Взгляд на BIM со стороны. BIM: что под этим обычно понимают

Building Information Modeling или Model — технология, сокращенно называемая BIM, подразумевает информационное моделирование (или модель) здания, в которое включается сбор и использование согласованных последовательных данных о проекте. BIM позволяет визуализировать проекты, тем самым наглядно представить эксплуатационные характеристики объекта.

BIM технология - это создание модели здания по определенным параметрам, и в основе данного проектирования заложена система 5D:

  • трехмерное моделирование (система 3D), выполняется при помощи определенных компьютерных программ с использованием исходных данных по строительно-инженерному комплексу объекта.трехмерное моделирование (система 3D)
  • 4D - использование автоматизированной системы управления, в частности видеомониторинга проведения строительных работ и соблюдения сетевого графика. Такой контроль позволяет в кратчайшие сроки принять необходимые решения и корректировки по выполнению работ.
  • 5D - при помощи данной автоматизированной системы возможно с точностью рассчитать объем работ, расход материалов, смету и прочие данные, характеризующие технико-экономические показатели объекта.

Удобство параметрической модели в том, что при изменении какого-либо показателя в расчетных или проектных документах, автоматически происходит перерасчет всей рабочей документации.

При этом для каждой группы специалистов разработаны специализированные автоматизированные комплексы:

  • Для архитекторов предназначен комплекс Revit Architecture, созданный на базе информационного моделирования зданий и позволяющий не только точно очертить архитектурную концепцию, но и корректировать и поддерживать ее в процессе проектирования. Это в значительной степени повышает эффективность и точность работы архитекторов.
  • Для инженеров-конструкторов разработан комплекс для работы в среде BIM - Autodesk Revit Structure, Robot Structural Analysis Professional. То есть по имеющимся данным создается аналитическая модель Revit Structure, ее обработка происходит при помощи адаптированной программы расчетов Autodesk Robot Structural Analysis, обе программы обоюдно зависимы. При помощи данных программ инженеры могут конструировать модели любой сложности в линейной и нелинейной постановке.
  • Для проектирования сантехнических, электрических и прочих ОВК-систем используется комплекс Revit MEP, в котором для расчета инженерных систем также используется принцип управления параметрическими изменениями. Использование вышеперечисленных продуктов облегчает работу специалистов и выводит процесс проектирования на новый высокий уровень исполнения, это позволяет сотрудникам компании ИнвестСтройПроект разрабатывать уникальные по сложности проекты разных типов.

Если Вы находитесь внутри стремительно развивающейся компании, если Вы причастны к проектированию и способны оценить темпы развития технологий по всему миру, то Вы уже задумывались множество раз, что традиционное двухмерное проектирование — это всего лишь первый шаг, начало для развития чего-то большего. Ведь должно быть что-то еще, что облегчит труд проектировщика. Разумный человек всегда старался свести трудозатраты к минимуму и при этом повысить производительность. И тот, у кого это получалось лучше, оказывался впереди.

Значит, Вас уже заинтересовало Информационное моделирование здания — BIM (Building Information Modeling).

Конец ХХ — начало XXI вв, в связи с бурным развитием информационных технологий, ознаменовался появлением принципиально нового подхода в архитектурно-строительном проектировании, заключающемся в создании компьютерной модели здания, несущей в себе все сведения о будущем объекте.

Как мне кажется, это было неизбежная человеческая реакция на кардинально изменившуюся информационную насыщенность окружающей нас жизни. В нынешних условиях становится все более невозможным эффективно обрабатывать прежними средствами увеличивающийся поток информации, который обрушивается на проектировщиков, не только на этапе проектирования, но и на протяжении всего жизненного цикла объекта.

Крис Тисдел (Chris Tisdel), Gehry Technologies:

«Раньше мы уходили от осмысления внутренней начинки здания, пытались проектировать, вычерчивая линии, и тем самым теряли поэзию, музыку, красоту в проектировании. BIM же позволяет нам снова вернуться к этим понятиям. Теперь мы смотрим и на форму здания, и на тех, кто в нем живет, и на мебель в доме. BIM обладает чрезвычайной мощью, он возвращает архитекторов на прежний уровень мастерства, снова позволяет нам объемно мыслить».

Кевин Гилсон (Kevin Guilson), Parsons Brinckerhoff:

«Применение технологии BIM позволяет нашей компании оставаться лидером в отрасли инфраструктурного проектирования. Благодаря этой технологии мы усовершенствовали коммуникацию с заказчиками, подрядчиками и другими участниками проекта, научились определять и оперативно устранять коллизии задолго до начала стротельства объектов, снижать финансовые издержки и экономить время, уменьшать риск возможных конфликтов с местными жителями и муниципалитетами.
Иногда при работе над инфраструктурными проектами возникает необходимость перекрывать дороги. В BIM-модели мы строим и оптимизируем графики строительных работ, максимально учитывающие интересы большого количества сторон».

