答疑:这种门联窗如何画?-河南土建
问题专业:土建,
提问日期:2021-09-09 08:54:34
提问网友:你猜...

解答网友:A老杜
门靠一边画即可,窗台高度0
答疑:这种门联窗如何画?-河南土建
问题专业:土建,
提问日期:2021-09-09 08:54:34
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解答网友:A老杜
门靠一边画即可,窗台高度0
答疑:这个标注该怎么理解-广东土建计量GTJ
提问日期:2021-09-09 08:51:49
提问网友:建模小白

解答网友:xagcc
水平加腋
答疑:请教地下车库这种画着轮椅的该怎么理解-山西土建安装装饰市政
提问日期:2021-09-09 08:51:28
提问网友:963790303@qq.com

解答网友:蓝天
是供残疾人停放专用车辆的专用车位
答疑:剪力墙与柱相交的画法-安徽
问题专业:土建
所属地区:安徽
提问日期:2021-09-09 01:32:56
提问网友:小菜鸡
剪力墙与柱相交,贯通到柱另一边算出来的量237.030kg略大于画到与柱相交边235.770kg。
如图,求解?
解答网友:GXZ
剪力墙覆盖暗柱布置
答疑:约束边缘构件-重庆土建算量GCL2013土建计量GTJ
问题专业:土建,土建算量GCL2013,土建计量GTJ,
提问日期:2021-09-09 00:33:39
提问网友:啦啦啦
同时有阴影区域和非阴影区域怎么建模啊?
解答网友:欢乐心中飞雪
阴影区就是暗柱建模
非阴影区如图

答疑:求解答(4)c25-150,这个(4)表示什么?-贵州土建计量GTJ
提问日期:2021-09-08 23:51:04
提问网友:85411847@QQ.COM

解答网友:
序号顺序
答疑:请教这个剪力墙的垂直附加筋如何看?-山东钢筋算量GGJ2013土建计量GTJ
问题专业:钢筋算量GGJ2013,土建计量GTJ,
提问日期:2021-09-08 23:15:39
提问网友:喵了个咪的

解答网友:GXZ
附加钢筋是在属性其他钢筋里编辑,但你这无法了解他的钢筋规格,需要看说明或者咨询设计
答疑:这种节点用的斜板,和墙身部分,用什么定义绘制?-贵州土建计量GTJ
问题专业:土建计量GTJ,
提问日期:2021-09-08 22:44:56
提问网友:ttyymm



解答网友:希望
斜板用板构件来定义,三点或坡度定义斜板,墙身节点中的可以用剪力墙或自定义线来定义并画图处理。
问题专业:安装,
提问日期:2021-09-08 22:33:36
提问网友:朋友
解答网友:
设置起点,选择起点,用个组合管道
问题专业:安装,
提问日期:2021-09-08 22:32:33
提问网友:彭彭
解答网友:将军峰
电气定额中 有相应的定额子目 可以套用 。
答疑:这个梁下挂板用什么构件绘制比较容易布置钢筋-安徽土建
问题专业:土建,
提问日期:2021-09-08 22:08:42
提问网友:暗柱
同时不影响提取土建量
解答网友:GXZ
用剪力墙或栏板定义,U形钢筋在属性其它钢筋里编辑,这样也就可以方便布置面部的装饰
一、BIM与“BIM软件”
二、IFC-BIM实施条件
三、P-BIM实施条件
四、《BIM应用统一标准》简介
五、BIM Level(等级)
六、P-BIM
七、P-BIM软件数据互操作认证实验室八、实现BIM之路
二、IFC-BIM实施条件
实现这个关系的基本条件是:
(1)所有任务(应用)软件数据库的概念模式都以IFC标准表达;
(2)所有任务(应用)软件数据库的外模式(交换)都以IFC标准表达;
(3)需要定制项目参与方需求信息的IDMs和MVDs,并有软件开发者愿意付诸实施。
1、在这组MVD的数据交换–预制混凝土交换数据,包括结构和建筑元素;包括钢筋、预张紧元件,连接,接头和接缝,完成结构模型的链接,包括所有的在一个项目地址上下文和安置信息
3、不包括:嵌入式砖和瓷砖的图案,钢筋和预应力筋布置图
P-BIM实施条件
1、P-BIM任务(功能)软件
2、P-BIM软件功能与信息交换标准
3、HIM网络操作系统

