莫比乌斯环建筑BIM设计大赛成果展示.pptx
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1、凤凰中心2014年创新杯建筑信息模型(BIM)设计大赛1.项目概况2.数字技术平台3.基于参数化技术的几何控制系统4.BIM技术构建高质量信息模型与数据库5.BIM技术突破结构体系与幕墙体系创新6.BIM技术实现高精度设计控制与优化7.改变建造模式的数字化信息传递与对接8.BIM技术下的专项设计9.项目经济效益10.项目社会反响1.项目概况2.数字技术平台3.基于参数化技术的几何控制系统4.BIM技术构建高质量信息模型与数据库5.BIM技术突破结构体系与幕墙体系创新6.BIM技术实现高精度设计控制与优化7.改变建造模式的数字化信息传递与对接8.BIM技术下的专项设计9.项目经济效益10.项目社
2、会反响项目概况建筑区位紧邻城市CBD,位于城市公园一角的珍稀地段。紫禁城CBD朝阳公园用地面积:18821.83总建筑面积:72478地上层数:主楼10层 裙房5-6层地下层数:3层建筑高度:主楼54m,裙房15.75-23.45m停车数量:地下停车位242个,地面停车位6个项目概况城市环境项目以柔和、内敛却不失表现力的形态融入场所环境。项目概况设计理念莫比乌斯环正反相接,上下相承,内外相连的空间形态是建筑创意的来源,该创意很好的阐释了建筑对于场所环境、建筑功能和业主企业文化需求做出的回应。演播区地上5-6层地下商业及车库 地下3层办公区地上10层项目概况建筑功能该项目是媒体办公总部,有媒体制
3、作和办公楼的需求。莫比乌斯环的概念周而复始、循环往复的逻辑,用同一个连续的形态将这两种功能统和为一个整体。项目概况建成效果项目概况建成效果项目概况建成效果1.项目概况2.数字技术平台3.基于参数化技术的几何控制系统4.BIM技术构建高质量信息模型与数据库5.BIM技术突破结构体系与幕墙体系创新6.BIM技术实现高精度设计控制与优化7.改变建造模式的数字化信息传递与对接8.BIM技术下的专项设计9.项目经济效益10.项目社会反响数字技术平台软件的运用基于精确建模,特别是适应于复杂曲面建模的三维设计软件扩展了建筑师的感知边界和设计控制能力数字技术平台团队建构数字化团队由设计师和专业顾问公司组成。一
4、方面是能够掌握数字化软件,能够胜任复杂形体处理工作的建筑、结构、机电设计师。另一方面,专业化的数字化工作由专业化的顾问公司提供专项咨询服务。数字技术平台三维协同“三维协同”是数字化带来的全新工作模式,他的实现依赖于BIM技术的运用。在三维协同状态下,建筑师、结构、机电工程师可以基于同一个全信息建筑模型完成设计成果的交流与传递。基于“建筑系统”控制的“三维协同”方式,将建筑按照真实的构件属性进行系统划分,满足各个设计人员的工作成果被高效的拆分和组装,严格控制建筑的各个系统均达到足够的设计深度。基于建筑系统划分的三维协同规则BIM模型建构中的命名规则图表数字技术平台建筑系统划分基于“建筑系统”控制
5、的“三维协同”方式,使得凤凰项目真正实现了虚拟建造,使工程后续的生产、建造受益,甚至带动整个建筑产业链的升级和发展。数字技术平台建筑系统划分1.项目概况2.数字技术平台3.基于参数化技术的几何控制系统4.BIM技术构建高质量信息模型与数据库5.BIM技术突破结构体系与幕墙体系创新6.BIM技术实现高精度设计控制与优化7.改变建造模式的数字化信息传递与对接8.BIM技术下的专项设计9.项目经济效益10.项目社会反响几何控制系统概念与作用通过构建几何控制系统,利用数字技术精确描述各个建筑系统构件的生成规则,界定各个建筑系统构件的参照边界,为各个建筑系统之间的“拼合”创造定位依据。几何控制系统基于参
