Логотип Soware

Бесплатные Системы информационного моделирования зданий и сооружений (ИМЗ)

Системы информационного моделирования зданий и сооружений (ИМЗ, англ. Building Information Modeling Systems, BIM) — это комплекс программных решений и технологий, предназначенных для создания и управления информационными моделями зданий и сооружений на всех этапах их жизненного цикла: от проектирования и строительства до эксплуатации и демонтажа. BIM позволяет создавать детализированные трёхмерные модели, которые включают не только геометрическую информацию, но и данные о материалах, стоимости, сроках строительства, энергетическом потреблении и других характеристиках объекта.

Классификатор программных продуктов Соваре определяет конкретные функциональные критерии для систем. Для того чтобы быть представленными на рынке, системы информационного моделирования зданий и сооружений должны иметь следующие функциональные возможности:

  • создание детализированных трёхмерных моделей зданий и сооружений с учётом всех конструктивных элементов и инженерных систем;
  • обеспечение возможности совместной работы различных специалистов (архитекторы, инженеры, строители) над одним проектом в режиме реального времени;
  • автоматический расчёт объёмов работ, площадей и других количественных характеристик на основе трёхмерной модели;
  • проверка коллизий между различными элементами проекта для предотвращения ошибок и несоответствий в конструкции;
  • визуализация и анализ энергетических характеристик здания, включая теплопотери, потребление энергии и возможности энергосбережения.

Сравнение Бесплатные Системы информационного моделирования зданий и сооружений (ИМЗ)

Систем: 0

Сравнить

Руководство по покупке Бесплатные Системы информационного моделирования зданий и сооружений (ИМЗ)

  1. Что такое - definition

    Системы информационного моделирования зданий и сооружений (ИМЗ, англ. Building Information Modeling Systems, BIM) — это комплекс программных решений и технологий, предназначенных для создания и управления информационными моделями зданий и сооружений на всех этапах их жизненного цикла: от проектирования и строительства до эксплуатации и демонтажа. BIM позволяет создавать детализированные трёхмерные модели, которые включают не только геометрическую информацию, но и данные о материалах, стоимости, сроках строительства, энергетическом потреблении и других характеристиках объекта.

  2. Зачем бизнесу - business_task_rus

    Информационное моделирование зданий и сооружений — это технология, которая позволяет создавать виртуальные модели зданий и сооружений, содержащие полную информацию об их геометрических, функциональных, конструктивных и других характеристиках на всех этапах жизненного цикла объекта: от проектирования и строительства до эксплуатации и демонтажа.

    В рамках информационного моделирования зданий создаётся не просто трёхмерная модель объекта, а комплексная база данных, включающая сведения о компонентах здания, их свойствах, взаимосвязях и параметрах. Это позволяет всем участникам проекта — архитекторам, инженерам, строителям, заказчикам и другим — иметь доступ к актуальной и согласованной информации о проекте, что способствует более эффективному планированию, проектированию, строительству и управлению объектом.

    Информационное моделирование зданий позволяет проводить анализ различных аспектов проекта, таких как световые и тепловые характеристики, акустические свойства, энергоэффективность и т. д., на этапе проектирования, что помогает выявлять и устранять потенциальные проблемы до начала строительства. Кроме того, BIM способствует оптимизации процессов строительства, снижению затрат на материалы и трудовые ресурсы, а также улучшению координации между различными участниками проекта.

  3. Назначение и цели использования - purpose

    Системы информационного моделирования зданий и сооружений предназначены для создания виртуального прототипа объекта, который включает в себя все архитектурные, конструктивные и инженерные характеристики. Это позволяет архитекторам, инженерам и строителям визуализировать проект, анализировать его на предмет соответствия техническим и функциональным требованиям, а также оптимизировать решения ещё на этапе проектирования. Такой подход способствует более точному планированию и сокращению количества ошибок, которые могут возникнуть при реализации проекта.

    Кроме того, эти системы обеспечивают эффективное взаимодействие между всеми участниками строительного процесса — от заказчиков и проектировщиков до подрядчиков и поставщиков. Они позволяют обмениваться актуальной информацией, координировать работы и отслеживать изменения в проекте в режиме реального времени, что значительно ускоряет процесс строительства, снижает затраты и повышает качество конечного объекта.

  4. Основные пользователи - users

    Системы информационного моделирования зданий и сооружений в основном используют следующие группы пользователей:

    • Архитекторы и инженеры-проектировщики, создающие 3D-модели зданий и разрабатывающие конструктивные решения.
    • Строители и менеджеры проектов, использующие модели для планирования и координации строительных работ.
    • Заказчики и инвесторы, оценивающие проекты и контролирующие ход строительства с помощью визуализаций.
    • Специалисты по эксплуатации и обслуживанию зданий, использующие модели для управления объектами и проведения ремонтов.
    • Консультанты и аналитики, проводящие анализ проектов и оптимизирующие процессы строительства и эксплуатации.
  5. Обзор основных функций и возможностей - functions
    Возможность многопользовательской доступа в программную систему обеспечивает одновременную работу нескольких пользователей на одной базе данных под собственными учётными записями. Пользователи в этом случае могут иметь отличающиеся права доступа к данным и функциям программного обеспечения.
    Часто при использовании современного делового программного обеспечения возникает потребность автоматической передачи данных из одного ПО в другое. Например, может быть полезно автоматически передавать данные из Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) в Систему бухгалтерского учёта (БУ). Для обеспечения такого и подобных сопряжений программные системы оснащаются специальными Прикладными программными интерфейсами (англ. API, Application Programming Interface). С помощью таких API любые компетентные программисты смогут связать два программных продукта между собой для автоматического обмена информацией.
    Наличие у продукта функций подготовки отчётности и/или аналитики позволяют получать систематизированные и визуализированные данные из системы для последующего анализа и принятия решений на основе данных.
    Возможность импорта и/или экспорта данных в продукте позволяет загрузить данные из наиболее популярных файловых форматов или выгрузить рабочие данные в файл для дальнейшего использования в другом ПО.
    Возможность администрирования позволяет осуществлять настройку и управление функциональностью системы, а также управление учётными записями и правами доступа к системе.
  6. Рекомендации по выбору - choose_recommendation

