BIM技术的发展现状虽然BIM的优势人尽皆知,但是经过二十多年的发展,BIM并没有像大家想象的一样,带着天生的优势改变建筑行业的现状,原因何在?对于不同的主体,对这个问题有完全不一样的回答。对设计单位而言,现阶段的BIM多是在二维设计图纸基础上重新翻模,增加工作量,增加人力成本。同时因为BIM行业人才匮乏,年轻设计师软件能力强但专业能力弱,设计师专业能力强但软件能力弱,因此培训难度大,设计师需投入额外时间学习;而施工单位应用BIM只为满足甲方要求,额外投入大,工作量增加反而拖慢了进度。此外,项目局部应用于某项施工作业,如碰撞检查,并没做到全过程应用,没有体现BIM对进度、成本控制等方面的优势。部分单位单匹马做BIM,没有与其他单位协同工作。该平台可以实现对建筑设备的远程维修和保养。连云港园区BIM物联网运维平台报价
早在上世纪的90年代日本就已经开发了一系列的BIM软件,其中机电主流设计软件中的REBRO在上世纪八、九十年代左右就有了DOS版,叫做CADEWA,后来发展为WINDOWS的CADEWA,再发展到CADWAEVOLUTION,目前发展为CADEWAReal2017。2008年底开始日本建筑行业的BIM应用如雨后春笋般迅速发展,2009年被日经BP社在内的多家媒体称之为日本的“BIM元年”,同年日本建筑师协会设计环境**会成立了综合项目交付工作组IPD-WG(IntegratedProjectDeliveryWorkingGroup)专门研究BIM理论和标准的制定,并于2012年发布了设计师视角的BIM应用标准《JLABIMGuideline》,该导则对设计事务所的BIM组织机构建设、BIM建模规则、BIM质量的控制与数据的版权、专业应用切入点和交付成果做了详细指导,同时探讨了BIM带给设计阶段概算与算量、景观设计、性能模拟、监理管理及运维管理的一系列变革以及对策。2014年日本国土交通省发布了基于IFC标准的《BIM导则》。衢州综合能源BIM物联网运维平台价格通过BIM物联网运维平台,可以实现对建筑设备的远程安全监控和预警功能。
设备运行监控——设备信息。该管理系统集成了对设备的搜索、查阅、定位功能。通过点击BIM模型中的设备,可以查阅所有设备信息,如供应商、使用期限、联系电话、维护情况、所在位置等;该管理系统可以对设备生命周期进行管理,比如对寿命即将到期的设备及时预警和更换配件,防止发生;通过在管理界面中搜索设备名称,或者描述字段,可以查询所有相应设备在虚拟建筑中的准确定位;管理人员或者领导可以随时利用四维BIM模型,进行建筑设备实时浏览。——设备运行和控制。所有设备是否正常运行在BIM模型上直观显示,例如绿色表示正常运行,红色表示出现故障;对于每个设备,可以查询其历史运行数据;另外可以对设备进行控制,例如某一区域照明系统的打开、关闭等。
运营维护数据累积与分析。建筑物运营维护数据的积累,对于管理者来说具有很大的价值。不仅可通过对积累的数据来分析目前存在的问题和隐患,还可以通过已积累的数据来优化和完善现行管理并给予用户合理建议。例如:通过RFID获取电表读数状态,并且累积形成一定时期能源消耗情况;通过累积数据分析不同时间段空余车位情况,进行车库管理。BIM技术与物联网对于运维来说缺一不可,BIM+物联网创造的价值不言而喻。如果没有物联网技术,那运维还是停留在目前靠人为简单操控的阶段,没有办法形成一个统一高效的管理平台。如果没有BIM技术,运维没有办法跟建筑物相关联;没有办法在三维空间中定位;没有办法对周边环境和状况进行系统的考虑。BIM物联网运维平台可以实现对建筑设备的远程数据分析和报表生成。
BIM运维管理平台,以BIM为中心,互联网为载体,集可视化、模型化、智能化维护等功能为一体的综合运维管理平台。平台实现数据整合、记录、管理,形成一套完整的与BIM模型相关的系统,具象呈现信息,同时支持数据可视化、数据分析、事故预报、漫游巡检、漫游查看,还能通过连接外部设备终端实现VR培训模式。。BIM运维平台的定位——不仅是是集成了传统的智能化系统、物业管理系统,也包含了三维可视化监控平台和FM管理系统,上到相对顶层的终端客户应用,下到比较低层硬件数据传输,我们构建的是一套完整的智慧建筑运维管理体系。平台架构清晰,从比较低层的物联传感技术数据抓取上传到相对顶层终端应用。通过BIM物联网运维平台,可以实现对建筑设备的远程数据采集和分析。镇江消防BIM物联网运维平台 施工
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协同设计阶段数据中心建设过程中普遍存在参与方专业不同、办公地点分散、沟通效率低以及图纸更新不及时等现象。采用BIM技术,设计师可将模型上传至协同管理平台,各方基于同一模型进行交流,提交表更模型,从而保证模型统一性;业主方可通过平台进行监控、浏览、批注、变更或发布任务等;各参与方可随时随地通过PC或移动端查看图纸和模型,减少了数据损失和沟通成本,**提高了非专业人士的参与度。2)设计优化阶段为充分满足机房环境条件的要求,初设阶段采用精密空调机,其独具送风量大、换气次数高(30~60次/t)、可以使机房内形成整体气流循环、所有的设备冷却均衡等优点,这些是普通空调所不具备的。但精密系统管径较大(主管道DN150~DN250),会使走廊空间紧张,此时则可采用地板下走管方案(见图1),设计过程中与土建装修进行积极的沟通协同,预留足够的地板空间。各专业在设计过程中通过三维模型进行协同设计、验证,实现了信息无损交流,发现问题及时解决,以得到比较好设计方案。图1地下走管方案示例3)出图通过前期准备以及二维模型统一表达,实现了三维立体模型与二维平面图纸的相互转化。连云港园区BIM物联网运维平台报价
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