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基于bim技术成本优势有哪些

发布时间: 2022-05-01 05:00:06

⑴ BIM的优点和缺点各有哪些

一、BIM的常见优势

1.维持信息的透明化、公开化与一致性, 并使得信息能上下联动,可以避免传递错误所造成的失误与损失对于文件、图面的管控也可随时更新保持在最新状态,同时累积项目信息。

2.通过导入BIM技术,可根据所应用与探讨对象的不同,通过各专业分析软件,有效解决一系列之设计问题,找出综合性能平衡点,提高整体建筑性能。

二、BIM的常见不足

1.BIM普及化程度不足
现阶段而言, 普遍建筑建筑产业等相关作业人员仍习惯于2D CAD图面的比例仍占多数,普遍缺乏对于BIM的相关认识与操作, 也无学习新软件的动力与热忱。终端使用者(或购屋者)对于BIM的认识与需求也不足。从国内来看,对于BIM认识是大问题,很多企业对于BIM是‘爱答不理’反正没有严格要求,得过且过,纵然从中央到地方出台了诸多政策,但还没有一条是强制性政策,也给了企业与从业者一种无所谓的感觉。

2.各单位信息保护主义
信息保护是我国建筑行业的一个普遍现象,对于先进技术从来都占为己有,鲜有雨露均沾,各单位之间的保护主义导致了后一阶段的用户欠缺了许多重要属性与参数而无从使用起,使得BIM信息无法有效衔接。或前一阶段的使用单位不愿意分享已经建置的BIM模型,使得后一阶段的单位需要重新建模与输入属性数据,完全失去了BIM信息透明化、公开化的精神。

3.软件整合不足
国内BIM软件之间缺乏标准,而国内的标准大多数停留在理论层,对于实际应用还是参考国内的BIM标准,在实际使用上,软件之间通过IFC ( Instrial Foundation Classes)格式转换后,大部分都只剩下图形组件,原本储存在图形中的属性数据大都遗失了。这造成了BIM使用上的不便也减缓了BIM的应用力道。

4.资金投入问题
资金的问题对于BIM是否能够正常应用有很大的关系,但是很多企业对于BIM资金的投入要么是拙荆见肘,要么就是小打小闹,对于价值是否可省下因错误施工所损失的时间与成本增加的购置成本是否能带来设计最佳效益都持有观望,甚至悲观的心态,过高的软件费用投资与每年可观的授权维护合约,使得大部分的厂商虽有意愿但仍裹足不前。

⑵ BIM相比CAD究竟有哪些优势

BIM 技术是由三维 CAD 技术发展而来,但它的目标比 CAD 更为高远。如果说 CAD 是为了提高绘图效率,BIM 则致力于改善建筑项目全生命周期的性能表现和信息整合。
BIM软件的优势如下:
1工程设计具体化

BIM是以3D建模,可将设计方案具体化,减少从2D转换到3D的想象,增加设计可视度,并可使用软件包搭配时程信息进行4D施工动态仿真或以虚拟场景的方式呈现。
2降低工程风险

在设计者在设计完成之初,尚未实际进入施工阶段之前,就可利用软件包进行如空间冲突等检测,即早发现构件冲突发生点或有错误之处,进行设计修正或者预防性的处理,降低工程风险。
3对象数量计算

BIM模型可视为一大型数据库,因此用户可直接从模型中读取所需之信息,如门窗数量的计算统计,将其以类似Excel的表格化方式呈现,并可产出材料明细表以*txt档的记事本格式供使用者进行进阶分析使用。
4资料一致性

建筑信息模型是以参数建模,对象彼此间存在关联性,能自动地使项目的所有信息一致,模型中的任何对象的有所改动都会反馈到整个项目模型档案中,相关对象会连动修正。门是附着于墙面上,若墙移动位置,门的位置会跟着移动。若墙是包围某房间的墙,若墙被删除则房间非闭合空机,将会显示警讯,告知用户有错误发生。
5提升设计效率与质量

基于工程设计具体化能让设计者更能具体呈现其设计构想与概念以及预期完成之成果,与业主及施工单位的沟通更加清楚,减少彼此间数据往返的次数,缩短设计周期,施工单位对设计的误解也会减少,因而提升设计效率与质量。基于对象数量计算的,用户能产出材料明细表进行造价成本估算等进阶设计分析。此外,基于数据一致性,在使用的同时会自动修正与修正之对象相关信息,信息的错误遗失发生机率会大幅度减少,提高了设计质量。
6参数建模

