CN113609567A - 一种基于bim的两区三厂建筑空间规划方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本申请提供了一种基于BIM的两区三厂建筑空间规划方法及装置,涉及两区三厂施工技术领域,该方法包括以下步骤:根据工程量清单利用BIM模拟得到两区三厂每个功能区各施工阶段的资源需求量;根据资源需求量为BIM中的两区三厂的各功能区匹配相应生产资料信息;根据资源需求量、生产资料信息以及生产高峰时人员配备情况和用电量情况利用BIM得到两区三厂各个功能区各施工阶段的使用面积;根据两区三厂各个功能区所有施工阶段的使用面积计算得到各个功能区的最优使用面积,并根据各个功能区的最优使用面积得到两区三厂的总使用面积;根据总使用面积和两区三厂各个功能区的最优使用面积利用BIM模拟生成建筑空间规划图。本申请能够提高两区三厂的空间利用率。

Description

一种基于BIM的两区三厂建筑空间规划方法及装置
技术领域
本申请涉及两区三厂施工技术领域,尤其是涉及一种基于BIM的两区三厂建筑空间规划方法及装置。
背景技术
两区三厂为施工方负责设计、建造施工,具有功能区多且复杂,各功能区相互配合多等特点。使用现有的规划方法来对两区三厂的空间进行规划时,常常会由于规划前期考虑不够全面,导致两区三厂的空间布局不合理、空间利用率低,使在施工阶段的各功能区之间配合时,会产生很多的问题,从而影响施工进程,因此会造成资源和成本的浪费。
发明内容
为了提高两区三厂的空间利用率,本申请提供一种基于BIM的两区三厂建筑空间规划方法及装置。
本申请在第一方面,提供了一种基于BIM的两区三厂建筑空间规划方法,包括以下步骤:
根据工程量清单利用BIM模拟得到两区三厂每个功能区各施工阶段的资源需求量;
根据所述资源需求量为BIM中的两区三厂的各功能区匹配相应生产资料信息;
根据所述资源需求量、所述生产资料信息以及生产高峰时人员配备情况和用电量需求情况利用BIM模拟得到两区三厂各个功能区各施工阶段的使用面积;
根据两区三厂各个功能区所有施工阶段的使用面积计算得到各个功能区的最优使用面积,并根据各个功能区的所述最优使用面积得到所述两区三厂的总使用面积;
根据所述总使用面积和两区三厂各个功能区的所述最优使用面积利用BIM模拟生成建筑空间规划图。
通过采用上述技术方案,能够获得每个功能区的每个施工阶段的使用面积,根据每个功能区每个施工阶段的使用面积能够计算出每个功能区能够满足各施工阶段的最优使用面积,从而能够根据每个功能区的最优使用面积来计算出两区三厂的总占地面积,并形成规划图,由于在对两区三厂的空间进行规划时,考虑到了所有施工阶段各功能区的面积变化,解决了两区三厂建设前期考虑不全面的问题,因此能够根据每个功能区的最优使用面积和两区三厂的总占地面积对两区三厂的空间进行合理布局,提高空间利用率。
优选的,所述根据工程量清单利用BIM模拟得到两区三厂每个功能区各施工阶段的资源需求量包括:
根据所述工程量清单将BIM中的工程项目模型与清单量和人材机配置对应;
根据所述清单量和所述人材机配置利用BIM模拟计算出两区三厂每个功能区各施工阶段的工程量;
根据两区三厂每个功能区各施工阶段的所述工程量和对应时间节点利用BIM模拟得到两区三厂每个功能区各施工阶段的资源需求量。
优选的,所述根据所述资源需求量为BIM中的两区三厂的各功能区匹配相应生产资料信息包括:
根据两区三厂每个功能区各施工阶段的所述资源需求量计算两区三厂每个功能区各施工阶段的每种原材料的数量;
根据两区三厂每个功能区各施工阶段的每种原材料的数量和设备生产能力为两区三厂的各功能区匹配生产资料信息。
