目前,BIM与3D打印技术的集成应用主要有三种模式,其中不包括()。
A、基于BIM的整体建筑3D打印
B、基于BIM的复杂构件3D打印
C、基于BIM的建筑场地3D打印
D、基于BIM的模型微缩3D打印
A、基于BIM的整体建筑3D打印
B、基于BIM的复杂构件3D打印
C、基于BIM的建筑场地3D打印
D、基于BIM的模型微缩3D打印
A、物联网是通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议将物品与互联网相连进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络 B、BIM与物联网集成应用,实质上是建筑全过程信息的集成与融合。BIM技术发挥上层信息集成、交互、展示和管理的作用,而物联网技术则承担底层信息感知、采集、传递、监控的功能 C、目前BIM在设计阶段应用较多,并开始向建造和运维阶段应用延伸 D、物联网应用目前主要集中在设计阶段,BIM技术与物联网的集成应用将会产生极大的价值
A、A.在施工之前,施工过程就已通过BIM与虚拟施工技术进行三维仿真演示,可有效提升工程质量 B、B.BIM与虚拟施工技术在建筑施工领域的应用在未来的施工和设计的应用前景广阔 C、C.BIM与虚拟现实技术集成应用可以减少或避免设计中存在的大多数错误 D、D.BIM与虚拟现实技术集成应用可提高模拟的真实性 E、E.BIM与虚拟现实技术集成应用可有效支持项目成本管控
A、BIM与物联网集成应用指的是BIM技术承担底层信息感知、采集、传递、监控的功能,而物联网技术则发挥上层信息集成、交互、展示和管理的作用 B、BIM与云计算集成应用,基于云计算强大的计算能力,可将BIM应用中计算量大且复杂的工作转移到云端,以提升计算效率 C、BIM与智能型全站仪集成应用,是通过对软件、硬件进行整合,将BIM模型带入施工现场,利用模型中的三维空间坐标数据驱动智能型全站仪进行测量 D、BIM与GIS集成应用,是通过数据集成、系统集成或应用集成来实现的,可在BIM应用中集成GIS,也可以在GIS应用中
A、BIM数字化加工集成,意味着将BIM模型中的数据转换成数字化加工所需的数字模型,进行数字化加工 B、BIM模型的数字化加工集成可应用于预制混凝土板生产 C、BIM模型的数字化加工集成可应用于管线预制加工和钢结构加工 D、BIM模型的数字化加工集成可应用于钢筋混凝土柱的生产 E、建筑中的门窗、整体卫浴等许多构件均可应用BIM模型的数字化加工集成进行异地加工
A、根据云的形态和规模,BIM与云计算集成应用将经理初级、中级和高级发展阶段 B、初级阶段以项目协同平台为标志,主要厂商的BIM应用通过介入项目协同平台,初步形成文档协作级别的BIM应用 C、初级阶段以模型信息平台为标志,合作厂商基于共同模型信息平台开发BIM应用,形成构件协作级别的BIM应用 D、中级阶段以模型信息平台为标志,合作厂升级与共同模型信息平台开发BIM应用,形成构件协作级别的BIM应用 E、高级阶段以开放平台为标志,用户可根据差计划需要从BIM云平台上获取所需的BIM应用,并形成自定义的BIM应用