學BIM怎么樣?
簡述一下BIM.BIM這個概念出來好多年了,Revit的不同在哪里?它是一款模型信息準確、全面而且更新高效的軟件,這種不同是BIM應用的前提。那BIM是什么?BIM就是利用模型信息的準確、全面以及更新高效性,來幫助設計方,施工方,業主方,監理方強化對工程的把控力。

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為什么要用BIM?設計院是要分工的,有建筑,結構,機電(水暖電)。每個專業都要做自己分內的工作,然后大家合力完成一個建筑。舉個例子來闡釋用BIM的一個原因:
假設這是200年前,我約了ABCD四個朋友來我家聚餐,但是有個條件:每個人必須帶一種做飯的工具過來,我們才能做飯。他們無法在到我家之前交流。A想了想,帶了個鍋,B想了想,帶了個鍋,C想了想,帶了個鍋,D想了想,也帶了個鍋。
每個人都是對的,但這頓飯根本沒辦法做。沒辦法,我只好請大家出門下館子了,花了很多錢。為什么會這樣呢?因為大家在過程中對彼此情況不了解,所以對這頓飯沒有控制力。
200年后的今天,人類擁有了手機,ABCD四個人出門前就已經分配好了每個人要帶的工具,很顯然,在這頓飯開始做之前,已經排除了很多意外情況。
Revit等建模軟件的意義就類似手機,而BIM則是這種提前溝通并改善的辦事方式。因為有了手機,各方都了解其他參與方的情況,從而通過協商,在事情發生之前,提前預知結果并改變結果。實際上就加強了各方對工程的控制力。
有了BIM工具,溝通會更有效率。
BIM在多方協同時的優點,它解決了空間沖突和時間沖突。所謂空間沖突,就是你設計的水管穿過了我設計的柱子。那什么是時間沖突呢?有很多種,比如,我的管線還沒有放上去,你就把吊頂裝好了。
中鐵二院測繪院搬遷到哪里
搬到四川省成都市金牛區金鳳凰大道666中鐵軌道交通高科技產業園A6棟6~8層。根據查詢相關 *** 息顯示,“中鐵二院測繪院搬遷到的新地址位于四川省成都市金牛區金鳳凰大道666中鐵軌道交通高科技產業園A6棟6~8層。中鐵二院測繪院是從事航空航天遙感測量、精密工程控制測量、工程勘測、變形監測以及BIM+GIS等業務板塊的測繪甲級資質專業院。
BIM是什么意思
01 BIM模型維護
根據項目建設進度建立和維護BIM模型,實質是使用BIM平臺匯總各項目團隊所有的建筑工程信息,消除項目中的信息孤島,并且將得到的信息結合三維模型進行整理和儲存,以備項目全過程中項目各相關利益方隨時共享。由于BIM的用途決定了BIM模型細節的精度,同時僅靠一個BIM工具并不能完成所有的工作,所以目前業內主要采用“分布式”BIM模型的方法,建立符合工程項目現有條件和使用用途的BIM模型。這些模型根據需要可能包括:設計模型、施工模型、進度模型、成本模型、制造模型、操作模型等。
02 場地分析
場地分析是研究影響建筑物定位的主要因素,是確定建筑物的空間方位和外觀、建立建筑物與周圍景觀的聯系的過程。在規劃階段,場地的地貌、植被、氣候條件都是影響設計決策的重要因素,往往需要通過場地分析來對景觀規劃、環境現狀、施工配套及建成后交通流量等各種影響因素進行評價及分析。傳統的場地分析存在諸如定量分析不足、主觀因素過重、無法處理大量數據信息等弊端,通過BIM結合地理信息系統(簡稱GIS),對場地及擬建的建筑物空間數據進行建模,通過BIM及GIS軟件的強大功能,迅速得出令人信服的分析結果,幫助項目在規劃階段評估場地的使用條件和特點,從而做出新建項目最理想的場地規劃、交通流線組織關系、建筑布局等關鍵決策。
03 建筑策劃
