第一篇:BIM與城市規劃
BIM與城市規劃
2013年12月7日
16:00
一.3s gis vs前期測繪作用
二.可視化的形式:云端 桌面、移動端、大屏幕監控中心、數字展示虛擬現實數字沙盤——影像革命
地理信息共享平臺——服務的方式:基礎設施 地下空間 地面交通 電力石油的管理;寧波 三維管線 三維規劃 公安應急 旅游服務
中國首個數字沙盤
三.智慧城市管理
ICT引領創新形態:信息技術和創新2.0 從生產方式向服務方式的轉變 WEB2.0 《自時代》
特點;用戶大眾 協同 開放的創新
智慧城市管理:五位一體的物聯網綜合應用平臺、云端的基礎支撐平臺、城市環境和資源感知平臺;實現巡查檢查精細化——智慧決策中感知數據的感知高峰智能化——公共服務;地鐵口的人力安檢查上億元
自發車輛 視頻監控 噪聲監控城管執法中的一卡通 成績單(監管)護身符(應急)城管地圖公共服務平臺——城管地圖
結語:智慧城市管理絕非知道數字化城市管理的一次簡單技術升級,而是一種市民參與性的使用模式的變革,比如維基百科一樣向公眾開放,隨時保持信息的透明度。
四.從設計到施工
想班門弄斧還真的到班門來弄
一個柱子包含鋼筋 材料等信息,通過分階段和分層來管理及時的信息。元素重構:施工段劃分、元素邊界、面向主題、構造增加內容
過程的元素:施工機械設備、周轉材料、臨時設施
過程工藝:設計存在;施工運動
早拆模板可以減少一半的模板用量;央視傾斜9度,施工中如果一直保持9度的傾斜,那么當施工完保持穩定狀態的時候,就不再是9度。混凝土的徐變和重力隨著高度的變化而變化。
構件中每一個點的受力不同。
實際情況的跟蹤,通過云端實現施工和設。
五、施工組織的ipad在bim上的使用
第二篇:基于BIM體系的城市規劃管理研究
基于BIM體系的城市管理研究
一、城市管理的面臨的挑戰
隨著城市的迅速發展,城市經濟發展面臨著日益嚴重的資源和環境壓力。城市人口規模增長過快、城市供配電壓力沉重、環境污染與生態破壞嚴重、交通擁堵治理困難、安全生產形勢嚴峻、城市部件管理中的違法違規現象屢禁不止等等,這些都成為城市發展中最為突出的矛盾,成為城市管理中必須重視的問題。
城市管理是城市政府的重要職能之一。長期以來,在我國的城市管理活動中,城市市政基礎設施從建設到運行,政府都處于主導地位,發揮著基礎性作用。城市管理問題從發現、解決到監督評估也完全是由政府總負責,這種管理模式也形成一條由政府到城市管理問題的相對封閉的單向管理模式。
城市管理中的信息滯后,城市管理信息獲取成本高、效率低,造成城市管理工作被動,發生的問題得不得及時有效解決。隨著城市的發展,管理專業分工也越來越細,城市管理各部門之間職責不清、職能交叉,管理工作混亂無序。加之管理方式上過多依賴突擊式和運動式管理,缺乏行之有效的長效管理機制,管理技術手段落后,方式單
一、粗放、缺乏合理的監督評估機制,是城市管理始終處于一種綜合協調缺位、管理工作不到位的尷尬境地。面臨著我國城市化進程的加快,各類城市管理問題仍將不斷突顯和擴大,城市的發展需要先進的城市管理模式,時代呼喚著運轉高效的城市管理和監督的長效機制。城市管理需要借助現代化的科技手段,實現信息化、標準化、精細化、動態化,保證城市運行中出現的問題能及時發現、及時處理、及時解決。同時,必須在城市管理各相關部門、公共服務企業、市民間逐步建立起溝通快捷、分工明確、責任到位、反映迅速、處置及時、運轉高效的運行管理體系。
二、BIM體系城市管理的意義
1.信息化城市發展現狀
目前,由于政府的政策指引和相關領域的技術支持,中國的“數字城市”建設開始進入實質性的啟動階段,已有120多個城市建設了城市規劃管理信息系統,400多個城市建設了房產管理信息系統,100多個城市建設了綜合或專業管網管理系統,還有100多個城市正在建設空間基礎信息系統。
GIS(地理信息系統))技術無疑是在這種信息化城市管理大量需求的背景下,在城市管理中發揮了重要的作用,也成為了應用較為普遍的一種實施途徑,比如在市政管理、國土資源規劃、管道鋪設等方面,都有GIS的身影。不過由于GIS專業性強,而且無法進一步取得建物內部的詳細資訊(如室內格局、各種管線及設施配置與材質等)或建物其他相關資訊,致使多數人對于現今GIS技術的認知多停留在用以查看立體地理資訊、呈現建物外觀及其地理位置或結合虛擬實境技術進行特定空間的導覽等狹隘的應用。
信息化城市管理作為今后城市化建設的一個關鍵環節,將涵蓋了涉及城市規劃、管理、經濟、生活、文化等多方面的內容。因此,信息化城市管理體系的建立也應不僅僅是停留在宏觀層面,而是要能整合到城市管理所涉及的各單項的準確信息,讓管理更為落實和有效。
2.BIM體系的概念
BIM的全拼是Building Information Modeling,直譯為“建筑信息模型”。是以建筑工程項目的各項相關信息數據作為模型的基礎,進行建筑模型的建立。建筑模型的數據在建筑信息模型中的存在將是以多種數字技術為依托,以數字信息模型作為各個建筑項目的運作基礎,從而進行各個相關工作。建筑工程與之相關的工作都可以從這個建筑信息模型中提取各自所需的設計信息,既可以指導相應工作又能將相應工作的信息反饋到模型中。建筑信息模型的建立并不是簡單的將數字信息進行集成,它更重要的是一種數字信息的應用,并可以同時作用于可行性研究、項目設計、工程建造及城市運營管理的數字化方法。這種方法支持建筑工程的集成管理環境,可以使建筑工程在其整個進程中顯著提高工作效率,大量的減少運作風險。
BIM技術起源是以建筑工程為依托的信息集成技術,然而隨著近十年來的信息技術的快速發展以及人們在對BIM技術更深層次的發掘,使得其在原有的技術基礎上發展成為一種全新的信息管理模式。它的應用范圍不再僅限于單一工程項目管理本身,而是建立起囊括多專業、多部門、多領域的公共信息協同和管理平臺。在各國政府的積極推進下,憑借在配套技術(數據共享、數據集成、數據交換標準等研究)的不斷完善,在國際上BIM技術已經成為和CAD、GIS同等重要的信息管理技術支撐。
3.BIM體系在城市管理中的積極作用
BIM體系管理將城市進行數位化,透過城市數位化的過程留存整個城市所有建物資訊(如室內格局、各種管線及設施配置與材質、施工資訊等)、地理環境的資訊(如道路、地
形、週邊環境)及基礎建設(如地下水管、污水、天然氣、電力及電信系統),只需要點選該棟建筑物或公共設施,即可查看所有跟該棟建筑物或公共設施的資料,此外,還可以數位化過程中所取得的各種資料為基礎,交互操作各種資料進行分析與模擬,提供各級政府機關在進行都市更新、公共設施選址評估、救災或施工等決策的參考依據。
簡而言之,BIM是用來整合及管理建物本身所有信息,用以整合城市管理領域的微觀資料,滿足查詢與分析巨觀與微觀地理空間資訊的功能,進一步實現城市信息化管理的各種需求與應用。
在當前階段,通過學習借鑒國外先進的BIM技術應用經驗,結合我國實際應用環境,研究總結出BIM技術在我國政府機構的相關應用方法,對提高我國城市建設和管理水平具有重要的戰略意義。
三、BIM體系城市管理的新途徑
在突飛猛進的城市化進程中,如何有效利用信息技術提升城市管理水平以跟上快速增長的城市化,引導、推動我國進入信息社會已成為城市管理者的當務之急;如何緊跟時代節拍,踐行科學發展觀,摒棄傳統城市管理模式的諸多弊端,以全新的管理理念和管理模式取而代之,全面提高城市管理水平,是歷史賦予我們的責任,更是城市管理者面臨的重大課題。
基于BIM體系下的城市管理的運用是全面,真正體系的建立是可以延伸到城市發展和建設中的任何一個環節之中。在現有的BIM技術發展水平和應用情況下,針對BIM城市管理層面的應用,我們提出在以下五個領域可以進行相應的研究工作。
1.城市規劃領域
1)BIM的三維可視化表達
借助于BIM技術的天然優勢,將傳統二維的城市數據信息轉化為更為直觀的三維仿真信息,可以進行城市管理進程的實時對比;使得城市設施的信息化管理更為簡潔高效,城市數據將得到合理整合與深層次挖掘,讓原本相互獨立的城市數據集成于統一的信息管理平臺;基于BIM信息管理平臺的數據的擴展和更新更為準確而及時,不同主題的信息(建筑、道路、管線、設施等)可進行分類查詢;城市規劃發展進度的能得到更為真實的模擬,讓城市管理更為長效。
2)城市微環境的模擬
