





如今在建筑领域中,随着信息化测绘技术的不断发展,已有一些测量手段可以为bim模型的应用提供帮助,与其联系比较密切的主要是地理信息系统(gis)、三维激光扫描和虚拟现实技术(vr)。bim涵盖了建筑物从规划到竣工的所有信息,但这些信息主要为建筑施工服务,注重微观范围,而gis并不需要例如施工进度、成本费用、工艺参数等非几何的信息,关注的是地理分布的环境数据,bim建模测绘,更注重宏观范围。
在bim模型中导入监测点的4d(三维坐标+时间)信息能够方便利益相关方查看和关注变形体的变形情况。将bim技术引入到基坑监测具备以下优势:淤形象直观地体现变形体的变形情况,可用动画的方式预测未来变形。于快速准确地确定变形危险点,同时为准确制定应急方案提供基础。专l业性程度降低,利益相关方都能看懂变形监测成果。榆能够结合bim模型的其他数据信息,例如根据相邻建筑、管道、道路等变形分析基坑变形的原因和对临近建筑的影响程度。
bim技术的引入使得放样过程变得简单,配套相应测量设备和bim图纸就可以在三维模型中直接选择需要放样的点位,直观、方便地将待放样点位直接放样出来。例如放样机器人和autodesk公司的bim 360 layout软件就能实现这一功能。使放样工作的效率和精度得到较大提升。如放样650米墙,60根墩柱和60个地脚螺栓,传统方式需要20工人(整个放样组超过一周的放样)。而采用基于bim的放样机器人,1工人(1天放样)完成。
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