스마트 건설- 4차 산업혁명을 바탕으로 -목차1. 사회적 배경12. 정의23. 스마트건설의 주요기술34. 스마트건설 적용사례105. 해결과제116. 참고문헌131. 사회적 배경스마트 건설_4차 산업혁명을 바탕으로21세기에 접어들어 출산률 감소는 계속 이어지고 있으며 추 후 10년에서 20년 내에 공사현장은 고용인력의 부족현상을 발생하게 할 것이다. 그리고 인구의 고령화사회 진입은 현장 인부의 고령화로 연계되며 이는 고령화로 인해 새로운 기술을 받아들이기 힘든 구조가 된다.건설업은 공사 현장마다 건물의 형태가 다양하다보니 건물의 형태에 따른 일의 형태와 공사의 난이도가 다양하게 된다. 이를 벗어나기 위한 현장의 새로운 기술 도입은 기업의 입장에서 새로운 기술을 습득하는 시간, 장비를 투입하기 위한 비용, 현장에서 인력과 장비를 이용하여 문제없이 잘 적용되는지 파악하기 위한 사전준비과정 등이 필요하다. 이는 기업의 입장에서 상당한 비용을 투자하는 결과를(비용적 리스크) 초래하며 동시에 기존 시공방식에 적응된 숙련공의 생산 효율성과 사고 발생율의 증가가 나타날 수 있다.현재의 공사 현장은 새로운 기술이 많이 발달한 부분도 있지만 아직은 2차 산업혁명과 3차 산업혁명의 기술과 인력에 머물러 있으며 4차 산업혁명으로 접어드는 초입단계이다.그리고 2020년부터 예상하지 못했던 코로나19 바이러스로 공사 발주가 늦어지거나 중단되는 사례가 많으며 시간이 지날수록 포스트코로나시대에 접하고 있어 비대면을 고려한 새로운 기술 도입을 통해 건설 생산성을 향상시킬 필요가 있다. 현재 영국, 미국, 일본 등의 선진국은 이러한 사회적 경제적 문제점 해결과 미래 건설 시장을 선점하기 위해 중장기계획을 수립하고 스마트 건설기술 개발에 투자를 확대하고 있다.2. 정의2.1 4차 산업혁명4차 산업혁명이란 용어는 2011년 1월 독일의 총리가 주도하여 진행한 산업관련 정책의 용어로서 발의된게 시초이다. 4차 산업혁명은 각 산업에서 생산시스템의 혁신을 하여 생산성을 향상시키고 품질을 확보하고 이와무절차를 포함하여 지칭한다.3. 스마트건설의 주요기술3.1 BIM1) 사용 단계 : 설계단계, 시공단계, 유지관리2) 주요 역할 : 도면간 오류 최소화, 설계기간 단축, BIM을 활용한 물량 산출, 공종간 간섭 검토, 발주처와의 협의 시 빠른 의사소통(3D활용)4차 산업혁명과 더불어 설계단계에서 가장 파급력이 큰 방법론이라 할 수 있다. 다만 프로그램이 캐드, 스케치업 등과 달리 숙달하는 데 시간이 필요하다는 단점이 있으나 설계 시작 단계에서부터 유지관리까지 광범위하게 활용될 수 있다. 설계사무소 입장에서는 적은인력으로 효율적인 도면의 퀄리티를 낼 수 있으며 발주처와의 시각적인 의사소통이 가능하고 전체적인 설계기간을 단축할 수 있는 수단이다. 시공사 입장에서는 공사 단계별로 최적의 물량 산출이 가능하며 각 공종별로 나타날 수 있는 문제점을 사전에 파악하여 시공의 효율성을 높일 수 있다. 유지관리 측면에서는 준공까지 이뤄진 공사의 정보를 바탕으로 건축물을 효율적으로 관리 할 수 있다.3.2 클라우드1) 사용 단계 : 설계단계, 시공단계2) 주요 역할 : 설계단계의 협업, 발주처와의 협의, 시공단계에서 설계와 시공의 오차 검토BIM과 클라우드 서버를 이용하여 설계를 진행할 경우 클라우드를 통해 설계 협업의 단계를 거칠 수 있다. 