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bim技术在中国建筑设计市场应用研究报告

小草范文网  发布于:2016-10-14  分类: 研究报告 手机版

篇一:中国建筑设计及工业建筑设计行业BIM应用市场发展现状分析报告2016-2021年

中国建筑设计及工业建筑设计行业BIM应用市场发展现状分析报告

2016-2021年

编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司

【报告目录】

第1章:中国建筑设计行业发展综述 21

1.1 建筑设计的相关概述 21

1.1.1 建筑设计的定义 21

(1)建筑设计的定义 21

(2)建筑设计的发展史 21

(3)建筑设计的科学范畴 22

1.1.2 建筑设计的方法 23

(1)建筑设计的原则问题 23

(2)当代建筑设计的思潮与哲学思想 23

1.1.3 建筑设计的意义 27

(1)建筑设计与城市的关系 27

(2)建筑设计与社会文明的关系 28

(3)建筑与人的关系 29

1.1.4 建筑设计的地位 31

(1)设计方案直接影响投资 31

(2)设计质量间接影响投资 31

(3)设计方案影响经常性费用 32

1.2 建筑设计行业发展影响因素 32

1.2.1 政治因素分析 32

1.2.2 经济因素分析 33

1.2.3 社会因素分析 34

1.2.4 技术因素分析 34

1.3 建筑设计行业需求市场分析 35

1.3.1 建筑业总产值增长情况分析 35

1.3.2 建筑业收入增长情况及结构 35

1.3.3 建筑业利润总额及增长分析 40

第2章:建筑设计行业科技创新分析 41

2.1 行业科技创新现状分析 41

2.1.1 行业科技创新意识 41

2.1.2 科研投入水平分析 41

2.1.3 科技创新类型分析 42

2.1.4 专有技术和专利分析 42

2.1.5 科研成果的生产力转化 44

2.2 行业科技创新存在的问题 45

2.2.1 缺乏有利科技创新的企业环境 45

2.2.2 科技创新的生产力转化度较低 46

2.2.3 科技创新的专有人才比较欠缺 47

2.2.4 行业科研投入水平严重不足 48

2.3 促进行业科技创新的对策 48

2.3.1 建立和完善创新组织机构 48

2.3.2 加大科研投入力度 49

2.3.3 促进科研成果生产力转化 50

2.3.4 加强科技创新用人机制改革 51

2.3.5 建立科技创新奖励制度 51

2.3.6 建立科技创新的企业文化 53

第3章:建筑设计中的BIM技术分析 55

3.1 BIM的几大概念及相互关系 55

3.1.1 BIM(Building Information Modeling) 55

3.1.2 3D参数化设计 56

3.1.3 协同设计与协同作业 56

3.2 BIM发展轨迹及技术现状分析 65

3.2.1 BIM技术发展轨迹 65

3.2.2 BIM价值链上的各方 65

3.2.3 BIM软硬技术分析 66

3.3 BIM在建筑设计阶段的应用 67

3.3.1 BIM在设计阶段的价值 67

3.3.2 BIM项目类型及应用分析 68

3.3.3 设计企业BIM实施模式分析 70

3.4 BIM的协同设计与协同作业 72

3.4.1 BIM协同设计分析 72

3.4.2 BIM协同作业分析 74

3.5 BIM服务商在设计中的价值 75

第一章 工业建筑设计行业BIM应用概述 79

第一节 工业建筑设计行业BIM应用定义 79

第二节 工业建筑设计行业BIM应用发展历程 80

第三节 工业建筑设计行业BIM应用分类情况 80

第四节 工业建筑设计行业BIM应用产业链分析 81

一、产业链模型介绍 81

二、工业建筑设计行业BIM应用产业链模型分析 84

