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자료명/저자사항
Infra BIM 정보모델 표준 및 검증기술 개발 [전자자료] : BIM/GIS 기반 건설공간정보 융합기술 개발 / 연구책임자: 주기범 ; 연구수행자: 최원식, 나혜숙, 김진욱, 서명배, 문현석, 원지선, 김창윤, 문진석, 조근하 인기도
발행사항
고양 : 한국건설기술연구원, 2015
청구기호
ER 전자형태로만 열람 가능함
자료실
전자자료
총서사항
KICT ; 2015-186
제어번호
MONO1201628503
주기사항
2015년도 주요사업 4차년도 보고서(기관고유임무형)
위탁연구기관: 서울시립대학교 산학협력단
원문

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[표지]

요약문

Executive Summary

목차

제1장 서론 21

1. 연구 필요성 21

2. 연구목표 및 연구내용 23

2.1. 연구목표 23

2.2. 연차별 연구 목표 24

2.3. 당해연도 연구내용 및 수행방법 25

3. 연구추진 체계 및 전략 26

3.1. 연구 추진체계 26

3.2. 연구 추진전략 27

4. 추진일정 28

4.1. 주요 추진일정 28

제2장 Infra BIM의 BIM/GIS 플랫폼 시범적용 29

1. 시범적용 개요 29

1.1. 시범적용 목적 및 범위 29

1.2. 시범적용 시나리오 30

2. 시범적용 테스트 수행 31

2.1. 지형 데이터의 BIM/GIS 플랫폼 적용 31

2.2. 구조물 데이터의 BIM/GIS 플랫폼 적용 35

3. 시범적용 테스트 수행결과 및 시사점 37

3.1. 테스트 수행결과 37

3.2. BIM/GIS 플랫폼 개발이슈 38

3.3. 향후 개발방향 40

제3장 Infra BIM 표준지원 통합검증 시뮬레이터 개발 41

1. Infra BIM 표준 검증도구 개발 개요 41

1.1. Infra BIM 표준 검증도구 개발 개요 및 범위 41

1.2. Infra BIM 표준 검증도구 개발 필요성 43

2. 토목 구조물 형상 모델의 인프라 BIM 표준 변환기 개발 44

2.1. 개요 및 필요성 44

2.2. 개발 대상 설계 프로그램 선정 44

2.3. 구조물 모델 변환기 개발을 위한 기술적 고려사항 46

2.4. 구조물 모델 변환기 개발 환경 46

2.5. 구조물 모델 변환기 UI 설계 및 주요 기능 구성 48

2.6. 기존 건축 IFC 스키마 통합 체계 구축 54

2.7. 공간 및 물리적 요소 대상 데이터 변환 56

2.8. 오류 검토를 위한 Pre-Checker 개발 62

2.9. 소결 64

3. 도로, 선형 및 토공 형상 모델의 인프라 BIM 표준 변환기 개발 65

3.1. 개요 및 필요성 65

3.2. 개발 대상 설계 프로그램 선정 65

3.3. 도로 모델 변환기 개발을 위한 기술적 고려사항 67

3.4. 도로 모델 변환기 구성 체계 67

3.5. 도로 모델 변환기 UI 설계 및 주요 기능 구성 69

3.6. IfcAlignment V1.0의 형상처리 및 변환체계 75

3.7. 공간 및 물리적 요소 대상 데이터 변환 81

3.8. 오류 검토를 위한 Pre-Checker 개발 86

3.9. 소결 86

4. Infra BIM 표준 검수를 위한 Viewer 개발 87

4.1. 개발 개요 및 필요성 87

4.2. 기존 범용 IFC 뷰어의 형상처리 및 표현 방식 87

4.3. Infra BIM Viewer 개발 고려사항 97

4.4. Infra BIM Viewer 개발의 기술적 이슈사항 사전 검토 99

4.5. Infra BIM Viewer 개발 개념도 및 시스템 통합 구성도 100

4.6. Infra BIM Viewer UI 설계 및 주요 기능 구성 102

4.7. Infra BIM Viewer에서의 시각적 처리 Engine 활용 체계 113

4.8. Infra BIM Viewer에서의 데이터 통합 처리체계 118

4.9. 다중 IFC모델의 단일 프로젝트 통합관리 기능 메카니즘 120

4.10. 객체선택에 따른 View 처리 및 속성정보 구현 방법 121

