В группе собрана информация о ресурсах технологий информационного моделирования, о процессах...
Объявлений пока нет.
СРАВНЕНИЕ AUTOCAD LT 2022 С ПРЕДЫДУЩИМИ ВЕРСИЯМИ
Для ПО САПР AutoCAD LT, предназначенного для создания высокоточных 2D-чертежей, предусмотрены гибкие варианты...СРАВНЕНИЕ AUTOCAD LT 2022 С ПРЕДЫДУЩИМИ ВЕРСИЯМИ
Для ПО САПР AutoCAD LT, предназначенного для создания высокоточных 2D-чертежей, предусмотрены гибкие варианты подписки и новые возможности, выпускаемые в каждых версиях и обновлениях. Если вы приобрели бессрочную лицензию на AutoCAD LT 2016 или более ранней версии, посмотрите список изменений в AutoCAD LT 2017, AutoCAD LT 2018, AutoCAD LT 2019, AutoCAD LT 2020, AutoCAD LT 2021 и AutoCAD LT 2022.
AutoCAD LT 2022
Компоненты пакета.
• Веб-приложение AutoCAD: просматривайте, создавайте и редактируйте чертежи AutoCAD на любом компьютере без установки ПО.
• Мобильное приложение AutoCAD: просматривайте, создавайте и редактируйте чертежи AutoCAD на устройствах iOS и Android.
• Интегрированные рабочие процессы: работайте без ограничений над одними и теми же проектами на настольном компьютере, через Интернет или с мобильного устройства.
• Возможность подключения к облачным хранилищам: открывайте любые файлы DWG в AutoCAD через облако Autodesk, а также сервисы ведущих поставщиков облачных хранилищ.
Основные возможности, добавленные с выпуска 2016 года.
• Трассировка: работайте совместно с другими специалистами и добавляйте комментарии или аннотации на отдельном листе, не изменяя готовый чертеж.
• Общий доступ: отправляйте коллегам ссылки на проверяемые чертежи. Больше не нужно создавать электронные письма с вложениями.
• Подсчет: автоматизируйте подсчет блоков или геометрических объектов и экспортируйте данные в таблицу.
• Отправка в Autodesk Docs: пересылайте листы чертежей САПР из AutoCAD в Autodesk Docs, используя формат PDF.
• Журнал чертежа: позволяет просмотреть изменения, внесенные в чертеж.
• Сравнение внешних ссылок: сравнение двух версий внешних ссылок и внесение изменений, не закрывая текущий чертеж.
• Палитра блоков: вставка блоков с помощью вкладки «Библиотеки» на настольном компьютере или в веб-приложении AutoCAD.
• Быстрые измерения: быстрое отображение всех ближайших размеров на чертеже, включая площади и периметры, при наведении указателя мыши.
• Обрезка и удлинение (улучшено): в быстром режиме, который используется по умолчанию, теперь автоматически выбираются все потенциальные границы.
• Очистка (улучшенная функция): удаление нескольких ненужных объектов с помощью удобных функций выбора и предварительного просмотра объектов.
• Сравнение файлов DWG™: сравнение двух версий одного чертежа или внешней ссылки, не выходя из текущего окна.
• Импорт из файлов PDF: импортируйте геометрические объекты (включая файлы шрифтов SHX, заливки, растровые изображения и текст TrueType) в чертеж из файла PDF.
• Работа с AutoCAD где и когда угодно: запускайте AutoCAD на настольном компьютере, в веб-браузере и на мобильных устройствах.*
• Сохранение в веб- и мобильную версии приложения: сохраняйте чертежи и связанные с ними внешние ссылки, созданные на настольном компьютере, для просмотра и редактирования в веб- или мобильном приложении AutoCAD.
• Новые виды и видовые экраны: легко добавляйте сохраненные виды в компоновки.
• Поддержка мониторов с высоким разрешением: просмотр проектов на дисплеях с разрешением 4K или более.
• Выбор элементов за пределами экрана: выбранные объекты остаются в заданной области выбора даже при панорамировании или изменении масштаба с выходом за пределы экрана.
Усовершенствования по сравнению с выпуском 2016 г.
• Быстрое сохранение: сохраняйте файлы быстрее на целую секунду (в среднем).
• Более быстрый процесс установки в возможностью адаптации параметров: установка решения на твердотельные диски происходит на 50 %25 быстрее, и вы сами решаете, какие компоненты нужно установить.
• Вытягивайте окна с чертежами, располагая их параллельно или на нескольких дисплеях без открытия нового экземпляра AutoCAD.
• Новая темная тема: современный синий интерфейс с улучшенной резкостью и контрастностью.
• Пользовательский интерфейс: плоские значки и понятный дизайн диалоговых окон и панелей инструментов.
• 2D-графика: улучшенная стабильность, высокая точность и производительность.
• Повышение производительности при сохранении, перемещении и копировании объектов благодаря формату 2018.dwg
• Файловый формат TrustedDWG™
• Простой доступ к недавно открытым файлам, информации в облаке, справочным материалам и многому другому на обновленной вкладке «Начало».
Доступ к ресурсам службы поддержки и программному обеспечению.
• Техническая поддержка
• Специалисты службы технической поддержки Autodesk: вы можете назначить время разговора по телефону, пообщаться с нами в онлайн-чате (ограниченная доступность) или связаться по электронной почте.
• Помощь с подключением удаленного рабочего стола: получайте практические рекомендации по устранению неполадок.
• Онлайн-ресурсы: база знаний со справочной документацией, учебными пособиями, обучающими видеороликами и форумы сообщества службы поддержки.
• Доступ к последним версиям программного обеспечения: быстрый доступ к последним выпускам и обновлениям продуктов.
• Возможность использовать программное обеспечение где угодно: дома или в пути.
• Доступ к предыдущим версиям: загрузка и использование предыдущих выпусков продуктов.
• Гибкие условия подписки: доступны варианты подписки на месяц, на год или на 3 года.
Инструменты администрирования: управляйте лицензиями на ПО, количеством рабочих мест и использованием из единой учетной записи Autodesk Account — легко и просто.
Показать больше
СРАВНЕНИЕ AUTOCAD 2022 С ПРЕДЫДУЩИМИ ВЕРСИЯМИ
Для AutoCAD предусмотрены гибкие варианты подписки и новые возможности, выпускаемые в каждых версии и обновлении. Если...СРАВНЕНИЕ AUTOCAD 2022 С ПРЕДЫДУЩИМИ ВЕРСИЯМИ
Для AutoCAD предусмотрены гибкие варианты подписки и новые возможности, выпускаемые в каждых версии и обновлении. Если вы приобрели бессрочную лицензию на AutoCAD 2016 или более ранней версии, посмотрите список изменений в AutoCAD 2017, AutoCAD 2018, AutoCAD 2019, AutoCAD 2020, AutoCAD 2021 и AutoCAD 2022.
AutoCAD 2022
Состав:
• Доступ к специализированным инструментариям, в том числе:
- Architecture
- Mechanical
- Electrical
- Map 3D
- MEP (проектирование механических, электрических и сантехнических систем)
- Plant 3D, включая функционал для создания схем трубопроводов и КИП
- Raster Design
• Веб-приложение AutoCAD: просматривайте, создавайте и редактируйте чертежи AutoCAD на любом компьютере без установки ПО.
• Мобильное приложение AutoCAD: просматривайте, создавайте и редактируйте чертежи AutoCAD на устройствах iOS и Android.
• Интегрированные рабочие процессы: работайте без ограничений над одними и теми же проектами на настольном компьютере, через Интернет или с мобильного устройства.
• Возможность подключения к облачным хранилищам: открывайте любые файлы DWG в AutoCAD через облако Autodesk, а также сервисы ведущих поставщиков облачных хранилищ.
Основные возможности, добавленные с выпуска 2016 года.
• Трассировка: просматривайте и добавляйте комментарии прямо в файлы DWG без изменения готовых чертежей.
• Подсчет: автоматизируйте подсчет блоков или геометрических объектов с помощью команды COUNT.
• Общий доступ: отправляйте проверяемые копии чертежей коллегам для открытия откуда угодно.
• Отправка в Autodesk Docs: пересылайте листы чертежей САПР из AutoCAD в Autodesk Docs, используя формат PDF.
• Журнал чертежа: позволяет просмотреть изменения, внесенные в чертеж.
