CN109815560A - 一种基于bim的设计算量施工全生命周期应用的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种基于BIM的设计算量施工全生命周期应用的方法,包括以下步骤:应用BIM软件revit进行三维设计;施工图模型完成后,直接应用设计模型进行BIM算量;应用BIM算量软件进行工程设置、楼层设置、映射设置、工程特征设置;将Revit模型进行三维模型映射,并进行映射结果的确定和修改;在计算规则中按相应定额规则设置工程量输出形式、扣减规则及工程量优先输出顺序等;模型绘制不完全的部分可进行二次智能布置;进行汇总计算;将三维算量结果导出算量明细表和算量汇总表;将Revit模型上传到施工管理平台,在平台上可进行基础模型预览。本发明运用Revit模型进行工程量统计,算量结果符合实际施工要求,节省人员成本和时间成本,能够实现快速、准确的出量。
Description
技术领域
本发明涉及建筑施工领域,具体为一种基于BIM的设计算量施工全生命周期应用的方法。
背景技术
随着工程项目日益复杂化以及建筑构件及安装设备形式、数量的剧增,绝大多数建筑BIM模型已满足不了市场对BIM模型数据传递的要求,满足不了BIM模型的全生命周期应用。现有的BIM设计方式普遍纯在模型构建属性信息不全,构件命名不规则,未按照施工技术要求对模型进行分割等问题,在不规范的BIM模型基础上进行的BIM算量的准确性便大大降低,甚至于设计阶段的BIM模型并不能传递给施工直接应用,造成了大量的BIM模型搭建的重复性工作。
发明内容
本发明的目的在于提供一种基于BIM的设计算量施工全生命周期应用的方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种基于BIM的设计算量施工全生命周期应用的方法,包括以下步骤:
S1:应用BIM软件revit进行三维设计,按造价及施工人员提出的需求,按设备及构件实现三维算量对模型深度的要求进行建模,同时不同施工段分段建模;
S2:设计施工图完成后,应用施工图模型进行三维算量;
S3:应用BIM算量软件进行工程设置、楼层设置、映射设置、工程特征设置;
S4:将Revit模型进行三维模型映射,并进行映射结果的确定和修改,将未映射部分手动进行映射,同时可在映射规则库中进行一类映射的添加和修改;
S5:在计算规则中按相应定额规则设置工程量输出形式、扣减规则及工程量优先输出顺序等;
S6:模型绘制不完全的部分可进行二次智能布置,如构造柱、过梁等;
S7:进行汇总计算,可分专业、分系统、分楼层进行分别计算;
S8:将三维算量结果导出算量明细表和算量汇总表;
S9:将Revit模型上传到施工管理平台,在平台上可进行基础模型预览、三维审批;
S10:经施工方认可的模型在平台上进行施工模拟、进度跟踪及成本管理。
优选的,S1中具体操作步骤为:S11、在revit中进行建筑、结构、设备专业的设计,首先建立中心文件,并将中心文件保存到服务器;S12、各专业设计人员在revit软件中将用户名修改为“专业-姓名”,通过服务器打开中心文件,并建立本地文件,按专业划分工作集,并分配权限;S13、各专业设计人员在本地文件中进行各自的设计工作,并注意及时进行与中心文件的同步和最新工作集的载入;S14、设计阶段按照设备及构件实现三维算量对模型深度的要求进行构件命名、属性设置并不同施工段分段建模。
优选的,S11中的中心文件包括建筑、结构与设备。
优选的,S2中BIM算量包括土建算量与机电算量。
优选的,S14中分段建模包括分层,分段,分区域建立模型。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明直接运用Revit模型进行工程量统计,在主要构件上得到的计算结果与传统二维算量的计算结果误差控制在1%以内,且算量结果更符合实际施工要求,同时节省30%-50%的人员成本和时间成本,能够实现快速、准确的出量。可应用于办公楼、商场、住宅等项目,同时在建筑行业具有极大的应用优势和广泛的应用范围。
附图说明
图1为本发明的原理框图示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1,本发明提供一种技术方案:一种基于BIM的设计算量施工全生命周期应用的方法,包括以下步骤:
S1:应用BIM软件revit进行三维设计,按照设备及构件实现三维算量对模型深度的要求,以及进行土建专业和安装专业的精度命名要求进行建模,同时不同施工段分段建模;
S2:设计施工图完成后,应用施工图模型进行三维算量;
S3:应用BIM算量软件进行工程设置、楼层设置、映射设置、工程特征设置;
S4:将Revit模型进行三维模型映射,并进行映射结果的确定和修改,将未映射部分手动进行映射,同时可在映射规则库中进行一类映射的添加和修改;
S5:在计算规则中按相应定额规则设置工程量输出形式、扣减规则及工程量优先输出顺序等;
S6:模型绘制不完全的部分可进行二次智能布置,如构造柱、过梁等;
S7:进行汇总计算,可分专业、分系统、分楼层进行分别计算;
