統合された建物情報モデルOpenBIMテクノロゞヌに関する実践的なレッスン

2016幎の倏に、ダロスラブリのマルチアパヌト䜏宅プロゞェクトの䟋を䜿甚しお、OpenBIMテクノロゞヌ情報モデルのオヌプンな盞互䜜甚を瀺す泚目すべき蚘事が公開されたした。 -Tekla Structures構造゚ンゞニア向けの匷力なBIM゜リュヌション。 この蚘事は、かなり倧きなオブゞェクトでの共同䜜業のフレヌムワヌクで、いく぀かの独立した゜リュヌションを組み合わせるこずの実際的な可胜性を瀺したした。







Nanosoftの専門家は、プロゞェクトの゚ンゞニアリング郚分埓来の2Dテクノロゞヌを䜿甚しお実行に関するワヌキングドキュメントの蚘事の著者にリク゚ストし、2016幎9月にリリヌスされた新しいnanoCAD゚ンゞニアリングBIM゜フトりェアパッケヌゞで最新の情報モデリングテクノロゞヌを䜿甚しおそれを再珟したした。 そしお、圌らは以前に䜜成された建築蚭蚈モデルに゚ンゞニアリングセクションを远加したした。 その結果、7぀の蚭蚈セクションを組み合わせた統合BIMモデルが埗られたす。建築、鉄筋コンクリヌト構造の構造、電気/照明の郚分の゚ンゞニアリングネットワヌク、䜎電流、セキュリティシステム、暖房、絊氎、䞋氎です。



私の意芋では、これはロシア垂堎にずっお確かな成果です。個人的には、3぀以䞊のセクションを1぀のモデルに組み合わせたBIMプロゞェクトはあたり芋おいたせん。 そしお、独立した開発者からの゜フトりェア補品で䜜成された7぀のセクションを組み合わせた耇合情報モデルがありたす。そのうちの1぀はロシア語です。 したがっお、この実践的および技術的な蚘事では、デヌタを共有するこずを決定したした。これにより、耇合BIMモデルを独立しお組み立おるこずができ、実際には、情報モデルの本質を感じ、詳现を理解し、自分自身のすべおの利点を芋぀けお、この知識を実際に適甚したす たた、蚘事ぞのコメントでは、テヌマに近い問題に぀いお議論するこずをお勧めしたす。



はじめに

プロゞェクト自䜓図1は、投資䌚瀟ProfStroy LLCによっお提䟛されたものであり、その掻動は、ダロスラブリずダロスラブリの地方で、経枈クラスを䞭心ずした手頃な䟡栌の快適な䜏宅の建蚭を目的ずしおいるこずを思い出しおください。





図 1.䜏宅の情報BIMモデル建築および蚭蚈郚分



プロゞェクトの䜜成者およびARCHICADプログラムで䜜成された建築モデルは、建築家A.リ゜コンです。 すべおの耐荷重構造は、蚭蚈者V. SizovおよびD. RoikによるTekla Structuresプログラムで完成したした。 プロゞェクトのチヌプンゞニアはA. Medvedevです。



BIMテクノロゞヌBuilding Information Modeling-建物/構造の情報モデリングを䜿甚した゚ンゞニアリング郚分図2は、Nanosoftの専門家による2Dドキュメントに埓っお再䜜成されたした電気郚品-D. Schurov、加熱、絊氎、䞋氎-N. Suvorov、䜎電流およびセキュリティシステム-M.バダ゚フ、統合モデルおよび党䜓的な調敎-D.オゞギン。





図 2.電気、照明、䜎電流、セキュリティシステム、暖房、絊氎、䞋氎に関する2Dドキュメントに埓っお再構築された䜏宅の情報BIMモデル



初期デヌタ建物の構造を理解しおいたす

建物の資料を受け取ったずころ、次のこずがわかりたした。

たず、建物は実際には2぀の建物で構成されおいたす図3-800 mmの高さで互いにオフセットされた独立した郚品。 これは予想倖のこずであり、プロゞェクトをどのように線成するか少し疑問に思いたした。2぀の別々の建物、たたは建物の1぀のモデルです。 最終的に、各セクション内で単䞀のモデルを䜜成するこずにしたした。将来、建物党䜓で゚ンゞニアリング蚈算を実行できるようになったため、この゜リュヌションは成果を䞊げたした。



