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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。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。由于引入BIM技术的地图具有直观、信息丰富等优点。所以识读方便,不再像以前的地图需要很多的地图符号,给读图带来较大的技术难度。同时BIM其实就是一个数据库,所以可同时存放相关的各种信息,这给地图的管理也带来了很大的便利。
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。
从质量控制的角度来看,BIM模型关联了平面图、立面图、大样图等一系列图纸,模型之间具有互通性和一致性的特点,能够直观清晰地表达了图纸意图,解决了信息不对称的问题。施工人员根据模型提取出所需的任何构件信息,减少错误的发生率,保证工程的施工质量。从工程进度的角度来看,传统的施工方案对未来复杂的隐患是无法提前知晓和预警,通过BIM模拟施工过程,能够全l方位的掌握和指导全过程的工程情况。经过合理的施工布置,可以及时地协调不同阶段施工工序,优化设计方案。
从监测管理的角度来看,在施工现场中基坑变形是重大危险源监控范畴,由于BIM技术具有可视化的特点,通过设置合理的监测点,链接至BIM模型,结合周边建筑和道路的沉降、管道的变形等数据,加强对危险变形点位置的重点观测,可以更加直观地显示变形趋势,及时发现超限位置,分析其原因并采取安全措施。通过在各个部门之间实时共享监测结果,便于管理人员快速做出工程决策,避免发生危险事故。
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