NOWA ZELANDIA PODRĘCZNIK BIM, WERSJA 3 | KWIECIEŃ 2019
BIM obejmuje szereg procesów lub zadań, takich jak tworzenie projektów i koordynacja. Aby stworzyć wspólny język, niniejszy podręcznik wymienia te zadania jako używane w BIM. Zidentyfikowano dwadzieścia jeden odrębnych zastosowań. Niektóre zastosowania są powszechnie używane w projektach; inne wskazują, gdzie w przyszłości można zastosować BIM.
Zobacz oryginalną tabelę
W ciągu ostatnich pięciu lat Komitet ds. Akceleracji BIM we współpracy z EBOSS zbierał dane na temat poziomów wykorzystania dla każdego zastosowania BIM wymienionego powyżej. Dane zostały pobrane z grupy kontrolnej przemysłu obejmującej małe i duże strony, obejmującej wszystkie etapy cyklu. Znajdź raport tutaj:
https://www.eboss.co.nz/bim-in-nz/bim-benchmark-survey-2018
Proces, w którym zespół projektowy opracowuje model 3D istniejących warunków dla terenu, obiektów na terenie lub określonego obszaru w obiekcie. Model ten można opracować na wiele sposobów, w tym za pomocą skanowania laserowego i konwencjonalnych technik geodezyjnych, w zależności od tego, co jest pożądane i co jest najbardziej wydajne. Po zbudowaniu modelu można zapytać o informacje, czy dotyczy to nowej budowy, remontu czy projektu modernizacji
• Wykorzystywać jako dane wejściowe do działań projektowych i budowlanych • Dostarczać dokumentację środowiska do przyszłych zastosowań • Poprawiać wydajność i dokładność dokumentacji istniejących warunków • Pomoc w przyszłym modelowaniu i koordynacji projektu 3D • Zapewniać dokładne odwzorowanie wykonanych prac • Weryfikacja ilości w czasie rzeczywistym do celów księgowych • Używaj do celów wizualizacji • Dostarczaj szczegółowe informacje o układzie • Planowanie przed katastrofą • Zapis po katastrofie • Wykorzystaj jako proces weryfikacji zakończonych prac
• Konwencjonalny sprzęt geodezyjny • Sprzęt i oprogramowanie do skanowania laserowego 3D • Oprogramowanie do projektowania • Oprogramowanie do manipulacji chmurą punktów do skanowania laserowego
• Umiejętność manipulowania, nawigowania i przeglądania modelu 3D • Znajomość narzędzi do tworzenia modeli informacji o budynku • Znajomość narzędzi do skanowania laserowego 3D • Znajomość konwencjonalnych narzędzi i sprzętu geodezyjnego • Umiejętność przesiewania masowych ilości danych generowanych przez skan laserowy 3D • Zdolność do określenia poziomu szczegółowości wymaganego do dodania wartości do projektu • Możliwość generowania modelu informacji o budynku na podstawie skanowania laserowego 3D i / lub konwencjonalnych danych pomiarowych
• Chmura punktów 3D istniejącego budynku • Model powierzchniowy istniejących elementów geometrycznych • Model parametryczny wraz z danymi dotyczącymi istniejących elementów budynku
• Zdefiniuj wymagania dotyczące tolerancji modelu • Zdefiniuj, co będzie, a co nie będzie modelowane • Zdefiniuj wymagania dotyczące badań (skan laserowy vs pomiar vs fotogrametria itp.)
Niniejsze zastosowanie BIM należy czytać łącznie z wytycznymi ANZIQS BIM w zakresie najlepszych praktyk, listopad 2018 r
Proces, w którym BIM może być stosowany do wspomagania generowania dokładnych przedmiarów ilościowych i szacunków kosztów w całym cyklu życia projektu, zwykle wykonywany przez rzeczoznawcę lub osobę dokonującą oceny przed zawarciem umowy. Proces ten pomaga zespołowi projektowemu ocenić wpływ zmian na koszty na wszystkich etapach projektu, co może pomóc w ograniczeniu nadmiernego przekroczenia budżetu z powodu modyfikacji projektu. „BIM nie rozwiązuje w sposób wyczerpujący kwestii związanych z przedmiarami i nie wszystkie ilości potrzebne w trakcie projektu można pobrać z BIM. Profesjonalne umiejętności inspektora ilościowego lub estymatora przedwykonawczego są nadal potrzebne do oceny poprawności danych źródłowych i materiałów źródłowych, zapewnienia pokrycia startu, zaproponowania alternatywnych rozwiązań i analizy wyników. ” Finlands COBIM 2012, seria 7, strona 5
• Precyzyjne ilościowe określanie modelowanych materiałów • Szybkie generowanie ilości, aby pomóc w procesie decyzyjnym • Generowanie większej liczby szacunków kosztów w szybszym tempie • Lepsza wizualna reprezentacja projektu i elementów konstrukcyjnych, które należy oszacować • Dostarczanie właścicielowi informacji o kosztach na wczesnym etapie podejmowania decyzji faza projektowania i przez cały cykl życia projektu, w tym zmiany w trakcie budowy • Umożliwienie estymatorom skupienia się na większej liczbie działań generujących wartość dodaną, takich jak identyfikacja zespołów konstrukcyjnych, generowanie cen i faktoring ryzyka, które są niezbędne do wysokiej jakości szacunków • Dodano do budowy harmonogram (np. model 4D), kosztorys opracowany w BIM może pomóc w śledzeniu budżetów w trakcie budowy • Łatwiejsze badanie różnych opcji projektowych i koncepcji w ramach budżetu właściciela
• Oprogramowanie do szacowania oparte na modelu • Model projektowy zbudowany z myślą o potrzebach rzeczoznawców. • Dane o kosztach
• Zdolność do definiowania konkretnych procedur modelowania projektu, które dostarczają dokładnych informacji o wielkości wyjściowej • Umiejętność identyfikacji ilości i ich przydatności do odpowiedniej fazy projektowania i szacowania • Możliwość dostosowania planu kosztów do danych dostępnych w modelu w okresie faza projektowania
• Informacje o wielkości wyjściowej w określonej strukturze • Szacunek kosztów
• Zdefiniuj wymagania dotyczące szacowania kosztów w projekcie BIM brief • Jasno poinformuj, że QS jest odpowiedzialny za oszacowanie kosztów, a model ma być używany jako narzędzie pomocnicze. Nie zastępuje tradycyjnych obowiązków QS
Proces, w którym model 4D (modele 3D z dodatkowym wymiarem czasu) jest używany do skutecznego planowania etapowego użytkowania w ramach renowacji, modernizacji lub dodawania lub do pokazania kolejności budowy i wymagań przestrzennych na placu budowy. Modelowanie 4D to potężne narzędzie do wizualizacji i komunikacji, które może dać zespołowi projektowemu, w tym właścicielowi, lepsze zrozumienie kamieni milowych projektu i planów budowy.