S8:将三维算量结果导出算量明细表和算量汇总表;
S9:将Revit模型上传到施工管理平台,在平台上可进行基础模型预览、三维审批;
S10:经施工方认可的模型在平台上进行施工模拟、进度跟踪及成本管理。
S1中具体操作步骤为:
S11、在revit中进行建筑、结构、设备专业的设计,首先建立中心文件,并将中心文件保存到服务器;
S12、各专业设计人员在revit软件中将用户名修改为“专业-姓名”,通过服务器打开中心文件,并建立本地文件,按专业划分工作集,并分配权限;
S13、各专业设计人员在本地文件中进行各自的设计工作,并注意及时进行与中心文件的同步和最新工作集的载入;
S14、设计阶段按照设备及构件实现三维算量对模型深度的要求进行构件命名、属性设置并不同施工段分段建模。
S11中的中心文件包括建筑、结构与设备。
S2中BIM算量包括土建算量与机电算量。
S14中分段建模包括分层,分段,分区域建立模型。
下表为设备及构件实现三维算量对模型深度的要求表:
参见上表,在应用BIM软件revit进行三维设计时,按造价及施工人员提出的需求,按设备及构件实现三维算量对模型深度的要求进行建模。上表属性包括构件类型、命名规则、命名样例、Revit中需添加的类型属性与Revit中需添加的实例属性。
例1:在构件类型为配管与线缆时,即命名规则为管线名称-材质,命名样例为带配件的线管-SC,Revit中需添加的类型属性为安装高度,在Revit中需添加的实例属性包括:线缆规格:WDZB-BYJ-3X2.5、专业类型:强电、系统类型:照明、回路编号:WL18、子系统类型(箱编号)。
工作原理:
本发明设计阶段应用BIM软件revit进行三维设计,按造价及施工人员提出的需求,按照表(设备及构件实现三维算量对模型深度的要求)的进行土建专业和安装专业的精度和命名要求进行建模,同时不同施工段分段建模。
算量阶段直接应用设计人员提供的BIM模型进行计算,按照命名及属性要求进行模型映射,按定额单位要求调整好出量规则,提取工程量。
施工阶段直接应用设计阶段模型,设计人员通过与施工人员进行充分沟通交流后,按照施工的要求,分层,分段,分区域建立模型,直接进行施工模拟,知道施工,同时可在施工管理平台上进行项目进度、成本管理等。
本发明直接运用Revit模型进行工程量统计,在主要构件上得到的计算结果与传统二维算量的计算结果误差控制在1%以内,且算量结果更符合实际施工要求,同时节省30%-50%的人员成本和时间成本,能够实现快速、准确的出量。可应用于办公楼、商场、住宅等项目,同时在建筑行业具有极大的应用优势和广泛的应用范围。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (5)
1.一种基于BIM的设计算量施工全生命周期应用的方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:应用BIM软件revit进行三维设计,按造价及施工人员提出的需求,按设备及构件实现三维算量对模型深度的要求进行建模,同时不同施工段分段建模;
S2:设计施工图完成后,应用施工图模型进行三维算量;
S3:应用BIM算量软件进行工程设置、楼层设置、映射设置、工程特征设置;
S4:将Revit模型进行三维模型映射,并进行映射结果的确定和修改,将未映射部分手动进行映射,同时可在映射规则库中进行一类映射的添加和修改;
S5:在计算规则中按相应定额规则设置工程量输出形式、扣减规则及工程量优先输出顺序等;
S6:模型绘制不完全的部分可进行二次智能布置,如构造柱、过梁等;
S7:进行汇总计算,可分专业、分系统、分楼层进行分别计算;
S8:将三维算量结果导出算量明细表和算量汇总表;
S9:将Revit模型上传到施工管理平台,在平台上可进行基础模型预览、三维审批;
S10:经施工方认可的模型在平台上进行施工模拟、进度跟踪及成本管理。
2.根据权利要求1所述的一种基于BIM的设计算量施工全生命周期应用的方法,其特征在于:所述S1中具体操作步骤为:S11、在revit中进行建筑、结构、设备专业的设计,首先建立中心文件,并将中心文件保存到服务器;S12、各专业设计人员在revit软件中将用户名修改为“专业-姓名”,通过服务器打开中心文件,并建立本地文件,按专业划分工作集,并分配权限;S13、各专业设计人员在本地文件中进行各自的设计工作,并注意及时进行与中心文件的同步和最新工作集的载入;S14、设计阶段按照设备及构件实现三维算量对模型深度的要求进行构件命名、属性设置并不同施工段分段建模。
3.根据权利要求2所述的一种基于BIM的设计算量施工全生命周期应用的方法,其特征在于:所述S11中的中心文件包括建筑、结构与设备。
4.根据权利要求1所述的一种基于BIM的设计算量施工全生命周期应用的方法,其特征在于:所述S2中BIM算量包括土建算量与机电算量。
5.根据权利要求2所述的一种基于BIM的设计算量施工全生命周期应用的方法,其特征在于:所述S14中分段建模包括分层,分段,分区域建立模型。
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