BIM发源地在哪?欧美BIM发展现状如何?

BIM发源地在哪?欧美BIM发展现状如何?

美国作为BIM发源地,BIM技术研究与应用均处于世界领先地位。根据权威信息机构McGraw-Hill的调研结果:“美国BIM应用率在2007、2009与2012年分别为28%、49%与71%,普及速度异常迅猛。至2014年,美国大型建筑企业BIM应用率达91%,中型企业达86%,小型企业也有49%,由美国政府负责投资建设的项目,必须全部使用BIM技术。”欧洲的BIM发展则相对多元化,产生了以英法德与北欧为代表的截然不同的应用体系。英法德方面,英国成为了BIM领军国家。2011年5月,英国内阁办公室发布了《政府建设发展战略》,对于BIM相关章节提出了明确的发展要求,并且强制使用BIM。文件规定,至2016年,政府要求全面建立BIM三维协同,全部文件必须以信息化管理。2016年3月,英国政府出资1500万英镑助力BIM从Level2发展至Level3,同年4月,英国政府要求招投标厂商必须具备在项目上使用三维BIMLevel2的协同能力,包括所有相关符合信息和数据。北欧方面,由于其独特的地理位置与气候环境,平均温度常年较低,并且冬季漫长多雪,对建筑预制化的需求远高于其他地区,这大大促进了BIM技术的普及。气候因素加上当地BIM软件的推动,北欧BIM应用并非政府强制要求,而是企业的自觉行为。
BIM如何用于建筑项目全生命周期?项目施工阶段的BIM应用

BIM如何用于建筑项目全生命周期?项目施工阶段的BIM应用

基于设计阶段建立的参数化三维数字模型,添加施工阶段的相关信息,将两者有效结合起来实现BIM模型的深化与延伸。基于BIM-3D模型,添加时间维度形成BIM-4D信息模型,通过模拟施工方案,合理布置场地,优化施工工序,实时跟踪材料物资消耗和机械设备调配,准确把控施工进度;基于BIM-4D信息模型,添加成本维度形成BIM-5D信息模型,通过与实际工程量进度相关联,实现成本的动态查询与控制。1)优化施工工序基于 BIM-3D模型,添加施工进度计划,设置WBS节点工期以及各工作任务逻辑关系,创建施工过程并赋予劳动力、机械设备、材料物资等相关信息资源。将施工过程与三维数字模型的各工程构件相互关联形成4D信息模型,即可应用于施工过程模拟与管理。蒙哥化铁路施工动态模型,如图1所示。施工动态模拟可以对复杂结构工程的关键施工环节或采用新施工工艺的施工方案进行可视化模拟、分析,发现问题后及时对施工方案进行优化和完善,以此对整个施工过程进行动态监控。这也使得施工单位直观的通晓整个施工流程的时间节点和施工工序,同时能够明确的把握施工进度中的关键节点,确保整个工序的可操作性。图1 蒙哥华铁路施工动态模拟2)施工进度控制基于BIM-4D信息模型进行可视化施工模拟,检查在现有施工条件下制定的施工方案进度计划是否合理,适时优化和调整,直至达到最优状态后用于指导施工。运用Autodesk Navisworks、清华大学开发的4D施工动态管理系统等进度管理软件,可查看任意时间段的施工进度,将施工方案中的进度计划与实际施工现场进度展开对比分析,如图2所示。以时间为轴线找出存在的差异,优化施工资源并及时更新目标计划,调整进度偏差,实现对工程施工进度的实时控制,以缩短工期,降低工程造价。图2 实际施工进度与计划进度对比分析3)施工成本控制基于BIM-5D信息模型,承载着各阶段、各时间节点准确的工程量、进度工期、造价等信息,可根据管理者需求在任意时刻提取所需数据,对工程项目的预算成本、目标成本与实际成本展开对比分析,发现成本管理的问题并及时调整费用偏差,如图3所示。BIM-5D模型包含着工程项目进度、成本等详细信息,数据更新及时、完善,围绕工程造价可进行投资估算、设计概算、施工图预算、竣工决算的多算对比,实现工程建设项目在各个阶段乃至全过程造价管理,减少传统建设行业造价管理的工作量,使各阶段费用对比更加直观、明朗化,便于项目管理者对工程建设费用的实时控制。图3 基于BIM5D信息模型的施工成本控制4)数字化建造利用基于建筑信息模型的数字化建造技术,将BIM参数化三维数字模型直接导入车间MES (Manufacturing Execution System,制造执行系统),与数控加工生产设备对接,完成构件结构设计信息与加工信息之间的精准传输,中建的数字化建造平台。生产设备的自动化识别和加工系统功能,克服了施工现场条件限制、环境恶劣、施工水平参差不齐等影响因素,减少了施工现场的噪声污染、环境污染等危害。BIM信息传递和数字化建造的融合具有高度准确性,配合无线射频、移动终端等信息技术,借助虚拟动画演示预制构件的装配过程,指导现场装配施工,提高构件装配的精确性,推动信息化建造的发展。作者:燕迎新 仅供学习交流 版权归原作者所有
BIM技术具有哪些特点?BIM技术的特点之模型参数化

