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Updated: May 6, 2026

Operation of the Collaborative Composite Manufacturing CCM System
Published on: October 1, 2019
数字双驱动的战略拆除计划,用于桥梁基础设施的循环资产管理
Sakdirat Kaewunruen1, Connor O'Neill2,3, Pasakorn Sengsri2,4
1Department of Civil Engineering, School of Engineering, University of Birmingham, Edgbaston, B152TT, UK. s.kaewunruen@bham.ac.uk.
建筑信息建模 (BIM) 和数字双胞胎优化桥梁生命周期,减少碳排放和成本. 这项研究开创了循环经济实践,通过战略性拆除规划来实现可持续的基础设施管理.
科学领域:
- 土木工程和可持续建筑工程
- 在AEC行业的数字化.
- 环境工程和气候变化缓解
背景情况:
- 基础设施发展推动了经济增长,但对温室气体排放和气候变化做出了重大贡献.
- 建筑信息建模 (BIM) 提供了一种可持续的方法来管理建筑,工程和建筑 (AEC) 行业内的基础设施生命周期.
- 量化碳足迹对于识别可持续替代品和实现碳中和至关重要.
研究的目的:
- 开发一个集成时间,成本和碳排放的6D BIM模型,以虚拟化桥梁基础设施生命周期性能.
- 通过使用BIM驱动的数字双胞胎,通过战略性拆除规划来证明循环终生管理.
- 同时优化生命周期成本和碳足迹,从而实现"摇篮到摇篮"的资产管理.
主要方法:
- 创建一个包含时间,成本和碳排放维度的3D建筑BIM.
- 开发一个BIM驱动的数字双胞胎 (DT) 嵌入式拆除场景.
- 为循环经济原则和生命周期评估整合多规模资产细节.
主要成果:
- 建筑阶段被确定为生命周期碳排放和成本的主要贡献者,主要是由于原材料生产.
- 战略性拆除规划对于最大限度地提高材料的再利用,再利用和回收利用至关重要,从而增强循环经济实践.
- 基于BIM的数字双胞胎有效量化和优化生命周期成本和碳足迹,支持摇篮到摇篮的管理.
结论:
- BIM和数字双胞胎是可持续基础设施管理的重要工具,可实现实时更新和知情决策.
- 通过拆除进行战略性退役规划,最大限度地利用资源,并促进基础设施的循环经济.
- 这种方法最大限度地减少了重工,降低了风险,并简化了流程,从而减少了碳排放,成本和时间表.
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