浅谈建筑信息模型(BIM)的意义与应用
bim在建筑领域应用的主要意义

bim在建筑领域应用的主要意义一、BIM技术及其在建筑领域的应用背景BIM(Building Information Modeling)技术是一种数字化工具,用于捕捉建筑、工程和设计项目的所有相关信息,并将其整合到一个虚拟模型中。
该模型提供了对项目生命周期的全面视图,从规划到设计、施工和运营,为各参与方提供准确、一致的信息。
随着建筑行业日益复杂化,对项目管理、设计和施工过程的要求也日益提高。
BIM技术的引入极大地改变了传统的工作方式,为建筑行业带来了革命性的变革。
二、BIM技术在建筑领域的应用概述BIM技术在建筑领域的应用贯穿项目的各个阶段:1. 项目规划:通过模拟建筑物及其周围环境的物理和功能特性,帮助规划者进行空间规划和布局决策。
2. 设计阶段:利用BIM进行建筑设计,可以实现从概念设计到详细设计的全过程。
此外,BIM还可以进行能耗分析、日照分析等,提高设计的科学性和经济性。
3. 施工阶段:通过BIM模型进行施工进度模拟、施工组织优化以及施工过程中的质量控制等。
4. 运营阶段:利用BIM模型进行资产管理、维修和维护,提高运营效率。
三、提升设计效率与质量利用BIM技术进行建筑设计,可以大大提高设计效率和准确性。
设计师可以通过模型进行参数化设计,快速调整设计方案,并生成图纸。
此外,BIM模型还可以提高图纸的清晰度和准确性,减少错误和冲突,降低返工率。
四、优化施工过程与成本控制通过BIM模型,可以进行施工进度模拟、资源规划和成本估算。
这有助于制定更加科学合理的施工计划和预算,同时可以实时监控项目进度和成本,及时发现和解决问题,有效降低项目风险。
五、增强协同性与沟通能力通过BIM技术,可以实现多专业协同作业。
不同专业的人员可以在同一模型上进行工作,减少沟通成本和协同难度。
同时,BIM模型作为一种可视化的工具,能够更好地传达信息,促进各方之间更高效地沟通和解决问题。
六、数字化转型与可持续性发展借助BIM技术,可以实现建筑行业的数字化转型。
bim技术在当今社会中的应用及意义

bim技术在当今社会中的应用及意义
BIM技术,全称建筑信息模型技术,是一个数字化、标准化整合计算机信息的3D模型架构,以数字形式表示建筑物的物理特性和功能。
其核心在于三维模型的构建以及依赖于其生成的庞大而详细的数据库,不仅包含了构件的基本信息,甚至可追踪至生命周期终结。
BIM技术在当今社会中的应用广泛且意义重大。
首先,其在工程建设领域的运用现状和前景被广大业界看好,具体体现在装配式建筑、现场施工、运维维护等方面的优势和应用。
例如,通过BIM技术,可以实现三维宣传展示、快速精准算量、明确计划、减少浪费,有效管控、虚拟施工,协同作业、碰撞检查,减少返工等功能。
其次,BIM技术提供了一个信息共享的平台,并可依据其模拟的建筑物生命周期做最完善的决议进行工作。
与2D平面图相比,BIM模型拥有更好更完善的理解设计理念,提高对问题的共同理解,更加注重增值任务,可实时信息、数据的增减与修改,迅速掌握各参与者所需,减少各阶段产生的弊端。
此外,BIM技术在场地分析、设计模型、施工模型、进度模型、成本模型、制造模型、操作模型等领域也有广泛应用。
然而,尽管BIM技术具有诸多优势,但在实际应用中还需面对一些挑战,如国内的法律法规、标准、培训、资源等方面的问题。
总的来说,BIM技术在当今社会中的应用及意义不仅体现在提高工程建设效率、降低成本、提高质量等方面,更重要的是它为建筑行业带来了全新的工作方式和理念,为推动行业数字化转型和智能化发展提供了强大的技术支持。
建筑行业的建筑信息模型(BIM)的应用和优势

建筑行业的建筑信息模型(BIM)的应用和优势建筑行业一直面临着许多挑战,包括工程复杂度、成本控制、时间管理等等。
为了解决这些问题,建筑信息模型(Building Information Modeling,简称BIM)应运而生。