• Сравнение внешних ссылок: сравнение двух версий внешних ссылок и внесение изменений, не закрывая текущий чертеж.
• Палитра блоков: вставка блоков с помощью вкладки «Библиотеки» на настольном компьютере или в веб-приложении AutoCAD.
• Быстрые измерения: быстрое отображение всех ближайших размеров на чертеже, включая площади и периметры, при наведении указателя мыши.
• Обрезка и удлинение (улучшено): в быстром режиме, который используется по умолчанию, теперь автоматически выбираются все потенциальные границы.
• Очистка (улучшенная функция): удаление нескольких ненужных объектов с помощью удобных функций выбора и предварительного просмотра объектов.
• Сравнение файлов DWG™: сравнение двух версий одного чертежа или внешней ссылки, не выходя из текущего окна.
• Добавление и извлечение данных облака точек: добавление в проекты файлов с облаками точек, созданных с помощью лазерных 3D-сканеров или других технологий.
• Импорт из файлов PDF: импорт геометрии (включая файлы шрифтов SHX, заливок, растровых изображений и текста TrueType) в чертеж из файла PDF.
• Работа с AutoCAD где и когда угодно: запускайте AutoCAD на настольном компьютере, в веб-браузере и на мобильных устройствах.
• Сохранение в веб- и мобильную версии приложения: сохраняйте чертежи и связанные с ними внешние ссылки, созданные на настольном компьютере, для просмотра и редактирования в веб- или мобильном приложении AutoCAD.
• Новые виды и видовые экраны: легко добавляйте сохраненные виды в компоновки.
• Поддержка мониторов с высоким разрешением: просмотр проектов на дисплеях с разрешением 4K или более.
• Выбор элементов за пределами экрана: выбранные объекты остаются в заданной области выбора даже при панорамировании или изменении масштаба с выходом за пределы экрана.
Усовершенствования по сравнению с выпуском 2016 г.
• Плавающие окна: вытягивайте окна с чертежами, располагая их параллельно или на нескольких дисплеях без открытия нового экземпляра AutoCAD.
• Быстрое сохранение: сохраняйте файлы быстрее на целую секунду (в среднем).
• Быстрая установка: установка решения на твердотельные диски происходит на 50 % быстрее.
• Новая темная тема: современный синий интерфейс с улучшенной резкостью и контрастностью.
• Пользовательский интерфейс: плоские значки и понятный дизайн диалоговых окон и панелей инструментов.
• 2D-графика: улучшенная стабильность, высокая точность и производительность.
• Производительность 3D-навигации: быстрее в 10 раз
• Повышение производительности при сохранении, перемещении и копировании объектов благодаря вводу нового файлового формата 2018.dwg
• Autodesk App Store: больше 1000 приложений для AutoCAD.
• Файловый формат TrustedDWG™
Доступ к ресурсам службы поддержки и программному обеспечению.
• Техническая поддержка
• Специалисты службы технической поддержки Autodesk: вы можете назначить время разговора по телефону†, пообщаться с нами в онлайн-чате (ограниченная доступность) или связаться по электронной почте.
• Помощь с подключением удаленного рабочего стола: получайте практические рекомендации по устранению неполадок.
• Онлайн-ресурсы: база знаний со справочной документацией, учебными пособиями, обучающими видеороликами и форумы сообщества службы поддержки.
• Доступ к последним версиям программного обеспечения: быстрый доступ к последним выпускам и обновлениям продуктов.
• Доступ к предыдущим версиям: загрузка и использование предыдущих выпусков продуктов.
• Гибкие условия подписки: доступны варианты подписки на месяц, на год или на 3 года.
• Инструменты администрирования: управляйте лицензиями на ПО, количеством рабочих мест и использованием из единой учетной записи Autodesk Account — легко и просто.
Показать больше
RENGA. BIM-СИСТЕМА ДЛЯ ИНЖЕНЕРА ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
В Renga можно создавать информационные модели сетей внутреннего электроснабжения и...RENGA. BIM-СИСТЕМА ДЛЯ ИНЖЕНЕРА ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
В Renga можно создавать информационные модели сетей внутреннего электроснабжения и электроосвещения зданий и сооружений различного назначения. Инструменты Renga позволяют максимально автоматизировать действия инженера в процессе прокладки трасс осветительных и силовых линий, при наполнении модели инженерными данными по соответствующему разделу и получении чертежной документации.
Проектирование сетей внутреннего электроснабжения и электроосвещения в Renga предусматривает 2 сценария работы.
В первом, профильный специалист получает трехмерную модель от архитектора или конструктора и начинает свою работу по моделированию соответствующего раздела. В комплексной архитектурно-строительной системе Renga реализован механизм совместной работы. Программа позволяет инженерам-электрикам вести параллельную работу над проектом с архитекторами и конструкторам. Участники проекта работают с актуальной информацией по 3D-модели, вовремя согласовывая принимаемые решения между собой.
Информационная модель позволяет профильным специалистам вносить все необходимые данные по каждому элементу здания для того, чтобы в дальнейшем их смогли использовать все участники проекта. Таким образом, специалисты по сетям внутреннего электроснабжения и электроосвещения имеют возможность незамедлительно получить требуемую информацию о назначениях и габаритах помещений, наружных и внутренних ограждающих конструкциях, используемых материалах, положению шахт для инженерных коммуникаций и многое другое. На основании полученных данных выявляются потребности различных помещений здания в электрических системах, а также выполняются инженерные расчёты, например, определение осветительной нагрузки.
В соответствии с выявленными потребностями различных помещений здания в электрических системах инженеры осуществляют подбор и расстановку силового и осветительного оборудования по всей модели проектируемого объекта. Одним из преимуществ Renga является независимость работы специалистов от «незаполненных» каталогов объектов сетей внутреннего электроснабжения и электроосвещения. В программе реализован универсальный инструмент «Стили», позволяющий создавать все необходимые виды оборудования любого производителя. В считанные минуты, путем изменения параметров системного типа, пользователь получает требуемый в проекте экземпляр.
Построение трасс электрических систем осуществляется уникальным инструментом Renga «Автоматическая трассировка». Он самостоятельно выполняет прокладку кабелей, а также подключение к ним оборудования в соответствии с правилами, которые задает инженер. В специальном режиме, который называется «Конструктор систем», пользователь показывает последовательность соединения объектов, задает смещение от уровня пола и стен, а параллельно его действиям в модели строится соответствующая силовая или осветительная трасса. На нее автоматически назначаются заданные проектировщиком кабели.
Расчетные модули для сетей внутреннего электроснабжения и электроосвещения создаются во внешних приложениях и расчетных комплексах партнеров. Это позволяет не ограничивать пользователей в выборе тех или иных систем. Программа дает возможность проектировщику подгружать готовые расчеты в табличную форму и учитывать их при оформлении документации.
Для точного подсчета всех элементов сетей внутреннего электроснабжения и электроосвещения в Renga существует инструмент «Спецификации». Он автоматически собирает информацию с объектов модели и формирует по ним требуемую проектировщику таблицу по ГОСТ 21.110-2013, позволяя забыть про ручной расчёт и заполнение данных. Спецификации ассоциативно связаны с 3D-моделью и автоматически пересчитываются при любом ее изменении.
Renga настроена под выпуск документации по электрическим системам в соответствии с действующими на территории РФ стандартами. Разработанные шаблоны позволяют проектировщику быстро и грамотно производить оформление чертежных листов согласно СПДС.
Предоставленные пользователям инструменты дают возможность автоматизированного формирования требуемых планов сетей внутреннего электроснабжения и электроосвещения в соответствии с ГОСТ 21.608-2014 и ГОСТ 21.613-2014, где соблюдены чертежные масштабы и все элементы отображены в соответствии с условно графическими обозначениями (УГО).
Показать больше
RENGA. BIM-СИСТЕМА ДЛЯ ИНЖЕНЕРА ПО ВЕНТИЛЯЦИИ
В Renga можно создавать информационные модели вентиляционных систем зданий и сооружений различного назначения...RENGA. BIM-СИСТЕМА ДЛЯ ИНЖЕНЕРА ПО ВЕНТИЛЯЦИИ
В Renga можно создавать информационные модели вентиляционных систем зданий и сооружений различного назначения. Инструменты Renga позволяют максимально автоматизировать действия инженера в процессе прокладки трасс приточных и вытяжных воздуховодов, при наполнении модели инженерными данными по соответствующему разделу и получении чертежной документации.
