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机电深化


机电专业传统的设计方法是利用计算机辅助设计软件进行二维设计,通过二维图形表达三维立体的实际部件,这对设计师的空间想象力要求很高,设计师也难以保证三维空间里部件的组织性以及是否存在冲突。考虑到各专业进行设计的时候多数是少量参考,难以把建筑,结构,水暖电等专业综合考虑在一起,因此设计存在不合理性,甚至是错误是非常常见的。而利用BIM的可视化以及构件之间的逻辑性,能够保证结构、给排水、暖通、强弱电等各个专业之间保持协调性,同时优化布置,节省材料,节约工期。 


 
 机电深化

幕墙深化

建筑幕墙作为建筑物维护结构的一部分,对建筑物立面效果形成和使用功能有着重要作用。在实际生产中,设计院往往只提供立面分格图和简单几个节点。同时,为确保幕墙与其它专业的协调,不存在物理碰撞;具体施工图需要深化设计。对于异形复杂幕墙,可以通过高效的参数化建模软件,对幕墙墙板进行分割,并得到准确的尺寸用于生产加工,上海中心的幕墙深化就是典型的成功应用案例。深化带来的好处就是上海中心外幕墙没有一块是因为深化而导致的墙板废掉。

 
     
 上海中心外立面目前深化模型                上海中心内部结构

复杂钢筋节点深化

结构设计的基本理念是“强节点,弱构件”,然而节点处钢筋众多,钢筋很容易发生碰撞,且如果施工顺序不当容易造成后序的钢筋无法施工。而利用BIM技术可以建立节点的足尺三维模型,可以在施工前发现问题,解决问题,并可以模拟施工顺序,保证节点顺利施工。以下为典型的钢筋节点的深化。

 
 
  

精装修深化

通过BIM技术进行室内精装修参数化设计(三维建模)、虚拟现实展示、碰撞检测等一体化应用,提高室内装修设计的效率,减少错漏风险,最大可能地保证施工的可行性及工程品质。 

 
 
  

装配式(PC)深化

装配式技术让建筑行业走向工业化之路,工业化对建筑构件提出了更高的精度要求和准确度要求。BIM技术近几年应用的逐渐普遍起来,与传统建筑相比,BIM技术在装配式建筑的应用价值会更明显,这是因为Building Information Modeling最重要的在于Information,即信息,而构件的信息会在设计、生产,运输,施工,运维等全过程会被更好的利用起来。


  设计阶段采用BIM技术可以更高效而准确的进行构件设计,避免构件内部零件之间的冲突问题以及构件与构件之间的三维干涉问题,从而在源头上保证构件质量,节约工期。生产阶段可以借助BIM信息模型指导构件生产,且可以基于BIM构件中的钢筋信息进行钢筋加工。运输和堆场堆放可以基于构建的二维码信息,并且用这些构件模型进行堆场构件布置模拟等。 


     

 

桥隧

通过虚拟建造的方式发现设计中出现的问题,并校验施工方案,保证项目顺利实施。服务内容包括:BIM三维模型、碰撞检测、基于BIM模型的工程量统计、虚拟漫游仿真、可视化的施工筹划、场地布置、4D施工进度模拟、施工方案比选、复杂工艺精细化模拟、BIM深化设计等。 


  

实景建模

实景建模是基于真实场景,利用航拍技术对所感兴趣的区域点进行无人机航拍,然后对这些规律性的照片进行技术处理,从而得到三维模型并带有真实材质。技术路径如下: 


 
 

技术路线 

比较典型的应用点包括:
 (1)用于辅助设计,从而脱离传统的从白纸开始,达到真实场景与设计模型的统一结合。在建筑领域,还可以用于新建建筑的方案设计、光照分析。 


  
 实景与BIM模型结合 


 (2)施工阶段,基于三维实景模型进行场地布置、记录项目进展情况、地形测绘、土方测量等。

 

 
 土方测量


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