BIM是一种基于数字化技术的建筑项目管理方法,通过全面整合建筑项目的各个方面,有效提升项目的规划、设计、施工和运营的效率。
本文将探讨BIM在建筑行业中的应用和所带来的优势。
一、BIM的应用1. 建筑设计和规划BIM的一个主要应用是在建筑设计和规划中。
传统的平面图和立面图无法完全呈现出建筑的三维特征,而BIM可以通过数字化的方式精确地展示建筑物的各个部分,包括结构、设备、管道等。
设计师可以通过BIM软件进行虚拟建模,预览和优化设计方案,无需实际建造,大大减少了设计错误和变更的成本。
2. 工程施工和协调BIM在建筑工程的施工和协调中也起到了重要的作用。
施工人员可以在模型中预先规划并模拟工程过程,包括材料运输、机械设备摆放等,从而优化施工顺序,减少现场问题,提高施工效率。
此外,BIM 还可以协助不同工种之间的协调,避免冲突和碰撞,确保施工过程的顺利进行。
3. 设备维护和管理建筑物的维护和管理是一个长期且复杂的过程。
BIM可以在建筑物建成后提供持续的价值,用于设备的维护和管理。
通过将建筑物的信息整合到BIM模型中,维护人员可以准确地了解设备的位置、维护历史以及对应的说明书等。
这有助于提高设备维护的效率,延长设备的使用寿命,降低维护成本。
二、BIM的优势1. 提升工作效率BIM的应用可以有效提升建筑项目的工作效率。
通过数字化的方式,建筑师、工程师以及其他项目相关人员可以在同一个BIM模型中进行协作。
他们可以实时更新模型,查看和修改设计、施工和管理的相关信息。
与传统的文件共享方式相比,BIM减少了信息传递的时间和错误,提高了工作的效率。
2. 降低成本和风险BIM的应用有助于降低建筑项目的成本和风险。
BIM在工程建设中应用的必要性3篇

BIM在工程建设中应用的必要性3篇BIM在工程建设中应用的必要性1BIM在工程建设中应用的必要性随着科技的不断发展,建筑行业也在不断改进新技术,其中BIM技术(Building Information Modeling)已经成为建筑领域中不可或缺的工具。
BIM技术是一种数字化技术,用于建筑工程全过程的设计、施工、运营和维护。
本文旨在探讨BIM 在工程建设中应用的必要性。
一、提高工作效率传统的建筑设计和管理经常会存在重复和低效的情况,而BIM 可以通过数字工具将设计、施工、运营和维护流程集成在一个平台上,实现了信息共享和实时更新。
这种数字化的管理方式节省了时间并提高了效率。
二、降低工程成本BIM模型可以同时被多个人访问和编辑,这意味着设计团队、承包商和供应商可以进行更加精细的规划和协调,避免了因为修改导致的重新制造相关物资而造成的浪费,最终达到了降低成本的目的。
三、改善工程质量BIM技术可以在设计方案阶段就进行多项模拟分析,例如:质量、时间、成本等,以便早期排除潜在的问题。
这些模拟分析可以大幅度降低在后期工程实施时所发现的问题的程度和概率,进而有效的提升施工工程的质量。
四、加强工程安全在BIM技术的支持下,可以实现高度可视化,并及时跟踪工地工作进度,从而发现潜在的安全隐患。
另外,在施工过程中还可以通过3D建模进行冲突检测、交通规划等方面的优化,减少因交通混乱导致的安全问题。
五、提升工程管理水平BIM技术具有强大的信息管理功能,可以随时跟踪工程进度及各项数据。
自动处理流程规则可以减少人为失误的发生,支持进度计划、物资管理、工作安排等,最终实现对工程全过程的集中管控。
总之,BIM技术为工程建设领域的管理和协作带来了前所未有的升级,同时提升了安全性和精度,减少了错误和被重复。
虽然学习和应用需要成本和困难,但是付出的代价是平价致胜的综上所述,BIM技术在工程建设领域拥有广泛的应用前景,它不仅提升了管理和协作效率,也提高了工程质量和安全性。
施工工艺中的建筑信息模型(BIM)应用

施工工艺中的建筑信息模型(BIM)应用施工工艺是建筑项目实施过程中的核心环节,而建筑信息模型(BIM)作为一种创新的设计和施工手段,日益被广泛应用于各个领域。
