考试总分:100分
考试类型:模拟试题
作答时间:90分钟
已答人数:310
试卷答案:有
试卷介绍: bim初级试题及答案整理了bim建模师考试最新最全的考试试题,里面有多种题型,还支持在线查看答案解析。
A非几何信息
B属性信息
C空间信息
D时间信息
A厚度不变,材料层的热阻随导热系数的减小而增大
B温度升高,材料层的热阻随之增大
C只有增加材料层的厚度,才能增大其热阻
D材料层的热阻只与材料的导热系数有关
A设计协调
B整体进度规划协调
C成本预算、工程量估算协调
D运维协调
A热桥内表面温度比主体部分内表面高,热桥外表面温度比主体部分外表面高
B热桥内表面温度比主体部分内表面高,热桥外表面温度比主体部分外表面低
C热桥内表面温度比主体部分内表面低,热桥外表面温度比主体部分外表面低
D热桥内表面温度比主体部分内表面低,热桥外表面温度比主体部分外表面高
A当柱的线刚度不变时,随框架梁线刚度增加而减小
B当框架梁、柱的线刚度不变时,随层高增加而增加
C当柱的线刚度不变时,随框架梁线刚度增加而增加
D与框架梁的线刚度无关
A钢筋混凝土、重砂浆烧结普通砖砌体、水泥砂浆
B重砂浆烧结普通砖砌体、钢筋混凝土、水泥砂浆
C水泥砂浆、钢筋混凝土、重砂浆烧结普通砖砌体
D重砂浆烧结普通砖砌体、水泥砂浆、钢筋混凝土
A基于BIM的深化设计
B基于BIM的施工方案模拟
C基于BIM的4D进度模拟
D基于BIM的资源优化与资金计划
A20%;25%
B25%;30%
C35%;20%
D30%;25%
A产生项目干系人所期望的主要结果
B同他人协商取得一致意见
C确定问题并作出决策
D对组织实现影响力来达到目的
A60m
B100m
C150m
D200m
A刚度
B强度
C稳定性
D极限强度
A开始→创建钢结构深化设计模型→节点设计→模型审核→工程量统计→生成图纸→审核→结束
B开始→创建钢结构深化设计模型→模型审核→节点设计→工程量统计→生成图纸→审核→结束
C开始→创建钢结构深化设计模型→节点设计→工程量统计→模型审核→生成图纸→审核→结束
D开始→创建钢结构深化设计模型→模型审核→工程量统计→节点设计→生成图纸→审核→结束
A文档管理
B项目后评价
C三维设计流程控制
D数据统一管理
A提前发现设计图纸中安装各专业间的碰撞,以及安装与结构间的碰撞
B注明碰撞所在位置、涉及图纸以及碰撞详细情况
C对可能发现碰撞点提前预警
D通过后台数据中心进行碰撞检测,最后提交相关碰撞结果
ABIM与物联网集成应用指的是BIM技术承担底层信息感知、采集、传递、监控的功能,而物联网技术则发挥上层信息集成、交互、展示和管理的作用
BBIM与云计算集成应用,基于云计算强大的计算功能,可将BIM应用中计算量大且复杂的工作转移到云端,以提升计算效率
CBIM与智能型全站仪集成应用,是通过对软件、硬件进行整合,将BIM模型带入施工现场,利用模型的三维空间坐标数据驱动智能型全站仪进行测量
DBIM与GIS集成应用,是通过数据集成、系统集成或应用集成来实现的,可在BIM应用中集成GIS,也可在GIS应用中集成BIM
A分析作用在构件上的力,分清已知力和未知力
B选择合适的研究对象,建立已知力和未知力的关系
C应用平衡条件和平衡方程,确定全部未知力
D确定研究对象,取分离体
A一体化指的是基于BIM技术可进行从设计到施工再到运营贯穿了工程项目的全生命周期的一体化管理
B参数化建模指的是通过数字(常量)建立和分析模型;简单地改变的数值就参建立和分析新的模型
C信息完备性体现在BIM技术可对工程对象进行3D几何信息和拓扑关系的描述以及完整的工程信息描述
DBIM及与其配套的各种优化工具提供了对复杂项目进行优化的可能,把项目设计和投资回报分析结合起来,计算出设计变化对投资回报的影响,可以带来显著的工期和造价改进
A合同关系简单,合同管理容易
B业主方实施难度一般
C有利于项目全过程效益的发挥
D设计招标难度大,具有风险性
A建立轴网标高
B建立中心文件
C建立本地文件
D建立项目样板
A双向直接
B单向直接
C通用互用
D间接互用
A试件断裂后
B试件塑性变形后
C达到极限应力时
D达到屈服应力时
A项目成本
B企业文化
C企业技术
D具体任务的效率
A钢筋混凝土基础
B独立基础
C条形基础
D基础底板
A块体结构