第二章 2016-2021年中国工业建筑设计行业BIM应用发展环境分析 86

第一节 2016-2021年中国经济环境分析 86

一、宏观经济 86

二、工业形势 88

三、固定资产投资 90

第二节 工业建筑设计行业BIM应用相关政策 93

一、国家“十三五”产业政策 93

二、其他相关政策 96

三、出口关税政策 104

第三节 2016-2021年中国工业建筑设计行业BIM应用发展社会环境分析 108

一、居民消费水平分析 108

二、工业发展形势分析 113

第三章 中国工业建筑设计行业BIM应用现状分析 122

第一节 工业建筑设计行业BIM应用总体规模 122

第一节 工业建筑设计行业BIM应用概况 123

一、2013-2015年分析 123

篇二:中国建筑设计及工业建筑设计行业BIM应用市场发展现状分析报告2016-2021年

中国建筑设计及工业建筑设计行业BIM应用市场发展现状分析报告

2016-2021年

编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司

【报告目录】

第1章:中国建筑设计行业发展综述 21

1.1 建筑设计的相关概述 21

1.1.1 建筑设计的定义 21

(1)建筑设计的定义 21

(2)建筑设计的发展史 21

(3)建筑设计的科学范畴 22

1.1.2 建筑设计的方法 23

(1)建筑设计的原则问题 23

(2)当代建筑设计的思潮与哲学思想 23

1.1.3 建筑设计的意义 27

(1)建筑设计与城市的关系 27

(2)建筑设计与社会文明的关系 28

(3)建筑与人的关系 29

1.1.4 建筑设计的地位 31

(1)设计方案直接影响投资 31

(2)设计质量间接影响投资 31

(3)设计方案影响经常性费用 32

1.2 建筑设计行业发展影响因素 32

1.2.1 政治因素分析 32

1.2.2 经济因素分析 33

1.2.3 社会因素分析 34

1.2.4 技术因素分析 34

1.3 建筑设计行业需求市场分析 35

1.3.1 建筑业总产值增长情况分析 35

1.3.2 建筑业收入增长情况及结构 35

1.3.3 建筑业利润总额及增长分析 40

第2章:建筑设计行业科技创新分析 41

2.1 行业科技创新现状分析 41

2.1.1 行业科技创新意识 41

2.1.2 科研投入水平分析 41

2.1.3 科技创新类型分析 42

2.1.4 专有技术和专利分析 42

2.1.5 科研成果的生产力转化 44

2.2 行业科技创新存在的问题 45

2.2.1 缺乏有利科技创新的企业环境 45

2.2.2 科技创新的生产力转化度较低 46

2.2.3 科技创新的专有人才比较欠缺 47

2.2.4 行业科研投入水平严重不足 48

2.3 促进行业科技创新的对策 48

2.3.1 建立和完善创新组织机构 48

2.3.2 加大科研投入力度 49

2.3.3 促进科研成果生产力转化 50

2.3.4 加强科技创新用人机制改革 51

2.3.5 建立科技创新奖励制度 51

2.3.6 建立科技创新的企业文化 53

第3章:建筑设计中的BIM技术分析 55

3.1 BIM的几大概念及相互关系 55

3.1.1 BIM(Building Information Modeling) 55

3.1.2 3D参数化设计 56

3.1.3 协同设计与协同作业 56

3.2 BIM发展轨迹及技术现状分析 65

3.2.1 BIM技术发展轨迹 65

3.2.2 BIM价值链上的各方 65

3.2.3 BIM软硬技术分析 66

3.3 BIM在建筑设计阶段的应用 67

3.3.1 BIM在设计阶段的价值 67

3.3.2 BIM项目类型及应用分析 68

3.3.3 设计企业BIM实施模式分析 70

3.4 BIM的协同设计与协同作业 72

3.4.1 BIM协同设计分析 72