Цын Гэ (Qing Ge), Shanghai Tower Development

«Экономия, которая возникла исключительно из-за возможности устранения ошибок на этапе проектирования Шанхайской башни, составила не менее 100 млн. юаней ($ 16 млн.). Благодаря BIM мы повысили эффективность размещения конструкций, было просчитано размещение высотных кранов, которые играют ключевую роль при создании башни, сделали анализ их взаимного расположения, взаимодействия.
В рамках BIM-модели были созданы инженерные системы и конструкции для всех этажей здания. Когда на этапе проектирования была рассмотрена планировка стандартного этажа, мы обнаружили и впоследствии ликвидировали 200−300 строительных конфликтов».

Сложившаяся концепция информационного моделирования здания — это больше, чем просто новый метод проектирования. Это уже изменившееся отношение к зданиям и сооружениям вообще. Для осознания того, как это работает нужно менять психологию всех участников проекта: от индивидуальной психологии действий к коллективной. Это не какая-то волшебная конкретная компьютерная программа, это смена всей технологии проектирования.

Основа технологии BIM — это процессы, способы совместной работы с информацией об объекте строительства. Процессы регулируют работу с BIM-моделью, которая состоит из интеллектуальных объектов и параметрических взаимосвязей. Для каждого этапа работы над проектом прописан уровень детализации BIM-модели. Это позволяет принимать управленческие решения, имея всю необходимую информацию и при этом не перегружая модель.

Это новый только развивающийся организм, у которого помимо множества преимуществ, есть пока и недостатки.

Преимущества BIM

Для меня, основными преимуществами внедрения BIM в компании является: возможность выявлять ошибки традиционного 2D проектирования, сокращение затраченного времени и повышение продуктивности команды, остальные вытекают уже из перечисленных.

Консалтинговая компания McGraw Hill Construction провела опрос среди компаний строительной отрасли и узнала, какие преимущества они получили c внедрением BIM. Так, 41% опрошенных компаний отметили сокращение количества ошибок после внедрения технологии. 35% и 32% обратили внимание на улучшение коммуникации между руководителями и проектировщиками и улучшение имиджа предприятия.

  • 41% — сокращение ошибок
  • 35% — улучшение коммуникации между руководителями и проектировщиками
  • 32% — повышение имиджа компании
  • 31% — сокращение количества проектных изменений
  • 23% — сокращение стоимости строительства
  • 21% — рост контроля над расходами, точности прогнозов
  • 19% — сокращение времени на реализацию проекта
  • 19% — выход на новые рынки

Недостатки BIM

  1. Сложность освоения технологии. Она заключается в основном с нежеланием отдельных проектировщиков признать объективную реальность. Они не желают выходить из уже установленной зоны комфорта и поверить в то, что новая технология может сократить время потраченное на одну и ту же работу. Но ведь когда-то проектировщикам приходилось себя «ломать» переходя на AutoCAD с привычной им системы с кульманом. Также немаловажным фактором, действующим на сложность освоения данных технологий, является отсутствие BIM в образовательных программах учебных заведений и отсутствие инициативы Государства во внедрении BIM-технологий.
  2. Весомые затраты. Очень дорогостоящее программное обеспечение, обучение сотрудников, консультации специалистов, а также снижение производительности на первом этапе внедрения (адаптация сотрудников).
  3. Несовершенство программного обеспечения BIM. Этот недостаток является главным аргументом критиков данной технологии. Он не безосновательный. Существует много проблем с выпуском проектной документации, которая бы соответствовала существующим стандартам. Но я думаю, что стандарты тоже немного отстали от времени. Помимо этого, программы выдают различные «глюки», ошибки. Хотя, скорее всего, большая их часть возникает по причине неграмотного использования программного обеспечения, а меньшая по причине использования взломанных нелицензионных версий программ.

Недостатки имеют место. Но ведь и самолет не сразу полетел. Скептиков при рождении чего-то нового всегда хватает. Я помню в мои студенческие годы преподавателей, которые считали AutoCAD — баловством, уделом ленивых, которые не желают сесть за кульман и заняться делом. Все меняется. Это этап развития и от него никому не уйти. В одной статье, на которую я наткнулась, очень удачно перефразировали фразу Билла Гейтса:

«В будущем, останется два вида проектных организаций — те, которые перешли на BIM и те, которые закончили заниматься бизнесом».

Информация — основа BIM

На протяжении всего жизненного цикла сооружения в информационную модель добавляются данные. BIM-технология позволяет объединить информацию, которой уже владеет организация, с новыми знаниями ВІМ. Информационная модель обеспечивает обмен данными между существующими системами и подразделениями организации, она становится поставщиком данных для всех систем предприятий. Модель должна содержать достаточный объем данных для принятия необходимых управленческих решений в конкретный определенный момент. Недостаточный объем данных или их избыток может стать проблемой. Движение информации описываются в ВІМ-процессах (кто, когда вводит или получает информацию или как она движется). Тут и закрадываются возможные ошибки. «Человеческий фактор» всегда допускает возможность допущения ошибок, но при данной технологии они возможны в основном на этапе ввода информации. И возвращаясь к преимуществам, хочу еще раз отметить возможность данной технологии к автоматизированной проверке коллизий.

Рассмотрим основные цели внедрения BIM-технологий для двух основных групп участников проекта.

Цели внедрения ВІМ-технологий

Для руководителей, владельцев организации:

  • Повысить доход организации (за счет максимального исключения ошибок, экономии времени и трудовых ресурсов)
  • Повысить конкурентоспособность организации, заложить фундамент для стабильного развития организации.

