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88、房建施工bim应用指南1.0.pdf简介:
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BIM应用指南(1.0)
在接到任何项目时,第一步是将项目进行分类,把建筑物进行分类。第二步根据 以上分类,对照图纸采集信息。第三步,收集整理之前创建模型所建立的族库, 确定哪些族可以使用。然后开始利用Revit创建模型。 (1)根据工程实际情况,选择不同的族类型,每种族都是有很大的特点, 在选择族类型时不能出错。 (2)设置族基本参数,定义族的插入点,根据要控制的参数,布局有助于 绘制几何图形参照平面或参照线,以形成参数控制模型尺寸。 (3)创建模型几何图形(3D/2D),并将模型形体约束到已建好的参照面 上,在绘制时应锁定主要尺寸或者全部尺寸。 (4)调整新模型,验证族构件的动作行为是否准确,设置可见性进行查看 (5)导入项目文件中进行测试,不满足要求需要返回绘制界面查看,满足 就可以保存。
TB 10049-2004 铁路工程水文地质勘察规程中建四局贵州投资建设有限公司
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在应用不同BIM软件的过程中,经常会遇到数据交换的问题。什么是数据交 换。简单来说,就是把A软件中产生的数据导入到B软件中去。建筑项目的参与 方通常包括建筑、结构、水、暖、电以及概预算等多个专业,各个专业所使用的 软件和工具也是五花八门,不一而足。如何使得信息能够在不同的系统间平滑地 流动,是创建和使用建筑信息模型的必须解决的一个重要问题。 4.1IFC数据发展介绍 国际协同工作联盟IAI(InternationalAllianceforInteroperability)在1997年1 月发布了IFC标准。IFC标准是由国际协同工作联盟IAI(InternationalAlliancefoi [nteroperability)为建筑行业发布的建筑产品数据表达标准。IFC标准本质上是建 筑物和建筑工程数据的定义,反映现实世界中的对象。它采用了一种面向对象的 规范化的数据描述语言EXPRESS语言作为数据描述语言,定义所有用到的数据 IFC经历了6个版本的更替。自从2003年(最初发布IFC2X2版本)以来第一个重 要的改善,经历了IFC历史上最长周期的开发以及目标成为一个完整的ISO标准 推出的IFC2X4版本被认为是一个对于OpenBIM协同设计跨时代的版本。目前所 更用的AutodeskRevit、MagiCAD、TeklaStructures均支持IFC标准格式的导出与 导入,数据可在软件之间相互流动而不丢失。
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IFC标准采用EXPRESS语言描述建筑工程信息,包含600多个实体定义,300 多个类型定义,IFC标准整体的信息描述分为4个层次:资源层、核心层、共享层 和领域层。由于建筑工程项目的复杂性,决定了基于IFC标准的软件开发的难度。 IFC信息获取有两种手段:一种是通过标准格式的文件交换信息,另一种是 通过标准格式的程序接口访问信息,而第一种是主流,也是建议采取的方式。
4.2 IFC数据的一般体系结构
(1)项目、建筑、楼层描述 #1=IFCPROJECT(abcdefghijklmnopqrs101",#101,'samplpe project",$,$,$, $,(#1000),#1010): #3=IFCSITE("abcdefghijklmnopqrs103',#103, $, $, $, $,$,.ELEMENT., $, $, $, $,S); #4=IFCBUILDING(abcdefghijklmnopqrs104",#104, $, $, $, $,$,.ELEMENT. $, $, $); #6=IFCBUILDING(abcdefghijklmnopqrs106',#106, $, $, $, $,$,.PARTIAL. $, $, $); #7=IFCBUILDING(abcdefghijklmnopqrs107",#107, $, $, $, $,$,.PARTIAL. $, $, $); #8=IFCBUILDINGSTORY(‘abcdefghijklmnopqrs108',#108, $,$, $,$,$,$, ELEMENT., $); #9=IFCBUILDINGSTORY(abcdefghijklmnopqrs109",#109, $, $, $, $,$,$, ELEMENT., $); #21=IFCBUILDINGSTORY(‘abcdefghijklmnopqrs121',#121, $, $, $, $,$,$, ELEMENT., $); #22=IFCBUILDINGSTORY(“abcdefghijklmnopqrs122',#122, $,$, $, $,$,$, ELEMENT., $); #23=IFCBUILDINGSTORY(‘abcdefghijklmnopqrs123',#123, $, $, $, $,$,$, ELEMENT., $); 以上是项目、建筑、建筑楼层的各自描述。下面是项目、建筑、建筑楼层之 间关系的描述
