Статья-аннотация о том, как проектировать деревянную кровлю в BIM
Человеку, далекому от проектирования, и даже начинающему специалисту тема этой статьи может показаться незначительной, посвященной строительству архаичных и простых сооружений вроде сараев, бань и беседок. К таким сооружениям технологии информационного моделирования, конечно, применимы, но заведомо избыточны. Мы же поговорим о моделировании более сложных объектов.
Деревянные конструкции до сих пор широко используются при строительстве скатных кровель многоквартирных домов — в частности, несущих стропильных конструкций, а также перекрытий по деревянным балкам. Помимо нового строительства, во многих городах активно идет реконструкция старых деревянных кровель при капитальном ремонте многоквартирных домов, а также в рамках иных государственных и муниципальных программ.
Согласно Постановлению Правительства
Оценив актуальность вопроса, мы совместно с компанией «Нанософт разработка» подготовили и провели вебинар на тему «BIM-проектирование деревянных конструкций в среде nanoCAD BIM Конструкции». Программа nanoCAD BIM Конструкции выбрана не случайно.
Для реализации наших
Саму информационную модель собирали в СУИД CADLib Модель и Архив. Полный цикл моделирования будет представлен в следующих статьях и показан на специализированных вебинарах. Пока же вернемся к проектированию «деревяшек». Сразу отметим, что эта публикация не является инструкцией по созданию проекта КД в nanoCAD BIM Конструкции. Перед вами лишь комментарий к вебинару, который можно посмотреть по ссылке. На тайминг именно этой записи мы будем ссылаться, рассказывая о выполнении тех или иных операций.
Для начала откроем программу nanoCAD BIM Конструкции. На панели инструментов есть плагин Панель CADLib (рис. 1). Это прямая интеграция структуры проекта из СУИД в нашу программу для моделирования КД.
Загрузив подложку, а именно координационные оси здания, внутренние несущие стены и балки, мы начинаем творить.
Каркас разрабатывается на основе серии 1.169.5-КР-1. Для моделирования стропильной системы используем готовые элементы типа доски, бревна и бруса. У нас есть возможность выбрать необходимые размеры сечений пиломатериалов в соответствии с ГОСТ и нашими требованиями (рис. 2).
Для выполнения всевозможных подрезок, врубок в деревянных конструкциях используем группу инструментов Металлические конструкции (рис. 3). Применение этих инструментов продемонстрированно в записи нашего вебинара с 11:00 до 12:06 и с 14:42 до 14:55.
Доработанные элементы конструкций кровли (стропильные ноги, обрешетку
Если для нашего проекта понадобился сложный, состоящий из нескольких элементов объект, мы можем самостоятельно создать его при помощи инструментов для работы с параметрическими объектами. «Интеллектуальность» параметрического интеллектуального объекта заключается в том, что программа воспринимает его не как набор графической информации, объединенный в тот или иной блок, а именно как объект, созданный с конкретным функционалом и назначением. Это позволяет программе учитывать такой объект при автоматическом формировании документации и при получении некоторых расчетов. Как мы создавали двойную стропильную ногу (рис. 5), смотрите с 21:15 до 23:35 в записи нашего вебинара.
Кстати, все типовые объекты также являются интеллектуальными, иначе и речи бы не шло об информационном моделировании.
Объективности ради отметим, что текущая версия nanoCAD BIM Конструкции не располагает обширной библиотекой типовых параметрических узлов для деревянных конструкций. В ней представлена огромная библиотека типовых узлов по разделу КМ. Сейчас разработчики думают над созданием столь же внушительной библиотеки по узлам КД — это вопрос времени. А пока такой базы нет, самым незаменимым помощником при моделировании деревянной кровли оказывается инструмент создания параметрических узлов. Посмотрите в нашей записи (с 23:40 по 26:50), как мы создавали параметрический узел опирания стропильной ноги на стойку (рис. 6).
При использовании параметрического узла автоматически выполняются все необходимые подрезки и добавляются необходимые соединительные элементы (болты, вкладыши, накладки
Таким образом, процесс моделирования в программе прост, интуитивно понятен и очень схож с тем, что выполняется в других популярных
Теперь поговорим о выпуске
Далее, используя команду Вставить преднастроенную проекцию, располагаем выбранный элемент на листе. В ходе вебинара мы таким образом получили схему расположения элементов кровли и ее продольный разрез (см. запись с 27:13 до 32:04). Обратите внимание, что проекция имеет ассоциативную связь с моделью, то есть, если мы убираем
Программа располагает большими возможностями автоматического специфицирования (рис. 9, 10).
В записи нашего вебинара мы демонстрируем (с 36:29 по 38:10) процесс автоматического получения спецификации элементов стропильной системы.
Проект кровли готов, документация получена. Теперь необходимо выгрузить нашу публикацию в среду общих данных для проверки на предмет коллизий и передачи смежникам. Но это уже другая история… Ждем ваших комментариев к этому материалу, приглашаем посмотреть вебинар и готовы отвечать на ваши вопросы, заданные по адресу info@normasoft.com.