(1.華東建筑集團(tuán)股份有限公司,上海 200041; 2.華建數(shù)創(chuàng)(上海)科技有限公司,上海 200070;3.上海大學(xué)—上海城建建筑產(chǎn)業(yè)化研究中心,上海 200072; 4.上海大學(xué)悉尼工商學(xué)院,上海 201800)
BIM技術(shù)的應(yīng)用,是對(duì)建筑信息的創(chuàng)建、集成、共享和管理的過(guò)程[1]。而這一過(guò)程是從 BIM 模型的創(chuàng)建開(kāi)始的,BIM模型將成為項(xiàng)目BIM應(yīng)用的主要信息載體。在信息化如此發(fā)展的今天,各大軟件制造商緊跟BIM的潮流,推出多款BIM建模軟件,其各自具有專業(yè)偏向性也各有不同。在眾多BIM軟件中,如何挑選一款適合項(xiàng)目特點(diǎn)的BIM軟件,將決定BIM模型的信息存儲(chǔ)與交換能力。
BIM 模型是參數(shù)化的數(shù)字模型[2]。一個(gè)構(gòu)件所有實(shí)體和功能特征都參數(shù)化并以數(shù)字形式儲(chǔ)存于數(shù)據(jù)庫(kù)中,整個(gè)建筑模型和整套設(shè)計(jì)文件是個(gè)集成的數(shù)字化數(shù)據(jù)庫(kù),所有內(nèi)容都是參數(shù)化和相互關(guān)聯(lián)的。文件當(dāng)中那些體現(xiàn)著項(xiàng)目全部要素的線條、圖形以及文字,都不是傳統(tǒng)意義上“畫(huà)”出來(lái)的,而是通過(guò) BIM 軟件中的數(shù)據(jù)庫(kù),使用體現(xiàn)了項(xiàng)目全部要素的“智能構(gòu)件”,以數(shù)字方式“建造”而成。智能構(gòu)件在 BIM 環(huán)境下,會(huì)自動(dòng)將自身信息從中央數(shù)據(jù)庫(kù)加載至所有的平面圖、立面圖、剖面圖、詳圖、明細(xì)表、立體渲染、工程量估計(jì)、預(yù)算、維護(hù)計(jì)劃中。參數(shù)建模具有雙向聯(lián)系性和及時(shí)性,可以輕松協(xié)調(diào)所有的圖形(如平、立、剖面圖等)和非圖形數(shù)據(jù)(如明細(xì)表等)。因?yàn)樗鼈兌际菙?shù)據(jù)庫(kù)下的視圖表現(xiàn)。因此,BIM模型是性能化分析的數(shù)據(jù)基礎(chǔ),也是建筑全生命周期中重要的信息載體。
在信息化如此發(fā)展的今天,各大軟件制造商緊跟BIM的潮流,推出多款BIM建模軟件,其各自具有專業(yè)偏向性也各有不同。表1展示了當(dāng)前國(guó)際上主要流行的BIM核心建模軟件,以及對(duì)應(yīng)的廠商及其功能所主要針對(duì)的專業(yè)。
表1 BIM核心建模軟件
在建筑信息化全生命周期中,BIM模型建立好后,將會(huì)繼續(xù)交付給下游,并在全產(chǎn)業(yè)鏈過(guò)程中時(shí)刻進(jìn)行信息的交換,而當(dāng)前由于建筑物的生命周期長(zhǎng)、涉及的專業(yè)眾多,使得與建筑物相關(guān)的數(shù)據(jù)非常復(fù)雜,并且各個(gè)專業(yè)之間的交換數(shù)據(jù)中可能會(huì)由于沒(méi)有及時(shí)更新而造成施工中的錯(cuò)誤。這些數(shù)據(jù)完整性以及數(shù)據(jù)交換性的問(wèn)題一直困擾著建筑產(chǎn)業(yè),并且給建筑業(yè)造成了巨額的浪費(fèi)。近些年隨著人們對(duì)與建筑信息模型的日益關(guān)注,通過(guò)以建筑為基礎(chǔ)的軟件數(shù)據(jù)交換形成高效連續(xù)的工作流漸漸成為熱門(mén)話題。
