건축디자인의 발전과 규모의 증가, 환경과 에너지의 중요성 등으로 복잡화·다양화 되고 있는 현대건축은 하나의 프로젝트를 설계, 시공, 유지관리 단계까지 고려한 사업발주의 근간이 되는 설계정보를 요구하고 있다. 지금까지 해오던 2차원 설계기법으로 이러한 요구를 충족시키기에는 많은 한계점을 가지고 있다. 건설 산업은 건축물의 생성부터 소멸에 이르기까지 전 생애주기에 걸쳐 일관된 가치와 품질을 효율적으로 유지하기 위해 디지털 생태계로 이동하고 있으며 이를 활용하여 건축물의 전 생애를 통합적으로 관리, 운용 할 수 있는 정보체계의 구축을 필요로 하는 것이 현실이다. 디지털 기술과 CAD등 건축 관련 정보기술의 발달에 힘입어 건축물과 관련된 수많은 정보의 통합관리를 위해 BIM적용이 국내외적으로 요구되고 있으며, 국내에서도 국토교통부, 조달청 등의 기관에서 많은 노력을 기울이고 있다. 특히 조달청은 2016년부터 맞춤형서비스에 ‘건설정보모델링(BIM)'의무화를 고시하고 가이드라인 제시 등을 통해 기존의 업무 프로세스를 BIM 적용 프로젝트 운영 방식으로 전환하기 위한 노력을 하고 있다. 하지만 이러한 결과물 중심의 BIM도입은 기존 프로젝트 수행체계에 적응이 되어 있는 실무조직이 새로운 BIM운영 방식을 받아들일 준비가 되지 않은 상태에서 무리한 BIM활용 강요로 인해 BIM 도입 및 정착을 오히려 늦추고 있다. 이로 인해 기존의 2D 설계방식으로 설계업무를 수행하고 이를 밑바탕에 깔아 ...
건축디자인의 발전과 규모의 증가, 환경과 에너지의 중요성 등으로 복잡화·다양화 되고 있는 현대건축은 하나의 프로젝트를 설계, 시공, 유지관리 단계까지 고려한 사업발주의 근간이 되는 설계정보를 요구하고 있다. 지금까지 해오던 2차원 설계기법으로 이러한 요구를 충족시키기에는 많은 한계점을 가지고 있다. 건설 산업은 건축물의 생성부터 소멸에 이르기까지 전 생애주기에 걸쳐 일관된 가치와 품질을 효율적으로 유지하기 위해 디지털 생태계로 이동하고 있으며 이를 활용하여 건축물의 전 생애를 통합적으로 관리, 운용 할 수 있는 정보체계의 구축을 필요로 하는 것이 현실이다. 디지털 기술과 CAD등 건축 관련 정보기술의 발달에 힘입어 건축물과 관련된 수많은 정보의 통합관리를 위해 BIM적용이 국내외적으로 요구되고 있으며, 국내에서도 국토교통부, 조달청 등의 기관에서 많은 노력을 기울이고 있다. 특히 조달청은 2016년부터 맞춤형서비스에 ‘건설정보모델링(BIM)'의무화를 고시하고 가이드라인 제시 등을 통해 기존의 업무 프로세스를 BIM 적용 프로젝트 운영 방식으로 전환하기 위한 노력을 하고 있다. 하지만 이러한 결과물 중심의 BIM도입은 기존 프로젝트 수행체계에 적응이 되어 있는 실무조직이 새로운 BIM운영 방식을 받아들일 준비가 되지 않은 상태에서 무리한 BIM활용 강요로 인해 BIM 도입 및 정착을 오히려 늦추고 있다. 이로 인해 기존의 2D 설계방식으로 설계업무를 수행하고 이를 밑바탕에 깔아 3D 설계 도서를 작성하는 이른바 ‘전환설계’방식이라는 기형적 설계프로세스를 유발하거나, 기존 행정시스템의 도서 요구조건을 따르기 위해 BIM과 2차원 CAD를 혼용 하는 등 이중 작업으로 인해 오히려 생산성 향상에 어려움을 겪고 있다. 이러한 어려움은 신뢰할 수 있는 ‘BIM 프로세스’와 ‘건축정보체계’의 부재를 원인으로 볼 수 있으며 다음의 문제점이 따른다.
∙ BIM데이터로부터 도서의 추출 및 효율적인 활용보다 BIM의 가시적인 결과물에만 치중하고 있다.
