Revit版本的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

Revit版本的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦康仕仲,張玉連寫的 工程圖學:基礎篇(增訂版) 和魏廣炯的 AutoCAD 工業製圖 設計寶典都 可以從中找到所需的評價。

另外網站Autodesk Revit 2022多語言x64也說明:ISO版本與原始版本沒有什麼不同,僅使用激活程序提取文件並將其嵌入到映像中。 由於ISO版本的容量更大,以及一些安裝問題和sf,因此包括了sfx版本。 – Autodesk軟件套件 ...

這兩本書分別來自國立臺灣大學出版中心 和經瑋所出版 。

中原大學 土木工程學系 連立川所指導 朱奕嘉的 實景資訊建立逆向工程BIM模型之研究 (2021),提出Revit版本關鍵因素是什麼,來自於建築資訊模型。

而第二篇論文中原大學 土木工程研究所 連立川所指導 陳威達的 BIM竣工模型資訊與資產識別碼自動化建置之研究 (2020),提出因為有 建築資訊模型、施工營運建築資訊交換標準、視覺化程式設計語言、資產識別碼的重點而找出了 Revit版本的解答。

最後網站MagiCAD for Revit 新版本功能简介与模板更新说明2020 版本則補充:支持最新的Revit 2020版本平台,同时支持Revit 2019和Revit 2018版本。 2. 新增预留孔洞二维图标和开洞时间标记. 新增预留孔洞图标设定 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了Revit版本,大家也想知道這些:

工程圖學:基礎篇(增訂版)

為了解決Revit版本的問題,作者康仕仲,張玉連 這樣論述:

  一本以工程圖學、建築製圖為基礎的工程圖技能入門教科書   電腦輔助繪圖技能的基礎在於建立識圖與製圖能力。本書先建立學習者基本圖學能力,再針對建築圖中的平、立面設計圖案例講授建築製圖相關知識技能,詳細說明每個繪製步驟及應注意事項,讓讀者可以建立正確的繪圖習慣及實務應用的邏輯。   本書除了精簡扼要的講授圖學及建築製圖相關知識外,更能搭配線上教學影片繪製示範圖例,適合提供作為初學者或跨領域學習者的入門教材。  

Revit版本進入發燒排行的影片

我是JC老師
電腦相關課程授課超過6000小時的一位 Revit 課程講師
由於實在太多同學向JC老師反映,希望可以有線上課程學習,所以就決定錄製一系列的 Revit 線上影片教學
而且不加密、不設限、不販售,就是純分享,希望可以幫助到有需要的朋友們
如果這部 3ds Max 教學影片對你有幫助的話,請幫我按個讚,給我點鼓勵,也多分享給需要的朋友們喔~

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SteeringWheels (操控盤)
● SteeringWheels可導覽 2D 和 3D 視圖。
● SteeringWheels 是追蹤功能表,被分為不同的區域 (稱為楔形塊按鈕)。操控盤上的每個楔型塊按鈕均表示一個導覽工具。您可以用不同方式平移、縮放或操控模型的目前視圖。
● 操控盤有大和小兩種。大操控盤比游標大。操控盤中的每個楔形塊按鈕上都有一個標示。小操控盤與游標的大小大致相同。操控盤楔形塊按鈕上不顯示標示。2D 導覽操控盤僅具有大版本。

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Revit 2016 線上教學影片目錄:http://bit.ly/2vR6fgW
Revit 2016 線上教學影片範例下載:http://bit.ly/2vR0b7X
3ds Max 2015 線上教學影片目錄:http://bitly.com/2dUGqn3
AutoCAD 2015 2D 線上教學影片目錄:http://bitly.com/2dUGm6Y
TQC AutoCAD 2008 2D 線上教學影片目錄:http://bitly.com/2dUGQtB
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實景資訊建立逆向工程BIM模型之研究

為了解決Revit版本的問題,作者朱奕嘉 這樣論述:

