• PDF 表:以 PDF 格式发布的规划表(必须使用 COS-ROMANS.TTF)。• 项目资产清单 (PAL):根据 BIMxp 的“垂直”(设施)资产清单。• NWD 模型:以 NWD 格式发布的联合 3D 信息模型,其中应用了材料。• ArcGIS® 数据:发布到 ArcGIS® 的地理空间“水平”(线性/输送)资产对象数据。
沟通瓶颈和缺乏协作继续阻碍建筑行业的表现,导致最近推广建筑信息模型 (BIM) 作为技术驱动的流程改进平台 (Gu 和 London,2010)。BIM 被描述为政策、流程和技术的缩影,它将使建筑行业能够以数字格式生成、管理和存储项目数据以进行生命周期管理 (Eastman 等人,2008)。BIM 有望弥补沟通差距以及生命周期数据利用率低下的问题,这些问题是当前与行业相关的流程效率低下的核心 (Succar,2009)。然而,尽管组织努力开发 BIM 能力,但仍然缺乏标准化方法来评估在项目中交付 BIM 的能力和能力。最近,BIM 能力评估框架激增,提出了若干能力指示标准和属性。很少有研究试图确定这些标准是否真正表明了成功交付 BIM 项目的能力(Van Berlo 等人,2012 年)。这在资格预审和选择过程中更为重要,因为在组织签约加入项目团队之前,就需要这些标准来预测最有可能表现出色的组织。本研究的目的是使用由总承包商选择的设计公司案例研究,对预测的 BIM 能力和选择后的表现进行比较分析,这些设计公司在英国境内交付 BIM 项目。
摘要:由于机动性和自动化程度高,无人机系统 (UAS,又名无人机) 已广泛应用于检测建筑异常和评估施工条件。此外,AECO 行业对使用建筑信息模型 (BIM) 保护竣工遗产的兴趣日益浓厚,通常称为遗产或历史 BIM (HBIM),专注于对历史建筑的长期记录和实时监控。本研究提出了通过建立自主无人机检查的决策支持框架,将 UAS 和 HBIM 集成在一起以进行持续建筑缺陷监测的愿景。将介绍有关缺陷监测的三个基本方面:历史建筑缺陷 (BD) 分类的摘要,以确定适当的检测时机,通过根据缺陷指定无人机类型来提高无人机使用效率和适应性的潜力,并考虑动态环境条件以预测和防止潜在损害。通过回顾当前关于 BD 和无人机飞行规划的文献,将提出一个有助于无人机检查自动化的框架,以预防和保护建筑遗产,作为对知识体系的贡献。至于对行业的贡献,这项研究为管理实时 BD 的自动控制提供了未来愿景,并通过持续的数据采集和注册增强了 UAS 的自动化指挥和促进历史建筑的数字孪生建设。关键词:无人机系统/无人机;HBIM;建筑缺陷;检查
注:BIM 技术涉及使用组装的参数化对象来提供建筑物或设施(资产)的虚拟表示。参数化 BIM 对象表示各种建筑特征、结构元素、系统、其他组件和空间,是信息的智能载体。参数化对象是使用几何定义、关联数据和规则创建的,这些规则定义其行为,即它们如何与其他对象交互或响应其参数的变化。在参数化建模中,设计的变化将自动更新组件及其组件,以便规则和对象定义始终有效。在 BIM 环境中,组件的所有视图 [二维 (2D)、三维 (3D) 和进度表] 都是协调的;因此,任何更改都会自动反映在所有视图中,从而产生一致的施工信息。通过这种方式,BIM 技术将 3D 数字几何表示的优势与对建筑物的建造方式和性能的详细了解相结合。
