随着参数化建模的兴起,BIM参数化建模也逐渐成为了现代建筑设计中一个我们必须要掌握的应用技巧。参数化设计可以大大提高模型的生成和修改的速度,在产品的系列设计与生产中,我们可以更快了解到各个数据之间的联系,已经设计中跟我们所需要处理的各类问题变量。
但它仍然是一种可见的(基于坐标)几何模型,这种模型具有固有缺陷,难于编辑并且可能容易导致提取的工程图无法与模型保持同步。
之后,就出现了参数化建模引擎,它使用参数(特性数值)来确定图元的行为并定义模型组件之间的关系。例如,“这个孔的直径是1英尺”或“这个孔的中心位于这两个边的中央”。这意味着设计标准或意图可以在建模过程中加以捕捉。模型编辑工作变得更加简单,而且还可以保留原始的设计意图。
这种革命性的特性为数字化设计模型概念赢得了信任。在机械设计领域(走在参数化建模的最前沿),MCAD参数化建模已成为机械设计的事实标准。
MCAD建模器通常还需要用户加入大量的约束(即关系),以便上文谈到的变更技术可以重新计算结果。
这种“完全约束的”建模适用于机械设计领域,因为产品(利用一块原材料进行制造)必须进行精确定义—这不同于建筑,建筑通常是一组预先制造好的组件,这些组件间具有较少的约束,但这种约束对于建筑设计师而言至关重要。
有一种技术可以让参数化建模适用于建筑设计、进而支持参数化建筑建模,它就是面向建筑信息建模的Revit®平台所使用的环境驱动的变更引擎。
借助一流的参数化建筑建模,BIM软件可以协调任何位置出现的变更,包括在准备打印的工程图上,只要有必要:在三维视图和工程图集、日程以及正面、剖面和平面。
这种方法可以扩展到建筑应用软件中,因为它从来不从整个建筑模型着手;它总是从用户接触的几个可见元素着手,然后使用有选择性的变更传播—最大程度上减少需要更新的元素数量。
四、它是真正的参数化建筑建模器吗?一个建筑的建筑设计的本质在于可被嵌入建筑模型的关系。创建和控制这些关系基本上就是设计准则。参数化使设计师可以直接访问这些关系,并借助电脑以自然、直观的方式来思考建筑,就像电子表格是用来思考数值的工具或者文字处理软件是用来思考文字的工具一样。
参数化设计是将建筑形体变为数字语言,数字精确易于统计,建筑的变化是数字的变化,数值变化带动建筑形体变化;从而建筑就是数字就是信息,可以共享。而在BIM中,由于这份数据可以共享,因此在建立BIM模型的时候,我们也可以更加方便与其他人风险自己的设计理念,参数化设计让建筑师对各类项目都能找到理性化的表达,通过可视化的三维模型进行全方位的研究。
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MCAD建模器通常还需要用户加入大量的约束(即关系),以便上文谈到的变更技术可以重新计算结果。
这种“完全约束的”建模适用于机械设计领域,因为产品(利用一块原材料进行制造)必须进行精确定义—这不同于建筑,建筑通常是一组预先制造好的组件,这些组件间具有较少的约束,但这种约束对于建筑设计师而言至关重要。
有一种技术可以让参数化建模适用于建筑设计、进而支持参数化建筑建模,它就是面向建筑信息建模的Revit®平台所使用的环境驱动的变更引擎。
借助一流的参数化建筑建模,BIM软件可以协调任何位置出现的变更,包括在准备打印的工程图上,只要有必要:在三维视图和工程图集、日程以及正面、剖面和平面。
这种方法可以扩展到建筑应用软件中,因为它从来不从整个建筑模型着手;它总是从用户接触的几个可见元素着手,然后使用有选择性的变更传播—最大程度上减少需要更新的元素数量。
四、它是真正的参数化建筑建模器吗?一个建筑的建筑设计的本质在于可被嵌入建筑模型的关系。创建和控制这些关系基本上就是设计准则。参数化使设计师可以直接访问这些关系,并借助电脑以自然、直观的方式来思考建筑,就像电子表格是用来思考数值的工具或者文字处理软件是用来思考文字的工具一样。
参数化设计是将建筑形体变为数字语言,数字精确易于统计,建筑的变化是数字的变化,数值变化带动建筑形体变化;从而建筑就是数字就是信息,可以共享。而在BIM中,由于这份数据可以共享,因此在建立BIM模型的时候,我们也可以更加方便与其他人风险自己的设计理念,参数化设计让建筑师对各类项目都能找到理性化的表达,通过可视化的三维模型进行全方位的研究。
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