마인드 맵 갤러리 전과정 엔지니어링 컨설팅 서비스 프로젝트에 BIM 적용
전공정 엔지니어링 컨설팅 서비스 프로젝트에 BIM 적용 건설산업에서 BM 기술의 역할이 점차 커지고 널리 사용됨에 따라 BM 기술은 기존 기술을 발전시키고 업데이트할 뿐만 아니라 생산 조직 모델 및 관리 방법에도 영향을 미칩니다. .국민의 사고 진영 같은 쿠데타를 변화시키고 촉진시키세요.
2024-01-16 16:01:01에 편집됨이것은 (III) 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제에 대한 마인드 맵이며, 주요 함량은 다음을 포함한다 : 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제 (HIF-PHI)는 신장 빈혈의 치료를위한 새로운 소형 분자 경구 약물이다. 1. HIF-PHI 복용량 선택 및 조정. Rosalasstat의 초기 용량, 2. HIF-PHI 사용 중 모니터링, 3. 부작용 및 예방 조치.
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BIM 종합 솔루션 - 전 공정 엔지니어링 컨설팅 서비스 프로젝트에 BIM 적용
머리말
현재 건설산업에서 BIM 기술의 역할이 점진적으로 개선되고 장려됨에 따라 BIM 기술은 기존 기술의 발전과 업그레이드를 촉진할 뿐만 아니라 생산 조직 모델과 관리 방법의 변화에 영향을 미치고 변화를 촉진하고 있습니다. 사람들의 사고 패턴의 변화. 시각화, 통합, 협업, 시뮬레이션 등 BIM 기술의 장점과 특성을 고려하여 전공정 엔지니어링 컨설팅 서비스에 BIM 기술 활용을 적극적으로 추진한다면 전공정 엔지니어링의 정보화 수준과 컨설팅 서비스 효과가 크게 향상될 것입니다. 상담 서비스. BIM 적용 과정은 주로 설계와 시공의 두 단계로 나눌 수 있습니다.
디자인 부문
디지털 디자인을 위한 기본 플랫폼 구축
이 플랫폼을 통해 다양한 직업의 디자이너는 정보를 완전히 공유하고, 설계 중 전문 설계 간의 "실수"와 "싸움"을 피하거나 줄일 수 있으며, 이후 건설 프로세스에서 변경이나 재작업을 줄이는 동시에 설계와 건설 통합을 조정할 수 있습니다. 건물, 구조물, 기계 및 전기 장비, 부품 및 부품, 조립식 건물, 장식 및 장식과 같은 전문 프로젝트를 수행하고 디자인, 기술, 생산 및 건설의 조화로운 개발을 달성합니다.
기획단계
https://mp.weixin.qq.com/s/T26rQ4jXQyoEddXB_dRYHQ
건축 도면 단계
건설 도면 설계는 건설 프로젝트 설계의 중요한 단계이며 프로젝트 설계와 건설 사이의 가교입니다. 이 단계는 주로 시공도면을 통해 건설사업의 설계의도와 설계결과를 표현하고, 프로젝트의 현장시공생산을 위한 기반이 된다. 건축 도면 설계 단계에서 BIM을 적용하는 것은 다양한 분야에 대한 모델을 구성하고 설계를 최적화하는 복잡한 프로세스입니다. 다양한 전공에 대한 정보 모델에는 건축, 구조, 상하수도, HVAC, 전기 및 기타 전공이 포함됩니다. 이를 바탕으로 전문 설계 및 시공의 지식 프레임워크 시스템을 기반으로 충돌 감지, 3차원 파이프라인 합성 등 기본 적용을 수행하고 시공 도면 설계의 다중 최적화를 완료했습니다. 여유 공간 요구 사항에 영향을 미치는 일부 주요 위치에 대한 자세한 분석을 수행하고 전기 기계 시스템의 공간 배열 및 여유 높이를 최적화합니다. 