그리고 클라우드를 이용하여 발주처와의 협의, 공사 현장과의 협의 등을 진행 할 경우 주요한 파일(BIM DATA)을 클라우드에 저장하고 서로가 공유하고 관리, 회의, 시각화를 이용한 의사결정, 여러 업체가 동시 접속하여 모델링과 도면화를 하는 협력설계 등을 할 수 있다. 또한 건축물이 준공된 후에는 BIM DATA를 활용하여 건축물의 유지관리에 활용할 수 있다.3.3 사물인터넷(IoT)1) 사용 단계 : 시공단계2) 주요 역할 : 현장 관리, 작업자 안전 관리, 건설장비 최적 이동 경로정보통신기술과 사물인터넷을 접목하여 사물들이 서로 연결된 것 또는 사물들로 구성된 인터넷을 뜻하는 기술로 현장에서 안전모나 자재, 건설 장비 등의 충돌이 예혼합하여 사용자와 상호작용하는 기술XR, VR, AR, MR을 구현하기 위해서는 대용량의 실시간 3D 영상을 표시하기 위한 컴퓨터가 필수적으로 필요하며 동시에 대용량의 데이터를 전송하기 위한 기술도 필요하다. 건설장비를 지접 사용하기 전 장비교육목적으로 활용가능하며 시공 전 안전교육으로도 활용할 수 있다. 가상현실은 설계단계나 시공단계에서 발주처, 설계사가 동시에 효율적인 의사소통할 수 있는 수단이 된다.그림 5 드론과 라이다를 이용하여 측량한 정보와 실제모습을 접목하여 증강현실(AR)을 시각화한 모습그림 6 증강현실(AR)을 통한 건설현장의 시공품질 관리 및 작업환경을 확인중인 모습 그림 7 가상현실(VR)을 통한 건설장비 교육하는 모습3.5 3D프린팅1) 주요 사용 : 시공단계2) 주요 역할 : 각종 분야의 부품 제작, 건축물 제작, 비정형 거푸집 제작BIM 혹은 3D형태로 모델링된 자료를 바탕으로 3D프린터를 통해 형태를 구축할 수 있으며 다양한 소재를 이용하여 외관을 구축하거나 비정형 건축물 혹은 비정형 건축물을 위한 비정형 거푸집을 만들 수 있다.또한 가공(시공) 오차범위를 줄일 수 있어 정밀한 건축물 구축이 가능하며 제작 기간 단축 및 품질 확보 등의 장점이 있으며 공사시 발생하는 폐기물의 양을 감소시킨다.그림 8 2020년 1월 중국 상하이에 제작된 큰크리트 인도교 그림 9 독일 건설회사 페리의 3D프린팅을 통한 아파트 시공하는 모습3.6 로보틱스1) 사용 단계 : 시공단계2) 주요 역할 : 유해가스 체크, 열화상 감지, 공사과정 및 품질 체크사고 위험이 높은 환경에서 로봇을 통한 원격시공으로 안전확보 및 공사기간 단축이 가능하다.그림 10 취리히 스위스공과대학 디지털건축연구소의 로봇이 벽돌을 쌓는 모습3.7 지능형 건설장비1) 사용 단계 : 시공단계2) 주요 역할 : 원격 관리를 통한 자동화작업스마트 건설 부분에서 중장비 부분의 무인자동화는 건설기계에 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 정보통신기술(ICT) 등을 적용하여 공기단축 및 인명피해제공하여 현장의 안전성을 향상하는데 활용한다.3.10 모듈화1) 사용 단계 : 시공단계2) 주요 역할 : 모듈화된 부품 생산(생산 효율성 향상, 생산비 절감), 공기 단축, 현장 작업공간 최소화시공에 모듈화를 적용하여 작업자간의 간섭이 적고, 공기단축, 비용절감, 균일한 품질, 작업안전성 확보, 작업 공간의 최소화를 할 수 있다. 