BIM在建筑全生命周期中的应用ppt课件.pptx
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1、BIM在建筑全生命周期中的应用,黄文胜,Content,1,2,关于BIM,BIM在不同阶段的应用,3,BIM应用趋势与价值,1,关于BIM,4,BIM = Building Information Modeling,建筑信息模型,所谓BIM,是指通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息,在这里,信息的内涵不仅仅是几何形状描述的视觉信息,还包含大量的非几何信息,如材料的耐火等级、材料的传热系数、构件的造价、采购信息等。实际上,BIM就是通过数字化技术,在计算机中建立一座虚拟建筑,一个建筑信息模型就是提供了一个单一的、完整一致的、逻辑的建筑信息库。,BIM基本概念,5,BIM应用不仅仅局限于设
2、计阶段,而是贯穿于整个项目全生命周期的各个阶段:设计、施工和运营管理。BIM电子文件,能够在参与项目的各建筑行业企业间共享。建筑设计专业可以直接生成三维实体模型;结构专业则可取其中墙材料强度及墙上孔洞大小进行计算;设备专业可以据此进行建筑能量分析、声学分析、光学分析等;施工单位则可取其墙上混凝土类型、配筋等信息进行水泥等材料的备料及下料;开发商则可取其中的造价、门窗类型、工程量等信息进行工程造价总预算、产品定货等;而物业单位也可以用之进行可视化物业管理。BIM在整个建筑行业从上游到下游的各个企业间不断完善,从而实现项目全生命周期的信息化管理,最大化地实现BIM的意义。,6,传统工作方式带来的问
3、题,在传统设计中,各个专业的设计协调过程是相对复杂的过程,存在识图理解及重建过程,缺乏真实立体空间的直观性,对于复杂空间来说,各专业间所带来的冲突在二维图纸上很难反映出来,协调设计耗费了大量时间。,7,BIM设计平台使三维设计协同成为可能,工作方式由传统的抽象二维图形过渡到具体的三维空间,对应目前的审核体制,二维图形只是三维模型的副产品,可轻松的从模型中得到,而模型的联动性对于设计修改来说极其便捷。,BIM改变工作方式,协同设计,8,BIM使建筑、结构、给排水、暖通、电气等各个专业基于同一个模型进行工作,各专业设计自己的模型,其它专业不需要等待提资,就可以立刻看到其他人的修改,并能直观的看到设
4、计中的问题,及时沟通解决,从而在真正意义上实现三维集成协同设计。,BIM改变工作方式,协同设计,9,BIM数据管理平台,2,BIM在不同阶段的应用,13,BIM可从概念设计开始,全程参与设计整个过程,直观的体量模型对于推敲建筑与城市环境的关系尤为重要,同时可用于性能分析以得出合适的建筑方案。,方案设计,14,方案设计,BIM三维模型真实表达内部建筑物的空间关系与构建组成,表达更为直观。,15,参数化设计,上海中心大厦,嘉定保利剧院,绍兴东方山水,16,参数化设计,上海中心大厦,17,通过脚本编写建筑形态,不再依靠手工人为的改动模型,使设计更加理性化,参数化设计,Function Generat
5、eVstrike(Byval dblR1,Byval dblA1,Byval dblA3,Byval dblL4,Byval dblZ, ByRef dblAngle, Byval intS3) Dim dblL1,dblA2,dblL3,dblL5,dblR2,dblL2,dblSL3,dblA4,dblA5,dblL6 dblL1=dblR1-dblL4 dblA2=180-dblA3-dblA1 dblL3=Sin(dblA3*pi/180)*dblL4/Sin(dblA2*pi/180) dblL5=Sin(dblA1*pi/180)*dblL3/Sin(dblA3*pi/180) d
6、blR2=dblR1-dblL3 dblL2=dblL5+dblR2 6 Outputs dblSL3=(dblR1*dblA1*pi/180+dblR2*dblA2*pi/180)/intS3 23 Segments dblA4=3*(dblSL3*180/dblR2/pi) dblA5=95/2-dblA4 dblL6=4*dblSL3*Sin(dblA5*pi/180)/Sin(dblA4*pi/180) Dim arrPoint0,arrPoint1,arrPoint2,arrPoint3,arrPointA,arrPointB,arrPointC,arrPointD,arrPoint
7、E arrPoint0=Array(-(dblL5+dblR2)*Cos(60*pi/180),-(dblL5+dblR2)*Sin(60*pi/180),dblZ) arrPoint1=Array(0,0,dblZ) Define the WP1 keypoint array arrPoint2=Array(dblL4,0,dblZ) Define the WP2 keypoint array arrPoint3=Array(-(dblL3*Cos(dblA1*pi/180)-dblL4),dblL3*Sin(dblA1*pi/180),dblZ) Define the WP3 keypoi