• Lepsze zrozumienie sekwencji etapów przez właściciela i uczestników projektu, pokazując ścieżkę krytyczną projektu • Monitoruj rzeczywisty postęp na miejscu w stosunku do działań związanych z programem i ścieżką krytyczną • Identyfikuj problemy związane z programem, kolejnością lub etapami • Dynamiczne plany fazowe obłożenia oferujące wiele opcje i rozwiązania konfliktów przestrzennych • Zintegruj planowanie zasobów ludzkich, sprzętu i materiałów z modelem BIM, aby lepiej zaprogramować i oszacować koszt projektu • Zidentyfikować możliwości etapowego przekazania • Konflikty dotyczące przestrzeni i przestrzeni roboczej zidentyfikowane i rozwiązane przed rozpoczęciem budowy • Cele marketingowe i reklama • Łatwiejszy do zbudowania, działający i możliwy do utrzymania projekt • Monitoruj stan zamówień materiałów projektowych • Zwiększ produktywność i zmniejsz ilość odpadów w miejscu pracy • Przekaż złożoność przestrzenną projektu, informacje dotyczące planowania i wsparcie w przeprowadzaniu dodatkowych analiz
Oprogramowanie do projektowania • Oprogramowanie do planowania • Oprogramowanie do modelowania 4D
Znajomość programowania konstrukcji i ogólnego procesu konstrukcyjnego (model 4D jest połączony z programem i dlatego jest tak dobry, jak program, z którym jest połączony) • Umiejętność manipulowania, nawigowania i przeglądania modelu 3D • Znajomość oprogramowania 4D: importuj geometrię, zarządzaj linkami do programów, twórz i kontroluj animacje itp
Jeśli wykonawca przewiduje wykorzystanie modeli projektowych do modelowania 4D, należy to zdefiniować w opisie projektu BIM
Proces, w którym program przestrzenny służy do dokładnej oceny wykonania projektu pod kątem wymagań przestrzennych nakreślonych przez klienta. Opracowany BIM umożliwia zespołowi projektowemu analizę przestrzeni i zrozumienie złożoności norm i przepisów dotyczących przestrzeni kosmicznej. Krytyczne decyzje podejmowane są na tym etapie projektowania i przynoszą największą wartość projektowi, gdy potrzeby i opcje są omawiane z klientem i analizowane jest najlepsze podejście.
• Sprawna i dokładna ocena wykonania projektu pod kątem wymagań przestrzennych przez właściciela
Oprogramowanie do tworzenia projektów
Możliwość manipulowania, nawigacji i przeglądania modelu 3D
Proces, w którym narzędzia BIM / GIS są wykorzystywane do oceny właściwości na danym obszarze w celu określenia najbardziej optymalnej lokalizacji terenu pod przyszły projekt. Zebrane dane lokalizacyjne służą najpierw do wyboru lokalizacji, a następnie pozycjonowania budynku na podstawie innych kryteriów.
Użyj obliczonych decyzji, aby określić, czy potencjalne lokalizacje spełniają kryteria zgodnie z wymaganiami projektu oraz czynnikami technicznymi i finansowymi • Zmniejsz koszty zapotrzebowania na media i rozbiórki • Zwiększ efektywność energetyczną • Minimalizuj ryzyko materiałów niebezpiecznych • Maksymalizuj zwrot z inwestycji
Oprogramowanie GIS • Oprogramowanie do tworzenia projektów
Umiejętność manipulowania, nawigowania i przeglądania modelu 3D • Znajomość i zrozumienie systemu władz lokalnych (GIS, informacje z baz danych)
Proces, w którym interesariusze przeglądają model 3D i przekazują swoje opinie, aby zweryfikować wiele aspektów projektu. Aspekty te obejmują ocenę programu spotkania, podgląd estetyki przestrzeni i układu w środowisku wirtualnym oraz ustalanie kryteriów, takich jak układ, widoczność, oświetlenie, bezpieczeństwo, ergonomia, akustyka, tekstury i kolory itp. Takie wykorzystanie BIM można wykonać za pomocą komputera. tylko oprogramowanie lub ze specjalnymi wirtualnymi urządzeniami do tworzenia makiet. Wirtualne makiety mogą być wykonywane na różnych poziomach szczegółowości w zależności od potrzeb projektu. Jednym z przykładów jest stworzenie bardzo szczegółowego modelu małej części budynku, takiej jak fasada, w celu szybkiej analizy alternatyw projektowych i rozwiązania problemów związanych z projektem i wykonalnością.