优选的,所述根据所述资源需求量为BIM中的两区三厂的各功能区匹配相应生产资料信息还包括:
将两区三厂各功能区的所述生产资料信息按照种类特征和尺寸特征进行分类。
优选的,所述根据所述资源需求量、所述生产资料信息以及生产高峰时人员配备情况和用电量需求情况利用BIM模拟得到两区三厂各个功能区各施工阶段的使用面积包括:
根据所述资源需求量和所述生产资料信息利用BIM模拟得到两区三厂各个功能区各施工阶段的建筑面积和堆场面积;
根据生产高峰时人员配备情况和用电量需求情况利用BIM模拟得到两区三厂各个功能区各施工阶段的活动面积;
将两区三厂各个功能区各施工阶段的建筑面积、堆场面积和活动面积求和得到两区三厂各个功能区各施工阶段的使用面积。
优选的,所述根据两区三厂各个功能区所有施工阶段的使用面积计算得到各个功能区的最优使用面积,并根据各个功能区的所述最优使用面积得到所述两区三厂的总使用面积包括:
从两区三厂的每个功能区不同施工阶段的使用面积中筛选出最大的使用面积,以筛选出的所述使用面积作为所述功能区的所述最优使用面积;
并将各个功能区的所述最优使用面积求和得到所述两区三厂的总使用面积。
优选的,所述根据两区三厂各个功能区所有施工阶段的使用面积计算得到各个功能区的最优使用面积,并根据各个功能区的所述最优使用面积得到所述两区三厂的总使用面积包括:
根据两区三厂各个功能区所有施工阶段的使用面积计算得到每个功能区的平均使用面积以及每个施工阶段相邻两个功能区的使用面积之和,并以功能区的平均使用面积作为所述功能区的专用区域的面积;
从两区三厂的每个功能区不同施工阶段的使用面积中筛选出最大的使用面积,以筛选出的所述使用面积作为所述功能区的所述最优使用面积;
从所有施工阶段相邻两个功能区的使用面积之和中筛选出最大的使用面积之和;
根据所述最优使用面积、最大的使用面积之和以及专用区域的面积确定相邻两个所述功能区共用的预留区域的面积,使每个所述功能区的专用区域的面积和所述预留区域的面积之和大于或等于两个所述功能区的所述最优使用面积;
根据所述预留区域的面积和所述专用区域的面积利用BIM在每个区或厂中划分预留区域和专用区域,并且使相邻两个所述功能区共用一个所述预留区域;
将两区三场的所有所述预留区域的面积和所有功能区的专用区域的面积求和得到所述两区三厂的总使用面积。
优选的,所述根据两区三厂各个功能区所有施工阶段的使用面积计算得到各个功能区的最优使用面积,并根据各个功能区的所述最优使用面积得到所述两区三厂的总使用面积包括:
根据两区三厂各个功能区所有施工阶段的使用面积计算得到每个功能区的平均使用面积以及每个施工阶段多个功能区的使用面积之和,并以功能区的平均使用面积作为所述功能区的专用区域的面积;
从两区三厂的每个功能区不同施工阶段的使用面积中筛选出最大的使用面积,以筛选出的所述使用面积作为所述功能区的所述最优使用面积;
从所有施工阶段多个功能区的使用面积之和中筛选出最大的使用面积之和;
根据所述最优使用面积、最大的使用面积之和以及专用区域的面积确定多个所述功能区共用的预留区域的面积,使每个所述功能区的专用区域的面积和所述预留区域的面积之和大于或等于多个所述功能区的所述最优使用面积;
根据所述预留区域的面积和所述专用区域的面积利用BIM在每个区或厂中划分预留区域和专用区域,并且使多个所述功能区共用一个所述预留区域;
将两区三场的所有所述预留区域的面积和所有功能区的专用区域的面积求和得到所述两区三厂的总使用面积。
本申请在第二方面,提供了一种基于BIM的两区三厂建筑空间规划的装置,包括:
存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现如以上所述的方法。
