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在传统的施工测量工作中,主要遵循以数据为中心,通常以CAD平面图标识数据为主,进行数据查看与现场应用,BIM技术与施工测量的应用主要体现在模型、软件、设备之间的相辅相成,才能够达到z佳的应用效果。通过软件快速准确提取数据,导入设备进行现场快速作业,从而达到BIM技术指导施工放样、大大降低工作量、避免资源浪费、缩短工期的目的。因此BIM在测绘的应用将会越来越广泛。
BIM技术引入到地图领域,主要表现在生产、使用和管理各阶段中。在地图生产阶段,以往的数据采集方式数据量不大,采集的速度也有限,同时生产的自动化程度也较低。而BIM技术的引入,地图的生产采用三维激光扫描仪、倾斜摄影测量、*遥感等数据量大、速度快、自动化程度高的方式。相比传统方式,单点数据采集z快至少以秒为单位,三维激光扫描仪可以每秒采集107个点,且具有mm级的精度。
基于BIM技术的基坑监测应用
(1)将BIM技术引入基坑工程监测工作,以解决以往在基坑围护结构变形监测过程中不能直观表现其变形情况和变形趋势的缺点。
(2)通过BIM技术将基坑的形状、围护结构、周边环境以及各类监测点建立模型,在模型中导入每天的监测数据并采用4D技术+变形色谱云图的表现方式方便工程师、管理人员、业主、施工人员等查看基坑围护结构的变形情况。
用简单的概念进行划分,GIS是应用于房屋外部的,包括道路、燃气、电力、通讯、供水等,BIM是应用于房屋内部的,包括建筑、结构、机电等。也就是说,BIM具有更加精l确的建筑物模型,能够细化到某个构件属性信息。对于BM与GIS集成应用,例如在高速公路项目中,利用GIS提高大规模长区域性工程的规划管理能力,再对标段中隧道、桥梁、水电等单个构筑物,采用BIM进行精细化施工管理。所以,研究测绘领域BIM技术并不与GIS发生冲突,对于实际施工阶段BIM在建模速度、信息的详细程度上甚至比GIS更加适合。
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