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图 1. 将 BIM 和 GIS 模型集成到一起进行风害分析的方法流程示意图。
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图 2. 所开发的算法背后的逻辑是在 Revit Dynamo 中连接 GIS shapefile 和参数化 BIM 模型。
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图 3. 参数化 BIM 建模 Python 算法,用于将 2D 建筑占地面积转换为 3D 实体建筑。
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图 4. 将 2-D GIS 社区模型转换为 3-D 集成 BIM-GIS 社区模型的工作流程示意图。
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图 5. (A) 社区BIM模型; (B) 低分辨率几何形状; (C) 高分辨率几何形状; (D-E) 建筑物的特写视图,显示了用于生成几何图形的网格的大小。
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图 6. (A) 数字风洞设置; (B) 穿过社区的风流; (C) 模拟的风流特写视图。
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图 7. (A) 社区级风速等值线; (B) 建筑物上的风压; (C) 建筑物的风剖面一; (D) 建筑物两侧的风廓线二。
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图 8. 墨西哥海滩相对于佛罗里达州的地理位置以及所选研究区域在佛罗里达州墨西哥海滩的特写视图。
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图 9. 飓风迈克尔在墨西哥湾的演化和登陆美国东南部地区风速的空间变化
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图 10. 研究区域内墨西哥海滩的建筑足迹,以及新的 BIM 和 GIS 模型 (A) 研究区域内建筑物的足迹; (B) 社区BIM模型; (C) 在三维 GIS 环境中进行地理配准的社区 BIM 模型。
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图 11. (A) 研究区风速模型; (B) 风速等值线特写视图。
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图 12. 风压分布: (A) 整个社区建筑物的面风压分布; (B) 建筑高度风压分布的特写视图。
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图 13. (A) 穿过群落的风流线根据风速的变化进行了颜色编码; (B) 风流和风速变化的特写视图。