本文将探讨施工工艺中建筑信息模型的应用,并分析其对项目实施的影响以及带来的好处。
一、BIM在施工工艺中的应用领域1. 施工过程可视化建筑信息模型通过数字化的方式将建筑物的各个施工阶段展示给相关团队成员,实现施工过程的可视化。
通过BIM,项目团队可以在施工前对整个项目进行全面的虚拟展示,发现并解决可能出现的问题,提前进行协调与优化。
施工过程可视化不仅提高了项目团队的协作效率,还有效减少了施工中的错误和重复工作。
2. 施工流程优化BIM在施工工艺中的应用可以帮助优化施工流程。
通过对每个施工活动的详细规划和调度,BIM能够提供精确的施工进度和资源管理,并能够实时监测和调整。
这样一来,施工过程的效率大大提高,同时还可以减少资源的浪费,降低项目成本。
3. 施工冲突检测在传统的施工中,冲突的发现通常会延迟项目的进度,增加项目成本。
而BIM则可以通过在建模过程中对各个构件进行精确的碰撞检测,提前发现并解决潜在的施工冲突。
这种检测方式可以有效减少传统施工过程中的反复更改和修复工作,提高施工质量和效果。
二、BIM在施工工艺中的意义与好处1. 提高施工效率BIM技术的应用可以帮助施工团队实现施工过程的数字化管理和优化。
通过BIM建模和施工模拟,施工工艺可以更加精细化、准确化,从而大幅度提高施工效率。
2. 降低施工成本BIM在施工过程中的应用可以在规划阶段就排除材料和施工冲突,减少了材料和人力资源的浪费,从而降低了施工成本。
同时,BIM技术也可以实时监测施工进度和资源使用情况,并及时进行调整,避免了不必要的额外费用。
3. 提升施工质量施工过程中的错误和冲突往往会导致施工质量下降和项目延迟。
而BIM技术可以在施工前发现问题,并在施工过程中实时检测,避免了传统施工过程中的疏漏和隐患。
建筑信息模型(BIM)在施工管理中的应用

建筑信息模型(BIM)在施工管理中的应用建筑信息模型(Building Information Modeling,简称BIM)是一种集成技术,通过数字化的方式构建、管理和展示建筑项目的全部信息。
BIM在建筑行业的应用已经逐渐成熟,并且在施工管理中起到了积极的作用。
本文将探讨BIM在施工管理中的具体应用。
一、建筑模型的创建与可视化在施工管理中,BIM能够通过建模软件快速创建建筑模型,将实际建筑物的各个方面以数字化、可视化的方式呈现出来。
这种可视化的建筑模型大大方便了施工管理人员的理解和分析,使得问题的发现和解决更加高效。
通过BIM模型,施工管理人员可以在计算机上对建筑物进行虚拟漫游,模拟各种施工操作并预测可能的问题,有助于规避潜在的施工风险。
二、协同设计与信息共享BIM可以实现多个设计人员在同一个模型上进行协同设计,通过即时通信和协作工具,设计人员可以实时交流和修改模型,直接反映在模型中。
施工管理人员可以通过BIM模型获取最新的设计变更,并与设计人员进行有效的沟通。
这种协同设计的方式能够减少信息传递和理解上的误差,并且节约了大量的时间和人力成本。
三、工程量计算与材料管理BIM模型可以通过自动化的方式进行工程量的计算,从而快速准确地得出材料需求量。
同时,BIM模型还可以与材料供应商的系统进行集成,自动更新材料的价格与库存信息,实现材料的实时管控。
这种工程量计算与材料管理的方式使得施工管理人员能够更好地掌握工程进度和材料使用情况,预防材料短缺和浪费现象的发生。
四、施工进度管理与碰撞检测BIM模型可以与施工进度管理软件相结合,实现对施工进度的规划和管理。
通过将施工进度信息与模型进行关联,可以直观地展示出项目的施工时间节点和进度计划。
同时,BIM模型还可以用于进行碰撞检测,即通过模拟施工过程中各个构件的运动轨迹,检测出可能的碰撞和冲突。
这样能够在施工前及时发现潜在的协调问题,避免施工过程中的困难和延误。
五、施工质量控制与维护BIM模型在施工质量控制方面也发挥着重要的作用。
建筑信息模型技术的应用

建筑信息模型技术的应用随着科技的不断发展,建筑行业也在不断地迈向数字化和智能化的时代。
