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Tecnologias de construção inteligente — projeto digital

Sincronização WeChat · Xiaowei · 2025-04-25

O artigo a seguir foi publicado originalmente porCentro de Pesquisa de Edifícios Pré-fabricados Jianke, autorZhuangpei Xiaojiang

Recentemente, o MOHURD emitiu as "Diretrizes Técnicas de Construção Inteligente (Versão de Teste)". Estas diretrizes aplicam-se a atividades de construção que adotam métodos de construção inteligente nas fases de investigação, projeto, produção, construção, O&M, etc., de novos projetos de construção de edifícios; reformas, ampliações de edifícios existentes e construção de infraestrutura municipal podem ser implementadas por referência.

Diretrizes Técnicas de Construção Inteligente (Versão de Teste).docx
Construção inteligente:tecnologias de informação de nova geraçãoetecnologias de construção industrializadaprofundamente integradas para formar um método de construção colaborativa entre homem e máquina.
Tecnologias de construção inteligente — projeto digital
Projeto digital
(1) Requisitos gerais

1. Integrar as necessidades das especialidades de arquitetura, estrutura, eletromecânica, decoração, paisagismo, etc., coordenar as fases de investigação, projeto, produção, construção, O&M, etc.,para melhorar aintegridade e coordenação do projeto e garantir que a profundidade do projeto atenda aos requisitos de produção, construção e O&M.