通过采用上述技术方案,能够获得每个功能区的每个施工阶段的使用面积,根据每个功能区每个施工阶段的使用面积能够计算出每个功能区能够满足各施工阶段的最优使用面积,从而能够根据每个功能区的最优使用面积来计算出两区三厂的总占地面积,并形成规划图,由于在对两区三厂的空间进行规划时,考虑到了所有施工阶段各功能区的面积变化,解决了两区三厂建设前期考虑不全面的问题,因此能够根据每个功能区的最优使用面积和两区三厂的总占地面积对两区三厂的空间进行合理布局,提高空间利用率。
附图说明
结合附图并参考以下详细说明,本申请各实施例的上述和其他特征、优点及方面将变得更加明显。在附图中,相同或相似的附图标记表示相同或相似的元素,其中:
图1是本申请实施例中基于BIM的两区三厂建筑空间规划方法的流程图;
图2是本申请实施例中第一种获得两区三厂的总使用面积的流程图;
图3是本申请实施例中第二种获得两区三厂的总使用面积的流程图;
图4是本申请实施例中第三种获得两区三厂的总使用面积的流程图;
图5是本申请实施例中基于BIM的两区三厂建筑空间规划的装置的方框图。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
一方面,本申请提供一种基于BIM的两区三厂建筑空间规划方法。
参照图1,基于BIM的两区三厂建筑空间规划方法包括以下步骤:
步骤S100:根据工程量清单利用BIM模拟得到两区三厂每个功能区各施工阶段的资源需求量。
需要说明的是,两区三厂包括:混凝土搅拌站、钢筋加工厂、构件加工厂、生活区、办公区。工程量清单包括项目名称、清单量以及人材机配置。所述资源需求量包括钢筋加工工程量和混凝土用量。
在一些实施方式中,可先根据工程量清单将BIM中的工程项目模型与清单量和人材机配置对应。
需要说明的是,工程项目模型是根据工程量清单建立的建设工程中的基础建筑构件的模型,例如,建筑中的混凝土梁柱模型。清单量包含该工程项目模型对应的工程项目的工程量以及项目成本。人材机配置为配合完成该工程项目的所有功能区每个施工阶段的人材机配置。
将BIM中的工程项目模型与清单量和人材机配置对应后,再根据清单量和人材机配置利用BIM模拟计算出两区三厂每个功能区各施工阶段的工程量。
获得两区三厂每个功能区各施工阶段的工程量后,根据两区三厂每个功能区各施工阶段的工程量和对应时间节点利用BIM模拟得到两区三厂每个功能区各施工阶段的资源需求量。
示例地,模拟混凝土梁柱的资源需求量,制造混凝土梁柱需要在混凝土搅拌站中的堆料区、搅拌区以及构件加工厂中的成型区这三个功能区内完成。将工程量清单上的项目名称与在BIM中建立好的混凝土梁柱模型对应,并将相应的清单量以及人材机配置利用BIM匹配到混凝土梁柱模型上。建立好数据支撑后,根据清单量和人材机配置利用BIM模拟计算出上述三个功能区各施工阶段的工程量,根据上述三个功能区各施工阶段的工程量和每个施工阶段的时间节点模拟出上述三个功能区各施工阶段的混凝土用量,即资源需求量。
步骤S200:根据资源需求量为BIM中的两区三厂的各功能区匹配相应生产资料信息。
需要说明的是,所述生产资料信息包括设备信息和材料信息。其中,设备信息主要为设备型号和设备数量,材料信息主要为钢筋原材料的型号、数量、规格尺寸和混凝土原材料的数量。
在一些实施例中,可先根据两区三厂每个功能区各施工阶段的所述资源需求量计算两区三厂每个功能区各施工阶段的每种原材料的数量。
再根据两区三厂每个功能区各施工阶段的每种原材料的数量和设备生产能力为两区三厂的各功能区匹配生产资料信息。