建筑對(duì)象的工業(yè)基礎(chǔ)類(Industry Foundation Class IFC)數(shù)據(jù)模型標(biāo)準(zhǔn)是由國(guó)際協(xié)同聯(lián)盟(International Alliance for Interoperability IAI)在1995年提出的標(biāo)準(zhǔn),該標(biāo)準(zhǔn)是為了促成建筑業(yè)中不同專業(yè),以及同一專業(yè)中的不同軟件可以共享同一數(shù)據(jù)源,從而達(dá)到數(shù)據(jù)的共享及交互。通過(guò)IFC,在建筑項(xiàng)目的整個(gè)生命周期中提升溝通、生產(chǎn)力、時(shí)間、成本和質(zhì)量,為全球的建筑專業(yè)與設(shè)備專業(yè)中的流程提升于信息共享建立一個(gè)普遍意義的基準(zhǔn)。如今已經(jīng)有越來(lái)越多的建筑行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品提供了IFC標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)交換接口,使得多專業(yè)的設(shè)計(jì)、管理的一體化整合成為現(xiàn)實(shí)。IFC數(shù)據(jù)模型覆蓋了AEC/FM中大部分領(lǐng)域,并且隨著新需求的提出在不斷地?cái)U(kuò)充。
因此,以IFC標(biāo)準(zhǔn)格式形成的BIM模型,可以在多種AEC工程軟件中進(jìn)行信息傳遞及交換。當(dāng)前,不同的軟件對(duì)IFC格式的支持范圍及支持程度各不相同。軟件對(duì)IFC的支持情況,關(guān)系著建立出BIM模型的信息存儲(chǔ)與傳遞能力,本文將通過(guò)對(duì)軟件的IFC支持情況進(jìn)行分析,提出面向項(xiàng)目特點(diǎn)的軟件選擇方案。
國(guó)際組織BuildingSMART已針對(duì)BIM軟件的IFC支持情況進(jìn)行了權(quán)威認(rèn)證與測(cè)試——BuildingSMART通過(guò)Software Certification軟件認(rèn)證中的Coordination View Certification協(xié)同視圖認(rèn)證,對(duì)IFC2x3在對(duì)應(yīng)BIM軟件中的導(dǎo)入導(dǎo)出情況進(jìn)行測(cè)試,并在分析后形成權(quán)威報(bào)告,以便軟件商進(jìn)行宣傳以及消費(fèi)者進(jìn)行需求性選擇。
2006年2月BuildingSMART發(fā)布了IFC2x3,作為 IFC2x2 基礎(chǔ)上的一種質(zhì)量改進(jìn)版本。IFC2x3 是當(dāng)前穩(wěn)定的 IFC 版本,也是目前 BIM 軟件支持的最為普遍的交互數(shù)據(jù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。2011年,BuildingSMART官方公布的通過(guò) IFC 認(rèn)證,支持 IFC 輸入輸出的工程應(yīng)用軟件有151 個(gè),涵蓋了設(shè)計(jì)、分析、施工、設(shè)備管理等多個(gè)領(lǐng)域,例如NEMETSCHEK公司的Allplan、ArchiCAD、Vectorworks,Autodesk公司的AutoCAD系列、Revit系列、Navisworks,Bentley公司的Bentley系列、AECOsim Building Designer系列以及Tekla公司的Tekla Structures等。通過(guò)軟件認(rèn)證,得出的最終結(jié)果展示了哪些IFC信息在軟件中得以保留和傳遞,可以研究不同軟件針對(duì)IFC信息的支持情況,也可以得出軟件對(duì)不同IFC信息的支持情況。真正從用戶需求的角度出發(fā),為用戶在不同項(xiàng)目中的BIM軟件選擇提供了參考。當(dāng)前的Software Certification軟件認(rèn)證已測(cè)試了多款BIM軟件針對(duì)IFC2x3文件協(xié)同試圖認(rèn)證(CV2.0),分別對(duì)軟件導(dǎo)入IFC2x3文件情況或軟件導(dǎo)出IFC2x3格式情況進(jìn)行測(cè)試,并形成對(duì)應(yīng)測(cè)試報(bào)告。