BIM技术具有哪些特点?BIM技术的特点之模型参数化

参数化设计为项目组件添加了许多实际属性,主要分为几何尺寸参数和非几何尺寸参数,可以控制元件的尺寸。几何尺寸参数是根据构件轮廓与空间变化之间的相对逻辑关系,加入改变构件几何尺寸的数据。添加维度约束选项最直接的方法是使用Revit软件选项栏添加注释。对于无法确定的点或段,组件之间的几何关系使用数学表达式和条件表达式来反映参数之间的数值关系和逻辑关系。这与组件体的长度、角度和相对位移等显式参数相关,因此组件可以控制无法通过更改已知大小直接确定的点或线段。非几何尺寸选项包括组件材料、模型、制造商、成本等,还可以为组件添加所需的描述,可以为形状和非形状参数选择材质和可见性,并为类型或实例参数添加标签。对于形状相同但大小不同的组件类,不同之处在于:类型参数是通用参数。更改项目的组件参数将更改项目的所有类型组件。实例参数是唯一的组件参数。当您在项目中选择一个组件并更改其参数时,只更改该组件;具有类似形状的其他组件不会更改。你以不同的方式使用这个项目,但是在创建一个家庭的过程中是没有区别的。因此,根据项目的实际情况,在使用过程中需要综合分析各部件的需求,合理选择添加属性。参数化设计有助于模型设计者快速创建组件的三维模型,如果项目中有大量的组件,特别是如果正在创建几个类似的组件,那么使用参数化组件可以极大地提高建模效率。与传统组件相比,创建参数组件相对复杂,但是一旦安装了理想的参数组件,就可以在后续工作中手动更改所需的参数来创建相应的组件,而无需重复建模。你可以很快得到它。同时,灵活的参数化组件可以增加家族库的数量,这对于其他类似的项目非常有用。在组件创建过程中,您还可以将所需的信息添加到项目中。它可以用作存储项目所需信息的接口。还可以使用前面创建的参数化接口来执行基于软件的二次开发,以便批量导入和导出信息。基于参数化接口和编程技术,您可以快速输入项目信息和关于组件的信息,为数据设计和编程创建基础。文:李庆辉 仅供学习交流 版权归原作者所有
BIM应用优势有哪些?BIM技术在管理层面上的优势

BIM应用优势有哪些?BIM技术在管理层面上的优势

相较于传统建筑行业所使用的技术,BIM所带来的优势如下:1、缩短项目工期:利用BIM技术,可以通过加强团队合作、改善传统的项目管理模式、实现场外预制、缩短订货至交货之间的空白时间(Lead times)等方式大大缩短工期;2、更加可靠与准确的项目预算:基于BIM模型的工料计算(Quantity take-off)相比基于2D图纸的预算更加准确、且节省了大量时间;3、提高生产效率、节约成本:由于利用BIM技术可大大加强各参与方的协作与信息交流的有效性,使决策的做出可以在短时间完成、减少了复工与返工的次数、且便于新型生产方式的兴起如场外预制、BIM参数模型作为施工文件等等,显著地提高了生产效率、节约了成本;4、高性能的项目结果:BIM技术所输出的可视化效果可以为业主校核是否满足要求提供平台,且利用BIM技术可实现耗能与可持续发展设计与分析,为提高建筑物、构筑物等的性能提供了技术手段;5、有助于项目的创新性与先进性:BIM技术可以实现对传统项目管理模式的优化,如一体化项目管理模式IPD(Integrated Project Delivery mode)下各参与方早期参与设计群策群力的模式有利于吸取先进技术与经验、实现项目创新性与先进性;6、方便设备管理与维护:利用BIM竣工模型(As.Built model)作为设备管理与维护的数据库。BIM技术在管理层面上的优势有以下几点:1)提高质量。通过BIM的碰撞检查及三维管线综合,可以在施工前期发现设计问题,提前解决,提升项目的质量。2)指导施工。利用BIM技术的可视化,指导施工,让项目变得更简单,更直观。特别是在一些造型复杂的项目中,能克服人脑空间想象力的局限性,将二维图纸变为更容易理解的三维模型。3)合理安排施工进度。BIM技术的4D应用即施工进度模拟,可以为制定更合理的施工计划提供支持。4)整合信息。一个工程的周期比较长,往往会经历好几版图纸的变更以及现场无数的签证,BIM能记录图纸变化,提供竣工模型。BIM所带来的管理模式的改变,也能让资料更好的保存。
BIM有几种含义?为什么说BIM技术是解决工程问题的有效途径?