BIM软件与传统CAD软件最大的差异即为参数建模,模型对象的信息是以属性的方式存于BIM数据库中,故可让使用者直接读取其所需之信息,无须经过人为的判读,减少人为因素产生的错误。
7工程数据再利用

建筑物信息于施工阶段与营运阶段的信息连接较缺乏,运用BIM模型为一大型数据库的特性,将设计信息完整的保留于建筑模型中,从初期设计时间的构思到详图设计时间的变更都得以保存,除整个工程施工阶段亦可将信息让生命周期中各个阶段使用。

⑶ bim技术有哪些优缺点

在以往的建筑生命周期上大多只有设计及营造阶段会有信息传递,建筑物交给使用者时并不会携带一本使用手册,告诉使用者何时该维护管线,何时该保养装修或结构体,然而BIM技术的导入能够有效的整合并记录设计与营造阶段所产生的信息,并且将这些信息延续到建筑物的营运阶段,甚至最后建筑物毁坏时的拆除与回收还可以依靠这些信息作为依据.

传统的营建产业工作模式多为线型的工作模式,由建筑师为核心负责协调整合各个单位的合作,然而在专业分工越来越细致的现代,各个单位间频繁的沟通与交流越趋重要,此时BIM技术的导入能够创造一个信息整合的平台,将工作模式由传统的线性改为网状的关系。

各单位间频繁的交流与沟通,不仅能够激发创意更能够及早发现施工期间可能产生的问题,

BIM技术的导入虽然在前期设计、方案设计及设计发展阶段会增加工作成本,但到了施工文件、采购与建设管理阶段,就会因为自动化的图文产出而减少大量的人力与时间成本,另外变更设计所需耗费的成本也是在越后期越高,因此BIM技术的导入能够让整个作业流程更加接近最佳的成本效益。

⑷ BIM有什么优点以及特性

BIM的优点有如下这些:

(1) 减少设计中资源不能共享,信息不能同步更新,导致的图纸中的错误与缺漏。
(2) 设计过程中整个建筑物是三维实体,减少以往CAD二维设计中的信息不全面导致的设计变更及其洽商的数量。
(3) 协同设计大大提高了多专业同时在一个项目中协作设计的效率,缩短设计周期,改善与业主及设计顾问的间的沟通、协调、以及合作效率。
(4) 二维图纸由三维模型直接投影、剖切生成,大大减少设计人员的绘图工作量。
(5) 三维模型修改,对应的二维图纸自动更新,大大减少了CAD设计过程中平、立、剖面不关联导致的重复修改工作。

⑸ Bim技术有啥优点和缺点呢

优点总结如下

  1. 少出错——设计的初期检查出问题所在,从而降低成本和控制费用的支出。

  2. 高效率——无接缝的数据交换标准,缩短了整个规划调整的时间。

  3. 好设计——通过使用高分辨率的可视化性能可看到非常早期的建模形态和完美的设计轮廓。

  4. 低风险——资产管理人可以提高安全性操作。所有建模信息须在整个有效期内可被查看


    缺点总结如下

1.参与者众多:建设项目的参与者众多,包括业主,勘察单位,设计单位,设计机构,建设单位,监造单位,政府部门,营造包商以及工地管理厂商。缺乏一个共同的数据处理方法会使信息交流变的困难。例如,现在的状况下讨论一个具体的施工方案时,施工厂商,监造和营造包工要用BIM文件举行会议时,需要在同一个会议室里用同一台计算机进行讨论,无法进行远程协作讨论
2.信息量庞大:在施工阶段所产生的信息量相当庞大。BIM的数据文件的大小可以轻松达到几十个或上百个GB。BIM的软件与计算机硬件能够在远程进行操作是至关重要的。移动工作站或昂贵的桌面计算机通常都是必须的。当无法在网络上串联运作时,每个BIM用户必须配备高性能计算机才能使用。当用户需要开启多个BIM文件,是困难且不方便的。在澳大利亚的研究里这个问题运用类似DMS(文文件管理系统)的方式来解决。该BIM文件在服务器上的共享,用户可以依据权限上传和下载BIM文件。
3.信息安全:从安全角度来看,目前是BIM专以数字化及可视化技术作为信息整合管理开发的技术。需要在多样化的信息参与者、不同部门和不同案件的同时操作下提供许可授权与防火墙。因此,面临的主要挑战之一就是如何在安全条件下,快速,准确地取得许可的信息进行实质的工作。