Łatwo przekazuj projekt właścicielowi, zespołowi konstrukcyjnemu i użytkownikom końcowym • Uzyskaj natychmiastową informację zwrotną na temat spełnienia wymagań programu, potrzeb właściciela oraz estetyki budynku lub przestrzeni • Znacznie usprawnij koordynację i komunikację między różnymi stronami, co z większym prawdopodobieństwem wpłynie na lepsze decyzje do projektowania • Eliminacja kosztownych i terminowych makiet tradycyjnych konstrukcji • Różne opcje projektowe i alternatywy mogą być łatwo modelowane i zmieniane w czasie rzeczywistym podczas przeglądu projektu, w oparciu o opinie użytkowników końcowych i / lub właścicieli • Tworzenie krótszych i bardziej wydajnych projektów i projektów proces przeglądu • Ocena skuteczności projektu w spełnianiu kryteriów programu budowlanego i potrzeb właścicieli • Poprawa wyników projektów w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu (na przykład BIM może być wykorzystany do analizy i porównania przeciwpożarowych obudów wyjściowych, projektów automatycznych instalacji tryskaczowych, i alternatywne układy schodów. BIM można również wykorzystać do identyfikacji i uchwycenia bezpieczeństwa w informacjach projektowych)
Oprogramowanie do przeglądu projektów • Interaktywna przestrzeń do przeglądu • Sprzęt, który jest w stanie przetwarzać potencjalnie duże pliki modeli
Umiejętność manipulowania, nawigowania i przeglądania modelu 3D • Umiejętność realistycznego modelowania zdjęć, w tym tekstur, kolorów i wykończeń • Silne poczucie koordynacji, w tym zrozumienie ról i obowiązków członków zespołu • Dobre zrozumienie integracji systemów budynku / obiektu
Zdefiniuj w opisie BIM oczekiwaną minimalną liczbę wymaganych przeglądów projektu • Zdefiniuj w briefie BIM, czy przeglądy projektów będą dotyczyły modelu 3D, czy bardziej wciągającej technologii, takiej jak wirtualna rzeczywistość
Proces, w którym oprogramowanie do tworzenia projektów oraz audytu i analizy jest wykorzystywane do opracowania modelu informacji o budynku na podstawie kryteriów ważnych dla projektu budynku lub określonych w harmonogramie MEA. Narzędzia do projektowania są pierwszym krokiem w kierunku BIM i łączą model 3D z potężną bazą danych zawierającą właściwości, ilości, metodologie, koszty i harmonogramy.
Przejrzysty projekt dla wszystkich interesariuszy • Lepsza kontrola projektu, kosztów i harmonogramu • Skuteczna wizualizacja projektu • Prawdziwa współpraca między interesariuszami projektu a użytkownikami BIM • Lepsza kontrola i zapewnienie jakości
Oprogramowanie do tworzenia projektów i / lub oprogramowanie do analizy projektów
Umiejętność tworzenia i rozwijania modelu BIM • Znajomość metodologii budowy • Doświadczenie projektowo-budowlane
Zdefiniuj w MEA oczekiwany poziom szczegółowości wymagany dla elementów projektu na każdym etapie i kto je dostarczy
Proces, w którym oprogramowanie analityczne wykorzystuje BIM do oceny wydajności różnych opcji systemu w celu określenia najbardziej efektywnego rozwiązania inżynieryjnego w oparciu o wymagania dotyczące wydajności właściciela lub kody projektowe. Modelowane dane eksploatacyjne są najpierw porównywane z wynikami fizycznego oddania do użytku, co stanowi podstawę materiału przekazanego właścicielowi i / lub operatorowi do monitorowania systemów budynku lub wykorzystania w eksploatacji budynku (np. Analiza energetyczna, planowanie ewakuacji awaryjnej itp.). Te narzędzia analityczne i symulacje wydajności mogą znacząco poprawić projekt obiektu i jego zużycie energii w trakcie jego cyklu życia.
Oszczędź czas i koszty dzięki automatyzacji analizy • Oszczędź czas i koszty związane z opracowywaniem oddzielnych modeli analitycznych • Popraw jakość i skróć czas cyklu analizy projektu • Popraw uruchomienie systemów • Osiągnij optymalne, energooszczędne rozwiązanie projektowe poprzez zastosowanie różnych rygorystycznych analiz • Poprawa specjalistycznej wiedzy i usług oferowanych przez firmę projektową • Bardziej wydajna eksploatacja budynku dzięki zastosowaniu narzędzi audytowych i analitycznych po użytkowaniu do analizy systemów inżynieryjnych
Narzędzia do projektowania • Inżynierskie narzędzia analityczne i oprogramowanie
Umiejętność manipulowania, nawigowania i przeglądania modelu 3D • Umiejętność oceny modelu za pomocą narzędzi analitycznych • Znajomość środków i metod konstrukcyjnych • Doświadczenie w projektowaniu i budowie
Proces, w którym oprogramowanie do modelowania analitycznego wykorzystuje model autorski BIM do określenia zachowania danego systemu konstrukcyjnego. Do optymalizacji stosowane są minimalne wymagane standardy projektowania i analizy konstrukcji. Na podstawie tej analizy następuje dalszy rozwój i udoskonalanie projektu konstrukcyjnego w celu stworzenia skutecznych, wydajnych i wykonalnych systemów konstrukcyjnych. Opracowanie tych informacji jest podstawą tego, co zostanie przekazane do fazy cyfrowej produkcji i projektowania systemu konstrukcyjnego. To zastosowanie BIM nie musi być wdrażane od początku projektowania, aby było korzystne. Często analiza strukturalna jest wdrażana na poziomie projektowania połączeń, aby zwiększyć wydajność produkcji i lepszą koordynację podczas budowy. To wiąże się z projektowaniem systemu konstrukcyjnego. Przykłady obejmują między innymi projekt budowy, metodologię budowy i inscenizację. Zastosowanie tego narzędzia analitycznego pozwala na symulacje wydajności, które mogą znacznie poprawić projekt, wydajność i bezpieczeństwo obiektu w całym cyklu jego życia.