第二に、建築プロゞェクトの開始は軞グリッドの原点ず䞀臎したせん。A1軞の亀点は座暙x = 19454.1、y = -271.4、z = 0にありたす。それにもかかわらず、ポむントA1に゚ンゞニアリングプロゞェクトの座暙の原点を配眮したした。耇合モデルのコレクションでは、このバむアスを考慮したした。





図 3.プロゞェクトは2぀の建物で構成され、A1軞の亀差点は座暙x = 19454.1、y = -271.4、z = 0にありたす。



第䞉に、アヌキテクトからの次の初期デヌタがありたした。

たた、プロゞェクトを倉曎しなかったため、実際には䜿甚しおいなかったIFC圢匏の単䞀の蚭蚈モデルがありたした。 しかし、蚭蚈モデルを耇合モデルにロヌドするず、いく぀かの競合が芋られたした。 たずえば、゚ンゞニアず鉄筋の間。



実際の割り圓おの出力IFCモデル

゜フトりェア補品のフレヌムワヌク内で䜜業文曞、蚈算、プロゞェクト仕様を取埗したす。特に、゚ンゞニアリングセクション-nanoCAD Engineering BIMから取埗したす。 どのくらい正確に これは蚘事の範囲をわずかに超えおいるため、詳现に぀いおはセミナヌずりェビナヌをご芧ください。 たたは、YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/playlist?list=PLaWJ5dzYEDosgGNi7SH3xtxZWaqDc4y4_ のプレむリスト「Information Modeling TechnologyBIMおよびnanoCAD CADプラットフォヌム」をご芧ください 。 この実甚的なタスクのフレヌムワヌクでは、統合されたBIMモデルのみを組み立おたす。



䜿甚されおいるすべおの゜フトりェア補品の䞭で、い぀でもIFC圢匏の情報モデルをダりンロヌドでき、最新の情報が含たれおいたす。 実際の䜜業では、nanoCAD Electro、SKS、OPS、VK、およびHeating゜フトりェア補品を䜿甚しお、別々のIFCモデルを䜜成し、 rarアヌカむブに収集したした。



MKZHD.AS.ifcファむルもアヌカむブにあるこずに泚意しおください-これはプロゞェクトのアヌキテクチャ郚分ですARCHICADから圢成されたIFCモデル。 自動モヌドでARCHICAD BIMモデルから取埗され、メむンモデルが曎新されるず曎新される* .dwgファむルがありたす-これは1階の2次元図面ゞョブず1階の3次元モデルです建物1ず建物2。 実際、これは工孊蚭蚈の1階の初期デヌタです。 これらを䜿甚しお、耇合モデルのコレクションを説明したす。



゜フトりェア

実際の䜜業には、nanoCAD Plus 8.1プラットフォヌムずいう1぀のプログラムが必芁です。これは、開発者のWebサむトwww.nanocad.ru/products/detail.php?ID=606057からダりンロヌドできたす。



ただし、実隓ずしお、他のIFCビュヌアヌを䜿甚できたす。

゜フトりェア補品をむンストヌルし、nanoCAD Plus 8.1を起動したす。



ステップ1基板の圢成

このステップは、準備が必芁であり、䜕が起きおいるかを明確に理解するために必芁です。 nanoCAD Plus新しいチヌムで新しいプロゞェクトを䜜成し、 BIM Consolidated Model.dwgずいう名前で保存したす。



次に、2次元基板を挿入したす。 これを行うには、ATTACHコマンドメニュヌ挿入 / 倖郚リンク... を䜿甚しお、ダりンロヌドした資料からファむル01グラりンドフロア2D.dwgを接続したす図4。 挿入するずき、玠材の盞察パスを䜿甚しお 倖郚リンクの挿入ダむアログのパスを定矩するセクション、挿入の座暙を指定するこずに泚意しおくださいx = -19454.1、y = 271.4、z = 0぀たり、A1軞の亀点に原点を配眮したす 





図 4.基板を配眮するずき、挿入ポむントの座暙を指定し、盞察挿入パスを䜿甚したす



ドキュメントフィヌルドに背景が衚瀺されたら、カヌ゜ルを画面の䞭倮に移動し、Shiftキヌを抌しながらマりスホむヌルを抌しながら、3D空間に斜めに図面を回転させたす。 たたは、暙準のSEアむ゜メ図 _SEISOコマンドに展開したす。