2. Adotar métodos de projeto direto, usando modelos de dados como BIM e IA como portadores, para realizar a entrega digital dos resultados de projeto e promover a transmissão e o compartilhamento eficientes de dados entre todas as especialidades e participantes do projeto.
(2) Aplicação de BIM
1. Promover a aplicação de BIM em todo o ciclo de vida da construção, realizando trabalho colaborativo e compartilhamento de informações entre os participantes do projeto de construção.
2. Na fase de planejamento e projeto conceitual, usar tecnologia BIM para realizar análises de simulação do ambiente do local, ambiente físico, entradas e saídas, fluxo de pessoas e veículos, desempenho do edifício, etc., e argumentar e otimizar o esquema de projeto a partir de quatro aspectos: aplicabilidade, economia, sustentabilidade e estética.
3. Na fase de comunicação e apresentação do esquema, usar tecnologia BIM para realizar simulação virtual do esquema de projeto e produzir animações virtuais internas e externas do edifício através de rotas de passeio, permitindo que os tomadores de decisão do esquema sintam intuitivamente o espaço tridimensional do edifício, auxiliando a revisão do projeto e otimizando o esquema.
4. Na fase de projeto preliminar, usar tecnologia BIM para realizar estudos de viabilidade técnica e, por meio de análises de segurança estrutural, análise de desempenho do edifício, análise de tubulações eletromecânicas, etc., argumentar a aplicabilidade, confiabilidade e racionalidade econômica do esquema técnico.
5. Na fase de projeto executivo, incorporar as especificações e requisitos técnicos de cada especialidade no modelo BIM, realizar verificações de colisões, revisões de desenhos, etc., detectar erros de projeto a tempo, resolver conflitos de relações espaciais e melhorar a qualidade do projeto executivo.
6. Na fase de projeto detalhado, usar tecnologia BIM para realizar projeto detalhado especializado de nós de estrutura de aço, nós de componentes de concreto, conexões e instalação de componentes pré-fabricados, tubulações eletromecânicas, decoração, etc., incorporando as especificações operacionais e os processos de construção ao modelo de projeto detalhado para atender às necessidades das operações de construção.
7. Usar tecnologia BIM para realizar otimização automática, projeto de moldes, numeração e emissão de desenhos de componentes pré-fabricados, e gerar listas de produção e processamento, fornecendo suporte para a produção de componentes e montagem no local.
8. Usar tecnologia BIM para realizar projeto detalhado de engenharia eletromecânica e, por meio de software de projeto especializado, desenhar desenhos tridimensionais de pré-embutidos e pré-reservados para engenharia eletromecânica, layout integrado de tubulações, seções transversais de tubulações, layout de equipamentos e tubulações de salas de máquinas, bem como desenhos de pré-fabricação de unidades pré-moldadas, resolvendo problemas de layout de equipamentos e tubulações, colisões cruzadas de tubulações e adaptação de sistemas.
9. Usar tecnologia BIM para realizar projeto de decoração e, por meio de software de projeto especializado, desenhar layouts de plantas internas, renderizações, desenhos executivos e listas de materiais, além de realizar renderização tridimensional em tempo real para otimizar o esquema de projeto.
(3) Projeto colaborativo
1. Estabelecer um mecanismo de projeto colaborativo que abranja diferentes fases, como projeto, produção e construção, permitindo a participação antecipada dos participantes do projeto de construção e gerenciando de forma coordenada o projeto conceitual, projeto preliminar, projeto executivo e projeto detalhado do projeto.
2. Realizar projeto colaborativo entre várias especialidades, como arquitetura, estrutura, hidráulica, ar condicionado, equipamentos elétricos, combate a incêndio, fachadas, decoração, etc., evitando problemas como "erros, omissões, colisões e ausências" causados por má comunicação dentro e entre as especialidades.
3. Adotar formatos padronizados de armazenamento e troca de arquivos para interação de dados entre os participantes, garantindo usabilidade, integridade e interoperabilidade no processo de interação e realizando a aplicação eficiente de modelos de dados em todo o ciclo de vida da construção.
4. Adotar uma plataforma inteligente de projeto colaborativo, definindo claramente a divisão de trabalho, as permissões operacionais e os sistemas de gestão do pessoal envolvido no projeto digital, garantindo o compartilhamento de dados e a interconexão entre os participantes do projeto de construção e realizando a gestão de todo o processo dos recursos de projeto colaborativo, para alcançar o projeto colaborativo de todo o processo e de todas as especialidades.
(4) Projeto auxiliado por inteligência
1. Usar grandes modelos de IA para auxiliar na geração de esquemas de planejamento conceitual para tomada de decisões de planejamento e desenvolvimento de construção, realizando funções como comparação intuitiva de múltiplos esquemas, revisão e modificação em tempo real, cálculo de dados de indicadores interligados e interação colaborativa de projetos, melhorando a qualidade do projeto.
2. Adotar métodos de projeto inteligentes, como projeto paramétrico e projeto generativo, para auxiliar na criação, otimização de esquemas de projeto e desenho de arquivos de projeto executivo, gerando informações de produção e fabricação.
3. Usar software de revisão inteligente para auxiliar na revisão da qualidade do projeto, realizando revisão inteligente online, anotações online e localização rápida dos documentos de projeto, e emitindo relatórios de revisão.
(5) Entrega de dados de projeto
1. Adotar modelos de dados para entrega digital, cujo conteúdo inclui arquivos de dados de projeto das especialidades de arquitetura, estrutura, hidráulica, elétrica, ar condicionado, hidráulica externa, etc., e inclui informações de criação do modelo de dados.
2. Os dados de projeto da especialidade de arquitetura são exportados conjuntamente pelos modelos de informação de projeto executivo da especialidade de arquitetura e da especialidade estrutural necessária, incluindo plantas de cada pavimento, elevações do edifício, informações de alteração de projeto, etc.
3. Os dados de projeto da especialidade estrutural são exportados pelo modelo de cálculo e análise estrutural e pelos desenhos de armação plana, incluindo informações de alteração de projeto estrutural, informações gerais estruturais, informações de componentes estruturais, informações de seção transversal, informações de carga, etc.
4. Os dados de projeto da especialidade hidráulica são exportados pelo modelo de informação de projeto executivo da especialidade de abastecimento de água e drenagem, incluindo plantas de cada pavimento, informações de alteração de projeto, etc.
5. Os dados de projeto da especialidade elétrica são exportados conjuntamente pelos modelos de informação de projeto executivo das especialidades elétrica e de sistemas inteligentes, incluindo plantas de cada pavimento, informações de alteração de projeto, etc.
6. Os dados de projeto da especialidade de ar condicionado são exportados pelo modelo de informação de projeto executivo da especialidade de HVAC, incluindo plantas de cada pavimento, informações de alteração de projeto, etc.
7. Os dados de projeto de abastecimento de água e drenagem externa são exportados pelo modelo de informação de projeto executivo de abastecimento de água e drenagem externa, incluindo informações de alteração de projeto, etc.



END

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