3.4.2 BIM协同作业分析 74

3.5 BIM服务商在设计中的价值 75

第一章 工业建筑设计行业BIM应用概述 79

第一节 工业建筑设计行业BIM应用定义 79

第二节 工业建筑设计行业BIM应用发展历程 80

第三节 工业建筑设计行业BIM应用分类情况 80

第四节 工业建筑设计行业BIM应用产业链分析 81

一、产业链模型介绍 81

二、工业建筑设计行业BIM应用产业链模型分析 84

第二章 2016-2021年中国工业建筑设计行业BIM应用发展环境分析 86

第一节 2016-2021年中国经济环境分析 86

一、宏观经济 86

二、工业形势 88

三、固定资产投资 90

第二节 工业建筑设计行业BIM应用相关政策 93

一、国家“十三五”产业政策 93

二、其他相关政策 96

三、出口关税政策 104

第三节 2016-2021年中国工业建筑设计行业BIM应用发展社会环境分析 108

一、居民消费水平分析 108

二、工业发展形势分析 113

第三章 中国工业建筑设计行业BIM应用现状分析 122

第一节 工业建筑设计行业BIM应用总体规模 122

第一节 工业建筑设计行业BIM应用概况 123

一、2013-2015年分析 123

篇三:BIM技术在国内建筑领域的应用前景分析

BIM技术在国内建筑领域的应用前景分析

张戈1,郭超1,冯程远1,杨鸣鹤1

(1.中国矿业大学(北京),力学与建筑工程学院,北京市,海淀区学院路,100083) 摘要:文章对现有BIM技术进行了纵向和横向对比,包括国内外应用现状对比和BIM技术与传统CAD软件对比;通过对在建筑领域的应用分析,包括BIM技术在规划选址、场地分析,建筑设计,建造施工,维护和改造四个过程。认为BIM技术在国内建筑领域有很大的发展潜力和空间,并总结了BIM技术应用推广的几点问题。

关键词:BIM技术;建筑工程;信息化;建筑信息模型;

中图分类号:TU17 文献标识码:A

0 引言

建筑信息模型(Building Information Modeling)技术是以实际建筑工程项目施工中的大量信息数据作为建立模型的基础。通过建筑模型的建立,使立体数字信息仿真模拟建筑物。现代建筑强调的是在整个建筑生命周期中,在建设和使用流程上对环境负责和提高资源使用效率。BIM的重要意义在于它重新整合了建筑设计的流程,其所涉及的建设项目全生命周期管理,又恰好是建筑设计的关注和影响对象。

根据2010年美国绿色BIM市场调查报告,将BIM技术运用到建筑施工中已经成为大多数业主的一致诉求,由BIM技术在美国范围内的认可度,广泛度,我们可以大胆预测在我国未来,BIM技术在建筑施工中拥有非常广阔的前景。近年来,我国建筑市场逐步扩张,参与建筑建设的主体和参与施工主体潜量巨大,相应产生的实际建筑难题越来越多。相信在政府部门的主导下,BIM技术一定会为我国建筑行业的突破发展和行业完善发挥巨大作用。 [1]1 BIM技术在国内外应用现状

BIM在现代建筑,尤其是绿色建筑的应用在发达国家受到广泛专注和良好的使用效果,尤其美国在此领域研究投入了更多的精力。2005至2008年期间,通过BIM技术,美国绿色建筑运营成本下降了13.6%,而综合价值上升了10.6%。

国内建筑的节能与可持续性发展虽然很滞后,但在某些地区及某些方面,已向BIM技术在逐步迈进,全社会的环保意识也在不断增强,绿色建筑、健康住宅的建设过程中应用BIM技术正成为越来越多的开发商建筑师所追求的目标。例如万科中心中国LEED认证铂金奖得分最高的建筑,其通过BIM技术在雨水回收,人工湿地的生物降解,建筑光伏电系统,屋顶的除湿冷却系统,等高效节能系统的运用,使其能耗控制在极低的水平。 2 BIM技术在国内建筑领域的应用前景分析

2.1 BIM技术与传统CAD对比

传统的AutoCAD等软件一般都是基于二维的平面设计。由Sketchup等建模软件在做效果图时建立立体模型(AutoCAD软件自带的三维建模存在很多缺陷),但是两者是独立的。 1