Oszczędź czas i koszty na tworzeniu dodatkowych modeli • Popraw specjalistyczną wiedzę i usługi oferowane przez firmę projektową • Osiągnij optymalne i wydajne rozwiązania projektowe poprzez zastosowanie różnych rygorystycznych analiz • Popraw jakość i dokładność analizy projektu • Skróć czas iteracji analizy projektu
Narzędzia do tworzenia projektów • Narzędzia do analizy konstrukcji i projektowania oraz oprogramowanie
Umiejętność tworzenia, manipulowania, nawigowania i przeglądania trójwymiarowego modelu strukturalnego • Umiejętność oceny modelu za pomocą inżynierskich narzędzi analitycznych • Znajomość metod konstruowalności • Znajomość technik modelowania analitycznego • Znajomość zachowania konstrukcji i projektowania • Doświadczenie w projektowaniu • Doświadczenie w integracji dotyczące budowanie systemów jako całości • Doświadczenie w metodach sekwencjonowania strukturalnego
Wykorzystanie BIM analizy energetycznej obiektu jest procesem na etapie projektowania obiektu, w którym co najmniej jeden program do symulacji zużycia energii budynku wykorzystuje odpowiednio dostosowany model BIM do przeprowadzania ocen energetycznych dla bieżącego projektu budynku. Głównym celem tego zastosowania BIM jest kontrola zgodności budynków ze standardami energetycznymi i poszukiwanie możliwości optymalizacji proponowanego projektu w celu zmniejszenia kosztów cyklu życia konstrukcji.
• Oszczędzaj czas i koszty dzięki automatycznemu uzyskiwaniu informacji o budynku i systemie z modelu BIM zamiast ręcznego wprowadzania danych • Popraw dokładność prognozowania zużycia energii w budynku poprzez precyzyjne określanie informacji o budynku, takich jak geometrie i objętości • Pomoc w ocenie Green Star i weryfikacji kodu energetycznego budynku • Optymalizuj projekt budynku dla lepszej wydajności budynku i zmniejszenia kosztów cyklu życia budynku
• Oprogramowanie do symulacji i analizy energii w budynku • Szczegółowe lokalne dane pogodowe • Krajowe / lokalne standardy energetyczne budynków
Znajomość podstawowych systemów energetycznych budynku • Znajomość kompatybilnych standardów energetycznych budynków • Wiedza i doświadczenie w projektowaniu systemów budowlanych • Umiejętność manipulowania, nawigowania i przeglądania modelu 3D • Umiejętność oceny modelu za pomocą inżynierskich narzędzi analitycznych
Proces, w którym projekt BIM jest oceniany na podstawie NZGBC Green Star, NABERS NZ lub innych zrównoważonych kryteriów. BIM umożliwia stosowanie bardziej zrównoważonych praktyk na wszystkich etapach życia obiektu, w tym w planowaniu, projektowaniu, budowie i eksploatacji. Zastosowanie technologii BIM ułatwia bardziej zrównoważone techniki projektowania poprzez przechwytywanie i uwzględnianie kluczowych danych w procesie podejmowania decyzji, umożliwiając w ten sposób porównanie profili zrównoważonego rozwoju różnych projektów budynków / systemów. Umożliwia również złożoną analizę zużycia energii i materiałów, ułatwia wydajniejszą koordynację łańcuchów dostaw oraz zmniejsza potrzebę przeróbek i późniejszych strat. Zastosowanie zrównoważonych funkcji do projektu na etapie planowania i wczesnej fazy projektowania jest bardziej efektywne (możliwość wpływania na projekt) i wydajne (koszt i harmonogram decyzji). Ten kompleksowy proces tworzy zintegrowaną filozofię projektowania budynku, która ma na celu włączenie wszystkich członków zespołu od samego początku projektu, aby uchwycić cenne spostrzeżenia. Ta integracja może wymagać integracji kontraktowej na etapie planowania. Oprócz osiągnięcia trwałych celów, ubieganie się o certyfikat NZGBC wymaga przedłożenia określonych obliczeń, dokumentacji i weryfikacji. Symulację, obliczenia i dokumentację dotyczącą energii można przeprowadzić w środowisku integracyjnym, gdy obowiązki są dobrze zdefiniowane i jasno podzielone.
Ułatwienie interakcji, współpracy i koordynacji członków zespołu na wczesnym etapie procesu projektowego • Umożliwienie wczesnej i niezawodnej oceny alternatyw projektowych • Wczesna dostępność krytycznych informacji pomaga w skutecznym rozwiązywaniu problemów związanych z kosztami i konfliktami harmonogramu • Skrócenie procesu projektowania poprzez ułatwienie wczesne decyzje projektowe, skutkujące oszczędnością kosztów i czasu • Lepsza jakość projektu • Zmniejszenie obciążenia dokumentacji po projekcie i przyspieszenie certyfikacji, gdy do weryfikacji wykorzystywane są równolegle przygotowywane obliczenia • Zmniejszenie kosztów operacyjnych obiektu poprzez lepsze zarządzanie energią wynikające ze zoptymalizowanej wydajności budynku • Zwiększenie nacisk na przyjazny dla środowiska i zrównoważony projekt • Pomoc zespołowi projektowemu przy potencjalnych przyszłych zmianach w całym cyklu życia obiektu
Oprogramowanie do tworzenia projektów
Umiejętność tworzenia i przeglądania modelu 3D • Znajomość aktualnych informacji kredytowych NZGBC Green Star / NABERS NZ • Umiejętność organizowania i zarządzania bazą danych
Proces, w którym oprogramowanie do walidacji kodu jest używane do sprawdzania parametrów modelu względem kodów specyficznych dla projektu. Walidacja kodu jest w powijakach, ale w przyszłości powinna stać się bardziej rozpowszechniona w branży projektowej.
