Viime vuosina vihreiden rakennusten edistämisen myötä vasta rakennettujen vihreiden rakennusalueiden osuus vasta rakennetuissa rakennuksissa on ylittänyt 90 prosenttia, ja vasta äskettäin rakennettu vihreän rakennusalue on kasvanut 4 miljoonasta neliömetristä yli 10 miljardiin neliömetriin. Vuoteen 2025 mennessä uudet kaupunkirakennukset rakennetaan täysin vihreisiin rakennuksiin, ja maastani tulee johtaja vihreiden rakennusten kehittämisessä maailmanlaajuisesti. BIM -tekniikka tarjoaa tärkeänä työkaluna nykyaikaisessa rakennusteollisuudessa uuden näkökulman ja menetelmän suorituskyvyn analysointiin.

BIM -tekniikan perusperiaate
BIM -tekniikan ydin on tietojen integroinnissa, tiedon jakamisessa, visualisoinnissa ja tietojen analysoinnissa. Se integroi erilaisia tietoja rakennusprojekteista, mukaan lukien rakennusrakenne, materiaalit, laitteet ja muut tiedot, kattavan digitaalisen mallinnusjärjestelmän muodostamiseksi. Tämä integraatio ei vain ymmärrä eri tietojen välistä assosiaatiota ja yhteentoimivuutta, vaan myös antaa suunnittelijoille, insinööreille, arkkitehteille ja muille ammattilaisille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä samalla alustalla tiedon jakamisen avulla, parantamalla työn tehokkuutta ja yhteistyötä. Lisäksi BIM-tekniikka esittelee rakennusprojektin eri näkökohtia visuaalisesti kolmiulotteisen mallin muodossa, auttaen projektin osallistujia ymmärtämään rakennussuunnittelusuunnitelmaa intuitiivisemmin ja parantamaan suunnittelun laatua. Samanaikaisesti BIM-tekniikka voi myös suorittaa reaaliaikaisen analyysin ja rakennusprojektin erilaisten tietojen simuloinnin, auttaen suunnittelijoita ja insinöörejä ymmärtämään paremmin projektin suorituskykyä ja vaikutusta, löytämään mahdollisia ongelmia etukäteen ja vähentämään riskejä.
BIM -tekniikan edut
BIM -tekniikalla on monia etuja, mukaan lukien suunnittelun laadun parantaminen, kustannusten vähentäminen, tehokkuuden parantaminen, turvallisuuden parantaminen sekä ylläpidon ja hallinnan helpottaminen. BIM -tekniikan avulla suunnittelijat voivat ymmärtää rakennusprojektia intuitiivisemmin, saavuttaa saumattoman yhteyden suunnittelun ja rakentamisen välillä ja vähentää suunnitteluvirheitä. Tietoanalyysi ja simulaatiotoiminnot voivat auttaa projektin osallistujia löytämään ongelmia etukäteen, vähentämään rakennuskustannuksia ja vähentämään jätteitä. BIM -tekniikka mahdollistaa tiedon jakamisen ja yhteistyön eri vaiheissa, kuten suunnittelussa, rakentamisessa ja hallinnassa, mikä parantaa työn tehokkuutta ja projektin etenemistä. Lisäksi BIM -tekniikka voi myös auttaa suunnittelijoita simuloimaan rakennushankkeiden rakennusprosessia, löytämään mahdollisia turvallisuusriskejä ja parantamaan hankkeiden rakennusturvallisuutta. Lopuksi, BIM -tekniikka voi integroida erilaisia tietoja projektien rakentamisesta yhdelle alustalle, mikä helpottaa projektin osallistujien ylläpitämistä ja hallintaa rakennusprojektien ylläpitämisessä ja rakennushankkeiden käyttöikällä.
BIM -rakennustenergiankulutusanalyysi Sisältö:
BIM -tekniikka voi suorittaa erilaisia energiankulutusanalyysejä, jotka ovat välttämättömiä rakennusten suunnittelulle, optimoinnille ja toiminnalle. Seuraavat ovat tärkein energiankulutusanalyysi, jonka BIM voi suorittaa:
1. Rakennuksen energiankulutuksen simulointianalyysi: Tämä on BIM -energiankulutusanalyysin ydinsisältö. Perustamalla tarkan BIM -mallin, rakennusten energiankulutusta eri ilmasto -olosuhteissa, käytössä ja ajanjaksoissa voidaan simuloida. Tähän sisältyy lämmönjohtavuus, ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmien energiankulutus, valaistuksen energiankulutus ja muut näkökohdat. Simulaatioanalyysin avulla voidaan löytää rakennusenergian kulutuksen pullonkauloja ja potentiaalia, ja kohdennetut optimointimittaukset voidaan ehdottaa.
