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文档简介

建筑行业BIM技术应用与管理创新方案TOC\o"1-2"\h\u15992第一章BIM技术概述 2266471.1BIM技术发展背景 2196681.2BIM技术基本概念 3250251.3BIM技术在我国的应用现状 325021第二章BIM技术在设计阶段的应用 4196972.1设计协同 450082.1.1概述 425442.1.2BIM设计协同的优势 4243942.1.3BIM设计协同的应用 4123462.2设计优化 469482.2.1概述 438782.2.2BIM设计优化的优势 4274072.2.3BIM设计优化的应用 5278912.3设计审查与审批 5118042.3.1概述 5161462.3.2BIM设计审查与审批的优势 5215202.3.3BIM设计审查与审批的应用 511746第三章BIM技术在施工阶段的应用 5175933.1施工模拟 518563.2施工进度管理 637693.3施工成本管理 67826第四章BIM技术在运维阶段的应用 74874.1设施管理 7200284.2能源管理 7147064.3维护与维修 711675第五章BIM技术与项目管理 8318555.1项目策划与管理 8266185.2项目进度管理 8203405.3项目成本管理 917443第六章BIM技术与质量管理 9103506.1质量计划与控制 9106136.1.1BIM技术在质量计划中的应用 9322196.1.2BIM技术在质量控制中的应用 1057976.2质量检验与评估 10299586.2.1BIM技术在质量检验中的应用 10244716.2.2BIM技术在质量评估中的应用 10202206.3质量改进与创新 10294266.3.1BIM技术在质量改进中的应用 10292676.3.2BIM技术与质量创新 1111609第七章BIM技术与安全管理 1181847.1安全风险管理 11121497.2安全教育与培训 1150247.3安全处理 125419第八章BIM技术与信息管理 1252668.1信息资源整合 1281228.1.1信息资源整合原则 12250518.1.2信息资源整合方法 13126948.2信息共享与协同 13320618.2.1信息共享机制 13128508.2.2信息协同机制 13128718.3信息安全与保密 14248648.3.1信息安全策略 14254658.3.2信息保密措施 146960第九章BIM技术与绿色建筑 14136819.1绿色建筑设计 14269929.1.1设计理念 14123849.1.2设计方法 14126009.2绿色建筑施工 15292859.2.1施工管理 15219389.2.2施工工艺 1585729.3绿色建筑运维 15241859.3.1运维管理 155459.3.2运维优化 155181第十章BIM技术应用与管理创新 163273210.1BIM技术与管理模式创新 161935210.1.1项目管理模式的创新 16801010.1.2企业管理模式的创新 16600310.2BIM技术与业务流程优化 171981510.2.1设计阶段的业务流程优化 171015910.2.2施工阶段的业务流程优化 172409410.3BIM技术与人才培养与交流 173223310.3.1人才培养 172366410.3.2人才交流 17第一章BIM技术概述1.1BIM技术发展背景计算机技术的飞速发展,建筑行业的信息化水平逐渐提高,BIM(BuildingInformationModeling,建筑信息模型)技术应运而生。BIM技术起源于20世纪70年代的美国,经过几十年的发展,已经在全球范围内得到广泛应用。在我国,国民经济的发展和城市化进程的加快,建筑行业对BIM技术的需求日益旺盛,政策扶持力度不断加大,为BIM技术的发展创造了良好的环境。