Для проектировщиков:

  • Облегчить труд проектировщиков (сокращение рутинной части работы)
  • Сократить время, затраченное на вариантное проектирование (возможность изучения нескольких вариантов и выбор оптимального уже на этапе разработки предпроекта)
  • Устранить возможные ошибки в проекте, за счет качественной координации между подразделениями и сборки всех разделов в едином пространстве
  • Сократить сроки рассмотрения проблемных мест проекта и выпуска проектной документации
  • Повысить свой профессиональный уровень

Так что же такое Информационная модель здания? — это скоординированная, согласованная и взаимосвязанная модель проектируемого здания, которая поддается расчетам и анализу и, при этом, допускает необходимые обновления без потери вышеописанных свойств. Проще говоря, это трехмерная модель здания, являющаяся по сути базой данных, где каждому элементу можно присвоить свои особенные функции и характеристики, которая существует и развивается в реальном времени.

Главная особенность и преимущество такой модели заключается в том, что строительный объект проектируется, как единое целое. И изменение одного любого элемента или параметра влечет за собой изменение во всей модели и конечных данных.

Что нам дает ВІМ- технология?

Исходя из всего выше сказанного, напрашивается логичный вывод, что применение ВІМ-технологий значительно облегчит труд проектировщиков и улучшит качество проектной документации. Как минимум, исключаются ошибки несоответствия, и сильно сокращается время на выполнение работ, на которые раньше проектировщики тратили «львиную долю» от общего времени выполнения проекта.

Вы только представьте, что у организации появится возможность выполнять проекты значительно более высокого уровня, и при этом в разы быстрее, чем было раньше?! Таким образом, конкурентоспособность организации поднимается сразу на несколько ступеней. А ведь это еще не все, что дает данная технология. Получение реальной трехмерной модели, практически живого организма перспективного сооружение. Что еще нужно, для снятия всех сомнений и переживаний? Тем более, что сейчас все больше встречается людей, которые уже слышали о преимуществах ВІМ-технологии в проектировании.

Ольга Ганночка
Менеджер проекта, ВТА

Об сайт

Сайт — официальный русскоязычный сайт, посвященный программным продуктам компании Graphisoft (разработчик ArchiCAD) и различным приложениям к нему: свежие новости, галерея проектов, информация о последних версиях ARCHICAD, события, специальные предложения и другие материалы.

9 мар. 2016 г. 13:11

9 марта 2016 года

Технология BIM, еще недавно казавшаяся чем-то из области фантастики, постепенно, но неуклонно входит в нашу жизнь. Как всё новое, BIM очень быстро, (даже быстрее, чем происходит само внедрение) обрастает легендами, слухами и домыслами, подчас не имеющими ничего общего с реальностью. Цель настоящей статьи - помочь читателю во всём этом разобраться и чётко представлять главное, составляющее суть технологии BIM.

В современных условиях проектно-строительной или инфраструктурной деятельности стало уже практически невозможно эффективно обрабатывать прежними средствами хлынувший на нас огромный (и неуклонно возрастающий) поток «информации для размышления», предваряющей и сопровождающей работу с «рукотворными» объектами. Да и результат этой работы также насыщен информацией, которую надо хранить в форме, удобной для использования.

Такой информационный «вызов» окружающего нас современного мира потребовал от интеллектуально-технического сообщества серьезной ответной реакции. И она последовала в виде появления концепции информационного моделирования зданий.

Первоначально возникнув в проектной среде и получив широкое и весьма успешное практическое применение при создании новых объектов, эта концепция, тем не менее, довольно быстро перешагнула через установленные для нее рамки, и сейчас информационное моделирование зданий значит намного больше, чем просто новый метод в проектировании.

Теперь это - также принципиально иной подход к возведению, оснащению, обеспечению эксплуатации и ремонту здания, к управлению жизненным циклом объекта, включая его экономическую составляющую, к управлению окружающей нас рукотворной средой обитания.

Это - изменившееся отношение к зданиям и сооружениям вообще.

Наконец, это наш новый взгляд на окружающий мир и переосмысление способов воздействия человека на этот мир.


Что понимается под BIM

Информационное моделирование зданий (от английского Building Informational Modeling), сокращенно BIM- это процесс , в результате которого формируется информационная модель здания (от английского Building Informational Model), также получившая аббревиатуру BIM.

Таким образом, на каждой стадии процесса информационного моделирования мы имеем некую результирующую информационную модель, которая отражает объём обработанной на этот момент информации о здании.

Из этого определения следует, что исчерпывающей информационной модели здания не существует в принципе, поскольку мы всегда можем дополнить имеющуюся на какой-то момент времени модель новой информацией.

Процесс информационного моделирования, как всякое осуществляемое человеком действие, на каждом своем этапе решает какие-то поставленные перед его исполнителями задачи. А информационная модель здания каждый раз является результатом решения этих задач.

Если перейти теперь к внутреннему содержанию термина, то сегодня существует несколько его определений, которые в основной своей смысловой части совпадают, при этом отличаясь нюансами. Думается, такое положение вызвано в первую очередь тем, что разные специалисты, внесшие свой вклад в становление BIM, приходили к концепции информационного моделирования зданий разными путями, причём в течение длительного периода времени.