如上文所述,本文將基于Coordination View Certification 2.0(以下簡(jiǎn)稱CV2.0)的官方軟件測(cè)試報(bào)告,對(duì)BIM建模軟件的IFC支持情況進(jìn)行對(duì)比分析,通過(guò)統(tǒng)計(jì)、整理與分析,形成基于CV2.0的軟件IFC支持情況數(shù)據(jù),并提供了針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)進(jìn)行軟件選擇的方法,為項(xiàng)目的BIM建模軟件選擇方案提供參考。
本文提供的軟件選擇方法論如圖1所示,具體包括: 1)基于CV2.0的軟件IFC支持情況數(shù)據(jù)處理;2)針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)的BIM建模軟件選擇。
圖1 基于IFC認(rèn)證的軟件選擇方法論
基于CV2.0的軟件IFC支持情況數(shù)據(jù)處理過(guò)程具體分為:數(shù)據(jù)源選擇、數(shù)據(jù)預(yù)處理、支持度量化、同類元素合并、同軟件模塊合并。
針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)的BIM建模軟件選擇方法具體分為:典型元素提取、權(quán)重設(shè)置、軟件支持度計(jì)算、軟件方案確定。
(1)數(shù)據(jù)源選擇
參與CV2.0認(rèn)證測(cè)試的軟件眾多,類型交廣,功能涉及BIM建模、模型查看、BIM分析等。為了方便對(duì)BIM建模軟件選擇,避免冗余數(shù)據(jù)的干擾,實(shí)現(xiàn)從多個(gè)軟件中快速篩選出適用于本文的應(yīng)用軟件,本文選取具有建模功能的BIM軟件的測(cè)試報(bào)告進(jìn)行分析
因此,本文選擇了如表2所示的13款軟件進(jìn)行分析,這些軟件均具有建筑、結(jié)構(gòu)、機(jī)電中若干或者全部的建模功能,并基本參與了導(dǎo)入和導(dǎo)出測(cè)試,有利于對(duì)其IFC支持程度進(jìn)行全方面分析。
表2 本文選取符合要求的建模軟件列表
本文從BuildingSMART官方網(wǎng)站(http://www.buildingsmart-tech.org)下載了這些軟件的Coordination View Certification 2.0的官方軟件測(cè)試文檔,其中包括:
(1)導(dǎo)入測(cè)試報(bào)告10份:AECOsim Building Designer、Allplan、ArchiCAD、Autodesk Revit系列(Architecture、MEP、Structure)、RIB iTWO、Scia Engineer、Tekla Structures、Vectorworks);
(2)導(dǎo)出測(cè)試報(bào)告14份:AECOsim Building Designer系列(Architecture、MEP、Structure)、Allplan、ArchiCAD、AutoCAD Architecture、Autodesk Revit系列(Architecture、MEP、Structure、LT)、DDS-CAD MEP、Scia Engineer、Tekla Structures、Vectorworks。
(2)數(shù)據(jù)預(yù)處理
