BIMとは? わかりやすく解説

BIM

分子式C23H34BrN3O3
その他の名称BIM、2-Bromo-N-[1-[4-[[2-hydroxy-3-(1H-indol-4-yloxy)propyl]amino]-4-methylcyclohexyl]-1-methylethyl]acetamide
体系名:4-[2-ヒドロキシ-3-[[8-(ブロモアセチルアミノ)-p-メンタン-1-イル]アミノ]プロポキシ]-1H-インドール、2-ブロモ-N-[1-[4-[[2-ヒドロキシ-3-(1H-インドール-4-イルオキシ)プロピル]アミノ]-4-メチルシクロヘキシル]-1-メチルエチル]アセトアミド


トリシクラゾール

分子式C9H7N3S
その他の名称トリシクラゾール、EL-291、Tricyclazole、5-Methyl-1,2,4-triazolo[3,4-b]benzothiazole、ベアム、ブラスシド、ビムビームBeam、Blascide、Bim
体系名:5-メチル-1,2,4-トリアゾロ[3,4-b]ベンゾチアゾール


BIM

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/27 02:05 UTC 版)

BIM(ビー・アイ・エム、ビム、Building Information Modeling[1])は、建築物や土木構造物のライフサイクルにおいてそのデータを構築管理するための工程である[2]。典型的には、3次元のリアルタイムでダイナミックなモデリングソフトウェアを使用して建築物及び土木構造物の設計、建設及び維持管理の生産性を向上させる[3]。この工程でBIMデータを作成し、そこには形状、空間関係、地理情報、建物部材の数量や製品エネルギー消費量など特性が含まれる。


  1. ^ 光嶋裕介『建築という対話 僕はこうして家をつくる』筑摩書房、2017年、97頁。ISBN 978-4-480-68980-1 
  2. ^ Lee, G.; Sacks, R.; Eastman, C. M. (2006). “Specifying parametric building object behavior (BOB) for a building information modeling system.”. Automation in Construction, 15 (6): 758-776. ISSN 0926-5805. OCLC 199777506. 
  3. ^ Holness, Gordon V.R. (2008-06). “Building Information Modeling Gaining Momentum.”. ASHRAE Journal 50 (6): 28-40. ISSN 0001-2491. OCLC 232753285. 
  4. ^ Yessios, C.I. Are We Forgetting Design? AECbytes Viewpoint #10 2004, http://www.aecbytes.com/viewpoint/2004/issue_10.html [リンク切れ]
  5. ^ Laiserin's explanation of why 'BIM' should be an industry standard-term
  6. ^ Leite, F.; Akinci, B.; Garrett, J.; Akin, O. (2009) Representation of Facility Contents and Threats for Supporting Identification of Vulnerabilities in Building Emergencies. In: Proceedings of the 2009 ASCE Computing in Civil Engineering Conference, Austin, TX. ISBN 9780784410523
  7. ^ GSA BIM site
  8. ^ Senate Properties modeling guidelines
  9. ^ Bentley Acquires Synchro Software to Extend Digital Workflows for Infrastructure Project Delivery Through 4D Construction Modeling Bentley Systems 2018年6月20日



BIM(Building Information Modeling)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 05:45 UTC 版)

CAD」の記事における「BIM(Building Information Modeling)」の解説

詳細は「BIM」を参照 近年BIM(Building Information Modeling)という概念登場し3次元モデル建物設計・工程ライフサイクル全般にわたって活用する取り組み各国始まっている。Nemetschek Vectorworks社のVectorworks ArchitectBentley社のAECOsim (旧Bentley Architecture)、オートデスク社のRevitグラフィソフト社のArchiCADなどが代表的であり、日本の建築法規最適化されたものとしては、福井コンピュータアーキテクト社よりGLOOBE登場している。 BIMはIFC呼ばれるファイルフォーマット対応し意匠構造・設備積算施工維持管理におけるデータ包括することで、建設業界ソフトウェア・アプリケーション間のデータ共有化とその相互運用可能にする。 国土交通省2010年度官庁営繕事業にBIMを試行導入し設計・施工から維持管理に至る過程一貫してBIMを活用し、「施設整備保全係る行政コストの削減官庁施設品質確保、及び官庁施設における顧客満足度の向上」を目指す取り組み開始している。

