El siguiente artículo procede delCentro de Investigación de Edificios Prefabricados de Jianke, autorZhuangpei Xiaojiang
Recientemente, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural ha publicado la «Guía técnica de construcción inteligente (ensayo)». Esta guía se aplica a las actividades de construcción que utilicen métodos de construcción inteligente en las fases de prospección, diseño, producción, construcción y operación y mantenimiento de obras de edificación de nueva planta; las obras de reforma y ampliación de edificios existentes y la construcción de infraestructuras municipales podrán aplicarla de forma orientativa.
Construcción inteligente: la nueva generación de tecnologías de la información y las tecnologías de construcción industrializada, profundamente integradas, dan lugar a un modo de construcción colaborativo persona máquina.
Diseño digital
(1) Requisitos generales
1. Integrar las necesidades de las distintas especialidades —arquitectura, estructura, instalaciones, decoración y paisajismo— y coordinar las fases de prospección, diseño, producción, construcción y operación y mantenimiento, mejorando la integridad y la coordinación del diseño, y garantizando que su nivel de detalle cumpla los requisitos de producción, construcción y operación y mantenimiento.
2. Adoptar un enfoque de diseño directo, tomando como soporte modelos de datos como BIM e IA, para lograr la entrega digital de los resultados del diseño del proyecto y facilitar la transmisión y el intercambio eficiente de datos entre todas las especialidades y participantes del proyecto.
(2) Aplicación de BIM
1. Impulsar la aplicación de BIM a lo largo de todo el ciclo de vida de la obra, logrando el trabajo colaborativo y el intercambio de información entre los distintos participantes del proyecto de construcción.
2. En la fase de planificación y diseño conceptual, utilizar la tecnología BIM para realizar simulaciones y análisis del entorno del solar, del ambiente físico, de los accesos, de los flujos de personas y vehículos y del comportamiento del edificio, y argumentar y optimizar la solución de diseño desde los cuatro aspectos de aplicabilidad, economía, sostenibilidad y estética.
3. En la fase de comunicación y presentación de la solución, emplear la tecnología BIM para realizar recorridos virtuales de simulación del diseño, generando animaciones virtuales interiores y exteriores del edificio a partir de las rutas de recorrido, de modo que los responsables de la toma de decisiones perciban intuitivamente el espacio tridimensional del edificio, apoyando la revisión del diseño y la optimización de la solución.
4. En la fase de diseño preliminar, emplear la tecnología BIM para realizar estudios de viabilidad de la solución técnica mediante análisis de seguridad estructural, del comportamiento del edificio y de las redes de instalaciones, argumentando la aplicabilidad, fiabilidad y racionalidad económica de la solución técnica.
5. En la fase de diseño de planos de ejecución, incorporar al modelo BIM las normas de diseño y los requisitos técnicos de cada especialidad, y realizar comprobaciones de colisiones y verificaciones de planos, detectando a tiempo errores de diseño y resolviendo conflictos espaciales para mejorar la calidad del diseño de ejecución.
6. En la fase de diseño detallado, emplear la tecnología BIM para realizar el diseño detallado específico de los nudos de la estructura de acero, los nudos de los elementos de hormigón, las conexiones e instalación de los componentes prefabricados, las redes de instalaciones y la decoración, integrando las normas operativas y los procesos constructivos en el modelo de diseño detallado para satisfacer las necesidades de la obra.
7. Utilizar la tecnología BIM para optimizar automáticamente los componentes prefabricados, generar el encofrado, numerarlos y producir los planos, así como elaborar las listas de producción y procesamiento, dando soporte a la fabricación de los componentes y a su montaje en obra.
8. Emplear la tecnología BIM para el diseño detallado de las instalaciones, dibujando mediante software específico planos tridimensionales de ejecución tales como planos de elementos empotrados y huecos reservados para las instalaciones, planos de disposición integrada de redes, secciones de redes y planos de disposición de equipos y redes en salas de máquinas, así como planos de prefabricación de unidades modulares, resolviendo problemas de disposición de equipos y redes, colisiones e interferencias entre redes y adaptación de sistemas.