1.2BIM技术基本概念BIM技术是一种基于数字化的建筑信息管理方法,通过对建筑项目全过程的各个阶段(设计、施工、运维等)进行信息集成和协同工作,实现项目资源的优化配置,提高项目质量和效益。BIM技术以建筑信息模型为核心,通过三维建模、参数化设计、可视化展示等手段,为建筑行业提供了一种全新的工作模式。1.3BIM技术在我国的应用现状我国BIM技术发展迅速,应用范围不断扩大。以下从以下几个方面概述BIM技术在我国的应用现状:(1)政策支持我国对BIM技术给予了高度重视。住建部、发改委等部门出台了一系列政策文件,要求在建筑行业中推广应用BIM技术。这些政策为BIM技术的发展提供了有力保障。(2)技术研发我国BIM技术研发取得显著成果。许多科研机构和高校纷纷开展BIM技术研究,取得了一系列创新成果。同时国内外软件企业也纷纷推出具有自主知识产权的BIM软件,为BIM技术的应用提供了技术支持。(3)项目应用BIM技术在我国建筑项目中的应用逐渐普及。在设计、施工、运维等环节,许多项目采用BIM技术进行管理,有效提高了项目质量和效益。例如,北京大兴国际机场、上海中心大厦等重大工程项目均采用了BIM技术。(4)产业链建设BIM技术的发展,相关产业链逐渐完善。从设计、施工、咨询、软件研发等环节,形成了较为完整的BIM产业链。同时BIM技术培训、认证等服务机构也应运而生,为BIM技术的推广和应用提供了支持。(5)人才培养我国BIM技术人才培养取得了一定成果。许多高校开设了BIM相关课程,培养了一大批具备BIM技术知识和技能的人才。企业也纷纷开展BIM技术培训,提高员工素质。BIM技术在我国的应用现状呈现出良好的发展态势,但仍需在政策、技术、市场等方面加强创新和完善。第二章BIM技术在设计阶段的应用2.1设计协同2.1.1概述建筑行业的发展,设计协同已成为提高设计效率、缩短设计周期、降低设计成本的关键环节。BIM技术的出现,为设计协同提供了新的解决方案。在设计阶段,BIM技术可以实现设计团队之间的信息共享、协同工作,从而提高设计质量和效率。2.1.2BIM设计协同的优势(1)信息共享:BIM技术可以实时更新设计信息,实现设计团队之间的信息共享,减少信息传递的滞后性。(2)协同工作:BIM平台支持多人在线协作,设计团队可以实时查看、修改和讨论设计内容,提高设计效率。(3)减少设计变更:通过BIM设计协同,设计团队可以及时发觉设计中的问题,减少设计变更次数,降低设计成本。2.1.3BIM设计协同的应用(1)设计任务分配:利用BIM技术,项目管理者可以合理分配设计任务,明确设计团队成员的职责。(2)设计过程管理:BIM技术可以实现设计过程的实时监控,保证设计进度和质量。(3)设计成果共享:设计团队可以通过BIM平台共享设计成果,便于其他团队成员参考和引用。2.2设计优化2.2.1概述设计优化是指在满足设计规范和功能要求的前提下,对设计方案进行不断改进,以提高建筑物的功能、降低成本、缩短建设周期。BIM技术在设计优化方面具有显著的优势。2.2.2BIM设计优化的优势(1)可视化:BIM技术可以直观地展示建筑物的三维模型,便于设计师发觉和解决设计问题。(2)参数化设计:BIM技术支持参数化设计,可以快速调整设计参数,实现方案的优化。(3)功能分析:BIM软件可以模拟建筑物的功能,如结构安全、能耗、光照等,为设计优化提供依据。2.2.3BIM设计优化的应用(1)结构优化:通过BIM软件进行结构分析,优化结构布局,提高结构功能。(2)能耗优化:利用BIM软件进行能耗分析,调整建筑设计,降低能耗。(3)空间布局优化:BIM技术可以直观地展示空间布局,便于设计师调整和优化。2.3设计审查与审批2.3.1概述设计审查与审批是建筑项目中的重要环节,关乎项目质量和安全。BIM技术在设计审查与审批中的应用,可以提高审查效率,保证设计质量。2.3.2BIM设计审查与审批的优势(1)审查效率:BIM技术可以实现设计文件的电子化,提高审查效率。(2)审查质量:BIM软件可以自动检查设计文件的合规性,保证设计质量。(3)审批流程管理:BIM平台可以实现对审批流程的实时监控,保证审批过程的顺利进行。2.3.3BIM设计审查与审批的应用(1)设计文件审查:利用BIM软件审查设计文件,检查设计合规性、完整性等。