目录
全球BIM标准现状
建筑信息模型施工应用标准
施工BIM国标与中建施工BIM指南第二版
BIM国家标准制定计划
国标制定计划(2012-2014)
统一标准:
建筑信息模型应用统一标准
基础标准:
建筑信息模型存储标准
建筑信息模型编码标准
执行标准:
建筑信息模型设计交付标准
建筑信息模型制造工业设计应用标准
建筑信息模型施工应用标准 (2013)
标准编制原则
施工BIM标准编制原则
借鉴国外先进经验,结合我国国情;
做好相关课题研究,并研发配套软件,应用条件相对成熟;
经工程应用验证可行,适度超前;
体现建筑施工验收规范等标准的要求;
与《BIM应用统一标准》原则一致,承上启下。
未来扩展考虑:框架保持不变
标准目录五易其稿,技术和管理两个维度展开,为未来可能的扩展留下了空间
技术维度:深化设计、施工模拟、数字化加工
管理维度:进度管理、造价管理、质量安全管理、施工监理、竣工验收
例如:幕墙、装饰装修的深化设计和预制加工,可以在对应章增加一节进行扩展。
标准定位
面向对象
直接:施工技术和管理人员(懂专业,但不一定会BIM应用)
间接:软件开发人员,提出软件功能要求,促进BIM软件发展
技术定位
BIM应用的初级阶段、指导作用(实用性、可操作性)、引导作用(适度超前)
内容选择
目前已经代替传统做法的BIM应用
目前部分代替传统做法以及和传统做法并行使用的BIM应用
目前正在试验性应用但具备推广普及价值的BIM应用
各部分BIM应用条文都是从几个方面展开应用内容
统一表达方式(BIM应用的三种表述方式,采用第三种方式)
机电深化设计BIM应用内容包括专业协调检查、管线综合、参数校核、综合支吊架设计、机电末端和预留预埋的精确定位、工程量统计、深化设计综合图纸的生成等。
BIM技术可应用于机电深化设计的专业协调检查、管线综合、参数校核、综合支吊架设计、机电末端和预留预埋的精确定位、工程量统计、深化设计综合图纸生成等工作。
5.5.1 机电深化设计中的设备选型、设备布置及管理、专业协调、管线综合、净空控制、参数复核、支吊架设计及荷载验算、机电末端和预留预埋定位等宜应用BIM。

一、建筑施工BIM应用现状
施工阶段BM应用主要形式
三维表现
·利用三维、材质、光影等方式,用图像、视频、动画等方式直观形象地展示模型相应信息。
应用环节
·前期沟通、项目投标、施工方案、方案交底
应用特点
·展示为主,注重直观效果。
·模型精度根据应用点需求调整,粗可到层或区域,细可到材料。
·模型信息以几何信息为主。
方案模拟优化
·针对施工方案关键点和关键流程,结合相关专业及周边环境进行模拟、比选、分析和优化,提高方案科学性、经济性和可行性。
应用环节
·施工方案编制
应用特点
·特别适用于复杂节点、复杂环境的建模和预演,效果直观,提高实施的可靠性。
·模型精度一般为构件级、材料级。
·模型信息主要为设计信息、方案措施信息(材料、设备、人员、资金等)。
工程量统计
·在模型精度和设计深化基础上,对构件或材料根据输入信息分类进行工程量的提取与统计。
应用环节
·设计、施工
应用特点
·根据需求建模和提取,较为灵活。模型精度和设计深度决定工程量统计的效果。
·与三维算量现有技术、计价软件对接存在困难。多用于生产、方案。成本管理潜力巨大。
·模型精度一般应到材料级。
·模型信息包括设计信息、方案措施信息定额指标信息等。
BIM价值@工程实践
减少错漏碰缺及过程设计变更
发现碰撞点356处,核对分析,已完成45处的调整与修改。
提高施工质量一次成优的效率,减少返工。
累计节约施工成本和减少返工损失208400元。
指导现场施工
通过应用BIM技术,以三维展示这种形式,让项目员工可以准确理解设计意图甚至每一个复杂构件,通过Navisworks与project软件虚拟施工及漫游,对施工方案比选、模拟工程进度,安排施工顺序,便于管理人员组织现场施工。通过在复杂部位应用Revit软件建立三维空间模型,直接向班组进行施工交底和作业指导,效果更加直观、方便。提高项目部的管理以及班组的施工效率,本工程仅历时10个月即完成了近18万平米的主体结构施工任务,有效节约了施工工期。