9. Emplear la tecnología BIM para el diseño de la decoración, dibujando mediante software específico soluciones de distribución interior en planta, imágenes de síntesis, planos de ejecución y listas de materiales, y realizando renderizados tridimensionales en tiempo real para optimizar la solución de diseño.
(3) Diseño colaborativo
1. Establecer un mecanismo de diseño colaborativo que abarque las distintas fases de diseño, producción y construcción, logrando la participación anticipada de todos los intervinientes del proyecto y coordinando la gestión del diseño conceptual, el diseño preliminar, el diseño de ejecución y el diseño detallado.
2. Desarrollar un diseño colaborativo multidisciplinar —arquitectura, estructura, fontanería y saneamiento, climatización, instalaciones eléctricas, protección contra incendios, muro cortina y decoración—, evitando los problemas de «error, omisión, colisión y carencia» derivados de una comunicación deficiente dentro de cada especialidad y entre especialidades.
3. Utilizar formatos estandarizados de almacenamiento e intercambio de archivos para la interacción de datos entre los distintos participantes, garantizando la disponibilidad, integridad e interoperabilidad durante el proceso de intercambio, y logrando una aplicación eficiente del modelo de datos a lo largo de todo el ciclo de vida de la obra.
4. Emplear una plataforma inteligente de diseño colaborativo, definiendo la división del trabajo, los permisos de operación y el régimen de gestión del personal que participa en el diseño digital, garantizando el intercambio y la interconexión de datos entre los participantes del proyecto y gestionando los recursos de diseño colaborativo durante todo el proceso, para lograr un diseño colaborativo integral y multidisciplinar.
(4) Diseño asistido inteligente
1. Emplear grandes modelos de IA para asistir en la generación de planes conceptuales destinados a la toma de decisiones en el diseño de la planificación y el desarrollo constructivo, permitiendo la comparación intuitiva entre múltiples soluciones, la verificación y modificación en tiempo real, el cálculo coordinado de datos e indicadores y la interacción colaborativa del proyecto, mejorando así la calidad del diseño.
2. Adoptar métodos de diseño inteligentes como el diseño paramétrico y el diseño generativo para asistir en la creación y optimización de soluciones de diseño y en la elaboración de los planos de ejecución, generando información para la fabricación.
3. Utilizar software de revisión inteligente para asistir en el control de la calidad del diseño, realizando revisiones inteligentes en línea de los documentos de diseño, anotaciones en línea y localización rápida, y emitiendo informes de revisión.
(5) Entrega de datos de diseño
1. Realizar la entrega digital mediante modelos de datos, incluyendo archivos de datos de diseño de las especialidades de arquitectura, estructura, fontanería y saneamiento, electricidad, climatización y saneamiento exterior, entre otras, así como la información de creación del modelo de datos.
2. Los datos de diseño de la especialidad de arquitectura se exportan conjuntamente a partir de los modelos de información de los planos de ejecución de arquitectura y de los modelos necesarios de la especialidad de estructura, e incluyen las plantas de cada nivel, los alzados del edificio y la información de modificaciones del diseño.
3. Los datos de diseño de la especialidad de estructura se exportan a partir del modelo de análisis y cálculo estructural y de los planos de armado normalizados, e incluyen la información de modificaciones del diseño estructural, la información general de la estructura, la información de los componentes estructurales, la información de las secciones y la información de las cargas.
4. Los datos de diseño de la especialidad de fontanería y saneamiento se exportan a partir del modelo de información de los planos de ejecución de esta especialidad, e incluyen las plantas de cada nivel y la información de modificaciones del diseño.
5. Los datos de diseño de la especialidad de electricidad se exportan conjuntamente a partir de los modelos de información de los planos de ejecución de electricidad y de sistemas inteligentes, e incluyen las plantas de cada nivel y la información de modificaciones del diseño.
6. Los datos de diseño de la especialidad de climatización se exportan a partir del modelo de información de los planos de ejecución de esta especialidad, e incluyen las plantas de cada nivel y la información de modificaciones del diseño.
7. Los datos de diseño del saneamiento exterior se exportan a partir del modelo de información de los planos de ejecución correspondientes, e incluyen la información de modificaciones del diseño.
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