Да и само информационное моделирование зданий сегодня - явление сравнительно молодое, новое и постоянно развивающееся. Во многом его содержание определяется не теоретическими умозаключениями избранных «гуру», а повседневной общемировой практикой. Так что процесс развития концепции BIM ещё весьма далёк до своего логического завершения.

До сих пор одни понимают под BIM модель как результат деятельности , для других BIM - это процесс моделирования , некоторые определяют и рассматривают BIM с точки зрения факторов практической реализации, а кое-кто вообще описывает это понятие через его отрицание, подробно объясняя, что такое «не BIM».

Не вдаваясь в детальный анализ, можно отметить, что практически все перечисленные подходы к определению BIM можно считать эквивалентными, поскольку они рассматривают одно и то же явление (технологию) в проектно-строительной деятельности.

В частности, любая модель предполагает наличие процесса её создания, а в свою очередь любой созидательный процесс предполагаетрезультат .

Более того, имеющиеся «теоретические» расхождения в нюансах определений не мешают никому из участников дискуссий вокруг понятия BIM плодотворно работать, как только дело доходит до его практического применения.

Для интересующихся можно сообщить, что достаточно подробный анализ различных подходов к определению информационного моделирования приведен в книге одного из основоположников BIM Чарльза Истмэна с коллегами «BIM Handbook» .


Теперь сформулируем определения, которые, с точки зрения автора, наиболее точно раскрывает саму суть понятия BIM. В чем-то мы повторимся, но, думается, это пойдет только на пользу читателю.

Итак, информационное моделирование зданий (BIM) - это процесс , в результате которого на каждом его этапе создается, развивается и совершенствуется информационная модель здания (тоже BIM).

Исторически сложилось, что аббревиатура BIM используется сразу в двух случаях: для процесса и для модели. Как правило, путаницы не возникает, поскольку всегда есть контекст. Но если ситуация все же становится спорной, надо помнить, что процесс - первичен, а модель - вторична, то есть BIM - это прежде всего процесс.

Информационная модель здания (BIM) - это предназначенная для решения конкретных задач и пригодная для компьютерной обработки структурированная информация о проектируемом, существующем или даже утраченном строительном объекте, при этом:

  1. нужным образом скоординированная, согласованная и взаимосвязанная,
  2. имеющая геометрическую привязку,
  3. пригодная для расчётов и количественного анализа,
  4. допускающая необходимые обновления.

Если говорить о работе со зданием в период его жизненного цикла, то здесь информационная модель здания - это некоторая база данных об этом здании, управляемая с помощью соответствующей компьютерной программы (или комплекса таких программ). Эта информация в первую очередь предназначена и может использоваться для:

  1. принятия конкретных проектных решений,
  2. расчета узлов и компонентов здания,
  3. предсказания эксплуатационных качеств объекта,
  4. создания проектной и иной документации,
  5. составления смет и строительных планов,
  6. заказа и изготовления материалов и оборудования,
  7. управления возведением здания,
  8. управления эксплуатацией в течение всего жизненного цикла объекта,
  9. управления зданием как объектом коммерческой деятельности,
  10. проектирования и управления реконструкцией или ремонтом здания,
  11. сноса и утилизации здания,
  12. иных связанных со зданием целей.

Такое определение в наибольшей степени соответствует сегодняшнему подходу к концепции BIM многих разработчиков компьютерных средств проектирования на основе информационного моделирования зданий.


Взаимоотношение старого и нового подходов в проектировании.

Подход к проектированию зданий через их информационное моделирование предполагает прежде всего сбор, хранение и комплексную обработку в процессе проектирования всей архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и иной информации о здании со всеми её взаимосвязями и зависимостями, когда здание и всё, что имеет к нему отношение, рассматриваются как единый комплекс.

Правильное определение этих взаимосвязей, а также точная классификация, хорошо продуманное и организованное структурирование, актуальность и достоверность используемых данных, удобные и эффективные инструменты доступа и работы с имеющейся информацией (интерфейс управления данными), возможность передавать эту информацию или результаты её анализа для дальнейшего использования во внешние системы - вот основные составляющие, характеризующие информационное моделирование зданий и определяющие его дальнейший успех.

А планам, фасадам и разрезам, которые раньше главенствовали в процессе проектирования, как и всей прочей рабочей документации, визуальным изображениям и другим видам представления проекта, теперь отводится лишь роль частных результатов этого информационного моделирования.

Правда, результатов, пока ещё привычных для нас, и потому позволяющих опытным проектировщикам достаточно быстро оценить качество проделанной работы и при необходимости внести в проект требуемые коррективы.

Одним из главных достоинств информационного моделирования является возможность работать со всей моделью, используя любой из её видов. В частности, для этих целей опять же отлично подходят привычные проектировщикам планы, фасады и разрезы, хотя новое поколение пользователей уже предпочитает сразу работать в 3D.

Кто-то в такой ситуации может увидеть явное противоречие - уходя в проектировании от плоских проекций к информационной модели, мы сохраняем за плоскими проекциями право формировать эту модель.

