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BIM技术的引入使得放样过程变得更加简单,配套相应测量设备和BIM图纸就可以在三维模型中直接选择需要放样的点位,直观、方便地将待放样点位直接放样出来。例如放样机器人和AutoDesk公司的BIM 360 Layout软件就能实现这一功能。使放样工作的效率和精度得到较大提升。如放样650米墙,60根墩柱和60个地脚螺栓,传统方式需要20工人(整个放样组超过一周的放样)。而采用基于BIM的放样机器人,1工人(1天放样)完成。
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。
如今在建筑领域中,随着信息化测绘技术的不断发展,已有一些测量手段可以为BIM模型的应用提供帮助,与其联系比较密切的主要是地理信息系统(GIS)、三维激光扫描和虚拟现实技术(VR)。BIM涵盖了建筑物从规划到竣工的所有信息,但这些信息主要为建筑施工服务,更加注重微观范围,而GIS并不需要例如施工进度、成本费用、工艺参数等非几何的信息,关注的是地理分布的环境数据,更注重宏观范围。
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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