利用BIM體系的強大的信息集成和分析功能,對城市現狀和未來規劃進行相關的城市環境影響評價,通過專業性的數據模擬分析(例如日照關系模擬、城市風環境模擬、城市水
體環境模擬、城市熱環境模擬等),對城市未來規劃發展提供更為理性和專業的評定標準,避免個別主觀導向下盲目城市化進程。
2.城市建設管理領域
1)土地管理
通過BIM體系整合GIS技術所囊括的地理數據信息,細化到對城市單位土地信息的集中化管理,建立土地供應、征用、出讓、轉讓和抵押等信息流程管理,更為準確和及時的掌握土地建設信息。同時,方便的土地置換信息和方式的查詢,及時的土地開發強度以及相關建設控制指標,為土地開發建設的流程監控帶來高效而精確的管理。
2)方案設計
制定設計單位各專業的BIM設計成果要求,統一城市各建筑項目信息錄入標準,建立基于BIM的三維數據審查(如報規、報建環節)制度,讓城市管理進入到對設計進度和成果的實時監控,對城市規劃進行更為微觀的管理。
3)施工建設
優化施工單位的施工組織流程,建立新的BIM立體施工評價標準,明確工項目的程量清單和總體施工成本,同步跟進施工進度,優化施工現場的管理和監督,減少項目建設所帶來的城市環境影響,提升項目建設對城市整體性規劃的貢獻。
4)交付運營
BIM集成化的項目信息體系,利于城市管理者快速獲取城市建設信息,掌握建設單項運營狀況,了解項目運營健康指標,并提前制定應災預案和模擬培訓,將三維可視化管理和監控落到實處。
3.城市公共資產管理
通過BIM體系建立統一的城市公共資產信息數據的集中管理平臺,對公共資產的空間規劃和布局進行管理,了解公共資產的租售情況和收益情況。還能進行公共資產室內環境監和設施能耗的監控,優化公共資產的運行狀況和運維成本。
4.城市市政和道路管理
城市道路和市政代表了城市發展的水平,BIM技術的的三維可視化表達將實現數據信息的集中管理,并可進行查詢、定位和選擇,通過信息系統的開放性和可擴展性,可實時進行城市基礎設施更新和調整。道路和市政配套設施規劃設計的模擬和優化,能夠提前預知規劃道路交通情況,減少規劃失誤。借助信息監測技術對道路病害和市政設施運維進行的監控和
管理,為應急和維修提供便利。
5.城市保護
依托于BIM體系的及時數據統計和分析,對城市環境的整體把控和監測,開展水體污染情況的可視化和分析、建筑物固體廢棄物的統計和管理、城市大氣CO2的排放分析、城市噪聲污染分析、綠色評價體系建立和對歷史文化建筑和景區的保護,將對城市環境的保護和改善提供極大的便利。
試想,地方政府或營建單位進行新的公共建設評估時,可在數位城市裡直接加上該棟建筑物,模擬該棟建筑物完工后對週遭環境的影響;或者,當電力公司在施工變更管線前先在數位城市上變更設計,即可馬上模擬出變更管線后配置;又或者,消防單位可依據建物週邊環境、道路條件、內部配置、消防設備配置情況模擬演練各種救災情境,并可在救災當下依實際情況調整救災資源的調度等應用。
BIM的出現不僅可整合上述城市管理對象的圖形化及非圖形化資料,提供虛擬實境模型,并納入流程的觀念,降低城市管理中的信息遺漏問題。同時,借助BIM新技術的引入,將更為直觀、及時和準確的項目信息傳遞給參與城市管理的各方,讓大家借助統一的信息管理平臺真正能高效的掌握城市管理過程中的各項信息,從而大大降低對城市管理的難度。
四、BIM應用的展望
從世界各國的發展情況來看,BIM技術正在成為一種新的城市建設和運營管理核心技術。BIM的優勢不僅僅體現在項目全生命周期的各個環節都能發揮重要作用,同時在城市化推進的過程中,BIM作為三維和多維信息模型、屬性信息管理、數據全稱跟蹤等手段,解決其他技術在信息穿件、管理和傳遞過程中存在的信息損失、效率不高和容易誤解等問題,為城市建設和運營管理提供強大技術支撐。此外,隨著綠色建筑、科技的逐步深入,利用BIM技術來模擬城市環境及科技化進程方面將表現出強大優勢,為“低碳城市”、“未來城市”、“宜居城市”等理念變為現實提供了必不可少的技術實現手段。
第三篇:BIM與造價管理
基于BIM技術的造價管理
基于BIM技術的代表性軟件有Autodesk公司的Revit系列軟件、Bentley公司的TriForma和匈牙利Graphisoft公司的ArchiCAD軟件和中國的Lubansoft系列軟件等,它們有如下特點:面向對象的設計方式、直接用三維模型設計,支持數據格式開放,便于不同軟件間數據交換。BIM是個系統性工程,應用在設計階段、施工階段和后續的運維階段,即工程的整個生命周期。
基于BIM技術的造價控制是工程造價管理領域的新思維、新概念、新方法,它不僅解決了海量數據處理難題而且是造價管理流程再造,從管理一個點擴展到一個大型“矩陣”,工具+流程=BIM價值。投資顧問團隊主要是以Lubansoft系列為工具軟件,Lubansoft軟件系列基于BIM技術,由算量軟件、建材詢價平臺、造價管理軟件、LubanPDS云計算數據中心等組成,為造價控制提供全面的解決方案和技術支持。專業算量軟件完成各專業工程量的計算和統計分析;造價軟件作為造價管理平臺,更多的日常造價管理活動將在此平臺上展開;建材詢價平臺完全基于互聯網的SNS模式,實現對海量工程材料價格信息的收集和積累;LubanPDS完成工程造價數據的采集、匯總、整理和分析。
帶有濃厚計劃經濟色彩的定額計價模式是阻礙中國造價領域缺乏理論創新和技術進步的最大障礙,我們必須另辟蹊徑,推陳出新,站在科技發展的最前沿,用最先進的造價控制理論指導日常工作,用最先進的軟件技術和信息化手段武裝團隊,從而讓團隊富有戰斗力和創造力。
大型工程的計量工作在全過程造價控制中,不僅工作量大而且計算難度大,要在項目全周期不斷地統計、拆分、組合和分類匯總各時間段和施工段工程量數據更是困難,落后的手工計算方式難以適應精細化造價控制的需求。
量、價、造價三者是造價管理中三大要素,造價的真實性取決于量與價的準確性和真實性,材料價格占工程造價的65%左右,信息價對于造價軟件來說是舉足輕重的。材料市場價瞬息萬變,不同地區的材料價格也千差萬別,材料價格的變化對工程造價非常敏感。沒有真實而完整的市場信息價,真實的造價就是一句空話。一般造價人員對信息價并不十分重視和敏感,往往嚴重依賴于政府定額站發布的信息價和中準價,由于造價人員獲取市場信息價的渠道狹窄,政府信息價成了造價人員獲取市場價的主要渠道甚至是唯一來源,這是計劃經濟的巨大慣性力對人們造成人們的思維定勢。有經驗的造價人員不再迷信于所謂的權威,因為政府發布的信息價有許多是嚴重失真,政府發布的信息價并不是最終成交價,所以是不可靠的。
造價軟件也是整個造價管理的平臺,可以進行各種造價活動如工程招投標、進度款結算、經濟簽證、竣工結算和造價評估等。依附于定額站帶有行政壟斷性質的僵化的地方性計價軟件往往偏安和局限于本地區,功能單一落后,數據格式封閉,所以我們決定選擇功能更全面強大、性能更安全穩定的造價管理平臺。造價管理平臺以全新的理念進行軟件設計和構架,能兼容國外造價管理模式,當然也能進行定額計價和清單計價,它基于互聯網和BIM技術,提供云推送服務,可以將一份預算文件方便地轉化為多形式造價文件,如:投標價、分包價、成本價、送審價、結算價、審定價等。通過對這些歷史經驗數據的沉淀、積累和管理形成可以共享、參考和調用的造價數據庫,具有很強的適應性和造價管理能力。它以工程項目管理為核心,實現對群體、單體、單位工程數據的動態集成管理,保證項目數據的完整性。造價文件進行項目、單項工程、單位工程分級,它的標段設置功能能滿足進度款結算的需要,每一層級都應有相應的造價信息,招投標信息,可以清晰地看到造價比例、單方造價指標、材料指標等,便于進行對比分析、判斷和決策。
造價管理平臺能將造價與圖形結合,它完全基于數字建造和建筑信息模型BIM的理念,徹底顛覆傳統計價軟件的模式,在造價文件中提供最直觀最形象的可視化建筑模型,造價文件不僅僅是抽象的數字而由實體支撐,這種數字與圖形的完美結合將產生意想不到的效果,算量軟件與造價軟件無縫連接,圖形的變化與造價變化同步,充分利用建筑模型進行造價管理。可框圖出價,通過條件統計和區域選擇即可生成階段性工程造價文件,便于進度款的支付統計,是真正基于BIM技術的造價管理平臺。
造價管理平臺能進行網絡協同作業,在造價平臺上實現實時傳送、定額換算、材料價格對比,把每臺電腦上的數據進行有效管理,防止出現信息孤島,實現數據的充分共享和有效利用??蛇h程調用數據,可以把Luban PDS中工程量中市場價實時的調入造價軟件中使用。