BIM有几种含义?为什么说BIM技术是解决工程问题的有效途径?

技术应用的发展不断改变着BIM的价值。BIM的全称有Building Information Modeling、Building Information Model、Building Information Management三种含义。美国的学者对三个层次进行了分别的归纳和总结,其中Building Information Modeling为第一个阶段为信息建设的施工阶段,只要是提供了工程造价管理,信息质量管理,冲突分析,可视化管理,可以实现目标管理,对数字化表达都可以进行较好的兼容。第二个功能为知识共享资源功能模块,英文表达为Building Information Model,可以实现资源共享,实现从概念设计到生命周期的设计,可以提供可靠的服务。第三个模块为数字模型信息交换管理模块,Building Information Management用来实现组织和管理。国际标准组织信息设施信息板定义BIM如下:BIM使用开放的行业标准,为数字表示项目的生命周期信息,以帮助支持设施的物理和功能特性,设计决策,更好的实现了项目的规划,对标准化定义进行了更为细致的定义,而且确立了BIM的地位,这是建筑行业发展BIM的技术和推广的前提。BIM提供了两个部分的标准化。一个是对诸如建筑构件、材料附件和设计标准等体系结构模型进行标准化,另一个是对诸如数据结构要注重输出和输入类型,建设技术问题,涉及的一切内容都需要标准化管理。BIM的科学性和专业性受到了建筑管理者的一致好评,成为现阶段建筑标准之一,是国际合作联盟开发的IFC标准。基于以上对BIM的定义,我们可以得出结论,BIM是一个复杂的技术概念,是解决新工程问题的有效途径。整合几何工程信息、物理信息、造价信息、施工信息、运营信息等。通过模型,BIM为各利益相关者提供了一个信息交流的平台,可以提取不同利益相关者在不同阶段需要的技术信息,实现有效的信息交换。BIM的核心是模型,信息是BIM的核心。实施工程项目管理是BIM的关键。通过将信息与模型集成,与信息平台交换和协作,以及管理信息是工程项目的最大好处。文:李庆辉 仅供学习交流 版权归原作者所有
Revit协同设计怎么做?上海Revit协同设计案例

Revit协同设计怎么做?上海Revit协同设计案例

该项目为上海漕河泾某地块综合建筑群,其中包括5栋科研办公楼(每栋逻辑类似,但均不相同)、3栋科技创新服务设施用房、1栋专家楼(四星酒店)以及其他配套用房。项目总建筑面积20多万平米,含地下室在内子项共12项。业主明确提出了BIM设计要求,其中也包括结构与设备专业,在前期设计阶段就尽可能减少错漏碰缺等问题。如果仅采用单一协同设计模式,均无法满足要求,工作集模式硬件难以负荷,外部参照模式的设计灵活度又不够,故最终以两种模式混合应用于项目中。图1 上海漕河泾某建筑群Revit模型拆分图根据整体逻辑与竖向分区,项目分为三个中心文件,由三波设计人员同时进行协同设计。其中12#整体地下室及配套用房(10#垃圾房、11#变电站)作为母中心文件,地上部分中1#~5#办公楼、6#~9#专家楼与服务用房作为两个子中心文件外部参照。图2 Revit协同设计混合应用模式逻辑分析图图3子中心文件1#~5#办公楼工作集分配图在1#~5#办公楼中心文件中,由于楼栋之间界线清晰,故以专业与子项单体再次排列组合细分工作集,共享的标高或轴网视为一个单专业,确保设计工作有序进行。俞侃 仅供学习交流 版权归原作者所有
BIM怎么节约成本?BIM技术下的绿色装配式建筑成本怎么控制?

