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摘要:在人口数量持续增加的趋势下,对于住宅建筑的需求量也在明显提升,给建筑行业的未来发展带来了新的挑战与机遇。做好住宅建筑工程的设计工作,能够为后续施工提供保障,实现对施工全过程的有效指导。文章将通过分析BIM技术的特点,探索BIM技术在住宅建筑设计中的应用。
随着人们物质生活水平的提升,对于居住环境也提出了更高要求,只有做好住宅建筑的质量控制工作,才能为其提供安全舒适的环境。在传统设计工作当中,由于设计方法与理念的滞后性,导致设计方案的合理性与可行性较低,难以实现对工程建设的有效指导。在建筑行业的繁荣发展当中,多种先进科学技术得到广泛应用,BIM技术在设计阶段的应用效果也更加可靠,能够促进设计工作效率与质量的提升。尤其是三维模型的构建,实现了对设计过程中多要素的有效整合,增进设计工作与住宅建设实际情况的密切联系,从而防止在设计阶段出现较大的失误。因此,应该明确BIM技术的应用要点,充分发挥技术价值与优势。遵循实事求是的基本原则,制定针对性技术应用方案。
1BIM技术概述
BIM即buildinginformationmodel(建筑信息模型),融合了计算机技术和三维数据技术等多项先进技术[1]。通过对建筑信息的有效整合,能够实现虚拟建筑模型的构建,监督与管理工程建设的每一个环节。在参数设定中应该以建筑构件为依据,满足数字化处理工作要求,编码处理建筑构件后能够增进彼此之间的衔接性,增强数字化建筑模型的整体性。尤其是在现代化工程建设中涉及更多的数据信息,只有实现资源的快速共享,才能促进工程建设的顺利进行。在设计阶段应用BIM技术,能够整合各类数据资料,使设计理念充分落实在施工环节当中。
2BIM技术在住宅建筑设计中的应用特点
首先,BIM技术具有可视化的特点。在传统设计工作当中,对于CAD软件的依赖程度较高,但是由于二维平面图的局限性较大,难以满足施工的实际需求。而BIM技术的出现,则能够为可视化分析奠定基础,通过三维立体模型的构建,帮助设计人员分析住宅建筑的各类影响因素,应用报表和效果图等实现对设计方案的优化。其次,BIM技术具有协调性的特点。在设计工作当中,需要对各个专业进行有效协调,应用BIM技术可以促进建筑数据信息的快速共享,做好组织协调的同时,促进施工效率的提升,防止信息孤岛效应对工程建设质量造成的影响。然后,BIM技术具有模拟性的特点。除了对现实中的建筑物进行模拟外,也能够运用BIM技术对非真实事物进行模拟,从而帮助设计人员做好组织规划工作,预测施工中可能出现的问题并制定针对性处理方案[2]。最后,BIM技术具有优化性的特点。对于建筑信息的变化情况,则可以在信息模型当中加以体现,使各个环节得到充分优化。
3BIM技术在住宅建筑设计中的应用措施
3.1实施空间规划
住宅建筑的空间规划,是设计阶段的重点工作内容,在分析住宅景观和住宅造型时,需要依靠3D可视度分析和地形分析的方法,充分发挥BIM技术优势。对于住宅建筑外部环境的分析,需要以地形分析作为基础,明确建筑体量关系和地形变化情况。在此过程中应该采用专门的分析软件,为构建住宅建筑模型提供可靠的数据支持。在实践工作当中,地理信息系统(GIS)的应用较为广泛,在地形分析图的绘制中更加便捷和高效,提升了基础数据的利用率。尤其是通过构建GIS模型的方式,能够满足后续分析、计算工作的要求[3]。室外环境分析和室内环境分析,是当前可视度分析的两个重要方面,通过模拟的方式了解住宅建筑的环境特点,尤其是可以构建三维透视图,及时发现在设计方案当中存在的隐患问题并处理,加快工程进度。
3.2开展前期模拟
前期模拟设计工作的实施,可以实现对住宅建筑施工内容和施工方案的全面检测,为设计施工提供可靠保障。在住宅建筑施工中的实际情况,都可以通过模拟情景获取并分析,科学预测施工中可能出现的问题及原因,并在施工前对其进行有效处理,同时做好应急预案的编制[4]。前期模拟工作还能够为施工人员提供科学依据,实现对住宅建筑设计方案的不断优化,确保其满足总体建设要求。运输工作是住宅建筑施工中的关键点,在设计环节也应该充分利用BIM技术对其运输方案进行编制,使其为施工提供便捷。对于施工运输和施工方案的优化,能够提升住宅建筑工程的质量与效率,从而实现对成本的控制,满足企业对经济效益的追求。
3.3加强动态控制