건축 도면 설계 단계의 BIM 적용에는 주로 공동 설계 및 충돌 검사, 구조 분석, 엔지니어링 수량 계산, 건축 도면 발행 및 3차원 렌더링 도면 발행이 포함됩니다. 구조 해석 및 엔지니어링 수량 계산은 예비 설계를 기반으로 더욱 심화되므로 이 섹션에서는 반복하지 않습니다. 1.시공도면의 생성 설계 결과에서 가장 중요한 표현 형태는 시공 도면입니다. 시공 도면은 수많은 기술 주석을 포함하는 도면입니다. 시공 방법이 여전히 수작업에 의해 지배되는 기술 조건에서 시공 도면은 CAD의 적용으로 대체할 수 없습니다. 설계자의 시공 도면 작성 효율성이 크게 향상되었습니다. 그러나 시공 도면이 생성된 후 프로젝트의 일부에서 설계 업데이트가 발생하면 관련 많은 부분에 영향을 미치게 된다는 점도 분명합니다. 기둥의 단면 치수가 변경되면 기둥이 포함된 구조 평면도, 기둥 철근 도면, 건축 세부 사항을 다시 수정해야 하며 이 문제는 설계 품질에 영향을 미칩니다. 어느 정도 개선됩니다. 모형은 건축 공간과 구성 요소를 완벽하게 설명하는 모형 도면으로, 특정 관점에서 모형을 평행 투영한 모습으로 볼 수 있습니다. 모델을 기반으로 도면을 자동으로 생성하는 것은 이론적으로 고유한 모델 데이터 소스를 기반으로 엔지니어링 설계에 대한 실질적인 수정 사항이 수정 사항을 기반으로 모든 관련 정보를 자동으로 업데이트할 수 있는 이상적인 도면 생성 방법입니다. 모델의 수정과 관련된 도면이 도면으로 자동 업데이트되므로 설계자의 도면 수정 시간이 많이 절약됩니다. 시공도면 생성 역시 우수한 모델링 소프트웨어가 수년에 걸쳐 개발하기 위해 노력한 주요 기능 중 하나이며, 현재 소프트웨어의 자동 도면 기능은 아직 개발 중이며 주석 수정을 포함한 실제 적용에는 수동 개입이 필요합니다. 정보, 도면 정리 등 효율성은 아직 그다지 만족스럽지 않습니다. 소프트웨어의 발전에 따라 이 기능은 점차 향상되고 작업 효율성도 점차 향상될 것이라고 믿습니다. 2. 입체도형 발행 건축 도면과 마찬가지로 3차원 렌더링은 건축 설계 단계에서 중요한 표시 결과입니다. 건축 설계 시뮬레이션 효과를 소유자에게 보여줄 수 있을 뿐만 아니라 동시에 팀에게 3차원 렌더링을 제공할 수 있습니다. 현재 건축 설계 단계에서도 입체 렌더링이 필요합니다. 제공되는 중요한 결과 중 하나는 Revit Architecture 소프트웨어가 동시에 건축 모델의 모든 각도에서 렌더링을 생성할 수 있는 렌더링 엔진과 함께 제공된다는 것입니다. 3ds max 소프트웨어와의 소프트웨어 인터페이스가 있으며 3D 모델 내보내기를 지원합니다. Revit Archeitecture 소프트웨어의 렌더링 단계는 오늘날 건축가가 일반적으로 사용하는 렌더링 소프트웨어와 거의 동일합니다. 즉, 3차원 뷰 작성, 장면 설정, 재료의 렌더링 모양 설정, 조명 조건 설정, 렌더링 매개변수 설정입니다. , 이미지를 렌더링하고 저장합니다.
협업 디자인 플랫폼
건설부문
데이터 흐름을 타겟으로 한 디지털 협업 관리 플랫폼 구축
이 플랫폼을 통해 다양한 직업의 디자이너는 정보를 완전히 공유하고, 설계 중 전문 설계 간의 "실수"와 "싸움"을 피하거나 줄일 수 있으며, 이후 건설 프로세스에서 변경이나 재작업을 줄이는 동시에 설계와 건설 통합을 조정할 수 있습니다. 건물, 구조물, 기계 및 전기 장비, 부품 및 부품, 조립식 건물, 장식 및 장식과 같은 전문 프로젝트를 수행하고 디자인, 기술, 생산 및 건설의 조화로운 개발을 달성합니다.