第一部分 基于BIM技术的地下空间智能化管理
1.1 基于BIM技术基坑与地下工程监测云服务平台
地下空间工程建设过程中,以工程安全管理为出发点,实现监测数据智能处理及预报警分析的服务平台。提供现场监测数据采集、远程自动化监测、智能化的数据处理与报表生成、预报警分析提醒、云端数据管理、监测成果发布、手持移动终端查询管理及多工程集群监控的一体化解决方案。
基于BIM的5D基坑安全监测
基于BM的5D基坑安全监测平台
通过BM技术将基坑的形状、围护结构、周边环境以及各类监测点建立模型,在模型中接入天安监测系统数据,形成5D(三维模型+时间轴+测值状态色谱云图)的表现方式。方便工程师、管理人员、业主、施工人员等查看基坑及周边环境的安全情况。
结合VR(虚拟现实)技术,实现基坑空间的快速定位与漫游,在发现关注点或危险点的时候快递查看该部位与周边情况,结合丰富的监测数据如水位变化、道路沉降、管线变形、周边建筑物变形等辅助工程师判断基坑安全状态机影响因素,对危险位置提前预警重点监测,有利于业主与参建单位的工程决策。
1.2 基于BIM的地下勘察内外业信息一体化系统
数字式静力触探测斜仪是一款可以接收数字信号的新型静力触探采集仪。静力触探传感器的A/D转换过程全部在探头内部进行,采集仪直接接收数字信号,从而避免了由于电缆线路和外界环境对测量数据产生影响。仪器采用触摸屏操控方式和图形化界面,人机交互直观,简便,可实时查看数据曲线、杆长、深度、偏移量、压力、倾角等参数。
仪器具有省电、存储容量大的特点,内置GPS芯片和无线发送功能,数据可通过无线网络直接发送到网络服务器或电子邮箱,可有效防止数据造假。
1.3地下工程BIM及GIS开发与咨询
依托BIM设计软件平台,通过研究数据规则和模型标准、三维建模方法、属性信息集成和共享方法、协同设计、虚拟场景展示等一系列模型创建关键技术,建立标准化岩土工程专业信息模型,为工程建筑全生命周期的应用提供数据支撑。

本工程重点与难点:
本工程涉及建筑、结构、装饰装修、机电安装等20多个专业,地铁车站管线种类繁多,主要包括通风空调、给排水、消防给水、气体灭火、BAS、FAS、供电、通信、信号等。车站空间狭小,施工难度大,利用BIM技术的三维可视化模型全面直观展现不同区域内各系统设备及管线走向,可以很好的解决这一难题
空间相对狭小:地铁环境,车站空间相对狭小,施工空间有限,施工难度大
管线错综复杂:系统种类繁多,管线众多,因此要在有限的空间内满足设备安装的正常使用功能,以及处理好需要维修及二次管线安装时所面临的问题
专业接口对接:周边建筑及远期规化中的建筑的专业接口对接
BIM技术应用特点之可视化:在BIM建筑信息模型中,由于整个过程都是可视化的,不仅可以用作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,方便进行更好的沟通,讨论与决策
BIM技术应用特点之协调性:各专业项目信息出现“不兼容”现象。如管道与结构冲突,预留的洞口没留或尺寸不对等情况。使用有效BIM协调流程进行协调综合,减少变更方案。
BIM技术应用特点之模拟性:利用4D施工模拟指导现场施工,为建筑、管理单位提供可视化进度控制管理依据,实现数字化的监控模式,更有效地管理施工现场,监控施工质量,使项目各参与方的负责人都能在第一时间了解现场的实际情况。
BIM技术应用创新之同步更新:BIM软件对模型属性一处修改,可同步更新关联参数,保证了平面图、剖面图与立面图的修改统一性,极大地提高了图纸优化速度。

一、工程概况
1、工程简介
太钢不锈钢冷连轧项目及其配套工程,设计产能为100 万吨/年,总投资64.7亿元,建安量11.8亿元。
2、先进性
世界上最先进、世界第一条工艺最先进、工序集成度最全最高、节能环保效果最优
法国DMS总设计,德国SMS、德国UVK、日本中外炉、日本TEMIC等联合体协同设计。
3、重要性
山西省“十二五”重点工程
山西省唯一获得中央专项资金支持的项目
符合“四梁八柱” 新思维所划定的 中冶主业范围。
五、实施过程及实施功能
1、应用范围
2、标准化
项目开始制定了项目级施工应用标准及施工建模流程规范
6家设计院
1家监理
3个总包单位
13个分包单位
全面规范各参与方协同工作要求和工作流程
1. 软件平台
2. 建模深度
3. 协作模式
4. 工作流程
5. 命名规则
6. 修改更新
1. 精度等级定义
2. 构件命名
3. 扣减原则
4. 文档管理
5. 成果交付
此阶段的模型被认为可以用于模型单元的加工和安装。此模型更多的被专门的承包商和制造商用于加工和制造项目的构件包括水电暖系统。

