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建筑沙盘模型

是一个区域的缩影,具有良好的实用性,所以被广泛的使用于房地产和城市规划等领域。需求留意的是,好的沙盘模型才具有实用性和观赏性的效果,不然就可能会带来反效果。那么怎么制造出品质的沙盘模型呢?

一、建筑沙盘模型留意修建主体的规划和制造:一个好的沙盘模型首要要看修建,修建的曲线、架构非常重要。在制造修建主体的时分,要留意高度还原修建物,依照图纸比例制造,颜色、结构,一砖一瓦都要做好,容不得半点疏忽。另外,修建墙面的材质质感要表现出来,阳台、窗户等要掌握好。

二、建筑沙盘模型环境部分的规划和制造:环境在沙盘模型中占很大盘面,有点缀修建主体的效果,在制造时要留意。环境非常之大,值得留意的当地有很多。道路地上树林林荫,户外公园、湖、凉亭、健康通道等。

三、建筑沙盘模型留意灯火部分的规划和制造:灯火是会对整个沙盘模型起着渲染润饰的效果,主要包含路灯、修建物内部灯、修建物外部灯等等。

四、建筑沙盘模型其他细节部分的规划和制造:例如商业部分,商业街要留意到街上的小车,大型商场的配套设备,停车场,人来人往,商场的广告海报等,这些细节也决定了胜败,处理好细节才干更好的烘托出商业氛围。

沙盘模型主要由山水地势、园林广场、植物、修建以及景观构筑物等基本要素构成,想要把这些景物做得完好、、形象并不是简单的事情。

沙盘模型

一般都要经过不同程度的比例尺缩放,沙盘模型的比例尺缩放主要由体现规划、模型板材特性、细节程度三个方面来归纳判定。

1.沙盘模型体现规划

体现规划是沙盘模型的预期体量,规划大小受场所、资金、技能等多方面约束。以住宅小区沙盘模型为例,实测规划面积为50000㎡,长100m,宽500m要在200㎡的展厅中做营销展现,模型展台面积不该

超越8㎡,那么沙盘模型的比例尺就应该为1:250。平等条件下投资金额越高,沙盘模型规划就越大。此外,精深的技能能处理好沙盘模型中的大跨度结构,使内空高,纵深远的形体结构不弯曲、不变形。

2.沙盘模型板材特性

沙盘模型的比例尺设定与模型板材特性密切相关,沙盘模型的体量大小直接影响模型板材选配。例如,在无支撑的模型结构中,1.2mm厚纸板能控制在200mm内不变形,2mm厚PVC板能控制在300mm内不变形,5mm厚KT

板能控制在400mm内不变形,10mm扎实木板则能控制在800mm内不变形。

假如将以上模型板材相互叠加组合,强度会进一步添加,满意大体量沙盘模型的制造要求。相同,小体量沙盘模型也对模型板材特性有所限制,例如,1:2000以上的规划沙盘/沙盘模型,单体修建的长、宽、高

一般为30-80mm,使用硬质板材很难深入加工,而PS块材却是很好的模型板材,能够采用电热曲线切割机锯切成各种形体,满意不同的制造要求。

3.沙盘模型细节程度

沙盘模型中沙盘模型细部造型也会影响本身的比例尺大小,规划沙盘模型中的单体修建数量很多,无法深入细节,一般比例尺设得很高,单件修建物的体量变小了,结构细节也被简化了。但是,独立的修建

模型要求着重体现细部结构,强化修建设计方案的精致性,比例尺尺就要设得很低。

例如,独立别墅模型要求体现出门窗结构的厚度,这就需要做核算,现实生活中的窗户结构宽约50mm,比较适合这一构建的沙盘模型模型板材是边长为1mm的PVC方杆,那么,该沙盘模型的比例尺就能够设

定为1:50,其他形体细节也应该遵照此比例尺作深化体现;假如有进一步细化要求,还能够选用边长为2mm的PVC方杆,则模型比例尺就应该定为1:25;总归,细节的深化成都直接影响沙盘模型中的修建模