BIM的潛在優勢十分明顯,BIM就是平臺和系統,根據系統論原理,系統大于各子系統之和,即集成的大系統所承載的信息和產生的價值要大于各子系統的簡單相加,因為整合后的系統可以產生協同效應和信息共享及重復利用所帶來的增值。
傳統的基于二維設計在設計建造過程中將不可避免地產生一些低級錯誤,也很難表達和還原空間的三維復雜形態。建筑信息模型就是通過參數化實體造型技術使計算機可以表達真實建筑所具有的信息,真實再現未來建筑的空間布局、管線走向及位置,讓設計師與業主、工程師直接通過建筑信息模型完成信息的表達、傳遞和交換,使業主、設計師、建造師、咨詢師之間的信息交流更方便。具有可視、具象、完整、關聯和互用性等特征,是原始二維設計技術根本性提升。
BIM是個五維關聯數據模型(幾何模型3D +時間進度模型4D+成本造價模型5D),建立建筑信息模型后,可以很方便地引入虛擬現實技術,實現在虛擬建筑中的漫游,可進入虛擬建筑中的任何一個空間。借助3D動畫技術,可以演示建筑成長的過程??梢詫崿F協同設計、碰撞檢查、虛擬施工和智能化管理等從設計到施工到運維工程生命的全過程的可視化,可以精確測算實物量從而進行成本控制,可以把目標值精確地分解到每個時間節點和空間部位,可以進行可視化精細化智能化集約化管理,這必將取代低效的傳統模式。工程基礎數據是一切造價活動乃至管理和決策的前提和出發點,沒有真實準確透明的工程基礎數據,將導致決策的失誤和管理的混亂,但基礎數據又是個被輕易忽視的環節。
為什么以往的工程項目有那么多的風險,是因為信息的零碎化,形成一個個信息孤島,信息無法整合和共享,導致信息的無序流動。工程建設行業有著固定的組織邊界,有許多規模小、專業化、關聯的參與者,幾乎沒有縱向的集成,設計、施工和運營等是相互隔絕,可以說,建筑行業幾乎是個割裂的行業結構,關鍵是缺少一種共同的交互平臺,造成信息流失、信息傳遞失誤,阻礙工程建設行業信息交流。美國國家標準研究院(NIST-National Institute of Standards and Technology)2005年初發布的一份報告指出,僅僅由于項目成員之間數據互通性的要求而產生的成本就使建設項目效率降低6%左右。BIM的產生有望改變這一局面,使設計、施工、運維等進行信息的共享和管理。建筑施工司空見慣的“錯漏碰缺”和“設計變更”所增加的建造成本、社會成本簡直是難以估量的,是與低能耗低碳排放綠色建筑理念相隔背離的,而這此恰恰是傳統二維設計的局限性,BIM有望改變這一局面。BIM有以下功能:
一、碰撞檢查,由于建筑、結構和設備水暖電之間共享同一模型信息,檢查和解決各專業的矛盾以及同專業間存在的沖突更加直觀和容易。BIM沖突檢測機制可以減少額外的修正成本。
典型案例:
首都機場的3號航站樓項目,管道縱橫交錯,中建八局在施工過程中發現相互沖突碰撞管道根本施工不下去。迫不得已,從設計院調用BIM模型,在拿到了這個三維模型以后,他們對三維模型進行細化分析,就找到了各種碰撞,然后一次性地把所有問題解決了,爾后施工順利進行。
恒基北京世界金融中心項目擬把四年工期縮短到兩年的時間。在這種極端情況下,BIM就發揮它的作用了,在原有二維設計基礎上建BIM模型,當時發現各種碰撞大概有6000多處,然后解決之??梢韵胂笠幌?,如果在施工時才發現,是一個什么樣的場景:返工、修改、延誤工期,無端增加工程成本,其損失是不可估量的。BIM可以綜合建筑、結構、設備等各專業設計,進行各種碰撞檢查,幫助我們及早發現問題,防患于未然。
相反的案例是上海虹橋樞紐工程,僅管線碰撞一項損失就高達5000多萬,如果應用BIM技術完全可以避免此類失誤和損失。
二、虛擬建造,如實施IPD(Iniegrated Project Delivery,集成項目交付)模式,即業主、設計、總包、分包、咨詢等參與方在設計階段就參與項目中,通過BIM技術進行虛擬建造,共同對設計進行改進,通過合同約束文本形式,實現利益分享,風險共擔。
三、計量和工程量分解,用戶對BIM的專業分析工具最親睞,因為它從設計模型中提取數據和強大的分析能力。各種分析工具如工程量估算、結構分析、項目管理、設備管理等使用率極高,工程量估算位居首位,因為工程量對于業主、承包商、材料商、工程管理以及建筑造價等都是十分重要的基礎性數據,因而對它最為關注。不過BIM的專業分析工具與專業的三維算量軟件不能相提并論,要獲得更精確的工程量數據必須輔之以專業的算量軟件,因為專業算量軟件融合了各種國家標準規范和計算規則,而不僅僅是幾何量如長度面積體積的提取。同時借助軟件技術進行精確的3D布爾運算和實體扣減,其得出的工程量不僅遠比手工計算要精確而且可以自動形成電子文檔進行交換共享遠程傳遞和永久存檔。
工程量是工程最關鍵性要素,它是項目進行造價測算、工程招標、商務談判、合同簽訂、進度款支付等一切造價管理活動的基礎。
四、提高效率,各專業可以共享BIM模型,土建、鋼筋和安裝不必重復建模,避免數據的重復錄入,也能加強各專業的交流、協同和融合,把節省的人力投入到更有價值的造價控制領域,如商務談判、工程招標和合同管理中。
**商業中心在委托設計時并沒有要求設計方提供BIM模型,因而缺少BIM模型基礎,存在先天不足。一些大型工程都采用了BIM技術,如全球第二高樓的上海中心、世界第三高樓武漢中心等標志性建筑,一些知名房地產企業包括萬科金地等也在應用BIM技術以提升管理水平,國外工程BIM的應用率達40%左右。BIM模型具有的巨大價值,它是投資控制重要的輔助工具。如我公司中標,承諾進場后投入足夠的人力,力爭2個月內完成工程項目初步的建模工作,為后續的造價管理打下堅實的基礎。
BIM技術正在引發建筑業的巨大變革,將深刻地改變傳統的造價管理方式,永久性地改變項目參與各方的協作方式,它以軟件技術和信息技術為載體,形成完整的工程數據庫,提
高項目整合度,為造價管理提供全面解決方案,可以幫助造價咨詢公司更加有效和高效地進行項目全過程造價控制,從而獲得競爭優勢。
第四篇:BIM與綠色建筑
什么是綠色建筑
綠色建筑,無論在國內還是海外,早已是炙手可熱的詞匯。近年來,各種被動節能、低碳、零碳建筑鱗次櫛比,綠色建筑的評價標準也層出不窮。無論如何,在討論繼續之前,我們得弄清楚到底什么是綠色建筑。
(意大利建筑師 Renzo Piano設計的加州科學館)獲取綠色建筑的定義,最容易的方法,到wikipedia獲?。?/p>
Green Building, also known as green construction or sustainable building, is the practice of creating structures and using processes that are environmentally responsible and resource-efficient throughout a building’s life-cycle: from siting to design, construction, operation, maintenance, renovation, and deconstruction.This practice expands and complements the classical building design concerns of economy, utility, durability, and comfort.從這段話中,我們可以得出以下幾點
綠色建筑 和 可持續建筑 是一回事。
綠色建筑強調的是在整個建筑生命周期中,在建造和使用流程上對環境負責(保護)和提高資源使用效率。
建筑的生命周期是指:選址、場地改造、建筑設計、建造、運行、維護、翻新和拆除。可見,綠色冠于建筑,意在把綠色生命賦予建筑,使建筑和生態系統緊密聯系在一起。如果你希望了解更詳細的關于綠色建筑的詳細組成和評價標準,LEED作為目前世界上具有最廣泛認可的綠色建筑認證體系,成為綠色建筑師的必修課,有機會Leo將在今后的博文中做單獨的介紹。
值得一提的是,目前業界對綠色建筑的探索,只是剛剛開始,雖然LEED中針對各評分點提供一些明確的措施標準,但是針對具體項目、地域特征等因素,仍需要有非常多的創新方法
來達到更好的可持續效果。
綠色建筑等于節能建筑嗎?
