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基于BIM技术的装配式建筑施工研究国内外文献综述目录TOC\o"1-2"\h\u27319基于BIM技术的装配式建筑施工研究国内外文献综述 135361国外研究现状 1287602国内研究现状 21国外研究现状美国是最早提出BIM技术的国家,在使用于技术创新方面,也始终位居世界前列。截止到2012年,美国在建筑工程方面所使用的BIM技术占比就已经超过70%,主要原因在于美国当局实行了3D-4D-BIM计划,从政策,资金等方面给予了大量的支持[m;美USACE对BIM在15年的发展路径做了规划,并对外宣布将在军事领域引进BIM技术;BSA对于bm的推广以及接触的研发也较为关注,对各个阶段该技术在数据使用方面所遵循的标准做了统一,将BIM技术所具备的协同设计理念淋漓尽致的展示了出来。此外,北欧一些国家,例如芬兰,瑞典等聚集了大量的BIM软件开发商,考虑到北欧国家的气候条件,这些地区的各个企业对于BIM技术的推动都形成了统一的理念,彼此间能够进行技术的分享与交流。德国在对住宅建筑进行研究,是将节能与装配式住宅相结合降低了房屋建筑过程中的能源消耗。在装配式建筑中有94%以上的建筑均采用预制构件完成。所拥有的技术以及理念在世界排名都较为靠前,所建立的建筑产业链较为完整,集研发、设计、产品的生产、建筑的施工以及后期的运营为一体,并从生产技术,环境保护,产业组织等方面对其做了优化。日本在探索装配式住宅的过程中,整个探索历程较为艰难,实现了从标准化到信息化的转变。尤其在内装修工业化方面的发展步伐较快,所建立的各项体系也较为完善。但整个设计的灵活性不足,从而使得建筑行业在市场中占据的份额有所下滑,CuongKasperzyk等人在研究的过程中计划将rps系统运用于其中,借助软件与硬件模块的使用,实现预制结构的自动拆卸,并完成其重组。软件在使用时,选择的预制结构输入对象为3D模型,硬件接收到电机控制所发出的指令后,通过软件模块的创建完成计算,建立的基础算法为两种。GangyanXu等人在研究的过程中,以lot平台为基础让一些中小企业在使用互联网是更加灵活,便捷。为保证平台中所提供的所有资源,都能够在各种管理场景中使用,他们将原资产数据作了统一的管理,并制造出模型,借助模块的作用,实现了互联网信息的共享。最后引入实际案例对平台进行检验,判断其有效性以及可实施性。OAS服务的提升与BIM技术的出现有着一定的关系,为保证数字演示管理能够发挥出自己的作用,将BIM技术与lot技术相融合,共同运用于预制公共住房项目中,打造出了智能网关与SCO;再进行装配式建筑施工时,借助RFID技术,对现场的各项数据进行实时的收集。管理者借助VR技术和BIM技术的使用,对项目建造中的成本,施工进度等进行可视化的管理以及追溯。这项技术的使用,能够给参与该项目的各个相关主体提供了有利的信息识别条件,为他们各项决策与服务的制定提供了数据帮助,使他们的决策效率得到了提高[9]。为避免预制房屋建筑在施工过程中出现延误,Clyde等人在RFID基础上研发出了BIM平台,将RFID智能网关与智能建筑物关联在一起,实现协同工作。他对构建的制造、转运、施工现场安装三个方面的工作做了简化,并实现了数据的有效追捕。这些操作的出现,能够保证日常决策工作与运营工作在phc管理中正确率的提升,降低了延误风险。2国内研究现状国内建筑行业的较低信息化程度始终是制约装配式建筑的关键原因,这些年以来,由于国内相关决策的不断颁布与落实加上BIM科技的研究与广泛应用,使得国内的建筑行业也逐步向产业化、规范化与工业化的目标大踏步迈进。所以在此转型过渡的关键时期世界上大部分研究者对BIM科技和建筑工业化有机融合展开了探索分析。国内已经有大量研究者、设计单位与研究部门都对BIM技术与装配式建筑和两者有机融合展开了大量的探索和操作使用。清华大学BIM课题组在2010年构建了我国建筑数据模型的规范化框架,简称CBIMS,该规范化框架大致有应用指南、标准资源与标准规范这几部分。国家建设部在2010年10月,出台了建筑行业新技术使用的相关政策,在这个政策中指出,应当大力宣传应用BIM技术,次年的五月,住建部门又颁布了建筑行业信息化发展的相关文件,这个文件强调了要快速推进这个行业BIM的在实际操作中的使用、促进信息化构建的整体目标实现。在2014年5月,国家颁布了民用建筑的相关设计标准,并于同年9月1日切实执行,此为国内首部BIM的使用规范指标。这个重要内容不但包含了BIM的定义,而且还有这几部分内容,也就是模型深度要求、BIM的资源要求、交付标准,其是基于BIM实施进而对民用建筑BIM规划的主要内容进行严格规范。许轶曼在其创作的有关建筑行业信息化和工业化探究的著作中基于国内该行业的发展现状以及许多文献典籍研究成果,通过德尔菲专家打分模式与相关运算获得了国内建筑行业信息化、工业化相结合的几个重要作用因素如下:企业重视程度(0.160)、政策引导作用(0.169)、企业认识(0.106)、企业人才体系建设(0.126)。从而在分析成果的基础上,确立了这几条策略观点,同时介绍了文章研究的缺陷和对未来的几条发展愿景,为促进国内建筑行业信息化和工业化相互结果发展奠定了坚实的基础。孙任钦在2016年6月创作的有关建筑行业BIM技术使用的文章中指出(13],在国内建筑行业中使用BIM科技,可以有效提升施工速度,快速、顺利达到工程的现代化,还有现场施工装配化、项目管理集成化、预制构件工厂化以及生产经营信息化。借助碰撞测试、信息集成以及4D模拟等科技的使用,可以显著降低运营官成本、管控工期,达到这个行业的健康、有序发展。赵霞在自己创作的BIM建筑设计相关的文章中总结了建筑业处于4.0时代包含的前瞻性与时代性;还有波动性与动态性、防止粗放型的建筑方式出现,基于建筑层面的定制化与个性化规划的特性,同时在结构与材料的基础上,进行研究设计建筑的方式,借助实例的检验和理论知识的分析,剖析了结构与材料介入的设计模式来自天津理工大的姜腾腾通过自己创作的文章提出,从环保、健康发展的角度细致研究了BIM技术应用于建筑行业的状况,和自己所处于高校25号管理学院建筑的实例相结合来展开检验探究。