91 |
Využití laserového skenování v informačním modelování budov / Laser scanning in building information modellingStaufčík, Jakub Unknown Date (has links)
This thesis deals with the creation of a BIM model using laser scanning. In the first part of the thesis, basic information about building information modeling (BIM) is described. The next section describes the process of creating a BIM model, from data acquisition to modeling or a particular building. The model was created in Revit.
|
92 |
Informační modelování budov vodárenských objektů / Building Information Modelling of the Water Utility ObjectsMaňas, Jaroslav January 2020 (has links)
This thesis deals with the BIM creating process with the use of laser scanning data in Revit software. It’s focusing mainly on MEP of water object. In the theoretical part of thesis there are outlined basic issues about laser scanning, informational modelling and other relating issues. In the practical part of the thesis is the summarization of procedure starting from data collecting, data processing to the procedure of creating BIM model, it’s visualisation and the use of the model. There are also mentioned useful pieces of knowledge, which I have learned during dealing with the problems related to the application of this new way of using the spatial information.
|
93 |
Vypracování metodik pro tvorbu informačního modelu budovy / Working out of methodology for creation of building information modeSládková, Veronika January 2014 (has links)
The subject of thesis was creation of methodic for building information modeling methods specified. The buildings were surveyed at first or projects drawing were provided. Processing of survey data and building information modeling was done in software Revit 2014 with program extensions. Subsequently chosen methods of creation were described and they were compared with each other. The result can use for selection the most appropriate method on the basis function and targeted funds.
|
94 |
3D-Modeling and Energy Simulation of a Single Family House in Southern GreeceLiotsios, Kyriakos January 2012 (has links)
Energy usage deriving from human activities is increasing day by day acting against the quality of the environment and the sustainable use of natural resources. The major impact of these actions is reflected on the quality of daily life. In order to face the challenge of preserving an acceptable balance between human needs and environmental status, the combination of proper design and energy simulation of buildings is the key towards smarter and more sustainable solutions. Solutions that covers a respectable percentage of the current domestic energy needs without further environmental foot printing. In the scope of this project, an existing single-family house in Southern Greece (Heraklion, Crete) is modeled using Revit ® Architecture software and then is simulated with IES® VE (plug-in) in order to give the level of energy intensity. The energy model used is fully harmonized with the new rules set by the "National Regulation for Energy Performance of Buildings - (K.En.A.K)" as it was put in force from October 2010 and onwards, and fully complies with the European Standards (EN ISO) published for the various tasks of building`s thermal performance. The structure and contents presented in this report are in full compliance with the technical directives [31, 32, 33] published by the Technical Chamber of Greece, in favour of the complex task of "Energy Certification of Buildings". The most significant capabilities of sophisticated software tools, like Revit® Architecture, IES® VE, Polysun® and PVsyst®, in favour of sustainable building design and simulation are shown throughout the whole report. Moreover, their valuable contribution is highly acknowledged by the engineers encountered with the task of studying the energy performance of existing or newly constructed buildings in Greece and issuing, the mandatory by law, "Energy Performance Certificates".
|
95 |
A BIM-based tool for formwork management in building projectsJorge Alfredo Rojas Rondan (10692402) 23 April 2021 (has links)
A BIM-based tool for formwork management was developed using Dynamo Studio and Revit, based on practitioners preferences regarding LOD and rental option. The BIM tool is a toolset of Dynamo scripts able to create a BIM model for formwork enable with parameters that describes formwork features necessary for formwork management. The BIM model created with this toolset is able to compute quantities, cost analysis, generate a demand profile, and cerate a 4D & 5D simulation automatically.