行业应用
近几年,BIM技术已经逐步在建筑、制造、电子等行业推广使用,并带来了革新性的变化,而铁路隧道工程全生命周期的信息化程度仍旧处于非常低的水平。同时,随着我国社会经济的稳步推进,铁路隧道工程已开始向低碳、环保、可持续的方向发展,且伴随着国际同行业日益激烈的竞争与挑战,将BIM技术应用于铁路隧道工程中以提高企业核心竞争力是必然的发展方向。
标准制定
美国世界范围BIM标准的发源地,其NBIMS被认为是BIM标准宪法。英国、加拿大、澳大利亚、芬兰、挪威、荷兰、新加坡、中国香港等许多国家和地区也在逐步推行BIM相关标准。而我国铁路行业尚未正式颁发BIM标准和指南,各行业均缺乏统一的标准规范,在一定程度上减缓了BIM应用的发展步伐。
国外BIM解决方案案例
纽约290Mulberry Street项目
工程概况:290 Mulberry Street这个项目坐落在纽约NoLIta西北边缘,北面是Huston 大街,西面是Mulberry大街上的历史建筑Puck Building。包括屋顶设备层在内这座建筑高13层,楼上有9个住宅,它的标准层平面有2000平方英尺。主要研究:290 Mulberry Street的设计是由多个关键点驱动的,室内面积最大化,使建筑在规范允许的投影限制内,以及使整体立面的厚度最小化。分开的数字建模在质量控制中起
到了关键作用,每一个模型都可被用来复查项目的数据和形态。
新加波Civic and Cultural Centre项目
工程概况:新加坡Civic and Cultural Centre,位于新加坡罗切斯特公园,大楼包含顶部的表演艺术中心、
地面三层的购物商场和地下室停车场,建筑面积为38,000平方米,拥有一个5108座位的表演场,另有一
个770座位的多功能厅及300座位的露天剧场。主要研究:建筑师实现概念时是从实体模型开始,然后在Rhino建模让建筑师确认,由于Rhino不容易把四边的面做成真正的平面,也不容易出图,就由Revit重新建模,配合建筑师的要求,BIM体量做好,建筑师确认后布置幕墙,依据建筑师的要求为整个幕墙布置好,并输出图纸,把三维空间的面在二维的图纸表达。
中铁二院BIM技术应用研究概况
专业应用研究-隧道
隧道课题组依托成贵线千斤塝隧道和宝兰客专陕西段石鼓山隧道BIM试点工程,按照《基于BIM技术的铁路隧道建设管理信息化技术研究》和《基于 BIM 技术的铁路隧道施工图交付标准研究》部控科研要求,从设计阶段BIM技术应用、施工阶段BIM技术应用、隧道交付标准编制几个方面开展工作,基本走通了铁路隧道三维BIM设计技术路线,解决了铁路全寿命周期BIM应用中的关键一环。
“基于 BIM 技术的铁路隧道施工图交付标准研究” 和“基于BIM技术的铁路隧道建设管理信息化技术研究”两项部控课题(已结题),在铁路总公司及BIM联盟的领导下开展了相关研究工作。目前已在千斤塝、石鼓山、奔中山2#隧道进行了试点应用。
专业应用研究-路基
以西成线江油段为试点,开展了基于BIM的路基数字化施工技术应用研究。完成了三维设计数据与施工设备接口、数字化施工反馈数据与BIM模型的关联、现场连续压实试验、数字化施工工艺研究等工作,解决了BIM设计与施工衔接中的难点技术,打通了铁路全生命周期BIM应用的关键环节。
专业应用研究-测绘
测绘课题组主要围绕数据服务、软件平台开发和科学研究三大方面开展BIM相关研究工作,重点开展了GIS与BIM融合技术及相关平台研发工作。
专业应用研究-测绘
基础测绘数据服务
结合铁路总公司BIM应用试点项目,为石鼓山隧道、北盘江特大桥、白沙坨长江大桥提供了高分辨率的影像数据和数字高程模型,搭建精细三维场景,集成了隧道、桥梁等精细三维BIM模型。
BIM与GIS融合研究
依托铁路总公司“面向铁路工程建设全生命周期的BIM应用关键技术研究”重大科研项目,重点开展了“BIM与3D-GIS的融合技术”研究工作
专业应用研究-地质
应用CATIA软件开展三维地质模型的建立工作。建模过程主要是根据地质调绘资料及已有的纵横
断面来构建地层面,用建立好的地层面经过布尔运算剖切体得到地质体。先后完成了成贵线千斤磅隧
道、宝兰线石鼓山隧道、新白沙沱长江大桥的三维地质建模工作。