그리고 현장에서 상호 간섭이 자주 발생하는 복합요소들(설비, 전기, 통신 등)을 BIM을 통해 사전 간섭사항을 검토한 뒤 모듈공장에서 제작 후 현장에서 조립하여 공사의 효율성을 높일 수 있다.3.11 디지털 트윈1) 사용 단계 : 설계단계, 시공단계2) 주요 역할 : 시뮬레이션을 통한 다양한 결과 예측, 3D모델을 통한 협의실제와 동일하게 모델링하여 현실에서 발생할 수 있는 상황을 시뮬레이션을 통해 결과를 예측하며 현장을 방문하지 않고도 모델링된 3D 자료를 바탕으로 다양한 정보를 제공한다.3.12 건설공사 단계별 스마트 건설 기술1) 앞에 설명했던 4차 산업혁명의 주요 내용들을 설계단계별로 정리하면 다음과 같다.표 1 스마트 건설기술 현장적용 가이드라인 / p5 인용 및 재정리함 단계스마트 건설 기술기술 내용계획단계1. (조사) 지반정보 디지털- 3차원 지형 및 지질2. (측량) 드론, 무인항공기 등 측량 기술- 3차원 디지털 지형정보- 다기능 장비 장착 드론1. 카메라, 레이저스캔, 비파괴 조사장비, 스캔 등을 통한 지형정보2. 드론기반 지형, 지반 정보 모델링 기술설계단계1. (3차원 설계) 디지털 설계- BIM 설계- 시설물의 3D 모델(디지털 트윈)- 시공 전 시뮬레이션 및 공정 / 공사비 관리1. BIM 설계를 위해 시설물별 특성을 반영한 BIM 작성표준2. AI기반 BIM 설계자동화3. 라이브러리를 활용해 속성정보 포함한 3D모델을 구축4. 제약조건 및 발주자 요구사항 등을 반영한 최적화된 설계안 자동도출5. 도면 오류 검토, 공종간 간섭체크, 사전 공사비 예측시공단계1. (자동화시공) 건설자동화 및 제어기술- 건설장비의 IoT 센서, AI 기반 시설물 모니터링 관리기술- IoT 센서 기반 시설물 모니터링 기술1. 특정상황이 발생하였을 때 수집된 정보를 전송2. 무선 IoT 센서의 전력소모를 줄이는 상황 감지형 정보수집3. 대규모 구조물의 신속?정밀한 정보수집을 위한 대용량 통신 N/W1. 드론?로보틱스 기반 시설물 상태 진단 기술1. 다종?다수 드론의 군집관제, 카메라와 물리적 실험 장비를 장착한 다기능 드론(접촉+비접촉 정보수집)을 통해 시설물을 진단2. 드론-로봇 결합체가 시설물을 자율적으로 탐색하고 진단3. 디지털 연속 촬영에 의한 터널 안전진단1. 시설물 정보 빅데이터 통합 및 표준화 기술1. 시설관리자 판단에 의한 비정형 및 정형데이터 표준화2. 산재되어 있는 건설관련 데이터를 통합하여 빅데이터로 활용1. AI 기반 유지관리 최적 의사결정 기술1. 빅데이터를 바탕으로 AI가 유지관리 최적 의사결정 지원2. 시설물의 3D 모델(디지털트윈)을 구축해 유지관리 활용안전관리1. (안전관리) ICT, 드론?로보틱스 기반기술- 안전사고 예방 기술1. 취약 공종과 근로자 위험요인에 대한 정보기술2. 스마트 착용장비(Smart Wearable), 센서 등으로 수집한 정보를 통해 장비?작업자?자재 등의 상태?위치 등을 분석4. 스마트건설 적용사례현재 4차 산업혁명에 맞춰 설계부터 준공까지 전체 공정을 스마트건설로 시공된 프로젝트가 아직 없으며 설계나 시공과정에서 부분적으로 앞서 설명한 스마트건설의 주요기술을 적용한 부분을 발췌하였다.4.1 삼성물산1) 그룹 내 계열사간의 협업을 통해 삼성물산 자체적으로 사용할 수 있는 플랫폼을 개발하였다. 이를 바탕으로 고위험 작업공간의 무인안전관리 시스템을 구축하여 시공중 발생할 수 있는 사고를 예방하고 있다.2) 자체 개발한 플랫폼에는 제조, 통신, 포털, 모빌리티, 보안 등을 연결하여 스마트한 주거환경을 구축하는데 활용하고 있다.4.2 현대건설1) 현대건설은 로보틱스를 이용하여 현장관리, 무인순찰 등에 적용하고 있으며 반복 작업이 필요한 곳에황이다.