相對于根據經驗確定設計內容及依據(設計任務書)的傳統方法,建筑策劃利用對建設目標所處社會環境及相關因素的邏輯數理分析,研究項目任務書對設計的合理導向,制定和論證建筑設計依據,科學地確定設計的內容,并尋找達到這一目標的科學方法。BIM能夠幫助項目團隊在建筑規劃階段,通過對空間進行分析來理解復雜空間的標準和法規,從而節省時間,提供對團隊更多增值活動的可能。特別是在客戶討論需求、選擇以及分析最佳方案時,能借助BIM及相關分析數據,做出關鍵性的決定。BIM在建筑策劃階段的應用成果還會幫助建筑師在建筑設計階段隨時查看初步設計是否符合業主的要求,是否滿足建筑策劃階段得到的設計依據,通過BIM連貫的信息傳遞或追溯,大大減少以后詳圖設計階段發現不合格需要修改設計的巨大浪費。
04方案論證
在方案論證階段,項目投資方可以使用BIM來評估設計方案的布局、視野、照明、安全、人體工程學、聲學、紋理、色彩及規范的遵守情況。BIM甚至可以做到建筑局部的細節推敲,迅速分析設計和施工中可能需要應對的問題。方案論證階段還可以借助BIM提供方便的、低成本的不同解決方案供項目投資方進行選擇,通過數據對比和模擬分析,找出不同解決方案的優缺點,幫助項目投資方迅速評估建筑投資方案的成本和時間。對設計師來說,通過BIM來評估所設計的空間,可以獲得較高的互動效應,以便從使用者和業主處獲得積極的反饋。設計的實時修改往往基于最終用戶的反饋,在BIM平臺下,項目各方關注的焦點問題比較容易得到直觀的展現并迅速達成共識,相應的需要決策的時間也會比以往減少。
05可視化設計
3Dmax、Sketchup這些三維可視化設計軟件的出現有力地彌補了業主及最終用戶因缺乏對傳統建筑圖紙的理解能力而造成的和設計師之間的交流鴻溝,但由于這些軟件設計理念和功能上的局限,使得這樣的三維可視化展現不論用于前期方案推敲還是用于階段性的效果圖展現,與真正的設計方案之間都存在相當大的差距。BIM的出現使得設計師不僅擁有了三維可視化的設計工具,所見即所得,更重要的是通過工具的提升,使設計師能使用三維的思考方式來完成建筑設計,同時也使業主及最終用戶真正擺脫了技術壁壘的限制,隨時知道自己的投資能獲得什么。ThingJS 是物聯網可視化PaaS開發平臺,幫助物聯網開發商輕松集成 3D 可視化界面。ThingJS 名稱源于 物聯網Internet of Things (IoT)中的 Thing (物),ThingJS 使用當今最熱門的 Javascript 語言進行開發。不僅可以針對單棟或多棟建筑組成的園區場景進行可視化開發,搭載豐富插件后,也可以針對地圖級別場景進行開發。廣泛應用于數據中心、倉儲、學校、醫院、安防、預案等多種領域。
物聯網分為感知層、網絡層、應用層。應用層涉及到 3D 界面的開發,對大部分企業來說都有一定挑戰。ThingJS 可以極大降低 3D 界面開發的成本網頁鏈接
06協同設計
協同設計是一種新興的建筑設計方式,它可以使分布在不同地理位置的不同專業的設計人員通過網絡的協同展開設計工作。協同設計是在建筑業環境發生深刻變化、建筑的傳統設計方式必須得到改變的背景下出現的,也是數字化建筑設計技術與快速發展的網絡技術相結合的產物。現有的協同設計主要是基于CAD平臺,并不能充分實現專業間的信息交流,這是因為CAD的通用文件格式僅僅是對圖形的描述,無法加載附加信息,導致專業間的數據不具有關聯性。BIM的出現使協同已經不再是簡單的文件參照,BIM技術為協同設計提供底層支撐,大幅提升協同設計的技術含量。借助BIM的技術優勢,協同的范疇也從單純的設計階段擴展到建筑全生命周期,需要規劃、設計、施工、運營等各方的集體參與,因此具備了更廣泛的意義,從而帶來綜合效益的大幅提升。
07性能化分析