BIM怎么节约成本?BIM技术下的绿色装配式建筑成本怎么控制?

BIM技术下绿色装配式建筑可以通过科学维护提高设备的工作效率,有效促进装配式技术快速转向绿色化。在绿色装配式建筑技术实施过程中,首先应考虑到最大限度节约自然资源与能源。因此,节约装配式建筑材料的用量、节约能源消耗以及节约目标建筑所占的土地面积,也就成了绿色装配式建筑技术实施的重要原则。因此相关的工程管理人员必须明确建筑项目的施工进度以及材料的库存情况,合理安排绿色建材的采购、运输或验收等关键环节。同时,施工方也应精准计算绿色装配式建筑所需的材料用量,使工程造价更加明确,以此促进绿色装配式建筑成本控制目标能够得以实现。绿色建筑发生设计变更时,很容易出现信息更新滞后等情况,而且各类材料的实际用量得不到精确统计,很容易导致绿色装配式建筑在采购、运输等环节的安排顺序发生混乱,不利于工程造价数据的共享与更新。因此,BIM技术下,可以根据绿色装配式建筑的施工图以及现场情况来确定参数模型,使绿色建材的造价信息及材料用量得到充分体现。工程相关管理人员可以利用数据模型精准统计工程量,并自动生成相关的工程量清单。而且还可以直接在模型上修改相关的设计变更,并自动生成变更后的工程量清单,便于相关的管理人员实时统计绿色装配式建筑对相关建材的实际用量。此外,利用BIM技术能快速找到各种构件的装配位置,使相关构件能够点对点的运输,能有效提高装配效率、缩短工期。更重要的是BIM技术下的绿色装配技术能在原有3D模型上引入工程进度与成本信息,使工程人员及时了解施工进度,有效解决施工过程中的各种协同障碍。利用BIM技术能使工程人员对相关成本数据实行自动化算量,使绿色装配式建筑从施工准备到竣工验收等环节,能够更好地管控成本。充分在绿色装配式建筑技术中发挥BIM技术的优势,最终实现节约成本。内容来源:《居舍》2021年8月(下)作者:段新 山东泰安建筑工程集团有限公司仅供学习交流 版权归原作者所有
什么是绿色智能建筑?BIM技术如何用于绿色智能建筑设计?

什么是绿色智能建筑?BIM技术如何用于绿色智能建筑设计?

随着人们对环境和能源认知观念的转变,绿色建筑逐渐成为人们的追求。绿色建筑按照“节能降耗、绿色环保”的理念,在建筑物设计使用年限内,尽可能地节约各种能源消耗量,同时减少污染物的排放,为业主和社会居民创造健康安全、居幸福的生活环境。智能建筑是随着科学技术进步,尤其是芯片、通信、大数据分析等技术的发展带动现代建筑更加自动化,通过对建筑物进行设备安装、结构改变和管理创新,给业主创造更加便捷舒适、体验感强的环境。BIM技术在绿色智能建筑设计中的实践运用探究建设项目场地设计(1)构建场地模型。建筑工程建设的第一步便是场地选址,采用BIM技术可以协助设计人员完成场地模型的搭建。首先,导入CAD中的建筑图,在Revit软件中点击模型场地的地形表面;使功能区上的放置点处于活跃状态;在选项栏上设置高程,单击放置场地地形的关键点,完成场地的模型建设。(2)完成场地分析。通过BIM技术完成场地的模型具有立体可视化的特点,设计人员可以直观看到场地情况:场地整体地形概貌、高度、坡度等相关细节。设计人员可以根据项目场地的具体情况进行科学布局、合理设计和细节调整。建设项目体型设计随着近年来城市化框架和规模不断扩大,大型公共场馆和高楼大厦要求不断提高,大型建筑占地面积大、创意构型复杂,这些都增加了绿色智能建筑的设计难度。BIM技术的发展和运用可以有效解决目前困境,通过BIM技术搭建的三维立体模型,可以判断整个建筑的平稳性和合理性,更加直观地对建筑进行绿色智能的优化设计,提高项目的设计品质。建设项目布局设计绿色智能建筑的设计基于整个建筑科学合理的布局和规划,例如,建筑物的通风、采光、有无遮挡等,传统设计方式只能凭借设计人员的经验调整设计,使项目设计方案仍有不尽人意之处。BIM技术可以彻底解决上述问题,借助三维立体模型对项目实现全方位的研究分析,确保采光、通风效果最大化,保证布局设计的科学性。通过该技术,还可以主动将风、光等能源进行有机结合,增强项目设计的绿色智能效果。建设项目设计模拟通过在建筑前期设计阶段使用BIM技术,不仅可以提高设计效率和精度,完成各种高难度结构的设计,而且通过仿真模型可以更好地对建筑的结构造型、整体布局等进行提升优化。同时,还可以对智能建筑的使用工程进行仿真模拟,设计人员根据建筑模型使用功能测试结果进行调整和改进,例如,对建筑物的通风、场地噪音、光照时长等方面进行模拟预演,及时发现建筑设计中存在的问题和隐患,辅助设计人员及时进行设计方案优化,确保绿色智能建筑设计的合理性和实用性。作者:向杰 向金泽 朱磊森 牟谷一 中国建筑第二工程局有限公司仅供学习交流 版权归原作者所有
BIM+装配式怎么样?BIM如何跟装配式建筑结合?

