BIM百问成神(9-16问)

时间:2017-10-19    来源:中国BIM培训网     BIM编辑:BIM学童    阅读人数:

 

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  9. BIM设计工具和3DCAD建模工具的主要功能差异?

  1)不以固定的几何与属性来表示构件,而通过几何形体的决定性参数和规则来表达。

  2)构件的参数与规则可以是和其他构件相关的算法公式,环境改变或用户控制及修改相关参数,该构件自动更新。

  3)BIM软件工具提供预先定义的基本建筑构件类别,这些类别可被添加、修改或扩展,并无限创造构件实例。

  4)一个构件因环境改变而随之自动更新的动作称之为行为(重要概念)。

  5)使用者可自定义参数化构件,包括新建物件和扩展现有物件。

  6)使用者可以混合使用3D模型与2D剖面图,允许自行决定3D模型的详细程度,同时可输出完整图纸。

  7)在不同的BIM应用中,3D模型详细程度是一个主要的变量,极致情况可完整地表达建筑的每个构建。

  8)BIM设计工具包括执行特定任务服务的工具(Tool),同时提供一个平台(Platform)管理模型中各种资料。

  9)SketchUp、3DMax、FormZ、Rhino、AutoCAD等都是非参数化建模工具。

  10. 不同BIM设计工具/平台之间优劣如何判断?

  1)用户界面:系统功能菜单被标准化管理并具有一致性;取消或隐藏与当前操作无关的功能;功能菜单的模块化;即时有效统一的操作提示与输入说明——工具操作习惯的稳定性、延续性和可扩展性。

  2)图纸生成:所生成的图纸或图册在经过多次更新与改版后依然易于管理;BIM模型和图纸之间的及时互动传导性;图纸模板功能以及模板中可携带自动格式设定数量。

  3)开发自定义构件的难易程度:(一)是否有定义参数化构件的草绘工具,是否易操作,系统设置的参数或规则的集成程度;(二)自定义构件与现有参数类别或群组的接口能力,让现有构件类的行为与分类能应用到新的自定义构件;(三)支持全范围参数构件控制的能力,如可按设计需求用3D网格或其它控制参数用于管理构件的位置、尺寸调整和表面性质。

  4)复杂曲面建模:是否支持建立和编辑基于二次曲面(Quadrics)、云形曲线(Spline)和非均理性曲线(Nonuniform B-spline)的复杂曲面模型。

  5)其他工具能力:是否支持冲突检测、数量统计、问题追踪、产品与施工规范的整合等功能。

  6)BIM平台的判别标准:文件大小的处理能力;工具界面;BIM资料库;多用户界面;API扩展性;协同性。

  11. 为何不同的参数化建模软件之间不能交换模型?

  1)不同的BIM设计工具对于基础构件和行为有不同的定义,比如Bently墙的行为不同于Venctorworks墙或者Tekla墙。

  2)若不考虑交换构件的行为,仅将其作为一个固定的几何体,那么Digital Project中可以使用ArchiCAD构件,Bently构件可用于Revit中。

  3)参数化模型互通的前提是监理通用建筑构件标准,让构件行为也能交互,虽正在努力,但还远未解决,即使在制造业中,该问题也未得到解决。

  12. 二维图纸在相当长时间内必然存在,BIM工具自动生成的图纸能直接使用吗?BIM模型精度与二维图纸之间有何关联?

  1)BIM模型与剖面图的呈现规则不同,其互相转换需要软件嵌入一套强大的格式规则;另外,不同的公司往往具有自己的绘图规则,需要提前手动添加到软件的内置规则中。

  2)尽管BIM发展很快,但短期内依然无法普遍实现100%建模;某些构件现在被认为不值得建模,但它们仍必须在图纸中别描述,否则会影响施工;某些图纸上需要体现的信息,在某细度等级模型中没有,需要手动添加。

  3)不同BIM工具图纸生成能力的三个水平:(一)BIM模型生成正交剖面图,使用者手动编辑线的格式,并添尺寸、详细信息和批注等;(二)设定和使用模板文件,自动生成元素的尺寸,指定线条粗细,根据属性定义自动添加注释,需要提前创建模板;(三)支持BIM模型和图纸双向编辑,并具有强大的模板生成功能。

  4)当前普遍采用混合技术方法,设计人员选择某种BIM建模级别,并用二维剖面图填补缺少的详细信息。

  13. 为何100%建模是一件很难的事情?具体有哪些限制因素?

