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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。

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,更加注重微观范围,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,更注重宏观范围。

从监测管理的角度来看,在施工现场中基坑变形是重大危险源监控范畴,由于BIM技术具有可视化的特点,通过设置合理的监测点,链接至BIM模型,结合周边建筑和道路的沉降、管道的变形等数据,加强对危险变形点位置的重点观测,可以更加直观地显示变形趋势,及时发现超限位置,分析其原因并采取安全措施。通过在各个部门之间实时共享监测结果,便于管理人员快速做出工程决策,避免发生危险事故。

BIM只有通过软件才能实现其功能,传统的CAD技术可能只需一个或几个软件就能实现功能,但BIM需要用一系列软件的相互支撑才能实现其功能,这是其与传统CAD技术的一大区别。由于测绘在勘察设计、控制测量、竣工检测中发挥着重要的作用,通过与BIM技术的结合,它能用数字化的方式将测绘成果以实体形式表达出来。因此,为了将这一多专l业、多资源的可视化共享平台建成,这就要求加速测绘专l业BIM技术研究的进程,以便在BIM管理平台中实现良好的对接。

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