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BIM的起源1975年,"BIM之父"--乔治亚理工大学的ChuckEastman教授创建了BIM理念至今,BIM技术的研究经历了三大阶段:萌芽阶段、产生阶段和发展阶段。BIM理念的启蒙,受到了1973年全球石油危机的影响,美国全行业需要考虑提高行业效益的问题,1975年"BIM之父"Eastman教授在其研究的课题"BuildingDescriptionSystem"中提出"acomputer-baseddescriptionof-abuilding",以便于实现建筑工程的可视化和量化分析,提高工程建设效率。但在当时流传速度较慢,直到2002年,由Autodes公司正式发布《BIM白皮书》后,由BIM教父—JerryLaiserin对BIM的内涵和外延进行界定并把BIM一次推广流传。然而国外推广流传之后,我国也加入了BIM研究的国际阵容当中,但结合BIM技术进行项目管理的研究刚刚起步,而结合BIM项目运营管理的研究就更为稀少。 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。马鞍山中**BIM物联网运维平台制造厂家
(1)设备远程监测和控制。把原来地产中**运行并现场操作的各设备,结合RFID等技术汇总到统一的管理平台上进行设备管控。在了解设备的实时运行状态的同时,并进行远程管控。例如:通过RFID获取电梯运行状态,是否正常运行,通过控制远程打开或关闭照明系统。(2)照明、消防等各系统的设备空间定位。在BIM中给予各设备具体的空间位置信息,把传统的编号或者文字表示形式变成可视的三维图形位置,这样不仅便于查找定位,并且参看也更形象直观。例如:通过RFID获取大楼的安保人员位置;消防报警时,在BIM模型上快速定位所在位置,并查看周边的疏散通道和重要设备。(3)内部空间设施的可视化。近现代建筑业发展以来,所有的建筑物信息都存在于许多份二维图纸和各种机电设备厂商提供的操作手册上,只有在需要的时候才由专业人员自己去整个建筑物材料中查找单个细部信息、理解信息、做出决策,然后到现场对建筑物执行相关决策。现可利用BIM建立一个可视直观的三维模型,所有数据和信息均可精确的从模型里面快速直接调用。例如:二次装修的时候,哪里有管线,哪里是承重墙不能拆除,这些在BIM模型中一目了然,在BIM模型中就可以看到不同区域属于哪些租户。 盐城奥畅BIM物联网运维平台研发消防报警时,在BIM模型上快速定位所在位置,查看周边疏散通道和重要设备等。
英国是目前全球BIM应用增长**快且成效***的地区之一,也是全球BIM标准体系**健全及实施推广力度比较大的地区。1987年,英国主要建筑业机构的**联合成立了BPIC(建设项目信息**会)。它为建筑生产信息的内容、形式和编制提供了比较好实践指导,并在整个行业中传播。到1997年,英国的BIM标准Uniclass发布,***版为Uniclass2015。2007年,英国也推出BIM实用指南。2011年5月英国**发表推动BIM的政策白皮书《**建设战略》(GovernmentConstructionStrategy),2013年3月推出《PAS1192-2标准》以加强工程交付管理及财务管理,2015年提出“英国数字建筑战略”(DBB-DigitalBuiltBritain)-BIM3级战略计划,2017年初,爱尔兰建筑信息技术***(ConstructionITAlliance-CitA)发表了全球BIM应用纵览(GlobalBIMStudy)报告,其中将英国BIM***(UKBIMAlliance)、建筑行业联合会(ConstructionIndustryCouncil,CIC)、英国BIM工作组(BIMTaskGroup)和buildingSMART英国分部这四家机构列为英国推广实施BIM的关键**者。2018年5月10日,英国NBS**发布《NBS国家BIM报告2017》(NBSNationalBIMReport2017)。报告中根据调查指出72%的调查对象相信在设计/建造/维护生命周期中的成本节省将会被实现。
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。 先天具有协同性、可视化、模拟性、优化性、节约成本、共建共享等优势。
随着近年来BIM的发展普及,一大批项目在设计和建造过程中应用了BIM技术。BIM在设计、施工阶段的技术应用已经逐渐成熟,但在运维方面,应用BIM技术还是风毛麟角。从整个建筑全生命周期来看,相对于设计、施工阶段的周期,项目运维阶段往往需要几十年甚至上百年,且运维阶段需要处理的数据量巨大且凌乱,从规划勘察阶段的地质勘察报告、设计各专业的CAD出图、施工各工种的组织计划、运维各部门的保修单等,如果没有一个好的运维管理平台协调处理这些数据,可能会导致某些关键数据的长久丢失,不能及时、方便、有效检索到需要的信息,更不用提基于这些基础数据进行数据挖掘、分析决策了。因此,作为建筑全生命周期中**长的过程,BIM在运维阶段的应用是重中之重。 通过保证工程基础数据实时性、准确性,为决策者提供工程造价项目群及进度款管理决策依据。舟山可视化BIM物联网运维平台私人定做
创建绿色建筑BIM模型,实现一模多算。马鞍山中**BIM物联网运维平台制造厂家
视频管理基于BIM的视频管理,充分利用BIM模型的三维空间优势,直接将视频点位标注在模型当中。当需要调取某一区域的实时视频时,在BIM平台可直接选中该区域,通过模型点选的方式调取相应的视频画面,操作人员不需要像常规的那样通过记录各个视频点的编号或名称的方式去调取视频画面,**降低了操作人员对视频监控的熟悉度要求。视频管理还支持基于管理场景的视频预设族群,例如,办公楼在上下班期间,建筑的出入通道人员流通量大、密集度高,该时段出入通道就是管理的重点,可以在视频管理功能下针对项目的出入通道建立**分组,在上下班期间,快速的调取该分组的视频画面,实时监控通道的情况。另外,在空间管理、设施管理、隐蔽工程管理、应急管理、节能减排管理…都与BIM技术相结合。对建筑的空间、设备资产等进行科学管理,对可能发生的灾害进行预防,降低运营维护成本。具体实施中通常将物联网、云计算技术等将BIM模型、运维系统与移动终端等结合起来应用,**终实现如设备运行管理。 马鞍山中**BIM物联网运维平台制造厂家