动态控制设计也是住宅建筑设计工作的重点内容,这是保障工程项目进度的关键环节。应该在设计工作当中采用BIM技术对现场实际环境信息进行收集与整理,同时借助于模拟模型进行统筹规划与分析。尤其是数据库系统的构建,可以综合化管理各类数据信息,同时根据情况变化进行更新,满足动态控制设计的要求。在住宅建筑工程进度计划的设计当中,应该明确技术人员的职责,对进度规划内容进行不断细化与完善,通过场景分析与观察的方式,及时发现施工技术与方案中存在的问题,使其与实际施工要求保持一致[5]。动态模型的构建,也可以实现对施工进度的有效调整,防止由于工程延期给企业造成的损失。
3.4节能与能源利用
绿色化生产是建筑行业发展的必然趋势,能够在降低对自然生态环境影响的同时,实现对资源的高效化利用,从而达到节能减排的效果。为了对设计中的节能水平进行评估,应该明确围护结构热工性能标准值与设计值,通过能耗计算确保设计方案的节能性。设计人员应该明确建筑的所需能耗,并与相同环境下空气调节能耗与全年采暖情况进行对比分析,从而实现对围护结构热工性能的评估,这也是在设计工作当中常用的权衡判断法。还应该在设计环节充分考虑到住宅建筑的形态、朝向和大小特点,同时确保热工性能参数满足行业标准与规范。热工性能参数通常会反映在建筑施工图当中,应该进行严格的节能计算,通过报告的形式明确设计要求与标准。采用BIM技术可以实现对上述数据信息的综合处理与分析,节能标准与维护结构参数的对比分析更具可视化特点,减轻设计人员负担的同时,能够保障数据的精确性与可靠性,防止出现计算误差过大的问题。
3.5设备选型与管道敷设
选择合理的设备并保障管道敷设的合理布局,是住宅建筑设计的关键,BIM技术的应用则能够为其提供依据,通过可视化模型构建,防止出现设计冲突问题。在传统设计工作当中,往往是采用CAD图纸控制设备管道敷设工作,不仅效率低下而且会造成较大的误差。尤其是在建筑设计、结构设计和设备管道设计中的联系性较低,难以实现各专业的有效协调。因此,应该合理应用BIM技术,在仿真模型当中体现各专业要求,增强设计工作的直观性与整体性,实现对各个环节的有效衔接。尤其是在碰撞检测当中,可以明确管道的交叉冲突问题并优化设计,防止在后续施工中出现设计变更现象[6]。跨专业整合设计的实现,能够解决程序的繁琐性问题,通过不同接口的设置实现对建筑参数的多角度分析,满足分析软件的应用需求。
3.6模型构件制作
在建筑模型建设中需要制作模型构件,通过BIM技术的应用,建筑模型构件可以通过数字代号表示,应用数字模型替代立体模型。建筑信息参数化模型技术,在BIM技术设计模型中的应用较多,在模型像素区分当中以构件的性质和功能等为依据,包括了注释符号像素和视图像素等。参数设置的方式应用于各像素当中,使其标高、结构形式、施工和材质等得到明确。在实际应用当中,还应该对住宅建筑的实际情况进行综合分析,并合理调整像素参数,满足各层平面图、三维视图和楼层剖面图的绘制要求。对图形的详细信息进行标注,包括了尺寸标注、荷载标注、文字标注与符号标注等等,增强建筑结构分析的直观性,为后续施工奠定基础,提升住宅建筑工程建设质量与效率。
4结束语
在住宅建筑设计当中应用BIM技术,是当前建筑行业朝着自动化与智能化方向发展的必然趋势,能够增强企业竞争实力,满足住宅建筑工程质量的要求。BIM技术具有可视化、协调性、模拟性和优化性的特点,消除了传统设计方法的弊端。在实践应用当中,应该通过实施空间规划、开展前期模拟、加强动态控制、节能与能源利用、设备选型与管道敷设、模型构件制作等,实现对BIM技术的充分利用,实现对设计环节的不断优化。
参考文献:
[1]王烘艳.BIM技术在住宅建筑设计中的应用[J].建材与装饰,2020(10):72-73.
[2]万国龙.BIM技术在住宅建筑设计中的应用[J].建材与装饰,2020(02):87-88.
[3]李良琨.基于可持续性的BIM+VR技术在住宅建筑方案设计中的应用研究[D].河北工程大学,2020.
[4]刘汉松.基于BIM技术研究住宅建筑设计中的应用[J].中国住宅设施,2019(02):25-26.
[5]张世焱.BIM技术在绿色住宅建筑设计中的应用研究[D].安徽建筑大学,2018.
[6]左刚.基于BIM技术在住宅建筑设计中的应用研究[J].中国住宅设施,2018(09):62-63.
作者:林懿 单位:昆明市建筑设计研究院股份有限公司