|
96 |
Den geografiska klimatfaktorns inverkan på energiberäkningar över ett varierande klimat / The effect of the geographical climate factor for energy calculations over a various climateCedenblad, Matilda, Mellin, Emilia January 2022 (has links)
In 2017, the National Board of Housing, Building and Planning changed the calculation method for calculating a building's energy performance. The main difference is the change from specific energy use to primary energy. The change brought, among other things, a new factor, the geographical adjustment factor Fgeo. The new adjustment factor aims to calculate energy performance to give a more even result to be able to compare different buildings more easily across the country. Previous research on the new calculation method has been done and disadvantages of this method have been expressed, both by municipalities and private individuals. However, the criticism is directed at other parts of the calculation formula than the geographical adjustment factor. The efficiency of the geographical adjustment factor is therefore tested to see if the variable is reliable regardless of geographical position when calculating the primary energy. The building's primary energy in relation to requirements is also compared with the specific energy use and its requirements. The comparison is made for both district heating and electricity as energy supply for the building. The work is based on a document study which is then used and applied in a planned experiment. The experiment uses the program Revit to build a building to calculate energy performance in four Swedish locations. Specific energy use is calculated in Bv2, conversion to primary energy is done in Mathcad. Results are given in both primary energy and specific energy use. The results show that the building's primary energy differs between the selected locations and their different climates and depending on the energy source. The calculation of primary energy gives a difference in results for both energy sources. It is shown that the utilization rate for primary energy is lower than specific energy use in relation to the respective requirements when the building is supplied with district heating. In rock heating, it is shown that the utilization rate for primary energy is greater than for specific energy use. The work discusses the produced result and its analysis. Why there is a difference between the two different calculation methods is discussed and further questions are asked about the result produced.
|
97 |
Designoptimering, Energi och inomhusmiljösimuleringar i en integrerad BIM-projektering / Designoptimiation, Energy and indoor simulations in an integrated design workNyström, Maria January 2013 (has links)
Syftet med en integrerad projekteringsprocess är att information tidigt skall tas fram och att projektörer skall kunna arbeta parallellt, exempelvis genom en gemensam BIM-modell. Revit och IDA Indoor climate an energy, även kallat IDA ICE, har i denna rapport visat sig vara två mycket effektiva verktyg som tillåter att information både kan tas fram, i form av energianalyser, men även kommuniceras digitalt med hjälp av så kallade IFC-exporter. Då projektörer får möjlighet att jobba i en gemensam modell kan de arbeta parallellt vilket innebär att information kan tillföras både tidigare och snabbare i projekteringsprocessen. I Revit kan arkitekten enkelt skapa olika utformningsförslag och jämföra dessa med avseende på energianvändning. Analyser från denna studie har visat att energisimuleringar i Revit kan användas för att utforska olika utformningsalternativ och därmed finna optimeringsmöjligheter med avseende på energi och inomhusmiljö. Resultaten kan däremot inte användas för att få en uppfattning om hur man förhåller sig till exempelvis ställda energikrav då framförallt energibehovet för värme och kyla tenderar att överdriva. Då byggnaden modellerats i Revit kan arkitektmodellen exporteras genom filformatet IFC till exempelvis IDA Indoor climate and energy för att låta energispecialister göra detaljerade energi och inomhusmiljösimuleringar. Geometrisk information, namn på ingående material och konstruktionsdelar, samt information om rum vilka utgör klimatzoner, inkluderas i IFC-exporten till IDA ICE. Vad gäller rumsnumrering bör en enhetlig så kallad funktionsnumrering tillämpas eftersom man annars riskerar att generera olika rumsnummer i Revit och IDA ICE. Termisk information som angetts för material i Revit och som ingår i konstruktionsdelarna importeras ej utan måste anges manuellt. Ett viktigt moment i denna typ av projekteringsprocess är att granska IFC-modellen för att försäkra sig om att arkitektmodellen är korrekt exporterad. Granskning bör göras i IDA ICE men det kan vara en stor fördel att granska modellen i exempelvis Solibri model checker innan modellen exporteras eftersom programmet gör det möjligt att enkelt studera arkitektmodellen och dess innehåll. Att arbeta med denna typ av BIM-projektering kan anses vara mycket användbar, dels då den innebär ett tidseffektivare projekteringsarbete och ger möjligheter för att tidigt optimera byggnadens utformning med avseende på energi och inomhusmiljö. Dels för att den minimerar antalet handpåläggningar som annars måste göras av energispecialisten vilket i sin tur skulle kunna leda till att felaktig information anges i IDA ICE och att resultaten från en energianalys därmed blir av sämre kvalité. / Revit and IDA Indoor Climate an energy, also called IDA ICE, have in this report proved to be two very effective tools in an integrated design process, where the aim is to early involve different actors whom can work parallel in a common building information model, called BIM. In Revit, architects can easily create different design proposals and compare them due to energy use and indoor climate. Analyses from this study have shown that the energy simulations in Revit can be used to explore various design alternatives in order to find optimization opportunities due to energy need and indoor environment. The results can’t be used to get an apprehension on how the buildings energy performance relates to according energy demands. When the building has been modeled in Revit, the architecture model can be exported through an IFC file to IDA ICE to allow energy specialists create detailed simulations of energy needs and the indoor climate. Geometric information, names of materials and structural components as well as information about the rooms, are included in an IFC export to IDA ICE. An important part of this type of design process is to review the IFC model to ensure that the architectural model is properly exported, according to geometric information and names and information of rooms and components. Working with this type of BIM process can be considered very useful, because it involves a time-efficient design process and provide opportunities for early optimize the design of the building in terms of energy needs and indoor environment. It also minimizes the number of manually specified compounds that would otherwise been done by energy specialist, which could mean that incorrect information is given in IDA ICE and the results of an energy simulation could be of inferior quality.
