BIM就是利用创建好的BIM模型提升设计质量,减少设计错误,获取、分析工程量成本数据,并为施工建造全过程提供技术支撑,为项目参建各方提供基于BIM的协同平台,有效提升协同效率。确保建筑在全生命周期中能够按时、保质、安全、高效、节约完成,并且具备责任可追溯性。
建筑信息化时代 工程人必备专业技能
“基础实操”到“应用管理”, 零距离满足企业需求
技能一:实操
零基础学会建造建筑、结构等模型,使用相应软件践行模拟检查,动画演示,并出图
技能二:应用
项目实战和前沿案例分析、企业BIM战略分析,应用BIM技术解决实际问题
技能三:管理
建立并管理项目BIM团队,负责设计环境的保障监督,参与企业BIM项目决策,负责BIM交付成果的质量管理
招生简章
面授实操真实化演练,快速掌握理论知识及技术应用
方向 | 教学内容 | 时长 | 配套资料 |
BIM项目管理/造价/装配式 (理论班) | BIM基础概论 BIM实操理论 BIM项目管理 BIM案例分析 | 48学时 | 教学大纲和培训讲义 模拟训练测试资料 |
BIM高级工程师 (理论班) | BIM项目管理 BIM案例分析 项目作品策划 | 48学时 | 教学大纲和培训讲义 模拟训练测试资料 |
BIM工程师 (理论+实操班) | BIM基础概论 BIM实操技术 建筑与结构建模 机电设备安装建模 BIM造价、全专业 | 120学时 | 教学大纲和培训讲义 模拟训练测试资料 BIM技术实操 |
BIM项目管理/造价/装配式 (理论+实操班) | BIM基础概论 BIM实操理论 BIM项目管理 BIM案例分析 建筑与结构建模 机电设备安装建模 BIM造价、全专业 | 144学时 | 教学大纲和培训讲义 模拟训练测试资料 BIM技术实操 |
BIM高级工程师 (理论+实操班) | BIM项目管理 BIM案例分析 建筑与结构建模 机电设备安装建模 BIM造价、全专业 项目作品策划 | 144学时 | 教学大纲和培训讲义 模拟训练测试资料 BIM技术实操 项目作品策划分析 |
BIM全能实操班 | 建筑与结构建模 机电设备安装建模 BIM造价、全专业 实操案例、管理平台 | 168学时 | 建筑结构操作手册 设备安装操作手册 造价与全专业操作手册 |
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BIM技术在我国建筑行业中的应用起步较晚,但其以自身独特的优势,已经成为我国建筑企业中不可或缺的重要组成部分。其在施工阶段应用比较普遍,而设计阶段的应用则存在一定的滞后性,仅限于对工程设计进行辅助。BIM技术与信息化社会背景相契合。设计师要结合建筑行业的发展需求,将BIM技术应用到建筑工程项目的设计环节,以提高建筑工程的整体设计质量。
1 BIM结构设计企业级标准
1.1 BIM适用范围
BIM设计主要被应用到新建、改造和扩建的民用建筑中。设计人员要结合国家和地方相关规定,对其进行执行。BIM结构设计标准与民用建筑中的各个设计要点相契合,其在民用建筑设计各个阶段都比较适用。设计人员要结合ISO质量管理文件,对其进行应用。
1.2 BIM执行计划
工程负责人要结合具体的工程项目,对BIM目标进行确定,以促进建筑工程项目规划、设计和施工的顺利进行。同时,要制定《BIM设计阶段执行计划》,该计划中既要包括建筑工程的整体施工目标,又要包括其执行过程中的各个细节。建筑项目负责人要将BIM目标中涉及到的每一项计划都落实到位。《BIM设计阶段执行计划》能够确保业主和项目团队在BIM说明书、模型深度和BIM项目流程方面达成一致。其也要以此为标准对建筑项目施工合同进行签订。相关部门要对设计过程中的模型信息完善情况和模型交互数据进行明确的界定。
1.3 BIM结构设计原则