而在BIM系统中,可以将Sketchup、Rhino和FromZ的信息输入BIM核心建模软件之中,也可以直接使用BIM核心建模软件实现模型的建立(设计初期阶段的体量研究和遇到复杂建筑造型时,采用Sketchup等软件更为方便)。同时, BIM的3D参数化设计具有智能化的三维设计工具、即时的三维可视化、先进的协同设计协调模式、由模型自动创建施工详图底图及明细表、配套的分析及模拟辅助设计工具。BIM技术完善了建筑设计阶段信息,而三维化也让设计师在空间上更富设计灵感。因此,BIM通过3D参数化设计能够完美表达设计师别出心裁的创意,还能解决实际复杂管线的空间布置问题。总之,BIM在设计、施工方面带来了难以想象的便利。

在设计阶段,BIM技术帮助处理各种设计文件与办公文档管理、设计校审流及计划任务、项目状态查询统计等辅助设计等工作。综合地提高企业效益,促进企业发展。BIM 中的模拟、优化是传统 AutoCAD 技术所不具备的。在 BIM 系统中,我们构造与真实项目基本相同的模拟方案,用求解器对建筑物进行分析。这些数据对于传统的 CAD 技术将更加准确,实用。出图上,3D 模型出图确保了图纸的规范性,高效性。另外,BIM 技术的应用可以进一步推广无纸化办公,节约能源,高效环保。

2.2 BIM技术与建筑规划选址、场地分析

规划选址、场地分析是研究影响建筑物定位的主要因素,是确定建筑物的空间方位和外观、建立建筑物与周围景观的联系的过程,在建筑全周期中具有重要意义。地貌、植被、气候条件都是影响选址决策的重要因素,往往需要通过详细分析来对景观规划、环境现状、施工配套及建成后交通流量等各种影响因素进行评价。传统的场地分析存在诸如定量分析不足、主观因素过重、无法处理大量数据信息等弊端,而通过BIM软件的强大功能,可以迅速得出令人信服的分析结果,帮助项目在规划阶段评估场地的使用条件和特点,从而做出较为理想的场地规划。

BIM在规划选址、场地分析中的应用即为城市规划微环境生态模拟的应用。BIM可以准确测(本文来自:wwW.xIAocAofaNwEn.com 小 草范 文 网:bim技术在中国建筑设计市场应用研究报告)量生态与建设用地的信息和性能,建筑师可以利用BIM将很多生态因素如绿化、水体整合到一个建筑的形式和功能中去,使生态系统恢复以后将再次为我们提供宝贵的环境服务。可以从通风分析、日照分析等分析全方位量化。这些技术也正是如今国内高速发展的建筑业所需要的。

2.3 BIM技术与建筑设计

BIM技术在建筑设计上能够极大地简化设计过程,能够直观形象的修改在设计图纸上存在的问题,使设计趋向于3D化,模型化,也能够提供大量的信息,帮助决策者做出准确判断。通过计算机BIM技术进行模拟,提高设计的质量,加快施工进度。对于工程中各项任务的参与者来说,减少设计中的错误能够极大地降低实际生产中的成本。一旦初期设计出现问题,在施工过程中再进行修改方案,无疑是耗费了大量的人力物力财力。因此,运用BIM 技术,可以尽可能的节约时间、成本。

在建筑设计的方案阶段,能充分利用建筑信息模型和能量分析工具,简化能量分析的过程,是建筑师进行建筑设计迫切需要解决的问题。恰恰BIM技术就解决的这个问题,例如: 2 [4][3][2]

目前Bentley公司的Generative Components(GC)软件、美国的Green Building studio,直接从BIM软件导入建筑模型,利用其中大量的建筑信息来确定一个准确的热模型,形象的对BIM技术进行了诠释。如果把设计过程放在如今在2D环境下进行操作,则需要大量的专业的建筑师,不断地在图纸上进行修改,浪费大量时间,而且做出的设计图纸也无法满足客户直观形象的观察的要求。