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SET[O:1]OFIfcRelContainedInSpatialStructure:包含于 END ENTITY
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#19290=SHAPEREPRESENTATION(#14,Axis,GeometricSet',(#19289)): #14=GEOMETRICREPRESENTATIONCONTEXT(Testtext',Test,3,0.,#13,$): #13=AXIS2PLACEMENT3D(#10,#11,#12): #10=CARTESIANPOINT((O.,0.,0.): 相对与墙局部坐标系的纵轴 #11=DIRECTION(0.,0.,1.): #12=DIRECTION((1.,0.,0.)): #19289=TRIMMEDCURVE(#19286,(PARAMETERVALUE(0.),#19287),(PAR AMIETERVALIE(#19288 ARTESIAN·/使用修煎直线语包
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对于墙的局部坐标系的定位描述中,可能有多重相对定位说明:如墙局部坐 标系对建筑楼层局部坐标系的相对定位说明、建筑楼层局部坐标系对建筑局部坐 标系的相对定位说明,建筑局部坐标系对场所局部坐标系的相对定位说明,场局 部坐标系所对项目的相对定位说明。 请看如下例子: #9178=WALLSTANDARDCASE(3e8ujRF",#6,$,$,$,#9164,#9174,$): #6=OWNERHISTORY(#5,#2,$,.NOCHANGE.,$,$,$,1051514052): #9164=LOCALPLACEMENT(#9141,#9163):墙对建筑楼层相对坐标说明 #9141=LOCALPLACEMENT(#29,#9140):建筑楼层对建筑物相对坐标说 明 #29=LOCALPLACEMENT(#27,#24):建筑物对场所相对坐标说明 #27=LOCALPLACEMENT($,#24):项目整体坐标系说明 #24=AXIS2PLACEMENT3D(#23,#22,#20):整体坐标系说明 #23 = CARTESIANPOINT ((0., 0., 0.): #22 = DIRECTION ((O., 0., 1.): #20 = DIRECTION ((1., 0., 0.): #9140=AXIS2PLACEMENT3D(#9139,#22,#20): #9139=CARTESIANPOINT(O.,0.,2700(建筑楼层局部坐标系对建筑局部 坐标系的相对描述是楼层高度)) #22 = DIRECTION (0., 0., 1.): #20 = DIRECTION (1., 0., 0.):
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#54=MATERIALLAYER(#51,274..F.): #53=MATERIALLAYER(#50,174..F.): 材料名 #52=MATERIAL(Concret2) #51=MATERIAL(Concret2') #50=MATERIAL(Concret2')
DBJ15-31-2016_广东省标准《建筑地基基础设计规范》.pdf材料名 #52=MATERIAL(Concret2) #51=MATERIAL(Concret2) #50=MATERIAL(Concret2)
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5.1现浇混凝土结构深化设计
DB42/T 1481-2018标准下载BIM应用指南(1.0)
(1)现浇混凝土结构深化设计甲的二次结构设计、预留孔洞设计、节点设 计、预理件设计等宜应用BIM。 (2)在现浇混凝土结构深化设计BIM应用中,可基于施工图设计模型或施 工图创建深化设计模型,输出深化设计图、工程量清单等。 (3)现浇混凝土结构深化设计模型除应包括施工图设计模型元素外,还应 包括二次结构、预埋件和预留孔洞、节点等类型的模型元素,其内容宜符合下表 的规定。
(4)现浇混凝土结构深化设计BIM应用交付成果宜包括深化设计模型、深 化设计图、碰撞检查分析报告、工程量清单等。其中,碰撞检查分析报告应包括 碰撞点的位置、类型、修改建议等内容。 (5)一般现浇混凝土结构深化设计BIM软件宜具有下列专业功能: 1)二次结构设计; 2)孔洞预留; 3)节点设计; 4)预埋件设计; 5)模型的碰撞检查; 6)砌块自动排布; HC.中建四局贵州投资建设有限公司