模型最基本的作用是它能代表某种实物,科学模型是一种基于理论的构造物,它代表了一组变量现象和这组变量之间逻辑和数量的关系,在这种意义上,人们创造模型来使这些关系一个逻辑的框架之内的进行规律性的推理,模型是科学的理论中非常重要的组成部分。一个真正意义上的BIM模型,不但项目从立案到使用的全过程的不同阶段的所有信息,而且能对具体的单个工程对象进行完整描述,例如一个地铁系统中的地铁站,可以分隔开,成为独立的系统,这样的模型才可被建设项目各参与方普遍使用。必要的时候,一个模型可以使一些虚拟的(或者是不完整)设想变得更加具体,这种思路是合理的,因为设想简化了模型,使人们产生一些能让人接受的正确解决方法。模型的意义如下:
(1)解释原来的观测资料;
(2)预测将来的观测资料;
(3)用于可控制的事件;
(4)预测使用的成本,特别是和其他模型联系在一起时;
(5)具有可证伪性,能够估测模型的可信程度;
(6)符合美学上的要求;
BIM技术以计算机三维数字技术为基础,将建筑的整个过程中的实体信息和行为信息都化作数字化的计算机数据,建立起来的数字化信息模型,从而以模型作为各个建筑项目的基础,以同样的数据为根本语言来解决不同信息模型的数据之间,由于关联产生的数据不一致和以及数据转换造成的共享交流缓慢的问题。
BIM不是单一的某款软件,它是一种技术的统称,作为这类技术的代表平台,一般应该具有以下特点:
1.模型信息齐全:不但要对模型对应的建筑对象进行三维几何信息的描述,还需包含所有的建筑构件所使用的建筑材料的信息,如构件名称、结构性能、建筑材料的用量等设计信息,还要有建筑构件的施工手段、施工工艺和先后工序之间的逻辑、施工进度、施工成本、工程质量、调用的人力、机械、材料资源等施工管理组织信息,最好还包含了建筑交付使用后的正常使用维护信息的。
2.模型信息联动:模型中所有的信息都是基于统一的数据建立的,相互关联的,处理中枢能够对模型信息的各项数据进行归类、分析、统计,筛选后生成相应的外在显示模型,即我们能看到的建筑形象。只要模型中的某一处的信息发生变化,相对应的模型部位的数据都会随之更新,以保持模型信息的一致性。
3.模型信息可变:模型的信息在建筑整个生命周期的不同阶段可以根据使用者的需要进行修改和扩展,而无需重新创建,从而减少了模型信息可能重叠,或者先后修改导致的模型信息不一致的错误。
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