Upewnij się, że projekt budynku jest zgodny z określonymi normami • Walidacja kodu na wczesnych etapach projektowania zmniejsza ryzyko błędów, przeoczeń lub przeoczeń projektu kodu, które wymagają czasu i pieniędzy na późniejszą korektę • Walidacja kodu przeprowadzana w trakcie projektowania zapewnia ciągłą informację zwrotną na temat zgodności kodu • Zmniejszenie czasu realizacji czas na przegląd 3D BIM przez lokalnych urzędników ds. kodeksu lub skrócenie czasu, który trzeba spędzić na spotkaniach z inspektorami samorządowymi, wizytach na miejscu itp. lub naprawie naruszeń kodeksu podczas fazy defektu lub zamknięcia • Oszczędź czas na wielokrotnym sprawdzaniu zgodności z kodem i pozwól na wydajniejszy proces projektowania. Błędy kosztują czas i pieniądze
Władza lokalna (lub centralna) z zasobami (ludzie i systemy) do akceptowania, przeglądania i zarządzania zatwierdzaniem wniosków o zgodę • Znajomość lokalnego kodu • Oprogramowanie do sprawdzania modeli • Manipulowanie modelami 3D
Umiejętność korzystania z narzędzia do tworzenia BIM do projektowania i sprawdzania modeli w celu przeglądu projektu • Umiejętność korzystania z oprogramowania do walidacji kodu oraz wcześniejszej wiedzy i doświadczenia w sprawdzaniu kodów
Proces używany przez cały proces koordynacji w celu określenia konfliktów geometrii w modelu BIM, które mogą powodować problemy na budowie. Ten proces można ukończyć za pomocą oprogramowania do unikania kolizji, które zautomatyzuje proces ręcznego sprawdzania konfliktów. Celem koordynacji 3D jest wyeliminowanie wszelkich poważnych konfliktów systemowych przed instalacją.
Koordynuj projekt budowlany za pomocą modelu • Zmniejsz i wyeliminuj konflikty na placu budowy, co znacznie redukuje RFI w porównaniu z innymi metodami • Wizualizuj budowę • Zwiększ produktywność • Zmniejsz koszty budowy dzięki potencjalnie mniejszej liczbie zmian • Zmniejsz liczbę przeróbek na miejscu • Skróć czas budowy • Zwiększ produktywność witryna • Dokładniejsze rysunki powykonawcze
Oprogramowanie do tworzenia projektów • Aplikacja do przeglądania modeli • Oprogramowanie do wykrywania kolizji
Umiejętność radzenia sobie z ludźmi i wyzwaniami projektowymi • Umiejętność manipulowania, nawigowania i przeglądania modelu 3D • Umiejętność uruchamiania oprogramowania do wykrywania kolizji • Znajomość aplikacji modeli BIM do aktualizacji obiektów • Znajomość systemów budowlanych
Zdefiniuj w briefie BIM minimalną liczbę formalnych przeglądów koordynacji 3D • Zdefiniuj w briefie BIM stronę odpowiedzialną (tj. Głównego konsultanta, architekta, stronę trzecią) • Zdefiniuj w skrócie BIM oczekiwane przepływy pracy lub procesy (jeśli dotyczy)
Proces, w którym BIM jest używany do graficznego przedstawiania zarówno stałych, jak i tymczasowych obiektów na placu budowy na wielu etapach procesu budowlanego. Może być również powiązany z programem konstrukcyjnym, aby przekazać wymagania dotyczące przestrzeni i kolejności. Dodatkowe informacje zawarte w modelu mogą obejmować zasoby pracy, materiały z powiązanymi dostawami i lokalizację sprzętu. Ponieważ komponenty modelu 3D mogą być bezpośrednio połączone z programem, funkcje zarządzania terenem, takie jak wizualizacja planowania, krótkoterminowe ponowne planowanie i analiza zasobów, mogą być analizowane na podstawie różnych danych przestrzennych i czasowych.
Efektywnie generuj plan użytkowania terenu dla tymczasowych obiektów, obszarów montażowych i dostaw materiałów na wszystkich etapach budowy • Szybko identyfikuj potencjalne i krytyczne konflikty przestrzenne i czasowe • Dokładnie oceniaj układ terenu pod kątem bezpieczeństwa • Wybierz wykonalny schemat budowy • Skutecznie komunikuj kolejność budowy i układ dla wszystkich zainteresowanych stron • Łatwo aktualizuj organizację placu budowy i wykorzystanie przestrzeni w miarę postępu budowy • Minimalizuj ilość czasu spędzanego na planowaniu wykorzystania terenu
• Oprogramowanie do projektowania • Oprogramowanie do tworzenia harmonogramów • Oprogramowanie do integracji modeli • Szczegółowy plan terenu z warunkami istniejącymi
Umiejętność tworzenia, manipulowania, nawigacji i przeglądania modelu 3D • Umiejętność manipulowania i oceny programu konstrukcyjnego za pomocą modelu 3D • Umiejętność zrozumienia typowych metod konstrukcyjnych • Umiejętność przełożenia wiedzy budowlanej na proces technologiczny
Proces, w którym oprogramowanie do projektowania systemów 3D jest wykorzystywane do projektowania i analizy konstrukcji złożonego systemu budowlanego (np. Szalunki, przeszklenia, ściągi itp.) W celu usprawnienia planowania.