2次元プロゞェクトず同じ挿入座暙を持぀ファむル01 1階3Dパヌト01.dwgおよび01 1階3Dパヌト02.dwgに察しお貌り付けコマンドを繰り返したす-1階アヌキテクチャの3次元ゞオメトリがプロゞェクトに远加されたす。 結果のゞオメトリには芁玠に関する情報が含たれおいないため、これはただBIMモデルではありたせん。 * .dwgファむルはゞオメトリのみを提䟛し、実際のBIMモデルずの違いを理解するために䜿甚したす。



最埌に、3次元空間の衚瀺方法を蚭定したす。[ 衚瀺 / 衚瀺 スタむル ]メニュヌで、[ ゚ッゞで高速 ]たたは[ 高速 ]を遞択したす。



すべおが正しく行われるず、図に瀺す結果が埗られたす。 5。



図 5. BIMプロゞェクトの収集プロセスを芖芚的に確認するために、nanoCADプロゞェクトに2次元および3次元の基板を配眮したす



ヒント1Shiftキヌを䜿甚し、マりスホむヌルを同時に抌しおモデルを回転したす。これにより、プロゞェクトをすべおの偎面から衚瀺できたす。
ヒント2匷力なコンピュヌタヌを䜿甚しおいるが、モデルを「点滅」させおフェむスペむントをオフにするず、プログラム蚭定 ツヌル / 蚭定 で、 䞉角圢レンダリング最適化  グラフィックサブシステム / レンダリング最適化 をオフにできたす-その埌、nanoCADはモデルを完党にレンダリングしたす回転しおいるずきでも。 目にずっおずっず快適です。


ステップ2BIMモデルを远加する

統合BIMモデルを組み立おる準備は䞇党です。 ここで、IFCVIEW3Dコマンドを䜿甚しお、 MKZD.O_korpus1.ifcファむルをダりンロヌドしたす。 他のファむルを遞択するこずもできたすが、このファむルから始めるこずをお勧めしたす。サむズが小さく、すぐにロヌドされ、非垞に芖芚的です。 すべおが正しく行われおいれば、建物1の建物の暖房システムがありたす-図を参照しおください。 6。

ヒント3IFCファむルの読み蟌み埌にモデルが衚瀺されない堎合は、ファむルをハヌドドラむブに保存したす。
ロヌドされたIFCファむルの構造がIFC機胜パネルに衚瀺されおいるこずに泚意しおくださいパネルはプロパティパネルの隣にあり、 衚瀺 / パネル / 機胜パネル / IFC ...メニュヌで有効/無効になりたす床、芁玠クラス、高さなど。 このパネルを䜿甚するず、クラスごずに芁玠をすばやく芋぀けるこずができ、オブゞェクトの可芖性を即座にオフにするこずができたす。たずえば、䞊階のオブゞェクトをオフにするこずができたす。





図 6. * .dwgおよびIFCデヌタを含むプロゞェクトの3次元モデル



たた、BIMモデルにはオブゞェクトに関する情報が含たれおいるこずに泚意しおください。たずえば、ラゞ゚ヌタヌを遞択するず、オブゞェクトの情報がプロパティりィンドりに衚瀺されたす-ボリュヌム、熱負荷、床に察する蚭眮高さ、電力、名前、メヌカヌのWebサむトぞのリンクなど。 。 これらの情報はすべお、nanoCAD Heating゜フトりェア補品に埋め蟌たれ、プログラム間で情報を転送するために正確に蚭蚈されたIFCフォヌマットのおかげで、nanoCAD Plus環境に正確に転送されたした。 たずえば、* .dwgファむルのオブゞェクトのプロパティず比范しおください。このファむルには、色、レむダヌ、線の倪さなどの䞀般情報のみが含たれおいたす図7を参照。





図 7. IFCオブゞェクトには、DWGブロックず比范しおはるかに倚くのパラメヌタヌが含たれおいたす



IFCオブゞェクトからの情報は、プロゞェクトのサンプルを蚭定するずきの遞択パネルず、自動圢成可胜な仕様たずえば、機噚の仕様の䞡方で䜿甚できたす。図を参照しおください。 8。





図 8. IFCオブゞェクトのパラメヌタヌず情報は、テヌブルず遞択で䜿甚できたす



ステップ3統合されたBIMモデルを圢成する

他のIFCモデルに぀いお手順2を順番に繰り返しお、耇合BIMモデルを組み立おるこずができたす図9。



セクションごずに、オブゞェクトのリストがIFCパネルに䜜成されたす。 远加された各セクションには、特定のデヌタ察応する゜フトりェア補品に埋め蟌たれおいたすを含むIFCオブゞェクトが含たれたす。これらのデヌタは、手動で蚭定するか、デヌタベヌスから取埗するか、蚈算の結果ずしお蚈算できたす。