示例地,为混凝土搅拌站中的堆料区和搅拌区匹配生产资料信息。计算出这两个区域各施工阶段的资源需求量后,根据资源需求量和各施工阶段的时间节点在不同搅拌机中,选出能够满足该需求量和该施工节点的搅拌机,并将相应的搅拌机型号和数量匹配到搅拌区的生产资料信息中。再根据资源需求量,由施工单位按照不同强度等级混凝土配合比,分别计算出水泥,砂子,石子,外加剂等原材料的用量。并结合搅拌机的生产能力,计算出不同尺寸石子的数量。将不同种类的原材料的数量匹配到堆料区的生产资料信息中。
在一些实施例中,将两区三厂各功能区的所述生产资料信息按照种类特征和尺寸特征进行分类。
需要说明的是,按种类特征分类,一方面是指将功能区匹配的设备信息按照设备的型号进行分类,另一方面是指将功能区匹配的材料信息按照材料的种类进行分类。按尺寸分类是指,将功能区匹配的材料信息按照材料的种类进行分类后,将每个材料按不同尺寸再进行分类。
步骤S300:根据资源需求量、生产资料信息以及生产高峰时人员配备情况和用电量需求情况利用BIM模拟得到两区三厂各个功能区各施工阶段的使用面积。
在一些实施例中,可根据所述资源需求量和所述生产资料信息利用BIM模拟得到两区三厂各个功能区各施工阶段的建筑面积和堆场面积。
可根据生产高峰时人员配备情况和用电量需求情况利用BIM模拟得到两区三厂各个功能区各施工阶段的活动面积。
再将两区三厂各个功能区各施工阶段的建筑面积、堆场面积和活动面积求和得到两区三厂各个功能区各施工阶段的使用面积。
示例地,获得混凝土搅拌站中的堆料区各施工阶段的使用面积,先根据计算出来的堆料区各施工阶段的资源需求量、设备尺寸,原材料尺寸和数量计算出堆料区各施工阶段的建筑面积和堆场面积。再根据堆料区各施工阶段生产高峰时人员配备情况和用电量需求情况计算出堆料区各施工阶段的活动面积,将各施工阶段的建筑面积、堆场面积和活动面积求和,获得堆料区每个施工阶段的使用面积。
步骤S400:根据两区三厂各个功能区所有施工阶段的使用面积计算得到各个功能区的最优使用面积,并根据各个功能区的最优使用面积得到两区三厂的总使用面积。
在一些实施方式中,参照图2,步骤S400包括以下步骤:
步骤S411:从两区三厂的每个功能区不同施工阶段的使用面积中筛选出最大的使用面积,以筛选出的使用面积作为功能区的最优使用面积。
步骤S412:将各个功能区的最优使用面积求和得到两区三厂的总使用面积。
需要说明的是,在两区三厂的每个功能区不同施工阶段的使用面积中对比筛选出最大的使用面积,此最大的使用面积能够满足该功能区各个施工阶段的面积需求,因此,将筛选出的最大的使用面积作为该功能区的最优面积,能够减少在施工时对两区三厂的二次优化,从而减少资源成本的浪费。
在一些实施例中,参照图3,步骤S400包括以下步骤:
步骤S421:根据两区三厂各个功能区所有施工阶段的使用面积计算得到每个功能区的平均使用面积以及每个施工阶段相邻两个功能区的使用面积之和,并以功能区的平均使用面积作为功能区的专用区域的面积。
步骤S422:从两区三厂的每个功能区不同施工阶段的使用面积中筛选出最大的使用面积,以筛选出的使用面积作为功能区的最优使用面积。
步骤S423:从所有施工阶段相邻两个功能区的使用面积之和中筛选出最大的使用面积之和。
步骤S424:根据最优使用面积、最大的使用面积之和以及专用区域的面积确定相邻两个功能区共用的预留区域的面积,使每个功能区的专用区域的面积和预留区域的面积之和大于或等于两个功能区的最优使用面积。
步骤S425:根据预留区域的面积和专用区域的面积利用BIM在每个区或厂中划分预留区域和专用区域,并且使相邻两个功能区共用一个预留区域。
步骤S426:将两区三场的所有预留区域的面积和所有功能区的专用区域的面积求和得到两区三厂的总使用面积。
相邻两个功能区之间设置预留区,能够使相邻两个功能区在施工阶段相互配合,在满足每个功能区每个施工阶段的使用面积后,还能减小两区三厂总使用面积,从而降低了两区三厂建造成本和建造时间,提高了两区三厂的空间利用率。