型。

沙盘模型制造中,比例尺缩放要做到统筹规划。整体形状设定后要标准内部细节;主体形状设定后要标准配饰场景;细部形状设定后要标准全局体量。在同一沙盘模型中不能呈现多种比

例,尤其是家具、人物、车辆、树木等制品配饰,宁缺毋滥,绝不能强行搭配终体现作用。

模拟沙盘模型建筑性能

它解决方案提供了一系列功能强大的工具来模拟建筑物的机械,电气和管道(MEP)性能。但是,只有少数它提供程序提供建筑能量建模(BEM)作为集成功能,而大多数BEM工具仅作为独立应用程序提供。BEM工具通常有助于评估:

能源需求

室内环境质量

二氧化碳排放

节能措施的投资回收期

这样,BEM工具可以帮助评估建筑物的设计是否符合能源法规或认证,例如LEED,BREAM等。但是,通过对实际运行中建筑物的控制建模,它有可能超越设计阶段。

如今,大多数能源建模都发生在使用单独的能源模型完成建筑设计时。但是,如果将BEM工具集成在它应用程序和工作流程中,则这种能量分析可以早在概念阶段就进行,从而可以做出更明智的设计决策。

更多信息以提高准确性

能源建模工具使用一系列参数来估算建筑物的能源性能。这些信息中的某些信息(例如建筑物围护结构,区域,房间,结构,设备,控制方案)通常可以直接来自它系统。但是,对于的能源建模,需要有关能源特性的更详细的信息。

正如我在上一篇文章中指出的那样,沙盘模型由各种"对象"组成,其中包括建筑物中的每个设备。对象可以包括设备制造商通常提供的不同级别的详细信息,这些详细信息的格式必须是特定它系统可以理解的格式。

为了进行有效的能量建模,设计人员需要包括有关每台设备的正确信息量,至少包括:功耗或供暖和制冷能力(用于HVAC设备)。面临的挑战是,尽管一些国家(例如法国,德国和澳大利亚)的独立组织已经在开展一些工作,但尚未定义用于定义与能源相关的属性的全球标准。

沙盘模型

更复杂的是,沙盘模型它设计通常使用多个工具,每个工具都有不同的重点,从用于建筑模型的它工具到用于结构和MEP模型的工具,再到用于能源建模的单独的BEM工具。这要求在它和BEM模型之间传输数据,而在未集成工具时,这将更加困难。

现有的标准支持在它和BEM工具之间提取和共享数据,包括行业基础类(IFC)和绿色建筑XML(gbXML)。但是,这些需要中间件转换实用程序,并且在此过程中存在潜在的错误余地。

将建筑模型与真实性能联系起来

后,当今大多数BEM工具提供的能源建模仅考虑"被动"要素,而真正的能源效率估算也必须考虑主动控制方案和实际能源使用数据。目前,这不是它的常用功能。

对于近在格勒诺布尔完成的大楼,施耐德电气与合作,将其它平台用作"未来大楼的操作工具".除了帮助协调建筑之外,该过程还帮助建筑获得了LEED白金认证。它还旨在重现真实的能源行为,终将它系统连接到建筑物的运行数据。这样,该模型将帮助执行增强的虚拟漫游,管理空间,执行与建筑物管理系统(BMS)相关的调度,监视和管理能源以及执行预测性维护。

建筑信息模型(BIM)的技术核心是一个由计算机三维模型所形成的数据库,不仅包含了建筑师的设计信息,而且可以容纳从设计到建成使用,甚至是使用周期终结的全过程信息,并且各种信息始终是建立在一个三维模型数据库中。建筑信息模型(BIM)可以持续即时地提供项目设计范围、进度以及成本信息,这些信息完整可靠并且完全协调。建筑信息模型(BIM)能够在综合数字环境中保持信息不断更新并可提供访问,使建筑师、工程师、施工人员以及业主可以清楚地了解项目。这些信息在建筑设计、施工和管理的过程中能促使加快决策进度、提高决策质量,从而使项目质量提高,收益增加。

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