BIM의 LOD(Level of Development)에 대하여목차1. 용어의 정의1.1 BIM의 정의1.2 LOD의 정의2. LOD의 역사3. BIM에서 LOD의 역할4. LOD의 단계별 구분4.1 LOD1004.2 LOD2004.3 LOD3004.4 LOD3504.5 LOD4005. 참고문헌1. 용어의 정의1.1 BIM의 정의우리나라 국토교통부에서는 BIM(Building Information Modeling)을 ”이란 건축, 토목, 플랜트를 포함한 건설 전 분야에서 시설물 객체의 물리적 혹은 기능적 특성에 의하여 시설물 수명주기 동안 의사결정을 하는데 신뢰할 수 있는 근거를 제공하는 디지털 모델과 그의 작성을 위한 업무절차를 포함하여 지칭한다.고 정의하고 있다.1.2 LOD의 정의LOD는 BIM 프로세스의 진행에 따른 작성되는 모델링 객체의 상세화되는 정보 모델링 수준이다. 이는 BIM내에서 객체의 단계별로 모델링 상세의 수준을 의미하는 LEVEL OF DETAIL과 설계의 단계별(기획설계, 기본설계, 중간설계, 실시설계 등)로 보여줘야 하는 상세 수준 혹은 각 설계 단계별로 물량 산출(적산)에 필요한 문서의 디테일의 수준을 의미한다고 볼 수 있다.현재는 대체적으로 LEVEL OF DETAIL의 의미보다는 LEVEL OF DEVELOPMENT의 의미가 더 크다고 할 수 있다.2. 역사1) 2004년경 미국의 Vico Software(건설비용 소프트웨어를 생산하는 소프트웨어 회사)는 공사비 산출관련 업무를 진행하면서 모델링의 구체적인 디테일을 어느 정도까지 할 것인가를 정하기 애매했었다. 해결 방안으로 자동 모델 기반 비용에 사용하기 위한 모델 요소의 신뢰성과 적합성을 정의하는 방법으로 모델링의 단계별 수준의 초기 개념을 개발하였다. 그리고 WEBCOR 건설사와 함께 이 시스템을 "Level of Detail"이라고 명하고 구체적으로 발전시켰다.2) 2008년경 미국건축가협회(AIA)는 Vico Software의 LOD개념이 BIM과 같은 맥락이 있다는 것을 알게 되고 Vico Software의 LOD(LEVEL OF DETIAL)를 LOD(LEVEL OF DEVELOPMENT)으로 이름을 바꾸고 AIA의 BIM기준으로 채택하여 표준화하였다. 그리고 AIA는 기존 Vico Software의 DETAIL의 의미를 포함하여 설계 단계별로 나타내는 디테일을 포함하는 단계별 DEVELOPMENT라는 확장된 의미를 부여하였다.3) LOD의 초기 발전단계(앞의 내용을 정리)표 1 BIM기반 설계를 위한 LOD 개념 발전단계(BIM모델 구축을 위한 세밀도 기준 설정에 관한 연구 P28 발췌)2004년 시공관리용 BIM SOFTWARE를 제작하는 VICO FOSTWARE가 미국의 WEBCOR건설사와 단계별 LOD를 적용하기 위한 MPS(MODEL PROGRESSION SPECIFICATION)개념을 개발미국 AIA캘리포니아 지부의 IPD테스크포스 팀 중 하나의 기술분과위원회에 의해 발전2008년 미국 AIA국립문서 위원회의 AIA DOCUMENT E202 : BUILDING INFORMATION MODELING PROTOCOL EXHIBIT에 채택3. BIM에서 LOD의 역할1) 우선 순수하게 단어로서 역할을 본다면 LEVEL OF DETAIL은 객체의 디테일한 표현수준을 의미하며 LEVEL OF DEVELOPMENT는 설계단계별 보여주는 각 단계의 문서 혹은 모델링의 표현수준을 의미한다고 볼 수 있다.2) 또한 계약의 첨부자료와 BIM 실행 계획의 보충자료로 사용할 