Проектирование вентиляционных систем в Renga предусматривает 2 сценария работы.
В первом, профильный специалист получает трехмерную модель от архитектора или конструктора и начинает свою работу по моделированию соответствующего раздела. В комплексной архитектурно-строительной системе Renga реализован механизм совместной работы. Программа позволяет инженерам по вентиляции вести параллельную работу над проектом с архитекторами и конструкторам. Участники проекта работают с актуальной информацией по 3D-модели, вовремя согласовывая принимаемые решения между собой.
Информационная модель позволяет профильным специалистам вносить все необходимые данные по каждому элементу здания для того, чтобы в дальнейшем их смогли использовать все участники проекта. Таким образом, специалисты по вентиляционным системам имеют возможность незамедлительно получить требуемую информацию о назначениях и габаритах помещений, наружных и внутренних ограждающих конструкциях, используемых материалах, положению шахт для инженерных коммуникаций и многое другое. На основании полученных данных выявляются потребности различных помещений здания в системах вентиляции, а также выполняются инженерные расчёты, например, определение воздухообмена.
В соответствии с выявленными потребностями различных помещений здания в вентиляционных системах инженеры осуществляют подбор и расстановку оборудования в модели проектируемого объекта. Одним из преимуществ Renga является независимость работы специалистов от «незаполненных» каталогов объектов сетей вентиляции. В программе реализован универсальный инструмент «Стили», позволяющий создавать все необходимые виды оборудования любого производителя. В считанные минуты, путем изменения параметров системного типа, пользователь получает требуемый в проекте экземпляр.
Построение трасс вентиляционных систем осуществляется уникальным инструментом Renga «Автоматическая трассировка». Он самостоятельно выполняет прокладку воздуховодов, а также подключение к ним оборудования в соответствии с правилами, которые задает инженер. В специальном режиме, который называется «Конструктор систем», пользователь показывает последовательность соединения объектов, задает смещение от уровня пола и стен, а параллельно его действиям в модели строится соответствующая приточная или вытяжная трасса вентиляции. На нее автоматически назначаются заданные проектировщиком воздуховоды и их соединительные детали, которые вставляются в местах поворота и ответвлений.
Расчетные модули для сетей вентиляции создаются во внешних приложениях и расчетных комплексах партнеров. Это позволяет не ограничивать пользователей в выборе тех или иных систем. Программа дает возможность проектировщику подгружать готовые расчеты в табличную форму и учитывать их при оформлении документации.
Для точного подсчета всех элементов вентиляционных систем в Renga существует инструмент «Спецификации». Он автоматически собирает информацию с объектов модели и формирует по ним требуемую проектировщику таблицу по ГОСТ 21.110-2013, позволяя забыть про ручной расчёт и заполнение данных. Спецификации ассоциативно связаны с 3D-моделью и автоматически пересчитываются при любом ее изменении.
Renga настроена под выпуск документации по вентиляционным системам в соответствии с действующими на территории РФ стандартами. Разработанные шаблоны позволяют проектировщику быстро и грамотно производить оформление чертежных листов согласно СПДС.
Предоставленные пользователям инструменты дают возможность автоматизированного формирования требуемых планов, а также аксонометрических проекций сетей вентиляции в соответствии с ГОСТ 21.602-2016, где соблюдены чертежные масштабы и все элементы отображены в соответствии с условно графическими обозначениями (УГО).
В BIM-системе Renga архитектор, конструктор и проектировщик внутренних инженерных сетей работают совместно над одной и той же моделью. Каждый участник проекта всегда может увидеть какие изменения сделали его коллеги. Такая работа в коллективе помогает избежать ошибок, связанных с несоответствием архитектурной модели с конструкторской или моделью внутренних инженерных сетей. А также сокращает время на разработку и согласование решений.
Показать больше
RENGA.Новый релиз
В новом релизе пользователи смогут применять формулы (выражения) прямо в пользовательских атрибутах объекта. Значимые новинки этого...RENGA.Новый релиз
В новом релизе пользователи смогут применять формулы (выражения) прямо в пользовательских атрибутах объекта. Значимые новинки этого релиза выводят нас в эру вычисляемых и составных атрибутов. Это, как и копирование чертежей в рамках проекта и за его пределами, поможет комплексному проектированию в целом. Ряд новых возможностей системы поможет и реализации технологического раздела проекта. И, конечно, стоит отметить решение задач спецификаций металлоконструкций.
Табличные формы в соответствии с российскими стандартами оформления чертёжной документации всегда требовали и требуют некоторых сложных группировок. Например, в разделе металлоконструкций всему виной отправочные марки и сочетания деталей в них. В новом релизе, после доработок в Сборках и появлением вычисляемых атрибутов, такие сложные формы отчётов можно будет решать ассоциативными спецификациями.
Вычисляемые атрибуты открывают проектировщикам безграничные возможности в решении практических инженерных задач на основе цифровой информационной модели в Renga.
Так, например, с помощью выражений (формул) архитектор сможет посчитать площади отделки оконных внутренних и наружных откосов, подоконных досок и отливов без необходимости дополнительного моделирования этих участков.
Конструктор сможет решить задачи нахлёста арматуры без применения ручной раскладки стержней внахлёст.
Renga изначально позиционировалась как инструмент для архитекторов, конструкторов и инженеров по системам жизнеобеспечения здания. Но специфических задач и специальных разделов в строительных проектах очень много. Так в промышленном строительстве на первое место выходит разработка технологического раздела. Технологи начали работать с Renga несколько лет назад и высказали ряд пожеланий по улучшению инструментов для своих задач. Если коротко, то суть сводится к возможности применять в проектах уникальное технологическое оборудование, составленное из заказных\покупных компонентов.
Сначала в программе была реализована возможность использовать в режиме «Сборка» команды «Элемент» и «Линия модели». Затем появилась возможность привязываться к рёбрам/граням элементов, размещённых в «Сборке», для более точного позиционирования. В новом релизе, в дополнении к вышеперечисленным, добавилась возможность привязываться к рёбрам/граням элементов и на 3D-виде, работая в трёхмерных режимах измерения. Всё вместе это позволит создать составное оборудование и подключить его к инженерным системам здания. Установить точку подключения в нужном месте теперь не составит труда. Кроме этого, конструктор сможет более точно разместить фундамент под оборудование. Инженер-технолог сможет не только спроектировать необходимое оборудование, но и правильно оформить документацию, отобразив в спецификации из каких частей это оборудование состоит.
Как это часто бывает в мире САПР и BIM, новую функциональность смогут применять в работе не только инженеры-технологи, из-за которых она создавалась. Архитекторы получат больше возможностей при расстановке мебели в дизайн-проекте, конструкторы быстрее смогут наполнить модель метизами или закладными деталями. Инженеры по системам жизнеобеспечения, как и технологи используют не только «родное» параметрическое оборудование, но и импортированное, поэтому им нововведения тоже помогут.
С развитием BIM в мире и в России всё больше внимания уделяется стандартизации. Для этого пишутся нормативные документы, создаются правила формирования и отображения информационной модели, шаблоны и прочие регламентирующие документы. Все эти стандарты направлены на улучшение взаимодействия как между участниками проекта, так и с органами экспертизы и контроля. При этом в качестве обменного формата для такого взаимодействия принят формат IFC, а значит BIM-системы, реализующие технологию информационного моделирования должны соответствовать стандарту открытой передачи данных.
Новый релиз Renga теперь полностью соответствует IFC4 RV – 1.2, который основан на международном стандарте открытой передачи данных – ISO 16739-1:2018 и принят в РФ как стандарт обмена данными при информационном моделировании – ГОСТ Р 10.0.02-2019/ИСО 16739-1:2018.
Ранее проектировщикам приходилось сталкиваться с длительным перестроением информационной модели при изменении пользователем одного или нескольких объектов. Теперь логика изменена и все изменения происходят мгновенно после нажатия клавиши «Enter».
Кроме этого, с доработкой в новом релизе экспорта в IFC повторно используемая геометрия сборок позволяет делать итоговый IFC из Renga более компактным, уменьшая вес файла. В некоторых случаях почти в два раза. Это так же важный момент при прохождении госэкспертизы, где в требованиях есть указание по ограничению размера файлов.