∙ 기존의 2D기반의 건축프로세스에 단순히 BIM을 적용하여 프로세스의 각 단계별 정보가 단절되어 매 단계별 불필요한 BIM데이터의 구축, 수정에 따르는 손실이 발생한다.
∙ 국내 건축프로젝트 업무 내용 및 수행방식을 고려하지 않고 해외 선진 사례의 답습을 통해 BIM프로젝트가 진행되어 데이터 구축에 소요되는 노력에 비해 활용범위가 좁다.
∙ 국내에서 사용하고 있는 가이드의 건축정보수준 및 지침이 상세하지 않고 추상적이기 때문에 프로세스 각 단계별 BIM데이터 구축 시 적정수준의 모델링이 아닌 과도 혹은 과소 모델링으로 수행 되어 업무의 효율성이 감소된다.
본 연구는 이러한 문제점에 대한 원인을 과도기적 상황에 놓인 국내 실무조직이 BIM도입 시 기준으로 사용할 수 있는 현행 프로세스 체계를 기반으로 구축 된 BIM프로세스 및 정보체계의 부재라고 판단하였다. 따라서 BIM프로세스 기반의 건축정보체계의 구축 및 제시를 위해 BIM프로세스 개발, 단계별 건축정보체계 구축, 현실적 실무적용방안의 3가지를 목적으로 연구를 수행하였다.
본 연구의 수행은 현행 건축 프로세스에서의 단계별 업무내용 분석을 통해 전체 프로세스를 정리하였고 정리 된 프로세스의 단계별 관계자의 주요 활용 내용을 항목화 하여 정리하였다. 단계별 프로세스의 성과품으로 작성하는 도면과 서식을 구성하는 정보를 분석하여 도출된 각 정보를 문자, 수치, 부호, 객체로 카테고리화 하고 현행 프로세스의 단계별로 수행 된 BIM데이터를 Pilot Test 모델로 선정하여 분석을 통해 BIM프로세스 기반의 건축 정보 체계를 구축하였다. 구축 된 BIM프로세스, 건축정보체계, 관계자별 주요 활용 요소가 실제 프로젝트에서 정상적으로 작동하는 지를 검토하기 위해 Test Bed를 수행하여 구축 된 정보체계의 구성 정보를 실제로 입력하여 연구를 통해 목적으로 하는 결과들이 도출되는지와 양적 분석을 통한 효율성을 검증하였다.
검증을 통해 도출 된 연구의 결론을 요약하면 다음과 같다.
∙ 국내에서의 BIM도입 및 정착의 한계를 확인하고 단계적 도입, 확산을 위한 현실적 프로세스 수립을 위해 국내의 건축 프로젝트 업무 내용 및 행정체계의 흐름을 고려한 단계별 건축정보의 기반이 되는 BIM프로세스를 제시 하였다.
∙ BIM프로세스 기반의 건축정보체계 구축을 위해 현행 건축프로세스 및 기 수행 BIM데이터를 분석하였다. 분석을 통해 도출 된 형상 정보와 비 형상 정보는 문자정보, 수식정보, 부호정보, 객체정보로 구성되어 있으며 Test Bed를 통해 실제 프로젝트에 적용 및 활용 시 기준으로 사용 가능한 것을 검증하였다.
∙ 구축 된 BIM프로세스 및 건축정보체계의 현실적 실무적용 방안 제시를 위해 건축 프로젝트 관계자의 Needs 분석을 하였다. 건축품질 개선을 위한 BIM데이터의 주요 활용 요소로 가시화, 정보의 통합 및 공유, 설계 효율화, 시공관리 및 활용, 생애주기의 효율적 관리의 5가지 항목을 제시 하였다.
∙ BIM데이터의 양적 분석을 위한 단계별 형상정보와 비형상정보의 정보량 변화 분석을 통해 실무에서 BIM데이터를 통한 결과물 및 활용을 위해서는 향후 단계별 비형상정보의 입력이 필요한 것으로 나타났고, 부재수의 변화량 분석을 통해 비연속적으로 구축된 Pilot Test모델에 비해 연속적으로 구축된 Test Bed 모델의 변화량이 완만한 것으로 나타났다. 이러한 점을 종합하여 볼 때 연구의 결과로 제시 된 BIM프로세스 기반의 건축정보체계는 실제 프로젝트에 적용 시 효율성이 있는 것으로 판단된다.