전체 프로세스 엔지니어링 컨설팅 서비스
프로젝트 관리
프로젝트 기본 상황
프로젝트 특성, 핵심 포인트 및 어려움
디자인 상담
설계도면 도킹 관리
제어 설계 변경
건설 프로젝트 관리에서 설계 변경은 종종 발생합니다. 설계 변경은 관리 및 제어 프로세스에서 스트레스가 많고 어려운 작업이라고 할 수 있습니다. BIM 기술을 적용하면 먼저 설계 변경 발생을 효과적으로 줄일 수 있으며, 3D 모델링 충돌 검사 도구를 사용하여 변경 발생률을 줄일 수 있습니다. 설계 변경이 발생하면 해당 변경 사항을 해당 모델에 입력하고 엔지니어링 수량을 자동으로 변경할 수 있습니다. 이는 모델 조정을 통해 얻어지며, 이는 반복 계산으로 인해 발생하는 오류와 같은 문제를 방지합니다. 설계 변경 후 프로젝트 물량 변화로 인한 비용 변화를 설계자에게 직접 피드백함으로써 엔지니어링 설계 계획 변경 및 프로젝트 비용 변화를 더 잘 이해하고, 설계 변경으로 인한 다자간 영향을 종합적으로 제어하고, 품질 개선에 도움이 됩니다. 건설 프로젝트 비용 관리 및 비용 통제 능력을 향상시켜 낭비와 재작업을 방지합니다.
비용상담
투자완료현황
단위별 결제현황
건축도면 예산 검증
일반 계약 예산 설명
설계 표준 조정
현지 건설 및 부동산 납품기준 점검, 사업 조정, 사업 종료 후 예산 조정
엔지니어링 수량 계산의 정확성과 효율성 향상
엔지니어링 수량 계산은 비용 관리 예산 준비의 기초입니다. 기존의 수동 계산 및 2차원 소프트웨어 계산과 비교하여 BIM 기술의 자동 계산 기능은 계산의 객관성과 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 규칙적 또는 비정기적 구성 등을 파악할 수 있습니다. 정확한 계산을 통해 3차원 모델의 물리적 추론 계산도 실시간으로 완료할 수 있어 효율성, 정확성 및 객관성이 보장됩니다. BIM 기술의 적용은 프로젝트 비용 관리, 인력, 자재 자원, 시간 자원 등의 지루하고 복잡한 프로젝트 수량 계산을 변경하여 비용 엔지니어가 고부가가치 작업에 더 잘 전념하고 작업을 잘 수행할 수 있도록 했습니다. 위험 평가 및 조사 프로젝트, 컴파일 정확성 더 높은 예산. 예를 들어, 특정 지역 해양 공원의 휴양지 조경 프로젝트에서는 공원 내 엔지니어링 주택을 휴양지로 전환하기를 원하며 원래 주택 장비 등을 추가, 삭제, 수리 및 교체해야 합니다. BIM 기술은 다음과 같이 사용됩니다. 파이프라인 충돌을 더 잘 해결할 수 있는 3차원 모델을 구축합니다. 햇빛, 경관 등과 같은 엔지니어링 수량 항목의 분석, 검사 및 설계. 원가관리 측면에서 BIM 기술의 가장 큰 장점은 엔지니어링 수량의 통계 및 검증에 반영되며, 3차원 모델이 구축된 후 2차원 설계 엔지니어링 수량 보고서와 통계를 비교하여 특정 엔지니어링 데이터를 자동으로 생성할 수 있습니다. 데이터 편차가 크게 줄어드는 것을 확인할 수 있습니다. 이러한 차이가 발생하는 이유는 2차원 도면 계산 시 여러 도면에 걸쳐 있는 엔지니어링 프로젝트에 대한 계산이 반복될 가능성, 면적 계산에서 평면 면적이 무시될 가능성, 선형 길이는 투영 길이 등만 고려합니다. 이는 정확성에 영향을 미치며 BIM 기술의 개입 적용은 편차를 효과적으로 제거할 수 있습니다.
프로세스 전반에 걸쳐 비용 통제 강화
건설 프로젝트 관리 및 제어 프로세스의 합리적인 구현 계획은 절반의 노력으로 두 배의 결과를 얻을 수 있습니다. 3차원 모델 구축에 BIM 기술을 적용하면 더 좋고, 더 정확하고, 더 완전한 데이터 기반을 제공하고 준비를 지원할 수 있습니다. 자금계획, 인력계획, 자재계획, 장비 및 시설계획 등의 계획 및 용도 BIM 모델은 프로젝트 수량에 대한 시간 정보를 제공하고 프로젝트 수량과 프로젝트 비용을 서로 다른 기간에 표시할 수 있어 다양한 계획을 준비하고 자원을 합리적으로 배치하는 데 도움이 되므로 비용 준비 및 구현에 도움이 됩니다. 프로젝트 관리 및 통제 과정에서 통제 계획은 다양한 업무를 합리적으로 배치하고 인적, 물적 자원과 경제적 비용을 효율적으로 사용하는 데 도움이 됩니다.