4.11. 트리뷰(TreeView) 구현 및 공간-엔티티 연결 계층 구현 방법 123

4.12. 도로선형 종단 View에서의 형상처리 방식 124

4.13. 선형시설 단면의 동적 시각화를 위한 중심선형 기반 Section View 기능 125

4.14. 선택된 형상의 개별 분개 기능 126

4.15. 물리적 간섭 검토 및 리포팅 기능 126

4.16. 인프라 BIM 형상의 공정 시뮬레이션을 위한 4D 기능 구현 128

4.17. 주행시뮬레이션 기능 구현 방법 및 사례 130

5. Infra BIM 표준 입출력 처리 엔진 개발 131

5.1. 개요 131

5.2. Infra IFC 입출력 엔진 개발 방법 133

5.3. Infra IFC 입출력 엔진 인터페이스 설계 136

5.4. 추가 인터페이스 함수 리스트 138

5.5. 소결 140

제4장 Infra BIM 표준의 검증을 위한 시범사업 BIM 설계 143

1. 개요 143

2. 검증모델 대상 선정 144

2.1. 검증모델 대상 선정 144

2.2. 대상 구조물 개요 145

3. 도로, 교량, 터널의 BIM 데이터 구축 147

3.1. 객체분류체계 구성 147

3.2. 속성 입력체계 구성 147

3.3. 교량, 터널, 도로에 대한 개략 3D 모델 구축 149

3.4. 구조물 대상 4D 및 5D 모델링 152

제5장 buildingSMART International 국제표준화 활동 153

1. 국제표준화 활동 개요 153

1.1. 표준화 활동 개요 153

1.2. 출장목적 및 배경 154

1.3. buildingSMART International 회의 개요(buildingSMART International, 2015) 155

1.4. buildingSMART International 조직구조 및 전략 155

2. buildingSMART International Summit in UK의 주요 내용 157

2.1. Summit Opening Plenary Session : Richard Petrie 157

2.2. Infrastructure Room Meeting #1 : Henk Schapp 158

2.3. Infrastructure Room Session #1 : Christophe Castaing 159

2.4. Infrastructure Room Session #2 : Christophe Castaing 162

2.5. Reports and Closing Plenary Session : Christophe Groome 165

2.6. BIM Prospect : Local Conference 166

3. buildingSMART International Summit in Singapore의 주요 내용 167

3.1. Summit Opening Plenary Session : Richard Petrie 167

3.2. Infrastructure Room Meeting Session #1 : Henk Schapp 171

3.3. Infrastructure Room Meeting Session #2 : Henk Schapp 181

3.4. Regulatory Room Meeting : Inhan Kim 183

3.5. Building Room Meeting - Jan Karlshøj 186

3.6. Product Room Meeting - Roger Grant 188

3.7. Reports and Closing Plenary Session : Henk Schapp 190

4. 표준화 활동의 활용 계획 및 결론 192

4.1. 표준화 활동의 기대효과 192

4.2. 표준화 결과의 활용 계획 192

4.3. 표준화 활동 결론 193

제6장 Infra BIM 협의회 운영 195

1. Infra BIM 협의회 구성 및 운영 195

1.1. Infra BIM 협의회 구성 배경 195

1.2. Infra BIM 협의회 구성 목적 196

1.3. Infra BIM 협의회 구성·운영 196

1.4. Infra BIM 협의회 역할 196

2. Infra BIM 협의회 논의 사항 196

2.1. Infra BIM 협의회 추진배경 196