2. Rakennuksen lämmön suorituskyvyn analyysi: BIM -tekniikka voi simuloida rakennusten lämpösuorituskykyä, mukaan lukien komponenttien, kuten seinien, kattojen ja lattiat, lämpöeristyssuoritus. Tämä auttaa arvioimaan rakennusten lämmön mukavuutta ja energiankulutusta eri vuodenaikoina ja ilmasto -olosuhteissa ja ohjaavat rakennussuunnittelua ja materiaalien valintaa.
3. Rakennusvalonympäristön analyysi: BIM -tekniikan avulla rakennuksen kevyttä ympäristöä voidaan simuloida ja analysoida, mukaan lukien luonnollisen valaistuksen ja keinotekoisen valaistuksen jakautuminen, voimakkuus ja laatu. Tämä auttaa optimoimaan rakennuksen valaistussuunnittelun ja parantamaan sisävaloympäristön mukavuutta ja energiaa säästävää vaikutusta.
4. Rakennuksen ilmanvaihdon suorituskyvyn analyysi: BIM -tekniikka voi simuloida rakennuksen ilmanvaihto suorituskykyä ja arvioida sisäilman virtausta ja laatua. Tällä on suuri merkitys kohtuullisen ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelussa, sisäilman laadun parantamisessa ja energiankulutuksen vähentämisessä.
5. Uusiutuvan energian hyödyntämisen analyysi: BIM -tekniikan avulla voidaan analysoida uusiutuvan energian hyödyntämistä rakennusissa ja simuloida, kuten aurinkoenergiaa, tuulienergiaa jne. Tämä auttaa arvioimaan uusiutuvan energian mahdollisuuksia ja hyötyjä ja tukee rakennusten vihreää suunnittelua ja kestävää kehitystä.
6. Laitejärjestelmien energiatehokkuusanalyysi: BIM -tekniikka voi suorittaa energiatehokkuusanalyysiä rakennusten laitejärjestelmissä (kuten ilmastointijärjestelmät, valaistusjärjestelmät, hissijärjestelmät jne.) Arvioidakseen niiden toimintatehokkuutta ja energiankulutusta. Tämä auttaa löytämään laitejärjestelmien energiankulutusongelmia, ehdottamaan parannustoimenpiteitä ja vähentämään rakennusten kokonaisenergiankulutusta.
Edellä mainitun päätyyppien energiankulutusanalyysien lisäksi BIM-tekniikka voi myös suorittaa räätälöityjä energiankulutusanalyysiä erityistarpeiden, kuten energiankulutuksen analyysin mukaan tietyillä alueilla, energiankulutusanalyysi tietyinä ajanjaksoina jne. Nämä analyysit auttavat ymmärtämään rakennusten energiankulutuksen tilaa ja tarjoamaan voimakasta tukea energiansäästöjen suunnittelulle ja rakennusten toiminnalle.

BIM -tekniikan soveltamisen ongelmat betonirakenteisiin
Tällä hetkellä BIM -tekniikan soveltaminen esivalmistettujen rakennusten alaan on edistynyt huomattavasti, mutta ongelmia on edelleen monia.
(1) BIM-pohjaisen esivalmistettujen rakennusten yhtenäisten standardien puute
Tällä hetkellä Kiinassa käytetään monen tyyppisiä BIM -mallinnusohjelmistoja, mikä vaikeuttaa BIM -ohjelmiston perusteella olevien piirustusstandardien yhdistämistä, mikä johtaa tiedon menettämiseen lähetysprosessissa. Lisäksi esivalmistettujen rakennusten ominaisuuksien perusteella komponenttityypit lisääntyvät suunnittelun syventäessä. Standardiparametrisen perhekirjaston puutteen vuoksi BIM: ään perustuva syvällinen suunnittelutyö on edelleen hankala ja heikko tarkkuus.
(2) BIM -tekniikan sovelluksen alhainen ulottuvuus
Tällä hetkellä BIM-tekniikan painopiste Kiinassa on edelleen rajoitettu kolmiulotteisiin malleihin + törmäys + rakennussimulaatio. Nämä toiminnot ovat vain BIM -tekniikan perussisältöä. Sen ydin on saavuttaa tietoyhteistyö ja vuorovaikutus kaikkien tieteenalojen välillä. Vaikka BIM -hallinta, joka perustuu tähän ajatukseen, on kokeiltu esivalmistetuissa hankkeissa, sen kehitys on vielä varhaisessa vaiheessa. Lisäksi nykyisestä BIM-tekniikasta perustuvasta esivalmistetusta rakennusmallista puuttuu integraatio monikokoiseen tekniikkaan, joka rajoittaa BIM-tekniikan syvän ulottuvuutta.
(3) Passiivinen sovelluksen edistäminen
BIM -esivalmistettujen rakennusstandardien puutteen vuoksi BIM -tekniikkaan perustuvat erilaiset sovellukset eivät ole maksimoineet toimintojaan todellisessa toteutusprosessissa, vaan ovat lisänneet työmäärää. Samanaikaisesti pieniulotteiset teknologiasovellukset ovat vähentäneet BIM-tekniikan sovellusten välttämättömyyttä kustannusten hallinnassa. Lisäksi projektin osallistujien ymmärryksen BIM -tekniikasta ja uusien tekniikoiden hylkäämiselle johtivat viime kädessä BIM -esivalmistettujen rakennusten passiiviseen edistämiseen.