⑹ BIM应用的优势有哪些有什么优点

【导读】BIM不像一建二建以及造价工程师那么被人熟知,不过bim能在建筑行业占据一席之位,可见其重要性,今天我们就来说说BIM应用的优势有哪些?有什么优点?一起来了解一下吧!

一、BIM技术在深化设计中的优势

传统深化设计过程中系统参数复核计算是拿着二维平面图在算,平面图与实际安装好的系统几乎都有较大的差别,导致计算结果不准确。偏大则会造成建设费用和能源的浪费,偏小则会造成系统不能正常工作。对于大型复杂的工程项目,采用BIM技术进行深化设计有着明显的优势。BIM模型是对整个建筑的全尺寸、全信息的三维模型,建模的过程可发现大量隐藏在设计中的问题,同时也是一次全面的“三维校审”过程。所以与传统2D深化设计对比,BIM技术在深化设计中的优势主要体现在以下几个方面:

1、三维可视化、精确定位

采用三维可视化的BIM技术却可以使工程完工后的状貌在施工前就呈现出来,表达上直观清楚。模型均按真实尺度建模,而传统表达予以省略的部分(如管道保温层等)均得以展现,从而将一些看上去没问题,而实际上却存在的深层次问题暴露出来。传统的平面设计成果为一张张的平面图,并不直观,平面图纸与三维模型实时对应三维模型与实物对照。

2、碰撞检测、合理布局

传统的二维图纸往往不能全面反映个体、各专业个系统之间的碰撞可能,同时由于二维设计的离散型为不可预见性,也将使设计人员疏漏掉一些管线碰撞的问题。而利用BIM技术可以在管线综合平衡设计时,利用其碰撞检测的功能,将碰撞点尽早的反馈给设计人员,与业主、顾问进行及时的协调沟通,在深化设计阶段尽量减少现场的管线碰撞和返工现象。这不仅能及时排除项目施工环节中可以遇到的碰撞冲突,显着减少由此产生的变更申请单,更大大提高了施工现场的生产效率,降低了由于施工协调造成的成本增长和工期延误。

3、设备参数复核计算

在机电系统安装过程中,由于管线综合平衡设计,以及精装修调整会将部分管线的行进路线进行调整,由此增加或减少了部分管线的长度和弯头数量,这就会对原有的系统参数产生影响。现在运用BIM技术后,当您绘制好机电系统的模型,接下来只需点击几下鼠标就可以让BIM软件自动完成复杂的计算工作。模型如有变化,计算结果也会关联更新,从而为设备参数的选型提供正确的依据。

二、施工组织

借住BIM数据库中的数据具有可计量的特点,大量相关的工程信息可为工程提供数据后台,将成为施工管理巨大支撑。具体的讲,运用BIM技术,能使工程结构信息、成本数据、进度数据、合同信息、产品数据、报告信息等紧密地联系起来。施工各个步骤变得具体、清晰,施工步骤间的关系变得直观、明了。进而人力、资金、材料、机械和施工方法这五要素能够被安排得科学、合理,使工程活动得以实现有组织、有计划、有秩序的施工,使得工程项目质量好、进度快、成本低。

三、现场布置优化

随着建筑业的发展,对项目的组织协调要求越来越高。这体现在施工现场作业面大,各个分区施工存在高低差;现场复杂多变,容易造成现场平面布置不断变化;项目周边环境的复杂往往会带来场地狭小、基坑深度大、周边建筑物距离近、绿色施工和安全文明施工要求高等问题。

小编认为想要在建筑工程行业越走越远,不仅仅需要建造师证书,还要有相应的能力和实力,要做到上述几点就需要不断地学习和充实自己。以上就是小编今天给大家整理分享的关于BIM应用的优势有哪些?有什么优点的相关内容,希望可以帮助到大家。