Думается, никакого противоречия здесь нет. Надо лишь учитывать следующие обстоятельства:

  1. Информационное моделирование зданий приходит не вместо классических методов проектирования, а является развитием последних, поэтому логично вбирает их в себя, особенно в «переходный» период.
  2. В отличие от классического подхода работа через плоские проекции является методом доступным и привычным, поэтому для многих удобным. Но это - не единственный метод работы с моделью.
  3. При новом методе проектирования работа с плоскими проекциями перестает быть «чисто чертёжной» или «геометрической», она становится более информационной , поскольку плоским проекциям фактически отводится роль своеобразного «окна», через которое мы смотрим на модель.
  4. Результатом проектирования по новой методике является модель (можно сказать, что теперь это и есть проект), а ворох чертежей и документации (то есть то, что раньше считалось проектом) теперь - лишь одна из форм представления этой модели. Кстати, некоторые органы экспертизы, например «Мосгосэкспертиза», уже начали принимать в работу информационную модель, правда, пока в дополнение к классическому набору бумажной документации -у нас BIM ещё законодательного признания не получило.

Если внимательно приглядеться, то нетрудно увидеть, что при концепции информационного моделирования зданий принципиальные решения по проектированию, как и прежде, остаются в руках человека, а «компьютер» опять выполняет лишь порученную ему техническую функцию по поиску и хранению, специальной обработке, анализу, выводу или передаче информации, но уже на более высоком уровне.

Но есть ещё одно, не менее важное отличие нового подхода от прежних методов проектирования, и заключается оно в том, что возрастающий объём технической работы, выполняемой компьютером, носит уже принципиально иной характер - человеку самому с таким объёмом в условиях постоянно сокращающегося времени, выделяемого на проектирование, уже не справиться.

В основе концепции BIM - единая информационная модель.

Единая модель возводимого объекта - основа BIM, являющаяся неотъемлемым условием любой реализации этой технологии. При этом под единой моделью понимается полная и согласованная информация, необходимая для решения конкретной задачи информационного моделирования.

В 2008 году в Гонконге был сдан в эксплуатацию спроектированный за год и построенный за два года 308-метровый небоскреб One Island East, ставший мировым образцом применения технологии BIM (более подробно о нём рассказано в книге «Основы BIM» ).

В частности, его единая информационная модель использовалась для нахождения всех нестыковок и коллизий, появлявшихся при проектировании этого сложнейшего здания большим коллективом различных специалистов. По данным генподрядчика, фирмы Swire Properties Ltd, в процессе работы над проектом было своевременно обнаружено и устранено порядка 2000 таких ошибок. В применявшейся тогда программе Digital Project, как и в подавляющем большинстве современных BIM - комплексов, поиск коллизий является следствием согласованности информации и происходит автоматически, а вот их устранение, естественно, уже является делом рук человека.


Рис. 1. Спроектированный за год и построенный за два года небоскреб One Island East отлично продемонстрировал еще одну сильную сторону BIM - экономию средств. Вместо запланированных 300 он обошелся в 260 миллионов долларов.

Надо отметить, что на стадии проектирования и строительства единая информационная модель здания, включающая в себя архитектуру, конструкции и оборудование со всей атрибутикой - это не что-то особо выдающееся, а совершенно нормальное и несложно реализуемое явление, доступное даже на учебном уровне. Только по единой модели здания можно проводить полноценные расчеты его характеристик, а также генерировать спецификации и другую необходимую рабочую документацию, планировать движение финансовых средств и поставку комплектующих на стройплощадку, управлять строительством объекта и делать многое другое.

Однако технология BIM, как и вообще всё новое, вполне закономерно обрастает различными слухами и заблуждениями, наиболее характерные из которых разобраны в книге . Но и здесь жизнь не стоит на месте, и у определённой части специалистов стали возникать некоторые недопонимания насчет принципа единой модели, которые способны существенно мешать внедрению BIM. Иногда, как следствие, даже встречаются глубокомысленные утверждения типа: «Единая модель - это хорошо, но её время ещё не пришло!»

Конечно, новые слухи и заблуждения - это показатель всё более активного прихода информационного моделирования в нашу практику. Но, обратите внимание, эти заблуждения, искажая суть новой технологии, могут мешать именно её внедрению . В тех же организациях, где BIM умело используется, подобные «спорные» вопросы уже никого не волнуют, там всё понятно и всё работает.


Рис. 2. Пересечение несущих конструкций и коробов воздуховодов - яркий пример работы без использования принципа единой модели.

На сегодняшний день можно выделить три основных непонимания или заблуждения, связанных с единой моделью, и все они вполне закономерно отражают «страхи» тех, кто ещё «не попал в BIM».

Заблуждение первое: некоторые ошибочно думают, что единая модель - это один (общий для всех) файл.

Такое непонимание часто соседствует с ещё более сильным заблуждением о том, что BIM - это некая компьютерная программа, которая «всё делает сама».

На самом деле единый файл модели или связанное множество таких файлов - это уже способ организации работы с моделью в конкретной BIM-программе или комплексе таких программ, определяемый также ресурсами компьютерной техники и особенностями взаимоотношения исполнителей проекта, да и простое умение работать в области информационного моделирования играет здесь весьма важную роль.