수 있으며 정보를 관리 혹은 정보를 기술하는 공통 표준으로 적용 할 수 있다.3) LOD수준은 개념설계, 기본설계, 중간설계, 실시설계와 같은 설계단계와 연계하여 구분 할 수 있으며 이는 LOD(LEVEL OF DEVELOPMENT)100, LOD200, LOD300, LOD350, LOD400, LOD500으로 6단계로 구분하여 표현된다. LOD의 각 단계는 다음 장에서 설명하도록 하겠다.4) 또한 BIM에서 모델링 되는 객체가 최소한 어느 정도 수준으로 모델링 되어야 하는지 그 기준을 정하는 것이라 할 수 있다.5) LOD는 모델링 혹은 문서의 상세한 기준을 정하는 것이기에 기준이 구체적으로 문서화되어야 한다. 결과적으로 LOD는 모델링 되는 객체의 디테일한 사양(수준), 문서(도면)의 상세적인 표현(축척에 따른 도면의 구성)을 나타내는 기준이라 할 수 있다.6) 계약과 BIM 수행계획 수립 시 활용될 수 있는 기준을 제공한다.4. LOD의 단계별 구분LOD를 단계별로 구분짓는 기준은 각 목적에 대한 모델링의 활용이며 모델의 정확도를 측정할 수 있는 단위라 할 수 있으며 발주처의 요구조건을 결정하기 위한 표준이라 할 수 있다.그림 3 LOD SPEC 2019 표지4.1 LOD1001) 개념설계 혹은 기획 설계(SD_SCHEMATIC DESIGN)2) 기하학적인 형태가 아니며 매스로 형성되는 개략적인 형태라 할 수 있다.3) 대지에 엊혀지는 매스, 조닝4.2 LOD2001) 기본설계(DESIGN DEVELOPMENT) 혹은 중간설계2) 기하학적인 구조와 크기 그리고 구체적인 면적 등을 확인 가능3) 인허가에 준하는 도서 작성 가능, 심의용 도서, 법규 검토 가능4) 모델링 형상의 간섭체크 가능5) LOD200의 표현 수준표 2 LOD SPEC 2019에서 발췌보기둥계단벽4.3 LOD3001) 실시설계(CONSTRUCTION DESIGN)2) 일반 설계사무소에서 작성하는 실시설계에 준하는 도서를 작성하는 단계3) 적산이 가능한 수량(물량산출 가능), 면적, 각종 계산서(구조, 기계, 전기, 조경, 토목 등), 정확한 크기 등을 제공할 수 있음4) 입찰, 계약, 공사 등에 필요한 도서5) 공종간 협업 및 간섭체크 가능6) LOD300의 표현 수준표 3 SPEC 2019에서 발췌보기둥계단벽4.4 LOD3501) 실시설계(CONSTRUCTION DESIGN)를 포함하여 추가적으로 보완하는 단계2) 물량산출시 부족한 내용을 도면이나 모델링 객체에 더 보완하거나 공사용 도서로서 시공에 필요한 부분을 도면으로 추가 보완하기 위한 단계라고 할 수 있다.3) LOD350의 표현 수준표 4 SPEC 2019에서 발췌보기동계단벽4.5 LOD4001) 현장 샵 도면 단계(시공) 혹은 시공이 가능한 공사용 도면2) 실시설계 도서를 기반으로 현장 샵 도서로 활용하는 단계이며 동시에 정확한 공사비 산출이 가능한 단계이다.3) 현장 공사의 내용이 포함되는 단계4) LOD400의 표현 수준표 5 SPEC 2019에서 발췌보기둥계단벽4.6 LOD5001) 준공도서(AS BUILT)2) 공사에 사용된 모든 정보가 포함되는 단계3) 유지관리용 도면4.7 LOD 단계별 비교 정리LOD 단계설계단계단계별 역할표현수준LOD 100기획설계- 기하학적인 구조와 크기M 구체적인 면적- 인허가용 도서, 심의용 도서, 법규 검토 가능- 모델링 형상의 간섭체크 가능공간으로 표현LOD 200기본설계중간설계- 기하학적인 구조와 크기- 구체적인 면적 등을 확인- 인허가용 도서, 심의용 도서, 법규 검토 가능- 모델링 형상의 간섭체크 가능LOD 300실시설계- 공종별 수량산출