(2)审查意见反馈:BIM平台可以实时反馈审查意见,便于设计团队进行修改。(3)审批流程监控:BIM平台可以监控审批流程,保证审批过程的合规性。第三章BIM技术在施工阶段的应用3.1施工模拟BIM技术在施工阶段的应用首先体现在施工模拟方面。通过构建三维模型,结合施工图纸和施工方案,对施工过程进行可视化模拟,以达到以下目的:(1)施工过程可视化:利用BIM技术,将施工过程中的各个环节以三维动画形式展现出来,使施工人员能够直观地了解工程的整体布局、结构构造和施工流程。(2)施工方案优化:通过模拟施工过程,发觉施工方案中可能存在的问题,如空间冲突、施工顺序不合理等,进而对施工方案进行调整和优化。(3)施工安全控制:通过模拟施工过程中的高风险环节,提前识别安全隐患,制定相应的安全防护措施,降低施工安全的发生概率。3.2施工进度管理BIM技术在施工进度管理方面的应用主要包括以下几个方面:(1)进度计划编制:利用BIM软件,将施工进度计划与三维模型相结合,实现施工进度的动态管理。通过对进度计划的实时调整,保证工程按照预定计划推进。(2)进度跟踪与监控:通过BIM技术,实时采集施工现场的进度数据,与进度计划进行对比,分析实际进度与计划进度之间的偏差,为项目管理人员提供决策依据。(3)进度预警与调整:当实际进度与计划进度发生较大偏差时,BIM系统会自动发出预警,项目管理人员可根据预警信息,采取相应的措施进行调整。3.3施工成本管理BIM技术在施工成本管理方面的应用主要体现在以下几个方面:(1)工程量清单:利用BIM模型,自动工程量清单,提高工程量计算的准确性和效率。(2)成本预算编制:结合工程量清单和材料价格信息,利用BIM技术编制成本预算,为项目成本控制提供依据。(3)成本动态监控:通过BIM技术,实时监控项目成本的变化,分析成本与预算之间的差异,为项目成本控制提供数据支持。(4)成本优化与调整:当项目成本出现较大偏差时,BIM系统会自动提出优化建议,项目管理人员可根据建议对施工方案进行调整,以降低成本。通过以上应用,BIM技术为施工阶段的成本管理提供了有力支持,有助于提高项目经济效益。在此基础上,项目管理人员还需结合实际情况,不断完善和优化成本管理体系,保证项目成本的合理控制。第四章BIM技术在运维阶段的应用4.1设施管理在建筑行业的运维阶段,BIM技术的应用为设施管理提供了全新的视角和手段。通过BIM模型,管理人员可以全面了解建筑设施的信息,包括设备类型、功能参数、安装位置等。以下为BIM技术在设施管理方面的具体应用:(1)设备信息管理:BIM模型中包含了各种设备的信息,如型号、规格、生产厂商等。通过BIM技术,管理人员可以快速查询设备信息,便于设备维护和更换。(2)空间管理:BIM模型能够直观展示建筑空间布局,便于管理人员对空间进行合理划分和调整,提高空间利用率。(3)资产管理:BIM技术可以帮助管理人员实时掌握设备资产状况,包括资产数量、使用状态、维修情况等,为资产管理提供数据支持。(4)维修管理:通过BIM模型,管理人员可以快速定位设备故障位置,制定维修方案,提高维修效率。4.2能源管理在建筑运维阶段,能源管理是降低运行成本、提高能源利用效率的关键环节。BIM技术在能源管理方面的应用主要包括以下方面:(1)能源监测:通过BIM模型,管理人员可以实时监测建筑能源使用情况,分析能源消耗分布,找出能源浪费环节。(2)能源优化:基于BIM模型,可以对建筑能源系统进行模拟和优化,提高能源利用效率,降低能源成本。(3)碳排放管理:BIM技术可以帮助计算建筑碳排放量,为碳排放控制和减排提供数据支持。(4)能源审计:利用BIM模型进行能源审计,评估建筑能源使用状况,为节能改造提供依据。4.3维护与维修在建筑运维阶段,维护与维修工作是保障建筑设施正常运行的重要环节。BIM技术在维护与维修方面的应用如下:(1)故障诊断:通过BIM模型,管理人员可以快速定位设备故障原因,为维修工作提供依据。(2)维修方案制定:基于BIM模型,可以制定合理的维修方案,提高维修效率。(3)维修进度监控:利用BIM技术,管理人员可以实时监控维修进度,保证维修工作按计划进行。