在現今資訊化時代影響下,越來越多土木工程結合建築資訊模型(Building Information Modeling, BIM)應用的案例,目的是為了提高作業效率、降低施作出錯機率、降低各項成本消耗,將BIM模型在維護管理階段的應用也逐漸受到產官學界的重視,目前BIM竣工模型(As-build model)大多是按照建築物圖紙進行模型繪製,但現場施工後可能與圖紙不一致,或是其建築物圖面資訊部分遺失無法作為參考。本研究嘗試以全景相機(360-degree camera)與無人機(Unmanned Aerial Vehicle, UAV)作為資訊蒐集的工具,在選擇研究目標時,第一個考量點是至今日

許多的住宅或是公共建設竣工年月已久,相關業主單位已開始嘗試建立此類建築物之BIM模型作為維護管理應用,其二是現今的BIM模型多應用於建築物生命週期中的施工階段,為了擴展應用於後期使用及維護管理階段,是必須建立與建築物完全一致之模型,因此蒐集的目標主要為施工現場情況或是老舊建築物內、外空間之資訊,此類資訊為實際從目標物取得之景象資訊故稱為實景資訊(Reality Information),實景資訊可補足建築物圖面資訊之不足,亦可作為圖面資訊缺乏或無法單純以圖面資訊進行模型建立時之參考。因此本研究期望探討藉由實景模型的概念進行逆向工程(Reverse Engineering)BIM竣工模型的建立。

本研究將成果應用於實際案例中,並將不同的案例區分出來為三種模式,第一種模式主要針對缺乏圖紙資訊之老舊建築物,在建立模型時因圖紙資訊缺乏導致建立困難;第二種模式為在施工階段先期建立之模型,做為施工圖面檢討以及干涉衝突檢查,利用現場蒐集之實景資訊持續進行模型深化與修正,以建立出與目標建築物一致且正確的竣工模型;第三種模式則是針對機水電管線細部在建置時,因機水電圖面資訊不完全,或是現場於機水電管線佈置處過於複雜,若以圖面資訊進行模型建置,導致內容不完全或是建立內容與現場產生差異,因此藉由結合實景資訊與圖面資訊建立出正確的機水電管線模型。 實際操作藉由實景資訊建立逆向工程BIM模型,解決

了在圖面資訊不完全以及現場施工方式與圖面不一致的情況下,導致模型建立困難或是模型正確性不足無法作為營運維護管理之應用,針對本研究所提出的三種模式,無論是老舊建築物或是機水電細部管線皆可完整建立目標的BIM模型,並且寫入相關資訊,使得BIM模型的應用從設計施工階段延伸至營運維護階段。

AutoCAD 工業製圖 設計寶典

為了解決Revit版本的問題,作者魏廣炯 這樣論述:

  協助讀者培養正確工程圖觀念之能力   使讀者具備良好的工程製圖基礎   工業製圖主要係指工程圖(Engineering Graphics)的繪製,由於「圖」本身是沒有國界的差別的,特別是工程圖,所以有人說工程圖是一種世界語言(World Language)。也就是說在台灣所應用的工程圖,到了美國,到了德國,或是到非洲,基本上都是以相同原則、方式來表示的,不會因國界不同而有所不同。   工程圖既然是工程上表達溝通的方式,自可說是工程應用上最必需具備的專業知識。人類歷史發展的趨勢,國家工業化程度愈高,代表國家愈進步,也就更需要實用的工程技術人才,以奠定工業發展的基礎。因此,工業製圖也是

國家實力強弱的重要因素。   本書的目標,在於協助讀者培養正確工程圖觀念之能力,熟悉國家標準工程製圖規範,並培養良好的製圖工作習慣,及具備繪圖、設計製圖之能力。   雖然目前已進入電腦繪圖時代,但電腦本身並無法自行繪圖。在進行電腦繪圖之前,操作者必須先具備有上述的正確工程圖觀念、標準工程製圖規範、繪圖及設計製圖之能力等,才能應用電腦軟體,去從事工業製圖工作,這是讀者首先在觀念上要澄清的。   如上所述,在進行工程製圖之前,必須要具備許多相關的專業知識。因此,一般學習工程製圖的過程,都是先學習專業知識及儀器畫,一邊藉由學習儀器畫過程,一邊同時將相關的專業知識融會貫通。等後來進入電腦繪圖環境