通过建筑信息模型 (BIM) 实现建筑行业的数字化技术是马来西亚政府 2021-2025 年战略计划的重点。尽管 2007 年引入了 BIM,目标是到 2025 年实现 80% 的实施,但其在土木和结构 (C&S) 工程顾问中的采用仍然有限。本文介绍了一项初步研究的结果,该研究通过对三十 (30) 名 C&S 顾问进行问卷调查进行,旨在确定在政府项目中实施 BIM 的障碍。使用几种统计分析方法,包括有效性、正态性、可靠性测试和因子分析,来确定影响马来西亚 C&S 工程顾问采用 BIM 薄弱的关键具体因素。对工具可靠性进行了测试,得出的 Cronbach alpha 值为 0.91。结果表明,BIM 内施工活动的协调、缺乏明确的 BIM 政策、法律问题、数据交换互操作性、BIM 投资相关的高成本、苛刻的软件要求以及使用 BIM 软件的困难和复杂性等问题是阻碍 C&S 顾问采用 BIM 的主要障碍。因此,建立系统的 BIM 流程有望缓解这些挑战。本研究通过提供见解来增强 BIM 实施流程,为建筑行业背景下的现有 BIM 文献做出了贡献。
摘要:在本研究中,我们利用 LoRa 传输技术提出了一种针对环境变量的物联网解决方案,以在 Things2People 过程中向用户提供实时信息,并通过促进 People2People 过程中的行为变化来实现节约。这些数据被存储起来,随后进行处理以识别模式并与可视化工具集成,这使我们能够在使用系统时开发环境感知。在这个项目中,我们基于 3D 可视化工具的开发实施了一种不同的方法,该工具在建筑物的交互式 3D 模型中呈现系统收集的数据、警告和其他用户的感知。这种数据表示引入了一种新的 People2People 交互方法,通过将传感器数据与用户的个人和集体感知相结合,在公共建筑等共享空间中实现节约。这种方法在 ISCTE-IUL 大学校园得到了验证,这种 3D 物联网数据表示在移动设备中呈现,并由此影响用户行为以实现校园可持续发展目标。
如果要列出 A/E/C 行业的最新流行语,BIM(建筑信息模型)无疑将位居榜首。作为结构工程师,我们一直在寻找更好、更有效地交付项目成果的方法,我们自然对 BIM 感到好奇,并且有很多问题:它是什么?它真的像宣传的那样有效吗?它如何帮助我的公司提高准确性、效率和盈利能力?它现在真的能帮助我吗?尽管 BIM 承诺了一切,但结构工程师如果对围绕该主题的宏伟愿景感到不知所措,这是可以理解的。但是,在 BIM 为行业提供的所有优势中,互操作性是目前正在带来真正好处的承诺之一。想象一下以下场景……您的公司刚刚接到一个热门的新项目:一栋多层钢结构办公楼,位于多层后张法现浇混凝土裙楼之上,进度非常快。该项目位于地震多发区,当地建筑官员要求进行推覆分析。办公楼的一部分还计划设立一个健身中心,全天提供有氧运动课程。由于进度非常快,结构钢制造商和混凝土模板供应商都要求在设计过程中每周获得您的 3-D 模型,而不是纸质图纸,以便抢先开始细节设计。同时,施工经理要求每周
我们从激光扫描数据创建的3D BIM模型是用于AS建筑用途以及改造,翻新和翻新项目的准确模型。它可以为基础设施资产(例如隧道和桥梁)的翻新工作创建拟合的BIM模型。
•轨道资产管理中的 BIM •移动测绘 •资产文档 •基于 GPS 的 PTC 数据收集 •RFID 数据收集 •有效载荷管理 •铁路资产生命周期解决方案 •基于视觉的路边检测器
冲突检测练习的结果将分发给项目团队,并在设计团队会议上进行审查,在此期间,可以将问题分配给负责的利益相关者。在模型开发的初始阶段,应使用项目 IDP 中定义的命名分类法为模型元素创建选择集,并进行一系列项目特定的冲突检查以识别高级(宏观)模型冲突。冲突的优先级将记录在冲突矩阵中,并与项目团队商定。随着模型变得越来越复杂,应引入更详细的规则集,以更精确的公差识别硬冲突和软冲突,并保留已识别、已解决和未解决冲突的审计线索。请注意,这对于空间和组件是分别需要的。