(4) BIM -ohjelmiston alhainen sovellettavuus
Tällä hetkellä ulkomaiset tuotteet hallitsevat edelleen kotimaisen BIM -tekniikan sovellusohjelmistoa. Kotimaan ja ulkomaisen teollisuuden kehityksen erojen vuoksi ulkomaiset ohjelmistot vaikeuttavat kuitenkin suuren yhteensopivuuden vaatimusten saavuttamista kotimaisen rakennusteollisuuden ominaisuuksien kanssa funktionaalisen arkkitehtuurin suhteen, mikä tekee kotimaisten esivalmistettujen rakennusten BIM -tekniikasta edelleen suuria rajoituksia.
BIM -tekniikan kehitystrendi esivalmistettuissa rakennuksissa
BIM -tekniikan soveltaminen on edistänyt esivalmistettujen rakennusten teollistumisprosessia ja edistänyt rakennushankkeiden etenemistä tietokauteen. Rakennusprosessin monimutkaisuuden ja teollisuuden standardien monimutkaisuuden vuoksi BIM -tekniikan sovellustutkimus esivalmistettujen järjestelmien on kuitenkin syvennettävä edelleen. Tulevat kehityssuuntaukset ovat seuraavat:
(1) Esivalmistetun komponenttikirjaston kehittäminen. Esivalmistettuihin rakennuksiin liittyviä erilaisia standardisoituja vaatimuksia on parannettava mahdollisimman pian. Tämän perusteella tutkimalla kaikkien esivalmistettujen komponenttien luokittelustandardeja, eritelmävaatimuksia ja nimeämismenetelmiä parametroinnin, informaation ja standardisoinnin tarkoituksena, BIM -ohjelmistoja käytetään esivalmistetun komponenttimallikirjaston ja parametrisen perhekirjaston perustamiseen. Rakennetun mallin tulisi sisältää kaikki asiaankuuluvat ominaisuustiedot. Standardoitu esivalmistettu komponenttikirjasto on yksi kehityssuuntauksista teollistuneen rakentamisen toteuttamiseksi.
(2) monitieteisten älykkäiden tekniikoiden yhdistelmä. Laserskannaustekniikka voi saavuttaa laadunvalvonnan rakennusprosessin aikana; Aikajana -ohjelmistojen ja projektiohjelmistojen yhdistelmä voi toteuttaa BIM 5D -simulaation. Eri asiaan liittyvien tieteenalojen uusien tekniikoiden integrointi ja leikkaus voi tutkia syvästi BIM -tekniikan soveltamisarvoa esivalmistettuissa rakennuksissa, mikä on yksi tulevista kehityssuuntauksista.
(3) Luo tietointegraatioalusta koko projektin koko elinkaaren ajan. BIM -tekniikka on rakennusteollisuuden tärkein tapa uudistaa digitalisointia ja informaatiota. BIM -tekniikan integroivat esivalmistetut rakennukset ovat ainoa tapa rakennusteollisuudelle muuttaa. Yhdistämällä erilaisten tekniikoiden edut, BIM -integraatioalustan tutkiminen, joka voidaan laajentaa projektin kaikkiin vaiheisiin, on yksi kehityssuuntauksista älykkään ja teollistuneen rakentamisen toteuttamiseksi.
(4) Jotta BIM -tekniikka sopisi paremmin kotimaisen rakennusteollisuuden ympäristöön, meidän tulisi yhdistää paikallisten esivalmistettujen rakennushankkeiden jokaisen vaiheen kehitysominaisuudet, lisätä paikallisten ohjelmistojen tutkimusta ja kehitystä, parantaa edelleen ohjelmistojen toimintoja ja arkkitehtuuria ja parantaa BIM -tekniikan yhteensopivuutta kotimaisen rakennusteollisuuden kehittämiseen.
Johtopäätös
Innovatiivisena teknisenä työkaluna BIM -tekniikalla on suuri merkitys rakennusteollisuuden kehitykselle. BIM -tekniikan periaatteiden ja sovellusten kattavan analyysin avulla voimme ymmärtää syvemmin BIM -tekniikan tärkeydestä ja eduista. BIM -tekniikan jatkuva kehitys ja innovaatio tuo lisää mahdollisuuksia ja haasteita rakennusteollisuudelle. Uskon, että pian BIM -tekniikasta tulee rakennusteollisuuden valtavirran työkalu, auttaa rakennusteollisuuden kestävää kehitystä ja tarjoaa voimakasta tukea tehokkaamman, älykkäämmän ja ympäristöystävällisemmän rakennushankkeiden toteuttamiselle.


















