- A.项目评估
- B.文档管理
- C.三维设计流程
- D.施工方案优化
- E.制图及图签管理
- A.软件间数据交互难度大。
- B.目前市场上还没有成熟的适合中国国情的、应用与施工管理的BIM软件。
- C.无法进行成本控制。
- D.信息与模型关联难度大。
- A.建立网格和楼层线
- B.导入CAD图纸
- C.建立柱梁板墙等组件
- D.输出工程量
- E.输出CAD图与明细表
- A.华北地区
- B.华南地区
- C.华东地区
- D.华中地区
- E.西北地区
- A.分阶段细化目标,深化BIM技术应用
- B.推行范围广、力度大,全面应用BIM技术
- C.管理机制相对完善,初步建立了相关标准体系
- D.探索“物联网+”,与大数据技术相结合
- E.对应用BIM技术并达到相应条件的工程项目给予资金支持
- A.设计可视化
- B.施工可视化
- C.设备可操作性可视化
- D.机电管线碰撞可视化
- E.建筑物性能分析
- A.确定模型阶段输出结果
- B.确定模型存储空间
- C.分配建模任务
- D.确定各参与方的合作协同程度
- E.确定模型数据交换格式
- A.现状建模
- B.成本核算
- C.节能分析
- D.总体规划
- E.场地分析
- A.初步设计
- B.详细设计
- C.施工图设计
- D.机械设计
- E.总体设计
- A.现场数据采集
- B.三维激光扫描的数据应用
- C.统一的数据管理方式
- D.扫描结果可视化
- E.扫描过程自动化
- A.面向对象
- B.基于三维几何模型
- C.信息完整性
- D.可出量
- E.支持开放式标准
- A.ProjectWise
- B.AutoCAD
- C.FTPSites
- D.Microstation
- E.Xsteel
- A.几何约束
- B.尺寸约束
- C.全局设计变量
- D.边界条件
- E.类型条件
- A.施工过程4D管理
- B.施工动态监测
- C.工程量统计
- D.灾害应急管理
- E.模型碰撞检测
- A.BIM环境软件
- B.BIM平台软件
- C.BIM工具软件
- D.BIM算量软件
- E.BIM管理软件
- A.招标管理
- B.造价管理
- C.采购管理
- D.拆除管理
- E.成本控制
- A.规划阶段
- B.设计阶段
- C.施工阶段
- D.运维阶段
- E.爆破阶段
- A.算量软件
- B.造价软件
- C.碰撞检查软件
- D.深化设计软件
- E.结构分析软件
- A.资产转让
- B.直接爆破
- C.拆除
- D.翻新继续使用
- E.搁置不处理
- A.要建立新型结构体系,减少施工现场作业
- B.要加快施工新技术的研发力度,主要是在模板、支撑及脚手架施工方向有所创新,减少施工现场的湿作业
- C.要加快人工智能的研发,让机器人代替人工,提高工作效率
- D.要加快“四新”成果的推广应用力度,减少施工现场手工操作
- E.要完成建筑工业化,必须全力发展BIM技术
- A.线框
- B.一致的颜色图
- C.真实
- D.着色
- A.梅宋卡瑞神庙
- B.罗马城的维奈尔和罗马神庙
- C.勒贝克大神庙
- D.罗马万神庙
- A.0.80
- B.0.85
- C.0.90
- D.0.75
- A.立面视图
- B.剖面视图
- C.楼层平面视图
- D.详图视图
- A.水平对正
- B.水平对齐
- C.垂直对正
- D.垂直对齐
- A.对齐、线性、角度、径向
- B.直径、弧长
- C.高程点、高程点坐标、高程点坡度
- D.以上都是
- A.施工组织方案
- B.施工进度图表
- C.施工平面图布置图
- D.施工图纸
- A.“项目”包含“类别”包含“族”包含“类型”包含“实例”
- B.“项目”包含“类型”包含“族”包含“类别”包含“实例”
- C.“项目”包含“族”包含“类型”包含“类别”包含“实例”
- D.“项目”包含“族”包含“类别”包含“类型”包含“实例”
- A.标题栏
- B.比例尺
- C.定位轴线
- D.室内外高差
- A.业主方
- B.施工方
- C.设计方
- D.监理方
- A.资源层
- B.核心层
- C.共享层
- D.领域层
- A.纸张大小
- B.打印方向
- C.图纸比例
- D.采用的打印机
- A.医院病房楼中位于两座楼梯间之间的大房间,其室内最远一点到房门的最大距离为20m
- B.医院病房楼中位于走道尽端的大房间,其室内最远一点到房门的最大距离为20m
- C.教学楼中位于两座楼梯间之间的大房间,其室内最远一点到房门的最大距离为35m
- D.办公楼中位于袋形走道两侧的大房间,其室内最远一点到房间的最大距离为22m
- A.梯段
- B.边界
- C.踏面
- D.踢面
- A.BIM与物联网集成应用指的是BIM技术承担底层信息感知、采集、传递、监控的功能,而物联网技术则发挥上层信息集成、交互、展示和管理的作用。
- B.BIM与云计算集成应用,基于云计算强大的计算能力,可将BIM应用中计算量大且复杂的工作转移到云端,以提升计算效率。
- C.BIM与智能型全站仪集成应用,是通过对软件、硬件进行整合,将BIM模型带入施工现场,利用模型中的三维空间坐标数据驱动智能型全站仪进行测量。
- D.BIM与GIS集成应用,是通过数据集成、系统集成或应用集成来实现的,可在BIM应用中集成GIS,也可以在GIS应用中
- A.基于三维模型进行工程量计算
- B.支持施工动画模拟
- C.支持按计算规则自动算量
- D.支持三维模型数据交换标准
- A.再次设计
- B.详细设计
- C.施工图设计
- D.机械设计
- A.预算
- B.材料供应
- C.施工能力
- D.设计方案
- A.梯段、平台和栏杆扶手
- B.踢面、踏面和栏杆扶手
- C.梯段、踏面和踢面
- D.梯段、路径和栏杆扶手
- A.建筑能耗分析
- B.室外风环境
- C.水耗分析
- D.日照分析
- A.造价、预算、收入
- B.投资、造价、预算
- C.预算、收入、支出
- D.投资、收入、支出
- A.1
- B.2
- C.3
- D.4
- A.参数化图元
- B.参数化修改引擎
- C.参数化可调性
- D.参数化自由控制
- A.设计方案论证
- B.规范验证
- C.性能分析
- D.管线综合
- A.设计可视化
- B.施工组织可视化
- C.设备可操作性可视化
- D.复杂构造节点可视化
- A.混凝土预制构件生产BIM应用
- B.机电产品加工BIM应用
- C.钢结构构件加工BIM应用
- D.幕墙构件加工BIM应用
- A.互联网
- B.物联网
- C.广域网
- D.局域网
- A.间接互用
- B.中间翻译互用
- C.单项直接互用
- D.双向直接互用
- A.能够进行施工模拟
- B.提供内置的,可拓展的构件库
- C.基于三维建模技术
- D.支持三维数据交换标准
- A.非几何信息
- B.属性信息
- C.空间信息
- D.时间信息