邢台桥东区二级BIM建模师培训哪个地方有
BIM证书分类:
1)一级BIM建模师
2)二级BIM*建模师(区分专业)
3)三级BIM应用设计师(区分专业基础之上偏重模型的具体分析)
学历要求:
1)一级和二级BIM技能应具有高中或高中以上学历(或其同等学历);
2)三级BIM技能应具有土木建筑工程及相关专业大专或大专以上学历(或其同等学历)
报考条件:
1)BIM技能一级(具备以下条件之*者可申报本级别)
达到本技能一级所推荐的培训时间(不少于300小时);
连续从事BIM建模或相关工作1年以上者。
2)BIM技能二级(具备以下条件之*者可申报本级别)
已取得本技能一级考核证书,且达到本技能二级所推荐的培训时间(不少于300小时);
连续从事BIM建模和应用相关工作2年以上者。
3)BIM技能三级(具备以下条件之*者可申报本级别)
已取得本技能二级考核证书,且达到本技能三级所推荐的培训时间(不少于250小时);
连续从事BIM设计和专业应用工作2年以上者。
考试时间:
每年的6月和12月,一年两次
【教学内容】:
基础*备
深入解读考试*策,解析考试重难点,帮助考生指定备考规划,为学员gao效备考夯实基础。
系统精讲
根据教材,梳理教材结构,提炼各科重要内容,强化做题训练,讲练结合,帮考生掌握重要知识点体系。
串讲预测
考前重难知识串讲,压缩教材和考试范围,继续强化模拟训练,并预测考点和重要方向,让学员能够掌握应考内容。
习题密训
根据近三年考试动向,结合历年*题,总结出AB两套试卷,剖析高频考点,并进行考点的记忆和做题技巧的强化训练。
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知识延伸
2007年,*府宣布计划在瑞士阿尔卑斯山脉的塔米纳(Tamina)山谷设计和建造一座桥梁。因为周围的山体滑坡经常将道路损毁,通往山谷的现有道路急需维修。该地区的土木工程师认为,从长远来看,在山谷上建一座桥要比不断维修谷底的道路更经济、安全。
历时4年,塔米纳峡谷大桥建成通车。该桥为非对称混凝土拱桥,全长417米,主跨长265米。拱肋及桥面结构足够坚固,可以承受来自山区峡谷的强风,以及抵抗地震。与此同时,外形美观又轻巧,用料经济。由于该桥在设计时,利用复杂的BIM软件解决了在陡峭山体两侧不同高度建设的难题,使得这座既轻薄优雅,又结构强大的峡谷大桥成为可能。
详细的设计建模
Allplan公司的品质部主管、BIM技术的早期支持者Daniel Bittrich表示:“较初,*府和承包商并不确定该设计能否建成。因此,设计师*提供一个非常详细的模型。而这个模型是在BIM中创建的,由于软件中允许使用细长的截面,这使得桥梁可以建造得更为优雅,同时节省材料和成本。”
BIM与CAD完全不同。Bittrich进一步解释说,“使用CAD,你可以像使用数字绘图板一样使用软件来创建线条、阴影、文本等。然而,使用BIM,却可以创建一个三维模型,并将其用于传输、协作、模拟和优化。同时,这个BIM设计模型,还可以用于可视化、成本估算、结构和能源分析,协调设计人员、承包商和业主。”
使用BIM进行设计的优点之*是,与传统绘图方法相比,它可以让工程师们追求更漂亮、更新颖的设计。Bittrich说:“如果你所能做的就是基于传统的图纸进行设计,那么在美学层面上,它们可能不会像你的竞争对手所做的那样令人惊叹,因为你缺乏数字建模专业的前沿设计能力。你的设计也会消耗更多的能源,导致更多的二氧化碳排放。他们可能会为技术设施分配空间,但这些空间较终可能会在建设结束时被浪费掉,因为事实证明这些空间并不被需要。”Bittrich接着解释了为什么不使用较新的BIM技术将会损害公司的声誉。“较糟糕的可能是,你所在的咨询公司不会再招收到年轻的人才。因为谁想在电脑上画图赚钱,而不是像电子游戏那样在电脑上创建数字模型呢?”