示例地,计算混凝土搅拌站中堆料区和搅拌区的专用区域的面积和设置在堆料区和搅拌区之间的预留区域的面积。先根据堆料区和搅拌区所有施工阶段的使用面积计算得到堆料区和搅拌区的平均使用面积以及每个施工阶段堆料区和搅拌区的使用面积之和,并以堆料区的平均使用面积作为堆料区的专用区域的面积,以搅拌区的平均使用面积作为搅拌区的专用区域的面积。
从堆料区和搅拌区不同施工阶段的使用面积中筛选出最大的使用面积,以筛选出的使用面积作为堆料区和搅拌区的最优使用面积。从所有施工阶段堆料区和搅拌区的使用面积之和中筛选出最大的使用面积之和。根据最优使用面积、最大的使用面积之和以及专用区域的面积确定堆料区和搅拌区共用的预留区域的面积,使堆料区或搅拌区的专用区域的面积和预留区域的面积之和大于或等于堆料区或搅拌区的所述最优使用面积。
在一些实施方式中,参照图4,步骤S400包括以下步骤:
步骤S431:根据两区三厂各个功能区所有施工阶段的使用面积计算得到每个功能区的平均使用面积以及每个施工阶段多个功能区的使用面积之和,并以功能区的平均使用面积作为功能区的专用区域的面积。
步骤S432:从两区三厂的每个功能区不同施工阶段的使用面积中筛选出最大的使用面积,以筛选出的使用面积作为功能区的最优使用面积。
步骤S433:从所有施工阶段多个功能区的使用面积之和中筛选出最大的使用面积之和。
步骤S434:根据最优使用面积、最大的使用面积之和以及专用区域的面积确定多个功能区共用的预留区域的面积,使每个功能区的专用区域的面积和预留区域的面积之和大于或等于多个功能区的最优使用面积。
步骤S435:根据预留区域的面积和专用区域的面积利用BIM在每个区或厂中划分预留区域和专用区域,并且使多个功能区共用一个预留区域。
步骤S436:将两区三场的所有所述预留区域的面积和所有功能区的专用区域的面积求和得到两区三厂的总使用面积。
步骤S500:根据总使用面积和两区三厂各个功能区的最优使用面积利用BIM模拟生成建筑空间规划图。
需要说明的是,所述建筑空间规划图利用BIM导出,作为后续施工的依据,为前期策划和后期施工组织提供了技术支撑和依据。
本申请采用上述技术方案,在对两区三厂建筑空间进行规划时,通过获得每个功能区的每个施工阶段的使用面积,并根据每个功能区每个施工阶段的使用面积能够计算出每个功能区能够满足各施工阶段的最优使用面积,从而能够根据每个功能区的最优使用面积来计算出两区三厂的总占地面积,并形成规划图。通过在两区三厂中设置预留区域,使各功能区在施工阶段,能够根据各施工阶段的情况进行动态管理和调整;并且能减小两区三厂总使用面积,从而降低了两区三厂建造成本和建造时间,提高了两区三厂的空间利用率。由于在对两区三厂的空间进行规划时,考虑到了所有施工阶段各功能区的面积变化,解决了两区三厂建设前期考虑不全面的问题,因此能够根据每个功能区的最优使用面积和两区三厂的总占地面积对两区三厂的空间进行合理布局,提高空间利用率。
另一方面,本申请提供一种基于BIM的两区三厂建筑空间规划的装置。具体地,该装置包括:
一个或多个处理器和存储器,参照图5,以一个处理器1及存储器2为例。处理器1和存储器2可以通过总线或者其他方式连接,如以通过总线连接为例。
存储器2作为一种非暂态计算机可读存储介质,可用于存储非暂态软件程序以及非暂态性计算机可执行程序,如本申请实施例中的一种基于BIM的两区三厂建筑空间规划方法。处理器1通过运行存储在存储器2中的非暂态软件程序以及指令,从而实现上述本申请实施例中的一种基于BIM的两区三厂建筑空间规划方法。