Копирование – одно из гениальнейших изобретений человека в компьютерном мире, позволяющее экономить время, поэтому в Renga продолжают расширять возможности применения этой команды. В прошлых релизах была реализована возможность копирования таблиц, спецификаций и сборок в рамках как одного, так и между несколькими проектами с настроенными фильтрами, шрифтами, группировками и т.д. В этом релизе пользователям стала доступна возможность копировать ещё и чертежи. При этом вместе с чертежом копируются параметры листа с заданным стилем оформления, отображения вида, таблицей, спецификацией, текстом и т.д. Новая возможность позволит проектировщикам колоссально экономить время при оформлении чертёжной документации.
Показать больше
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДОЙ масштабного строительного проекта в Швейцарии благодаря OPENBIM
Подборка международных проектов, опирающихся на...ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДОЙ масштабного строительного проекта в Швейцарии благодаря OPENBIM
Подборка международных проектов, опирающихся на открытые стандарты.
Eglantine – это современный жилой комплекс в городе Морж, западном пригороде Лозанны (Швейцария), реализуемый проектно-строительной компанией Losinger Marazzi SA из столицы. Генеральный подрядчик отвечал за каждый этап проекта: взаимодействие с городскими властями и будущими арендаторами, с инвесторами, проектировщиками и субподрядчиками. Параллельно с этим компания приняла динамичную BIM-стратегию, которая адаптировалась под каждый этап. План реализации BIM, созданный совместно со всеми партнёрами, подчинял себе общую стратегию. Тем самым, Losinger Marazzi преследовала две цели: во-первых, строить эффективнее, и во-вторых, учесть интересы и ожидания всех вовлечённых сторон.
Работа над проектом Eglantine, включающим в себя 450 апартаментов общей площадью 42 500 м² и паркингом площадью 16 000 м², объединила большое количество специалистов и поэтому уже на самых ранних этапах реализации потребовала широкого применения openBIM для соблюдения согласованных требований, оптимизации организационных процессов и эффективного обмена данными между проектными командами.
В рамках проекта применялись два подхода с точки зрения сотрудничества, коммуникации и обмена. Первый затрагивал общение c инвесторами, городскими властями, ассоциациями и будущими жильцами; они определили цели и задачи проекта. Второй подход под руководством генерального подрядчика и инженерной команды касался непосредственно проектирования, включая как архитектурный, так и ландшафтный дизайн жилого комплекса. Он объединил 6 известных архитектурных бюро, три группы инженеров-строителей, геодезиста, три команды гидротехников, инженера по энергоэффективности и шесть внешних партнёров. Все они работали в едином источнике данных (Common Data Environment, CDE) c применением единого открытого стандарта, IFC.
В результате реализации проекта (в 2022 году) должен появиться жилой район высокого класса, отвечающий швейцарским стандартам устойчивого строительства «Minergie-ECO» и «Site 2000w». Первый из них оценивает аспекты, связанные со здоровьем и экологичностью строительства, при этом учитываются такие показатели как высокая доля дневного света, шумоизоляция, качество воздуха в помещении, доля переработанных строительных материалов, их экологичность и долговечность. В свою очередь, в основе «Site 2000w» лежит предложенная в 1998 году идея о сокращении ежегодного энергопотребления до 2000 Вт на человека к 2050 году, что позволит кратно сократить выбросы углекислого газа. При этом снижение энергопотребления не должно негативно сказываться на мобильности и уровне жизни людей. В рамках «2000-Watt Site» эксперты оценивают масштабные проекты с точки зрения качества, плотности застройки, смешанного использования и мобильности, при этом общее энергопотребление и выбросы CO2 сертифицируемого объекта должны быть оптимизированы в соответствии с концепцией «2000-Watt Society».
Кроме того, создатели проекта стремились к вовлечению всех сторон, включая будущих жильцов, благодаря применению соучастного подхода на каждом этапе. Для достижения поставленных целей команда опиралась на самые передовые технологии и с большим уважением относилась к существующему урбанистическому и природному окружению.
Компания Losinger Marazzi разрабатывает большую часть своих проектов в openBIM, и Elgantine не стал исключением. При реализации настоящего проекта основы BIM-методологии применялись на всех этапах для сотрудничества, коммуникации и обмена, поскольку интегрированная команда проектировщиков насчитывала 180 специалистов из 20 компаний-партнёров, при этом все они работали в своих приложениях, 12 использовали общий язык, IFC.
Используемые открытые форматы: IFC 2x3, IFC4, BCF, MVD, MN95.
Программные продукты: Archicad, Revit, Dynamo, Vectorworks, CADworks, SOLIDworks, Rhinoceros, Covadis, 3DShaper, BIMCollab, dRofus, Solibri Office, Solibri Anywhere, eDoc plans, simpleBIM, Dalux,EVOHOM, eDOCPlans, Lesosai, MS Project, Microsoft Sharepoint, Microsoft Teams.
В основу проекта легло интегрированное параллельное проектирование (ICE), осуществляемое командой из 180 специалистов под управлением Losinger Marazzi. Проект был полностью оцифрован, что делало координацию работ и проектирование более точными и понятными для всех участников.
Первой задачей, стоявшей перед командой, было обновление изначального плана реализации BIM: каждый пример использования openBIM в рамках проекта Eglantine был определён в данном документе. После каждого собрания план реализации обновлялся согласно обсуждённым и утверждённым требованиям и параметрам. Подобная гибкость стратегии позволила включать новые примеры использования и внедрять инновации на каждом участке работ. Одним из главных элементов плана стали требования геолокации, определённые Швейцарской национальной системой координат MN95, которые были применены к тысячам IFC-файлов, созданных в различных приложениях. Добавление данного параметра обеспечило высокую точность контроля на этапе проектирования, позволив избежать дорогостоящих ошибок на строительной площадке.
Следующим шагом была оцифровка объектов: в базе данных dRofus собиралась вся доступная информация, после чего данные группировались отдельно для каждого объекта. Объединение релевантной информации позволило выделить 14 объектов (12 зданий, паркинг и ландшафт). Параллельно генеральный подрядчик назначил менеджеров, отвечающих за проектирование и BIM, оба получили роль модераторов внутри ICE-команды, в их зону ответственности вошли: ландшафтный дизайн, строительный объект, энергоэффективность и дизайн жилой среды. После того, как данные элементы были определены, все партнёры смогли приступить к созданию BIM-моделей. Необходимо было определить устойчивое строительство, создать модели с учётом всех требований и выделить ограничения (что не могло быть использовано или реализовано). Затем вовлекались производители, их привлечение уже на ранних этапах проектирования позволяло создавать каждый элемент лишь единожды, в противном случае на согласование и внесение изменений могли уйти годы.
В проекте Eglantine 5 из 12 фасадов создавались из сборных деревянных или бетонных панелей. Ими непросто было управлять в IFC, поскольку в строительстве и на производстве – разные принципы моделирования. Точка равновесия между ними была найдена благодаря использованию одной и той же модели сначала для координации и проектирования, затем для создания макетов сборных элементов. Полученные макеты наравне с остальными проходили валидацию на сервере eDOC.
К другим примерам использования открытых стандартов в проекте можно отнести:
EVOHOM – это специально разработанный в партнёрстве с Wild-dots онлайн-инструмент, опирающийся на IFC-модель проектировщика. Он извлекал данные объекта из предоставленной базы, чтобы создать удобную трёхмерную среду, в которой пользователи могли выбрать отделку и материалы на свой вкус, сразу видя изменения в бюджете.
Расширенное сотрудничество в openBIM для новых дисциплин: например, геодезист смог работать с контекстной BIM-моделью, инженер-строитель использовал её для проектирования трубопроводов, а производители – для ландшафтного дизайна.
Представления и количества, полученные из IFC-данных, позволили избежать проблем, связанных с дублированием и неактуальностью информации.
Земляные работы и программирование были тесно связаны с другими работами на строительной площадке, что позволило оптимизировать каждый шаг и повысить безопасность.
Напечатанные на 3D-принтере камеры появились как результат совместной работы специалистов по проектированию трубопроводов и ландшафта, с одной стороны, и стартапом MOBBOT – с другой. Им удалось разработать и напечатать кастомизированные подземные бетонные камеры.