∙ 연구의 결과로 제시 된 ‘단계별 BIM프로세스 및 정보체계’ 구축을 통해 기존 설계방식에서의 정보의 부정합, 오류, 누락 등으로 인한 후속단계에서의 문제점을 해결하는 데에 도움이 되는 것으로 판단되며, BIM데이터의 형태적인 활용에만 국한되던 부분에서 한걸음 더 나아가 정보의 활용을 통해 효율적 건축프로젝트 관리를 위해 참고할 수 있는 지침의 역할을 할 수 있을 것으로 기대한다.
건축디자인의 발전과 규모의 증가, 환경과 에너지의 중요성 등으로 복잡화·다양화 되고 있는 현대건축은 하나의 프로젝트를 설계, 시공, 유지관리 단계까지 고려한 사업발주의 근간이 되는 설계정보를 요구하고 있다. 지금까지 해오던 2차원 설계기법으로 이러한 요구를 충족시키기에는 많은 한계점을 가지고 있다. 건설 산업은 건축물의 생성부터 소멸에 이르기까지 전 생애주기에 걸쳐 일관된 가치와 품질을 효율적으로 유지하기 위해 디지털 생태계로 이동하고 있으며 이를 활용하여 건축물의 전 생애를 통합적으로 관리, 운용 할 수 있는 정보체계의 구축을 필요로 하는 것이 현실이다. 디지털 기술과 CAD등 건축 관련 정보기술의 발달에 힘입어 건축물과 관련된 수많은 정보의 통합관리를 위해 BIM적용이 국내외적으로 요구되고 있으며, 국내에서도 국토교통부, 조달청 등의 기관에서 많은 노력을 기울이고 있다. 특히 조달청은 2016년부터 맞춤형서비스에 ‘건설정보모델링(BIM)'의무화를 고시하고 가이드라인 제시 등을 통해 기존의 업무 프로세스를 BIM 적용 프로젝트 운영 방식으로 전환하기 위한 노력을 하고 있다. 하지만 이러한 결과물 중심의 BIM도입은 기존 프로젝트 수행체계에 적응이 되어 있는 실무조직이 새로운 BIM운영 방식을 받아들일 준비가 되지 않은 상태에서 무리한 BIM활용 강요로 인해 BIM 도입 및 정착을 오히려 늦추고 있다. 이로 인해 기존의 2D 설계방식으로 설계업무를 수행하고 이를 밑바탕에 깔아 3D 설계 도서를 작성하는 이른바 ‘전환설계’방식이라는 기형적 설계프로세스를 유발하거나, 기존 행정시스템의 도서 요구조건을 따르기 위해 BIM과 2차원 CAD를 혼용 하는 등 이중 작업으로 인해 오히려 생산성 향상에 어려움을 겪고 있다. 이러한 어려움은 신뢰할 수 있는 ‘BIM 프로세스’와 ‘건축정보체계’의 부재를 원인으로 볼 수 있으며 다음의 문제점이 따른다.
∙ BIM데이터로부터 도서의 추출 및 효율적인 활용보다 BIM의 가시적인 결과물에만 치중하고 있다.
∙ 기존의 2D기반의 건축프로세스에 단순히 BIM을 적용하여 프로세스의 각 단계별 정보가 단절되어 매 단계별 불필요한 BIM데이터의 구축, 수정에 따르는 손실이 발생한다.
∙ 국내 건축프로젝트 업무 내용 및 수행방식을 고려하지 않고 해외 선진 사례의 답습을 통해 BIM프로젝트가 진행되어 데이터 구축에 소요되는 노력에 비해 활용범위가 좁다.
∙ 국내에서 사용하고 있는 가이드의 건축정보수준 및 지침이 상세하지 않고 추상적이기 때문에 프로세스 각 단계별 BIM데이터 구축 시 적정수준의 모델링이 아닌 과도 혹은 과소 모델링으로 수행 되어 업무의 효율성이 감소된다.
본 연구는 이러한 문제점에 대한 원인을 과도기적 상황에 놓인 국내 실무조직이 BIM도입 시 기준으로 사용할 수 있는 현행 프로세스 체계를 기반으로 구축 된 BIM프로세스 및 정보체계의 부재라고 판단하였다. 따라서 BIM프로세스 기반의 건축정보체계의 구축 및 제시를 위해 BIM프로세스 개발, 단계별 건축정보체계 구축, 현실적 실무적용방안의 3가지를 목적으로 연구를 수행하였다.