BIM+装配式怎么样?BIM如何跟装配式建筑结合?

目前中国装配式建筑发展已经进入发展瓶颈期,一方面是后方几万亿级的建筑消费市场;一方面是现有的技术不成熟,装配率很低,建筑成本高。这就形成了一个非常尴尬的相互牵制局面。如何把装配式建筑的品质升上去,装配率升上去,价格降下来,这就是中国装配式建筑领域急需要解决的实际性的问题。在当下中国政府举国之力发展装配式建筑的大环境下,BIM技术也会逐步成为实现建筑产业现代化的必要手段。BIM技术的优势(1)可视化沟通平台。通过BIM技术建立3D可视化模型,可以提前对项目进行完整的理解,便于项目参与各方商讨决策出最佳的设计解决方案。借助BIM软件可以提高设计审查速度,确保项目实施速度,可视化的BIM模型能够进一步改善设计解决方案的品质。(2)协同平台。BIM建筑信息模型可在建筑物建造前期对各专业的碰撞问题进行协调,生成协调数据,提出合理的解决方案。同时BIM技术还能做到防火分区、电梯井布置等的协调。(3)计算机仿真性。在设计阶段,BIM可以对设计上需要进行模拟的一些东西进行模拟实验,如:节能模拟、紧急疏散模拟、日照模拟、热能传导模拟等。招标、投标及施工阶段可以进行4D仿真(加上时间进度)、5D模拟(加入造价控制),运营阶段可以进行地震逃生、消防疏散等模拟。在施工过程中,可进行碰撞检查及施工模拟。同时还可以对施工现场布置、安全、物料摆放、设备移动等进行模拟,提高施工中的安全及效率。(4)构筑优化性。BIM模型提供了建筑物的实际信息,包括几何、物理等。BIM的优化有两点方向:一是项目方案的优化:5D模拟,将设计和投资回报分析结合起来,实时计算出数字的变化,可以帮助业主及设计单位对方案的判断选择,让方案更有利于需求。二是特殊项目的优化:幕墙、屋顶、大空间的异型设计,这些异型设计伴随着施工难度大和施工问题多的地方,进行优化后可以带来显著的工期和造价改进。(5)输出种类。利用BIM模型自动生成的效果图、三维建造模拟视频、场地漫游,另外可产出建筑设计图纸,结构图说及构件加工、机电图说、综合结构留洞图、碰撞检查报告等。(6)政策支持。2011年住建部发布《2011-2015年建筑业信息化发展纲要》,第一次将BIM纳入信息化标准建设内容,2013年推出《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》,2016年发布《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》,BIM成为“十三五”建筑业重点推广的五大信息技术之首;进入2017年,国家和地方加大BIM政策与标准落地,《建筑业十项新技术2017》将BIM列为信息技术之首。BIM技术+装配式建筑装配式产业对建筑、结构、设备等各专业的模块化设计、制作、施工等各个环节工作的协调性要求更高。BIM理念的推广,使得数字技术被有效地引入到装配式建筑组工程的全生命周期,包括设计,施工和后期建筑的维护乃至拆除的过程。最大化的避免开始制造和建造以后才发现问题的情况,提前规范好设计流程,尽量提前排除可能出现的问题。BIM和装配式建筑二者的结合,可以从以下几点出发:利用BIM在设计阶段精细化建模,拆分模型;利用BIM的模块化设计来设计出可重复利用的构件,建立自由组合的模块库;利用BIM技术的自动统计功能和加工图功能,实现工厂精细化生产;利用BIM技术实现现场吊装和施工模拟,优化装配式施工。可以结合物联网、移动互联网等信息传输技术。在当前国内的实际情况下,BIM和装配式有很多相似的“缺点”,比如:有大幅度的政策扶持;有中国特色,为了获取政策优惠,有人做“先设计,后翻模”的“假BIM”,也有人做“先整体,后拆分”的“假装配式”;缺乏普遍有力的行业规范;来源:中文科技期刊数据库(全文版)工程技术2020年12月作者:肖杨 仅供学习交流 版权归原作者所有
如何用BIM做设计?BIM技术如何用于装配式建筑绿色设计?