Dalux – BIMtoField-инструмент, собирающий созданные данные, актуальную IFC-модель и макеты каждой дисциплины, доступные в облачном хранилище. Приложение совместимо со смартфоном и планшетом, благодаря чему вся проектная команда получает доступ к хранящейся в нём информации.
Практика openBIM позволила проектной команде применять принципы устойчивого строительства, оптимизировать каждый этап проекта, добиться высшего качества и высокой эффективности без отставаний от графика, а именно:
- Эффективной организации: сотрудничество, коммуникация и обмен становятся динамичными и не встречают никаких препятствий.
- Эффективного планирования, ведущего к экономии времени и денег.
- Эффективного проектирования: благодаря скоординированности всех дисциплин возникает всё меньше непредвиденных проблем на строительной площадке.
- Эффективного и устойчивого строительства жилого района: снижение энергопотребления, производство возобновляемой энергии, поскольку проект разрабатывался в соответствии со Швейцарскими стандартами «Minergie-ECO» и «Site 2000W».
Показать больше
BIM-МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ КЛИНИК В МЕДКЛАСТЕРЕ СКОЛКОВО
Израильская клиника «Хадасса» в Сколково стала первым объектом медкластера, в части эксплуатации которого...BIM-МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ КЛИНИК В МЕДКЛАСТЕРЕ СКОЛКОВО
Израильская клиника «Хадасса» в Сколково стала первым объектом медкластера, в части эксплуатации которого применяется BIM-моделирование. Впоследствии эта практика будет распространена на все объекты медкластера. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«BIM-моделирование при эксплуатации здания позволит мониторить в режиме реального времени состояние объекта по различным показателям, более качественно реагировать на эксплуатационные проблемы, оптимизировать пространство, контролировать работу всех служб», - пояснил Андрей Бочкарев.
Глава Строительного комплекса отметил, что в части проектирования и строительства BIM-моделирование переходит в информационный менеджмент, а это уже следующий шаг в использовании современных технологий и актуальный тренд.
«BIM-менеджмент позволяет контролировать календарные и сетевые графики, управление логистикой, визуализировать строительство в режиме реального времени, прогнозировать финансовые потоки, выгружать материалы и оборудование, контролировать стоимость проекта. В результате применения современных технологий эксплуатации становится возможным обнаружение нарушений еще на этапе разработки строительной документации, сразу формируется корректный подсчет материалов, создаются условия для сокращения сроков строительства за счет правильной строительной документации», - добавил Андрей Бочкарев.
По словам директора по общим вопросам Фонда Международного медицинского кластера Дамиры Парамоновой, BIM-моделирование в части эксплуатации объекта происходило в ММК в несколько этапов.
«Было произведено лазерное 3D сканирование инженерных систем здания. Следующим этапом стало создание BIM-модели. Ее готовность в настоящий момент составляет 70%25, на 100%25 она будет закончена к моменту сдачи объекта – терапевтического корпуса. Далее система диспетчеризации инженерных систем будет интегрирована с BIM-моделью и будет создана автоматизированная информационная система», - поясняет Дамира Парамонова.
Показать больше
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ КОЛЛИЗИЙ В BIM-МОДЕЛЯХ
Компания АСКОН, российский разработчик ИТ-решений для промышленности и строительства, выпустила...ОТЕЧЕСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ КОЛЛИЗИЙ В BIM-МОДЕЛЯХ
Компания АСКОН, российский разработчик ИТ-решений для промышленности и строительства, выпустила обновление своей среды общих данных Pilot-BIM. Главное, что появилось в новом релизе — это автоматические серверные проверки BIM-модели на коллизии.
Коллизиями в строительстве называют ошибочные пересечения инженерных систем между собой и с несущими конструкциями или архитектурными элементами. Возможность своевременно обнаружить и исправить ошибку в модели — одно из ключевых преимуществ технологии информационного моделирования.
Большинство разработчиков BIM-решений выделяют проверку моделей в отдельные программные продукты. При таком сценарии модель отчуждается от среды общих данных, различные части модели собираются для проверки вручную — эти действия приходится повторять при любых изменениях модели.
В Pilot-BIM коллизии автоматически выявляются в среде общих данных, где собирается сводная информационная модель объекта. Попадая в систему, модель сразу становится частью сводной и участвует в проверках с начальных этапов проектирования. Поиск коллизий выполняется в фоновом режиме на сервере, не прерывая работу с моделью.
«Мы предлагаем проектировщику проверять BIM-модель в процессе, а не в конце проектирования, тем самым уменьшая стоимость исправления ошибок. Сейчас Pilot-BIM умеет находить геометрические пересечения, в следующих релизах появятся аналитические проверки, в том числе пользовательские», — комментирует Марина Шишкина, менеджер по продукту Pilot-BIM.
Управлять проверками в Pilot-BIM можно с помощью настроек — задавать допустимые габариты пересечений, указывать проверяемые части модели, настраивать автоматический запуск повторной проверки после каждого изменения модели.
По всем коллизиям система формирует отчет. К каждой обнаруженной коллизии пользователь системы может оформить замечание и назначить ответственного за его отработку либо напрямую перейти в инструментальную BIM-систему — Renga или другую — чтобы исправить ошибку.
Программный компонент, отвечающий за обнаружение коллизий, использует отечественное геометрическое ядро C3D, разработанное дочерней компанией АСКОН C3D Labs.
Показать больше
RENGA. BIM-СИСТЕМА ДЛЯ ИНЖЕНЕРА ПО ОТОПЛЕНИЮ
✓ Проектирование системы отопления
В Renga можно создавать информационные модели систем отопления и сетей индивидуальных...RENGA. BIM-СИСТЕМА ДЛЯ ИНЖЕНЕРА ПО ОТОПЛЕНИЮ
✓ Проектирование системы отопления
В Renga можно создавать информационные модели систем отопления и сетей индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) зданий и сооружений различного назначения. Инструменты Renga позволяют максимально автоматизировать действия инженера в процессе прокладки трасс подающих и обратных трубопроводов, при наполнении модели инженерными данными по соответствующим разделам и получении чертежной документации.
✓ Сбор и получение данных
Проектирование системы отопления и тепловых сетей ИТП в Renga предусматривает 2 сценария работы.
В первом, профильный специалист получает трехмерную модель от архитектора или конструктора и начинает свою работу по моделированию соответствующего раздела. В комплексной архитектурно-строительной системе Renga реализован механизм совместной работы. Программа позволяет инженерам по отоплению вести параллельную работу над проектом с архитекторами и конструкторам. Участники проекта работают с актуальной информацией по 3D-модели, вовремя согласовывая принимаемые решения между собой.
✓ Определение нагрузок
Информационная модель позволяет профильным специалистам вносить все необходимые данные по каждому элементу здания для того, чтобы в дальнейшем их смогли использовать все участники проекта. Таким образом, специалисты по системам отопления имеют возможность незамедлительно получить требуемую информацию о назначениях и габаритах помещений, наружных и внутренних ограждающих конструкциях, используемых материалах, положению шахт для инженерных коммуникаций и многое другое. На основании полученных данных выявляются потребности различных помещений здания в системах отопления, а также выполняются инженерные расчёты, например, определение тепловой нагрузки.
✓ Расстановка оборудования
В соответствии с выявленными потребностями различных помещений здания в системах отопления инженеры осуществляют подбор и расстановку оборудования по всей модели проектируемого объекта. Одним из преимуществ Renga является независимость работы специалистов от «незаполненных» каталогов объектов сетей отопления. В программе реализован универсальный инструмент «Стили», позволяющий создавать все необходимые виды оборудования любого производителя. В считанные минуты, путем изменения параметров системного типа, пользователь получает требуемый в проекте экземпляр.
✓ Прокладка трасс
Построение трасс систем отопления и тепловых сетей ИТП осуществляется уникальным инструментом Renga «Автоматическая трассировка». Он самостоятельно выполняет прокладку трубопроводов, а также подключение к ним оборудования в соответствии с правилами, которые задает инженер. В специальном режиме, который называется «Конструктор систем», пользователь показывает последовательность соединения объектов, задает смещение от уровня пола и стен, а параллельно его действиям в модели строится соответствующая трасса отопления. На нее автоматически назначаются заданные проектировщиком трубы и фитинги, которые вставляются в местах поворота и ответвлений.