⑺ BIM技术优势有哪些

一、可视化沟通平台
对于没有接受过专业训练的人来说,平面、剖面、立面的图说是非常难懂的,透过三维立体模型,可以清楚的展示。BIM建筑信息模型中,由于整个过程都是可视化的,所以可视化的结果不仅可以用来产出效果图及报表的生成,更重要的是项目设计、建造、运营过程中的沟通、讨论、决策都在可视化的状态下进行。
二、协同平台
进行项目时,施工单位、业主及设计单位时常都因为各自接口而所冲突时,召开接口协调会议做着协调及相配合的工作,寻找接口问题发生的原因及解决办法,然后做出变更及相应补救措施等进行问题的解决。设计时,往往由于各专业顾问之间的沟通不到位,而出现各专业系统的碰撞问题,例如建筑与结构的梁柱位置、结构与机电的开孔出梁等,由于施工图是各自绘制的,所以常产生碰撞问题,像这样的碰撞问题的协调解决就只能在问题出现之后再进行解决吗?透过BIM的协同平台就可以提前处理问题,用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。
三、计算机仿真性
在设计时间,BIM可以对设计上需要进行模拟的一些东西进行模拟实验,例如:节能模拟、紧急疏散模拟、日照模拟、热能传导模拟等;于招标、投标及施工阶段可以进行4D 仿真(三维模型加项目的发展时间),也就是根据施工进度进行工序排程及工期模拟。同时还可以进行5D 模拟(基于3D 模型的造价控制),从而来实现成本控制,或者是针对逃生动线,如地震人员逃生模拟及消防人员疏散等进行模拟演练。
四、构筑优化性
信息、复杂程度和时间,建立在优化的基础。透过准确的信息提出合理的优化结果。BIM 模型提供了建物的实际信息,包括几何、物理。BIM 的优化有两点方向:
(一) 项目方案优化: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) 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着的工期和造价改进
五、输出种类
设计单位除了可视化外,常会遇到业主要求须要建筑模拟效果图,但是效果图是需花相当时间制作或外包给专业团队进行制作,并不是通过模型自动生成的。除效果图外,亦可产出建筑设计图纸,结构图说及构件加工、机电图说。

⑻ BIM技术有哪些好处

BIM技术存在的优势可以归结为4点:
1.视可视化:可视化即“所见所得”的形式,对于建筑行业来说,可视化的真正运用在建筑业的作用是非常大的,例如经常拿到的施工图纸,只是各个构件的信息在图纸上的采用线条绘制表达,但是其真正的构造形式就需要建筑业参与人员去自行想象了。对于一般简单的东西来说,这种想象也未尝不可,但是现在建筑业的建筑形式各异,复杂造型在不断的推出,那么这种光靠人脑去想象的东西就未免有点不太现实了。所以BIM提供了可视化的思路,让人们将以往的线条式的构件形成一种三维的立体实物图形展示在人们的面前;现在建筑业也有设计方面出效果图的事情,但是这种效果图是分包给专业的效果图制作团队进行识读设计制作出的线条式信息制作出来的,并不是通过构件的信息自动生成的,缺少了同构件之间的互动性和反馈性,然而BIM提到的可视化是一种能够同构件之间形成互动性和反馈性的可视,在BIM建筑信息模型中,由于整个过程都是可视化的,所以,可视化的结果不仅可以用来效果图的展示及报表的生成,更重要的是,项目设计、建造、运营过程中的沟通、讨论、决策都在可视化的状态下进行。
2.协调性:这个方面是建筑业中的重点内容,不管是施工单位还是业主及设计单位,无不在做着协调及相配合的工作。一旦项目的实施过程中遇到了问题,就要将各有关人士组织起来开协调会,找各施工问题发生的原因,及解决办法,然后出变更,做相应补救措施等进行问题的解决。那么这个问题的协调真的就只能出现问题后再进行协调吗?在设计时,往往由于各专业设计师之间的沟通不到位,而出现各种专业之间的碰撞问题,例如暖通等专业中的管道在进行布置时,由于施工图纸是各自绘制在各自的施工图纸上的,真正施工过程中,可能在布置管线时正好在此处有结构设计的梁等构件在此妨碍着管线的布置,这种就是施工中常遇到的碰撞问题,像这样的碰撞问题的协调解决就只能在问题出现之后再进行解决吗?BIM的协调性服务就可以帮助处理这种问题,也就是说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,提供出来。当然BIM的协调作用也并不是只能解决各专业间的碰撞问题,它还可以解决例如:电梯井布置与其他设计布置及净空要求之协调,防火分区与其他设计布置之协调,地下排水布置与其他设计布置之协调等。
3.模拟性:模拟性并不是只能模拟设计出的建筑物模型,还可以模拟不能够在真实世界中进行操作的事物。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,例如:节能模拟、紧急疏散模拟、日照模拟、热能传导模拟等;在招投标和施工阶段可以进行4D模拟(三维模型加项目的发展时间),也就是根据施工的组织设计模拟实际施工,从而来确定合理的施工方案来指导施工。同时还可以进行5D模拟(基于3D模型的造价控制),从而来实现成本控制;后期运营阶段可以模拟日常紧急情况的处理方式的模拟,例如地震人员逃生模拟及消防人员疏散模拟等。
4.优化性:事实上整个设计、施工、运营的过程就是一个不断优化的过程,当然优化和BIM也不存在实质性的必然联系,但在BIM的基础上可以做更好的优化、更好地做优化。优化受三样东西的制约:信息、复杂程度和时间。没有准确的信息做不出合理的优化结果,BIM模型提供了建筑物的实际存在的信息,包括几何信息、物理信息、规则信息,还提供了建筑物变化以后的实际存在。复杂程度高到一定程度,参与人员本身的能力无法掌握所有的信息,必须借助一定的科学技术和设备的帮助。现代建筑物的复杂程度大多超过参与人员本身的能力极限,BIM及与其配套的各种优化工具提供了对复杂项目进行优化的可能。