본 연구의 수행은 현행 건축 프로세스에서의 단계별 업무내용 분석을 통해 전체 프로세스를 정리하였고 정리 된 프로세스의 단계별 관계자의 주요 활용 내용을 항목화 하여 정리하였다. 단계별 프로세스의 성과품으로 작성하는 도면과 서식을 구성하는 정보를 분석하여 도출된 각 정보를 문자, 수치, 부호, 객체로 카테고리화 하고 현행 프로세스의 단계별로 수행 된 BIM데이터를 Pilot Test 모델로 선정하여 분석을 통해 BIM프로세스 기반의 건축 정보 체계를 구축하였다. 구축 된 BIM프로세스, 건축정보체계, 관계자별 주요 활용 요소가 실제 프로젝트에서 정상적으로 작동하는 지를 검토하기 위해 Test Bed를 수행하여 구축 된 정보체계의 구성 정보를 실제로 입력하여 연구를 통해 목적으로 하는 결과들이 도출되는지와 양적 분석을 통한 효율성을 검증하였다.
검증을 통해 도출 된 연구의 결론을 요약하면 다음과 같다.
∙ 국내에서의 BIM도입 및 정착의 한계를 확인하고 단계적 도입, 확산을 위한 현실적 프로세스 수립을 위해 국내의 건축 프로젝트 업무 내용 및 행정체계의 흐름을 고려한 단계별 건축정보의 기반이 되는 BIM프로세스를 제시 하였다.
∙ BIM프로세스 기반의 건축정보체계 구축을 위해 현행 건축프로세스 및 기 수행 BIM데이터를 분석하였다. 분석을 통해 도출 된 형상 정보와 비 형상 정보는 문자정보, 수식정보, 부호정보, 객체정보로 구성되어 있으며 Test Bed를 통해 실제 프로젝트에 적용 및 활용 시 기준으로 사용 가능한 것을 검증하였다.
∙ 구축 된 BIM프로세스 및 건축정보체계의 현실적 실무적용 방안 제시를 위해 건축 프로젝트 관계자의 Needs 분석을 하였다. 건축품질 개선을 위한 BIM데이터의 주요 활용 요소로 가시화, 정보의 통합 및 공유, 설계 효율화, 시공관리 및 활용, 생애주기의 효율적 관리의 5가지 항목을 제시 하였다.
∙ BIM데이터의 양적 분석을 위한 단계별 형상정보와 비형상정보의 정보량 변화 분석을 통해 실무에서 BIM데이터를 통한 결과물 및 활용을 위해서는 향후 단계별 비형상정보의 입력이 필요한 것으로 나타났고, 부재수의 변화량 분석을 통해 비연속적으로 구축된 Pilot Test모델에 비해 연속적으로 구축된 Test Bed 모델의 변화량이 완만한 것으로 나타났다. 이러한 점을 종합하여 볼 때 연구의 결과로 제시 된 BIM프로세스 기반의 건축정보체계는 실제 프로젝트에 적용 시 효율성이 있는 것으로 판단된다.
∙ 연구의 결과로 제시 된 ‘단계별 BIM프로세스 및 정보체계’ 구축을 통해 기존 설계방식에서의 정보의 부정합, 오류, 누락 등으로 인한 후속단계에서의 문제점을 해결하는 데에 도움이 되는 것으로 판단되며, BIM데이터의 형태적인 활용에만 국한되던 부분에서 한걸음 더 나아가 정보의 활용을 통해 효율적 건축프로젝트 관리를 위해 참고할 수 있는 지침의 역할을 할 수 있을 것으로 기대한다.
With the development of building design, the increased building size, and the importance of the environment and energy, today's buildings have become complicated and diversified. They require the design information in consideration of one project's design, construction, and facility management, whic...
With the development of building design, the increased building size, and the importance of the environment and energy, today's buildings have become complicated and diversified. They require the design information in consideration of one project's design, construction, and facility management, which is the foundation of a project order. The 2D design technique which has been applied so far has many limitations to meet the requirement. The construction industry moves to the digital biology in order to efficiently maintain consistent value and quality in the whole life cycle of buildings from creation to extinction. Therefore, with the use of that, it is necessary to establish the information system for managing and operating the whole lifetime of buildings in an integrated way.