存储器2可以包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作装置、至少一个功能所需要的应用程序;存储数据区可存储执行上述实施例中的一种基于BIM的两区三厂建筑空间规划方法所需的数据等。此外,存储器2可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非暂态存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他非暂态固态存储器件。在一些实施方式中,存储器可选包括相对于处理器远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至该终端。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。
实现上述实施例中的一种基于BIM的两区三厂建筑空间规划方法所需的非暂态软件程序以及指令存储在存储器中,当被一个或者多个处理器执行时,执行上述实施例中的一种基于BIM的两区三厂建筑空间规划方法,例如,执行以上描述的图1中的方法步骤S100至步骤S500、图2中的方法步骤S411至步骤S412、图3中的方法步骤S421至步骤S426以及图4中的方法步骤S431至步骤S436。
以上均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种基于BIM的两区三厂建筑空间规划方法,其特征在于,包括以下步骤:
根据工程量清单利用BIM模拟得到两区三厂每个功能区各施工阶段的资源需求量;
根据所述资源需求量为BIM中的两区三厂的各功能区匹配相应生产资料信息;
根据所述资源需求量、所述生产资料信息以及生产高峰时人员配备情况和用电量需求情况利用BIM模拟得到两区三厂各个功能区各施工阶段的使用面积;
根据两区三厂各个功能区所有施工阶段的使用面积计算得到各个功能区的最优使用面积,并根据各个功能区的所述最优使用面积得到所述两区三厂的总使用面积;
根据所述总使用面积和两区三厂各个功能区的所述最优使用面积利用BIM模拟生成建筑空间规划图。
2.根据权利要求1所述的基于BIM的两区三厂建筑空间规划方法,其特征在于,所述根据工程量清单利用BIM模拟得到两区三厂每个功能区各施工阶段的资源需求量包括:
根据所述工程量清单将BIM中的工程项目模型与清单量和人材机配置对应;
根据所述清单量和所述人材机配置利用BIM模拟计算出两区三厂每个功能区各施工阶段的工程量;
根据两区三厂每个功能区各施工阶段的所述工程量和对应时间节点利用BIM模拟得到两区三厂每个功能区各施工阶段的资源需求量。
3.根据权利要求1所述的基于BIM的两区三厂建筑空间规划方法,其特征在于,所述根据所述资源需求量为BIM中的两区三厂的各功能区匹配相应生产资料信息包括:
根据两区三厂每个功能区各施工阶段的所述资源需求量计算两区三厂每个功能区各施工阶段的每种原材料的数量;
根据两区三厂每个功能区各施工阶段的每种原材料的数量和设备生产能力为两区三厂的各功能区匹配生产资料信息。
4.根据权利要求3所述的基于BIM的两区三厂建筑空间规划方法,其特征在于,所述根据所述资源需求量为BIM中的两区三厂的各功能区匹配相应生产资料信息还包括:
将两区三厂各功能区的所述生产资料信息按照种类特征和尺寸特征进行分类。
5.根据权利要求1所述的基于BIM的两区三厂建筑空间规划方法,其特征在于,所述根据所述资源需求量、所述生产资料信息以及生产高峰时人员配备情况和用电量需求情况利用BIM模拟得到两区三厂各个功能区各施工阶段的使用面积包括:
根据所述资源需求量和所述生产资料信息利用BIM模拟得到两区三厂各个功能区各施工阶段的建筑面积和堆场面积;
