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城市建筑规划GIS与bim集成的运用是怎样?重要意义是什么?请看中达咨询编辑的文章。
本文主要分析GIS与bim技术特点,将GIS技术与BIM技术进行有效结合,能够帮助城市建筑规划人员更好的了解建筑结构特点,提高城市建筑的施工质量。本文主要分析GIS与BIM集成技术在城市建筑规划中的运用,希望能够给相关学者提供一定的参考与帮助。
伴随城市化进程的不断加快,城市建筑规划工作已经引起人们的重视。研究表明,在城市建筑规划中,应用GIS与BIM集成技术,能够提高城市规划水平,减少能源的浪费。鉴于此,本文主要分析GIS与BIM集成技术在城市建筑规划中的具体应用,从而推动城市能够更好的发展。
1GIS与BIM技术的特点
GIS是Geo-Informationsystem的简写,常被人们称为地理信息系统,GIS技术空间信息系统比较稳定,能够保证地理信息的准确性。由于GIS技术的不断进步,GIS统计数据更加简单,在地理信息系统中,GIS数据非常重要。由于我国城市建筑工程数量日益增加,建筑结构越来越复杂,通过合理应用GIS技术,能够为设计人员提供更加精确的建筑数据。但是,GIS技术也具有一定的缺点,建筑设计人员利用GIS技术,无法获得建筑内部信息,在一定程度上影响GIS技术的应用[1]。
BIM是BuildingInformationModeling的简写,其中文含义为建筑信息模型。与CIS技术不同,BIM主要通过构建三维模型,将建筑物中的数据进行合理统计。在建筑工程中,BIM技术的应用范围比较广泛,设计人员可以结合建筑结构特点,将各项数据准确输入到计算机系统中,利用先进的bim软件,构建良好的建筑信息模型。
2GIS与BIM集成的重要意义
在城市建筑规划中,BIM技术的应用范围更加广泛,特别是在建筑规划阶段,通过合理应用BIM技术,能够帮助工程中的施工人员更好的了解工程结构特点,进一步提高施工方案的实施率。由于GIS技术能够将建筑外形信息进行有效收集,而BIM技术能够帮助设计人员更加清晰的了解工程结构特点,将BIM技术与GIS技术进行有效结合,能够保证建筑模型的完整性。除此之外,将GIS与BIM进行科学整合,能够将建筑工程各个阶段的信息统一管理,针对建筑工程结构中的薄弱部位,及时采取相应的补救措施,不断提高城市建筑结构的完整性。由于GIS技术能够收集建筑外部信息,而BIM技术能够真实反映建筑结构特点,具有良好的可视功能。将GIS与BIM进行有效结合,能够保证城市建筑规划工作得以顺利开展,提高各项建筑数据的利用率[2]。
3城市建筑规划中GIS与BIM集成运用
3.1三维测量
在城市规划中,通过进行合理的三维测量,能够提高建筑模型的合理性。三维测量指的是对建筑物进行全面测量,如建筑占地面积、建筑间距、土石方工程量等,通过详细分析三维测量数据,能够帮助城市建筑规划人员更好的了解建筑结构特点,提高各项规划数据的准确性。由于城市高层建筑工程数量逐渐增多,在一定程度上增加规划难度,影响三维测量结果的准确性。将GIS与BIM技术进行有效结合,构建建筑外部模型与内部模型,能够提高建筑测量结果的准确性。除此之外,在进行日照分析的过程中,通过合理运用GIS与BIM集成技术,能够提高模型数据的准确性。