2.2. Infra BIM 협의회 논의사항 197

3. 소결 200

제7장 결론 201

Brief 205

참고문헌 209

서지자료 213

Bibliographic Data 214

판권기 215

표 1.1. 전체 연구내용 24

표 1.2. 당해연도 연구내용 25

표 1.3. 당해연도 세부연구내용 28

표 2.1. 지형 데이터 WMS 서비스 레이어 추가 34

표 2.2. 00터널_△△대교 구간 Infra BIM 파일크기 비교 36

표 2.3. TIN 방식과 GRID 방식의 차이점 38

표 2.4. 지형과 구조물 경계 처리 방법 39

표 3.1. 부문별 주요 수행 내용 41

표 3.2. 부문별 수행 범위 42

표 3.3. 2014년도 시범 프로그램 개발 당시 제약조건 및 한계점 43

표 3.4. 구조물 모델 변환기의 사용자 인터페이스별 주요 제공 기능 48

표 3.5. 프로젝트 정보 입력을 위한 사용자 인터페이스 및 주요 기능 50

표 3.6. 구조물 모델 변환기의 사용자 인터페이스별 주요 제공 기능 51

표 3.7. 구조물 모델 변환기의 사용자 인터페이스별 주요 제공 기능 52

표 3.8. 구조물 모델 변환기의 사용자 인터페이스별 주요 제공 기능 53

표 3.9. Element 요소의 IfcMappingGroup 속성 설명 58

표 3.10. Attribute 요소의 DataItemBase 속성 설명 59

표 3.11. Mapping XML에 저장되는 Property 요소의 속성 설명 62

표 3.12. Pre-checker의 검토 항목 62

표 3.13. 도로 모델 변환기의 사용자 인터페이스별 주요 제공 기능 69

표 3.14. 프로젝트 정보 입력을 위한 사용자 인터페이스 및 주요 기능 71

표 3.15. 도로 모델 변환기의 사용자 인터페이스별 주요 제공 기능 72

표 3.16. 도로 모델 변환기의 사용자 인터페이스별 주요 제공 기능 73

표 3.17. 도로 모델 변환기의 사용자 인터페이스별 주요 제공 기능 74

표 3.18. IfcAlignment 및 평면 선형에 대한 기하형상 정보 매핑 관계 78

표 3.19. 종단에 대한 기하형상 정보 매핑 관계 79

표 3.20. 형상 표현 방식 및 Civil 3D에서 추출 가능한 형상 80

표 3.21. Constructivity Model Viewer 기능설명 88

표 3.22. FZK Viewer 기능설명 90

표 3.23. IFC Engine Viewer 기능설명 92

표 3.24. Solibri Model Viewer 기능설명 94

표 3.25. Tekla BIMsight 기능설명 96

표 3.26. Infra BIM IFC Viewer 기능요구사항 100

표 3.27. Infra BIM Viewer Layout 102

표 3.28. Infra BIM Viewer 주요 기능 103

표 3.29. Infra BIM Viewer 개선 기능 대비표 112

표 3.30. Tree View 기능설명 123

표 3.31. Infra IFC 입출력 지원 엔진의 추가 지원 함수 종류 및 주요 제공 기능 138

표 3.32. 공통 유틸리티 라이브러리 함수 종류 및 주요 제공 기능 138

표 3.33. 데이터 조회 라이브러리 함수 종류 및 주요 제공 기능 139

표 3.34. 데이터 작성 라이브러리 함수 종류 및 주요 제공 기능 140

표 4.1. 대상 현장 개요 144

표 4.2. 현장의 시설물 구성 145

표 4.3. 현장의 시설물 구성 147

표 4.4. 시설물 객체 분류 구분을 위한 속성 테이블 148

표 4.5. 교대 벽체에 적용된 수량 산출관련 속성 테이블 사례 148

표 5.1. buildingSMART International Summit in UK 출장 개요 153

표 5.2. buildingSMART International Summit in Singapore 출장 개요 153

표 6.1. Infra BIM 협의회 참석자 명단 197

그림 1.1. 거시 TRM(Technology Roadmap) 23

그림 1.2. 미시 TRM 23

그림 1.3. 연구추진체계 26