目录
1、单位介绍
2、团队介绍
3、项目概况
4、项目BIM组织实施
5、项目总结
四、项目BIM组织实施
项目BIM组织实施的主要应用:标准体系建设、构件族库、BIM-FM管理平台、模型展示、3D施工图、三维协同设计、设计优化、虚拟仿真、场地分析、工程量统计
“中煤设计云”是基于Autodesk CAD和Revit软件开发的协同设计平台。该协同设计平台可实现设计项目云存储、族库管理、二维图纸与三维模型实时共享、云端资料查找、BIM模型版本管理、项目成员即时通讯等功能。设计人员可在不同设计阶段对CAD图纸与BIM模型进行信息协作,节省各阶段的建模时间,真正实现协同设计,提高设计效率。

内容概要
1、工程简介
2、组织架构
3、BIM应用特点及策划
4、机电深化设计BIM化应用
5、BM的综合应用
6、总结
BIM应用特点及策划
本项目应业主要求需全程使用BIM技术开展深化设计,以直接出 专 布模 在满 精 Revit直接出具施工图纸,机电专业综合排布模型在满足精装修标高的同时,必须达到“零碰撞”要求。
BIM资源标准 :
1、计算机软硬件配置标准
BIM行为标准:
11、命名规则
2、模型创建标准
3、模型精度标准
4 、BIM出图标准
BIM交付标准:
1、业主、施工分包商模型交付标准
2、不同软件之间数据交互标准
3、文本及图形文件整理归档标准
本项目BIM应用标准
1、编制并执行《我局SOHO天山广场项目BIM应用实施方案》。
2、执行《我局建筑信息模型( )作业 信息模型(BIM)作业指导手册》。
机电深化设计的BIM化应用
11、总体应用思路 总体应用思路
将BIM技术具有的可视化、参数化等诸多特性,结合机电安装工程的特点,以深化设计为开端介入,贯穿整个施工阶段,并将应用成果延伸至业主的运维阶段。最大限度实现建筑全生命周期服务。把保障工期、降低成本、提升质量,紧密与施工一线结合,切实为业主提供建筑全生命周期服务作为指导理念。
2、应用流程介绍
1)传统深化设计的部分流程保留
通过传统机电深化设计解决系统的优化校核和主管线的综合排布。为构建高精度模型提供前提保障。
在初级深化的基础上 开展模型构建工作 一方面可以极大程度上减少整体应用过 在初级深化的基础上,开展模型构建工作,一方面可以极大程度上减少整体应用过程的工作量,另一方面可以保证模型构建使用的原始图纸的时效性。
2) 初级BIM模型构建:设计复核
a)BIM负责人编制BIM模型构建节点计划,确定实际选用的各设备的品牌、型号、参数,校核现场基础浇筑情况。
b)各专业 程师依据选用图纸 构建建筑结构 管线 设备 模型 b)各专业BIM工程师依据选用图纸,构建建筑结构、管线、设备BIM模型。
c)完成各专业模型链接组装。
d)利用BIM相关软件的碰撞检测功能,对初级深化进行校验,并根据导出的分析报 利用 相关软件的 撞检测功能 对初级深化 行校 并根据导出的分析报告逐个排除问题。
通过以上两个阶段,基本保证了机电系统排布方案、系统参数的合理性以及净高满足相关方面要求 足相关方面要求。模型精度达到 模型精度达到LOD300。
3) 基于BIM模型的二级深化设计:各专业协调
以初级深化的BIM模型为基础,进一步开展二级深化设计。将机电管线复杂、建 以初级深化的BIM模型为基础,进 步开展二级深化设计。将机电管线复杂、建筑结构异形、净高要求严格和机电管线安装操作存在的问题,利用软件生成剖面详图及对应的三维大样图,如下图(均由模型直接导出)
对吊顶区域的维护空间的校验复核,我们利用Revit的效果图、平立剖之间的快速转换,对管道、阀部件、设备与检修孔的尺寸关心进行全面的校验,已确保设备、管道的维修空间满足操作要求。
使用Navisworks对制冷机房等设备房的深化设计方案,进行维修空间的检验校核。