프로젝트의 전체 프로세스 비용 관리에 도움이 됩니다.
건설 프로젝트의 전체 프로세스 비용 관리는 의사 결정, 설계, 입찰, 시공 및 결제의 5단계를 통해 이루어지며, 각 단계의 관리는 최종 프로젝트 투자 혜택을 제공합니다. 프로젝트의 각 단계의 비용 관리는 더 나은 서비스를 제공합니다. 의사결정 단계에서 BIM 기술을 사용하여 이전 엔지니어링 프로젝트 데이터를 호출하여 현재 엔지니어링 비용을 추정 및 검토하고 총 프로젝트 투자 금액을 추정하며 과거 엔지니어링 모델을 사용하여 현재 프로젝트 추정을 제공할 수 있습니다. 디자인 준비의 정확성. 설계 단계에서 BIM 기술 이력 모델 데이터는 한계 설계 지표를 제안한 후 유사한 엔지니어링 프로젝트의 비용 계산 데이터를 참조할 수 있습니다. 한편, 계산량을 줄이고 인력, 물적 비용 등을 절약할 수도 있습니다. 프로젝트 설계 단계가 완료된 후 BIM 기술은 신속하게 모델 추정을 완료하고 요구 사항을 충족하는지 확인할 수 있으므로 전체 투자를 제어하고 설계 가치를 극대화한다는 목표를 달성할 수 있으며 이는 전체에 긍정적인 의미가 있습니다. 프로세스 엔지니어링 비용 관리. 입찰 단계에서 BIM 기술을 BOM 입찰 모드에 적용하면 단기간에 효율적이고 신속하며 정확하게 입찰 프로젝트 물량을 제공할 수 있습니다. 특히 건설단위에서는 입찰 마감일이 촉박한 경우 BIM 모델을 활용해 일일이 검증하기 어려운 BOM 검증을 신속하고 정확하게 완료하고, 계산 오류를 줄이고, 프로젝트 손실을 방지하며, 고품질. 건설 단계의 비용 관리에는 오랜 시간과 과중한 작업량, 많은 변수가 필요합니다. BIM 기술의 충돌 검사는 설계 변경을 줄일 수 있습니다. 정식 건설 전에 도면 검토를 수행하면 설계 문제와 실제 건설 문제를 효과적으로 줄이고 변경 및 재작업을 줄일 수 있습니다. BIM 기술을 적용한 3차원 모델은 건설 단계에서 자금, 인적, 물적 자원의 전반적인 배치에 도움이 되며, 건설 중 진행금 검토 및 지불은 상황 변화에 따라 신속하게 조정될 수 있습니다. , 시간, 프로세스, 영역에 따라 프로젝트 비용을 계산할 수 있도록 전체 프로세스 비용 관리의 정교한 관리를 달성합니다. 마지막으로 정산 단계에서는 BIM 모델을 통해 정확한 정산 데이터를 제공하고 정산 진행 및 효율성을 높이며 경제적 분쟁을 줄일 수 있다. BIM 기술을 기반으로 한 전자입찰시스템 구축으로 건설사업 입찰의 전문성 제고, 입찰주체간 협업 강화, 입찰평가 품질 및 효율성 제고, 건설사업 설계, 시공, 준공승인, 운영 및 유지관리 촉진 등의 효과가 있다. 각 단계의 유기적인 연계를 통해 건설산업의 발전을 촉진합니다. (1) 입찰자의 경우 BIM 기술은 입찰 문서 준비에 관련된 모든 당사자의 공동 작업을 돕습니다. 이는 입찰 주체 간의 데이터 교환 및 협업에 도움이 되며 입찰을 더욱 원활하게 하고 정보를 공평하게 만드는 데 도움이 됩니다. 한 단계의 결과는 다음 단계에 반영되어 설계, 시공, 준공인수, 운영 및 유지관리 단계가 긴밀하게 연결됩니다. (2) BIM 기술의 적용은 입찰자가 입찰 대상 프로젝트의 실제 상황을 더 깊이 이해하는 데 도움이 되며, 동시에 입찰자에게 회사 자체의 관리 능력과 수익성을 위한 자원 및 데이터 축적을 제공합니다. 