BIM 의 정의와 사례 ( 장단점과 사례 그리고 사회적 의의 )1. 사회적 배경 2. BIM 정의 3. BIM 의 활용성 4. BIM 적용 사례 5. BIM 의 사회적 의의 6. 참고 문헌 contents B/I/M/ 의 / 정 / 의 / 와 / 사 / 례 - 1 1. 2000 년대 이후 사회적 문화의 다양성이 생성 2. 기술 분야에 있어서 3D 기술이 점점 발전 3. 건축분야에서 다양한 시설이 서로 접목 4. 건축규모의 거대화 : 메가스트럭쳐 (MEGA STRUCTURE) 5. 하나의 건축물 안에서 다양한 기능을 필요로 하는 시대 6. 건축가의 창의적인 디자인의 수요 상승 : 랜드마크적인 디자인 , 다양한 계층을 수용할 수 있는 디자인 7. 건축공사비의 최소한의 비용과 최대의 효과를 고려한 발주처의 요청사항 8. 발주처의 공사비 절감 요청사항 다양한 문화의 생성과 새로운 시설의 접목 , 공사비 절감 , 공사비대비 최대한의 효율적인 공사 등의 사회적 이슈가 건축분야로 하여금 새로운 패러다임을 요구 1. 사회적 배경 BIM 의 정의와 사례1. 사회적 배경 2. BIM 정의 3. BIM 의 활용성 4. BIM 적용 사례 5. BIM 의 사회적 의의 6. 참고 문헌 contents 2. BIM(Building Information Modeling) 정의 B/I/M/ 의 / 정 / 의 / 와 / 사 / 례 - 2 구 분 정 의 GSA ( 미국 ) 건축물 설계를 문서화 하고 , 신규 자본 또는 재투자 자본 시설물의 시공과 운용을 모의 실험하기 위한 다양한 소프트웨어 데이터 개발 및 활용 NIBS ( 미국 ) 시설물 생애 주기동안 협업을 위한 공유된 정보저장소로서 생애주기 정보의 물리적 , 기능적 특징을 갖는 가상의 컴퓨팅 표현 NBS ( 영국 ) 건물의 초기 디자인부터 재생 이용까지 (cradle to cradle) 건물의 생애주기를 거쳐 유지되고 , 모든 이해관계자등과 공유될 수 있는 다중데이터 소스로 구성된 풍부한 정보 모델 AIA ( 미국 ) 통합된 2D 와 3D Modeling) 정의 B/I/M/ 의 / 정 / 의 / 와 / 사 / 례 - 3 2.3 국토교통부의 정의 BIM 의 정의와 사례 ” BIM 이란 건축 , 토목 , 플랜트를 포함한 건설 전 분야에서 시설물 객체의 물리적 혹은 기능적 특성에 의하여 시설물 수명주기 동안 의사결정을 하는데 신뢰할 수 있는 근거를 제공하는 디지털 모델과 그의 작성을 위한 업무절차를 포함하여 지칭한다 . 이미지 발췌 : https ://buildingsmart.or.kr/overview/BIM.aspx BIM1. 사회적 배경 2. BIM 정의 3. BIM 의 활용성 4. BIM 적용 사례 5. BIM 의 사회적 의의 6. 참고 문헌 contents 3. BIM 활용성 ( 장점과 단점 ) B/I/M/ 의 / 정 / 의 / 와 / 사 / 례 - 4 3.1 발주처 협의 BIM 의 정의와 사례 장 점 단 점 - 개략적인 규모 및 공사비를 검토하여 건축주에게 프리젠테이션 ( 발주처 의견 반영 , 법규 적용 ) - 일사량 분석 혹은 시뮬레이션 도구로도 사용 - 발주처의 BIM 을 이용한 설계에 대한 확고한 의지 필요가 있어야 하며 - 설계비의 상승 고려 3.2 설계의 오류 ( 도면의 정합성 ) 최소화 장 점 단 점 - 파라미터가 적용된 객체를 활용하기에 기존 2D 도면의 빈번한 오류를 최소화 - 발주처의 잦은 설계변경에 대한 대응 기간 축소 - BIM 관련툴을 전문적으로 다루는 인력이 필수 - 실시설계에 대한 경험과 전문지식 필요1. 