2.4 BIM技术与建筑建造施工

在建造施工过程中,借助 BIM 的冲突检测、施工模拟及工程量统计等功能,可达到避免浪费、节约资源的绿色目标。通过 BIM 建立三维信息模型,在设计及施工阶段对各专业管线进行综合及冲突检查,是 BIM 比较直观、突出的功能之一。BIM技术模拟施工的目的是在施工前对施工整个过程进行模拟,分析不同资源配置对工期的影响,综合成本,工期、材料等得出最优的建筑施工方案。从而减少因为建筑过程中的错误造成的成本浪费。BIM技术最直观的特点在于三维可视化,降低识图误差,利用BIM的三维技术在前期进行碰撞检查,直观解决空间关系冲突,优化工程设计,减少在建筑施工阶段可能存在的错误和返工,三维可视化功能再加上时间维度,可以进行进度模拟施工,随时随地直观快速地将施工计划与实际进展进行对比。

在我国,BIM技术应经在某些大型的建筑施工中得到了广泛的应用,比如奥运“水立方”场馆的设计施工就使用到了Revit,Naviswork等三维软件,最大限度的解决了项目结构复杂,施工困难的难题。总体来讲,我国BIM技术已经深入到建筑行业的各个方面,但是还应该继续完善和健全,对于那些结构复杂的钢建筑更是应该有效的利用BIM技术,将整个设计过程有机整合在一起,保证信息准确完整。

2.5 BIM技术与建筑维护、改造

中国的建筑业和设施运维管理行业发展实践不长,而由于目前国内建筑业的迅猛发展,存在着建造速度很快但运维效率很低的现象。被誉为“BIM之父”的Chuck认为提高建筑物的运作和维护水平,设法利用设施提供舒适安全的工作生活场所,对于改善建筑物内人群的健康状况和提高生产率意义重大。因此在未来,BIM在运维管理中将大有用武之地。

建筑物的翻新和改造是必不可免的,如果改造之前就拥有丰富信息的BIM模型,那对改造项目将会产生巨大的便捷。BIM模型的丰富信息和可视化功能可运用来“主动改造”来提升建筑绩效,包括延长设备寿命、提升使用效率、改善空间、节省能耗等。 [5]

3 结论 BIM技术可应用在建筑工程领域建设和运营的各个环节,而且BIM参与使用的范围越广,其价值就越高。但BIM技术的应用仍然存在着许多问题,使其在推广普及上有一定难度。

一、BIM的软件在国内引进时间不长,而且并没有完全在建筑设计、建造以及管理的各个专业中使用,导致建筑信息模型在这一系列环节中传递受阻,无法真正达到建筑全生命周期的效果。

二、美国项目上设有BIM技术经理岗位,帮助和支持各个项目实施、应用BIM技术,为 3

项目提供BIM应用解决方案。国内建筑企业如要用好BIM技术,也需要建立BIM人才队伍,尤其是BIM建模和模型维护人才队伍。而如何培养BIM建模人员也是企业应用BIM技术的一大关键环节。

三、BIM这项技术在使用过程中发生了诸如软件本土化不够等问题,很多国内的建筑规范标准没有进入模型的信息中,使BIM没有完全发挥出它应有的能力。

致谢

感谢杨军老师在科研导论课上的悉心教导,以及课下对于相关的认真解答。通过对科研导论课程的学习,我们掌握了许多科研的基本知识,了解了进行科学研究的一些基本方法。

[参考文献] (References)

[1] 张春霞.BIM技术在我国建筑行业的应用现状及发展障碍研究[D].上海师范大学建筑工程学院.

[2] 杨富华.建筑信息模型(BIM)与传统CAD的比较分析[C].第十届沈阳科学学术年会论文集(信息科学与工程技术分册).

[3].[4] 朱佳佳.BIM技术在国内的应用现状探究[J].土木建筑工程信术.2012,4,2;52-57;

[5] 曾旭东,赵昂.基于BIM技术的建筑节能设计应用研究[J].重庆大学学报.2006,28,2;33-35.

[6] 李骁.绿色BIM在国内建筑全生命周期应用前景分析[J].土木建筑工程信息技术.2012,6,4,2;52-57.

4

本文已影响