這是初識者最常見的問題,也是不少人爭論不休的問題。然而,Leo個人的理解是,從綠色建筑的概念,兩者最大的區別應該在兩點:
綠色建筑強調的是對整個建筑生命周期的控制, 而節能建筑僅僅著眼于運行階段的能源消耗。
除了提高資源的使用效率之外,綠色建筑還關注建筑對環境的全面影響。
因此可見,從概念上說,綠色建筑相比節能建筑,對自然資源的保護和可持續發展有著更大的外延,也意味著,對建筑從設計到使用的全部階段,有著更高的要求。
綠色建筑與BIM BIM的最重要意義,在于它重新整合了建筑設計的流程,其所涉及的建筑生命周期管理(BLM),又恰好是綠色建筑設計的關注和影響對象。綠色建筑遇到同樣如火如荼的BIM,又會擦出怎樣的火花呢?
讓我們先來看看與傳統的流程相比,BIM為綠色設計帶來了哪些便利: 真實的BIM數據和豐富的構件信息給各種綠色建筑分析軟件以強大的數據支持,確保了結果的準確性。目前包括Revit在內的絕大多數BIM相關軟件都具備將其模型數據導出為各種分析軟件專用的GBXML格式。
BIM的某些特性(如參數化、構件庫等)使建筑設計及后續流程針對上述分析的結果,有非常及時和高效的反饋。綠色建筑設計是一個跨學科,跨階段的綜合性設計過程,而BIM 模型則正好順應此需求,實現了單一數據平臺上各個工種的協調設計和數據集中。同時結合Navisworks等軟件加入4D信息,使跨階段的管理和設計完全參與到信息模型中來。
BIM的實施,能將建筑各項物理信息分析從設計后期顯著提前,有助于建筑師在方案、甚至概念設計階段進行綠色建筑相關的決策。(這一點將在后面的博文中詳細展開)可以說,當我們擁有一個信息含量足夠豐富的建筑信息模型的時候,我們就可以利于它作任何我們需要的分析。一個信息完整的BIM模型中就包含了絕大部分建筑性能分析所需的數據。
從流程上來說,簡而言之就是:用BIM軟件將需要進行綠色建筑相關分析的數據導出為gbXML文件,然后使用專業的模擬、分析軟件進行分析,最后再導入BIM軟件進行數據整合或根據分析結果進行必要的設計決策。
總之,結合BIM進行綠色設計已經是一個受到廣泛關注和認可的系統性方案,也讓綠色建筑事業進入一個嶄新的時代。
首先:我們使用revit的目的是什么?
1、用revit建模生成的平立剖完全對得起來,不像用cad畫的平立剖,圖面質量受人的因素影響很大,對建筑和CAD繪圖理解不深的設計師畫的平立剖可能有很多地方不交圈。當然這建立在精確建模的基礎上。
2、用revit可以導出各建筑部件的三維尺寸,和體積數據。為概預算提供資料。資料的準確程度同建模的精確成正比。第二、某設計院的實踐成果考察:我在看了那個revit模型后,并同設計師進行了電話溝通,我發現revit建的模型十分簡略。沒有欄桿、屋面等細節構造。甚至無法生成方案深度的平立剖。(該設計項目欄桿等節點設計十分精細復雜。)我問其設計師是怎莫向其他專業提條件的。他說是導到cad里面又畫了一個月左右的CAD才提的條件。并且在導入到cad后便放棄了revit的使用。
結論:從目前他們設計院revit的試用深度和廣度情況來看,遠遠無法達到我們使用revit的兩個目的。在這種情況下我無法做出revit能使用在實際工程設計中的結論。但是有幾點我們可以看出來
1、做為一個普通的設計師要熟練掌握revit目前十分困難,主要是國內沒有很好的技術支持,沒有大量的設計師使用,無法相互交流。畫到細部以后便感覺到無法下手。
2、學習revit需要大量的時間和精力,做為年輕建筑師還有很多專業上的知識需要學習,一般沒有年輕建筑師愿意把精力放在學習一個困難而復雜的新軟件上。
3、我們的目的二因需要建筑師需要做大量的工作精確建出每一個建筑構件才能實現。在降低概預算專業工作量的同時成倍的增加了建筑師的工作。而一套施工圖只需表達平立剖和通用節點大樣及可。這是在中國目前的建筑行業現狀不相符的,因為我們經常需要一個月出一套施工圖。建筑師可能根本無法接受。
4、因為revit其它專業的版本AUTOdesk公司還處在開發階段。因此在施工圖階段REVIT圖同其它專業的配合將變得十分不方便和原始,即導出 CAD圖并進行整理后再提條件。這一環節在施工圖的各專業配合中是致命的,將使revit的理論優勢損失殆盡。而當前在cad里利用諸如外部引用等協同作業的手段已使各專業的配合變得十分密切和方便,受到各專業設計師的支持和使用。
5、有人認為revit應該可以用在方案推敲上。但revit的設計的設計初衷是針對施工圖深度和工程量計算的。這一要求將導致在revit每畫一個構件都將需要把細節畫的的十分清楚在能成功,讓人感覺方案做起來像畫施工圖。而一個有經驗的設計師用cad畫平立剖方案時自然會將考慮細部,而無需都畫出來。這樣用revit做方案將變成一個十分累人的事,在cad里畫一兩根線的事在revit里面將變成一個復雜的三維建模過程。這也不符合我們從整體到細部的設計習慣。這在方案設計階段會造成大量的無用工作量。這在做方案招標的過程中工作量將變得更無法想象。我問了幾個方案室的同事。他們到很樂意用一個叫三 skechup的三維方案設計軟件來推敲方案。
6、但revit的思路和理論卻十分先進,代表著設計軟件的發展方向。從autocadde發展歷程來看.revit有望在5到10年內成為成熟的設計軟件,并逐漸成為設計軟件的主流。建議繼續對revit保持關注。但有一點需要注意。建筑永遠都是設計師設計出來的,而不是功能強大的軟件設計出來的。如果 revit的易操作性、和各專業revit的配套性沒有解決好。revit在設計軟件的地位將不會有很大的突破。非常贊成上述觀點!!AUTODESK公司的REVIT發展策略似乎是:自己只搭一個框架,希望其他人幫忙完善細化!不得不承認REVIT的設計思想是非常超前的!完美實現它的思想是一個龐大的系統工程,單靠一家設計院的一幫設計師無法實現!設計師注重的是一個項目里的特定專業的整體把握,期望設計師把一扇門板上的鎖體厚度是幾個毫米都把握準確是不可能的,以往常規是設計師找來一家鎖廠的產品樣本在一款鎖圖片上畫勾即可.而REVIT要求設計師要把鎖的三維形狀在門板上表達出來.這就引出來一個問題:門鎖之類的模型由誰來做?也就是REVIT高度依賴的“族”由誰來完成?要由設計院的設計師們來做肯定會把他們累死,且不一定做的好,由閑下來的預算師們來做更不可能.其實這是一個信息應用生態的變革問題:增加產品的三維模型來豐富完善“文字+圖片“模式在產品信息應用生態里由"文字+圖片"變成"文字+圖片+三維模型",這時設計師們就不會苦惱了,REVIT之類軟件也就大面積普及了?。遥牛郑桑栽O計思路的影響意義深遠,自從看了"BIM+BLM"之后,我就堅信它必定會引發一場革命!其實在裝修設計領域早就不是稀罕事了,象圓方\象中望把家具廠的桌椅板凳做成完整系列的三維模型,設計方案時想用誰點來查入,不合適立馬換掉,自動生成的工程量清單不禁有數量,還有價格,還有聯系電話!哈哈!作預算的要失業了!這是比較早的看法,現在的 Revit 9 已經不可同日而語了。請看看我給“Revit能做什么”帖子的回復,可以解答您的疑問!
