T/CREA 018-2022 工程信息模型数据存储标准(附条文说明).pdf

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附录E属性度量类型和符号表

录E属性度量类型和符号表 8

附录E属性度量类型和符号表 82 本标准用词说明 108 引引用标准名录 109 附:条文说明 111

地块地下室地坪施工方案(修改版).docopendixEPropertyMeasurementTypeandSymbolTable planationofWordinginthisStandard..... 108 stofQuotedStandards..... ·109 Adition:ExplanationofProvisions... 11

1.0.1为贯彻执行工程建设技术经济政策,规范和统一信息模 型在工程建设项目全生命期存储的数据模式架构、数据结构、数 据扩展等,制定本标准。

0.1为贯彻执行工程建设技术经济政策,规范和统一信息模 在工程建设项目全生命期存储的数据模式架构、数据结构、数 扩展等,制定本标准。 0.2本标准适用于建筑、水运、道路、铁路、轨道交通等领 全生命期各阶段信息模型数据的存储组织和扩展。 0.3工程信息模型的数据表达,应采用面向对象的数据建模 言。

域全生命期各阶段信息模型数据的存储组织和扩展。 1.0.3工程信息模型的数据表达,应采用面向对象的数据 语言。

1.0.4各领域应在本标准规定的数据存储模式架构基础上 据模型信息的创建、运用和管理等需求,扩展定义本领域的 对象和属性集。

尚应符合国家现行有关标准的规定

建筑信息模型数据的结构、属性、联系和约束的

建筑信息模型数据的结构、属性、联系和约束的描述。

所有可用于定义空间结构或空间区域的元素的集合。

根据通用属性和约束定义的信息类,是指现实世界中客观 在的并可以相互区分的对象或事物,是某类事物的集合。

2.1.4对象object

可以感知的物体,或者可以想象出明显存在的非物质性 东西。

多个对象实例共享的公共特性

对象类型的枚举值定义

可以用形状表示、材料表示和其他属性描述的有形实 产品。

就是定义一个行为和某类的对象相似,而又潜在地表示了所 有继承自该类的对象的东西,它本身不包含特定对象类型信息 这种类的对象叫做代理

作为通用术语的专业化表达,特指存在于空间的物理对象或 概念对象。

是工程领域中为实现共同的目的、功能或提供特定服务的产 品集合。

用于描述特定实体实例的特征信息单元

个或多个属性的集合。

包含一组数量实例的信息单元,数量集中,每个数量实例都 有唯一的名称。

信息模型的数据描述基础,是无整体结构的分散信息,包括 料资源、几何限制资源、成本资源等

工程信息的整体框架描述,是将资源层信息组织起来,反映 实工程的数据结构,包括核心和核心扩展两个层次的泛化。

interoperabilitylayer

是对多个领域共同使用的产品、流程或资源专业化的实体 义

是各个工程领域特有的领域数据描述,包括建筑、水运、道 铁路等。

BIM(BuildingInformationModeling)建筑信息模型 GUID(GloballyUniqueIdentifier)全局唯一标识 IFC(IndustryFoundationClasses)工业基础类 XML(Extensible MarkupLanguage)可扩展标记语言

BIM(BuildingInformationModeling)建筑信息模型 GUID(GloballyUniqueIdentifier)全局唯一标识 IFC(IndustryFoundationClasses)工业基础类 XML(ExtensibleMarkupLanguage)可扩展标记语言

3.1.1工程信息模型的数据模式架构从下向上应由资源层、核 心层、共享层和领域层四个层级组成,如图3.1.1所示,各层级 对象的数据定义应符合下列规定:

图3.1.1工程信息模型数据模式架

1被重复引用的最基础数据,应在资源层进行定义和描述; 2工程信息模型的核心框架和核心扩展数据对象,应在核 心层进行定义和描述:

3各工程领域所共用的数据对象,应在共享层进行定义和 描述; 4工程领域所特有的数据对象,应在领域层进行定义和 描述。

3.1.2数据模式的各层级应符合下列规定:

