好处1:使用设计模型作为预制组件的基础。如果将设计模型转移到BIM预制工具并详细到制造级别(车间模型),它将包含用于制造和施工的建筑对象准确表示。因为组件已经在3D中定义,使用数控机器自动化制造变得容易。这种自动化是当今钢铁制造和一些钣金工作的标准做法,它已成功用于预制构件、开窗和玻璃制造。全球供应商可以详细说明模型,发展制造所需的细节并保留反映设计意图的链接。在设计过程中尽早引入预制或预组装时,BIM能有效地促进异地制造并减少了成本和施工时间。BIM的准确性特性能在施工现场外制造更大的组件,主要是因为会出现现场变化(返工)并且在其他部件完成之前无法预测确切尺寸。
好处2:对设计变更的快速反馈。可以将设计更改的影响输入到建筑模型中,并且对设计中其他对象的更改将自动更新。一些更新将根据已建立的参数规则自动进行。用户可以直观地或通过冲突检测检查、更新其他跨系统更新。更改的结果可以准确地反映在模型和所有后续视图中。此外,可以在BIM系统中更快地解决设计变更,因为设计变更信息可共享、可视、估算和解决。在基于纸张的系统中则非常容易出错。
好处3:施工前发现设计错误和遗漏。由于虚拟3D建筑模型是所有2D 和3D图纸的来源,消除了因2D图纸不一致而导致的设计错误。此外,由于可以将所有专业的模型汇集在一起并进行比较,可以轻松地、系统地(针对硬碰撞和间隙冲突)和直观地(针对其他类型的错误)检查。冲突和可施工性问题在现场发现之前就能被识别出来。设计师和承包商之间的协调得到加强,遗漏错误大大减少。这加快了施工过程、降低了成本、最大限度地减少了法律纠纷,并为整个项目团队提供了一个更顺畅的过程。
好处4:设计与施工规划同步。使用4D CAD进行施工规划需要将施工计划与设计中的3D对象联系起来,并用施工设备对象(支撑、脚手架、起重机等)补充模型,以便模拟施工过程并展示建筑和场地的样子。这种图形模拟能帮助理解建筑物如何日复一日地建造,并揭示了潜在问题来源和改进机会(场地、人员和设备、空间冲突、安全问题等)。
好处5:更好地实施精益施工技术。精益施工技术需要总承包商和所有分包商之间的协调,以确保只有可以执行的工作(即满足所有先决条件)才能分配给工作人员。这最大限度地减少了工作浪费,改进了工作流程,并减少了对现场材料库存的需求。由于BIM提供了每个工作部分所需的设计和材料资源的准确模型,因此它为改进分包商的规划和调提供了基础,并有助于确保人员、设备和材料准时到达。这减少了成本,并在工作现场实现更好的协作。该模型还可以与平板电脑配合使用,便于现场的物料跟踪、安装进度和自动定位。
好处6:采购与设计和施工同步。完整的建筑模型为设计中包含的所有(或大部分,取决于3D建模级别)材料和对象提供准确的数量。这些数量、规格和属性可用于从产品供应商和分包商(例如预制混凝土)采购材料。
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