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BIM

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/09 04:51 UTC 版)

BTOOOM!」の記事における「BIM」の解説

作中登場する高性能爆弾。各プレイヤー初期装備として1種8個が配られる先述ICチップ連動しており、対戦プレイヤー死亡しない限り所有権は移らない。しかし、一度起爆スイッチ入れたBIMを爆発する前に他のプレイヤー解除スイッチ入れると、本来の所有者死亡していなくても所有権移動するクラッカー式 球型。破壊力評価は星2。 最もオーソドックスなBIM。スイッチ入れることで信号作動し衝撃が伝わることで爆発する。単純で扱いやすいが、破壊力が弱いところが難点タイマー式 立方体型。破壊力評価は星4。 スイッチ入れると、グラスモニターに「10」の文字表示され、1秒ごとに数字カウントダウンして「00」になると爆発するカウントダウン中にスイッチもう一度押せばタイマー一時停止できる。カウントダウン時間変更も可能で、「10」から「01」の好きな時間変更できる待ち伏せトラップなどの戦略的な使用適している。 爆縮式 円筒型破壊力評価は星5。 スイッチ入れると、裏側吸盤状態になって壁や天井接着できるセッティングモードに入り、数秒後にスライドカバーが開いてBIMの中に空気や塵が吸い込まれていく真空モードに入る。真空モード臨界点達すると一気爆縮し、あらゆるものを抉り取る真空爆発が起こる。地形などの硬い物質破壊適している。 烈火ガス式 半球型。破壊力評価は星3。 スイッチ入れて投げるとカバー開き化学薬品入った小型カプセル撒き散らす四方八方飛び散ったカプセルか飛び散った化学薬品空気触れることで高温猛毒ガスとなり、あらゆる者の命を奪う。広範囲攻撃誘導適している。 ホーミング式 プロペラ型。破壊力評価星1デジカメ撮影するかのように攻撃対象ロックし飛行しながら相手めがけて追尾する。飛行装置大きいために中の炸薬少なく殺傷能力は低いが、対象触れた瞬間爆破する性質上、少な炸薬でも十分な致命傷与えられる追尾速度遅めだが、一旦ロックすればどこまでも追尾できる。その代わりターゲット以外の生物には爆発せず、手に取って無効化されて所有権相手移ってしまう、相手ホーミング式所持していた場合向かってくるホーミング式ロックして放つ撃ち落とされお互いに相殺されてしまう、などの欠点がある。ちなみにモニターを覗くとサーモグラフとしても使えレーダー使用しなくても物陰岩陰隠れた生物位置確認できるリモコン式 円盤型破壊力評価は星2。 起爆スイッチ入れて配置した後、同梱されリモコン離れた場所から自由に爆破できる。BIMにはそれぞれ1から8までの番号割り振られており、仕掛けた番号ボタンを押すことで起爆させられる確実に相手が来るであろう場所に仕掛けられば有効であるが、相手対峙してしまった場合きわめて不利なBIMである。 フレイム式 十字型破壊力評価は星3。 起爆スイッチ入れて数秒後、燃料カプセル四方射出され、その軌道上火炎の壁が広がる火炎1300度で燃え盛り、約1分ほどで消える。複数使用して敵を包囲するのにも適しており、狭い建物内などで使えば相手逃げ場を防ぐ強力な武器となるが、戦略的に使用しない自分被害を被ることになる。 バリア式 ピラミッド型破壊力評価は星0。 スイッチ入れた瞬間四方電磁波の壁を1分間だけ作り出す。この壁は衝撃波無効化する力があり、爆風のみならず衝撃を持つ物理攻撃全て跳ね返せる。電磁波壁の中入っていれば他人に適応される。1分間経つと電磁波自然に消え使用後そのまま捨て使い切りとなっている。逆にいえば、炎やガスのような衝撃持たない攻撃には全く効果がない。また、BIM自体攻撃力が無いため、他の攻撃用BIMと組み合わせて使う必要がある他人に所有権移せない。 プラズマ式 ダーツ型。破壊力評価不明U-18から登場した新型BIM。内部構造により、プレイヤー命中しやすくなっており、対象に刺さると10秒間電流流れる。相手動き止めるのに徹したBIMである。

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