建筑信息模型技术(BIM)作为一种全新的数字化建模技术,可以在整个建筑生命周期中,将建筑物的设计、建造、运营和维护等环节结合起来,使得建筑模型的数据被集中保存和管理,方便各个环节的处理和交流。
本文将探讨BIM在建筑行业中的应用,以及其带来的优势和挑战。
一、 BIM在建筑设计中的应用BIM技术在建筑设计中的应用可谓是最为广泛和成熟的,其主要表现在以下几个方面:1. 建筑模型的精细化和可视化。
BIM可以通过三维建模的方式,精确地呈现各个建筑元素之间的空间关系和位置关系,方便设计师查看和审核设计效果。
2. 建筑模型的可编辑性。
BIM建模可以根据设计要求,快速地调整各个建筑元素的尺寸、位置和关系等,并且可以在模型中进行碰撞检测,避免施工过程中出现的尺寸冲突和位置冲突等问题。
3. 建筑模型的多方协作。
在BIM中,设计师、结构工程师、机电工程师等各个专业的设计师可以共同进行建模和设计,在模型中添加自己的专业内容,并且可以通过模型共享平台,进行多方协作和设计审核。
二、 BIM在建筑施工中的应用BIM技术在建筑施工中的应用主要是在建筑信息管理、协调和控制方面,其主要表现在以下几个方面:1. 建筑模型的施工分解。
BIM技术可以将建筑模型进行分解,得到每个构件的具体尺寸和安装位置等,方便施工人员进行现场的具体操作。
2. 建筑信息管理。
BIM技术可以实现建筑信息的集成和管理,包括各种施工管理信息的导入和补充等,协调各个专业实施进度和进度关系等。
3. 建筑模型的预测和优化。
BIM技术可以通过施工模型的预测分析,提前发现施工现场可能出现的问题,预测施工进度和资源等,帮助施工方进行优化和调整。
三、 BIM在建筑运维中的应用BIM技术在建筑运维中的应用主要包括设备管理、维修管理和信息管理等方面,其主要表现在以下几个方面:1. 建筑设备的信息管理。
建筑中的建筑信息模型(BIM)应用

建筑中的建筑信息模型(BIM)应用建筑信息模型(Building Information Modeling,简称BIM)是一种基于数字化技术的建筑设计、施工和运营管理方法。
它通过集成多个维度的信息,包括建筑的几何形状、结构、材料、机电设备等数据,方便设计师、施工人员和运营管理者进行协同工作,提高建筑项目的效率和可靠性。
BIM应用已经在建筑行业广泛推广,对于建筑项目的全生命周期管理起到了重要的作用。
一、BIM在设计阶段的应用BIM在建筑设计阶段能够极大地提高设计效率。
通过BIM软件,设计师可以以三维模型的形式对建筑进行详细设计,并通过计算机模拟功能对建筑在不同条件下的性能进行评估。
例如,在能源效率方面,BIM可以帮助设计师分析建筑的能耗情况,优化建筑结构和材料选型,从而降低建筑的能源消耗。
此外,BIM还能够自动进行碰撞检测,避免设计中存在的冲突,减少施工阶段的问题。
二、BIM在施工阶段的应用BIM在施工阶段的应用主要体现在协调管理和施工图纸的生成上。
通过BIM软件,各个施工专业的设计可以在同一个平台上进行协同工作,及时共享设计信息,避免信息的交流和传递过程中的误差。
同时,BIM软件还可以生成各种施工图纸,并可以实时更新,保证施工人员获取最新的设计信息。
这样可以提高施工的准确性和效率,减少施工期间的问题与纠纷。
三、BIM在运营管理阶段的应用BIM在建筑运营管理阶段起到了重要的作用。
运营管理人员可以利用BIM软件对建筑进行设备管理、能源管理和维护管理等工作。
通过将建筑物的信息输入BIM软件中,可以对建筑物中的设备进行监控和维护,及时发现问题并进行处理。
同时,BIM软件还可以对建筑的能源消耗情况进行分析和优化,提高建筑的能源利用效率。
综上所述,建筑信息模型(BIM)在建筑行业的应用已经成为一种趋势。
它能够提高建筑设计的效率和准确性,减少施工过程中的问题和纠纷,优化建筑运营管理的效果。
随着技术的不断发展,BIM的应用将会越来越广泛,对建筑行业的发展起到积极的推动作用。