有個提示:在Revit里并不是所有的東西都要建模才能完成,而是要:用建模做大部分的框架結構,用二維的 線 和 詳圖線、詳圖構件等去做詳圖等細部設計。以前是純粹的二維,現在也不能用純粹的三維,徹底地拋棄二維。而是要把三維、二維的優勢結合起來,而不是走極端。誠如您所說:REVIT的二維能力遠不如CAD,詳圖繪制確實效率不高。但我們已經看到在9.0里已經把標準所的所有詳圖符號加了進來,可以直接用。相信以后會越來越完善。從目前來講REVIT主要適用于方案和初步設計階段,它的特點在于從方案設計、到初步設計、到效果圖漫游日照分析、甚至到施工圖是一個整體,只需在一個軟件環境里就可以搞定。不需要學習很多軟件,降低了學習成本、維護成本、沒有數據交換障礙問題、縮短了設計周期!這是 CAD平面圖+MAX+天正 所做不到的。
詳細分析如下:1。體量推敲工具問題:現有實心和空心的拉伸、旋轉、融合、放樣 8 個工具,不多,但足可以滿足建筑設計的要求。即使您覺的不夠,我們還可以把cad(2007三維和MAX比毫不遜色)、sketch up等的三維體量導進來用。2。體量創建與編輯方法一:您可以象MAX一樣不考慮尺寸隨意創建。好處是更接近設計師的習慣,但和MAX一樣這個模型在后面的初步設計、施工圖設計階段沒有任何用處,都要從零畫起。特別是當方案修改以后,后面的初步設計、施工圖設計的圖紙不會自動更新。這種重復勞動的工作量我不說您應該深有體會!3。體量創建與編輯方法二:按尺寸精確創建。好處是當我的體量完成后,幾個命令就可以把體量面轉變成我的墻體、樓板、屋頂、幕墻等構件,這樣初步設計的平、立、剖面視圖已經自動完成。更重要的是:就象您說的方案階段的模型反復修改,當我改完模型體量后,只要一個“重做”命令,所有平、立、剖面視圖的墻體、樓板、屋頂、幕墻等構件全部自動更新!這是MAX根本無法做到的。因為MAX的定位是效果圖、影視動畫設計軟件,而Revit Building的定位是 建筑設計軟件,它的研發人員有60%以上都是注冊建筑師。4。依賴“族”問題:Revit 依賴族并不是為了用族來建一個簡單的模型,而是要統計這些構件,比如:門窗統計表、墻體統計表、房間統計表、設備統計表、體量統計表……。我們需要軟件自動統計這些構件的所有詳細信息,而不是象現在這樣沒日沒夜地去一個一個數我的那個50層高的寫字樓到底有多少門窗,每種門窗有幾個,在幾樓!也許您現在花了一個小時做了一個特殊的帶參數的門窗族,也許在MAX里只要拽個角就夠了,可它是可以重復使用的,在今后所有的項目中,僅僅自動統計這塊能給您節約幾個、幾十個……小時,我不說您也能體會吧!而且當您修改一個時,所有同類型的構件在所有視圖里全部自動更新,這又能節約多少時間!5。表現視圖:在Revit 里不用渲染就可以模擬項目所在地的日照陰影,只需要設置經緯度、上下午具體時間。而且是靜態、動態模擬,并適用于平、立、剖、三維、透視視圖。兩分鐘設置就OK。而且可以創建透視圖、漫游,從多角度、靜態、動態地隨時觀察、展示我們的作品。漫游不僅可以渲染成影片,為了節省渲染時間,可以設置成著色、消隱線、線框各種模式。如果您習慣用MAX渲染的話,您還可以把Revit的模型轉成.dwg,到MAX 或 CAD2007里渲染。6。項目生命周期管理:從更廣闊的意義來將,每棟建筑都有他的生命周期,在這個周期內我們如何管理他、更好地發揮他的價值?僅僅靠現在的二維平、立、剖夠嗎?Revit 這種基于實際尺寸、參數化的設計理念帶給我們的不僅是簡單的建筑模型、平、立、剖視圖、構件統計表……,因為有了這些參數信息,從前期的方案設計、施工圖設計,到后期的物業管理、維修維護,我們可以實現對整個項目的全程跟蹤管理。這是其他軟件所無法實現的功能??偨Y:每個工具都有他的特點、長處,不同的研發理念會有不同的操作模式,不可能滿足所有人的習慣、需求。但隨著技術的發展它會越來越人性化,越來越強大。這里的關鍵不是軟件能做什么,而是這種先進的設計理念能帶給設計師、設計行業什么!我們中國的設計大師能不能先人一步,去接受這種理念,用先進的設計工具去做點什么!