在CAD時代,無論什么樣的分析軟件都必須通過手工的方式輸入相關數據才能開展分析計算,而操作和使用這些軟件不僅需要專業技術人員經過培訓才能完成,同時由于設計方案的調整,造成原本就耗時耗力的數據錄入工作需要經常性的重復錄入或者校核,導致包括建筑能量分析在內的建筑物理性能化分析通常被安排在設計的最終階段,成為一種象征性的工作,使建筑設計與性能化分析計算之間嚴重脫節。利用BIM技術,建筑師在設計過程中創建的虛擬建筑模型已經包含了大量的設計信息(幾何信息、材料性能、構件屬性等),只要將模型導入相關的性能化分析軟件,就可以得到相應的分析結果,原本需要專業人士花費大量時間輸入大量專業數據的過程,如今可以自動完成,這大大降低了性能化分析的周期,提高了設計質量,同時也使設計公司能夠為業主提供更專業的技能和服務。
08工程量統計
在CAD時代,由于CAD無法存儲可以讓計算機自動計算工程項目構件的必要信息,所以需要依靠人工根據圖紙或者CAD文件進行測量和統計,或者使用專門的造價計算軟件根據圖紙或者CAD文件重新進行建模后由計算機自動進行統計。前者不僅需要消耗大量的人工,而且比較容易出現手工計算帶來的差錯,而后者同樣需要不斷地根據調整后的設計方案及時更新模型,如果滯后,得到的工程量統計數據也往往失效了。而BIM是一個富含工程信息的數據庫,可以真實地提供造價管理需要的工程量信息,借助這些信息,計算機可以快速對各種構件進行統計分析,大大減少了繁瑣的人工操作和潛在錯誤,非常容易實現工程量信息與設計方案的完全一致。通過BIM獲得的準確的工程量統計可以用于前期設計過程中的成本估算、在業主預算范圍內不同設計方案的探索或者不同設計方案建造成本的比較,以及施工開始前的工程量預算和施工完成后的工程量決算。
09管線綜合
隨著建筑物規模和使用功能復雜程度的增加,無論設計企業還是施工企業甚至是業主對機電管線綜合的要求愈加強烈。在CAD時代,設計企業主要由建筑或者機電專業牽頭,將所有圖紙打印成硫酸圖,然后各專業:降圖紙疊在一起進行管線綜合,由于二維圖紙的信息缺失以及缺失直觀的交流平臺,導致管線綜合成為建筑施工前讓業主最不放心的技術環節。利用BIM技術,通過搭建各專業的BIM模型,設計師能夠在虛擬的三維環境下方便地發現設計中的碰撞沖突,從而大大提高了管線綜合的設計能力和工作效率。這不僅能及時排除項目施工環節中可以遇到的碰撞;中突,顯著減少由此產生的變更申請單,更大大提高了施工現場的生產效率,降低了由于施工協調造成的成本增長和工期延誤。
10施工進度模擬
建筑施工是一個高度動態的過程,隨著建筑工程規模不斷擴大,復雜程度不斷提高,使得施工項目管理變得極為復雜。通過將BIM與施工進度計劃相鏈接,將空間信息與時間信息整合在一個可視的4D(3D+Time)模型中,可以直觀、精確地反映整個建筑的施工過程。施工模擬技術可以在項目建造過程中合理制定施工計劃、4D精確掌握施工進度,優化使用施工資源以及科學地進行場地布置,對整個工程的施工進度、資源和質量進行統一管理和控制,以縮短工期、降低成本、提高質量。此外借助4D模型,施工企業在工程項目投標中將獲得競標優勢,BIM可以協助評標專家從4D模型中很快了解投標單位對投標項目主要施工的控制方法、施工安排是否均衡、總體計劃是否基本合理等,從而對投標單位的施工經驗和實力作出有效評估。
11施工組織模擬
施工組織是對施工活動實行科學管理的重要手段,它決定了各階段的施工準備工作內容,協調了施工過程中各施工單位、各施工工種、各項資源之間的相互關系。施工組織設計是用來指導施工項目全過程各項活動的技術、經濟和組織的綜合性解決方案,是施工技術與施工項目管理有機結合的產物。通過BIM可以對項目的重點或難點部分進行可建性模擬,按月、日、時進行施工安裝方案的分析優化。對于一些重要的施工環節或采用新施工工藝的關鍵部位、施工現場平面布置等施工指導措施進行模擬和分析,以提高計劃的可行性;也可以利用BIM技術結合施工組織計劃進行預演以提高復雜建筑體系的可造性。借助BIM對施工組織的模擬,項目管理方能夠非常直觀地了解整個施工安裝環節的時間節點和安裝工序,并清晰把握在安裝過程中的難點和要點,施工方也可以進一步對原有安裝方案進行優化和改善,以提高施工效率和施工方案的安全性。