    На основе своего экспертного мнения Соваре рекомендует наиболее внимательно подходить к выбору решения. При выборе программного продукта для информационного моделирования зданий и сооружений (ИМЗ/BIM) необходимо учитывать ряд ключевых факторов, которые определят пригодность системы для решения конкретных бизнес-задач. Прежде всего, следует оценить масштаб деятельности компании: для крупных строительных корпораций с разветвлённой структурой и множеством параллельных проектов потребуются решения с расширенными возможностями управления большими объёмами данных и интеграции с корпоративными информационными системами, в то время как для небольших проектных бюро будут актуальны более простые и доступные по стоимости продукты с базовым набором функций. Также важно учитывать отраслевые требования и стандарты, например, необходимость поддержки определённых форматов данных (IFC, CAD и др.), соответствие требованиям государственных и отраслевых регуляторов в части документооборота и отчётности, возможность работы с специфическими типами объектов (промышленные сооружения, инфраструктурные объекты и т. д.). Не менее значимы технические ограничения, включая совместимость с существующей ИТ-инфраструктурой, требования к аппаратным ресурсам (процессор, оперативная память, объём дискового пространства), поддержку необходимых операционных систем и браузеров. Кроме того, следует обратить внимание на функциональность, связанную с совместной работой и управлением проектами — наличие инструментов для коллективной работы, возможность интеграции с системами управления проектами, поддержку различных ролей и прав доступа для участников проекта.

    Ключевые аспекты при принятии решения:

    • соответствие функциональности системы текущим и перспективным задачам компании (например, необходимость поддержки многопользовательского режима, возможности визуализации в 3D, расчёта смет и энергопотребления, генерации проектной документации);
    • наличие модулей или интеграционных возможностей для работы с специализированными расчётами (например, прочностные расчёты, теплотехнические расчёты);
    • поддержка стандартов и форматов данных, используемых в отрасли (например, IFC, CAD, LandXML);
    • возможность масштабирования системы в соответствии с ростом компании и увеличением числа проектов;
    • наличие механизмов обеспечения безопасности данных и соответствия требованиям законодательства в области защиты информации;
    • удобство пользовательского интерфейса и наличие обучающих материалов или сервисов для быстрого освоения продукта сотрудниками;
    • наличие технической поддержки и обновлений, включая информацию о roadmap развития продукта;
    • стоимость владения системой, включая лицензионные платежи, затраты на внедрение, обучение персонала и техническую поддержку.

    Окончательный выбор программного продукта должен базироваться на комплексном анализе всех вышеперечисленных факторов с учётом специфики деятельности компании, её текущих и будущих потребностей в области информационного моделирования. Важно также предусмотреть возможность тестирования продукта в пилотном режиме для оценки его практической применимости и удобства использования в реальных рабочих условиях.

  7. Выгоды, преимущества и польза от применения - benefit

    Преимущества и польза систем информационного моделирования зданий и сооружений для компаний:

    • Повышение точности проектирования. Системы информационного моделирования (BIM) позволяют создавать детальные трёхмерные модели зданий, что помогает выявлять и устранять коллизии на ранних стадиях проектирования, минимизируя риски и затраты на исправления в процессе строительства.
    • Оптимизация процессов строительства. BIM способствует более эффективному планированию и управлению строительными процессами, позволяя точно рассчитывать объёмы материалов, сроки выполнения работ и бюджет, что ведёт к сокращению времени строительства и снижению затрат.
    • Улучшение коммуникации между участниками проекта. Единая информационная модель обеспечивает прозрачный обмен данными между всеми участниками проекта — архитекторами, инженерами, строителями и заказчиками, что улучшает координацию и ускоряет процесс принятия решений.
    • Снижение количества ошибок и переделок. Детальное моделирование и анализ на этапе проектирования позволяют выявлять и устранять потенциальные ошибки до начала строительства, что снижает количество дорогостоящих переделок и повышает качество конечного объекта.
    • Эффективное управление жизненным циклом объекта. BIM-модели могут использоваться на всех этапах жизненного цикла здания — от проектирования и строительства до эксплуатации и демонтажа, что способствует более эффективному управлению ресурсами и снижению эксплуатационных затрат.
    • Соответствие нормативным требованиям. Системы информационного моделирования помогают убедиться в том, что проект соответствует всем необходимым строительным нормам и стандартам, что снижает риск штрафов и других санкций со стороны регуляторов.
  8. Отличительные черты - distinctive_features

    Классификатор программных продуктов Соваре определяет конкретные функциональные критерии для систем. Для того чтобы быть представленными на рынке, системы информационного моделирования зданий и сооружений должны иметь следующие функциональные возможности:

    • создание детализированных трёхмерных моделей зданий и сооружений с учётом всех конструктивных элементов и инженерных систем;
    • обеспечение возможности совместной работы различных специалистов (архитекторы, инженеры, строители) над одним проектом в режиме реального времени;
    • автоматический расчёт объёмов работ, площадей и других количественных характеристик на основе трёхмерной модели;
    • проверка коллизий между различными элементами проекта для предотвращения ошибок и несоответствий в конструкции;
    • визуализация и анализ энергетических характеристик здания, включая теплопотери, потребление энергии и возможности энергосбережения.