그림 2.1. BIM/GIS 플랫폼 기반 Infra BIM 시범적용 개념도 29

그림 2.2. BIM/GIS 플랫폼 기반 Infra BIM 시범적용 테스트 시나리오 30

그림 2.3. 지형 데이터 사례(좌 : TIN, 우 : 등고선) 31

그림 2.4. Infra BIM 지형 데이터에서 정보 추출 32

그림 2.5. Infra BIM 지형 데이터의 DEM 변환 32

그림 2.6. GCP 11 포인트를 이용한 좌표변환 수행 33

그림 2.7. BIM/GIS 플랫폼 내 GIS 서버 접속 메인 페이지 33

그림 2.8. BIM/GIS 플랫폼 GIS 서버에 지형 데이터 업로드 화면 34

그림 2.9. BIM/GIS 플랫폼의 Infra BIM 지형 데이터 시범적용 화면 - 1 35

그림 2.10. BIM/GIS 플랫폼의 Infra BIM 지형 데이터 시범적용 화면 - 2 35

그림 2.11. BIM/GIS 플랫폼의 위치보정 모듈을 이용한 BIM 데이터 처리 흐름 36

그림 2.12. Infra BIM 시범적용 구조물 데이터 36

그림 2.13. BIM/GIS 플랫폼의 Infra BIM 구조물 데이터 시범적용 화면 - 1 37

그림 2.14. BIM/GIS 플랫폼의 Infra BIM 구조물 데이터 시범적용 화면 - 2 37

그림 2.15. BIM/GIS 플랫폼에서 제공하는 지형과 구조물 경계 처리 방법 39

그림 2.16. BIM/GIS 플랫폼의 지형과 구조물 경계 처리 현황 39

그림 2.17. BIM/GIS 플랫폼의 원 지형과 계획 지형 경계 처리 현황 40

그림 3.1. 구조물 모델 변환기의 개발 환경 47

그림 3.2. 구조물 모델 변환기의 모듈 구성 체계 47

그림 3.3. 팔레트 이용 Docking 구현(좌측 고정 사례) 49

그림 3.4. 팔레트 이용 Docking 구현(하단 고정 사례) 49

그림 3.5. Revit 변환기 기능 수행 시나리오 54

그림 3.6. Infra IFC 통합 구성 체계 55

그림 3.7. Infra IFC 변환을 위한 정보를 관리하는 Mapping XML의 기본 구조 56

그림 3.8. 공간/물리적 요소의 데이터 처리 개요도 57

그림 3.9. 공간/물리적 요소의 트리 구성 57

그림 3.10. 형상 처리 및 공간/물리적 요소와의 매핑 알고리즘 58

그림 3.11. IFC 엔티티에 할당되는 Attribute 데이터 저장을 위한 Mapping XML 구조 59

그림 3.12. Property Set 데이터 저장을 위한 Mapping XML 구조 60

그림 3.13. Quantity Set 데이터 저장을 위한 Mapping XML 구조 61

그림 3.14. Property Set Definition(PSD) XML의 예시 61

그림 3.15. Pre-checker 수행 내부 프로세스 63

그림 3.17. 도로 설계용 프로그램의 작업 흐름 및 그에 따른 데이터 객체 66

그림 3.18. 도로 모델 변환기의 개발 환경 68

그림 3.19. 도로 모델 변환기의 모듈 구성 체계 68

그림 3.20. 팔레트를 이용한 Docking 기능 구현(좌측 고정 사례) 70

그림 3.21. 팔레트를 이용한 Docking 기능 구현(하단 고정 사례) 70

그림 3.22. Civil 3D 변환기 기능 수행 시나리오 75

그림 3.23. IfcAlignment v.1.0의 기본 구성 요소 76

그림 3.24. IfcAlignment v.1.0의 Segment 표현 방식 77

그림 3.25. IfcAlignment v.1.0의 Segment 표현 방식 80

그림 3.26. IfcAlignment와 도로 모델 객체 간의 관계 81

그림 3.27. 공간/물리적 요소의 데이터 처리 개요도 82

그림 3.28. Civil 3D의 도로 모델 구성 체계 및 Infra IFC와의 매핑 83

그림 3.29. Civil 3D 상의 도로 모델에 대한 형상 표현 예시 84

그림 3.30. Subassembly에 적용된 파라미터 데이터 값(1/2) 85

그림 3.31. Subassembly에 적용된 파라미터 데이터 값(2/2) 85

그림 3.32. Constructivity Model Viewer 3D View 및 Tree View 89