12數字化建造
制造行業目前的生產效率極高,其中部分原因是利用數字化數據模型實現了制造方法的自動化。同樣,BIM結合數字化制造也能夠提高建筑行業的生產效率。通過BIM模型與數字化建造系統的結合,建筑行業也可以采用類似的方法來實現建筑施工流程的自動化。建筑中的許多構件可以異地加工,然后運到建筑施工現場,裝配到建筑中(例
如門窗、預制混凝土結構和鋼結構等構件)。通過數字化建造,可以自動完成建筑物構件的預制,這些通過工廠精密機械技術制造出來的構件不僅降低了建造誤差,并且大幅度提高構件制造的生產率,使得整個建筑建造的工期縮短并且容易掌控。BIM模型直接用于制造環節還可以在制造商與設計人員之間形成一種自然的反饋循環,即在建筑設計流程中提前考慮盡可能多地實現數字化建造。同樣與參與競標的制造商共享構件模型也有助于縮短招標周期,便于制造商根據設計要求的構件用量編制更為統一的投標文件。同時標準化構件之間的協調也有助于減少現場發生的問題,降低不斷上升的建造、安裝成本。
13物料跟蹤
隨著建筑行業標準化、工廠化、數字化水平的提升,以及建筑使用設備復雜性的提高,越來越多的建筑及設備構件通過工廠加工并運送到施工現場進行高效的組裝。而這些建筑構件及設備是否能夠及時運到現場,是否滿足設計要求,質量是否合格將成為整個建筑施工建造過程中影響施工計劃關鍵路徑的重要環節。在BIM出現以前,建筑行業往往借助較為成熟的物流行業的管理經驗及技術方案(例如RFID無線射頻識別電子標
簽)。通過RFID可以把建筑物內各個設備構件貼上標簽,以實現對這些物體的跟蹤管理,但RFID本身無法進一步獲取物體更詳細的信息(如生產日期、生產廠家、構件尺寸等),而BIM模型恰好詳細記錄了建筑物及構件和設備的所有信息。此外BIM模型作為一個建筑物的多維度數據庫,并不擅長記錄各種構件的狀態信息,而基于RFID技術的物流管理信息系統對物體的過程信息都有非常好的數據庫記錄和管理功能,這樣BIM與RFID正好互補,從而可以解決建筑行業對日益增長的物料跟蹤帶來的管理壓力。
14施工現場配合
BIM不僅集成了建筑物的完整信息,同時還提供了一個三維的交流環境。與傳統模式下項目各方人員在現場從圖紙堆中找到有效信息后再進行交流相比,效率大大提高。BIM逐漸成為一個便于施工現場各方交流的溝通平臺,可以讓項目各方人員方便地協調項目方案,論證項目的可造性,及時排除風險隱患,減少由此產生的變更,從而縮短施工時間,降低由于設計協調造成的成本增加,提高施工現場生產效率。
15竣工模型交付
建筑作為一個系統,當完成建造過程準備投入使用時,首先需要對建筑進行必要的測試和調整,以確保它可以按照當初的設計來運營。在項目完成后的移交環節,物業管理部門需要得到的不只是常規的設計圖紙、竣工圖紙,還需要能正確反映真實的設備狀態、材料安裝使用情況等與運營維護相關的文檔和資料。BIM能將建筑物空間信息和設備參數信息有機地整合起來,從而為業主獲取完整的建筑物全局信息提供途徑。通過BIM與施工過程記錄信息的關聯,甚至能夠實現包括隱蔽工程資料在內的竣工信息集成,不僅為后續的物業管理帶來便利,并且可以在未來進行的翻新、改造、擴建過程中為業主及項目團隊提供有效的歷史信息。
16維護計劃
在建筑物使用壽命期間,建筑物結構設施(如墻、樓板、屋頂等)和設備設施(如設備、管道等)都需要不斷得到維護。一個成功的維護方案將提高建筑物性能,降低能耗和修理費用,進而降低總體維護成本。BIM模型結合運營維護管理系統可以充分發揮空間定位和數據記錄的優勢,合理制定維護計劃,分配專人專項維護工作,以降低建筑物在使用過程中出現突發狀況的概率。對一些重要設備還可以跟蹤維護工作的歷史記錄,以便對設備的適用狀態提前作出判斷。