為了方便統(tǒng)計(jì)和分析,本文對(duì)軟件測(cè)試報(bào)告PDF文檔進(jìn)行數(shù)據(jù)化整理形成統(tǒng)計(jì)文檔。在軟件測(cè)試報(bào)告中,通過(guò)對(duì)各建筑元素中的片段(concept)進(jìn)行測(cè)試,來(lái)表達(dá)該軟件對(duì)于IFC2x3各建筑元素的支持情況。其中建筑元素測(cè)試的結(jié)果分為三種類型:支持(support)、有限制(restricted)、不支持(not support),分別展示了建筑元素中各支持程度的片段個(gè)數(shù)。如圖2所示,可見(jiàn)在Autodesk Revit Architecture的IFC2x3導(dǎo)入測(cè)試中,針對(duì)Beam-01/2x3類型的IFC2x3梁幕墻元素,共有10個(gè)片段信息參與檢測(cè),其中9個(gè)片段信息成功被該軟件支持, 1個(gè)片段在導(dǎo)入過(guò)程中收到限制,只得到部分信息的支持, 0個(gè)片段未能得到軟件的支持。
圖2 Autodesk Revit Architecture軟件CV2.0導(dǎo)入測(cè)試報(bào)告截圖
本文按照導(dǎo)入和導(dǎo)出情況,對(duì)導(dǎo)入的10款軟件數(shù)據(jù)進(jìn)行整理,按照軟件對(duì)IFC建筑元素導(dǎo)入支持情況,形成一份導(dǎo)入情況表; 同理,對(duì)導(dǎo)出的14款軟件數(shù)據(jù)進(jìn)行整理,按照軟件對(duì)IFC建筑元素導(dǎo)出支持情況,形成一份導(dǎo)出情況表。其中,導(dǎo)入/導(dǎo)出情況表按照不同軟件進(jìn)行大列的劃分,按照不同IFC建筑元素進(jìn)行行的劃分。每個(gè)軟件大列中又按建筑元素對(duì)應(yīng)的各支持程度片段個(gè)數(shù),分為四個(gè)小列,具體為total列(灰色)、support列(綠色)、restricted列(黃色)、notsupport列(紅色),如圖3所示。
圖3 軟件對(duì)IFC導(dǎo)出支持情況表截圖
(3)支持度量化
為方便進(jìn)行對(duì)比研究,更直觀地觀察軟件對(duì)IFC的支持情況,現(xiàn)提出傳遞率rate值。其中,傳遞率rate=(support×1+restricted×0.5+notsupport×0)/total,其中,support代表軟件完全支持片段的個(gè)數(shù),restricted代表軟件部分支持片段的個(gè)數(shù),notsupport代表軟件不支持片段的個(gè)數(shù),total為該建筑元素總共含有的片段個(gè)數(shù)。通過(guò)權(quán)重分配,設(shè)定完全支持權(quán)重為1,部分支持權(quán)重為0.5,不支持權(quán)重為0,因此某一建筑元素的rate值表達(dá)了該IFC建筑元素在某款軟件中的支持程度,通過(guò)所有建筑元素的rate值,可以直觀展示軟件對(duì)IFC的支持情況,表中以藍(lán)色列表示rate值,如圖4所示。
圖4 Revit Architecture軟件對(duì)于鋼筋建筑元素傳遞率rate計(jì)算
(4)同類元素合并
本文分析的24份CV2.0報(bào)告中,共測(cè)試67種IFC建筑元素,對(duì)于建筑元素眾多的情況,為便于統(tǒng)計(jì),將同一類型的建筑元素進(jìn)行合并(表XX中同一行的建筑元素)。例如:將BEAM_01/2x3、BEAM_02/2x3、BEAM_01/2x3合并為BEAM_/2x3,并按各值總數(shù)計(jì)算BEAM_/2x3的rate值,代表上述三個(gè)BEAM IFC2x3元素的集合,從而降低重復(fù)構(gòu)件冗余度,能更明顯區(qū)別不同類型IFC建筑元素的軟件支持情況,如圖5所示。
