BIM(Building Information Modeling,建筑信息模型),其实就是一个建立、运行与维护建筑全生命周期的各种信息的数据库。它能够将建筑生产及运营各个阶段串联起来,从而提高工作效率。BIM也是一个共享的资源库,在建筑生产的各个阶段,利益相关方都可以通过BIM查看、提取、更新、编辑相关的建筑信息,从而为各方协同工作提供必备的技术条件。建筑信息模型(BIM)技术的出现和发展,一方面为工程建筑领域带来了新的革命,另一方面为建筑空间的数字化提供了技术途径。
如今三维激光测量、移动三维测量背包等测量手段可以用遥感的方式采集测量目标的包括位置、色彩、构造等信息。同时,数据量以每秒上百万的点位信息来量度。所以能够为复杂的、大型的实体建立更加精细、准确、丰富的三维模型。同时还能为这样的模型加入很多其他信息,便于对古建筑信息进行管理和设计保护及恢复方案。例如采用BIM技术测量成都武侯祠主要建筑仅需2h外业和3h内业即可形成直观形象的、可量测的三维模型。
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。
BIM技术+三维激光扫描技术融合应用
三维激光扫描和BIM技术在近几年的工程建设行业可谓是“z佳拍档”,其应用思路主要是通过BIM模型与三维激光扫描设备结合进行正向或者逆向应用配合,达到现场高精度测量放线、精度把控、现场复核等工作。替项目人员们省去了不少传统程序上的麻烦。无论是在项目设计/施工/运维管理全生命周期的任何阶段,三维激光扫描技术都可以高l效、完整地记录施工现场的复杂情况,并与BIM模型集成,为工程质量检查、工程验收带来巨大帮助。
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