✓ Автоматические расчеты
Расчетные модули для сетей отопления создаются во внешних приложениях и расчетных комплексах партнеров. Это позволяет не ограничивать пользователей в выборе тех или иных систем. Программа дает возможность проектировщику подгружать готовые расчеты в табличную форму и учитывать их при оформлении документации.
✓ Автоматический подсчет спецификаций
Для точного подсчета всех элементов систем отопления и тепловых сетей ИТП в Renga существует инструмент «Спецификации». Он автоматически собирает информацию с объектов модели и формирует по ним требуемую проектировщику таблицу по ГОСТ 21.110-2013, позволяя забыть про ручной расчёт и заполнение данных. Спецификации ассоциативно связаны с 3D-моделью и автоматически пересчитываются при любом ее изменении.
✓ Оформление проектной и рабочей документации
Renga настроена под выпуск документации по системам отопления и тепловым сетям ИТП в соответствии с действующими на территории РФ стандартами. Разработанные шаблоны позволяют проектировщику быстро и грамотно производить оформление чертежных листов согласно СПДС.
Предоставленные пользователям инструменты дают возможность автоматизированного формирования требуемых планов, а также аксонометрических проекций сетей отопления в соответствии с ГОСТ 21.602-2016, где соблюдены чертежные масштабы и все элементы отображены в соответствии с условно графическими обозначениями (УГО). При оформлении раздела ИТП может быть использована высокая детализация трубопроводов и оборудования.
✓ Совместная работа над проектом
В BIM-системе Renga архитектор, конструктор и проектировщик внутренних инженерных сетей работают совместно над одной и той же моделью. Каждый участник проекта всегда может увидеть какие изменения сделали его коллеги. Такая работа в коллективе помогает избежать ошибок, связанных с несоответствием архитектурной модели с конструкторской или моделью внутренних инженерных сетей. А также сокращает время на разработку и согласование решений.
Показать больше
RENGA. BIM-СИСТЕМА ДЛЯ ИНЖЕНЕРА ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ
🗸 Проектирование системы водоснабжения и водоотведения
В Renga можно создавать информационные...RENGA. BIM-СИСТЕМА ДЛЯ ИНЖЕНЕРА ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ
🗸 Проектирование системы водоснабжения и водоотведения
В Renga можно создавать информационные модели внутренних систем водоснабжения и водоотведения зданий и сооружений различного назначения. Инструменты Renga позволяют максимально автоматизировать действия инженера в процессе прокладки трасс водопровода и канализации, при наполнении модели инженерными данными по соответствующим разделам и получении чертежной документации.
🗸 Сбор и получение данных
Проектирование внутренних систем водоснабжения и водоотведения в Renga предусматривает 2 сценария работы. В первом, профильный специалист получает трехмерную модель от архитектора или конструктора и начинает свою работу по моделированию соответствующей инженерной системы. В комплексной архитектурно-строительной системе Renga реализован механизм совместной работы. Программа позволяет инженерам по внутренним сетям водопровода и канализации вести параллельную работу над проектом с архитекторами и конструкторам.
🗸 Определение нагрузок
Информационная модель позволяет профильным специалистам вносить все необходимые данные по каждому элементу здания для того, чтобы в дальнейшем их смогли использовать все участники проекта. Таким образом, специалисты по внутренним системам водоснабжения и водоотведения имеют возможность незамедлительно получить требуемую информацию о назначениях и габаритах помещений, положению шахт для инженерных коммуникаций, расположению технологического оборудования и многое другое. На основании полученных данных выявляются потребности различных помещений здания в сетях водопровода и канализации, а также выполняются инженерные расчёты, например, определение баланса водопотребления и водоотведения.
🗸 Расстановка оборудования
В соответствии с выявленными потребностями различных помещений здания в системах водоснабжения и водоотведения инженеры осуществляют подбор и расстановку оборудования по всей модели проектируемого объекта. Одним из преимуществ Renga является независимость работы специалистов от «незаполненных» каталогов объектов сетей водопровода и канализации. В программе реализован универсальный инструмент «Стили», позволяющий создавать все необходимые виды оборудования любого производителя. В считанные минуты, путем изменения параметров системного типа, пользователь получает требуемый в проекте экземпляр.
🗸 Прокладка трасс
Построение трасс внутренних сетей водопровода и канализации осуществляется уникальным инструментом Renga «Автоматическая трассировка». Он самостоятельно выполняет прокладку трубопроводов, а также подключение к ним оборудования в соответствии с правилами, которые задает инженер. В специальном режиме, который называется «Конструктор систем», пользователь показывает последовательность соединения объектов, задает смещение от уровня пола и стен, а параллельно его действиям в модели строится соответствующая трасса водоснабжения/водоотведения. На нее автоматически назначаются заданные проектировщиком трубы и фитинги, которые вставляются в местах поворота и ответвлений.
🗸 Автоматические расчеты
Расчетные модули для внутренних сетей водоснабжения и водоотведения создаются во внешних приложениях и расчетных комплексах партнеров. Это позволяет не ограничивать пользователей в выборе тех или иных систем. Программа дает возможность проектировщику подгружать готовые расчеты в табличную форму и учитывать их при оформлении документации.
🗸 Автоматический подсчет спецификаций
Для точного подсчета всех элементов сетей внутреннего водоснабжения и водоотведения в Renga существует инструмент «Спецификации». Он автоматически собирает информацию с объектов модели и формирует по ним требуемую проектировщику таблицу по ГОСТ 21.110-2013, позволяя забыть про ручной расчёт и заполнение данных. Спецификации ассоциативно связаны с 3D-моделью и автоматически пересчитываются при любом ее изменении.
🗸 Оформление проектной и рабочей документации
Renga настроена под выпуск документации по внутренним системам водоснабжения и водоотведения в соответствии с действующими на территории РФ стандартами. Разработанные шаблоны позволяют проектировщику быстро и грамотно производить оформление чертежных листов согласно СПДС. Предоставленные пользователям инструменты дают возможность автоматизированного формирования требуемых планов, а также аксонометрических проекций инженерных сетей водопровода и канализации в соответствии с ГОСТ 21.601-2011, где соблюдены чертежные масштабы и все элементы отображены в соответствии с условно графическими обозначениями (УГО).
🗸 Совместная работа над проектом
В BIM-системе Renga архитектор, конструктор и проектировщик внутренних инженерных сетей работают совместно над одной и той же моделью. Каждый участник проекта всегда может увидеть какие изменения сделали его коллеги. Такая работа в коллективе помогает избежать ошибок, связанных с несоответствием архитектурной модели с конструкторской или моделью внутренних инженерных сетей. А также сокращает время на разработку и согласование решений.
Показать больше
RENGA. BIM-СИСТЕМА ДЛЯ КОНСТРУКТОРА
🗸 Автоматическое армирование
Для разработки ж/б конструкций в Renga предусмотрены мощные инструменты для армирования...RENGA. BIM-СИСТЕМА ДЛЯ КОНСТРУКТОРА
🗸 Автоматическое армирование
Для разработки ж/б конструкций в Renga предусмотрены мощные инструменты для армирования объектов в 3D. Функция автоматического армирования существенно ускорит процесс раскладки арматуры в монолитных ж/б элементах и позволит быстро и легко получить чертежи заармированных конструкций. Помимо армирования объектов в программе предусмотрено автоматическое усиление арматурными стержнями отверстий и проемов в перекрытиях и стенах. Причем усиление привязано к проему/отверстию и перемещается вместе с ним.
🗸 Проектирование металлоконструкций
Используя функциональность Renga, Вы сможете спроектировать металлоконструкции зданий и сооружений различного уровня сложности. Инструмент «Сборка» позволит создать отправочные марки ферм, колон, связей и т.д. и применять их в разработке конструктивных схем зданий и сооружений. А удобные 3D-привязки и трехмерные режимы измерения существенно увеличат точность и ускорят процесс позиционирования конструктивных элементов относительно друг друга. Редактор профилей избавит вас от необходимости искать нестандартные сечения конструктивных объектов на различных ресурсах. Вы сможете за считанные минуты создавать любые профили металлоконструкций и использовать их в своих проектах.
🗸 Эффективное взаимодействие конструкторов с другими участниками проекта
Совместная работа в системе Renga позволяет конструктору работать с одной 3D-моделью параллельно с архитекторами и инженерами по внутренним системам. Такой способ работы позволяет значительно ускорить разработку информационной модели с последующим получением проектной и рабочей документации. Теперь конструкторы могут постоянно работать с актуальной 3D-моделью, избегая возможности возникновения конфликтов при принятии проектных решений.