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浅谈建筑信息模型(BIM)的意义与应用
摘要:随着信息时代的到来,各个领域都在强调信息化。
信息技术的发展给建筑行业带来了建筑信息模型,同时建筑信息模型也带来了,建筑设计方法与设计思想的改变。
我国的建筑师在早期应用这一技术,只是为提高工作效率,然后这只是片面认识了建筑信息模型,该技术的核心不只是提高工作效率,而是造成了建筑设计方法与设计思想的改变。
关键词: 建筑信息模型意义应用
中图分类号:TU2文献标识码:A 文章编号:
引言
BIM,建筑业的信息革命,目前已经逐渐汇集成了一股潮流,席卷世界的同时,也影响了中国。
BIM建筑信息模型作为一个重要项目,已经列入我国科技部“十一五”期间国家科技攻关计划。
同时,我国建筑行业政府与企业在推动工程项目管理方面开始全面推广工程项目全生命周期管理(Building Lifecycle Management,BLM)概念,BLM是我国工程项目管理的趋势和主流技术,而BLM就是以BIM为基础,创建信息,管理信息,共享信息的数字化方法,是建设工程管理的最佳模式。
1.建筑信息模型对我们的意义
随着信息技术的发展,催生了建筑信息模型,这种模型技术与现实世界更为接近,通过对真实物体进行模拟,借助计算机将二维设计思想转换为三维计算机设计,从根据改变人脑的主观设计,采用电脑进行设计。
采用建筑信息模型,设计者可重点关注设计自身,不用再花精力在二维图纸的设计上。
建筑信息模型对于二维、三维之间的界限,也越来越模糊。
但建筑信息模型解决了实体模型设计的缺陷,通过三维数字技术,统一了空间序列与外观模型。
设计者利用相机,即可对各个人视点空间进行推敲,可进行动画的快捷制作,借助各种制图软件机械牛虚拟仿真,甚至可对实际的建造过程进行模拟。
而建造信息模型,提供的是真实的建筑三维搭建。
二维设计为建筑行业的发展,付出了巨大的贡献,这点是无可磨灭,即使现在的三维设计也是二维设计的基础上进行的。
但二维信息无法同施工过程进行整合,而建筑信息模型却可直接模拟施工,建筑师可将设计直接带入到施工的过程中,这相当于是古人三维构造的回源,属于三维的虚拟现场设计。
从立面设计至空间设计的设计方法改变
我们将表皮化的设计方法分为两类:其一,进行平面布局的二维设计,在CAD软件中绘制立面图,接着在效果图进行三维模型的制作;其二,利用三维造型软件,直接设计成三维形体,待确定形体后,再通过CAD软件绘制平面图。
但这两种方法均存在缺陷,设计者剥离了建筑空间,主要关注平面形象与功能。
而建筑空间不只是平面与表皮的副产品,主要是作为建筑控制的设计方法。
建筑信息模型通过参数化实体造型技术使计算机可以表达真实建筑所具有的信息,信息化的建筑设计得以真正实现,突破了千百年来用抽象的视觉符号来表达设计的固有模式。
BIM建筑信息模型的发展,不仅仅是现有技术的进步和更新换代,它也将间接表现在生产组织模式和管理方式的转型,并更长远的影响人们思维模式的转变。
BIM这场信息革命,将不受个人好恶和思维习惯的束缚而向
前推进,它对于工程建设从设计、建造、加工、施工、销售、物业管理等各个环节,对于整个建筑行业,都必将产生深远的影响。
2.BIM在建筑工程生命周期中的应用
BIM为真正实现 BLM的理念提供了技术支撑。
建筑工程生命周期主要包括建筑物进行设计、施工、运营使用乃至拆除的完整过程。
概括地讲,BIM是将规划、设计、施工、运营等各阶段的数据,全部逐渐累积于一个数据结构,其中既包含着三维模型的信息也存储着具体构件的参数数据。
BIM的数据由建筑行业软件程序产生、输入并支援,用以共享和交换项目的信息并协助建设项目过程中的整合操作基于数字化设计信息的创建,与相关技术产品接口,可以改变建设工程信息的管理过程和共享过程,从而实现BIM。
从前期设计阶段,BIM便开始建立一个贯穿始终的数据库档案。
随着项目展开,BIM的数据信息跟随方案自动积累与更新,设计的方案随着计划的调整而改变。