(4)维修成本控制:BIM技术可以帮助计算维修成本,为成本控制提供数据支持。通过以上应用,BIM技术在建筑运维阶段为设施管理、能源管理和维护维修提供了有力支持,有助于提高建筑运维效率,降低运维成本。第五章BIM技术与项目管理5.1项目策划与管理在建筑行业中,项目策划与管理是保证项目顺利进行的关键环节。BIM技术的引入为项目策划与管理提供了全新的视角和方法。在项目策划阶段,利用BIM技术可以进行建筑信息的数字化模拟,从而为项目决策提供科学依据。在项目策划阶段,BIM技术可以帮助项目团队进行场地分析、建筑布局、结构设计等方面的优化。通过对建筑信息的数字化模拟,项目团队可以更准确地预测项目的投资回报,为项目决策提供有力支持。在项目管理方面,BIM技术可以实现项目各参与方之间的信息共享与协同工作。通过搭建BIM平台,项目各参与方可以实时获取项目信息,提高沟通效率,降低信息传递失误。同时BIM技术还可以实现对项目进度、质量、安全等方面的实时监控,为项目管理者提供决策依据。5.2项目进度管理项目进度管理是建筑项目管理的重要组成部分。BIM技术在项目进度管理中的应用,可以实现对项目进度计划的智能编制、执行和调整。在项目进度计划编制方面,BIM技术可以自动提取项目各阶段的工作内容、工作顺序、工作持续时间等信息,为项目进度计划提供数据支持。同时通过BIM模型与项目进度计划的关联,可以实现项目进度计划的动态调整,提高项目进度计划的准确性。在项目进度执行方面,BIM技术可以实时监控项目进度,及时发觉偏差,为项目管理者提供调整依据。通过BIM平台,项目各参与方可以实时了解项目进度,提高项目协同工作效率。在项目进度调整方面,BIM技术可以根据项目实际情况,自动新的进度计划,为项目管理者提供决策依据。5.3项目成本管理项目成本管理是建筑项目管理中的核心环节。BIM技术在项目成本管理中的应用,可以实现对项目成本的实时监控与控制。在项目成本预算编制方面,BIM技术可以自动提取项目各阶段的工程量,结合项目预算定额,项目成本预算。这有助于项目管理者对项目成本进行预测和控制。在项目成本执行方面,BIM技术可以实时统计项目各阶段的成本支出,与预算进行对比,发觉成本偏差。这有助于项目管理者及时采取措施,控制项目成本。在项目成本调整方面,BIM技术可以根据项目实际情况,自动新的成本预算,为项目管理者提供决策依据。通过BIM技术在项目策划与管理、项目进度管理以及项目成本管理方面的应用,可以有效提高建筑项目管理的效率和质量,为建筑行业的可持续发展提供支持。第六章BIM技术与质量管理6.1质量计划与控制6.1.1BIM技术在质量计划中的应用BIM技术的引入,为建筑行业质量计划提供了全新的视角和方法。在质量计划阶段,利用BIM技术可以实现对项目各个阶段的质量目标、质量标准、质量控制措施的全面梳理和系统规划。具体应用如下:(1)明确质量目标:通过BIM模型,可以直观展示项目的质量目标,使项目团队对质量要求有更加清晰的认识。(2)制定质量标准:BIM技术可参照相关规范和标准,为项目制定具体、可操作的质量标准。(3)设计质量控制措施:利用BIM模型,分析项目各阶段的质量风险,制定针对性的质量控制措施。6.1.2BIM技术在质量控制中的应用在质量控制阶段,BIM技术可从以下几个方面进行应用:(1)施工过程监控:利用BIM模型,实时监控施工过程,保证施工质量符合设计要求。(2)质量问题追踪:BIM技术可记录项目质量问题,便于项目团队追踪、分析和解决。(3)质量数据分析:通过对质量数据的收集和分析,为项目提供决策支持。6.2质量检验与评估6.2.1BIM技术在质量检验中的应用BIM技术在质量检验中的应用主要体现在以下几个方面:(1)检验计划制定:利用BIM模型,制定检验计划,明确检验内容、方法和标准。(2)检验过程管理:通过BIM技术,实现检验过程的实时监控和记录。(3)检验结果分析:对检验数据进行统计分析,评估项目质量状况。6.2.2BIM技术在质量评估中的应用BIM技术在质量评估中的应用包括:(1)质量指标设定:基于BIM模型,设定合理的质量指标,为质量评估提供依据。