  1)参数化建模包括将一个构件的几何或参数关联到其它构件的几何或参数的设计规则;这些规则形成一个关系层次,规则范围内局部更新依据层次结构规则的传播导致整个建筑的更新;但随着构件数量的增加,规则定义本身的工作量是指数式增加的,因而现有BIM软件系统本身具有一定局限性。

  2)内存大小和计算能力是另一个问题,构件形状上的所有操作都在内存中进行,参数更新也是在内存中处理;当模型太大无法在内存中处理时,则会生成虚拟内存,但也导致过长响应时间;规则的跨文件传播是解决项目大小的一个方法,但这种基于文件的系统,目前还不成熟,对内存和计算能力的要求非常高。

  3)将项目模块化是一种行之有效的协同工作方法,自动更新被限制在模块内,从而提高系统效率;前提是项目的层次关系不涉及项目全局性的更新。

  14. 制造导向的建模工具和BIM工具有何差异?

  1)建筑系统为自上而下的设计系统,而制造业的参数工具是自下而上的逻辑。

  2)制造系统架构下,不同零件原本就在不同的“项目”后产品中,它们已经解决跨“文件”传递问题。

  3)支持完整生产所需信息取决于构件行为的前端内嵌内容,而构件行为在不同建筑系统及其生命周期的不同阶段中的需求是不一样的。

  4)操作界面、报表系统和其他系统问题不同。

  5)RevitStructure和BentlyStructure已开始支持生产级别的BIM设计。

  6)基于Catia的Digital Project也已被从机械制造领域改编用于建筑领域。

  7)随着装配式建筑的快速推进,两类工具之间的彼此融合会加速。

  15. 主要的BIM平台分别有哪些有优点与不足?

  1)REVIT-优点:用户界面友好,易上手;构件库强大;市场占有率高,版本更新及时;图纸功能强大且支持双向更新;支持同一项目上并发操作等。不足:占用内存,文件过大时反应明显迟钝;参数化功能有一定局限性,复杂曲面处理上还不太完善;因缺乏构件层次的时间标记,完整构件管理上还有不足。

  2)Bently-优点:复杂曲面建模上表现不错;大文件处理优秀,在大型项目应用上具有一定优势。不足:Bently不同工具间的资料一致性较差;用户界面有些晦涩,多用户支持上不太好;学习成本较高。

  3)ArichCAD-优点:界面简洁直观;构件层次的设计协同功能较好;支持MAC平台。不足:自定义参数建模功能上有些许局限;占用内存,在大型项目运用中会遇到缩放问题。

  4)Digital Project(Catia)-优点:强大和完整的参数建模功能,支持生产;平台级别解决方案完善。不足:使用者界面复杂,学习曲线陡峭;构件库有限;施工图功能不完善;导入成本高昂。

  5)Tekla Structures-优点:结构建模能力强大;丰富的各细度结构材料库;支持多用户并发操作;支持自定义构件库;不足:学习成本高;导入成本高昂;可从外部导入多曲度曲面构件,虽能被应用但不能被修改。

  16. 轻量化模型是什么?有哪些应用价值?

  1)BIM模型是一个多元的数据仓库,通常某工作流程只会用到其中部分数据。

  2)为更好支持多种工作流程,特定文件格式被开发出来,这些文件格式不用于创建BIM模型,而主要用于信息的“发布”。

  3)当前最广泛应用的两个轻量化模型文件分别是Adobe开发的3DPDF(便携式文档格式)和Autodesk开发的DWF(WEB图形格式)。

  4)轻量化模型文件可以通过标记和查询功能,为设计师和工程师提供一种包装、分发和审查BIM模型的方法。

  5)轻量化模型具有高保真和高精度,并可实现极致压缩;而且文件格式没有特定领域框架,具有通用性;支持2D和3D视图;因此可使用免费开放的浏览工具。

  6)轻量化模型可被导航、选择和查询,也包含构件的元数据,但不能编辑构件参数。

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