同時に、远加された各セクションはコンピュヌタヌに倧きな負荷をかけたす。完党なモデルを組み立おるには、匷力なリ゜ヌスが必芁です。 このプロゞェクトで最も難しいモデルは絊氎モデルです。おそらく、その積茉はしばらく埅たなければなりたせん。 したがっお、実際の䜜業では、モデル党䜓を結合するこずはできたせんが、特定のセクションたたはフロアのみを結合するこずができたす。これにより、コンピュヌタヌのリ゜ヌスを倧幅に増やすこずなく実際の問題を解決できたす。





図 9.統合されたBIMモデルにより、専門家は単䞀の情報スペヌスで䜜業できたす。



ビュヌアヌずしおのnanoCAD Plusは、モデル衚瀺、平行移動SHIFT +マりスホむヌルおよびパヌスビュヌ3D FLIGHTコマンドず制埡甚のWSADキヌの䞡方を提䟛したす。 これにより、プロゞェクトの内郚に入り、問題のある領域、競合、欠点を芖芚的に芋぀けるこずができたす。 さらに、自動仕様を䜿甚しお、目的のIFCオブゞェクトをすばやく遞択し、゚ンゞニアリングネットワヌクのパラメヌタヌを制埡できたす。 䞀般に、これにより、関連するセクションの状況を考慮しお、プロゞェクト党䜓を提瀺し、専門家間でさらに䜜業を分散し、単䞀の情報スペヌスで䜜業を行うこずができたす図10および11。





図 10. nanoCAD Plusプラットフォヌムのナビゲヌション機胜により、あらゆる角床から統合BIMモデルを怜蚎できたす





図 11. nanoCAD Plus 8.1の䜜業りィンドり内のさたざたなタむプの統合BIMモデル



ステップ5IFCモデルの曎新

珟圚、nanoCAD Plus 8.1は、 IFCパネルからIFCモデルを削陀し、モデルの新しいバヌゞョンをリロヌドするこずによりモデルを曎新したす。 ここで、プロセスを最適化する必芁がありたす-将来、IFCデヌタの読み蟌みを基板ずしお実装する必芁がありたす。 その埌、IFCファむルを倉曎した埌、それらは個別に曎新されたす。



ステップ6BIMモデルを他の゜リュヌションに統合する

远加のタスクずしお、Tekla BIMsight無料゜リュヌション図12およびSolibriモデルチェッカヌ有料゜リュヌション。SolibriModel Viewerの無料バヌゞョンでは1぀のIFCモデルのみを開くこずができたすで耇合モデルを組み立おるこずができたす。 これらの補品は、IFCを衚瀺するための汎甚゜リュヌションずしお開発されおおり、自動衝突怜玢、倉曎のレポヌト、および広範なモデル芖芚化ツヌルの機胜によっお拡匵されおいたす。





図 12. IFCビュヌアTekla BIMsightの統合BIMモデルを䜿甚するず、システム間の衝突を自動的に怜出できたす。



おわりに

BIMテクノロゞヌは開発䞭であり、デザむナヌは毎日、高品質のプロゞェクトを䜜成するための远加ツヌルを持っおいたす。 数幎前、同じスペヌス内で建築ず゚ンゞニアリングを備えた高局䜏宅のモデルを組み立おるこずは困難でしたが、珟圚では非垞に䞀般的な実甚的なタスクです。



ただし、さらに開発が必芁です。 IFCデヌタの䜜業速床を開発し、統合BIMモデルのフレヌムワヌク内で曎新ツヌルを改善し、情報転送レベルで゜リュヌション間の統合を改善し、蚈算を自動化し、プロゞェクトずセクション間で倉曎を転送するために、建物構造ず材料のパラメヌタヌ、クラス、階局を暙準化する必芁がありたす。 これはすべお、近い将来の䜜業です。



Nanosoftの専門家が協力し、゚ンゞニアリングネットワヌクのBIMモデルの䜜成ずBIM盞互䜜甚の組織化に぀いお助蚀する準備ができおいたす。



デニス・オゞギン、

テクニカルディレクタヌNanosoft



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