時,便能輕易上手;況且在萬一沒有電腦可以使用的情況時,仍可輕易利用儀器畫以解決問題。本書編排即是本著上述原則,本書第一篇會著重專業知識及儀器畫,使讀者具備良好的工程製圖基礎。  

BIM竣工模型資訊與資產識別碼自動化建置之研究

為了解決Revit版本的問題,作者陳威達 這樣論述:

近年來資訊化的興起,建築資訊模型(Building Information Modeling, BIM)在營建工程界蓬勃發展,運用於建築生命周期(Building Life Cycle, BLC)營運階段的營運管理平台(Facility Management System, FMS)也開始受到產官學界的重視。FMS功能的開發與BLC竣工階段BIM模型資訊的正確性與完整性有緊密的關係,若無法達到有效的資訊交換與詳實記載,進而產生竣工資訊缺漏或錯誤的情況,將在後續營運階段與FMS陸續浮上檯面。因此為了使BIM模型能夠在營運維護階段順利運用,BIM竣工模型(as-built model)就必須確保

設施設備相關資訊詳實記載於模型,奠定後續營運維護階段FMS的基礎。在2007年美國陸軍工兵單位發布施工營運建築資訊交換標準(Construction Operations Building Information Exchange, COBie)為資訊交換與蒐集的標準模式,能夠滿足竣工交付於營運單位,對於設施資訊的需求,目前已被國際間廣泛使用。許多營建專案被要求在竣工階段交付一份資訊完整的BIM竣工模型給業主,然而在施工過程中業主選用的設施設備經常會有異動或更改,並且竣工階段面臨結案的時間壓力,更是縮短BIM的建模時間,導致竣工BIM模型發生設備資料不完整或與現實建築物不一致等問題,因此降低B

IM後續運用於FMS的價值。另一方面,BIM竣工模型中的設備元件若各自擁有資產識別碼(Asset Identification Code, AIC),將有利於BIM竣工模型導入FMS及設施維護管理人員的使用與溝通,然而模型中設備元件多達數萬個,難以手動方式逐一輸入參數,因此透過自動化程式編制資產識別碼有其必要性。本研究以BIM竣工模型、視覺化程式設計語言(Visual Programming Language , VPL)及COBie電子資料庫進行研究。為了使BIM竣工模型完整記載設備資訊,順利應用於營運維護階段的FMS,本研究以COBie為概念,使用Dynamo編寫「竣工模型資訊自動化系統」

,增進BIM竣工模型寫入、檢核與修正設備資訊的效率。此外本研究亦使用Dynamo編寫「資產識別碼自動化系統」,能夠自動產生模型中各個設備元件的AIC並匯出清單,提供BIM一個便捷的AIC建置方式。本研究透過某宿舍新建案作為實際案例(以下簡稱本案例)驗證可行性,並分析比較手動與自動化之差異,本研究請BIM從業人員實測單一元件以傳統手動輸入元件設備資訊之耗時,推估出本案例以傳統手動操作,大約需要2687分鐘的作業時間,而使用本研究開發之「竣工模型資訊自動化系統」僅耗費5分鐘的操作與程式執行時間,效率差異500倍以上,並提供更加便捷的參數資訊檢核與修正的方式;透過程式以COBie格式匯出BIM的參數

資料,修正後可直接透過本系統,將修正後的COBie資料庫資訊導回BIM模型。實際案例經驗證明本系統能夠增進建模效率,有效降低建模的人力成本與人為失誤。另一方面,為了有利於模型導入後續的FMS,本案例模型必須建置設備元件的資產識別碼,「資產識別碼自動化系統」順利執行並在該模型中產生30820個資產識別碼,程式執行時間合計為16分鐘,由於數量龐大,難以使用手動方式建置,因此利用自動化程式建置有其必要性,程式建置完成後,再使用程式以Excel檔案格式匯出資產識別碼清單提供檢閱。實際案例經驗證明「資產識別碼自動化系統」能夠達成資產識別碼的自動化寫入模型及匯出清單,協助FMS使用BIM,提供後續營運維護

人員使用與溝通。