입찰 BIM 모델과 전사 비용 데이터베이스를 종합적으로 적용하기 위해 신속한 입찰을 진행할 수 있습니다. (3) 입찰평가위원회의 경우 BIM 기반의 입찰평가 시스템을 통해 전문가에게 직관적인 계획 표시를 제공할 수 있으며, 검토 과정에서 전문가는 건물 외관, 내부 구조, 주변 환경, 다양한 전문 계획 등을 상세하게 분석하고 비교할 수 있습니다. 등 BIM 솔루션 디스플레이를 사용하여 전체 건설 프로세스 진행 상황과 자금 조달 계획을 시뮬레이션하여 입찰 평가 프로세스를 더욱 과학적이고 포괄적이며 효율적이고 정확하게 만들 수 있습니다. (4) 산업 관리 및 발전을 위해 BIM 기술은 산업 관리의 정보화 개혁 프로세스를 촉진하고 세련된 관리 수준을 향상시킵니다. BIM 기반 입찰은 산업 감독 및 관리를 보다 심층적이고 편리하게 만들고, 업계 모든 당사자와 실무자가 BIM 기술을 보다 신속하게 숙지하고 적용하도록 촉진하며, 설계, 시공, 준공 승인 및 운영 및 유지 관리 간의 유기적 연결을 촉진합니다. 건설사업 단계별 개선을 통해 건설산업 전반의 세련된 경영 수준을 향상시킵니다. BIM 기술의 적용은 프로젝트 비용 관리, 인력, 자재 자원, 시간 자원 등의 지루하고 복잡한 프로젝트 수량 계산을 변경하여 비용 엔지니어가 고부가가치 작업에 더 잘 전념하고 작업을 잘 수행할 수 있도록 했습니다. 위험 평가 및 조사 프로젝트, 컴파일 정확성 더 높은 예산.
프로젝트 감독
기획·시공신고 사전절차 고도화
프로젝트 구현의 기본
현장 안전 및 품질 관리
실수는 위험 예측과 조치에 있다
투자 통제, 진행상황 파악, 투자 보장
개별 프로젝트별 공사 진행 상황
품질불량, 현장시공관리점검현황
BIM 컨설팅
설계
건설
시공도면 심화단계
시공 도면 단계에서 BIM 기술을 심층적으로 적용하고 대표적인 설계 이슈를 분석합니다.
최근 엔지니어링 프로젝트의 실태를 바탕으로, 파이프 종합 건설의 시공 도면 단계에서 BIM의 심층적 적용을 고려하여, 학원 엔지니어링 디지털 기술 센터에서는 때때로 발생하는 몇 가지 일반적인 설계 문제를 정리하고 요약했습니다. BIM 적용 과정에서 BIM 포워드 디자인을 추진하는 초기 단계에서 프로젝트 구축 방향에 도움이 되기를 바랍니다. 1. 방화셔터를 통과하는 기계 및 전기 배관의 문제 방화 셔터의 전기 기계 설계의 합리성은 이후의 파이프라인의 포괄적이고 심층적인 설계에 큰 영향을 미치는 경우가 많습니다. 전기 기계 전공자가 방화 셔터의 공간 조건을 완전히 고려하는 것은 어렵습니다. 기계적 및 전기적 문제로 쉽게 이어질 수 있는 파이프라인 라우팅 설계 전문가는 파이프라인과 토목 구조 구성 요소, 특히 바닥 높이가 낮은 지하 차고의 경우 롤러 작업 시 파이프라인 사이의 공간적 관계를 무시합니다. 셔터는 빔에 대해 설치됩니다. BIM 심화를 통해 정상적인 상황에서는 롤링 셔터 주위에 파이프라인을 배치해야 하며 이로 인해 종종 다음과 같은 결과가 발생한다는 사실이 밝혀졌습니다. 1) 롤링 셔터 도어 근처에 파이프라인을 다층으로 배치하고 빈번하게 구부러지며 건설 및 유지 관리 공간이 좁아집니다. 2) 파이프라인에는 롤링 셔터를 우회할 수 있는 장치가 없으며 관통 빔 배치만 조정할 수 있어 건설 중에 구멍을 남기는 데 어려움을 겪는 등의 문제가 발생합니다. 다음은 이러한 문제를 예시와 함께 요약하고 분석한 것입니다. 예 1: 프로젝트의 방화 롤러 셔터 근처 전문 파이프라인의 초기 설계에서는 클리어 높이 문제가 무시되었을 수 있습니다[그림 1.1]. BIM 심화 과정에서 여기 파이프라인이 충돌한 것으로 나타났습니다. 