• Zwiększyć konstruktywność złożonego systemu budowlanego • Zwiększyć produktywność konstrukcji • Przekazać zrozumienie złożonych sekwencji konstrukcyjnych • Zmniejszyć bariery językowe • Zwiększyć świadomość bezpieczeństwa złożonego systemu budowlanego
• Oprogramowanie do tworzenia projektów
Umiejętność manipulowania, nawigowania i przeglądania modelu 3D • Umiejętność podejmowania odpowiednich decyzji konstrukcyjnych przy użyciu oprogramowania do projektowania systemów 3D • Znajomość typowych i odpowiednich praktyk konstrukcyjnych dla każdego komponentu
Proces wykorzystujący zdigitalizowane informacje w celu ułatwienia wytwarzania materiałów lub zespołów konstrukcyjnych. Niektóre zastosowania produkcji cyfrowej można zaobserwować w produkcji blach, produkcji stali konstrukcyjnej, cięciu rur, prototypowaniu w celu przeglądu założeń projektowych itp. Proces pomaga zapewnić przejrzystość dalszej fazy produkcji i wystarczającą ilość informacji do wytworzenia przy minimalnej ilości odpadów. Model informacyjny może być również wykorzystany do montażu gotowych części w ostatecznym montażu.
Oszczędź czas i koszty na tworzeniu dodatkowych modeli • Zapewnij jakość informacji • Minimalizuj tolerancje poprzez produkcję maszyn • Zwiększ produktywność i bezpieczeństwo produkcji • Skróć czas realizacji • Zmniejsz zależność od rysunków papierowych 2D
Oprogramowanie do projektowania • Dane do odczytu maszynowego do produkcji • Metody wytwarzania
Umiejętność zrozumienia i tworzenia modeli produkcyjnych • Umiejętność manipulowania, nawigowania i przeglądania modelu 3D • Umiejętność wydobywania informacji cyfrowych do produkcji z modeli 3D • Umiejętność wytwarzania komponentów budowlanych przy użyciu informacji cyfrowych • Umiejętność zrozumienia typowych metod produkcji
Proces wykorzystujący model informacyjny do rozplanowania zespołów obiektu lub zautomatyzowanej kontroli ruchu i lokalizacji wyposażenia. Model informacyjny służy do tworzenia szczegółowych punktów kontrolnych, aby pomóc w rozmieszczeniu zespołu. Jednym z przykładów jest układ ścian przy użyciu tachimetru z wstępnie załadowanymi punktami i / lub przy użyciu współrzędnych GPS w celu określenia, czy osiągnięto właściwą głębokość wykopu.
Zmniejsz liczbę błędów układu, łącząc model z rzeczywistymi współrzędnymi • Zwiększ wydajność i produktywność, skracając czas spędzony na pomiarach w terenie • Zmniejsz liczbę poprawek, ponieważ punkty kontrolne są odbierane bezpośrednio z modelu • Zmniejsz / wyeliminuj bariery językowe
Maszyny z funkcjami GPS • Sprzęt do projektowania cyfrowego • Oprogramowanie do zmiany modelu (oprogramowanie, które pobiera model i konwertuje go na użyteczne informacje)
• Umiejętność tworzenia, manipulowania, nawigacji i przeglądania modelu 3D • Możliwość interpretacji, czy dane modelu są odpowiednie dla układu i sterowania sprzętem
• Jeśli wykonawca jest zobowiązany do korzystania z modeli projektowych do układu cyfrowego, należy uwzględnić wymagania w opisie projektu BIM
Modelowanie rekordów to proces używany do dokładnego odwzorowania warunków fizycznych, środowiska i zasobów obiektu. Model rekordu powinien zawierać co najmniej informacje dotyczące głównych elementów architektonicznych, konstrukcyjnych i MEP. Ma potencjał do reprezentowania kulminacji wszystkich BIM w całym projekcie, w tym łączenia danych operacyjnych, konserwacyjnych i aktywów z modelem powykonawczym (utworzonym z projektu, budowy, modeli koordynacji 4D i modeli produkcji podwykonawców), aby zapewnić model rekordu właścicielowi lub zarządcy obiektu. Dodatkowe informacje, w tym sprzęt i systemy planowania przestrzeni, mogą być konieczne, jeśli właściciel zamierza wykorzystać te informacje w przyszłości.