사회적 배경 2. BIM 정의 3. BIM 의 활용성 4. BIM 적용 사례 5. BIM 의 사회적 의의 6. 참고 문헌 contents 3. BIM 활용성 ( 장점과 단점 ) B/I/M/ 의 / 정 / 의 / 와 / 사 / 례 - 5 3.3 협업 BIM 의 정의와 사례 장 점 단 점 - 협업을 통한 설계진행 ( 건축 , 구조 , 기계 , 전기 , 소방 , 시공 , 발주처 등 ) - 실시간으로 3D 모델링 진행 ( 각 업체가 동시 업무 진행 가능 ) - 아직은 국통으로 나눠 분담 필요 3.6 유지관리 장 점 단 점 - 건축물의 보수공사가 발생되는 곳을 효율적으로 관리 - 현재 국내에 BIM 을 활용한 유지관리는 전무1. 사회적 배경 2. BIM 정의 3. BIM 의 활용성 4. BIM 적용 사례 5. BIM 의 사회적 의의 6. 참고 문헌 contents 3. BIM 활용성 ( 장점과 단점 ) B/I/M/ 의 / 정 / 의 / 와 / 사 / 례 - 7 3.7 경제적 효과 BIM 의 정의와 사례 구 분 정 의 목적 예상비용 절감비용 올림픽 수영장 중국 수영장 1,250,000 달러 (12 억 5 천만원 ) 엔지니어링 비용 ) 750,000 달러 (7 억 5 천만원 ) ROCHE 본사 영국 공장 50,000,000 파운드 (990 억원 ) 8,000,000 파운드 (158 억원 ) DENVER ART MUSEUM 미국 전시장 - 400,000 달러 (4 억원 ) 3 주 단축 OWENS BROTHERS 콘크리트 공장 미국 산업시설 3,500,000 달러 (35 억원 ) 공기 및 비용 20% 절감 FLINT 공장 (GM) 미국 엔진공장 40 주 공기 5 주 절감 (13%) BENJAMIN D. HALL 미국 연구시설 25,000,000 달러 (250 억원 ) 조달시간 40% 절감 및 라이프사이클 26% 절감 BIM 협업 조직 및 정보관리 방식에 관한 사례연구 P26 에서 발췌한 절감효 과1. 사회적 배경 2. BIM 정의 3. BIM 의 활용성 4. BIM 적용 사례 5. BIM 의 사회적 의의 6. 참고 문헌 contents 3. BIM 활용성 ( 장점과 단점 ) B/I/M/ 의 / 정 / 의 / 와 / 사 / 례 - 8 3.8 장단점 정리 BIM 의 정의와 사례 장 점 단 점 비 고 발주처 협의 및 프리젠테이션 활용 ( 법규검토 , 개략 면적 및 공사비 산출 ) 건축주 혹은 발주처의 BIM 에 대한 의지 필요 설계 오류 최소화 BIM 전문 지식 및 실시설계 경험 필요 BIM 활용을 통한 공종간섭 검토 전 공종의 BIM 적 4.2 카타르 국립박물관 1) 연면적 : 46,596 ㎡ 2) 규모 : 지하 1 층 / 지상 5 층 3) 용도 : 문화 및 집회시설 4) 주요 활용 소프트웨어 : REVIT 5) BIM 적용부분 : 외관 사전 시공성 검토 (316 개 원형판 ), 공종간섭 검토 , 비정형건축을 고려하여 LOD 400~500 수준으로 도서 작성 http://yunwootech.com/ 홈페이지 참조하여 작성함1. 사회적 배경 2. BIM 정의 3. BIM 의 활용성 4. BIM 적용 사례 5. BIM 의 사회적 의의 6. 