BIM建筑模型主要為項目各參與方提供建筑空間參照。理想情況下,建筑設計直接以三維進行*好,但如果BIM模型的建立來源于二維建筑設計圖紙,那么BIM建筑模型的更新就變得特別關鍵。
各建筑物的厚度和高度,天花板的厚度和垂直標高,家具等的具體位置都必須正確的在BIM模型中建立出來。因為他們將直接影響多專業的協同工作。
BIM結構模型
BIM結構模型需要確保結構基礎,結構梁柱以及橫縱向鋼結構的**位置, 便于設計的**評估與論證。如果是鋼結構建筑,鋼結構之間的節點也需要被考慮。舉個例子,地下管線和電纜橋架的布置需要參考地下結構空間,如:結構板、鋼梁和鋼柱。
BIM電氣模型
大部分電氣系統不需要占用太多建筑空間,同時電纜橋架的安裝路徑比較靈活。看似好像沒有必要建立BIM電氣模型,其實不然,在BIM協同的環境中,每個專業都需要有自己的3D模型,確保*終方案的綜合評估和可施工性論證。
畢竟在安裝空間特別擁擠的情況下,有一些大的電纜橋架將失去安裝的靈活性,需要提前綜合考慮,否則會引起施工變更。
BIM給排水模型
目前大部分施工項目都包括兩種給排水系統:重力系統和壓力系統。重力系統*大的挑戰為管道系統必須滿足特定的角度要求,確保水流可以從一端移動到另一端。
在MEP綜合協調當中,所有其他專業的管道必須給他預留足夠的空間,確保*終的正確安裝。同時為保證管道預制的需要,BIM模型需要包括所有給排水系統構件,如法門,管道保溫層,水泵,管道連接件等。
BIM暖通模型
暖通專業的承包商希望BIM暖通模型可以支持部分風管和空調水管的提前預制和安裝,同時指導實際的施工和安裝。
目前一些大型的承包商有能力實現暖通設備的安裝,但是由于設計的不確定性和施工變更,暖通設計方案的正確性無法*終確定,因此很難實現大規模的預制裝配生產模式。
在BIM環境中,當全過程的可施工性論證結束以后,得到的暖通方案就是*后可以施工的方案,生成的BIM暖通模型也就可以直接指導預制和現場安裝。
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