⑼ BIM的优点和缺点各有哪些

优点:1、全流程智能控制。bim技术的核心是智能控制,可以用于规划设计控制管理、建筑设计控制管理、招投标控制管理、造价控制、质量控制、进度控制、合同管理、物资管理、施工模拟等全流程智能控制,提高工作效率,增加经济效益。2、全流程协同工作。在设计阶段采用bim技术,各个设计专业可以协同设计,可以减少缺漏碰缺等设计缺陷。在施工阶段,各个管理岗位、各个工序、工种的协同工作,可以提高管理工作效率。缺点:系统性,bim工程是系统工程,不是一个单位,或者一个专业,一个人能够完成的,是需要参与建设的五大责任主体单位和各个专业,共同参与,共同协作,才能取得更好的效果。这是bim人才稀缺的原因。一个bim团队需要建模人才,造价人才,管控人才。只有有足够的人才做支撑,才能完成bim 咨询工作。拓展资料
建筑信息化模型(BIM)的英文全称是Building Information Modeling,是一个完备的信息模型,能够将工程项目在全生命周期中各个不同阶段的工程信息、过程和资源集成在一个模型中,方便的被工程各参与方使用。建筑信息模型是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础,进行建筑模型的建立,通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。它具有信息完备性、信息关联性、信息一致性、 可视化、协调性、模拟性、优化性和可出图性八大特点。通过三维数字技术模拟建筑物所具有的真实信息,为工程设计和施工提供相互协调、内部一致的信息模型,使该模型达到设计施工的一体化,各专业协同工作,从而降低了工程生产成本,保障工程按时按质完成。BIM核心建模软件这类软件英文通常叫“BIM AuthoringSoftware”,是BIM之所以成为BIM的基础,换句话说,正是因为有了这些软件才有了BIM,也是从事BIM的同行第一类要碰到的BIM软件。因此我们称它们为“BIM核心建模软件”,简称“BIM建模软件”。1975年,"BIM之父"--乔治亚理工大学的Chuck Eastman教授创建了BIM理念至今,BIM技术的研究经历了三大阶段:萌芽阶段、产生阶段和发展阶段。BIM理念的启蒙,受到了1973年全球石油危机的影响,美国全行业需要考虑提高行业效益的问题,1975年"BIM之父"Eastman教授在其研究的课题"Building Description System"中提出"a computer-based description of-a building",以便于实现建筑工程的可视化和量化分析,提高工程建设效率。参考资料:全国建筑信息模型(BIM)技术网络教育平台——BIM模块考试 -bim