|
98 |
Effektivisering av klimatdeklarationer i tidigt planeringsskede : Tillämpning av klimatdeklaration i Revit / Optimize climate declaration in early stage : Application of climate declaration in RevitHögberg, Klara January 2022 (has links)
I undersökningen genomförs en del av klimatdeklarationen på ett studieobjekt som fortfarande är i tidigt skede. För att sedan se hur den framtagna metoden potentiellt kan förändra en byggnad för att få ner koldioxidutsläppet till atmosfären. Detta görs av anledning av Boverkets riktlinjer angående klimatdeklarationer och de lagstadga gränsvärden som kommer införas inom snar framtid. Den här undersökningen ska ge företag möjlighet att börja klimatdeklarationen i tidigt planeringsskede, för att kunna göra förändringar baserat på klimatdata. Arbetsmetoden som tas fram, är en Buildings Information Modeling (BIM) baserad klimatdeklaration. Med hjälp av Dynamo som brygga, kompletteras Revit med Excel. Excel agerar beräkningsmotor. Utbyte av datamängder mellan Revit och Excel hanteras av Dynamo. Klimatdeklarationen blir då tillgänglig i både Revit och Excel. Processen är utförd så att förändringar i klimatdeklarationen ska vara enkelt under projektets gång. Resultatet av undersökningen är en metod för att göra klimatdeklarationer på ett effektivt sätt. Arkitektur och Byggnadsvård AB, som hållits uppdaterade av arbetes progress, kommer att analysera metoden för att se hur de kan komma att använda den för klimatdeklarationer. Det kommer att bero på utseendet på kommande projekt då beställares krav ser olika ut. Med stöd av arbetsmetoden, kan Arkitektur och Byggnadsvård AB väcka intresse för klimatfrågan, genom att utforma en miljöguide till olika beställare. Samt att använda arbetsmetoden som helhet i de projekt som ska klimatdeklareras enligt lag. I undersökningen kommer man fram till att klimatdeklaration via Dynamo är möjligt. Den påvisar att det är värdefullt att klimatdeklarera i tidigt skede, då förändringarna som gjorts resulterar i en minskning på 31 ton CO2 – ekvivalenter till atmosfären. Vilket är koldioxidutsläppet som man sparar in genom att göra olika förändringar. Den största vinsten, är att gå från betongvägg till KL – trävägg. Arkitektur och Byggnadsvård AB kommer att utveckla metoden för att potentiellt använda den i deras framtida projekt. / In the study, part of the climate declaration is carried out on a study object that is still at an early stage. This is done to see how the developed method can potentially change a building to bring down carbon dioxide emissions into the atmosphere. This is due to the Boverket guidelines regarding climate declarations and new statutory limit values, that soon will be introduced. This study will give companies the opportunity to start the climate declaration at an early planning stage and to be able to make changes based on facts. The working method that is developed is a Building information modeling (BIM) based climate declaration. Using Dynamo as a bridge, Revit is supplemented with Excel. Excel acts as a calculation engine. Exchange of data sets between Revit and Excel is handled by Dynamo. The climate declaration will then be available in both Revit and Excel. The process is carried out so that project changes must be easy to maintain and visible in the climate declaration. The result of the survey is a method for making a climate declaration in an effective way. Arkitektur och Byggnadsvård AB, which has been updated regarding progress, will analyze the method to see how they can use it for climate declarations in projects. This will depend on format of coming projects, as the client's requirements are different. With support of the working method, Arkitektur och Byggnadsvård AB can raise interest in the climate issue, by designing an environmental guide for different customers. And to use the working method as a whole where projects are obligated by law to produce a climate declaration. The survey concludes that a climate declaration through Dynamo is possible. It shows that changed values at an early-stage results in a reduction of 31 tons of CO2 - equivalents to the atmosphere. The biggest gain, is to go from concrete wall to CLT - wooden wall. Arkitektur och Byggnadsvård AB will develop the method to potentially use it in their future projects.
