建筑三维数字化模型通常是指对整个建筑的墙、楼板、屋顶、门窗,洁具,乃至家具、设备进行建模。以往的效果图模型通常只制作建筑表面看得见外立面部分,因为目的只是用于渲染效果图,而BIM模型,是对建筑内外所有构件进行建模,而这些模型是之后所要承载信息的载体。
BIM技术不只是在设计阶段用于出图和设备管线的碰撞检查,而是可以服务于建筑全生命周期,从设计到施工,到运维乃至最后拆除。模型可以直观看到建筑的实际样貌,在设计,施工和运维阶段提供的价值是传统二维CAD图纸不可比拟的。CAD图纸多少根线都可以数的出来,而可视化模型可以添加信息,提供更多的可能性,满足设计,采购,施工,运维的各种需求。
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比如某一扇门窗坏了,需要更换,以往需要找到曾经采购的厂家信息,与对应的型号,材质以及价格,如果有厂家的联系人电话,或者厂家的网址就更好了。但是这些信息通常存在包装纸箱上和说明书,保修卡上,如果遗失,就无从下手。如果使用Excel电子表格曾经录入过,则相对好一些,但是也存在需要找到对应型号的相关信息,而这个门窗型号和信息对应的过程是需要人工检索的。
如果有了BIM模型,当某一扇门窗坏了,在三维模型中直观的定位到该门窗的位置,而通过门窗已经添加的信息可以找到一切相关的信息,不管是型号,价格,网站,购入日期,保修情况还是对应采购人员,使用人员的信息等等,都可以根据需要录入,而相比电子表格,信息与模型是绑定的,不是割裂的状态。
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参数化设计是指通过调整参数来达到调整模型,改变设计的一种设计手段,不同于以往大多模型的调整需要人工反复的修改,参数调整后,让计算机代替人力,进行模型调整的计算与修改工作,可以说大大节约了人力,同时将宝贵的时间交给设计师,从事更有价值的工作。
参数化设计的本质就是批量修改模型,因为模型构件本身是有几何尺寸的,模型构件之间的相对位置关系,也有一定的数学规律,而这些几何信息,数学规律则是参数化调整的函数来源。
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自动化就是繁复的机械劳动化的操作通过计算机语言编程,解放人的双手,省区大量时间,当然制作小工具的时间是需要花费的,不过对于可以重复运用的操作,这些时间是值得的,长远看是节约时间的,俗话说“工欲善其事必先利其器”就是这个道理。
通常的自动化操作可以通过制作工具栏和图标的方式部署在对Dynamo图形化编程界面不熟的使用人员面前。
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