참고 문헌 contents 4. BIM 적용 사례 B/I/M/ 의 / 정 / 의 / 와 / 사 / 례 - 10 4.3 현대모터스튜디오 BIM 의 정의와 사례 1) 연면적 : 63,878.43 ㎡ 2) 건축면적 : 9,255.32 ㎡ 3) 규모 : 지하 5 층 지상 9 층 4) 용도 : 문화 및 집회시설 , 업무시설 , 자동차 관련시설 , 2 종근린생활시설 4.4 동대문디자인플라자 (DDP) 1) 연면적 : 86,574 ㎡ 2) 건축면적 : 25,008 ㎡ 3) 규모 : 지상 4 층 , 지사 3 층 4) 주요 활용 소프트웨어 : 게리테크놀러지스 ( Gehry Technologies), 디지털 프로젝트 (Digital Project ) 5) BIM 적용부분 : 공종간 간섭체크 , 최적설계 , 외장패널 타공 자동화 , 공정관리 및 4D 수행 , 3D laser Scanner 활용 , Panel Naming(RFID 적용 ), 물량자동산출 6) 45,113 개의 서로 다른 알루미늄 패널의 외장을 BIM 으로 구현하여 시공 ( 외관면적 2,338 ㎡ )1. 사회적 배경 2. BIM 정의 3. BIM 의 활용성 4. BIM 적용 사례 5. BIM 의 사회적 의의 6. 참고 문헌 contents 4. BIM 적용 사례 B/I/M/ 의 / 정 / 의 / 와 / 사 / 례 - 11 4.5 용인 시민체육공원 BIM 의 정의와 사례 1) 건축규모 : 지하 1 층 , 지상 3 층 업 진행 , 건축 / 구조 /MEP 등 전분야 BIM 수행 및 공종간 간섭 검토 , 설계 및 시공성 검토 수행 , 시공단계 BIM 활용계획 수립1. 사회적 배경 2. BIM 정의 3. BIM 의 활용성 4. BIM 적용 사례 5. BIM 의 사회적 의의 6. 참고 문헌 contents 4. BIM 적용 사례 B/I/M/ 의 / 정 / 의 / 와 / 사 / 례 - 12 4.7 애플 캠퍼스 2( 애플 파크 ) BIM 의 정의와 사례 - BIM 적용부분 : 탄소제로 건축물 ( 지붕 100% 태양전지판 적용 ), BIM 을 통한 사전 조립 및 사전 제작 , 공종간 간섭검토 ( 스티브 잡스요구 조건 중 하나인 공사기간을 24 개월에 맞추기 위해 BIM 적용함 ), IPD( 통합프로젝트발주방식 ) 적용 5. BIM 의 사회적 의의 기존의 건축은 2D 기반으로 작업하여 설계의 오류가 빈번 하였으며 현장에서도 시공 오류가 발생 BIM 이라는 새로운 패러다임은 발주처 , 건축가 , 시공사 등 건축에 참여하는 사람들로 하여금 다양한 기회를 제공 하며 설계와 공사시 발생할 수 있는 다수의 문제점을 극복 하게 해주는 새로운 길을 개척하는 것이라 할 수 있다 . 다만 아직 국내에 인지도가 부족하여 보편화되지 못했을 뿐이다 . BIM 의 효율적인 적용을 위해서는 발주처 , 설계사 , 시공사 등 설계에 참여하는 모든 업체가 BIM 을 통해 정보를 공유하고 함께 협업을 하는 것이 가장 중요하다고 할 수 있다 . 이는 설계의 새로운 패러다임으로 설계와 건설 시장에서 하나의 블루오션이 될 것이다 .1. 사회적 배경 2. BIM 정의 3. BIM 의 활용성 4. BIM 적용 사례 5. BIM 의 사회적 의의 6. 참고 문헌 contents 6. 참고 문헌 B/I/M/ 의 / 정 / 의 / 와 / 사 / 례 - 13 BIM 의 정의와 사례 1) 시설사업 bim 적용 기본지침서 V2.0(6 차 개정 ) / 2019. 12. / 조달청 2) BIM 설계도서 작성 기본지침 / 2016. 12. / 국