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下列关于BIM技术与数字加工的说法中不正确的是()。
A.BIM数字化加工集成,意味着将BIM模型中的数据转换成数字化加工所需的数字模型,进行数字化加工
B.BIM模型的数字化加工集成可应用于预制混凝土板生产
C.BIM模型的数字化加工集成可应用于管线预制加工和钢结构加工
D.BIM模型的数字化加工集成可应用于钢筋混凝土柱的生产
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A.BIM数字化加工集成,意味着将BIM模型中的数据转换成数字化加工所需的数字模型,进行数字化加工
B.BIM模型的数字化加工集成可应用于预制混凝土板生产
C.BIM模型的数字化加工集成可应用于管线预制加工和钢结构加工
D.BIM模型的数字化加工集成可应用于钢筋混凝土柱的生产
A.通过BIM模型对建筑构件的信息化表达,可在BIM模型上直接生成构件加工图
B.BIM模型可以完成构件加工、制作图纸的深化设计
C.BIM建模是对建筑的真实反映,有助于提高工人生产的准确性和质量效率
D.借助工厂化、机械化的生产方式,采用集中、大型的生产设备,将BIM信息数据输入设备,就可以实现机械的自动化生产
A.创建、存储、读取混凝土预制构件库
B.记录、管理、展示加工生产和质检信息
C.输出仓储、运输及工程安装所需信息
D.输出施工图预算模型
A.尺寸数字不得被任何图线通过,当无法避免时,应将图线断开
B.某图样标题栏中的比例为1:2,该图样中标注为100的尺寸应加工成50mm
C.机械图样中的汉字应写成宋体
D.绘制对称中心线时,所用细点画线应超出图中的轮廓线2-5mm
下列选项中关于BIM参数化的说法中不正确的是()。
A.BIM的参数化设计分为“参数化图元”和“参数化修改引擎”’两个部分
B.参数化模型中建立的各种约束关系体现了设计人员的设计意图
C.参数化建模是通过数字建立和分析模型
D.参数化设计可以大大提高模型的生成和修改速度
A.根据云的形态和规模,BIM与云计算集成应用将经理初级、中级和高级发展阶段
B.初级阶段以项目协同平台为标志,主要厂商的BIM应用通过介入项目协同平台,初步形成文档协作级别的BIM应用
C.初级阶段以模型信息平台为标志,合作厂商基于共同模型信息平台开发BIM应用,形成构件协作级别的BIM应用
D.中级阶段以模型信息平台为标志,合作厂升级与共同模型信息平台开发BIM应用,形成构件协作级别的BIM应用
E.高级阶段以开放平台为标志,用户可根据差计划需要从BIM云平台上获取所需的BIM应用,并形成自定义的BIM应用
A.CAD的基本元素为点、线、面
B.CAD的基本元素都具有专业意义
C.BIM的基本元素为建筑构件
D.BIM的基本元素不但具有几何特性,也具有建筑物特征
A.在机电产品模块准备时,可提供经过产品模块评价合格的机电产品加工模型和加工图等BIM成果
B.在产品加工时,基于机电产品加工模型,利用BIM技术对机电产品进行数字化加工,可提供数控文件、加工工序工艺参数、加工进度和成本信息等BIM成果
C.在产品安装时,结合BIM技术,将机电产品的位置信息及时反馈到产品模型中,可用于产品定位定位检查
D.在产品检验时,结合BIM技术,将机电产品的阶段信息及时反馈到产品模型中,可用于产品过程质量追溯
E.在产品验收时,结合BIM技术,将机电产品的性能参数等信息及时反馈到产品模型中,可用于产品质量验收
A.数据本身是有实际意义的
B.数据可以有不同的形式,数字、文字、图形、声音等都是数据
C.信息是有一定含义的、经过加工处理的、有价值的数据
D.数据处理是将数据转换成信息的过程
A.3D扫描是集光、机、电和计算机技术于一体的高新技术,主要用于扫描物体空间外形、结构及色彩,以获得物体表面的空间坐标
B.建筑物三维数据的获取可采用基于脉冲式的三维激光扫描仪,但室外测量会受环境光线影响
C.BIM与3D扫描集成,是将BIM模型与对应的3D扫描模型进行对比、转化和协调,达到辅助工程质量检查、快速建模、减少返工的目的,可解决很多传统方法无法解决的问题
D.BIM与3D激光扫描技术的集成,越来越多地应用在建筑施工领域,在施工质量检测、辅助实际工程量统计、钢结构预拼装等方面具有较大价值
A.基于BIM技术,可对投标书、进度审核预算书、结算书进行统一的管理,并形成数据对比
B.根据各项目的形象进度进行筛选汇总,可为领导层更充分的调配资源、进行决策创造条件
C.虽然可以使标准操作流程“可视化”,但是不能做到对物料进行实时查询
D.使进度计划和施工方案最优,在短时间内说明问题并提出相应的方案,再用来指导实际的项目施工