





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,bim建模测绘,1工人(1天放样)完成。
如今三维激光测量、移动三维测量背包等测量手段可以用遥感的方式采集测量目标的包括位置、色彩、构造等信息。同时,数据量以每秒上百万的点位信息来量度。所以能够为复杂的、大型的实体建立精细、准确、丰富的三维模型。同时还能为这样的模型加入很多其他信息,便于对古建筑信息进行管理和设计保护及恢---案。例如采用bim技术测量成都---主要建筑仅需2h外业和3h内业即可形成直观形象的、可量测的三维模型。
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。
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