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BIM值得花时间和精力吗?
目前的BIM设计过程包括三个主要部分:跨学科协作、结构性检查、成本优化。
设计过程中的每一个主体——道路工程师、桥梁工程师、结构工程师、岩土工程师,都有不同的角色定位,需要不同的信息来完成他们的工作。他们一般通过维护自己的文档,来获取并处理在各自的工作中需要了解的内容。
Bittrich说:“道路工程师通常对桥梁设计的细节不感兴趣,也可能对某一特定地点带来的地质问题不感兴趣。然而,他们各自的模型和文档却都需要描述同一个项目。因此,当工程师们将这些模型上传到像Bimplus这样的BIM平台上时,所有不同专业的模型结合起来,会很容易发现冲突和不一致,然后可以在协调会议上讨论和解决这些问题。”
一旦发现冲突,会导致产生昂贵的费用,并且会在解决冲突问题时使项目进展滞后。例如,如果预制桥面板与支座或梁的安装相冲突,在使用CAD设计的项目中,这种情况可能直到施工到那一阶段时才会显现出来。在BIM中,问题甚至可以在工作开始之前就被发现和纠正,并确保项目的每一位参与者都能在同一个平台上进行交流。
为达到精确设计这一目的,特殊的软件工具可以进一步加强对桥梁或结构“可建造性”的分析。这些解决方案通过分析“联合模型”来发现潜在的问题,“联合模型”将不同工程师使用的各种单独的模型数据组合成一个完整的模型。这个基于规则的检查软件,不仅可以发现和报告整体设计中的潜在冲突,还可以验证它是否符合建筑规范和*府法规。
Bittrich说:“BIM当然可以帮助承包商获得比通常少很多错误的设计,并使他们更容易在截止日期和预算前完成工作。这显然也符合项目所有者的利益。”业主将从减少建设延误的成本和更准确的投标中获得更大的益处。一旦大桥建成,维修将会更加容易,检查也不会那么麻烦。就建筑环境而言,BIM可以预测结构对周围区域的影响,例如施工现场环境的破坏对周围的影响,以及桥梁的较终外观与周围环境的和谐性,这两者在人口密集的城市地区都显得尤为重要。
我们已经看到BIM如何帮助利益相关者改善合作,防止冲突,所有这些都有助于成本优化。然而,有时听到的关于BIM的反对意见之*是,对于软件的投资,以及学习BIM软件所耗费的成本较大,例如工程师们难以改掉以往的设计习惯。
Bittrich说:“BIM是否值得花时间和精力?这并不是一个问题。事实上,如果一家咨询公司不拓展BIM能力,它迟早会倒闭。非BIM设计更容易出现漏洞和成本超支。”虽然很难精确计算BIM项目所节省的成本,但他补充说,“如果没有BIM的介入,由于许多细小的问题被忽略,因此设计的过程会变得非常流畅。但当这些问题在建筑工地暴露出来时,就已经为时过晚。设计*改变,这需要花费时间和金钱,重要的结构可能需要重新设计,可能会有其他不可预测的费用和延迟。也许在冬天来临之前,建筑无法完工。新的软件可能在某一时刻开始发挥作用。业主可能会超出预算,要求进一步修改以降低成本。这就是项目失控的原因,造成了数年的拖延,而且产生的费用是较初预估的好几倍。BIM能够显著降低此类事情发生的风险。这才是它的真正价值所在。”
BIM的未来将走向何方?Bittrich给出的回答是,在设计阶段之外使用它,并在整个施工过程中使用它,这也是一项现在正在进行的工作。“在未来,BIM将不仅仅局限于在设计和施工中用,”Bittrich说,“其中创建的数字模型将直接用于制造和建设。推土机将完全由计算机控制,机器人将焊接并进行砌体工作。BIM也将应用于施工后的设施管理。”他预测,BIM将变得更加强大,并将被授权用于重要的项目,就像现在许多*正在推广应用的一样。“20年后,没有人能想象没有BIM的建设项目,在我们这个时代是如何完成的。”
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