17資產管理
一套有序的資產管理系統將有效提升建筑資產或設施的管理水平,但由于建筑施工和運營的信息割裂,使得這些資產信息需要在運營初期依賴大量的人工操作來錄入,而且很容易出現數據錄入錯誤。BIM中包含的大量建筑信息能夠順利導入資產管理系統,大大減少了系統初始化在數據準備方面的時間及人力投入。此外由于傳統的資產管理系統本身無法準確定位資產位置,通過BIM結合RFID的資產標簽芯片還可以使資產在建筑物中的定位及相關參數信息一目了然,快速查詢。
18空間管理
空間管理是業主為節省空間成本、有效利用空間、為最終用戶提供良好工作生活環境而對建筑空間所做的管理。BI
M不僅可以用于有效管理建筑設施及資產等資源,也可以幫助管理團隊記錄空間的使用情況,處理最終用戶要求空間變更的請求,分析現有空間的使用情況,合理分配建筑物空間,確保空間資源的最大利用率。
19建筑系統分析
建筑系統分析是對照業主使用需求及設計規定來衡量建筑物性能的過程,包括機械系統如何操作和建筑物能耗分析、內外部氣流模擬、照明分析、人流分析等涉及建筑物性能的評估。BIM結合專業的建筑物系統分析軟件避免了重復建立模型和采集系統參數。通過BIM可以驗證建筑物是否按照特定的設計規定和可持續標準建造,通過這些分析模擬,最終確定、修改系統參數甚至系統改造計劃,以提高整個建筑的性能。
災害應急模擬
利用BIM及相應災害分析模擬軟件,可以在災害發生前,模擬災害發生的過程,分析災害發生的原因,制定避免災害發生的措施,以及發生災害后人員疏散、救援支持的應急預案。當災害發生后,BIM模型可以提供救援人員緊急狀況點的完整信息,這將有效提高突發狀況應對措施。此外樓字自動化系統能及時獲取建筑物及設備的;狀態信息,通過BIM和樓宇自動化系統的結合,使得BIM模型能清晰地呈現出建筑物內部緊急狀況的位置,甚至到緊急狀況點最合適的路線,救援人員可以由此做出正確的現場處置,提高應急行動的成效。
哪個公司能代辦測繪資質
貫標集團為您解答:
測繪資質辦理相對于其他的資質辦理要容易一些,當然想要辦理測繪資質,對該資質的整體脈絡需要有一個大致的了解。本次就分享辦理的相關信息,希望對大家有所幫助。
一、基本條件
合法合規的公司主體,對于公司名稱原則上無特殊限制,對于公司類型是有限責任公司,股份公司,全民所有制,合伙企業等。對申報測繪資質的公司主體的出資形式有明確界定,目前只能是內資公司。
對于申報主體辦公場所面積的要求:甲級測繪資質辦公場所不少于600平米,其中檔案室不少于50平米;乙級測繪資質辦公場所不少于150平米,其中檔案室不少于20平米;丙級資質不少于50平米,其中檔案室不少于10平米;丁級資質不少于20平米。
要求檔案室必須具備三鐵一器及六防也就是防強光、防火、防潮、防有害氣體、防蟲、防盜,且檔案室中不能連接外網,對于存儲信息數據的電腦應該做物理隔離;另外就是要將測繪成果管理制度進行上墻且做好后期成果調閱登記處理。
對于技術人員的要求:注冊測繪師,高級工程師,中級工程師,初級工程師。以上人員的證件都需通過正規的評審部門頒發方可有效。
并且所有技術人員需需要滿足:畢業證可以網查且學歷真實有效;初級職稱需大專畢業2或3年以上,本科畢業滿1年以上;中級職稱需滿足大專畢業7年以上,本科畢業滿5年以上;高級職稱需滿足大專畢業滿15年以上,本科畢業滿10年以上。
二、辦理流程到底
流程大概是:單位申請-市經辦人初審-市級局長轉報-經辦人待受理-經辦人受理-省經辦人審查-省級處長審核-省經辦人發證。
值得注意的是每個省份的資質審核周期不盡相同,整體來說一般是3個月左右能夠下證。