|
99 |
Staden i Arenastaden / The city within ArenastadenÖberg, Marcus, Valdebenito, Marcelo January 2014 (has links)
Ett mycket högexploaterat förslag utformas där en egen identitet skapas åt Arenastaden i Växjö. Solens gång, bullerkällor, brandrisker, kulturhistoriska värden och många mål i kommunens visionsbild för Arenastaden väger in vid utformning av förslaget. Förslagets nya upplevelsevärden och andra kvalitéer analyseras med hjälp av en solstudie, bullerkällsundersökning och analysmetod av Kevin Lynch. Projektuppgiften är baserad på att en mycket hög exploatering drar ner på områdets upplevelsevärden. Då analysens resultat föll annorlunda erhölls ett annat resultat – metoden; att bygga på höjden besparar grönytor och de värden som mäts vid en Lynchanalys.
|
100 |
3D-MODELLBYGGHANDLING:VERKLIGHET ELLER UTOPI? : En studie inriktad på kvalitetssäkring / Construction documents with 3D-models: Reality orutopia?Wikesjö, Oscar, Enlund, Tobias January 2018 (has links)
The building industry is facing large changes regardingtechnology: paper drawings are transforming into 3D models andmore information is becoming digital. This report diagnosesweaknesses that exist in today’s quality controls of 3D models andcreates the foundation for quality control of 3D models.An ambiguous review process for 3D models exists due to a lack ofclear guidelines for quality control. This report examines thecurrent methods used for reviewing 3D models and defines the areaswhich need improvement.The study is made at White Arkitekter in conjunction with anongoing project, Celsius, which is modeled in 3D. The model ismade in Revit and the construction documents are delivered as partof the 3D model.The information for this study is based on relevant literature andinterviews with four respondents. Each respondent has a differentrole within and experience from the Celsius project. Qualitativeinterviews were performed.The result of the study shows that the respondents performedquality control within the area they were responsible for. Inaddition, the study shows that the existing quality controlmethods were not compatible for 3D modeling.Furthermore, it shows that proper filters for model objects makesthe quality control of 3D models easier. All respondents agreedthat they could achieve their main aim.This study has resulted in guidelines for creating a qualitycontrol routine when working with 3D modeling.Finally, there are recommendations for potential tools regardingquality control of 3D models for future research. / Byggbranschen står i dagens läge inför stora tekniska förändringar,pappersritningar blir till 3D-modeller och allt mer information hanteras digitalt.Rapport har diagnostiserat svagheter som existerar inom dagens granskning av3D-modeller samt legat till grund för utveckling av kvalitativa och struktureradestödpunkter för kontroller av 3D-modeller.I dagens läge saknas tydliga riktlinjer för granskning av 3D-modeller och dettaresulterar i otydligheter gällande granskningsprocessen. I rapporten kommer dennuvarande arbetsmetoden av 3D-granskning undersökas för att identifiera demoment ur granskningsprocessen som behöver förbättras.Arbetet utfördes på White arkitekter där arbetet genomfördes parallellt medprojektering av projektet Celsius i Uppsala. All typ av projektering har skett iRevit och det som gör projektet extra unikt är att all avlämning av bygghandlingar sker i form av 3D-modeller.Informationsinhämtningen för arbetet har skett via relevant litteratur ochintervjuer, dessa var av kvalitativ karaktär och utfördes på fyra personer medvarierande befattningar och erfarenhet från Celsiusprojektet. Resultatet visar att alla respondenter sköter egenkontroller på delarna deansvarar för. De listor som existerar för egenkontroll är inte anpassade för 3Dmodeller.Vidare hävdar de att filtrering av objekt används för att lättare kunnasortera ut information och på så sätt underlätta granskningen. Alla respondenteranser sig kunna utföra sitt huvudsyfte.Denna rapport har tagit fram ett antal stödpunkter, dessa redovisar de steg somkrävs för uppbyggnaden av rutinmässig granskningsmetod vid 3D-modellering.Slutligen återfinns rekommendationer för eventuella framtida verktyg som anses extra intressanta för vidare studier inom 3D-granskning.
|
Page generated in 0.1246 seconds