Как правило, части модели, относящиеся к разным тематическим областям, могут быть автономными файлами. Например, электрику нет смысла видеть в своем файле все нагрузки и связи строительных конструкций, ему достаточно представлять сами конструкции (их габариты). Кроме того, большие проекты порождают огромные информационные модели, работа с которыми как с единым файлом уже представляет немалые технически трудности. В таких случаях создатели модели принудительно делят её на части, сразу же организуя их правильную стыковку. Это - обычная практика для нынешних IT-технологий, обусловленная уровнем развития современной компьютерной техники и программ.

С другой стороны, при небольшом объеме единого файла и с учётом специфики решаемых задач часто нет никакой необходимости искусственно разделять этот файл на части. Например, в приведенном ниже примере общий файл исчерпывающе представлял единую архитектурно-конструкторскую модель храма, после определённой профилактической чистки имел объём 50 Мб и хорошо обрабатывался на обычном компьютере.


Рис. 3. Евгения Чуприна. Проект православного храма в Новосибирске. Работа выполнена в Revit Architecture, 2011.

В других же ситуациях, на связанных напрямую с объёмом информации, внутренняя логика и сложность объекта вынуждают проектировщиков иметь в единой модели множество файлов. Например, следующий проект подземной застройки (7 этажей в глубину) и общей реконструкции площади Свердлова в Новосибирске содержал 48 файлов, непосредственно формирующих единую модель, и около 800 файлов семейств, вставленных в эту модель. Разделение этой модели на согласованные логические части также позволило достаточно эффективно работать с проектом на обычном персональном компьютере.


Рис. 4. Софья Куликова, Сергей Ульрих. Проект реконструкции площади Свердлова в Новосибирске. Работа выполнена в Revit Architecture, 2011.

Как уже отмечалось, конкретная технология работы с единой информационной моделью определяется как содержанием и объемом самого проекта, так и используемым программным обеспечением, а также опытностью пользователя, и обычно допускает много вариантов.

Если с маленькими проектами все просто - можно работать с одним файлом (при подходящим по своей универсальности программном обеспечении, конечно), то большие работы, даже если они выполняются на основе одной программы моделирования, «обречены» сначала на деление, а затем на «сшивание» частей в единое целое. Причем это «сшивание» должно быть правильным, чтобы получить согласованную информацию, а не набор разрозненных «чертежей в электронном виде».

Некоторые BIM-программы, например Bentley AECOsim Building Designer, для решения подобной задачи сразу записывают единую модель в несколько тематически разделённых ассоциированных файлов. Другие программы оставляют это на самостоятельную реализацию пользователями.

Иногда можно услышать мнение, что при информационном моделировании надо для выполнения каждого раздела проекта брать ту программу, которая этот раздел делает наилучшим образом, а потом как-то это всё собирать вместе. Конечно, хорошо, если у вас в результате объединения получилось информационная модель, по которой можно хотя бы коллизии проверить. Но чаще всего это неудачное «собирание вместе» сводит к нулю всю эффективность информационного моделирования - части проекта, выполненные в разных программах, в одну согласованную модель могут просто не объединяться.

Чтобы не попасть в такое положение, надо помнить, что компьютерное моделирование, особенно BIM - это как игра в шахматы, где надо думать на несколько шагов вперед. В частности, работая с частями модели, надо сразу четко представлять, как это потом соберётся в единое целое. Если вы этого не представляете - не думайте про BIM и работайте в AutoCAD, в классическом «компьютерном черчении» эта программа ещё никого не подвела!

Те же, кто думает на несколько шагов вперед, давно практически обнаружили, что единую модель можно собирать многими способами, и что это в особо сложных случаях даже выделяет некоторую специализацию среди сотрудников. Более того, теория BIM тоже не стоит на месте - уже появилась специальная терминология, поясняющая «происхождение» единой модели в случаях, когда (по разным причинам) информационное моделирование не является одноплатформенным.

Например, федерированная модель (federated model). Эта модель создаётся путем работы различных специалистов, чаще всего в различных программах со своими форматами файлов, а сборка общей модели осуществляется в специальных «сборочных» программах (типа Autodesk NavisWorks, Bentley Navigator или Tekla BIMsight).

В таком случае части, из которых собирается модель, не теряют своей самостоятельности, а вносимые в них изменения могут осуществляться только через породившую их программу и не приводят автоматически к изменениям в других составных частях модели. Федерированная модель может использоваться для общих действий (визуализация, специфицирование, поиск коллизий и т.п.).

На сегодняшний день федерированная модель - один из достаточно распространенных вариантов построения единой информационной модели для комплексных объектов. Этот подход характеризует «ранний» период развития BIM (по британской классификации - BIM Level 2) с работой в «разношёрстном» программном обеспечении. Думается, «с годами это пройдёт».


Рис. 5. Екатерина Пичуева. Проверка коллизий в Autodesk NavisWorks при стыковке нескольких частей модели. 2013.

Другой вариант - интегрированная модель (integrated model). Такая модель собирается из частей, выполненных (точнее, сохранённых) в открытых форматах типа IFC. Этот подход соответствует концепции OpenBIM, но он также не обеспечивает высокую степень ассоциированности различных частей модели.