在常规的城市建筑规划设计中,日照分析主要通过构建二维模型,由于二维模型中的数据准确性较低,在一定程度上影响建筑室内采光效果。由于人们的环境保护意识不断提高,日照问题已经逐渐引起人们的关注。为了保证建筑室内采光效果,满足人们的居住需求,应用GIS与BIM集成技术非常重要[3]。城市建筑规划人员在实际工作中,可以合理运用GIS与BIM集成技术,构建科学的三维建筑模型,充分发挥GIS与BIM技术的优势,准确计算出太阳在不同时间点的位置,并构建虚拟模型,计算出建筑物之间的距离,保证建筑阴影面积在规定范围之内。通过合理运用GIS与BIM集成技术,能够保证城市建筑规划工作得以顺利开展,不断提高建筑测量数据的准确性。
3.2通视分析
城市建筑规划中的通视分析主要指的是合理控制建筑高度,不断提高城市建筑空间结构的完整性。在进行通视分析的过程中,规划人员要选取某个完整点,并结合该观察点的位置情况,详细分析该区域的通视特点。研究表明,通视分析主要分为三方面内容:①两个观察点之间的通视性。②观察点的通视区域分析,利用已有的观察点,确定观察高度,在指定的范围之内进行合理的观察。③详细分析多个观察点,采用交集计算方式,准确计算建筑覆盖区域的可视面积。应用GIS与BIM集成技术,建筑规划人员可以构建完整的三维模型,并结合三维模型的运行情况,选择合理的观察点,通过详细分析该观察点周围情况,能够帮助规划人员更好的确定建筑的通视情况,提高各项通视数据的准确性。GIS与BIM集成技术能够为建筑规划人员呈现更加完整的建筑模型,进一步提高建筑结构的完整性[4]。
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gis在gps的支持下可以对移动物体进行导航和监控;
gps还是重要的gis数据来源,因为gps本身就是一种基本的测量手段;
gis和gps结合,可以提供动态的地理空间信息服务,gps是实现动态地理信息服务的基础。
随着遥感技术的发展,遥感数据源的空间分辨率、光谱分辨率、时间分辨率都有了长足的进步。新型、海量的遥感数据使人们能够获得大量更加真实、准确的信息,与传统的地图数据采集过程相比,成本大幅度降低,数据更新周期显著缩短。遥感数据已逐渐成为GIS 的主要信息源和实时更新数据的重要保证。RS 与 GIS、GPS 的集成,使得人们能够实时地采集数据、处理信息、更新数据以及分析数据。它们之间的集成,不仅实现了互补,而且产生了强大的边缘效应,将极大地增强以 GIS 为核心的综合体系的功能。
遥感与 GIS 的紧密结合是未来发展的必然要求。但目前遥感图像处理软件和 GIS 软件,或者立足于遥感影像的处理,略带一些最基本的矢量数据浏览和编辑功能; 或者立足于矢量数据的编辑、空间分析和查询统计,附带一些影像数据的浏览和简单的拉伸功能;即使是 RS/GIS 集成功能较好的商业性软件 ERDAS,也只能进行简单的矢量编辑,远远不能满足实际工作的需要。从应用型系统开发来看,国内能很好地集成遥感影像的处理、信息提取功能和 GIS 的数据编辑、叠加分析、综合查询统计等功能于一体的案例尚不多见。
生态环境遥感监测子系统比较好地集成了遥感图像的各种处理功能以及矢量数据的分析功能,形成了一个完备的生态环境监测、分析系统。从对遥感影像的校正、镶嵌、裁切、拉伸、融合等操作,到植被、沙质荒漠化、土壤盐渍化和土地利用等生态环境专题的信息自动提取,以及遥感信息提取所必需的遥感知识库查询和管理,再到基于栅格数据的图像对图像和分类图对分类图动态监测,构成了完整的基于遥感影像处理的栅格数据处理平台。从矢量专题数据的后期修编,到多期专题数据的动态分析,到支持不同区域不同属性的查询统计,构成了比较完备的基于矢量数据的处理平台。遥感监测子系统很好地实现了两个平台的有机集成,遥感信息自动提取的结果可以直接输入到数据管理中,而数据管理模块中调入的栅格数据也可以应用于遥感影像的处理中。