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BIM技术在施工中的应用体现在多个方面,比如图纸深化、施工模拟、方案模拟、施工管理等等。但是提及到BIM技术在施工测量中的应用大家会发现无论是网络上还是现实应用中相关的应用案例相对较少,可能介绍教多的还是BIM+三维激光扫描技术应用。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,在很大程度上忽略了3D模型(特别是带有准确坐标信息、高程信息的BIM模型)的分量。殊不知BIM技术依然能够为施工测量带来许多实质性的辅助,BIM技术与施工测量的集成大大降低控制测量的难度,提高施工精度,缩短了工期。
其实测量领域早就采集目标的三维信息,只是限于硬软件的限制一直得不到更好的体现。随着BIM技术在各个领域的兴起,测量各个学科也不断引入了BIM技术以适应未来的发展。地形图的上一次革命性的变化是由于计算机的出现使地图从纸质向电子地图转化。极大地提高了地图的生产、使用、共享和更新等各领域的生产效率。随着BIM技术的不断成熟,在地图领域的又一次变革正在发生,随着BIM技术的不断深入和普及,BIM技术将更广泛的应用于各类地图。
在BIM模型中导入监测点的4D(三维坐标+时间)信息能够方便利益相关方查看和关注变形体的变形情况。将BIM技术引入到基坑监测具备以下优势:淤形象直观地体现变形体的变形情况,可用动画的方式预测未来变形。于快速准确地确定变形危险点,同时为准确制定应急方案提供基础。专l业性程度降低,利益相关方都能看懂变形监测成果。榆能够结合BIM模型的其他数据信息,例如根据相邻建筑、管道、道路等变形分析基坑变形的原因和对临近建筑的影响程度。
基于BIM进行项目测量控制网布设
根据业主提供的基准点运用BIM技术进行复核,然后引测到基坑周边,在施工场地周边道路及建筑物上创建一级三维控制网,并作为本工程施工的首级控制网。
基于BIM模型进行数据提取与现场应用
在施工现场测量工作前,BIM技术人员根据测量工程师需求,根据创建好的BIM模型进行BIM测量数据提取并且进行模型标识,将应用成果提交给测量人员带入现场进行高l效率施工放线等工作。
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