装配式建筑是建筑形式的巨大变革,是未来建筑的发展方向,而实验室建筑工艺布局、供电、给水、排水、通信、网络、采暖、通风、空气净化、安全消防、环境保护等多个专业,实现实验室装配式设计与实施尤为困难,利用BIM指导综合支吊架形式来实现装配式实验室设计、实施的可行性及优势。
实验室建设涉及多个专业:土建、暖通、给排水、气体管路、弱电系统、强电系统、实验室控制系统、实验室家具等,各个专业交叉实施严重、管线碰撞频繁、现场实施协调困难。BIM技术的产生,充分解决此项问题,使装配的实验室机电建设成为现实。

![_DA4URE(1BM]E97Z@TOCX[2 - 副本 (1).png _DA4URE(1BM]E97Z@TOCX[2 - 副本 (1).png](http://www.whbft.com/upload/default/20200825/0355c22583fe171ae15f88471e63a3e8.png)
BIM系统的应用
传统的建设工程设计领域目前存在各专业设计信息交流不畅、施工过程中协调性差、整体性不强等问题,解决这些问题须实现各专业协同设计、施工一体化,建筑信息模型(简称BIM) 便是这样一个提供协同设计、提高设计效率的得力工具平台,能有效提高建筑设计周期、设计效率和设计品质。

BIM使用的优点
可视化 BIM提供 了可视化的思路,将以往的线条式的构件,形成-种三维的立体实物图形展示在人们的面前。
协调性 BIM建筑信 息模型可在建筑物建造前期,对各专业的碰撞问题进行协调,生成并提供出协调数据。
模拟性 在设计阶段, BIM可以对设计上需要进行模拟的一些事件进行模拟实验。
优化性 第1种: 对项目方案的优化;第2种: 对特殊项目的设计优化。
可出图性 使用BIM绘制的图纸, 通过对建筑物进行可视化展示、协调、模拟和优化以后,绘制出的综合管线图。