这就使得项目的前期设计工作在有限的时间得到更多的预选方案。
BIM的前期设计数据进入到概念设计阶段,将开始逐步地扩充起来。
由于不同软件程序只存取同一组信息数据,设计的数据可以论文发表在项目参与者间循环,因此大大提高了数据的有效利用率。
有了BIM共享基础,在作建筑设计的同时,建筑师就可以便捷地计算出方案的绿色指标、经济指标、概预算等数值,反过来再影响方案的设计进行改良.接下来,这些数据将继续在扩初设计中得以细致化、完善化。
最终基于BIM的扩初设计,通过截取 BIM模型就完成了布图,使用提取工具就完成了文案的编制,呈交一套完整的产品设计。
这个阶段的工作新颖之处体现在,基于BIM的设计产品都是BIM模型创作的副产品,都是从详尽的数据库中得来的,图纸输出或是文档编制并没有本质的不同,只是出于不同的目的,从不同的角度,用不同的格式来查看项目模型的数据而已。
BIM的数据传承到施工阶段,承建公司用来做工程量化、进度编排、工程造价等动工前的准备,用以安排采购、下包、后勤等工作任务。
施工阶段中的BI M数据库也随着工作安排的展开而得以补充。
如设计变更信息、实际采购信息、设备租赁信息、人力资源信息等都会被存储到BIM数据库中。
最终完成的工程项目实体与BIM模型的数据是完全对应的,每项物质零件都有其准确的电子数据信息存档备案。
BIM信息传递的最终阶段是建筑物投入运营使用的阶段。
理论上,一套完整的建设数据可以协助进行设备管理。
如三维的图形信息,可以虚拟安置设备;构件的参数数据,定是作为修建改造工程的基本信息,潜力无限( NBIMS2007 ) 。
3.BIM优化建设过程及参与方的受益
BIM协助整合项目的工作内容,能够优化整个建设过程。
作为设计工具,BIM整合了设计师的各项工作。
设计师绘图工作不再分图面进行,设计内容与编档内容关联映射,极大地提高设计生产率和设计质量。
作为数据载体,BI M 整合了来自各方信息的管理工作。
因为减少了人们在不同软件系统上输入相同项目信息时而发生不必要的数据错误,并通过使用电脑对项目数据多次复用,所以设计信息不会在转交、传递或调整中遗漏丢失,减少重建信息劳动消耗作为交流平台,BIM整合了信息资源,支持同步共享。
作为智能工具,BIM整合了计算机科技与建筑技术的发展,实现了数字技术的高效益。
在一个完整AECI项目周期中使用BIM技术,可以给所有的参与者带来巨大的效益。
对设计师来说,越到深层次的设计阶段,BIM设计软件使用起来便越感得心应手。
比如,初步设计所要求的图文档案进度,与设计工作的深度是同步的,无论是2 D图纸还是经济指标文档,无论是HVAC的流量分析还是结构系统的强度报
告,都是模型创建过程的副产品。
只要按照所需,编写简单的参数值,一切相关文档都可以被轻松地统计并编排出来。
对承建方来说,BIM对安全施工、降低无谓消耗等方面,能做出巨大贡献。
beau作 BI M模型可以用于各系统构件的三维冲撞检测;用于联带进度图表的四维模拟建造,进行施工管理计划。
由此,BIM 能够帮承建方和施工者们降低风险,减少变更,制定更完善的项目计划,提高程序的合理与交流的便利,还支持进度安排的方案具有可选性,使得整个项目施工过程能在最短的时间内得出最佳的成果。
更新的还有升级了工程造价的五维概念,将工程造价的过程也通过 BIM模型完成,进而优化施工的过程。
资方能够在基于 BIM的过程中,更容易更直观地理解自己的项目,有更多的机会参与到设计中来,并能更有力地掌控设计方案与资金开销满足自己的要求,减少变动调整以节省资金,花费同样的钱收获高质量的产品和高效率的交付。
4.结语
建筑信息模型,为建筑行业创造了技术协作的平台,通过三维集成设计模型,可直观获取各设计信息和专业视图。
该技术的核心不只是提高工作效率,而是造成了建筑设计方法与设计思想的改变。
这种三维模型,是未来建筑设计发展的主要核心和趋势。
参考文献:
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