6、数化设计主楼从一个顺滑的“主楼基面”(主楼外形控制面)发展为包含多层次建筑构件信息的实体,经过了严密的、多层级参数调控过程以达到稳定。高质量信息模型保障主楼内幕墙实施效果与设计预设效果一致。几何控制系统基于参数化设计通过参数预设、调控结构几何控制线和建筑控制模型几何控制系统基础控制面凤凰项目设计中以反映形态变化的“莫比乌斯面”作为整个几何控制系统构建的基石,该基础控制面连续循环、首尾相接、自我完型的特征,可以为其所包罗的所有建筑系统提供无缝隙的几何定义依据,特别是正对钢结构系统和幕墙系统具有决定性作用。几何控制系统基础控制线基础控制线演变过程主次基础控制线的生成,利用软件优化主次基础控制线的密
7、度,使其满足建筑构件尺度要求几何控制系统钢梁控制模型与基础控制线的衍生关系“基础控制面”和“基础控制线”是钢结构梁生成的两个前提条件。其中“基础控制线”是钢结构梁由二维截面生成三维空间构件的扫掠轨迹,“基础控制面”是钢结构生成的方向控制面。几何控制系统幕墙体系分格线F02F04F06F08每个幕墙单元的轮廓线基于结构基础控制线和幕墙控制线来衍生。在主基础控制线和幕墙分格线基础上,提取每一个闭合四边形曲面单元轮廓,然后通过耳板控制线得到幕墙单元轮廓线。几何控制系统外幕墙建造1.项目概况2.数字技术平台3.基于参数化技术的几何控制系统4.BIM技术构建高质量信息模型与数据库5.BIM技术突破结构体
8、系与幕墙体系创新6.BIM技术实现高精度设计控制与优化7.改变建造模式的数字化信息传递与对接8.BIM技术下的专项设计9.项目经济效益10.项目社会反响BIM技术构建高质量信息模型与数据库数字化信息模型的建立 可描述、可控制、可传递、可链接BIM技术构建高质量信息模型与数据库数字化信息模型的信息输出板边有理化数据输出楼板剖面BIM技术构建高质量信息模型与数据库参数化设计BIM技术构建高质量信息模型与数据库数字化信息模型的传递 建筑专业提供给结构专业钢结构梁中心线控制模型,极大提高了结构计算模型的精度BIM技术构建高质量信息模型与数据库BIM模型作为设计研究工具1.项目概况2.数字技术平台3.基
9、于参数化技术的几何控制系统4.BIM技术构建高质量信息模型与数据库5.BIM技术突破结构体系与幕墙体系创新6.BIM技术实现高精度设计控制与优化7.改变建造模式的数字化信息传递与对接8.BIM技术下的专项设计9.项目经济效益10.项目社会反响BIM技术突破结构体系与幕墙体系创新结构体系创新 双向叠合网格结构体系BIM技术突破结构体系与幕墙体系创新结构体系创新BIM技术突破结构体系与幕墙体系创新幕墙体系创新BIM技术突破结构体系与幕墙体系创新幕墙体系创新玻璃幕墙不等宽实体幕墙等宽1.项目概况2.数字技术平台3.基于参数化技术的几何控制系统4.BIM技术构建高质量信息模型与数据库5.BIM技术突破
10、结构体系与幕墙体系创新6.BIM技术实现高精度设计控制与优化7.改变建造模式的数字化信息传递与对接8.BIM技术下的专项设计9.项目经济效益10.项目社会反响BIM技术实现高精度设计控制与优化环形坡道265m环形坡道BIM技术实现高精度设计控制与优化V字支撑XX组V撑结构,节点及参数相同,仅长度和角度不同建筑师依靠BIM模型的高精准性,对原始的基础曲面进行了板片优化的数据分析。结合数据分析的结果确定了板片优化的模数设置,板片平面外偏差的消纳规则,并最终建立起完整的干挂SRC板材幕墙体系模型,用以直接指导后续的生产加工和安装工作。裙房干挂SRC板材(高强玻璃纤维特种水泥板)幕墙体系的设计控制BI
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