兩點提示:1。建筑專業用Revit Building做方案、初步設計、施工圖設計前期,到合適時機將平、立、剖、詳圖等導出為.dwg文件,用AutoCAD或其他二次開發軟件繼續做二維細部設計。解決REVIT的二維能力遠不如CAD,以及和其他專業協同問題。這也是Revit Building 和 AutoCAD 捆綁銷售,統稱ARS(建筑業解決方案)的原因。2。新的Revit Structure、Revit Syetem配套專業軟件也會馬上發布,所有專業的協同都基于Revit平臺,更方便。樓上的觀點我大面積是贊同的但有以下不明:“有個提示:在Revit里并不是所有的東西都要建模才能完成,而是要:用建模做大部分的框架結構,用二維的 線 和 詳圖線、詳圖構件等去做詳圖等細部設計。以前是純粹的二維,現在也不能用純粹的三維,徹底地拋棄二維。而是要把三維、二維的優勢結合起來,而不是走極端。”如果這樣“三維+二維”來表現,與“BIM”的基本原則相違背?!癇IM”體現的是“所想即所見,所見即所得”,是虛擬建筑、是虛擬施工。這樣才能解決建筑業目前存在的問題?!叭S+二維”框架結構用三維,復雜的容易打架扯皮的地方還用二維,與原來的純二維又有多大的區別?族的作用就是計量方便!這樣的話就只用立方體來做“族”豈不更好!“二維部分也只能用個符號來作”族“了!AUTODESK公司其它專業的解決方案若如此,就不大妙了!它就自己動搖了自己先進的設計理念!面對日趨激烈的競標、設計質量要求、設計費競爭,與即將開放的國內建筑市場,競爭力不能再單單視為單位總產量的問題,更重要的是來自于生產力的提升。Autodesk 作為全球建筑設計工具產業的領導者,我們有義務提供這樣信息,及最先進技術水平的解決方案,協助我們的用戶,在日益激烈的競爭環境中,獲取最大的成功。
透過 3D參數化的設計技術,與 DWG的完整設計資源共享,我們開拓建筑史上最好的設計工具Autodesk AutoCAD Revit Series,這個集 AutoCAD與 Revit兩個軟件于單一包裝的產品,標志著嶄新技術里程碑產品的問世,對建筑設計的直接影響,是建筑設計工具發展史的重要里程碑,這是有史以來,人類第一次真正把具有高生產力的設計建筑的工具,帶到建筑師手中。三維參數設計是發展方向
三維參數設計是 Autodesk Revit如何改善設計環境、提高人員作業效率、及快速建立施工圖文件的重要特性。我們所舉的范例并非 Revit功能的極限,如果您想要進一步了解 Revit,我們建議您自己嘗試使用這個系統,或是可以在 Autodesk網站上索取 CD。ARS所提供的 CD包裝中包含 Revit教程小手冊,這本小手冊提供一步步操作引導的自學教程,可以展示 Autodesk Revit的基本功能與效益。
Revit的雙向關聯確保設計項目中,建筑構件彼此的關系在任何時刻都經由參數設變引擎自動維持一致。雙向關聯是Revit使您模型在任何時刻都具有一致性的關鍵機制。
雙向關聯會在設計過程中自動地加在每個建筑構件、視圖、文字注解上。您可以如圖1,設想當您變動尺寸的情形。在您修改尺寸的數值時、您同時也修改了與尺寸數字相關聯的構件。雙向關聯是參數設變引擎全時間、自動管理的。這是系統容易使用的哲學;使電腦比較忙碌、而設計人員能依照自己的想法進行設計的基本要訣。雙向關聯在Revit中的應用非常廣泛,意思是說,您不需要手動地去更新或是要求系統重新計算視圖、注解、圖紙、或是任何建筑構件。
圖2 雙向關聯表示Revit讓您輕易地在設計中保持設計意圖。在圖2中,請注意兩道墻體成為共線的位置,Revit可以”鎖住”圖形。這個鎖住的動作會通知參數設變引擎鎖住設計意圖,使兩道墻始終維持這個共線關系。
對于Revit,低級錯誤不可能潛藏在設計中。不需要后續的人工除錯、尋找、校對。而Revit會保證所有其它的相關數據或是建筑構件都會自動被更新,以反映這個修改,而這一切都是立刻發生的。Revit的集成表格
集成在Revit中的表格,是參數設變引擎如何在項目中提供即時信息的極佳范例。事實上,Revit中的表格只是這個建筑數據庫的另一種表現方式。雙向關聯性確保您變更視圖中某些構件時,表格會同步更正。特別值得說明的是,當您變動表格中的某個構件時,這個關聯性構件在所有相關的項目、視圖、立面圖、剖面圖、及任意其它視圖中都會更正。
在圖3中,我們可以看見這個例子,客戶要求刪除圖示立面圖上的兩個窗子;在Revit中,修改工作只需要一個動作。所有要完成修改的動作,只是選取所要刪除,或是要變更的構件,執行修改,而參數設變引擎會修正模型中所有的相關數據。
圖3 : 可以在任何時刻、任何地方作修改。
圖3 上圖中,Revit支持在任何時刻,任何位置修改設計。上圖中顯示直接由材料表格中,變更窗的類型與規格。Revit會將這個變更反映在所有適當的模型視圖中,就如這張圖。由于這樣的功能,用戶具有最先進智能的設計系統。Revit改進可視化以及競標文件
Revit產生以及修改競標文件的速度,不僅快得令人訝異,而且容易。同時它保持與Revit模型環境一致,完全集成在Revit中。制作競標文件不需要額外的渲染處理程序。圖4: Revit包含AccuRender產生高質量渲染
在Revit中,您可以進行光線追蹤或是光能計算的渲染、導出或是導入Bitmap或是其它光柵文檔格式。Revit也有動畫片工具、有計算植物的程序式渲染功能,可以由設置的”季節”決定植物計算的渲染結果。還有完整的范圍、分辨率、文檔量控制。渲染計算結果可以保存在項目中,或同所有其它視圖、圖形、表格一般,放在施工圖里。計算渲染也可以用任何尺寸或分辨率決定規格,而且,可以用其它格式保存在項目文檔之外,做為競標或是印刷出版之用。Revit也包含Pantone?色彩系統,可以校正打印或繪圖導出的結果。6 A0 j" x9 c* { Revit也將從前需要許多不同工具,耗時的工作有效地自動化。例如Revit建立著色平面圖表示空間分配、材料使用或其它的空間分類方法。
圖5:可以用無限多種分類產生著色平面圖
在圖5中,設計者以顏色區分建筑中各單位使用的辦公室空間。Revit自動地將平面圖著色,并更新這個平面圖的相關數據。
在圖6中,設計者加入新的隔間分類到表格中,Revit會變更其數據,并產生新的顏色以對應這個新分類。這個范例說明空間的用途,并加總表格中的面積,Revit可以對建立任意數目的分類著色圖,像是樓層粉刷、或是公用、及私有空間分析等等。圖6 : 更新空間使用劃分與更新表格一樣容易
Revit的參數建筑技術對剖面圖變更的處理
剖面圖對于參數式建筑模型系統來說是深具威力的說明工具。您可以用剖面工具直接畫剖面線,并指出您要往哪個方向表示剖面。只要雙擊剖面線符號就可以切換剖面方向。當然,您可以隨時移動剖面線到任何您指定的位置,Revit會即刻精確地重建剖面圖。圖7 中您可以看見正在畫剖面線,建立剖面。圖7: 建立剖面既快又容易。
在圖8中,Revit已經在指定位置精確地產生剖面圖。您可以在任何時刻建立額外的剖面?;蚴前葱枰薷倪@個剖面。如果剖面已經放在施工圖上,也可以直接從施工圖上進行修改。Revit所產生的剖面是個動態、關聯的參數化模型視圖。您可以直接在剖面圖中加入門、窗、其它構件,或是修改設計的任何部份。很自然地,Revit會確保在剖面圖中做的任何變更都會反映在項目中的所有其它表示。
圖8 剖面是參數化的視圖,永遠與其它文件保持一致。Revit對設計與營造作業程序的改善
Revit將設計與設計文件產生,視為設計團隊任務的周期過程。這個過程中,每個階段都會不斷發生反復地設計變更。最后,一連串的動作會以施工圖作為結束?;诖苏J知,Revit被設計成單
一、集成的工具,您可以在這個工具中任意移動您的設計階段點,在此我們介紹幾個您在設計及產生施工圖過程中都會面臨的工作。我們的目的并不是談論細節、范例也非這些功能的極限。我們只強調一些特性,藉此您可以重新思考您如何使用您的CAD工具。Revit的體量研究功能,使設計初期可以就多種方案設計反復研究,成為可能與便利。就像實際制作模型一般,但卻可以保留在此階段投資的時間與人力,可以將體量轉換成施工圖文件。后續階段對模型所做的修改也會反映在最初所產生的體量研究上,讓建筑師可以在體量與”殼模型”間隨時按需要切換。
圖9 Revit的體量模型可以隨時修改:
圖9中,我們可以看見最初由Revit體量功能所發展的建筑概念,這個模型可以逐步發展成完整的設計,而不喪失最初在體量模型階段所投資的人力與時間價值。即使是這個最初的階段,Revit仍能認得體量繪制是由真實世界的元件所組成,這個階段的模型包含了重要、持續性的特性、包含墻與體積。這些持續的特性對于包括初期的概算評估在內的許多應用來說很重要。
用模型基礎建立的體量與概算報告令人印象很深刻,而挑戰與困難點,主要還是在隨著設計與產生文件的階段不斷發展,保留模型的價值。項目參與人員,與對參數模型設計信息需求復雜程度的都不斷增加,這是真正能展現系統能力的試金石。
Revit應用工作集建立設計團隊的溝通、協同工作、及協調。工作集讓Revit的設計團隊成員,可以選擇項目中各自負責的部份進行設計。從單