그림 3.33. Constructivity Model Viewer에서의 속성, 속성그래프 89

그림 3.34. FZK Viwer의 기본 화면(Tree View, 3D View, 속성 View, 3D 핸들링... 90

그림 3.35. 선택부재에 대한 Express Data View[원문불량;p.71] 91

그림 3.36. 선택부재 제원정보 View 및 쿼리기능 91

그림 3.37. IFC Engine Viewer의 기본 화면(Tree View, 3D View, 속성 View) 92

그림 3.38. 부재선택 및 선택부재에 대한 Express Data View 및 Property View 93

그림 3.39. 쿼리 기능을 통한 해당부재(Express Data) 찾기 93

그림 3.40. Solibri Model Viewer의 기본 화면(Tree View, 3D View, 속성 View) 94

그림 3.41. 부재선택 및 속성정보 확인 95

그림 3.42. 마크업 기능 95

그림 3.43. Tekla BIMsight의 기본 화면(3D View, 그룹 View, 엘리먼트 View) 96

그림 3.44. Model View Capture 기능 97

그림 3.45. MarkUp 및 Note 기능 97

그림 3.46. TIN 자료형태 98

그림 3.47. IfcAlignment의 Horizontal alignment 구성 99

그림 3.48. IfcAlignment의 Vertical alignment 구성 99

그림 3.49. Viewer 개발 개념도 101

그림 3.50. Viewer 시스템 통합 구성도 101

그림 3.51. 형상 검토 시나리오 110

그림 3.52. 외관 및 시공 검토 시나리오 111

그림 3.53. 기존 뷰어 대비 기능 개선 비율 111

그림 3.54. 3D Visualization Architecture 113

그림 3.55. 3D Graphic Pipeline 113

그림 3.56. 3D Engine에서 시각화 처리 기본 메카니즘 114

그림 3.57. IFC 파일의 Geometry Parsing 흐름도 115

그림 3.58. 솔리드 모델 구성 115

그림 3.59. 솔리드 모델 데이터 구조 116

그림 3.60. 솔리드 모델의 유효성 검증 116

그림 3.61. Surface 모델의 Plane으로 분리되는 기하학적 표현 117

그림 3.62. LineSegment 형상표현 117

그림 3.63. CircularArcSegment 형상표현 117

그림 3.64. 동적 LOD 적용으로 모델 가시화 성능 개선 118

그림 3.65. Pset 및 Qset 구현 처리 방식 119

그림 3.66. Infra BIM 표준의 Attribute 속성 119

그림 3.67. IFC Parsing 구조 120

그림 3.68. IFC Merge 수행 결과의 Tree View 창 121

그림 3.69. 선택된 객체의 Highlighting 121

그림 3.70. show selected기능과 set focus on item기능으로 선택 객체 활성화 122

그림 3.71. Property View에서 선택 객체의 속성 정보 조회 122

그림 3.72. Tree View 모델 제어 기능 123

그림 3.73. IFC Property에 공간 정보 매핑 124

그림 3.74. 도로선형 종단 View 화면 124

그림 3.75. KREIS 종단 View 형상처리 125

그림 3.76. 메인 종단 View 형상처리 125

그림 3.77. BAUSTR 종단 View 형상처리 125

그림 3.78. 도로선형을 중심으로 단면(Section) 검토 기능 126

그림 3.79. 선택된 객체 개별 분개 기능 126

그림 3.80. 간섭 체크 룰 127

그림 3.81. 간섭 체크 후 리포트 결과 검토 127

그림 3.82. 4D 시뮬레이션 UI 128

그림 3.83. 외부공정데이터와 3D 형상 연계 매핑 128

그림 3.84. 일정별 배속 이벤트 처리 129

그림 3.85. Tree View에서 선택된 객체별 4D 시뮬레이션 기능 129

