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3D 토공 BIM 시스템 데이터베이스 구축을 위한 속성 데이터 관리
Attribute Data Management for Developing the Database of a 3D Earthwork BIM System 원문보기

Journal of KIBIM = 한국BIM학회논문집, v.6 no.4, 2016년, pp.27 - 34  

문성우 (부산대학교 사회환경시스템공학과) ,  서종원 (한양대학교 건설환경공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

A Building Information Model (BIM) is an attempt to simulate the process of building structures in a three-dimensional (3D) digital space. While the technology is usually applied to structured buildings, bridges, and underground facilities, it is rarely applied to an unstructured environment of eart...

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제안 방법

  • These two parts of the modeling are combined to provide a 3D graphic simulation environment. Finally, the prototype is built based on the geographical modeling and equipment configuration modeling to test functionality.
  • Third, a database is developed for storing and retrieving attribute data when running the 3D earthwork BIM system. Fourth, the 3D earthwork BIM prototyping is used to model the change of the ground terrain and the movement of construction equipment at the construction site. The geographic modeling simulates the change of terrain shapes, whereas the excavator configuration modeling simulates the equipment configuration.
  • The 3D earthwork BIM was built to simulate the dynamic changes of terrain shapes and equipment configurations during earthwork operations. This unstructured nature makes it necessary to apply sensory devices, position data for configuration, and position tracking of construction equipment.
  • The BIM included details such as a vehicle road, utility pipe, drainage, geographical terrain, and the factory site. The BIM generated information on the amount of cutting and filling of earthwork.
  • (2012) have tried to apply a BIM in designing earthwork for the development of an industry park. The authors built a BIM for the entire body of the industry park in a 3D graphical model using digital maps.
  • The BIM generated information on the amount of cutting and filling of earthwork. The authors tried to apply the BIM together with the existing design tools for structural analysis and estimation, suggested the need to integrate a variety of design tools with the BIM in the design stage. As the authors suggested, the BIM can be applied throughout the cyclical design process of construction.
  • This paper mainly focuses on 3D graphical simulation by integrating the movement of construction equipment with the change of ground terrain at the construction site. The earthwork management system remains for future study.
  • This paper presents a real-time, 3D earthwork BIM that provides a 3D graphical simulation of excavators in conjunction with geographic modeling. Developing such a BIM requires handling a variety of attributes, including geographic information and vehicular movement.
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참고문헌 (11)

  1. Azhar, S. (2011). Building Information Modeling (BIM): Trends, Benefits, Risks, and Challenges for the AEC Industry, Leadership and Management in Engineering, 11(3), pp. 241-252. 

  2. Dakhil, A. and Alshawi, M. (2014). Building Information Modelling Benefits-Maturity Relationship from Client Perspective, Information and Knowledge Management, 4(9), pp. 8-16. 

  3. Jo, J. J., Ju, Y. D., Kim, S. M., and Seo, H. J. (2012). Applications and Future Study of Earthwork BIM, Proceedings of Korea Institute of Building Information Modeling, pp. 71-72. 

  4. Kim, M. J., Lee, K. H., Kwon, S. H., P, S. I., and Lee, S. C. (2014). BIM Application Case Study of Civil Infrastructure Industry, Proceedings of The Korean Society for Railway. 

  5. Kim, Y. H. (2011). BIM for the Public Infrastructure Facilities, KIBIM Magazine, pp. 27-30. 

  6. Laica-Geosystems. iCON iXE3-3D System, http://leicageosystems.com/products/machine-control-systems/excavator/leica-icon-ixe3---3d-system, (Jul. 5, 2016). 

  7. Prolec. Machine control: ProGrade, http://www.prolec.co.uk/en/what-we-do/products/prograde, (Jul. 5, 2016). 

  8. Regan, A., Mahmassani, H. and Jaillet, P. (2014). Evaluation of Dynamic Fleet Management Systems: Simulation Framework, Journal of the Transportation Research Board (1645), Transportation Research Board of the National Academies, Washington, D.C., DOI: 10.3141/1645-22. 

  9. Sabahi, P. (2012). Speeding Up the Process of Modeling Temporary Structures in a Building Information Model Using Predefined Families, Master's thesis, Texas A&M, College Station, TX. 

  10. Trimble. Grade control for excavators, http://construction.trimble.com/products/machine-control/grade-control-for-excavators, (Jul. 5, 2016). 

  11. TopCon. Mass excavation, http://www.topconpositioning.com/construction/mass-excavation, (Jul. 5, 2016). 

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