扫地机器人项目建筑信息模型BIM与建筑智能化_范文.docx
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1、泓域/扫地机器人项目建筑信息模型 BIM 与建筑智能化扫地机器人项目扫地机器人项目建筑信息模型建筑信息模型 BIMBIM 与建筑智能化与建筑智能化目录目录第一章第一章 项目基本情况项目基本情况.3一、项目概况.3二、结论分析.3第二章第二章 建筑信息模型建筑信息模型 BIM 与建筑智能化与建筑智能化.6一、BIM 技术特征.6二、BIM 技术发展趋势.7三、智能建筑与智慧城市.10四、新一代智能制造技术在建筑业的应用.19第三章第三章 公司基本情况公司基本情况.23一、公司简介.23二、核心人员介绍.23第四章第四章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措.25一、投资估算的编制说明.25二、建
2、设投资估算.25三、建设期利息.27四、流动资金.28五、项目总投资.30泓域/扫地机器人项目建筑信息模型 BIM 与建筑智能化六、资金筹措与投资计划.31第五章第五章 项目实施进度计划项目实施进度计划.33一、项目进度安排.33二、项目实施保障措施.34泓域/扫地机器人项目建筑信息模型 BIM 与建筑智能化第一章第一章 项目基本情况项目基本情况一、项目概况项目概况(一)项目投资人(一)项目投资人xxx 有限责任公司(二)建设地点(二)建设地点本期项目选址位于 xxx。二、结论分析结论分析(一)项目选址(一)项目选址本期项目选址位于 xxx,占地面积约 91.00 亩。(二)项目实施进度(二)
3、项目实施进度本期项目建设期限规划 12 个月。(三)投资估算(三)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 31705.88 万元,其中:建设投资 26272.87万元,占项目总投资的 82.86%;建设期利息 275.20 万元,占项目总投资的 0.87%;流动资金 5157.81 万元,占项目总投资的 16.27%。(四)资金筹措(四)资金筹措泓域/扫地机器人项目建筑信息模型 BIM 与建筑智能化项目总投资 31705.88 万元,根据资金筹措方案,xxx 有限责任公司计划自筹资金(资本金)20473.05 万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目
4、申请银行借款总额 11232.83 万元。(五)经济评价(五)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):62800.00 万元。2、年综合总成本费用(TC):52632.18 万元。3、项目达产年净利润(NP):7428.17 万元。4、财务内部收益率(FIRR):16.78%。5、全部投资回收期(Pt):6.08 年(含建设期 12 个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):25318.56 万元(产值)。(六)主要经济技术指标(六)主要经济技术指标主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积60667.00约 91.00 亩1.1总建筑面积1066
5、58.50容积率 1.761.2基底面积35793.53建筑系数 59.00%1.3投资强度万元/亩266.632总投资万元31705.882.1建设投资万元26272.87泓域/扫地机器人项目建筑信息模型 BIM 与建筑智能化2.1.1工程费用万元22165.332.1.2工程建设其他费用万元3446.102.1.3预备费万元661.442.2建设期利息万元275.202.3流动资金万元5157.813资金筹措万元31705.883.1自筹资金万元20473.053.2银行贷款万元11232.834营业收入万元62800.00正常运营年份5总成本费用万元52632.186利润总额万元9904
6、.227净利润万元7428.178所得税万元2476.059增值税万元2196.7410税金及附加万元263.6011纳税总额万元4936.3912工业增加值万元17205.8813盈亏平衡点万元25318.56产值14回收期年6.08含建设期 12 个月15财务内部收益率16.78%所得税后16财务净现值万元6578.21所得税后泓域/扫地机器人项目建筑信息模型 BIM 与建筑智能化第二章第二章 建筑信息模型建筑信息模型 BIM 与建筑智能化与建筑智能化一、BIM 技术特征技术特征(一)信息存储结构具有多元化特征相比 2DCAD 设计软件,BIM 最大的特点是摆脱了几何模型的束缚,开始在模型