🗸 Автоматическое получение спецификаций
Преимуществом отечественной BIM-системы Renga является автоматическое получение всех спецификаций. Создавая информационную модель конструктивной части здания, конструктор закладывает в нее все необходимые цифровые и пользовательские данные (материалы, объемы, количество, обозначения, наименования конструктивных элементов и т.д.). Используя эту информацию, Renga автоматически формирует спецификации, которые можно, как размещать на чертеже, так и передавать другим участникам проекта.
🗸 Автоматическое получение чертежей
Инструмент для инженеров-конструкторов и проектировщиков по созданию информационной модели здания или сооружения и получению чертежей марок КЖ/КЖИ/КМ/АС. В Renga предусмотрено автоматическое получение чертежей. Схемы расположения конструктивных элементов, отправочные марки ферм, узлы соединения — всё это и многое другое можно получить автоматически. Конструктору достаточно добавить необходимый вид 3D-модели здания и оформить чертежи, используя инструменты чертежного редактора.
🗸 Быстрая корректировка проекта. Взаимосвязь 3D-модели с чертежами
В случае непредвиденных корректировок проекта Renga поможет быстро и легко внести изменения в уже созданную проектную документацию. Информационная модель здания ассоциативно связана с чертежами и спецификациями. И для быстрой корректировки проектной и рабочей документации достаточно внести изменения в 3D-модель здания. А все планы, схемы, узлы, разрезы, спецификации и т.д. изменятся автоматически. Таким образом, Renga решает основные задачи конструктора, являясь отличным инструментом и помощником для проектирования конструкций зданий и сооружений.
🗸 Наглядность 3D
Проектирование на 3D-сцене позволяет быстро и эффективно принять правильные проектные решения в части пространственной конфигурации конструктивных схем зданий и сооружений. Конструктор может визуально оценить проектируемую модель здания на коллизии и, в случае их выявления, устранить в считанные минуты.
🗸 3D-проектирование вместо 2D-черчения
Работа в Renga ведется при помощи инструментов объектного проектирования, которые позволяют получить информацию не только о геометрических параметрах, но и о цифровых данных всех элементов модели. Всем объектам модели при помощи редакторов стилей можно назначать любые модификации. Например, если в процессе проектирования конструктору необходимо использовать в конструктивной схеме здания балки и колонны нестандартного сечения, можно воспользоваться Редактором профилей.
🗸 Быстрая подготовка данных для расчетных комплексов
Благодаря тому, что 3D-модель здания уже спроектирована в Renga, конструктору нет необходимости создавать её в расчетных системах. Достаточно воспользоваться специализированным приложением РК Лира, интегрированным с Renga через API и получить из информационной 3D-модели расчетную схему экономя время на построениях. Или экспортироваться модель из Renga в формат ifc и передать уже в любую расчетную систему (Лира-САПР, SCAD Office, StarkES, APM Civil Engineering и т.д.). После проверки конструктивной схемы здания и уточнения сопряжений и узлов в расчетных комплексах прикладываются все необходимые нагрузки для дальнейшей проверки на прочность конструктивных элементов.
🗸 Формирование документации в соответствии с российскими и зарубежными стандартами
Вся документация в Renga автоматически формируется в соответствии с СПДС, что гарантирует исключение ошибок, связанных с оформлением чертежей. А в случае работы с иностранными компаниями, система поддерживает оформление документации в соответствии со стандартами ISO.
Показать больше
О ПРОГРАММЕ AUTODESK REVIT. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
🗸 Технология BIM. Пользователь ничего не чертит. Вместо этого он занимается...О ПРОГРАММЕ AUTODESK REVIT. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
🗸 Технология BIM. Пользователь ничего не чертит. Вместо этого он занимается моделированием и оформлением чертежей. При этом процессы моделирования и формирования чертежей разделены. Процедуры же черчения используются крайне редко.
🗸 Параметрическое моделирование. Все связи между объектами и элементами задаются с помощью параметров, которые можно динамически менять.
🗸 Системы. Поддерживается построение систем различного направления – ОВК, трубопроводные, электрические системы – с соответствующими параметрами и расчётами.
🗸 Работа с системами:
• создание пользовательских типоразмеров воздуховодов и трубопроводов;
• доступ к свойствам графических переопределений (цвет, вес линий и образец штриховки);
• назначение неподключенных объектов системам;
• создание пояснений к геометрии с учётом аббревиатуры систем;
• возможность ограничения или отключения расчётов систем.
🗸 Варианты. Возможность создавать разные варианты одних и тех же зданий, конструкций и систем.
🗸 Стадии. Поддержка различных стадий строительства, в том числе снос старых построек, систем или конструкций.
🗸 Лестницы и перила. Отдельные инструменты моделирования, редактирования и выпуска документации по лестницам и перилам. При их реализации использованы многие предложения сообщества пользователей.
🗸 Модели систем соответствуют их реальным аналогам.
🗸 Управление углами. Углы расположения воздуховодов, труб, кабельных каналов и лотков можно ограничивать в соответствии со стандартами. При этом трубы располагаются строго в соответствии с заданными углами, а для воздуховодов, труб, кабельных каналов и лотков можно задавать либо непосредственно углы, либо их приращения.
🗸 Пробки. Быстрое и удобное расположения пробок на открытых концах труб и воздуховодов. В настройках можно определить режим автоматической установки пробок при автоматической трассировке.
🗸 Шаблоны санитарно-технических систем. Эти шаблоны могут применяться в проектах ливневой канализации, хозяйственно-бытовой канализации и прочих, что значительно повышает эффективность проектирования.
🗸 Зависимости размещения арматуры. Настройка зависимостей при размещении арматуры позволяет обновлять её расположение в соответствии с расчётами, улучшая точность и скоординированность проектов. Благодаря этому совершенствуются текущие правила раскладки арматуры, а так же пользователи получают больше возможностей для управления расположением арматуры в железобетонных изделиях.
🗸 Моделирование элементов армирования железобетонных конструкций и формирования по ним документации. Имеются в наличии опция округления длин элементов и коды форм по европейским стандартам. Существует инструмент моделирования и отображения проволочных сеток.
🗸 Создание каталогов параметрических компонентов с помощью внешних CSV-файлов. Можно внедрять данные из CSV-файлов в семейства. Встроенный в редактор семейств инструмент Lookup Table Manage позволяет управлять встроенными данными.
🗸 Шаблоны временных видов. С их помощью свойства вида могут быть изменены без воздействия на его сохранённое состояние.
🗸 Параметрические компоненты (семейства). Основа всех процессов моделирования и проектирования. Для работы с параметрическими компонентами не требуется знаний языков программирования.
🗸 Двунаправленная ассоциативность. Данный механизм обеспечивает централизованное хранение всей информаций о проекте. Внесение изменения возможно с любого из видов. Внесённые изменения отображаются на всех видах.
🗸 Инструменты концептуального проектирования. Создание и свободное манипулирование эскизами и моделями произвольной формы. Возможность создавать формы и геометрию в виде реальных компонентов здания, что упрощает переход к разработке проекта и выпуску документации. При этом, Revit в ходе работы автоматически создаёт параметрический каркас для форм, обеспечивая высокий уровень точности и гибкости.
🗸 Облака точек. Опции визуализации предоставляют качественное графическое представление облаков точек. У пользователей имеются большие возможности для управления ими. Качество изображений и производительность работы с ними регулируются через значения плотности пикселей и размера точки.
🗸 Вариация параметров для групп. Имеется возможность варьировать назначенные группам значения параметров. Это делает процесс формирования отчётов гибким и позволяет в значительной мере учитывать требования формата COBie. Доступность проектных данных при техническом обслуживании и на стадии эксплуатации повышает эффективность жизненного цикла зданий.
🗸 Цветовые схемы на планах систем. Цветовые схемы дают возможность наглядно демонстрировать проектные идеи. Любые изменения планов с цветовыми обозначениями автоматически передаются в модель. Количество схем цветовых обозначений неограниченно и может использоваться на протяжении всего процесса проектирования. Трёхмерное моделирование позволяет создавать системы, в которых с помощью цветовых схем проиллюстрированы различные технологические и электрические параметры (расчётный поток, фактический поток, зонирование, силовая нагрузка, освещённость и тому подобное).