表3 軟件對(duì)于IFC建筑元素的導(dǎo)入傳遞率表
表4 軟件對(duì)于IFC建筑元素的導(dǎo)出傳遞率表
經(jīng)過(guò)同類元素合并處理,最終進(jìn)行分析的IFC建筑元素共29類,包括:BeamColumn 4/2x3(梁柱)、Beam_/2x3(梁)、CharsetTest-/2x3(字符集檢驗(yàn))、Column_/2x3(柱)、CoveringFurnishing-01/2x3(家具)、CurtainWall-01/2x3(幕墻)、Door 1/2x3(門(mén))、DoorWindow-02/2x3(門(mén)窗)、DuplexHouse_/2x3(復(fù)式房屋)、Grid 1/2x3(軸網(wǎng))、Member_/2x3(構(gòu)件)、Pile 1/2x3(樁基)、PlateFastener-01/2x3(固定板)、Ramp/2x3(斜坡)、RandomArch-/2x3(不規(guī)則建筑構(gòu)件)、RandomMEP-/2x3(不規(guī)則機(jī)電構(gòu)件)、RandomStruc-/2x3(不規(guī)則結(jié)構(gòu)構(gòu)件)、Reinforcement-01/2x3(鋼筋)、ReplacementTest_/2x3(替換文字)、Roof/2x3(屋頂)、Site/2x3(場(chǎng)地)、Slab/2x3(板)、Space_/2x3(空間)、StairSlab-01/2x3(樓梯板)、UnitTest-/2x3(單元體檢驗(yàn))、Wall/2x3(墻)、WallSlab 3/2x3(墻板)、WallStandardCase/2x3(墻標(biāo)準(zhǔn)實(shí)例)、Window 1/2x3(窗)。
(5)同軟件模塊合并
由于一些軟件拆分為適用于不同專業(yè)的單獨(dú)模塊進(jìn)行測(cè)試,基于同軟件之間格式的通用性,以及測(cè)試結(jié)果的相近性,將軟件列表中的同軟件不同模塊數(shù)據(jù)進(jìn)行合并,以完整軟件代表各模塊。如導(dǎo)出報(bào)告中AECOsim Building Designer-Arch、AECOsim Building Designer-MEP、AECOsim Building Designer-Struct三個(gè)模塊的測(cè)試內(nèi)容合并為AECOsim Building Designer軟件的測(cè)試內(nèi)容。通過(guò)此步驟,簡(jiǎn)化軟件方案數(shù)據(jù)表,方便軟件之間的分析比較。
通過(guò)上述五個(gè)步驟,形成軟件對(duì)于IFC建筑元素的導(dǎo)入傳遞率表(如表3)以及導(dǎo)出傳遞率表(如表4)。
(1)典型元素提取
根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目類型特點(diǎn),判斷項(xiàng)目BIM應(yīng)用中的構(gòu)件、部件等類型,并根據(jù)表X-X篩選出對(duì)應(yīng)的建筑元素,作為本項(xiàng)目的BIM建模軟件選擇分析中的典型元素。
(2)權(quán)重設(shè)置
表5 各軟件對(duì)橋梁IFC建筑元素導(dǎo)入傳遞率表
表6 各軟件對(duì)橋梁IFC建筑元素導(dǎo)出傳遞率表
由于具體項(xiàng)目中各構(gòu)件、部件等的占比不同,對(duì)應(yīng)模型中的建筑元素在全生命周期信息協(xié)同中的重要程度也不一致,導(dǎo)致各建筑元素影響軟件支持度所占的權(quán)重也不一樣,因此需要根據(jù)實(shí)際情況,通過(guò)對(duì)項(xiàng)目中構(gòu)件、部件等的數(shù)量、體量、復(fù)雜程度、信息傳遞重要程度等進(jìn)行綜合分析,對(duì)相應(yīng)的典型元素進(jìn)行權(quán)重設(shè)置。