With the development of digital technologies and building information technologies like CAD, it has been required to apply BIM for integrated management of a lot of information on buildings at home and abroad. Domestically, Ministry of Land, Infrastructure, and Transport, Public Procurement Service, and other organizations make a lot of efforts. In particular, Public Procurement Service announced the obligation of 'Building Information Modeling (BIM)' as a customized service in 2016 and suggested guidelines to make the effort to change a conventional work process to BIM applied project operation. However, this outcome-oriented BIM introduction led to the enforced BIM application which delayed the BIM introduction and settlement in the current condition where working-level organizations getting used to a conventional project performance system are not ready to accept a new BIM operation type. As a result, conventional 2D design is applied, or '3D design drawings based on the 2D design, which is called 'conversion design' as an abnormal design process, occur. In addition, to follow the requirements of drawings in a conventional administrative system, BIM and 2D CAD are mixed together. This dual work causes the difficulty of production improvement. That is attributable to the absence of a reliable ‘BIM process’ and ‘building information system’, and leads to the following problems:
∙ The visible outcomes of BIM only are focused on, rather than the extraction of drawings from BIM data and efficient application. ∙ Since BIM is simply applied to a conventional 2D building process, there is disconnection of information in each step of a process. For this reason, the unnecessary establishment and change of BIM data in each step causes a loss. ∙ A BIM project is performed in the way of following the overseas best cases without consideration of domestic building project work and performance types. For this reason, the range of application is narrow even though there are a lot of efforts to establish BIM data. ∙ Building information and guidelines used domestically are not details, but abstract. For this reason, too much or little modeling is made when BIM data is established in each process step. As a result, work efficiency is low.
This study judged that the problem was attributable to the absence of the BIM process and information system established on the basis of the current process system, which can be used as the standard at the time of BIM introduction by domestic working-level organizations in the transitional situation. Accordingly, to establish and suggest the BIM process based building information system, this study was conducted for three purposes: the development of BIM process, the establishment of step-by-step building information system, and practical application plan.
In this study, the work contents in each step of the current building process were analyzed. The main activities of the those concerned with each step were categorized. The drawings and documents produced as outcomes in the step-by-step process were analyzed, and each drawn information was categorized in characters, numbers, symbols, and objects. The BIM data in each step of the process was selected as a Pilot Test model. In analysis, the BIM process based building information system was established. In order to review that the established BIM process, building information system, and the main activity factors of those concerned work well in an actual project, a test bed was made. The information of the established information system was actually entered in the test bed so as to find that the purposes of this study were achieved. Also, in qualitative analysis, the efficiency was examined.
The conclusions of this study are summarized as follows:
∙ The limitations of the domestic BIM introduction and settlement were found. In order to establish a realistic process for stepwise introduction and distribution, the stepwise building information based BIM process was suggested in consideration of the domestic building project work process and administration system.
∙ In order to establish the BIM process based building information system, the current building process and the already executed BIM data were analyzed. The shape information and non-shape information drawn in the analysis include character information, number information, symbol information, and objection information. In the test bed test, the system was found to be usable as the standard when it is applied to an actual project.
∙ In order to suggest a practical application plan of the established BIM process and building information system, the needs of those concerned with building projects were analyzed. As the main activity factors of BIM data for building quality improvement, five items-visualization, information integration and sharing, design efficiency, construction management and application, and efficient management of whole life cycle- were suggested.
∙ For qualitative analysis of BIM data, shape information and non-shape information in each step were analyzed in terms of a change of information amount. As a result, step-by-step non-shape information needed to be entered in order for practical outcomes and application on the basis of BIM data. A change in the number of members was analyzed. As a result, the test bed model established continuously had a more smooth change than the pilot test model established discontinuously. Given the point, the suggested BIM process based building information system is judged to have efficiency when it is applied to an actual project.
∙ The ‘stepwise BIM process and information system’ suggested in this study is judged to help to solve problems in the follow-up step, such as information unconformity, errors, and omissions found in a conventional design method. The system is expected to play a role of guidelines for the efficient building project management based on information, beyond the morphological application of BIM data.