一、集成的參數模型中”提取”出指定的內容進行設計工作,增添、修改然后存回項目中。當存回分享的設計模型時,工作集以雙向關聯反映所有的變更,在所有設計團隊成員間自動維持一致性。Revit讓工作集可以按照項目中要完成的工作,選擇性地開啟。結構工程師可以選擇性地只開啟有關建筑結構部份的工作集,而無須處理建筑模型的其它部份。相同的,室內裝潢設計師可能只要開啟目前設計中與他有關的那部份。
圖10 工作集讓大型設計團隊可以對單一參數模型進行協同設計
現在,團隊可以用分散式的運算模式,對單一模型的基礎環境,進行設計;而同時依賴電腦確保一致性。在圖10中,具有選擇性開啟功能的工作集,可以視為分散式運算的參數模型。在這種運算型態中,整個設計團隊可以彈性的從階段到階段,或是從程序到程序地進行設計調整,以便輕易地產生項目所需的任何部份。如同Revit始終維持的設計精神,電腦理應做得比人多?,F在確定多成員的設計團隊可以有一致的設計信息,而同時能維持Revit易于操作的特性。集成模型在整個設計與文件產生過程中會被保存,最后,圖11顯示這個項目一系列完全集成的施工圖紙。
圖11 在Revit中施工圖可以任何時刻產生或是修改
Revit施工圖是標準的“所見即所得”,這表示您可以修改立面、平面等的比例,而無須涉及復雜的圖層管理。您甚至可以在施工圖紙中的視圖上直接變更設計,同時確信Revit會即刻反映這些設計修改給整個模型。各種大樣圖永遠是更新過的、是精確的。因為參數設變引擎會自動維持它們的關聯,完全無須您操心。Revit對于特殊幾何的支持
Autodesk Revit擁有優異的幾何造型能力,建筑師和設計師可以發揮最富想象力的設計。設計師可以用Spline繪制自由曲線,以產生墻、屋頂、樓板、或任何其它構件。先進的墻幾何可以產生不等厚度或傾斜墻體,此外飛檐、窗框、以及用任意兩個線、弧、Spline 相”對應”而產生幕墻。屋頂可以用3D作為路徑,以產生屋檐、封檐底板等等的屋頂設計細節、或是在任何屋頂中加入天窗。分割墻面的功能可以讓設計師在模型上任何位置畫出不同的外觀、設計、色彩等,以便于渲染處理或是作為其它文件之用。
圖12 Revit支援最精巧的幾何造型之外,還保持可靠的文件記錄。這個幕墻產生的內容包括窗框及玻璃是可以被文件記錄的。Revit參數建筑模型對外部數據的支援
Autodesk Revit可以將參數建筑模型的數據,導出到支援ODBC的關聯式數據庫。這種建筑的定量化數字計算機制,與一般分析工具的并用,譬如試算表或傳統的成本分析套裝軟件,都可以讓項目經理可靠地評估建筑項目的成本效益、以及材料的使用量等等。用Revit建立的工程量估算信息,有效地解決了從前以dwg為基礎計算,那種昂貴、容易出錯、每次設計變更后都必須重新計算的人工作業模式所衍生的問題。后續的成本節約、表格自動產生、及錯誤率降低,都歸功于Revit獨有從建筑模型自動提供工程量估算信息的能力,而這一切都只要畫出模型就可以自動達成。Revit支持其它專業
Revit支持 AutoCAD DWG、DXF及 Microstation DGN文檔格式的導入與導出。由于 Revit對于這些文檔格式相容的獨有的唯一性,它就類似一個’資源交換中心’,讓您可以提供最新的設計內容,以及其它圖紙給其它專業參考使用。
導出文檔提供適當的信息給 AutoCAD或 MicroStation的使用者;Revit中的建筑構件或元件在導出時可以自訂,而轉成適當的圖層標準。繪圖相關信息保存在一個關聯文檔中,您可以將原始DWG文檔直接鏈接到 Revit中,做為參考幾何、圖庫元件、或是一個新項目的起點。除了直接支援 CAD系統的 DWG、DXF、DGN圖紙格式之外,任何 CAD系統支援 DWG文檔格式都可以與Reivt有效地共用設計資源。
圖 13 由 DWG文檔格式建立的地形數據
圖 13顯示 DWG文檔可以交互運用在 AutoCAD及 Revit中,在這個例子中,由 DWG的場地數據導入到 Revit中,生成圖 14的地表模型。
圖14 由DWG文件導入的數據可以直接在Revit中100%集成。結構工程師在Revit中工作;
Revit提供給每位設計團隊成員的是他們所要工作的對象,因此對結構工程師來說,結構規劃與鋼構立面圖,都是使用他們熟悉的原有符號表示。而同一個建筑數據庫中,建筑師所看的是建筑樓層平面圖、與建筑立面圖。對結構工程師來說,鋼構會以符號標示、示意圖來表示,而相同的結構體在建筑師看到的是實際的尺寸,以便他處理他的設計。
在建筑師與結構技師間的模型分享中,承重墻與剪力墻在Revit中是可以辨別的,承重墻可以出現在結構技師的視圖中,以便設計規劃工作。
圖15 這個結構規劃平面圖、建筑樓層平面、建筑剖面、及結構的等角視圖全都來自于完全集成的建筑數據庫,所選取的梁(以紅色表現)對結構技師或是建筑師都會表現在所有的視圖中。建筑場地模型 Revit是第一個集成參數化場地模型能力的建筑設計系統。場地模型可以從現有地表等高線模型鏈接進Revit,或是在Revit中創建;并與Revit的建筑模型相關聯,您也可以直接控制地表模型及等高線顯示的控制點,Revit元件如樹木置于地表模型時,會自動地置于地表面。同時因為地表模型是項目集成的一部份,任何建筑設計的修改,在產生的剖面圖上會自動地反映出地表模型相應的變動。
圖16 Revit參數建筑模型與地表場地模型集成,停車格是參數化的構件,置于平面圖并表列于雙向關聯的視圖及項目數據庫中。
現在設計師可以研究整地的問題、建立真實的剖面、同時進一步縮短施工文檔準備時間,停車空間與植物在Revit模型中都是參數化構件,停車格規劃在模型中是雙向關聯,而且可以表列,而植物可以用其學名加以列表。
二維繪圖是基礎
Revit讓建筑設計專家可以從項目起始到完成,以及在建筑物的運作與設計使用年限中,都可以使用單
一、集成的數字模型數據庫。它自動地將從前協調設計工具、數據修改與更正、設計文件檢查等等的工作負擔,從人力轉嫁到電腦。讓這個工作回歸到真正應該由機器負責的本質。ARS產品的問世,解決了上述所有的問題。此外由 Revit生成的各個平,立,剖面,大樣圖也可以直接交給 AutoCAD做進一步的施工圖繪制等工作。
圖 17 在 Revit中,由信息化建筑模型與工程圖關連成一個整體。這個工程圖可以作為后續繪制施工圖的基礎。
圖 18 圖示為 Reivt生成的施工圖文檔,這些 Revit生成的文檔可以直接導出到 AutoCAD作任何處理。圖 19 相同的Reivt施工圖文檔導入到 AutoCAD中的情形。
圖 19 通過數據集成,所有的設計數據在Reivt和AutoCAD間不僅達到雙向完美共享,同時兩個環境相互搭配,同時保證了20年設計技術投資與未來的發展。一個集成的軟件包% 從鉛筆到 AutoCAD?改變的重點不是繪圖方式,而是繪圖成本競爭力。
AutoCAD融入建筑設計過程 20年后,已經是公認的設計環境事實標準,但 AutoCAD并不是永遠的答案,因為
1.AutoCAD只能透過 2維描述設計,加工設計,但不能以數據直接說明設計。更無法具體表現復雜的設計,或是對復雜的設計進行具體數據描述。
2.它只能紀錄設計數據,但卻不理解數據或自我管理數據。避免繪圖的低級錯誤。
3.它無法自動處理設計過程中發生的設計數據修改,也無法對這些變化,自動作相應的適當處理,以減少設計人員的負擔。
而 ARS毫無疑問是所有這些問題的答案。
ARS軟件提供了用戶可以輕易自我適應的發展環境,這個軟件包讓用戶可以自己的過程,保障過去 20年來在 AutoCAD上技術投資的同時,還解決了 AutoCAD軟件在擔任設計工具上的眾多問題,調整設計程序的同時,讓可以輕易與未來接軌。
圖 21 目前基于 AutoCAD的設計程序,生成的各種設計文檔欠缺數據關聯,盡管有許多自動繪圖工具,但設計生產作業無法進一步提高效益。:
圖 22 ARS以數據集成為基礎,提供 Revit與 AutoCAD工作分工的完美架構。藉由 Autodesk信息化模型系統的數據操作能力,Revit可以應用于高度靈活的設計,自動化與 DWG完美集成,建立具有數據自我管理能力的設計圖紙,而 AutoCAD可以接續這些圖紙,作為最佳的施工圖工作平臺。
結論AutoCAD即便在真正設計的需求上有眾多缺點,但仍是 20年來設計院主要的設計工作平臺,過去所有的設計,施工圖,等等都是基于這個軟件環境所發展。也是技術投資的基礎。但隨著計算機軟硬件技術的發展,如今作為全球建筑產業設計工具的領導者,Autodesk公司發展的 Revit是參數式建筑模型系統,讓單位設計中人與電腦的工作形態區分合理化,使設計過程中,各項繁瑣的工作,能得力于現代化軟硬件的技術,協助提高效益。
AutoCAD與 Revit軟件提供的一體化與數據的集成,不僅是建筑設計單位尋求設計解決方案的最佳解答,同時也是設計單位面對日競爭趨激烈環境,所必須的最佳工具。
第五篇:BIM學習
BIM與相關技術方法
(一)BIM和CAD BIM和CAD是兩個天天要碰到的概念,因為目前工程建設行業的現狀就是人人都在用著CAD,人人都知道了還有一個新東西叫BIM,聽到碰到的頻率越來越高,而且用的項目用的人在慢慢多起來,這方面的資料也在慢慢多起來。BIM和CAD這兩個概念乍一講好像很清楚,仔細一琢磨好像不是那么容易講清楚。如果您不同意這個說法的話,請一起來看看下面這樣幾個問題:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 問題一:AutoCAD或Microstation是BIM嗎?