7、中承载更多的非几何信息,如材料耐火等级、材料传热系数、构件造价和采购信息、质量、受力状况等系列扩展信息。也正是BIM 构件信息的多元化特征,使其除具有一般 3D 模型的功能外,还可以模拟建筑设施的一些非几何属性,如能耗分析、照明分析、冲突检查等(二)以参数化建模作为创建模型的主要技术BIM 的主要技术是参数化建模技术,操作对象不再是点、线、面这些简单的几何对象,而是墙体、门、窗、梁、柱等建筑构件。BIM 将设计模型(几何形状与数据)与行为模型(变更管理)有效结合起来,在屏幕上建立和修改的不再是一堆没有建立起关联的点和线,而是由一个个建筑构件组成的建筑物整体。(三)以联合数据库的分类模型作为模型
8、系统的实现方法泓域/扫地机器人项目建筑信息模型 BIM 与建筑智能化由于 BIM 内含的信息覆盖范围包括了整个项目建设周期,因此,模型必须包含相当多的建筑元素才能满足项目各参与方对信息的需求。采用联合数据库的分类模型可让不同专业的组织参与方通过一个模型进行交流,从设计准备到初步设计再到施工图设计的各个阶段,项目不同参与方通过基本模型获取所需的信息来完成自己的专业模型,然后将各自成果通过 IFC 格式交换反馈到信息模型中,传递到下一个阶段以供使用和参考。这种系统可行性强,而且模型在建设工程全寿命期可以充分利用。事实上,目前使用的 BM 系统大都采用联合数据库的分类模型,而最终的信息集成则依靠专门
9、的集成软件来实现。BIM 分布式数据库模型。(四)以通用数据交换标准作为系统间信息交换的基础BIM 的核心是信息的交换与共享,而解决信息交换与共享的核心在于标准的建立,有了统一的数据表达和交换标准,不同系统之间才能有共同语言,信息的交换与共享才能实现。二、BIM 技术发展趋势技术发展趋势BIM 技术发展意味着其要素,即 BIM 应用点、BIM 应用软件及 BIM应用标准的发展。其中,BIM 应用点是源头。根据 BIM 特性及工程实践中的问题,有关人员首先提出具有应用价值的新 BIM 应用点,会成为相应 BIM 应用软件开发的起点。而 BIM 应用软件发展直接带动 BIM 技泓域/扫地机器人项目
10、建筑信息模型 BIM 与建筑智能化术发展。在面对一个工程项目时,即使相关人员懂得可用的 BIM 应用点及其应用价值,如果不能获得相应的、适用的 BIM 应用软件,BIM 技术应用也无从谈起。目前,市场上 BIM 应用软件已有很多,但大多是一些基础性软件,如建模软件、碰撞检查软件等,发展潜力还很大。如何结合我国工程实际,开发具有自主知识产权的、基础性、关键性 BIM 应用软件,是我国建设工程信息化努力的方向。在 BIM 应用软件发展方面,除新软件开发外,对既有软件进行二次开发也是一个重要方向。例如,在一些已经成熟的平台软件上进行二次开发,结合我国相关规范完善其数据库和方法库是一种投资少、见效快的
11、方法。另外一些国内软件开发商和应用单位一起,结合一些标志性工程开发 BIM 技术的新应用点并与管理软件集成在一起,是目前我国 BIM 技术发展的一个突出现象。而 BIM 应用标准的发展可为 BIM 技术的应用和发展创造一个良好环境。BIM 应用标准可分为数据标准、内容标准、协同工作标准等。数据标准规定 BIM 数据格式,内容标准规定 BIM 所应包含的内容,而协同工作标准规定数据提交方式。有了这些标准,工程项目多参与方、多专业之间基于 BIM 技术的协同工作就变得十分有序,并可使各方及各专业之间为进行沟通所花费的精力大大减少,从而降低成本。泓域/扫地机器人项目建筑信息模型 BIM 与建筑智能化
12、国外在 BIM 应用标准方面已开展大量工作,形成了一些实用标准。我国目前虽然已开展 BIM 应用标准的编制工作,但进展缓慢,亟待汲取国外经验,加快步伐,迎头赶上。(1)BIM 模型自动检测是否符合规范和可施工性。在新加坡,一些项目的 BIM 模型已具备自动检测是否符合规范与可施工性的性能。而一些议创新为主的公司,如 SOlibri 和 EPM 已基于 IFC 标准开发出具有模型自动检测功能的软件(如 JOtneSOlibri2007)。(2)制造商启用 3D 产品目录。越来越多的制造商顺应 BIM 发展趋势,将其产品目录以 3D 格式上传网络,用户可以下载需要的 3D 产品,并将其插入到已构建