Pomoc w przyszłym modelowaniu i koordynacji projektowania 3D w przypadku renowacji • Poprawa dokumentacji środowiska do przyszłych zastosowań, np. renowacja lub dokumentacja historyczna • Pomoc w procesie uzyskiwania zgody (np. ciągła zmiana w porównaniu z określonym kodem) • Minimalizacja sporów dotyczących przekazania obiektu (np. link do umowy z danymi historycznymi podkreśla oczekiwania i porównania z produktem końcowym) • Możliwość osadzenia przyszłych danych na podstawie renowacji lub wymiana sprzętu • Zapewnij właścicielowi dokładny model budynku, wyposażenia i przestrzeni w budynku, aby stworzyć możliwe synergie z innymi zastosowaniami BIM • Zminimalizuj informacje o przekazaniu budynku i wymaganą przestrzeń do przechowywania tych informacji • Lepiej dostosuj się do potrzeb właściciela, aby pomóc wzmocnić silniejszą relacje i promowanie powtarzalnych transakcji • Łatwa ocena danych wymagań klientów, takich jak powierzchnia pomieszczeń lub efektywność środowiskowa, do danych powykonawczych, powykonawczych lub eksploatacyjnych
Narzędzia do manipulacji modelami 3D • Zgodne narzędzia do tworzenia modeli w celu dostosowania wymaganych elementów • Dostęp do podstawowych informacji w formacie elektronicznym • Baza danych zasobów i wyposażenia wraz z metadanymi (w oparciu o możliwości właściciela)
Umiejętność manipulowania, nawigowania i przeglądania modelu 3D • Umiejętność korzystania z aplikacji BIM do aktualizacji budynków • Umiejętność dokładnego zrozumienia procesów operacyjnych obiektu w celu zapewnienia prawidłowego wprowadzania informacji • Umiejętność efektywnej komunikacji między zespołami projektowymi, budowlanymi i zarządzającymi obiektami
Zdefiniuj w BIM krótkie oczekiwane tolerancje dla informacji o modelu powykonawczym (np. Tolerancja dla włącznika światła może różnić się od tolerancji dla agregatu chłodniczego) • Zdefiniuj stronę odpowiedzialną za dostarczanie informacji powykonawczych w opisie BIM • Zdefiniuj w a MEA oczekiwany poziom rozwoju informacji powykonawczych (np. element można rozwinąć do poziomu LOD 200, ale zamodelować w jego lokalizacji powykonawczej)
Proces, w którym system zarządzania aktywami organizacji jest dwukierunkowo powiązany z modelem ewidencji lub dane z modelu ewidencji są importowane do systemu zarządzania aktywami, aby pomóc w utrzymaniu i eksploatacji obiektu i jego aktywów. Aktywa te, składające się z fizycznego budynku, systemów, otaczającego środowiska i wyposażenia, muszą być konserwowane, modernizowane i eksploatowane na poziomie wydajności i opłacalności, który zadowoli zarówno właściciela, jak i użytkowników. Zarządzanie zasobami wspomaga podejmowanie decyzji finansowych, planowanie krótko- i długoterminowe oraz generowanie zaplanowanych zleceń pracy. Zarządzanie zasobami wykorzystuje dane zawarte w modelu rekordów do zapełnienia systemu zarządzania zasobami, który jest następnie używany do określenia konsekwencji kosztowych zmiany lub modernizacji aktywów budynku. Łącze dwukierunkowe umożliwia również użytkownikom wizualizację zasobu w modelu przed jego serwisowaniem, potencjalnie skracając czas obsługi.
Przechowuj operacje, podręczniki użytkownika obsługi technicznej i specyfikacje sprzętu w celu szybszego dostępu • Przeprowadzaj i analizuj oceny stanu obiektu i wyposażenia • Zwiększaj możliwości pomiarów, dostrajania i weryfikacji systemów podczas użytkowania budynku (optymalizuj wydajność budynku) • Utrzymuj do data danych dotyczących urządzeń i wyposażenia, w tym między innymi harmonogramy konserwacji, gwarancje, dane dotyczące kosztów, modernizacje, wymiany, uszkodzenia / pogorszenie, zapisy konserwacji, dane producenta i funkcjonalność sprzętu • Zapewnij jedno kompleksowe źródło do śledzenia użytkowania, wydajności i konserwacji majątku budynku dla właściciela, zespołu utrzymania ruchu i działu finansowego • Sporządzanie dokładnych zestawień ilościowych obecnych aktywów firmy w celu wsparcia sprawozdawczości finansowej, składania ofert i szacowania przyszłych kosztów modernizacji lub wymiany określonego składnika aktywów • Zezwalaj na przyszłość aktualizacje modelu rekordu, aby pokazać aktualne informacje o zasobach budowlanych modernizacje, wymiany lub konserwacja poprzez śledzenie zmian i importowanie nowych informacji do modelu • Pomoc działowi finansowemu w efektywnej analizie różnych typów aktywów poprzez zwiększony poziom wizualizacji • Automatyczne generowanie zaplanowanych zleceń pracy dla personelu konserwacyjnego
System zarządzania aktywami • Możliwość dwukierunkowego łączenia modelu ewidencji obiektów i systemu zarządzania aktywami
Umiejętność manipulowania, nawigowania i przeglądania modelu 3D (preferowane, ale nie wymagane) • Umiejętność manipulowania systemem zarządzania aktywami • Znajomość budowy i eksploatacji budynku (wymiany, modernizacje itp.) • Znajomość przedprojektowa aktywa warte są śledzenia, niezależnie od tego, czy budynek jest dynamiczny, czy statyczny, oraz końcowe potrzeby budynku, aby zadowolić właściciela • Znajomość powiązanego oprogramowania finansowego
Zdefiniuj wymagania dotyczące informacji o zasobach w briefie BIM • Zdefiniuj w briefie BIM stronę odpowiedzialną za dostarczanie informacji o zasobach (np. Niektóre informacje powinny pochodzić od projektanta, podczas gdy inne informacje najlepiej dostarczyć wykonawca) • Zdefiniuj w briefie BIM, kiedy należy dostarczyć informacje o zasobach. (np. niektóre informacje mogą być dostępne podczas projektowania, inne informacje mogą być dostarczane stopniowo w miarę postępu budowy)
Proces, w którym funkcjonalność konstrukcji budynku (ściany, podłogi, dach itp.) Oraz wyposażenia służącego do jego obsługi (mechaniczna, elektryczna, hydrauliczna itp.) Jest utrzymywana przez cały okres eksploatacji obiektu. Skuteczny program konserwacji poprawi wydajność budynku, ograniczy naprawy i ogólne koszty konserwacji.
