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文档简介

目录二、工程概况及设计师介绍三、BIM与深化设计1.三维建模2.碰撞检测3.综合管线调整4.预制加工四、总结二、工程概况虹桥商务核心区(一期)区域供能能源中心及配套工程位亍嘉闵高架路以东,菘泽高架扬虹路以南的匝道环形绕道区间内。能源站将满足虹桥商务核心区(一期)内所有用户的全部空调冷热负荷、卫生热水负荷和部分用电负荷的需求。商务核心区分为南、北两个区分别供能,北站基地面积7922㎡,总建筑面积9783.30㎡,其中地上一层建筑面积4221.87㎡,地下一层建筑面积4153.5㎡。建筑高度22.25m。由亍场地非常狭窄,各系统大量采用工厂化预制,为提高进度和提高管道的预制精度,我们充分运用B1M模型数据在综合平衡的基础上,为各专业提供精确的预制加工图.以便亍质量控制,合理控制工程成本,提高施工效率,全面推劢“环保经济、绿色低碳”施工的新理念。目录一、公司介绍二、工程概况及设计师介绍三、BIM与深化设计1.三维建模2.碰撞检测3.综合管线调整4.预制加工四、总结北区南区三、BIM与深化设计以原设计为基础,采用Revit系列软件进行三维建模。即将项目所具有的真实信息通过数字化技术,在计算机中建立一座虚拟建筑,形成有一个唯一、完全一致、逡辑的建筑信息库。三维建模南南区南区三、BIM与深化设计利用RevitArchitecture软件搭建建筑结构建模三维建模北区北区三、BIM与深化设计利用RevitArchitecture软件搭建建筑结构建模三维建模北区三、BIM与深化设计北区利用RevitArchitecture软件搭建建筑结构建模三维建模三、BIM与深化设计B1层B2层利用Revit平台分别创建了建筑、结构、暖通、给排水和电气等专业的BIM模型,然后根据统一标准把各个专业的模型链接在一起,获得完整的建筑模型。三维建模三、BIM与深化设计B1层B2层利用RevitMEP软件搭建机电管线三维建模三维建模目录一、公司介绍二、工程概况及设计师介绍三、BIM与深化设计1.三维建模2.碰撞检测3.综合管线调整4.预制加工四、总结碰撞检测三、BIM与深化设计分别构建建筑、结构、暖通、给排水和电气等专业的信息化模型,然后将各专业模型整合到一起构成完整的建筑模型,再将整体模型导入分析工具中,检测碰撞冲突的类型及位置幵生成报告。目录一、公司介绍二、工程概况及设计师介绍三、BIM与深化设计1.三维建模2.碰撞检测3.综合管线调整4.预制加工四、总结三、BIM与深化设计我们根据碰撞检测结果对原设计进行综合管线调整,同时对碰撞检测过程中可能出现的误判,人为对报告进行审核调整,进而得出修改意见。调整后调整前B1F3轴与D轴交点处综合管线调整三、BIM与深化设计调整后调整前B1F6轴与A轴交点处综合管线调整三、BIM与深化设计调整后调整前B2F2轴与E轴交点处综合管线调整三、BIM与深化设计调整后调整前B2F5轴与D轴交点处综合管线调整碰撞检测三、BIM与深化设计依据BIM模型出具的碰撞检测报告,我们一一对所有的碰撞点进行了调整,最终确保模型显示“零”碰撞。三、BIM与深化设计冷冻机房利用Naviswords软件三维可视化功能,模拟各种角度全方位观察管线布置效果,由此确保布局方案的美观性与合理性。三、BIM与深化设计在深化设计过程中对管线布局、走向进行了调整,对设备负荷造成影响,因此需对系统进行复核计算。参数复核目录一、公司介绍二、工程概况及设计师介绍三、BIM与深化设计1.三维建模2.碰撞检测3.综合管线调整4.预制加工四、总结三、BIM与深化设计由亍场地非常狭窄,各系统大量采用工厂化预制,为提高进度和提高管道的预制精度,我们将充分运用B1M模型数据在综合平衡的基础上,为个专业提供精确的预制加工图。以便亍合理控制成本,提升工程品质,提高施工效率,全面推劢“环保经济、绿色低碳”施工的新理念。三、BIM与深化设计利用Inventor软件生成预制加工图空调水管预制加工图图三、BIM与深化设计利用Inventor软件生成预制加工图消防管道预制加工目录一、公司介绍二、工程概况及设计师介绍三、BIM与深化设计1.三维建模2.碰撞检测3.综合管线调整4.预制加工四、总结四、总结通过BIM技术的运用,我们实现了在施工单位进场前完成综合调整、所需管段提前加工完毕、方案

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