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质量控制包含()。
A.三维模型展示工序流程
B.管件的碰撞检测
C.二维出图以及参数化设置
D.高集成化方便信息查询和搜集
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A.三维模型展示工序流程
B.管件的碰撞检测
C.二维出图以及参数化设置
D.高集成化方便信息查询和搜集
B、通过现场施工与模型比对,并采用自动化、信息化、远程视频监测等技术,有效控制危险源
C、各参与单位宜采用信息模型进行安全技术交底,与信息化流程管理相结合,强化安全责任意识,提高安全交底的指导性、可操作性及过程监督的可追溯性
D、各参与单位可采用VR(VirtualReality、AR(AugmentedReality)等技术,利用施工图深化设计模型进行施工工序、操作方法及易发生险情环节等虚拟展示,实现可视化安全教育培训;针对操作复杂的大型设备以及危险系数较高的施工工序,施工单位可搭建可视化仿真系统,用于特种作业人员的岗前培训
E、基于BM技术的安全管理应在协同平台上与进度、投资、质量、物资等建立必要的数据交互机制,保证信息的关联性、一致性和协同性
A.通过二次开发,实现BIM模型与数据库实时关联,能快速、准确的获得施工工程基础数据,随时为采购计划的制定、限额领料、物料下料等提供及时、准确的数据
B.运用BIM技术预先生成隧道特殊位置模型,通过模型准确的计算出不规则位置每根钢筋、钢架的长度,指导工人现场下料,提高施工效率,减少材料浪费
C.各专业分开建模,不需要通过协同平台数据协同及处理,也可实现对铁路隧道项目的局部和整体控制,达到造价透明、投资可控的目的
D.通过三维BIM的测算,结合施工工艺要求以及施工工序步骤,输出Excel报表,快速完成对工程量的预测和核算,达到控制投资的目的
A.基于BM技术的进度管理应包含WBS分解、计划编制、资源配置、施工计划审批、实时进度上报、施工进度可视化展示、施工进度预警、施工进度及资源配置调整等
B.施工单位可通过协同工作平台按时上报实际生产进度,相关监管单位应定期核查数据的准确性
C.各参与单位要保证实时进度数据的及时性、准确性和完整性
D.通过协同平台将进度计划与实际进度进行对比,对工期滞后工程按照关键线路与非关键线路发出不同的预警,找出差异,分析原因,提出改进措施,优化资源配置
E.利用施工图设计模型编制的施工生产进度计划应与施工工序、进度指标及施工工艺相符
A.Processing将数字艺术与编程有机地结合在一起。
B.Processing可以在多个操作系统上使用。
C.Processing可以结合Arduino单片机等硬件,设计制作软件和硬件相结合的互动媒体系统。
D.Processing只能完成二维图形设计制作,不支持三维模型展示。
A.基于BIM技术的虚拟施工管理在项目实施过程中带来的好处主要体现在施工方法可视化、施工方法验证过程化及施工组织控制化等三个方面
B.基于建立的BIM三维模型及搭建的各种临时设施,可以对施工场地进行布置,合理安排塔吊、库房、加工厂地和生活区等的位置,解决现场施工场地平面布置问题
C.针对钢结构部分,因其关键构件及部位安装相对复杂,采用BIM技术对其安装过程进行模拟能够有效帮助指导施工
D.BIM技术在建造准备阶段的应用内容主要包括施工方案管理、关键工艺展示及物料跟踪管理
A.Goldstein组织培训需求分析模型
B.培训需求循环评估模型
C.前瞻性培训需求评估模型
D.三维培训需求分析模型
E.目标任务分析评估模型
A.在设计过程中通过有效的、适时的专业间协同工作避免产生大量的专业冲突问题,即协同设计
B.通过过对3D模型的冲突进行检查,查找并修改,即冲突检查
C.基于协同平台,使各参与方能够进行及时的信息共享
D.基于三维可视化模型,可实现对设计成果的直观展示,减少不必要的沟通分歧
E.基于同一的建模标准,避免各参与对模型应用产生的不同概念分歧