根据生产高峰时人员配备情况和用电量需求情况利用BIM模拟得到两区三厂各个功能区各施工阶段的活动面积;
将两区三厂各个功能区各施工阶段的建筑面积、堆场面积和活动面积求和得到两区三厂各个功能区各施工阶段的使用面积。
6.根据权利要求1所述的基于BIM的两区三厂建筑空间规划方法,其特征在于,所述根据两区三厂各个功能区所有施工阶段的使用面积计算得到各个功能区的最优使用面积,并根据各个功能区的所述最优使用面积得到所述两区三厂的总使用面积包括:
从两区三厂的每个功能区不同施工阶段的使用面积中筛选出最大的使用面积,以筛选出的所述使用面积作为所述功能区的所述最优使用面积;
并将各个功能区的所述最优使用面积求和得到所述两区三厂的总使用面积。
7.根据权利要求1所述的基于BIM的两区三厂建筑空间规划方法,其特征在于,所述根据两区三厂各个功能区所有施工阶段的使用面积计算得到各个功能区的最优使用面积,并根据各个功能区的所述最优使用面积得到所述两区三厂的总使用面积包括:
根据两区三厂各个功能区所有施工阶段的使用面积计算得到每个功能区的平均使用面积以及每个施工阶段相邻两个功能区的使用面积之和,并以功能区的平均使用面积作为所述功能区的专用区域的面积;
从两区三厂的每个功能区不同施工阶段的使用面积中筛选出最大的使用面积,以筛选出的所述使用面积作为所述功能区的所述最优使用面积;
从所有施工阶段相邻两个功能区的使用面积之和中筛选出最大的使用面积之和;
根据所述最优使用面积、最大的使用面积之和以及专用区域的面积确定相邻两个所述功能区共用的预留区域的面积,使每个所述功能区的专用区域的面积和所述预留区域的面积之和大于或等于两个所述功能区的所述最优使用面积;
根据所述预留区域的面积和所述专用区域的面积利用BIM在每个区或厂中划分预留区域和专用区域,并且使相邻两个所述功能区共用一个所述预留区域;
将两区三场的所有所述预留区域的面积和所有功能区的专用区域的面积求和得到所述两区三厂的总使用面积。
8.根据权利要求1所述的基于BIM的两区三厂建筑空间规划方法,其特征在于,所述根据两区三厂各个功能区所有施工阶段的使用面积计算得到各个功能区的最优使用面积,并根据各个功能区的所述最优使用面积得到所述两区三厂的总使用面积包括:
根据两区三厂各个功能区所有施工阶段的使用面积计算得到每个功能区的平均使用面积以及每个施工阶段多个功能区的使用面积之和,并以功能区的平均使用面积作为所述功能区的专用区域的面积;
从两区三厂的每个功能区不同施工阶段的使用面积中筛选出最大的使用面积,以筛选出的所述使用面积作为所述功能区的所述最优使用面积;
从所有施工阶段多个功能区的使用面积之和中筛选出最大的使用面积之和;
根据所述最优使用面积、最大的使用面积之和以及专用区域的面积确定多个所述功能区共用的预留区域的面积,使每个所述功能区的专用区域的面积和所述预留区域的面积之和大于或等于多个所述功能区的所述最优使用面积;
根据所述预留区域的面积和所述专用区域的面积利用BIM在每个区或厂中划分预留区域和专用区域,并且使多个所述功能区共用一个所述预留区域;
将两区三场的所有所述预留区域的面积和所有功能区的专用区域的面积求和得到所述两区三厂的总使用面积。
9.一种基于BIM的两区三厂建筑空间规划的装置,包括:存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于:所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1至8中任意一项所述一种基于BIM的两区三厂建筑空间规划方法。
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