13、的 BIM 模型中检查是否符合要求。(3)多维(nD)项目管理模式。未来项目管理的维度将由三维(3D)发展到四维(4D)、五维(5D)甚至是多维(nD)虚拟建设模式已不再停留在研究领域而是被广泛应用到项目管理中,并且越来越多的软件涌现出来支撑其应用。(4)实现预制加工工业化与全球化。依靠 BIM 模型详尽且准确的信息,场外预制加工得以实现,且未来发展将是实现预制加工的工业化与全球化,这些都可大大节省工期,提高生产效率。(5)BIM 与 GIS。地理信息系统(GIS)是用来收集、存储、分析、管理和呈现与地理位置有关的城市信息数据,如城市的道路、燃泓域/扫地机器人项目建筑信息模型 BIM 与建筑智
14、能化气、电力、通信和供水等。在 2D 图纸时代,建筑信息与其他城市信息一起仅能呈现其位置,其间的联系与影响无从体现与管理。而到了 3D模型时代,BIM 参数模型融入 GIS 系统中,二者相互联系,相互影响。BIM 建模过程需要充分考虑到是否与周围的城市信息数据相冲突,而城市设施的改造等也将考虑到既有建筑,其 BIM 模型将为决策提供指导意义。到了“3D+环境”的时代,BIM 与 CIS 的结合将发挥更智能化的作用,但无论是技术还是管理,所面临的挑战也无疑是巨大的。因此,BIM 技术发展趋势可归纳为:基于 BIM 的特性及工程建设中遇到的实际问题,更多新的 BIM 应用点将被确定,并带动 BIM
15、 应用软件发展;而 BIM 应用软件将朝着新 BIM 应用软件的开发、现有软件的二次开发和完善及 BIM 应用软件与管理软件的集成三者并行的方向发展;此外,BIM 应用标准的发展可为 BIM 技术的应用和发展创造一个良好环境,而 BIM 应用标准的编制将朝着更多地借鉴国外先进经验、更加实用的方向发展三、智能建筑与智慧城市智能建筑与智慧城市(一)智能建筑智能建筑概念源于美国。美国智能建筑学会认为:智能建筑是对建筑物的结构、系统、服务和管理四个基本要素进行最优化组合,为用户提供一个高效率并具有经济效益的环境。泓域/扫地机器人项目建筑信息模型 BIM 与建筑智能化我国智能建筑起步于 20 世纪 90
16、 年代,在 90 年代中后期达到建设高峰。2015 年 11 月正式实施的智能建筑设计标准(GB50314-2015)将智能建筑定义为:以建筑物为平台,基于对各类智能化信息的综合应用,集架构、系统、应用、管理及优化组合为一体,具有感知、传输、记忆、推理、判断和决策的综合智慧能力,形成以人、建筑、环境互为协调的整合体,为人们提供安全、高效、便利及可持续发展功能环境的建筑。1、智能建筑基本构成智能建筑以增强建筑物科技功能、提升智能化系统的技术功效和绿色建筑为目标,追求功能实用、技术适时、安全高效、运营规范和经济合理。智能建筑通常由信息化应用系统、智能化集成系统、信息设施系统、建筑设备管理系统、公共
17、安全系统、应急响应系统、智能化系统机房工程等组成。(1)信息化应用系统。信息化应用系统是指以信息设施系统和建筑设备管理系统等智能化系统为基础,为满足建筑物各类专业化业务、规范化运营及管理需要,由多种类信息设施、操作程序和相关应用设备等组合而成的系统。信息化应用系统包括公共服务、智能卡应用、物业管理、信息设施运行管理、信息安全管理、通用业务和专业业务等应用功能。泓域/扫地机器人项目建筑信息模型 BIM 与建筑智能化(2)智能化集成系统。智能化集成系统是指为实现建筑物运营及管理目标,基于统一的信息平台,以多种类智能化信息集成方式,形成的具有信息汇聚、资源共享、协同运行、优化管理等综合应用功能的系统
18、。智能化集成系统由智能化信息集成系统与集成信息应用系统组成,采用智能化信息资源共享和协同运行的架构形式,以实现绿色建筑,满足建筑的业务功能、物业运营及管理模式的应用需求为目标。(3)信息设施系统。信息设施系统是指为满足建筑物的应用与管理对信息通信的需求,将各类具有接收、交换、传输、处理、存储和显示等功能的信息系统整合,形成建筑物公共通信服务综合基础条件的系统。信息设施系统包括信息接入系统、布线系统、移动通信室内信号覆盖系统、卫星通信系统、用户电话交换系统、无线对讲系统、信息网络系统、有线电视及卫星电视接收系统、公共广播系统、会议系统、信息导引及发布系统、时钟系统等。(4)建筑设备管理系统。建筑
19、设备管理系统是指对建筑设备监控和公共安全系统等实施综合管理的系统,其包括建筑设备监控系统、建筑能效监管系统,以及需要纳入管理的其他业务设施系统,以节约资源、优化环境质量管理为目标,具有建筑设备能耗监测,运行监控信息互为关联、共享的功能。泓域/扫地机器人项目建筑信息模型 BIM 与建筑智能化(5)公共安全系统。公共安全系统是指为维护公共安全,运用现代化科学技术,具有以应对危害社会安全的各类突发事件而构建的综合技术防范或安全保障体系综合功能的系统,其包括安全防范综合管理和入侵报警、视频安防监控、出入口控制、电子巡查、访客对讲、停车场(库)管理系统等。(6)应急响应系统。应急响应系统是指为应对各类突