甲級資質需要經過三個不同級別的自然資源部門進行審批,最終要到自然資源部;
乙級資質一般是由市自然資源局和省自然資源廳來審批;
丙丁級資質一般是直接由市自然資源局審核,然后轉報至省自然資源廳進行簽批發證即可。
GIS與BIM融合
這兩個系統的整合以后的應用領域很廣闊,包含城市和景觀規劃、建筑設計、旅游和休閑活動、3D地籍圖、環境模擬、熱能傳導模擬、移動電信、災害管理、國土安全、車輛和行人導航、訓練模擬器、移動機器人、室內導航等。雖然BIM在國內應用很少,但是行業內應該關注并展望BIM和GIS結合所帶來的思路的轉變、成本的降低以及效率的提高。
【國土安全】
在OGC的網站上有個以國土安全為目標的“狙擊手行動”測試。其中設置了一個場景:一名重要的政客沿著特定的路線行進,出于安全需要,需要事先找到所有能看到這條路線的窗子和建筑物,并通過計算得出狙擊手可能躲藏的位置。以往是在3D查看器中瀏覽沿線所有的建模模型,并以專業人員的經驗來判斷狙擊手可能選擇的位置。但是現在可以通過BIM和GIS共同生成的城市的模型數據來生成一個線路沿線上符合條件的窗子和建筑的列表報告。如果只是應用其中一方作為分析手段都會產生局限性。例如CityGML不會儲存窗子的寬度和高度,而且要是通過幾何形狀去算的話將會非常復雜且費時費力;而且IFC中卻正好存儲了窗子的尺寸,兩者通過GeoBIM就達到了IFC數據與CityGML的有效融合。這個例子正是通過利用路線沿線的城市模型所附加的非常詳細的CityGML信息和IFC模型的數據,所以我們非常簡便并準確地才能定位和識別窗子
【室內導航】
現在行業中都想解決室內定位這一難題,但是大多關注的都是定位的手段,例如到底是Wi-Fi還是藍牙,是LFC還是NFC等等,但是室內定位的地圖卻一般都是建筑的二維電子圖來生成的,甚至只是示意圖;室外的地圖導航都開始真三維化了,室內導航還用二維線條,這著實有點跟不上節奏了!但是如果有BIM,那這一問題就能迎刃而解:通過BIM提供的建筑內部模型配合定位技術可以進行三維導航,例如有公司為央視新大樓開發的室內導航系統,就是利用了BIM和GIS,可以為員工進行跨樓層跨樓體的導航。同時也可以在模擬突發事件時,事先規預演工的疏散路線等情況,這將極大降低因災害引起的人員傷亡。
【三維城市建模】
城市建筑類型各具特色,外型尺寸不同,外部顏色紋理不同,以及障礙物阻擋等。如果是“航測+地面攝影”,后期需要人工做大量貼圖;如果是用價格昂貴的激光雷達掃描,成本太高而且生成的建筑模型都是“空殼”,沒有建筑室內信息,同時室內三維建模工作量也不小,并且無法進行室內空間信息的查詢和分析。而通過BIM,可以輕易得到建筑的精確高度、外觀尺寸以及內部空間信息。因此,通過綜合BIM和GIS,先對建筑進行建模,然后把建筑空間信息與其周圍地理環境共享,應用到城市三維GIS分析中,就極大的降低了建筑空間信息的成本。當然這個前提是建筑都應用到BIM,現階段在我國還依舊很難實現。
【市政模擬】
通過BIM和GIS融合可以有效的進行樓內和地下管線的三維建模,并可以模擬冬季供暖時熱能傳導路線,以檢測熱能對其附近管線的影響。或是當管線出現破裂時使用疏通引導方案可避免人員傷亡及能源浪費。
【資產管理】
以BIM提供的精細建筑模型為載體,利用GIS來管理建筑內部資產的位置等信息,可以提高資產管理的自動化水平和準確性。不會出現資產管理不明,或是不在它該在的位置這種尷尬情況。
BIM和GIS有什么聯系
GIS是以測繪測量為基礎,以數據庫作為數據儲存和使用的數據源,以計算機編程為平臺的全球空間分析即時技術。BIM是以建筑工程項目的各項相關信息數據作為模型的基礎,進行建筑模型的建立。
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