With the development of building design, the increased building size, and the importance of the environment and energy, today's buildings have become complicated and diversified. They require the design information in consideration of one project's design, construction, and facility management, which is the foundation of a project order. The 2D design technique which has been applied so far has many limitations to meet the requirement. The construction industry moves to the digital biology in order to efficiently maintain consistent value and quality in the whole life cycle of buildings from creation to extinction. Therefore, with the use of that, it is necessary to establish the information system for managing and operating the whole lifetime of buildings in an integrated way.
With the development of digital technologies and building information technologies like CAD, it has been required to apply BIM for integrated management of a lot of information on buildings at home and abroad. Domestically, Ministry of Land, Infrastructure, and Transport, Public Procurement Service, and other organizations make a lot of efforts. In particular, Public Procurement Service announced the obligation of 'Building Information Modeling (BIM)' as a customized service in 2016 and suggested guidelines to make the effort to change a conventional work process to BIM applied project operation. However, this outcome-oriented BIM introduction led to the enforced BIM application which delayed the BIM introduction and settlement in the current condition where working-level organizations getting used to a conventional project performance system are not ready to accept a new BIM operation type. As a result, conventional 2D design is applied, or '3D design drawings based on the 2D design, which is called 'conversion design' as an abnormal design process, occur. In addition, to follow the requirements of drawings in a conventional administrative system, BIM and 2D CAD are mixed together. This dual work causes the difficulty of production improvement. That is attributable to the absence of a reliable ‘BIM process’ and ‘building information system’, and leads to the following problems:
∙ The visible outcomes of BIM only are focused on, rather than the extraction of drawings from BIM data and efficient application. ∙ Since BIM is simply applied to a conventional 2D building process, there is disconnection of information in each step of a process. For this reason, the unnecessary establishment and change of BIM data in each step causes a loss. ∙ A BIM project is performed in the way of following the overseas best cases without consideration of domestic building project work and performance types. For this reason, the range of application is narrow even though there are a lot of efforts to establish BIM data. ∙ Building information and guidelines used domestically are not details, but abstract. For this reason, too much or little modeling is made when BIM data is established in each process step. As a result, work efficiency is low.
This study judged that the problem was attributable to the absence of the BIM process and information system established on the basis of the current process system, which can be used as the standard at the time of BIM introduction by domestic working-level organizations in the transitional situation. Accordingly, to establish and suggest the BIM process based building information system, this study was conducted for three purposes: the development of BIM process, the establishment of step-by-step building information system, and practical application plan.
In this study, the work contents in each step of the current building process were analyzed. The main activities of the those concerned with each step were categorized. The drawings and documents produced as outcomes in the step-by-step process were analyzed, and each drawn information was categorized in characters, numbers, symbols, and objects. The BIM data in each step of the process was selected as a Pilot Test model. In analysis, the BIM process based building information system was established. In order to review that the established BIM process, building information system, and the main activity factors of those concerned work well in an actual project, a test bed was made. The information of the established information system was actually entered in the test bed so as to find that the purposes of this study were achieved. Also, in qualitative analysis, the efficiency was examined.
The conclusions of this study are summarized as follows:
∙ The limitations of the domestic BIM introduction and settlement were found. In order to establish a realistic process for stepwise introduction and distribution, the stepwise building information based BIM process was suggested in consideration of the domestic building project work process and administration system.
∙ In order to establish the BIM process based building information system, the current building process and the already executed BIM data were analyzed. The shape information and non-shape information drawn in the analysis include character information, number information, symbol information, and objection information. In the test bed test, the system was found to be usable as the standard when it is applied to an actual project.
∙ In order to suggest a practical application plan of the established BIM process and building information system, the needs of those concerned with building projects were analyzed. As the main activity factors of BIM data for building quality improvement, five items-visualization, information integration and sharing, design efficiency, construction management and application, and efficient management of whole life cycle- were suggested.
∙ For qualitative analysis of BIM data, shape information and non-shape information in each step were analyzed in terms of a change of information amount. As a result, step-by-step non-shape information needed to be entered in order for practical outcomes and application on the basis of BIM data. A change in the number of members was analyzed. As a result, the test bed model established continuously had a more smooth change than the pilot test model established discontinuously. Given the point, the suggested BIM process based building information system is judged to have efficiency when it is applied to an actual project.
∙ The ‘stepwise BIM process and information system’ suggested in this study is judged to help to solve problems in the follow-up step, such as information unconformity, errors, and omissions found in a conventional design method. The system is expected to play a role of guidelines for the efficient building project management based on information, beyond the morphological application of BIM data.
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