그림 3.86. 주행 시뮬레이션 기능 개념도 130

그림 3.87. 주행시뮬레이션 옵션 130

그림 3.88. 주행 시뮬레이션 수행 131

그림 3.89. Infra IFC 입출력 엔진의 기본 구성 체계(1/2) 135

그림 3.90. Infra IFC 입출력 엔진의 기본 구성 체계(2/2) 136

그림 4.1. 전체 노선 현황도 144

그림 4.2. 창의천교 일반도 146

그림 4.3. 설악터널 일반도 146

그림 4.4. 창의천교 BIM 모델 형상 149

그림 4.5. 청평터널 BIM 모델 형상 149

그림 4.6. 구조물 모델에 대한 객체분류코드 입력 사례 150

그림 4.7. 구조물 모델의 수량산출 내역 재료 속성 입력 사례 150

그림 4.8. 대상구간 도로 모델(객체 뷰어) 151

그림 4.9. 대상구간 도로 모델의 주요 구성 요소 151

그림 4.10. 수량 내역 항목 구성 및 모델 개체와 매핑 정의 152

그림 4.11. 모델 기반 비용 항목별 수량 추출 사례 152

그림 5.1. buildingSMART International 조직구조 156

그림 5.2. buildingSMART International 수행 전략 156

그림 5.3. bSI Workshop Agenda 157

그림 5.4. buildingSMART Standards... 158

그림 5.5. bSI Committee Member &... 158

그림 5.6. AM Data Exchange 158

그림 5.7. BIM/GIS에서의 자산관리 158

그림 5.8. InfraRoom 세션 1 159

그림 5.9. InfraRoom 세션 2 159

그림 5.10. Alignment 개발 기술 배경 160

그림 5.11. IfcAlignment Process Map 160

그림 5.12. InfraRoom 지배구조 160

그림 5.13. Charter 요구사항 160

그림 5.14. Thomas Liebich에 의해 제안된 스키마 수정(안) 항목 161

그림 5.15. IfcRoad Mapping Test #1 162

그림 5.16. IfcRoad Mapping Test #2 162

그림 5.17. IDM for IfcRoad 162

그림 5.18. IfcRoad 스키마 명세서 162

그림 5.19. IfcAlignment ER 163

그림 5.20. IfcAlignment 개념모델 163

그림 5.21. IfcAlignment Schema 163

그림 5.22. IfcAlignment Viewer 163

그림 5.23. Bridge Case 164

그림 5.24. Underpass Case 164

그림 5.25. 수정된 IfcRoad 스키마 165

그림 5.26. Viewer/ Converter 아키텍처 165

그림 5.27. IfcRoad Spec.(일부) 165

그림 5.28. IfcRoad Proposal(Draft) 165

그림 5.29. Closing Plenary Session에서의 IfcRoad Resolution 166

그림 5.30. InfraRoom의 IfcRoad 발표 이모저모 167

그림 5.31. bSI Intranet 홈페이지 168

그림 5.32. bSI Agenda 및 Schedule 168

그림 5.33. bSI와 각 Chapter의 역할 169

그림 5.34. bSI에서 수행중인 주요 프로젝트 169

그림 5.35. 개방형 표준의 모듈화 170

그림 5.36. 표준화 활동 Roadmap 170

그림 5.37. REST API를 통한 BCF 구성 170

그림 5.38. 테스트 케이스의 설명편집 예 170

그림 5.39. Overall InfraRoom Meeting Schedule 172

그림 5.40. IfcAlignment Validation 173

그림 5.41. Demo Viewer 173

그림 5.42. S/W Deployment 173

그림 5.43. 교량 시설로의 Alignment 적용 173

그림 5.44. IfcAlignment Deployment에 대한 접근법과 주요 Schedule 174

그림 5.45. Pavement Process Map 174