B薄壁结构
C组合结构
D杆系结构
A现状建模
B场地分析
C三维设计
D总体规划
A单击【分析】→【报告】→【管道压力损失报告】,选择一个或多个系统
B单击【分析】→【报告】→【管道压力损失报告】,自动生成所有系统
C单击【分析】→【报告和明细表】→【管道压力损失报告】,选择一个或多个系统
D单击【分析】→【报告和明细表】→【管道压力损失报告】,自动生成所有系统
A美国
B英国
C日本
D韩国
A800~1000m
B500~700m
C400~500m
D150~200m
A整理建设结果
B组织建设资源
C建设过程的分类
D整理建设成本
A依次施工
B平行施工
C流水施工
D顺序施工
A美国
B英国
C日本
D韩国
A单向直接互用
B双向直接互用
C中间翻译互用
D间接互用
A评价阶段
B分析阶段
C筹措阶段
D实施前准备阶段、实施阶段、投产竣工阶段
ARevit Mep
BBentley Architecture
CArchiCAD
DSketchUp
A0.8
B0.25
C0.05
D0.5
A实现可视化设计、协同设计、性能化设计、工程量统计和管线综合
B实现规划方案预演、场地分析、建筑性能预测和成本估算
C实现施工进度模拟、数字化建造、物料跟踪、可视化管理和施工配合
D实现虚拟现实和漫游、资产、空间等管理,建筑系统分析和灾害应急模拟
A共享层
B业务层
C资源层
D核心层
A非接触性
B穿透性
C主动性
D数据采集的低密度性
ARevit MEP
BBentley Architecture
CArchiCAD
DSketchUp
A底部标高为“F1”,底部偏移为“0”,顶部标高为“F1”,顶部偏移为“2500”
B底部标高为“F1”,底部偏移为“-2500”,顶部标高为“F1”,顶部偏移为“0”
C底部标高为“F1”,底部偏移为“2500”,顶部标高为“F1”,顶部偏移为“5000”
D底部标高为“F1”,底部偏移为“2500”,顶部标高为“F1”,顶部偏移为“0”
A依据地勘报告,创建地下土模型。
B根据施工方案建立土方开挖的BIM模型。
C将土方开挖的BIM模型与地质土层模型进行对比。
D生成各土层开挖土方量清单表。
E生成造价清单表。
A设备操作可视化
B机电管线碰撞检查可视化
C施工组织可视化
D复杂构造节点可视化
E设计可视化
A拼接模型建模
B依据图纸建模
C三维设计建模
D实体生成模型
E现场生成模型
A东立面
B南立面
C中立面
D西立面
E北立面
A项目评估
B文档管理
C三维设计流程
D施工方案优化
E制图及图签管理
A更好协调
B改善可视化
C协助减少浪费成本
D增加风险,增加施工意外的风险
E提供不连续的设计
AT 形三通
BY 形三通
C弯头
D接头
E斜四通
A场地声环境模拟
B场地风环境模拟
C场地日照分析
D地震模拟分析
E局部日照分析
A设计协调
B整体进度规划协调
C成本运算、工程量估算协调
D运维协调
E工程量自动计算
A接触性
B快速性
C穿透性
D主动性
E全数字化
A几何形体
B栏杆详图
C电梯详图
D参数信息
E运营信息
A确定模型阶段输出结果
B确定模型存储空间
C分配建模任务
D确定各参与方的合作协同程度
E确定模型数据交换格式
AMDF
BDAT
CSTEP
DBMP
EXML
A设计协调
B施工环境生态协调
C整体进度规划协调
D成本预算、工程量估算协调
E运维协调
A拾取一个参照平面
B拾取实体的表面
C拾取参照线的水平与垂直的法面
D拾取任意一条线并将其所在平面设置为当前工作平面
E单击“名称”,在下拉列表选择已命名的参照平面的名字
A随着时间增长对实体工程进展情况的模拟
B对不同时间节点(工况)大型施工措施及场地布置情况的模拟
C不同时间段流水段及工作面安排的模拟
D对各个时间阶段,资金、劳动力及物资需求的分析模拟
A随着时间增长对实体工程进展情况的模拟
B对不同时间节点(工况)大型施工措施及场地布置情况的模拟
C不同时间段流水段及工作面安排的模拟
D对各个时间阶段,资金、劳动力及物资需求的分析模拟
A面向对象
B基于三维几何模型
C包含其他信息
D支持开放式标准
A弧接
B平接
C方接板
D斜接
E正接
A半径弯头/T 形三通
B半径弯头/接头
C斜接弯头/T 形三通
D斜接弯头/接头
E半径弯头/斜接弯头