Отдельно стоит упомянуть гибридную модель (hybrid model), объединяющую в себе как трехмерные элементы, так и ассоциированные с ними 2D чертежи или текстовые документы (последние всё чаще заменяются web-ссылками на первоисточники). Гибридная модель - явление весьма распространенное и набирающее силу, поскольку делает процесс моделирования вне зависимости от того, по какому пути он идёт, достаточно рациональным.

Например, если в организации имеется давно разработанный альбом типовых узлов, которые применяются в проекте, то нет необходимости все эти узлы переводить в трехмерный вид (моделировать) и «перегружать» ими общий файл, достаточно в соответствующих местах модели просто поставить ссылку (гиперссылку) на нужные альбомные листы (при этом сами листы могут использоваться в векторном или даже растровом формате).

Другой пример - документация по инженерному оборудованию. Она практически всегда является многостраничным текстовым документом, который невозможно «смоделировать», поэтому её просто прикрепляют ссылками к соответствующим элементам основной модели.

Среди типичных представителей гибридного семейства можно также назвать модели памятников истории и архитектуры. Так, недавно на кафедре Исторической информатики МГУ была проведена уникальная работа по виртуальному воссозданию облика Страстного монастыря в Москве (http://www.hist.msu.ru/Strastnoy/). Информационное моделирование в этом случае проводилось «с историческим уклоном» - от воссоздаваемого внешнего облика зданий требовалась прежде всего историческая достоверность, которая подтверждалась прикрепляемыми ссылками на документы. При этом внутренняя начинка зданий не являлась предметом исследования, но её при желании можно добавить на следующих этапах моделирования.


Рис. 6. Созданная в МГУ информационная модель Страстного монастыря - уникальная возможность сопоставить историю с нашим временем. Напомним, что сам монастырь был почти полностью разрушен в 1937 году.

  1. Если модель можно не делить на части, то лучше этого и не делать, а сразу работать с общим файлом.
  2. Если деления модели не избежать, то лучше пользоваться вариантом центрального файла и локальных копий для каждого пользователя, организуя таким образом совместную работу многих пользователей над одним проектом.
  3. Если это не получается (например, архитекторам и электрикам требуются разные шаблоны файлов), то надо также пользоваться внешними ссылками.
  4. Если внешние ссылки в режиме «он-лайн» также проблематичны (например, исполнители частей проекта находятся в разных городах либо работают в разное время), то готовьтесь к «сшивке» частей модели с использованием специализированных программ.
  5. Если вообще не удается работать в одном программном обеспечении (или в едином формате файлов), то также придётся «сшивать» части модели в специализированных программах, причём быть готовыми к потере при объединении некоторой части информации и её последующему «ручному» восстановлению.
  6. Если вы дошли до этого пункта, пропустив пять предыдущих как не подходящих, то забудьте про BIM и чертите в AutoCAD, либо пригласите несколько студентов, обученных информационному моделированию - они вам всё быстро и правильно сделают.

И ещё - надо помнить, что методы получения единой модели очень сильно зависят от программного обеспечения, которое используется в организации. И здесь надо отдавать предпочтение не тем программам, в которых привыкли работать сотрудники, а тем, которые упрощают создание единой модели.

Но тут появляется вторая проблема.


Заблуждение второе: «Не надо мне вашего 3 D , я эту линию «руками» быстрее начерчу!»

Думаю, что все, кто пытался внедрять BIM, подобные высказывания многократно слышали. Здесь мы имеем дело с заблуждением в сочетании с одновременным нежеланием правильно работать.

Заблуждение заключается в том, что люди вообще не понимают смысла информационного моделирования, сводя его лишь к «ритуальному» построению объектов в трёхмерном виде.

Нежелание проявляется в отказе от командной работы: «Мне так проще, а проблемы остальных, тем более единая модель, меня не волнуют!»

Действительно, например, электрический кабель в проекте можно быстро провести одной линией. Но тогда возможные коллизии также придётся искать «вручную», а в спецификации каждый раз добавлять результаты собственного «подсчёта». При этом надо отметить, что моделирование электрического кабеля занимает практически столько же времени, сколько требуется на его «вычерчивание», но это будет уже элемент модели, так что результат получается принципиально иной.

Причины подобного явления кроются в определённом цеховом «эгоизме» некоторых групп проектировщиков, сформировавшемся за последние десятилетия. Решение проблемы также понятно - оно командно-административное, то есть через убеждение и принуждение.

Заблуждение третье: некоторые ошибочно думают, что единая модель - это «исчерпывающая» модель, в которой должна быть информация об объекте «на все случаи жизни».

Сразу ответим - такой модели не существует и существовать не может в принципе.

Подобным заблуждением чаще всего страдают некоторые руководители, для которых информационное моделирование в «упрощенном понимании» - это «группа девочек, тупо набивающих какую-то (ненужную) информацию». Понятно, что такой BIM им не нужен, и они всячески будут ему препятствовать.

Суть этого заблуждения - незнание (непонимание) лежащего в основе информационного моделирования принципа прагматизма : каждый раз моделируется ровно столько, сколько требуется для решения поставленной задачи. Как только начать при работе в BIM руководствоваться этим принципом, проблема исчезает, а освободившийся от «тупого набивания информации» персонал может заняться другими делами.