방화 롤러 셔터 도어가 설계 경로 [그림 1.2]에 따라 현장 시공이 불가능하여 다른 전문가와의 전문적인 협력을 거쳐 파이프라인 경로를 조정하고 [그림 1.3] 최종적으로 파이프라인이 우회되었습니다. 롤링 셔터 도어를 피하고 충돌을 제거합니다. 그림 그림 1.1 설계 초기 단계의 파이프라인 라우팅 그림 그림 1.2 파이프라인이 최적화되기 전 롤링 셔터 도어의 단면(BIM 모델 단면) 그림 그림 1.3 파이프라인 최적화 후 평면도(BIM 모델 평면) 2. 소화전 박스 위치가 주차 공간 및 진입로에 미치는 영향 지하 차고 프로젝트에서는 소화전 상자를 합리적으로 배치하는 것이 중요합니다. 라이저는 주차공간의 폭에 영향을 주기 때문에 박스는 차선의 클리어 폭에 영향을 주고, 차량의 주차는 문의 열림 각도에 영향을 주어 사양을 충족시키지 못하여 지하층의 기능적 활용에 영향을 미치게 되므로 일반적으로 소화전 상자는 기둥 내부와 차선에 배치되어야 합니다. 구체적인 분석은 다음과 같습니다. 사례 2: 프로젝트에서 소화전 상자 [그림 2.1]가 차선의 여러 위치에 설치되어 차선의 전체 여유 폭에 영향을 미치고 차량 충돌이 발생하기 쉬워 안전 위험이 발생합니다. 전문가와 논의한 결과. 모든 소화전의 위치를 확인하고 모든 소화전 위치가 규제 요구사항을 충족하는지 확인했습니다. 합리적인 최적화를 전제로 전반적인 지하실 품질을 개선합니다[그림 2.2]. 그림 그림 2.1 소화전 박스가 차지하는 차선의 순폭(BIM 모델 평면) 그림 그림 2.2 최적화된 소화전 박스(BIM 모델 평면) 3. 리프팅 플레이트 및 경사로가 종합 파이프라인에 미치는 영향 리프팅 플레이트와 램프의 구조적 높이는 2차원 설계에서는 직관적으로 표현할 수 없으며, 전기기계 전공자는 파이프라인 경로를 설계할 때 리프팅 플레이트 영역의 공간적 조건을 완전히 고려하기 어렵습니다. 설계상의 토목공사와의 상대적인 관계로 인해 불합리한 설계배치 문제가 발생할 수 있으며, 이로 인해 현장 시공, 철거 및 개조가 쉽게 어려워지고 인력, 시간 및 비용이 증가하는 문제가 발생할 수 있습니다. 자세한 분석을 위한 예시는 다음과 같습니다. 사례 3: 프로젝트 재건축 지역에서는 연기 배출 기계실의 공기 덕트 초기 설계에서 원래 경사로의 높이가 충분히 고려되지 않았습니다. [그림 3.1] 설치 높이와 경사로가 충돌합니다. 요구 사항을 충족하려면 엘보우를 추가하고 내부 직경을 늘려야 합니다. 바람 저항은 지하실의 전체적인 아름다움과 실용성에 영향을 미칩니다. [그림 3.2], 공기 덕트 배출구 방향이 최적화되었습니다. 최상의 설계 목적을 달성하고 전체 순고를 향상시키기 위해 피했습니다 [그림 3.3, 그림 3.4].
관리하다
마케팅
프로젝트 협업 관리 플랫폼
구간별 이력데이터 정보 축적, 관리, 공유
건설 프로젝트가 완료된 후 수많은 이력 데이터를 저장하고 재사용하는 것이 큰 어려움입니다. BIM 기술을 사용하면 이러한 과거 데이터를 축적하고 공유할 수 있습니다. 유사한 엔지니어링 프로젝트를 접할 때 이러한 참조 데이터를 적시에 호출할 수 있으며 참조 가치가 높은 기타 정보를 적용하는 것이 미래에 도움이 될 것입니다. 엔지니어링 프로젝트의 검토 및 추정은 회사의 전체 프로젝트 비용 프로세스 제어 능력과 회사의 핵심 경쟁력을 향상시키는 데 도움이 됩니다.