8、nt array arrPointA=Array(-(dblR1-dblL4),0,dblZ) arrPointB=Array(-(dblR1*Cos(dblA1*pi/180)-dblL4),dblR1*Sin(dblA1*pi/180),dblZ) arrPointD=Array(-(dblL5+dblL6)*Cos(60*pi/180),-(dblL5+dblL6)*Sin(60*pi/180),dblZ) arrPointE=Array(-(dblR2*Cos(60-dblA4)*pi/180)+dblL5*Cos(60*pi/180),-(dblR2*Sin(60-dblA4)*pi
9、/180)+dblL5*Sin(60*pi/180),dblZ) Dim arrPlane arrPlane = Rhino.WorldXYPlane Rmand _cplane world top Rmand _cplane _3point & dblL4 & ,0,& dblZ & & -(dblL3*Cos(dblA1*pi/180)-dblL4) & , & dblL3*Sin(dblA1*pi/180)& ,& dblZ & _enter arrplane=Rhino.ViewCPlane Rhino.addarc arrplane,dblR1,dblA1 Define arc AB
10、,18,自动生成每层轮廓线及表皮幕墙,参数化设计,19,通过参数修改,控制扭曲角度,生成不同的幕墙形状,通过风洞模拟,确定最终的形态。,参数化设计,20,最终的幕墙模型及效果,参数化设计,21,参数化设计,嘉定保利剧院,22,参数化设计,通过数理逻辑关系参数化三个圆筒之间的空间关系,通过参数控制设计修改。,23,参数化设计,参数化使设计修改更加容易,通过参数变化使模型能够联动。数字修改可避免人为修改所带来的差错,使模型更加准确。,24,参数化设计,绍兴东方山水,25,通过参数控制椭球体关键尺寸和旋转轮廓线,参数化设计,26,表皮模型控制尺寸参数,参数化设计,27,根据表皮生成钢结构模型,参数化
11、设计,28,由三维生成的平面图,可直接作为施工图。,三维设计,29,三维表现,模型渲染,虚拟现实,动画导出,30,三维表现,根据模型自动渲染,节省设计时间。,模型渲染,31,三维表现,渲染的室内效果,32,三维表现,渲染的室内效果,33,性能模拟,光环境模拟,疏散模拟,风环境模拟,烟气模拟,能耗模拟,通过BIM系统的信息整合优势,针对兰州全年气候数据的归纳分析和可视化解读,我们可以获知项目环境对建筑设计而言的大量有价值的信息。,日照条件最佳朝向主导风向温度变化湿度变化雨雾日期节能策略,朝向信息,逐月主导风向,适宜节能策略,整合气候信息,建筑无形资产,34,性能模拟,兰州西客站,信息整合,输入兰
12、州地域信息,北纬36.0 东经103.09。对太阳高度角日轨图进行全面的分析。得出我们本地块最佳朝向的结果。角度偏移10度为最佳。,日轨球面投影图,立体日轨投影图,日轨正投影图,最佳朝向分析图,日轨Waldram投影图,35,性能模拟,兰州西客站,光环境模拟,日轨图,兰州全年气候数据的归纳分析和可视化解读,兰州地处内陆,属温带季风性气候但大陆性特点明显。降水少,日照多,气候干燥,年平均气温10.3。年温差、日温差均较大,夏季热,最高温约30左右,冬季寒冷,最低温约 -10左右。年平均日照时数为2446小时,无霜期为180天,年平均降水量327毫米,主要集中在69月。对建筑能耗分析有很大的帮助,
13、36,性能模拟,兰州西客站,光环境模拟,气象整合,37,性能模拟,兰州西客站,光环境模拟,太阳辐射分析,全年中过热期和欠热期太阳辐射热量,通过兰州当地焓湿图分析空气中显热、潜热及焓的状态。分析出湿度数据,得出通州冬季较为干冷,夏季较为干热。大部分数据区域落在黄色舒适性区域以外。舒适性时段为一年的6月份,其余时段要到达舒适环境需要建筑材料及设备的辅助。给后期建筑设计提供节能依据。,38,性能模拟,兰州西客站,光环境模拟,气象焓湿图,39,性能模拟,兰州西客站,光环境模拟,根据太阳高度角全真模拟,场地5月1日全天日照模拟。,40,性能模拟,兰州西客站,光环境模拟,根据太阳高度角全真模拟,场地下午1
14、7:00分全年日照模拟。,41,性能模拟,兰州西客站,疏散模拟,疏散软件采用典型水力计算模型和行为模型,综合考虑了人与人,人与建筑之间的相互作用,能够较准确的反应火灾时人员疏散的真实情景,动态疏散分析对于暴露于火场中的人员疏散至关重要。为评估着火区人员的安全疏散性,必须知道火场中人员的分布及疏散路径、烟气的蔓延时间及必需疏散时间。如果将必需疏散时间与火灾/烟气蔓延时间进行比较,就可以确定在某一时刻人员是否可在环境变得不可耐受前撤出危险区。,42,性能模拟,兰州西客站疏散模型,疏散模拟,43,性能模拟,兰州西客站疏散动画,疏散人数1万人。,疏散模拟,44,性能模拟,疏散路径,疏散模拟,疏散时间,
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