20、发公共安全事件,提高应急响应速度和决策指挥能力,有效预防、控制和消除突发公共安全事件的危害,具有应急技术体系和响应处置功能的应急响应保障机制或履行协调指挥职能的系统。(7)智能化系统机房工程。智能化系统机房工程是指为提供机房内各智能化系统设备及装置的安置和运行条件,以确保各智能化系统安全、可靠和高效地运行与便于维护建筑功能环境而实施的综合工程。智能化系统机房包括信息接入机房、有线电视前端机房、信息设施系统总配线机房、智能化总控室、信息网络机房、用户电话交换机房、消防控制室、安防监控中心、应急响应中心和智能化设备间(弱电间、电信间)等。机房工程紧急广播系统备用电源的持续供电时间,必须与消防疏散指
21、示标志,照明备用电源的连续供电时间一致。2、智能建筑技术基础泓域/扫地机器人项目建筑信息模型 BIM 与建筑智能化计算村与通信技术是构建信息系统与信息网络的基础,能实现对建筑内外相关的语音、数据、图像和多媒体等形式的信息予以接收、交换、传输、处理、存储、检索与显示等功能。自动化控制技术通过信息网络、管理的硬件设施对建筑设备运转的实时监控,根据外界条件、环境因素、负载变化情况自动调节设备,使设备运行始终处于最佳状态,对电力、供热、供水等能源的调节,安全、舒适、节能。(二)智慧城市2009 年美国政府在经济复兴计划中首次描述美国智慧城市的概念。2012 年我国智慧城市试点全面启动。我国国民经济和社
22、会发展第十三个五年规划纲要提出:以基础设施智能化、公共服务便利化、社会治理精细化为重点,充分运用现代信息技术和大数据,建设一批新型示范智慧城市。截至 2018 年 11 月,全国 100%副省级以上城市、90%地级以上城市,总计 700 多个城市提出或在建智慧城市,已有277 个智慧城市试点和 3 个新型智慧城市试点。智慧城市术语(GB/T37043-2018)将智慧城市定义为:运用信息通信技术,有效整合各类城市管理系统,实现城市各系统间信息资源共享和业务协同,推动城市管理和服务智慧化,提升城市运行管理和公共服务水平,提高城市居民幸福感和满意度,实现可持续发展的一种创新型城市。泓域/扫地机器人
23、项目建筑信息模型 BIM 与建筑智能化1、智慧城市顶层设计智慧城市顶层设计是指从城市发展需求出发,运用体系工程方法统筹协调城市各要素,开展智慧城市需求分析,对智慧城市建设目标、总体框架、建设内容、实施路径等方面进行整体性规划和设计的过程。(1)基本原则。智慧城市顶层设计遵循以下基本原则。1)以人为本。以“为民、便民、惠民”为导向。2)因城施策。依据城市战略定位、历史文化、资源禀赋、信息化基础设施及经济社会发展水平等方面进行科学定位,合理配置资源,有针对性地进行规划和设计。3)融合共享。以实现数据融合、业务融合、技术融合,以及跨部门、跨系统、跨业务、跨层级、跨地域的协同管理和服务为目标。4)协同
24、发展。体现数据流在城市群、中心城市以及周边县镇的汇聚和辐射应用,建立城市管理、产业发展、社会保障、公共服务等多方面的协同发展体系。5)多元参与。在开展智慧城市顶层设计过程中应考虑政府、企业、居民等不同角色的意见及建议。6)绿色发展。考虑城市资源环境承载力,以实现可持续发展、节能环保发展、低碳循环发展为导向。泓域/扫地机器人项目建筑信息模型 BIM 与建筑智能化1)创新驱动。体现新技术在智慧城市中的应用,体现智慧城市与创新创业之间的有机结合,将智慧城市作为创新驱动的重要载体,推动统筹机制、管理机制、运营机制、信息技术创新。(2)基本过程。智慧城市顶层设计基本过程分为需求分析、总体设计、架构设计、
25、实施路径设计四步。1)需求分析。通过城市发展战略与目标分析、城市现状调研分析、智慧城市现状评估、其他相关规划分析等方面的工作,梳理出政府、企业、居民等主体对智慧城市的建设需求。2)总体设计。在需求分析基础上,确定智慧城市建设的指导思想、基本原则、建设目标等内容,识别智慧城市重点建设任务,提出智慧城市建设总体框架。3)架构设计。依据智慧城市建设需求和目标,从业务、数据、应用、基础设施、安全、标准产业七个维度和各维度之间的关系出发,对业务架构、数据架构、应用架构、基础设施架构、安全体系、标准体系及产业体系进行设计。4)实施路径设计。在前期阶段成果的基础上,依据智慧城市重点任务建设,提出智慧城市建设
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