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近年来,BIM技术备受大众青睐,运用BIM技术可以支援并改善许多建筑设计和施工过程业务实务流程,接下来大家一起来看一看“AI与BIM结合的具体应用主要运用在哪些方面?”相关的知识。
第一,AI辅助建筑布局规划
前期策划与建筑功能的无缝对接、以及建筑空间规划的最优化求解,一直是建筑学术界重点关注的两个基本问题,但这两个问题一直没有被很好地解决。
设计师迫切需要一个在线的产品:
另外,在现有的建筑设计(包括衍生式设计)过程中,建筑设计大多依赖于桌面版参数化软件(例如Revit)和基于它们的二次开发,建筑物未来真正的使用者和业主很难加入到设计的决策过程中,建筑设计的最优决策很难做到最优。对于建筑策划文件,大家普遍采用Excel在PC端制作。
对于建筑空间规划,Autodesk公司的生成设计框架refinery是目前唯一的可用工具。
Excel数据来源较为封闭,不容易从互联网取得最新的策划数据资源。另外,refinery基于Revit的开源软件Dynamo进行开发,Dynamo不易使用,因此refinery也很难得到推广。
随着大数据和AI技术的成熟,建筑学术界和工业界开始尝试通过深度学习和强化学习的方法来解决上述痛点。在BIM设计中,业主和建筑设计师迫切需要一个在线的产品,能在浏览器上生成建筑策划文件,并能输出建筑空间的最优化布局。这就需要在BIM新设计工具中融入最新的机器学习技术,实现AI辅助的建筑方案选型。
第二,AI辅助机电设计
随着建筑智能化发展的趋势,对于结构和运行复杂的机电系统而言,管道合理布局的难度大幅提升,尤其类似医院等对机电要求高的复杂项目。
所以要怎么解决呢?
在BIM模型的建筑、结构和机电的三专业碰撞检测中,机电是碰撞检测的主体和随后的主要修改部分,后期修改工作比较繁重。在BIM机电设计软件中,采用AI技术自动产生管线配置将会解决上述问题。
譬如基于BIM机电模型,使用生成式设计理念,在确保机电管线系统的路径不会和建筑物结构发生冲突的情况下,使用机器学习方法快速生成所有可能的方案选项,在多次迭代后归纳出最终有效的设计方案。
同时也可以基于设计能耗、舒适度指标,基于大量设备的实际参数,结合BIM模型的空间分区,通过机器学习自动分析可能的设备选型。实际上通过引入机器学习技术,BIM新设计工具将在机电AI模型中沉淀机电设计师的专业经验以及大量设备参数信息,从而为机电设计走出目前的困境提供新的技术手段。
第二,初设和施工图设计中的AI应用在初设和施工图阶段
融合AI技术的BIM新设计工具需要解决传统BIM设计工具无法解决的一些难点问题:
一是构件设计承载丰富的业务信息,具备跨阶段的传承性;
二是大幅减轻BIM模型绘制、校验、审核工作的繁琐程度;
三是本土化规范、图集的内置让设计不越“红线”又更合理;
四是释放设计师的创造力,让设计师更优、更快捷地完成设计。
从工具型绘图软件设计向智能化设计,再到人工智能辅助设计,是逐步发展、效能逐步增大的过程。建筑领域的智能化设计已经在很多场景中得到应用,其与人工智能核心的区别在于:前者是内置规则,后者是学习规律。我国的基础设施建设经过几十年的大力发展,已经积累了非常庞大的图纸、数据资料,通过算法对海量数据进行深度学习,将为BIM新设计工具提供了丰富的大数据支撑。
这里列举几个典型应用点:
消防疏散出入口设计,深度学习规范、地方标准和不同建筑类型、布局,对疏散口个数、距离、宽度、位置等信息综合处理后自动出排布方案;
装配式建筑的装配方案设计,深度学习不同地区、不同标准下的装配方案,如预制构件和节点的优化选取及设计、商品化构件的设招采施一体化等;智能审图,对大量规范、图集、标准以及模型、图纸的匹配性学习,做好设计合规性、合理性的把控;
AI出图:通过深度学习,考虑相关专业约束、个性和美观性等算法,实现创建图纸、拆解图纸、图元布图乃至出图智能标注,将大幅度减轻设计师的绘图工作量。
BIM模型在施工过程中的应用可全面提升工程造价行业效率与
信息化管理水平,优化管理流程,高效率、高精准度的完成
工程量计算工作。
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