(2)质量评估模型建立:利用BIM技术,构建质量评估模型,实现项目质量的整体评估。(3)质量改进建议:根据质量评估结果,提出针对性的质量改进建议。6.3质量改进与创新6.3.1BIM技术在质量改进中的应用BIM技术在质量改进中的应用可以从以下几个方面展开:(1)问题诊断:利用BIM技术,分析项目质量问题,找出问题根源。(2)改进措施制定:基于BIM模型,制定针对性的质量改进措施。(3)改进效果评估:通过BIM技术,评估质量改进措施的实际效果。6.3.2BIM技术与质量创新在质量创新方面,BIM技术具有以下优势:(1)设计创新:利用BIM技术,可以进行设计方案的优化和创新,提高项目质量。(2)施工创新:BIM技术可应用于施工过程,提高施工质量和效率。(3)管理创新:BIM技术有助于项目管理模式的创新,提升项目质量水平。通过BIM技术的应用,建筑行业可以在质量计划与控制、质量检验与评估、质量改进与创新等方面实现全面升级,为我国建筑行业的可持续发展奠定坚实基础。第七章BIM技术与安全管理7.1安全风险管理建筑行业的发展,安全风险管理在工程项目中的地位日益凸显。BIM技术的应用为安全风险管理提供了新的方法和手段。以下为BIM技术在安全风险管理中的应用:(1)风险识别BIM技术能够对工程项目进行三维模拟,使项目各阶段的风险得以直观展示。通过BIM模型,项目管理人员可以全面了解工程结构、施工方法、施工环境等因素,从而识别潜在的安全风险。(2)风险评估利用BIM技术,可以对识别出的风险进行定量和定性分析。通过模拟不同风险因素对工程进度、成本和质量的影响,为项目管理人员提供决策依据。(3)风险控制BIM技术可以协助项目管理人员制定针对性的风险控制措施。例如,通过BIM模型对施工现场进行监控,实时掌握施工过程中的风险变化,及时调整施工方案,降低风险。7.2安全教育与培训BIM技术在安全教育与培训中的应用,有助于提高施工现场人员的安全意识和技能,降低安全发生的概率。(1)安全培训资源整合BIM技术可以将安全培训资源进行整合,形成一套完整的安全培训体系。通过BIM模型,将安全知识、安全操作规程、案例分析等内容进行可视化展示,使培训更加生动、直观。(2)虚拟现实培训利用BIM技术与虚拟现实(VR)技术相结合,开展安全培训。通过模拟施工现场的实际情况,让培训人员身临其境地感受施工过程中的风险,提高应对安全的能力。(3)安全竞赛与考核BIM技术可以应用于安全竞赛与考核,通过设置竞赛题目、评分标准等,检验施工现场人员的安全知识掌握程度,激发学习兴趣,提高安全意识。7.3安全处理BIM技术在安全处理中的应用,有助于提高处理的效率和质量。(1)调查与原因分析利用BIM技术,可以快速调取发生时的工程状态、施工进度等信息,为调查提供有力支持。通过对原因的深入分析,为预防类似提供参考。(2)预案制定与实施BIM技术可以协助项目管理人员制定预案,包括救援组织、救援设备、救援流程等。在发生时,根据预案迅速组织救援,降低损失。(3)整改与反馈BIM技术可以实时记录整改过程,保证整改措施得到有效实施。同时通过BIM模型对整改效果进行评估,为项目管理人员提供反馈意见,持续改进安全管理水平。第八章BIM技术与信息管理8.1信息资源整合建筑行业信息化进程的加速,BIM技术的应用日益广泛,信息资源整合成为建筑项目管理的重要环节。信息资源整合旨在将分散的信息资源进行有效整合,实现信息的统一管理和高效利用。8.1.1信息资源整合原则在进行信息资源整合时,应遵循以下原则:(1)全面性:整合范围应涵盖项目全生命周期,包括设计、施工、运维等阶段的信息资源。(2)标准化:建立统一的信息资源分类和编码体系,保证信息的一致性和可追溯性。(3)协同性:加强各参与方之间的信息交流与协作,提高项目协同效率。(4)安全性:保证信息资源在整合过程中的安全性,防止信息泄露和损坏。8.1.2信息资源整合方法(1)建立信息资源数据库:将各类信息资源进行分类、编码,纳入数据库进行统一管理。(2)搭建信息资源共享平台:通过搭建信息资源共享平台,实现各参与方之间的信息共享和协同。