🗸 Компоненты трубопроводных и электрических систем. В Revit можно использовать компоненты различных систем. Например, систем связи, передачи данных, пожарной безопасности и так далее. Также предусмотрены инструменты моделирования кабельных лотков и каналов. Индивидуальные управляющие устройства и панели управления дают возможность подключать различное оборудование.
🗸 Браузер систем. Позволяет работать с системами раздельно. Можно выбрать на виде только ту систему, с которой нужно работать в текущий момент. Можно получить информацию об общей электрической нагрузке, воздушных потоках и текучих средах в любой точке системы. Как следствие – можно контролировать связность элементов любой системы и их соответствие требованиям по нагрузке, что важно для правильного подбора размеров.
🗸 Наклонные трубы. Возможность создавать наклонные трубы. Возможность выполнять данную функцию сразу для нескольких труб. Автоматический расчёт соответствующих параметров, в том числе вычисление уровней низа. Автоматическая маркировка концов участков трубопровода.
🗸 Материалы при моделировании. Возможность использовать при проектировании строительных конструкций свойства различных строительных материалов: кирпича, монолитного и сборного железобетона, дерева, стали и так далее. Возможность комбинировать материалы.
🗸 Мощный API. Для улучшения качества визуализации проекты передаются в 3dsMax, Showcase, сервис Buzzsaw и другие. API функций совместной работы предоставляет мощные средства взаимодействия Revit с системами управления данными. API функций работы с видами позволяет усовершенствовать процессы, основанные на взаимодействии нескольких САПР. Расширенный API функций генплана предоставляет возможность проектировать строительные площадки. Пользователи могут обращаться к таким функциям, как формирование закреплённых окон или проверка соответствия СНиПам.
Показать больше
ПЛАГИНЫ ДЛЯ BIM ПРОЕКТИРОВАНИЯ В AUTODESK REVIT
🗸 BIM Electrical Design
Плагин BIM Electrical Design для Autodesk Revit открывает возможность проектирования...ПЛАГИНЫ ДЛЯ BIM ПРОЕКТИРОВАНИЯ В AUTODESK REVIT
🗸 BIM Electrical Design
Плагин BIM Electrical Design для Autodesk Revit открывает возможность проектирования электрических систем посредством цифрового 3D-моделирования в соответствии с национальными стандартами.
С выпуском нового продукта Schneider Electric разработка системы электроснабжения здания становится удобной, понятной и доступной. Новое программное обеспечение позволяет перейти на работу в BIM максимально быстро и просто. Плагин BIM Electrical Design открывает проектировщику путь к созданию качественной модели, которая в дальнейшем будет использоваться на всех этапах жизненного цикла объекта путем интеграции с сервисами верхнего уровня EcoStruxure.
Функции плагина:
— Электротехнические расчёты по ГОСТ
— Автоматическое выполнение трассировки и подбора кабелей
— Автоматический подбор оборудования по характеристикам цепей
— Отображение кривых отключения для проверки селективности
— Пакетное создание документации по ГОСТ
— Анализ модели
— Подбор габаритов НКУ
Плагин BIM Electrical Design позволяет легко и быстро проектировать системы электрораспределения в Autodesk Revit.
Благодаря новому программному обеспечению становится возможной автоматизация таких рутинных задач, как подбор оборудования, построение модели, создание спецификации, а также выполнение электротехнических расчётов, трассировка кабелей и выпуск документации.
🗸 BIMbusway
Плагин BIMbusway предназначен для проектирования трасс шинопроводов серий I-Line II, Canalis KTC на токи до 6300А и Canalis KTA на токи до 5000А. С помощью плагина вы сможете легко и быстро выполнять увязывание трассы шинопроводов с другими инженерными системами и получать пореференсную спецификацию.
Преимущества плагина:
-устанавливается в качестве надстройки к Autodesk Revit;
-удобный интерфейс;
-возможность получения пореференсной спецификации оборудования;
-несколько режимов отображения детализации оборудования в проекте;
-простое выявление и устранение коллизий трассы шинопроводов с трассами других инженерных систем.
🗸 BIM Installation Systems
При проектировании определяются фундаментальные решения, начиная от концепции, дизайна и инженерных решений, вплоть до создания цифрового представления будущего объекта, соответствующего современным требованиям строительной отрасли.
При использовании технологии информационного моделирования (BIM) компания Schneider Electric предлагает использовать программные дополнения (плагины) для автоматизации рутинных задач.
Плагин BIM Installation Systems помогает спроектировать трассы кабельных каналов, лючки и розетки. Плагин позволяет использовать оборудование следующих линеек:
• OptiLine45
• Unica System+
• Thorsman
• Ultra
Использование инструментов и конфигураторов плагина предоставляет возможность выполнить:
• Качественное построение информационной модели
• Размещение кабельных каналов
• Подсчёт спецификации с аксессуарами
• Создавать конфигурации наборов оборудования
• Централизованно изменять конфигурации
• Оформить документацию по ГОСТ
В рамках использования комплекса инструментов от компании Schneider Electric совместное использование с плагином BIM Electrical Design позволяет выполнять трассировку кабелей по кабельным каналам.
Электроустановочные изделия могут быть подключены к распределительным щитам для формирования и использования полноценной модели электроснабжения.
🗸 Библиотеки BIM моделей
Создание качественной информационной модели объекта невозможно без библиотек оборудования. Простой поиск BIM-моделей оборудования среднего и низкого напряжения для удобной интеграции в проекты и оптимизации процесса строительства.
Локализованная библиотека BIM моделей: модели оборудования Schneider Electric, разработанные в соответствии с ADSK стандартом и особенностями применения в России
Показать больше
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В СРЕДЕ SOLIDWORKS
При проектировании производственных линий, цехов и целых промышленных предприятий конструкторам...ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В СРЕДЕ SOLIDWORKS
При проектировании производственных линий, цехов и целых промышленных предприятий конструкторам приходится разрабатывать различные по идеологии проектирования объекты, такие как специальное оборудование, строительные металлоконструкции, трубопроводные и электрические коммуникации. Практика показывает, что в этом случае пользователи применяют узкоспециализированные решения. Такой подход оправдан до тех пор, пока не возникает необходимость объединить наработки в одном проекте, в котором не только размещаются трубопроводы и металлоконструкции, но и присутствует механика и системы управления с электрическими или электронными частями; при этом необходимо обеспечить их взаимодействие. Можно оставить всё как есть и проектировать по отдельности каждую из составляющих. Но такой подход чреват серьезными ошибками компоновки, которые зачастую обнаруживаются лишь непосредственно на этапе сборки или монтажа изделия.
На первый взгляд, выходом из сложившейся ситуации является обмен необходимой информацией посредством нейтральных форматов. Да, это выход, но выход компромиссный. Сразу теряется ассоциативность, нарушается состав изделия, вероятны ошибки трансляции с потерей геометрии. Либо возникают недиагностируемые ошибки, приводящие к невозможности дальнейшей работы с проектом и т.п. В этом случае наиболее эффективным решением может стать связка SolidWorks с профессиональным модулем проектирования инженерных систем и строительных элементов — SolidPlant.
В общем случае процесс разработки с использованием SolidPlant будет состоять из нескольких этапов:
- Разработка схемы трубной обвязки.
- Формализация технических требований к трубопроводу.
- Размещение элементов строительных конструкций и оборудования. Объемный монтаж трубопроводов.
- Получение спецификации на проект, чертежей деталей и узлов. При необходимости — выгрузка данных в формат PCF либо, в автоматическом режиме, генерация по заданным шаблонам монтажных изометрических схем (ISOGEN).
Проектирование можно либо проводить на одном рабочем месте (тогда разработчик схем и инженер-проектировщик совмещаются в одном лице), либо распределить работу между разными исполнителями, в зависимости от специализации и характера выполняемых работ.
Показать больше
Добрый день! Тут два варианта. У вас не стоит VSTA. поставьте ее принудительно из дистрибутива revit. Второе макросы отключаются при двух запущенных...
В группе собрана информация о ресурсах технологий информационного моделирования, о процессах строительства еще до начала строительных работ на объекте и о том, как это сокращает сроки реализации проекта, упрощает эксплуатацию возведенного объекта, продлевает срок его службы и многое другое...