3.1.3工程信息模型的数据表达应符合下列规定

1采用EXPRESS数据建模语言对数据进行描述时,应符合 现行国家标准《工业自动化系统与集成产品数据表达与交换第 11部分:描述方法:EXPRESS语言参考手册》GB/T16656.11 的有关规定; 2采用XML可扩展标记语言对数据进行描述时,应符合 现行国家标准《工业自动化系统与集成产品数据表达与交换第 28部分:实现方法:EXPRESS模式和数据的XML表达(使用 XML模式)》GB/T16656.28的有关规定。

3.2.1数据模式各层间的引用应遵循“重力”原则,每个层只 能引用同层和下层资源,而不能引用上层资源。

映射关系应符合表3.2.2的规定。

映射关系应符合表3.2.2的规定。

表3.2.2IFC类名与中文名映射表

3.1工程信息模型的数据组织宜采用按空间分解结构或按功 分解结构的方式,如图3.3.1所示。

图3.3.1 工程信息模型数据组织图

3.3.2空间结构、功能结构应由物理组件组成DB2101/T 0003-2018 装配式混凝土建筑预制构件BIM建模标准.pdf,物理组件 含表达物理组件特征的几何和属性信息,物理组件由组件 组成。

3.3.2空间结构、功能结构应由物理组件组成,物理组件应包 含表达物理组件特征的几何和属性信息,物理组件由组件类型 组成。 3.3.3物理组件的类型应包含共享几何、共享属性等信息。 3.3.4工程信息模型按空间组织的类结构应由项目、设施、设 施部分和组成工程设施部分的产品组成,如图3.3.4所示。

施部分和组成工程设施部分的产品组成,如图3.3.4所示。

3.3.4工程项目按空间组织类结构

3.3.5项目(IfcProject)应为其所包含的其他所有信息项提供 根实例和上下文。 3.3.6设施(IfcFacility)应根据工程领域进行定义,可以为建 筑、水运、道路、铁路、轨道交通、市政、桥梁、隧道等空间结 构元素。 3.3.7设施部分(IfcFacilityPart)应为设施的进一步分解,可 以为建筑部分、水运部分、道路部分、铁路部分、轨道交通部 分、市政部分、桥梁部分、隧道部分等空间结构元素。 3.3.8产品(IfcProduct)应包括制造、提供或创建的元素,主 要有元素、线性元素、位置元素等和由其他产品间接创建的对象 以及与几何或空间有关联的非物理对象,如端口、注释、结构行 为等。

3.3.5项目(IfcProject)应为其所包含的其他所有信息项提 根实例和上下文。 3.3.6设施(IfcFacility)应根据工程领域进行定义,可以为 筑、水运、道路、铁路、轨道交通、市政、桥梁、隧道等空间 构元素。

以为建筑部分、水运部分、道路部分、铁路部分、轨道交通部 分、市政部分、桥梁部分、隧道部分等空间结构元素。 3.3.8产品(IfcProduct)应包括制造、提供或创建的元素《混凝土结构现场检测技术标准》GB@T50784-2013.pdf,主 要有元素、线性元素、位置元素等和由其他产品间接创建的对象 以及与几何或空间有关联的非物理对象,如端口、注释、结构行 为等。

4.1.1工程信息模型的数据结构应符合本标准附录A的规定。 4.1.2工程领域中的实体、属性和关系等的数据结构,应以 IfcRoot作为抽象根类,继承并向下组织核心层、共享层或领域 层的实体、属性集,以及核心层、共享层的预定义属性集和关 系等。 4.1.3空间元素的结构应按4.1.1条的规定,基于设施(IfcFacility) 对工程领域的空间元素进行组织,并应符合附录B.0.1的规定。 4.1.4元素的结构应按4.1.1条的规定,基于元素(IfcElement) 对工程领域的元素进行组织,并应符合附录B.0.2的规定。 4.1.5系统的结构应按4.1.1条的规定,基于系统(IfcSystem) 对系统进行组织,并应符合附录B.0.3的规定。 4.1.6元素类型的结构应按4.1.1条的规定,基于元素类型 IfcElementType)对元素的类型进行组织,并应符合附录B.0.4 的规定。 4.1.7空间元素类型的结构应按4.1.1条的规定,基于空间元素

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