朱雨寻在自身创作的关于住宅设计中使用BIM技术的文章中得出将模块化设计和工业化建筑相融合的操作性,同时探究了各个建筑种类中使用BIM技术的模式,分析BIM与工业化建筑设计相融合的方式。来自上海市设计研究院的阂立在其创作的相关著作中,基于BIM与装配式建筑的定义特性,分析了装配式建筑和BIM进行融合的操作性,还有从装配式建筑整个有效期限的基础上岗来探究应用BIM的可能性和突出优势。此外,和上海这个城市建筑实践在装配式建筑中应用BIM的状况相结合展开论述。西方发达国家在各个领域中已经普遍应用BIM技术,现在国内建筑行业也已经初步明确与剖析了BIM技术。在建筑层面上,我国包含了大量规模较大的设计院、地产企业和施工方在工业化发展模式中都创建了开发BIM的团队,同时将保障性住房当做尝试工程展开分析,以期通过BIM科技来应对建筑工业化发展中出现的各个问题,强化推动建筑工业化进程。然而在实际操作中,还仍然处在全面摸索的时期,出现了大量无法预知的难题与不确定因素。在国内普遍使用BIM技术还具有不少问题,但要始终坚信在整个行业的科技研发人员的一同助力下,运用BIM之路中的困难会被成功解决,BIM科技也会经过长期的发展,在建筑行业被广泛使用,以期提升整个行业的运营效率,实现我国社会的发展和快速进步。在国家决策的拉动与科技的助力等驱动力的一同影响下,工业化运行模式和BIM的有机融合是建筑行业发展的必经之路。参考文献:参考文献A.M.Ospina-Alvarado.InteractionofProcessesandPhasesinProjectSchedulingUsingBIMforA/E/C/FMIntegration[C]ConstructionResearchCongress,2008:934-938.IssaJ,Ramaji.Product-OrientedInformationDeliveryFrameworkforMultistoryModularBuildingProjects[J].JournalofComputinginCivilEngineering,2017:04017001.IssaJ.Ramaji,AliM.Memari.InformationExchangeStandardizationforBIMApplicationtoMulti-StoryModularResidentialBuildings[J].AmericanSocietyofCivilEngineers,2015:78-93.FarajI,AlshawiM,AouadG,etal.AnindustryfoundationclassesWeb-basedcollaborativeconstructioncomputerenvironment[J].AutomationinConstruction,2000,10(1):79-99.VanlandeR,NicolleC.Ifcandbuildinglifecyclemanagement[J].AutomationinConstruction,2009,18(1):70-78.KangY,OBrienWJ,OConnorJT.Analysisofinformationintegrationbenefitdriversandimplementationhindrances[J].AutomationinConstruction,2012:277-289.HameriAP,NitterP.Engineeringdatamanagementthroughdifferentbreakdownstructuresinalarge-scaleproject[J].InternationalJournalofProjectManagement,2002,(20):375-384.WuIC,HsiehSH.Aframeworkforfacilitatingmulti-dimensionalinformationintegration,managementandvisualizationinengineeringprojects[J].AutomationinConstruction,2012,23(none):71-86.ViljamaaE,PeltomaaI.Intensifiedconstructionprocesscontrolusinginformationintegration[J].AutomationinConstruction,2014,39(4):126-133.HyunjooKim,KyleAnderson.GeneratingconstructionschedulesthroughautomaticdataextractionusingopenBIMtechnology[J].AutomationinConstruction,2013,35:285-295.MiroslawJ.Skibniewski,TsungWeiHung.EffectsofBuildingInformationModelingDuringConstruction[J].JournalofAppliedScienceandEngineering,2014,2:157-166.DennisR.Areviewofbuildinginformationmodelingandtheinternetofthings(IoT)devicesntegration:Presentstatusandfuturetrends[J].AutomationinConstruction,2019,101:127-139.PeterDemian,DavidWalters.Theadvantagesofinformationmanagementthroughbuildinginformationmodelling[J].ConstructionManagementandEconomics,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