(3)制定信息资源整合策略:根据项目特点和需求,制定合理的信息资源整合策略,保证信息资源的高效利用。8.2信息共享与协同BIM技术的核心价值在于信息共享与协同,通过实现项目各参与方之间的信息共享和协同工作,提高项目管理的效率和质量。8.2.1信息共享机制(1)明确信息共享范围:根据项目需求和参与方职责,明确信息共享的范围和内容。(2)制定信息共享策略:制定信息共享策略,保证信息在项目各阶段得到有效传递。(3)构建信息共享平台:通过搭建信息共享平台,实现项目各参与方之间的信息交流和协同工作。8.2.2信息协同机制(1)制定协同工作流程:明确各参与方的协同工作流程,保证信息在传递过程中的顺畅。(2)建立协同工作标准:制定协同工作标准,统一各参与方的信息表达和传递方式。(3)强化协同工作培训:加强各参与方的协同工作培训,提高协同工作效率。8.3信息安全与保密在BIM技术应用与信息管理过程中,信息安全与保密是的一环。保证信息安全与保密,有助于维护项目的稳定性和企业的核心竞争力。8.3.1信息安全策略(1)制定信息安全政策:明确信息安全政策,规范项目参与方的信息安全行为。(2)实施信息安全措施:采取技术和管理措施,保证信息安全。(3)开展信息安全培训:加强项目参与方的信息安全意识,提高信息安全防护能力。8.3.2信息保密措施(1)明保证密范围:根据项目特点和需求,明保证密信息的范围和内容。(2)制定保密制度:建立健全保密制度,规范保密信息的传递和管理。(3)加强保密培训:提高项目参与方的保密意识,保证保密信息的安全。第九章BIM技术与绿色建筑9.1绿色建筑设计9.1.1设计理念在绿色建筑设计过程中,BIM技术的应用旨在贯彻绿色建筑的设计理念,实现建筑与环境的和谐共生。通过BIM技术,设计师可以全面了解建筑物的能耗、日照、通风等功能,为绿色建筑设计提供科学依据。9.1.2设计方法利用BIM技术,设计师可以采用以下方法进行绿色建筑设计:(1)优化建筑布局:通过BIM模型分析,优化建筑布局,提高建筑物的日照、通风效果,降低能耗。(2)选用绿色建筑材料:在BIM模型中,对各种建筑材料进行功能分析,选择符合绿色建筑要求的材料。(3)绿色建筑设计评价:利用BIM技术,对设计方案进行绿色建筑评价,保证设计满足绿色建筑标准。9.2绿色建筑施工9.2.1施工管理在绿色建筑施工过程中,BIM技术可以用于施工管理,提高施工效率,降低资源浪费。具体应用如下:(1)施工进度管理:利用BIM模型,实时监控施工进度,保证工程按计划进行。(2)施工资源管理:通过BIM技术,对施工资源进行合理调配,降低资源浪费。(3)施工质量管理:利用BIM模型,对施工过程进行质量控制,保证施工质量。9.2.2施工工艺在绿色建筑施工中,BIM技术可以指导施工工艺的改进,提高施工质量。以下为几种典型应用:(1)预制构件:利用BIM技术,优化预制构件设计,提高预制构件的精度,降低现场施工难度。(2)施工模拟:通过BIM技术,对施工过程进行模拟,提前发觉并解决施工中的问题。(3)绿色施工技术:利用BIM技术,推广绿色施工技术,如绿色施工工艺、绿色施工设备等。9.3绿色建筑运维9.3.1运维管理在绿色建筑运维阶段,BIM技术可以应用于以下方面:(1)设备管理:利用BIM模型,对建筑设备进行实时监控,保证设备正常运行。(2)能耗监测:通过BIM技术,实时监测建筑能耗,为节能减排提供数据支持。(3)安全管理:利用BIM模型,对建筑安全进行监控,预防安全。9.3.2运维优化在绿色建筑运维过程中,BIM技术可以指导以下优化措施:(1)节能优化:通过BIM技术,分析建筑能耗,制定节能措施。(2)绿化优化:利用BIM技术,对建筑绿化进行优化,提高绿化效果。(3)设施升级:根据BIM模型,对建筑设施进行升级,提高设施功能。通过以上分析,可以看出BIM技术在绿色建筑全过程中的重要作用。在绿色建筑设计、施工和运维阶段,BIM技术都能为绿色建筑提供有力支持,推动建筑行业绿色可持续发展。第十章BIM技术应用与管理创新10.1BIM技术与管理模式创新信息技

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