(1)提升管理效率。能提供实时或当前版本设计资料的协调报告,提高设计质量,降低因错漏碰缺等造成的施工返工,缩减施工周期。BIM技术分析模式是在二维图纸设计中进行各专业BIM模型的创建。结合BIM模型,进行三维碰撞分析与可视化的审阅,校核二维图纸中存在的各专业信息不匹配、信息缺失与不复核规范要求等问题。各专业设计师根据BIM模型发现的相关问题,对设计图纸的修改补充。
(2)提供数据支撑。基于BIM模型对主控材料进行工程量统计不在局限于设计经济技术指标,将业主管控中所需要的数据想办法提取出来高效利用,辅助现场成本管控。并结合工程进度计划基于模型出具静态和动态工程量清单,指导材料需求计划的编制,以实现对材料计划的精细化管理,提供与当前版本设计资料对应的数量明细表,对各专业的工程量数据统计,对设计数据的复核、经济数据的比较决策以及为算量统计提供补充确切的参考依据。
(3)辅助设计优化。数字化应用为建筑设计提供更全面的考虑因素,从多维度对建筑进行综合分析,从而使得设计方案更加合理及高效。此外,建筑信息建模作为多学科流程中的信息沟通手段有助于对建筑性能及可持续问题进行全方位的分析。在设计阶段有必要使用BIM
确保建筑物的功能性,准确性,可持续性及可维护性。
(4)附加衍生价值。通过BIM集成化模式,过程中的工程数据源会被完整的给予保留,对于日后项目的检修,改建以及和周边地块的衔接能够提供准确的数据,而不用翻阅大量不同版本的图纸进行比对复核,大大节约成本。通过完整的数据保留以及BIM管理平台的数据截留,使得各方数据能够有效整合,归纳。通过对这些数据的再细致的规划整理,能够为其他区域同类型建筑提供建设性意见和后期对项目的运维管理起到便捷性的作用。
——节选自《基于BIM技术的高校建筑数字化建造》朱红坤 侵删
评论前必须登录!
注册