Planuj działania konserwacyjne proaktywnie i odpowiednio przydzielaj personel konserwacyjny • Śledź historię konserwacji • Zmniejsz liczbę napraw naprawczych i napraw awaryjnych • Zwiększ produktywność personelu konserwacyjnego, ponieważ fizyczna lokalizacja sprzętu / systemu jest dobrze zrozumiała • Oceniaj różne podejścia konserwacyjne w oparciu o koszty • Zezwalaj na zakład kierowników do uzasadnienia potrzeby i kosztu ustanowienia programu konserwacji skoncentrowanego na niezawodności
Oprogramowanie do przeglądu projektu umożliwiające przeglądanie modelu rekordu i komponentów • System zarządzania budynkiem (BMS) połączony z modelem rekordu • Komputerowy system zarządzania konserwacją (CMMS) połączony z modelem rekordu
Umiejętność zrozumienia i manipulowania systemami CMMS i systemami sterowania budynkiem za pomocą modelu rekordu • Umiejętność zrozumienia typowych praktyk związanych z obsługą i konserwacją sprzętu • Umiejętność manipulowania, nawigowania i przeglądania modelu 3D
Proces, który mierzy porównanie wydajności budynku z określonym projektem. Obejmuje to, jak działa system mechaniczny i ile energii zużywa budynek. Inne aspekty tej analizy obejmują między innymi badania elewacji wentylowanych, analizę oświetlenia, wewnętrzny i zewnętrzny przepływ powietrza CFD oraz analizę nasłonecznienia.
Upewnij się, że budynek działa zgodnie z określonymi projektami i zrównoważonymi standardami • Zidentyfikuj możliwości modyfikacji operacji systemu w celu poprawy wydajności • Twórz scenariusze „co by było, jeśli” i zmieniaj różne materiały w całym budynku, aby pokazać lepsze lub gorsze warunki działania
Oprogramowanie do analizy systemów budowlanych (energia, oświetlenie, mechanika, inne)
Umiejętność zrozumienia i manipulowania systemami CMMS i systemami sterowania budynkiem za pomocą modelu rekordu • Umiejętność zrozumienia typowych praktyk związanych z obsługą i konserwacją sprzętu • Umiejętność manipulowania, nawigowania i przeglądania modelu 3D
Proces, w którym BIM jest używany do efektywnej dystrybucji, zarządzania i śledzenia odpowiednich przestrzeni i powiązanych zasobów w obiekcie. Model informacji o budynku obiektu pozwala zespołowi zarządzającemu obiektem analizować istniejące wykorzystanie powierzchni i skutecznie stosować zarządzanie planowaniem przejścia do wszelkich zmian. Takie aplikacje są szczególnie przydatne podczas remontu projektu, w którym tereny budowlane mają pozostać zajęte. Zarządzanie przestrzenią i śledzenie zapewniają odpowiednią alokację zasobów przestrzennych przez cały okres istnienia obiektu. To zastosowanie BIM przynosi korzyści dzięki wykorzystaniu modelu rekordu. Ta aplikacja często wymaga integracji z oprogramowaniem do śledzenia przestrzennego.
Łatwiejsze identyfikowanie i przydzielanie przestrzeni do odpowiedniego wykorzystania budynku • Zwiększenie efektywności planowania i zarządzania zmianą • Śledzenie wykorzystania bieżącej przestrzeni i zasobów • Pomoc w planowaniu przyszłych potrzeb w zakresie miejsca w obiekcie
Dwukierunkowa manipulacja modelem 3D; integracja oprogramowania i modeli rekordów • Aplikacja do mapowania i zarządzania przestrzenią (Mapguide, Maximo itp.)
Umiejętność manipulowania, nawigowania i przeglądania modelu rekordu • Umiejętność oceny bieżącej przestrzeni i aktywów oraz zarządzania przyszłymi potrzebami • Znajomość aplikacji do zarządzania obiektami • Umiejętność efektywnej integracji modelu rekordu z aplikacjami do zarządzania obiektami i odpowiednim oprogramowaniem powiązanym z potrzebami klienta
Proces, w którym ratownicy uzyskują dostęp do krytycznych informacji o budynku w postaci modelu i systemu informacyjnego. Model BIM dostarcza ratownikom krytycznych informacji o budynku, które poprawiają reakcję i minimalizują ryzyko związane z bezpieczeństwem. Dynamiczne informacje o budynku są dostarczane przez system zarządzania budynkiem (BMS), podczas gdy statyczne informacje o budynku, takie jak plany pięter i schematy wyposażenia, znajdują się w modelu BIM. Te dwa systemy są zintegrowane za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego, a służby ratownicze są połączone z całym systemem. Model BIM w połączeniu z BMS może wyraźnie wskazywać lokalizację zagrożenia w budynku, możliwe trasy do tego obszaru i inne szkodliwe lokalizacje w budynku.
Zapewnij policji, straży pożarnej, funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa publicznego i innym służbom ratowniczym dostęp w czasie rzeczywistym do krytycznych informacji o budynku • Popraw skuteczność działań ratowniczych • Zminimalizuj ryzyko dla ratowników
• Oprogramowanie do przeglądu projektu umożliwiające przeglądanie modelu rekordu i komponentów • System automatyzacji budynku (BAS) połączony z modelem rekordu • Komputerowy system zarządzania konserwacją (CMMS) połączony z modelem rekordu
Umiejętność manipulowania, nawigowania i przeglądania modelu BIM pod kątem aktualizacji obiektu • Umiejętność zrozumienia dynamicznych informacji o budynku za pomocą BMS • Zdolność do podejmowania odpowiednich decyzji w sytuacjach awaryjnych
Podręcznik BIM w Nowej Zelandii
Ten dokument jest jednym z zestawu dokumentów tworzących podręcznik BIM w Nowej Zelandii. Pozostałe dokumenty możesz pobrać lub przejrzeć tutaj:
http://www.biminnz.co.nz/nz-bim-handbook