그림 5.46. Culvert에 대한 Concept 모델 174

그림 5.47. 철도터널 BIM Process Simulation 175

그림 5.48. 시공장비와 BIM데이터 연계 175

그림 5.49. 중국 Railway BIM 표준 175

그림 5.50. 중국 철도 Track에 대한 Data Model 175

그림 5.51. IfcRoad and Railway의 개발 일정 176

그림 5.52. IfcRoad의 Project Summary 176

그림 5.53. IfcRoad 개발 이력 177

그림 5.54. IfcRoad 스키마의 주요 개선사항 177

그림 5.55. IDM for QTO 개발 이력 177

그림 5.56. IDM for QTO의 Process Map 177

그림 5.57. 수행중인 Pilot Project 178

그림 5.58. IfcRoad 추가 개발 계획 178

그림 5.59. IfcRoad의 Shape Representation Issue 및 제안 178

그림 5.60. IfcBridge의 Element 데이터 구조 179

그림 5.61. IfcBridge의 공간 구조 정의 179

그림 5.62. IfcBridge의 Usecase 프로젝트 179

그림 5.63. IfcBridge의 주요 이슈사항 179

그림 5.64. Linked Data 병합 요소 180

그림 5.65. 데이터연결을 위한 참조모델 원칙 180

그림 5.66. Place와 데이터의 연결개념 180

그림 5.67. Place 속성과 데이터의 구조화 개념 180

그림 5.68. Ifc 인프라 개발의 확장 방법 181

그림 5.69. IfcRoad와 IfcRailway 통합 개념 181

그림 5.70. IfcBridge 정보 요구사항 182

그림 5.71. 타 시설과의 공통 부재 요소 182

그림 5.72. 공간구조의 필요성 183

그림 5.73. 공간구조 위계 설정 필요성 183

그림 5.74. Overall Architecture 제안 배경 183

그림 5.75. Project Scope 183

그림 5.76. 싱가폴 ePlanCheck Process 184

그림 5.77. 일본 Code Checking Process 184

그림 5.78. Object Diagram 184

그림 5.79. FC MVD Concept 184

그림 5.80. 싱가폴 ePlanCheck 구현 화면 185

그림 5.81. 통합 알고리즘 개요 185

그림 5.82. KBIM Application 시나리오 185

그림 5.83. Reflection back 화면 186

그림 5.84. Dictionary 개발 186

그림 5.85. Global BIM Dashboard 187

그림 5.86. BIM 프로젝트 개요 시각화 187

그림 5.87. Model-based Project 데이터 구조 187

그림 5.88. 현장 적용 수행 187

그림 5.89. buildingSMART COBie 내용 188

그림 5.90. COBie Template Repository 188

그림 5.91. RLOM(Real Life Object... 188

그림 5.92. bSDD Classification 기준 188

그림 5.93. BIM에 대한 표준들 사이의 관계 189

그림 5.94. Catenda사의 bSDD 툴박스 189

그림 5.95. 제안에 따라 추가된 RLOM 189

그림 5.96. Product Data Templates 190

그림 5.97. Property Data Mapping 190

그림 5.98. Closing Plenary Session에서의 IfcRoad Resolution 191

그림 5.99. IfcRoad 표준화 발표(KICT) 191

그림 5.100. bSI 회의를 마치며 194

그림 5.101. 중국 CRBIM팀과의 단체 촬영 194

그림 6.1. 시범사업 추진현황 발표자료 198

그림 6.2. Infra BIM 시범사업 적용 논의 모습 199

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