如何用BIM做设计?BIM技术如何用于装配式建筑绿色设计?

绿色建筑只有在施工全过程中严格遵循国家对建筑行业的各方面要求,才能真正实现节能、节水、节材以及环境保护。因此在绿色装配式建筑施工过程中,积极探寻绿色施工技术。相比传统建筑方式,BIM技术已经成了升级版的新型技术,也是对绿色装配式建筑技术的一种有效改革。BIM技术的装配式建筑绿色设计创建BIM绿色化平台BIM技术贯穿绿色装配式建筑整个项目的全过程,包括设计、生产、制造以及运维管理等方面的建设周期。装配式建筑绿色化过程必须有相关的技术平台辅助方案设计。BIM可搭建一个能够导入绿色装配建筑模型设计分析软件(如:建筑性能分析、可视度分析等)的绿色化平台,用来模拟噪音防治、室内温度以及采光通风等,有效促进绿色装配式建筑技术的绿色转变。具体可参考下图: 图2 BIM技术下的绿色装配式建筑施工技术利用BIM技术优化设计方案碰撞检测,主要以BIM装配式建筑的各专业模型(如施工场地模型、建筑模型等)为核心,进行相同专业的不同构建的碰撞或相关吊装机械作业的动态碰撞等方面的检查。将检测结果结合BIM的多专业模型,按照一定的优化、检测思路,进一步完善相关的设计方案,以此确保装配式施工能够有序进行。可以根据建设规模利用BIM三维辅助设计,进行可视化应用提高装配式建筑的整体设计效率,在BIM平台上构建机电管线、预埋件等方面多专业为一体的综合性BIM深化模型,集成预制构件的所有属性信息,完成工程量技术、3D打印等核心技术。施工阶段通过相关模型完成节点深化后,可以利用BIM可视化技术提前进行模拟装配,以此避免预制构件与现浇连接点部位发生碰撞情况。“BIM+”技术BIM+无人机,BIM技术下配备无人机,主要用于场地布置以及土方的调度优化或道路选线等,能够在降低造价的同时提高现场管理水平及工程质量。BIM+3D打印,能够提取复杂预制构件的BIM模型,结合3D打印技术的全方位展示能够使施工人员脱离电子设备的技术指导。结合VR技术能够提供交互性设计的可视化效果。此外,利用RFID芯片关联BIM数据模型及预制构件的相关生产,能有效实现构件生产的集约化管理。以下是BIM各专业模块的参考图: 图3 BIM各专业模块协同管理绿色装配式建筑智能建造的核心是,建造过程的集成管理。因此BIM技术下,更应注重协同管理,以此推动绿色装配式建筑各环节、各个施工单位都能有机结合。在预制构件生产之前,利用BIM技术模型提前模拟施工实际安装制作流程(如设计协调、安装施工模拟等),提前解决可能发生的所有问题。实际生产安装时,应结合互联网及相关的数控技术或设备,全程跟踪自动化生产制作、安装过程,以此提高绿色装配施工的精准度。同时将众多BIM专业化应用软件在BIM协同管理软件中有效整合,利用云技术根据既定的分工规则合理分配各参建方的管理权限。进一步规范化管理BIM协同平台的相关数据,实现互检互查,信息能被准确、及时共享。内容来源:《居舍》2021年8月(下)作者:段新 山东泰安建筑工程集团有限公司仅供学习交流 版权归原作者所有
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