(3)軟件支持度計(jì)算
①通過(guò)對(duì)各項(xiàng)建筑元素的rate值與權(quán)重相乘,得到單個(gè)建筑元素的實(shí)際傳遞率rate*,即:
rate*=rate×權(quán)重
②并將同一軟件下的建筑元素的rate*相加,得到單個(gè)軟件的IFC支持度Rate,即:
Rate=Σrate*
③同理,對(duì)IFC導(dǎo)入表中所有軟件進(jìn)行①②兩步的計(jì)算,得到每個(gè)軟件的IFC導(dǎo)入支持度Rate。
(4)軟件方案確定
根據(jù)各軟件的IFC導(dǎo)入和導(dǎo)出支出率圖表直觀對(duì)比,為項(xiàng)目提供直觀的軟件選擇方案參考,并根據(jù)實(shí)際情況選擇具體軟件作為項(xiàng)目的BIM建模軟件。
本文以市政領(lǐng)域典型的橋梁項(xiàng)目為例,對(duì)上述軟件選擇方法進(jìn)行應(yīng)用?;诒疚幕贑V2.0的軟件IFC支持情況數(shù)據(jù)處理中得出的表3與表4,本文將針對(duì)橋梁項(xiàng)目的特點(diǎn),進(jìn)行BIM建模軟件選擇,包括典型元素提取、權(quán)重設(shè)置、軟件支持度計(jì)算與軟件方案確定。
(1)典型元素提取
橋梁由上部結(jié)構(gòu)、下部結(jié)構(gòu)、支座系統(tǒng)和附屬設(shè)施四個(gè)基本部分組成[3],上部結(jié)構(gòu)通常又稱為橋跨結(jié)構(gòu),是在路線中斷時(shí)跨越障礙的主要承重結(jié)構(gòu),包括主梁、連接系等; 下部結(jié)構(gòu)包括橋墩、橋臺(tái)、和基礎(chǔ); 橋梁附屬設(shè)施包括橋面系、伸縮縫、橋頭搭板和錐形護(hù)坡等,橋面系包括橋面鋪裝(或稱行車道鋪裝)、排水系統(tǒng)、欄桿(或防撞欄桿)、燈光照明等。
因此,在IFC2X3中所對(duì)應(yīng)的IFC元素有:代表主梁的Beam_/2x3,代表橋墩、橋臺(tái)的Column_/2x3,代表樁基的Pile 1/2x3,代表橋頭搭板的Slab/2x3,代表錐形護(hù)坡的Ramp/2x3,代表支座系統(tǒng)、連接系這類異形結(jié)構(gòu)的RandomStruc-/2x3,代表橋面鋪裝、欄桿、伸縮縫這類異形建筑的RandomArch-/2x3,代表排水系統(tǒng)、燈光照明設(shè)施的RandomMEP-/2x3。此外,在橋梁項(xiàng)目的BIM建模過(guò)程中,還會(huì)涉及到構(gòu)件的信息文本元素CharsetTest-/2x3,軸網(wǎng)元素Grid 1/2x3,橋梁的場(chǎng)地元素Site/2x3,構(gòu)件中的(預(yù)應(yīng)力)鋼筋元素Reinforcement-01/2x3以及其他一些構(gòu)件元素Member_/2x3,如懸索、拉索、桁架等。
因此,在所有建筑元素中,經(jīng)過(guò)上述數(shù)據(jù)的篩選和處理,選擇橋梁部件對(duì)應(yīng)的13項(xiàng)建筑元素進(jìn)行分析,結(jié)合參與測(cè)試的各軟件方案,形成適用于裝配式橋梁的軟件選擇分析表格。表5和表6分別表示了面向橋梁項(xiàng)目特點(diǎn)的IFC導(dǎo)入軟件支持情況數(shù)據(jù)表和IFC導(dǎo)出軟件支持情況數(shù)據(jù)表。
(2)權(quán)重設(shè)置
