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该项目涉及协调现有泄洪道、蓄水池、桥梁和山丘,与有轨电车线路在建的站点项目合并。业主对桥梁模型和周围景观有着严格的要求。传统的图形设计和可视化没有进一步的交互,无法满足这些设计要求。因此,该团队决定采用 BIM 并直接向业主报告。
利用先进的 UAV(无人机)捕获高精准数据,节省现场处理时间。UAV 贯穿设计的诸多阶段,助力团队制作出地形模型、点云模型和三维模型。
该团队将 GIS 数据整合到 InfraWorks 中以对真实现场进行仿真,从而运用这些基础数据设计路线。详细的路线设计、平面和垂直属性以及横截面均使用 Civil 3D 完成。之后该团队将路线数据导出到 InfraWorks 中进行审阅和优化。在初步设计阶段,他们发现,穿过山丘的有轨电车路线成本较高或乘坐体验不够舒适,而且破坏绿色植被,因此进行了全面的修改。Civil 3D 与 InfraWorks 的集成提高了设计的准确性和可靠性。
借助 Subassembly Composer,团队完成了横截面的建模,并在模型中融入了道床、边坡、路边排水系统、泄洪系统、消防通道和泄洪区。团队运用 Revit 绘制钢筋,并使用 Inventor 设计轨道系统。由于每个设计元素都引用了其他设计系统中的数据,因此整个设计工作流程的效率得到极大提高。
面对这样一个大型综合性的设计组,包括线路、景观、桥梁、建筑物、排水系统、电气、GIS 等,该团队需要将 NIKKEN SEKKEI LTD 设计与其他国际设计机构提供的设计相整合。InfraWorks 无缝集成 BIM 与 GIS,支持团队在 GIS 基础上开展设计并与工作组轻松共享模型,从而显著改善了沟通和决策制定过程。
利用 InfraWorks 和 BIM 360,在许可条件下,该团队可以随时随地查看项目信息,从而优化项目质量和决策。通过单一源获取实时、最新信息和模型集成,运行可靠性和效率提高了将近 30%。
通过交通仿真功能分析园区的交通流量和等待时间,从而确定道路所需的交通容量。使用移动仿真确定道路拥塞点,以便设计师可以优化路网设置并减少拥塞。
在建造复杂的节点时,据来自施工现场的反馈,钢筋之间存在冲突。该团队使用三维激光扫描技术收集局部钢筋的数据。他们在模型内还原现有钢筋,以允许设计部门和施工部门一起协调解决问题。这使得施工流程更加顺畅并改进了项目质量。
为了捕获现场和周边环境,沉浸式体验除了详尽呈现设计视图,还模拟了该环境下白天、晚上甚至四季气候变化下的生活感受。VR 与 BIM 的结合可帮助客户真实体验设计,从而推动设计师和用户探索并优化设计,改善了各利益相关方之间的协作。