20 февр. 2016 г. CITIZENSTUDIO: «Не случившееся будущее. Параллакс истории»

Анализ охватывает всю строительную сферу, но подробно разбирает и продукты, непосредственно предназначенные для архитектурного проектирования. В первую очередь разбирались решения для работы над проектами общественно-гражданских зданий, позволяя составить впечатление о необходимом наборе программ для комплексного проектирования.

Всего в анализе упоминается порядка 10 программ, из которых конкретно под разделы АР и АИ рассматривались четыре продукта: ArchiCAD, Revit, Allplan и российская разработка Renga.

По мнению авторов, именно как инструмент BIM-проектирования, заточенный не под частное проектирование, а работу в проектном бюро, ArchiCAD слишком трудозатратен для выполнения работ по другим разделам. С другой стороны, Revit, на примере которого польза от единой модели неоспорима, также неидеален. Прежде всего из минусов программы называют отсутствие внятного 2D-редактора, а также несовершенный, по сравнению с ArchiCAD, инструментарий для архитектурного проектирования.


Продукт Allplan изначально разрабатывался для проектирования несущих конструкций, но постепенно был расширен и на всю линейку AEC (архитектура, строительство, инженерия). И если инженеры-конструкторы оценивают это решение на уровне Tekla, то в архитектуре или инженерии Allplan мало распространен, в том числе, и в силу необходимости полного перехода на этот продукт для достижения наибольшей эффективности.

Среди российских продуктов авторы приводят выпущенное в конце 2014 года компанией АСКОН импортозамещающее решение Renga. Несмотря на все признаки полноценного BIM-подхода, программа рассматривается авторами анализа скорее в перспективе с надеждой на успешное развитие, тем более что недавно было объявлено об объединении Renga с КОМПАС-3D. Подробнее об опыте использования продукта можно прочитать на портале ПРОСАПР, где Евгений Ширинян задавался вопросом «Сможет ли Renga от АСКОН заменить VectorWorks, ARCHICAD или Revit?» , а также общался непосредственно с разработчиками продукта.


Кроме того, в исследовании рынка большой раздел анализа выделен под форматы разных программ и технологии обмена данными между ними. Подводя итоги, авторы замечают, что несмотря на все перспективы, пока еще слишком рано говорить о скором переходе на BIM-проектирование. На данный момент ни один из продуктов не может представить единой платформы, затрудняя совместную работу проектных бюро. Тем не менее, попытки постепенного перехода уже есть. Один из подобных примеров мы разбирали в материале .

Изображения Нанософт

Building Information Modeling или Model - технология, сокращенно называемая BIM, подразумевает информационное моделирование (или модель) здания, в которое включается сбор и использование согласованных последовательных данных о проекте. BIM позволяет визуализировать проекты, тем самым наглядно представить эксплуатационные характеристики объекта.

BIM проектирование – это создание модели здания по определенным параметрам,

и в основе данного проектирования заложена система 5D:

  • трехмерное моделирование (система 3D), выполняется при помощи определенных компьютерных программ с использованием исходных данных по строительно-инженерному комплексу объекта.трехмерное моделирование (система 3D)
  • 4D – использование автоматизированной системы управления, в частности видеомониторинга проведения строительных работ и соблюдения сетевого графика. Такой контроль позволяет в кратчайшие сроки принять необходимые решения и корректировки по выполнению работ.
  • 5D – при помощи данной автоматизированной системы возможно с точностью рассчитать объем работ, расход материалов, смету и прочие данные, характеризующие технико-экономические показатели объекта.

Удобство параметрической модели в том, что при изменении какого-либо показателя в расчетных или проектных документах, автоматически происходит перерасчет всей рабочей документации.

При этом для каждой группы специалистов разработаны специализированные автоматизированные комплексы:

  • для архитекторов

    Для архитекторов предназначен комплекс Revit Architecture, созданный на базе информационного моделирования зданий и позволяющий не только точно очертить архитектурную концепцию, но и корректировать и поддерживать ее в процессе проектирования. Это в значительной степени повышает эффективность и точность работы архитекторов.

  • для инженеров-конструкторов

    Для инженеров-конструкторов разработан комплекс для работы в среде BIM проектирования — Autodesk Revit Structure, Robot Structural Analysis Professional. То есть по имеющимся данным создается аналитическая модель Revit Structure, ее обработка происходит при помощи адаптированной программы расчетов Autodesk Robot Structural Analysis, обе программы обоюдно зависимы. При помощи данных программ инженеры могут конструировать модели любой сложности в линейной и нелинейной постановке.

  • для проектировщиков инженерных систем

    Для проектирования сантехнических, электрических и прочих ОВК-систем используется комплекс Revit MEP, в котором для расчета инженерных систем также используется принцип управления параметрическими изменениями. Использование вышеперечисленных продуктов облегчает работу специалистов и выводит процесс проектирования на новый высокий уровень исполнения, это позволяет сотрудникам компании МАСТЕРПРОЕКТ разрабатывать уникальные по сложности проекты разных типов.

Архитектурная компания МАСТЕРПРОЕКТ занимается комплексным проектированием всех видов общественных комплексов, жилых домов, промышленных предприятий и других объектов с использованием .