在上一步中,本文根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)篩選出適用于橋梁的13項(xiàng)建筑元素,但由于橋梁項(xiàng)目中各組成部分的重要程度由其數(shù)量、體量、信息量以及在信息傳遞需求所決定,因此對(duì)應(yīng)的各建筑元素影響軟件支持度所占的權(quán)重也不一樣。本文針對(duì)某橋梁項(xiàng)目,通過(guò)對(duì)BIM設(shè)計(jì)人員以及全周期各階段專家進(jìn)行調(diào)研并整理分析,按照橋梁BIM模型中各部分在全生命周期中的重要程度,對(duì)相應(yīng)建筑元素權(quán)重進(jìn)行分配,分配結(jié)果如表7所示。由于主梁、橋墩、橋臺(tái)、樁基、(預(yù)應(yīng)力)鋼筋以及構(gòu)件的屬性文本信息在模型中的非常重要,給定的權(quán)重為9; 對(duì)于支座系統(tǒng)、連接系這類異形結(jié)構(gòu)構(gòu)件,橋面鋪裝、欄桿、伸縮縫這類異形建筑構(gòu)件,排水系統(tǒng)、燈光照明設(shè)施這類異性機(jī)電構(gòu)件,它們?cè)谀P椭芯哂胁糠钟绊懩芰?,給定的權(quán)重為3; 而例如軸網(wǎng)、場(chǎng)地、錐形護(hù)坡、橋頭搭板以及其他構(gòu)件這類信息內(nèi)容簡(jiǎn)單,在全生命周期中起輔助作用的模型,給定的權(quán)重為1。
表7 某橋梁項(xiàng)目各建筑元素權(quán)重
圖6 某橋梁項(xiàng)目中各軟件IFC導(dǎo)入、導(dǎo)出支持度柱狀圖
通過(guò)對(duì)各建筑元素權(quán)重的分配,將重要的建筑元素影響程度放大、不重要的建筑元素影響程度減小,提高軟件選擇的準(zhǔn)確性,保證BIM模型在具體應(yīng)用過(guò)程中所存儲(chǔ)的信息能夠有效地進(jìn)行傳遞與交互。
(3)軟件支持度計(jì)算
按照上文給出的軟件支持度計(jì)算公式,計(jì)算面向橋梁項(xiàng)目的各軟件的IFC導(dǎo)入支持度與導(dǎo)出支持度,見(jiàn)表8與表9,并繪制成柱狀圖,見(jiàn)圖6。
表8 某橋梁項(xiàng)目中各軟件對(duì)IFC導(dǎo)入支持度
表9 某橋梁項(xiàng)目中各軟件對(duì)IFC導(dǎo)出支持度
(4)軟件方案確定
根據(jù)圖6顯示,Bentley公司的AECOsim Building Designer軟件和Autodesk公司的Autodesk Revit系列軟件對(duì)橋梁項(xiàng)目BIM建模所需的IFC建筑元素在導(dǎo)入方面有較高支持; 同時(shí),AECOsim Building Designer軟件對(duì)IFC建筑元素在導(dǎo)出方面的支持程度也較高。
具體BIM應(yīng)用中,可基于此分析結(jié)果,結(jié)合軟件市場(chǎng)占有率、成本等因素,選用合適的建模軟件。
本文通過(guò)對(duì)BuildingSMART基于IFC2X3的Coordination View Certification 2.0軟件認(rèn)證官方數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)整理,提出面向項(xiàng)目特點(diǎn)的BIM建模軟件選擇方案,并以市政領(lǐng)域橋梁項(xiàng)目進(jìn)行應(yīng)用,為不同特點(diǎn)的項(xiàng)目BIM應(yīng)用提供軟件參考,促進(jìn)IFC標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展以及BIM技術(shù)的普及?;谲浖J(rèn)證數(shù)據(jù)的選擇方案研究具有現(xiàn)實(shí)意義,該研究未來(lái)將對(duì)各建筑元素(包括同類型建筑元素)及其對(duì)應(yīng)的片段(concept)進(jìn)行研究,并提出有效的權(quán)重設(shè)置方法,為項(xiàng)目提供更準(zhǔn)確的軟件選擇參考。
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