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 |
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BIM全生命周期的应用包括哪些内容
众所周知,BIM可以应用于建筑全生命周期,但是对于很多小伙伴来说对于全生命周期的概念并不是很了解,今天笔者就聊聊BIM全生命周期的应用包括哪些内容?
1.基地现况建模
建置基地现况、现有设施、或者是现有设施内特定区域的现况,以提供各生命周期的作业所需现地信息。各生命周期的位置现况及现有设施现况的对象信息模型。
2.成本估算
经由【BIM模型】在工程项目的生命周期中输出成本概估及数量估算,使得项目团队能精准的估算材料数量,以确保设计成本在原定的预算范围内,并视需要快速输出更改设计后及施工预组件的数量。由BIM模型输出成本概估及材料估算的窗体。
3.历时规划
运用4D模型有效地在整建、整修、或增建项目中,规划施工顺序的阶段性变化,以利于在下一阶段前提出解决方案并免除工程延迟及重工的机会。工项顺序的施工仿真报告,以及4D模拟动画。
4.设计表达
执行设施/建物的基本设计,包括建筑、结构、机电管线、其他专业设计等,并使用3D软件建置该设施/建物的BIM模型,以提供相关系统的设计分析,并缩短设计周期与降低设计的错误率。建筑、结构、机电、设施等BIM信息模型、相关送审与发包文件,以及其他做为施工依据的必要详细设计图说。
5.空间规划
利用3D模型研拟空间设计性能的规划方案,并分析空间的标准及规范的复杂性,然而,藉以进行比较评估与比选,供客户分析与选择最佳的空间方案。提供的量体模型或其他3D信息模型(包括空间面积表与容积表、外观透视图、气候与能源分析报表)。
6.基地分析
运用【BIM/GIS】工具来评估特定区域内的空间性质,以及环境现况模型建置与分析,以确定项目的最佳基地位置。基地(地形)与邻近环境的BIM模型,及产出相关文件,如基地现况图、环境相关分析报表。
7.设计成果审核
利用3D模型向利害关系人展示符合原规划要件的设计成果,包括建筑设计、结构设计、机电设计、使用空间规划,藉以视需要实时解决该应用阶段的问题。设计成果审核的检讨报告与BIM模型。
8.3D整合协作
利用3D模型的虚空间中,能以可视化模拟的效果,检讨设施/建物在空间上的需求及系统的分析,并达到项目成员的间的沟通协调、整合协作的效能。利用碰撞检查软件来检核各设施/建物系统模型的冲突碰撞,能事先消除主要的系统冲突,以减少变更设计的产生建筑、结构、机电、设施等其他设计整合报告与BIM模型,以及输出碰撞检查报表。
9.永续性评估
利用BIM结构软件进行营建项目的结构分析及仿真(包括结构系统和参数、应力几何、活载重和静载重结构、其他土木结构等分析),以提高设施/建物的性能及安全性。结构分析报表与BIM信息模型。
10.设计图审
利用【BIM能源分析软件】进行营建项目的照明分析,以满足设施/建物的照明需求照明分析报表与BIM信息模型。
11.结构分析
利用BIM能源分析软件进行营建项目的能源或绿能分析(包括气流、能源、建筑性能、耗能等各项分析),以提高设施/建物的性能,及有效的降低能源消耗。能源分析报表与BIM信息模型。
12.照明分析
利用BIM软件分析设施/建物的其他相关工程分析仿真,以提高设施/建物的性能及安全性。其他工程分析的报告与BIM信息模型。
13.能源分析
进行永续性评估(如LEED认证),依照LEED等级或其它永续性准则来评定项目的永续性发展,以提高设施/建物满足永续性的标准。LEED等级及永续性评估分析报告。
14.其他工程分析
运用法规检核软件检查模型中的参数是否符合工程项目指定的法规且符合相关法令规范,以达到减少错误、节省反复检核的时间。法规审核及检讨的分析报告。
15.工地利用规划
利用3D模型仿真工地现场的空间规划,及施工安全的分析,以提前辨识潜在的空间冲突,并决定可行的施工方案。工地现场使用空间配置与检讨,以及BIM信息模型。
16.施工系统设计
在项目的执行过程中,利用BIM技术建置所有的设备对象信息及履历,以提供将来营运维护管理所需的文件数据。项目过程中所有设施/建物的设备/系统的对象信息与履历,以及BIM模型。
17.数字制造
使用3D系统设计软件来设计和分析较复设施/建物系统的设计杂的设施/建物系统的构造(例如模板支撑、帷幕墙等),以提高复杂的设施/建物系统的可施工性。构造报表与BIM模型。
18.3D控制和规
划使用数字化信息科技直接依据3D模型预制设施/建物材料或对象的制造,以降低机器制造的误差值并提高生产率。预制设施/建物材料或物件的资讯报表与BIM模型。
19.集成模型汇编
利用3D模型进行设施/建物组件的现场放样仿真及可施工性评估,如吊装作业、潜在的风险,供工地现场在施工吊装时做使用,或者利用3D模型掌握现场的施工状况,以避免工地发生灾害的机会。依据原先规划的施工顺序,利用4D施工模拟评估施工的可行性,以降低将来工程延迟及重工的机会。利用3D模型比对与控制现场施作与设备的正确性,以及监督现场工地安全配置的符合性,以提升项目执行的整体质量与安全性。按施工进度提交施工前检讨的BIM模型,包括材料与设备、尺寸、面积、数量表等,及产出施工前相关送审图说
20.设施/建物维
护计划将设施/建物的对象信息及修缮计划等其他信息存取于计算机系统,利于将来有效的保持设施/建物在使用寿命内的设备功能,以及提供维护管理的查询与利用,进而提高设施/建物的性能,减少维修,降低总体维护成本。设施/建物相关的维护信息内容计划,包括维护人员分配、维修预算、维护设备/系统的空间位置等。
21.设施/建物系
统分析衡量设施/建物性能与原先特定设计相比较,包括机械系统的运行方式及设施/建物使用的能量,以确保设施/建物能有效地降低能源的消耗。模拟能源分析后的报告与实际上设施/建物的能源分析报告,及其BIM模型
22.资产管理
将包含设施/建物对象信息的记录模型链接资产管理系统进行系统化的管理,以进行建物更新或替换的成本估算、将维护成本中的相关科目列出、并且维持得以替公司创造完整的数据库,使得有效地保持设施及其资产的使用、维护、操作及更新,以利将来进行盘点及维护的查询与利用,才能在有限预算内满足业主与使用人的需求;此流程也用来协助业主进行短、中、长期的营运维护规划及与资产相关的财务决策。配合资产管理系统所需的设备/系统的BIM信息模型,包括设备厂商、规格、价格等相关履历。
23.空间管理和追
踪利用3D模型的空间仿真,随时掌握及追踪设施/建物的空间使用,以确保空间资源能获得优化的应用。设施/建物的使用空间与资源的位置,及其BIM信息模型
24.灾害应变规划
利用BIM模型及信息系统的形式提供救灾团队设施/建物的关键信息,以便提升救灾效率并最大限度地降低风险。提供设施/建物的BIM模型与灾害应变规划报告与信息系统。