首先,设计师要在Revit的3D模型基础上,对结构2D平面布置图进行建构。同时,要确保其与模型逻辑的相关性。其次,结构专业3D模型要与建筑和设备等协同工作。第三,结构专业BIM模型是建筑工程设计过程中的主要模型,设计人员要确保其与计算分析的有限元模型保持统一。第四,相关负责人要对模型设计过程中涉及到的文件进行管理,并对模型进行定期更新。第五,应用参数共享的方式对BIM模型的结构构件进行标注,确保其与实际结构构件尺寸具有比例上的一致性,并将其记录到相关明细表中。第六,分析模型中的构件发生修改或者变更情况,设计人员要将修改构件数据返回BIM模型中,避免将计算模型全部返回,以最大程度降低工作量。第七,设计人员如果不应用模型进行分析,不要对构件的分析模型选项进行启用。第八,针对空间布置的构件,设计人员在建模时候,要统一对“起终点标高偏移”或者“轴偏移值”构件进行启用,不要对其进行混合使用。第九,设计人员不能够擅自对BIM模型坐标进行修改。第十,设计人员要根据构件尺寸对其进行着色,以便于对构件分布情况进行区分。
1.4 工作流程
BIM模型构件主要对组织、过程、信息和系统以及它们之间的关联性进行考虑。设计人员按照正确的工作流程对BIM进行设计,能够确保各专业之间的相互协调和项目的顺利进行,也能够对设计过程中存在的问题进行及时解决。设计人员要在传统设计基础上对BIM结构设计进行应用,以达到良好的设计效果。其能够通过对模型进行更新,以对设计冲突进行检查,最大程度上确保设计过程中的问题得到及时解决。
1.5 协同设计
随着城市化进程的加快,建筑结构呈现复杂化的发展趋势。建筑结构设计范围逐渐拓宽,跨学科合作更加普遍。BIM为跨学科协作设计提供了技术保障。BIM实现了不同设计者对同一模型的更改和设计,其能够确保模型的实时更新和统一。项目组要在协同设计开始之前对协同设计方式进行确定。不同专业也可以应用“文件链接”实现BIM设计协同。其在设计过程中实现了互相参照,也能够最大程度避免不同专业在协作设计过程中的相互干扰。同一专业内部可以应用“工作集”方式实现BIM设计协同。不同设计师通过中心模型,在本地模型中对自己权限内部的构件进行操作,进而实现与中心模型的同步更新。应用“工作集”进行BIM设计协同,在副本创建之后,要通过本地文件进行相关操作,避免对中心文件进行直接打开或者编辑。
1.6 设计深度
BIM信息集成的最终要求是要包括建筑全生命周期的所有数据信息。BIM结构设计包括方案设计、初步设计和施工图设计三个部分,同时要确保模型深度和图纸深度与各设计阶段的要求相匹配。设计人员要结合具体情况对模型进行等级深度划分,以最大程度确保设计深度。
1.7 模型管理
工程负责人要结合建筑工程具体情况,对BIM技术应用过程中存在的风险进行评估。专业人员要对结构专业模型进行统一管理。BIM设计师要注重模型的维护、变更和修改。在项目开始之前,项目经理要对BIM结构设计过程中涉及到的软件、位置、用途、命名规则、设计文件、资料存放位置、图层标准和模型文件更新时间等进行统一。同时,对项目模型中涉及到的管理者进行确定。BIM专业负责人也要对模型中涉及到的图纸和相关材料进行统一管理和存档。
1.8 数据交换
BIM技术中的数据转换包括直接转换、中间文件转换和公共转换三种。设计师在建模的时候,要对相关软件特点进行考虑,进而结合相关需求进行建模工作。如果计算软件对相关构件无法识别,可以对构件进行转换。数据交互完成之后,BIM设计师要对模型信息进行检查,以确保数据交换不会对模型发生破坏。
1.9 设计成果交付
企业级BIM实施过程中,设计人员要结合BIM交付目的和交付物用途,对交付内容进行确定。设计人员要对外部链接文件进行绑定,然后交付,如果有外部引用,要对外部引用文件进行同步交付,确保模型数据的完整性。应用BIM技术对交付成果进行设计,可以对结构工程师意图进行准确传递,以实现建筑数据的共享,最大程度降低工程设计成本。BIM经理要按照正确的流程对设计成果进行交付。