回答:不是。(特有信心)
為什么:因為只是幾何圖形,沒有關于建設項目本身的信息。
問題二:天正或Speedikon是BIM嗎?
回答:應該不是吧。(有點猶豫)
為什么:因為軟件廠商沒說是。
問題三:AutoCAD Architecture(ADT)是BIM嗎?
回答:這還真不好說。(開始暈了)
為什么:因為廠商自己一會兒說是,一會兒說不是
問題四:Revit, Bentley Architecture, ArchiCAD是BIM嗎?
回答:是。(信心又恢復了)
為什么:因為軟件廠商自己說是,大家也都說是。
問題五:Revit, Bentley Architecture, ArchiCAD和其他BIM軟件的BIM程度有什么區別嗎?
回答:說不出來。
為什么:不知道怎樣衡量。
事實上,美國國家BIM標準(National Building Information Modeling Standard)提供了一套衡量產品或者應用BIM到什么程度的模型和工具-BIM能力成熟度模型(BIM Capability Maturity Model),可以根據以下11個方面的指標來判斷一個BIM產品或BIM應用達到了什么樣的BIM程度(還不能叫BIM,最低BIM標準,BIM認證標準,銀牌BIM,金牌BIM,白金BIM),這11個維度包括:
1.數據豐富性(Data Richness)2.生命周期(Lifecycle Views)3.變更管理(Change Management)4.角色或專業(Roles or Disciplines)5.業務流程(Business Process)6.及時性/響應(Timeliness/Response)7.提交方法(Delivery Method)8.圖形信息(Graphic Information)9.空間能力(Spatial Capability)10.信息準確度(Information Accuracy)
11.互用性/IFC支持(Interoperability/IFC Support)
在下無意在此展開非常細節的討論和科學的論證,試提供如下兩張圖來給大家一個關于BIM和CAD的直觀感覺。
第一張圖表示現狀,把CAD和BIM兩個圓畫成相切而不是相交的原因是因為目前二維圖紙仍然是表達建設項目的唯一法律文件形式,而目前的BIM軟件完成這個工作的能力還有待大大提高。因此目前CAD做CAD的事情,BIM做BIM的事情。中間的過度部分就是我們不容易說清楚是不是BIM的那部分建立在CAD平臺上的專業應用軟件,用美國國家BIM標準的判斷方法,達到一定的指標就是BIM,否則還不能稱得上是BIM。至于那個具體的衡量指標應該是什么,我覺得還需要廣大同行的共同努力和探索。
第二張圖我想用來表達理想的BIM環境,這個時候CAD能做的事情應該是BIM能做的事情的一個子集。
BIM與相關技術方法
(三)-BIM和可視化
可視化是對英文Visualization的翻譯,如果用建筑行業本身的術語應該叫做“表現”,與之相對應,施工圖謂之“表達”。
英文維基百科這樣解釋Visualization:“Visualization is any technique for creating images, diagrams, or animations to communicate a message.Visualization through visual imagery has been an effective way to communicate both abstract and concrete ideas since the dawn of man.” 大致意思是說“可視化是創造圖像、圖表或動畫來進行信息溝通的各種技巧,自從人類產生以來,無論是溝通抽象的還是具體的想法,利用圖畫的可視化方法都已經成為一種有效的手段。”
從這個意義上來說,實物的建筑模型、手繪效果圖、照片、電腦效果圖、電腦動畫都屬于可視化的范疇,符合“用圖畫溝通思想”的定義,但是二維施工圖不是可視化,因為施工圖本身只是一系列抽象符號的集合,是一種建筑業專業人士的“專業語言”,而不是一種“圖畫”,因此施工圖屬于“表達”范疇,也就是把一件事情的內容講清楚,但不包括把一件事情講的容易溝通。
當然,我們這里說的可視化是指電腦可視化,包括電腦動畫和效果圖等。有趣的是,大家約定成俗的對電腦可視化的定義與維基百科的定義完全一致,也和建筑業本身有史以來的定義不謀而合。
明確了可視化以及電腦可視化的概念以后,我們來看看下面幾個問題:
? ? ? ? 2D圖紙是可視化嗎?
3D線框圖是可視化嗎?
3D色塊圖是可視化嗎?
3D真實效果圖是可視化嗎?
如果用百分制來表示可視化程度的話,CAD、BIM和可視化三者的關系可以表達如下:
如果我們把BIM定義為建設項目所有幾何、物理、功能信息的完整數字表達或者稱之為建筑物的DNA的話,那么2DCAD平立剖圖紙可以比作是該項目的心電圖、B超和X光,而可視化就是這個項目特定角度的照片或者錄像,即2D圖紙和可視化都表達或表現了項目的部分信息,但不是完整信息。
在目前CAD和可視化作為建筑業主要數字化工具的時候,CAD圖紙是項目信息的抽象表達,可視化是對CAD圖紙表達的項目部分信息的圖畫式表現,由于可視化需要根據CAD圖紙重新建立三維可視化模型,因此時間和成本的增加以及錯誤的發生就成為了這個過程的必然結果,更何況CAD圖紙是在不斷調整和變化的,這種情形下,要讓可視化的模型和CAD圖紙始終保持一致,成本會非常高,一般情形下,效果圖看完也就算了,不會去更新保持和CAD圖紙一致。這也就是為什么目前情況下項目建成的結果和可視化效果不一致的主要原因之一。
使用BIM以后這種情況就變過來了,首先BIM本身就是一種可視化程度比較高的工具,而可視化是在BIM基礎上的更高程度的可視化表現;
其次,由于BIM包含了項目的幾何、物理和功能等完整信息,可視化可以直接從BIM模型中獲取需要的幾何、材料、光源、視角等信息,不需要重新建立可視化模型,可視化的工作資源可以集中到提高可視化效果上來,而且可視化模型可以隨著BIM設計模型的改變而動態更新,保證可視化與設計的一致性。
第三,由于BIM信息的完整性以及與各類分析計算模擬軟件的集成,拓展了可視化的表現范圍,例如4D模擬、突發事件的疏散模擬、日照分析模擬等。