Criação colaborativa de ativos construídos com projeto BIM multidisciplinar: Modelos 3D, 4D e 5D
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Resumo
A metodologia Building Information Modelling (BIM) constitui actualmente o principal suporte ao desenvolvimento de projetos integrados e colaborativos no âmbito da indústria da Arquitecturo, Engenharia, Construção e Operações (AECO), tendo vindo a ser implementada em todos os sectores da atividade e a um nível mundial. O presente estudo pretende divulgar a capacidade colaborativa do projeto BIM multidisciplinar construído a partir de um modelo BIM 3D integrado. O estudo descreve os processos de modelação de distintas disciplinas (arquitetura, estruturas e redes de águas domésticas e de eletricidade), a análise de conflitos entre componentes, o estabelecimento do planeamento da construção (modelo BIM 4D) e, ainda, a obtenção da estimativa de custos (modelo BIM 5D). De forma a abranger em detalhe os diversos procedimentos, o caso de estudo seccionado foi adstrito a uma zona específica de uma moradia, as instalações sanitárias, por apresentar uma suficiente complexidade no processo de modelação, na identificação e temporização de etapas construtivas associadas aos recursos humanos necessários e na estimativa de custos envolvidos por disciplina e componente. A simulação visual do planeamento da construção foi elaborada por recurso a um visualizador BIM. O estudo pretende constituir um contributo positivo na disseminação de um adequado uso dos sistemas de base BIM disponíveis, evidenciando o caráter integrador da metodologia na fase de criação dos ativos e sistemas de ativos construídos. Adicionalmente, o propósito principal é promover a potencialidade de integração de tarefas de planeamento e de orçamentação tradicionalmente desenvolvidas em processos paralelos.
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Referências
Adams, J. (2018). CPD: A Guide to Level 2 BIM. Royal Charter — BIM Portal. https://www.bimplus.co.uk/explainers/continuing-professionaldevelopment-guide-level-2-/
Alawad, A. (2017). Using the architectural style of heritage buildings as a tool to avoid health risks-an analytical study of Rowshan in traditional houses in the city of Jeddah. Procedia Environmental Sciences, 37, 604–613. https://doi.org/10.1016/j.proenv.2017.03.047
Al-Mohammad, M.S., Haron, A., Esa, M., Aloko, M. N., Alhammadi, Y., Anandh, K. S., & Rahman, R.A. (2022). Factors affecting BIM implementation: evidence from countries with different income levels. Construction Innovation, 23(3), 683–710. doi: 10.1108/CI-11-2021-0217
Baik, A. (2017). From point cloud to Jeddah Heritage BIM Nasif Historical House — case study. Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage, 4, 1–18. https://doi.org/10.1016/j.daach.2017.02.001
BIM: Portaria 255/2023. Retrieved from https://aipor.pt/bim-publicada-a-portaria
Branco, P. (1998). Rendimentos de mão-de-obra, materiais e equipamento em edificação e obras públicas. Texto Editores. ISBN 978-972-47-0295-7.
BuildingSMART Norge. (2024). https://buildingsmart.no/
BuildingSMART. (2022). Industry Foundation Classes (IFC) — buildingSMART Technical. https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/
Charef, R., Emmitt, S. & Alaka, H. A. (2018). Beyond the third dimension of BIM: a systematic review of literature and assessment of professional views. Journal of Building Engineering, 19, 242–257. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2018.04.028
Coelho, E. S. (2020). Tecnologia BIM: conceitos, processos de implementação e relações com o princípio da sustentabilidade. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 23, 114–121. https://www.nucleodoconhecimento.com.br/engenharia-civil/principio-da-sustentabilidade
Ding, L., Zhou, Y. & Akinci, B. (2014). Building Information Modeling (BIM) application framework: the process of expanding from 3D to computable nD. Automation in Construction, 46, 82–93. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2014.04.009
Eastman, C. M. (1999). Building product models: computer environments, supporting design and construction. CRC press. https://doi.org/10.1201/9781315138671
Ingram, J. (2020). Understanding BIM: the past, present and future (1.ª ed.). https://www.routledge.com/Understanding-BIM-The-Past-Present-and-Future/Ingram/p/book/9780367244187
Koutamanis, A. (2020). Dimensionality in BIM: why BIM cannot have more than four dimensions? Automation in Construction, 114. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2020.103153
Manso, A.C. (2018). Informação sobre custos: fichas de atualização, 1ª edição, 2. Lisboa: LNEC, 1997.
Manual de Redes Prediais da EPAL (2023), Ed. 9. https://www.epal.pt/EPAL/docs/default-source/clientes/novos-abastecimentos/manual-de-redes-prediais.pdf?sfvrsn=26
Merschbrock, C. & Munkvold, B. E. (2015). Effective digital collaboration in the construction industry: a case study of BIM deployment in a hospital construction project. Computers in Industry, 73, 1–7. https://doi.org/10.1016/j.compind.2015.07.003
Pedroso, V. M. R. (2008). CED 7, Manual dos Sistemas Prediais de Distribuição e Drenagem de Águas. LNEC. https://pt.slideshare.net/imadeconstruo/manual-sistemas-prediais-drenagens-aguas-eng-vitor-pedrosopdf
Rivera, F. M.-L., Vielma, J. C., Herrera, R. F., & Carvallo, J. (2019). Methodology for Building Information Modeling (BIM) Implementation in Structural Engineering Companies (SECs). Advances in Civil Engineering, 16. https://doi.org/10.1155/2019/8452461
Sacks, R., Eastman, C., Lee, G. & Teicholz, P. (2018). BIM handbook: A guide to Building Information Modeling for owners, managers, designers, engineers and contractors (3.ª ed.). John Wiley & Sons, Inc.
Sampaio, A. Z., Gomes, A. & Farinha, T. (2022). Interoperability in BIM: limitations, inconsistencies and strategies. SIMULTECH 2022 — International Conference on Simulation and Modelling Methodologies, Technologies and Applications, Lisbon, Portugal. https://simultech.scitevents.org
Sampaio, A. Z., Novais, J. N. & Diniz, J. P. (2019). Analysis of BIM implementation in structural projects. CMN 2019 — Congresso de Métodos Numéricos em Engenharia, Guimarães, Portugal. www.civil.uminho.pt/cmn2019, www.cmn2019.pt
Sampaio, A.Z. (2021). Maturity of BIM implementation in the construction industry: Governmental Policies. International Journal of Engineering Trends and Technology, 69(7), 92–100. 10.14445/22315381/IJETT-V69I7P214
Sampaio, A.Z., (2017). BIM as a Computer-Aided Design methodology in Civil Engineering. The Journal of Software Engineering and Applications, 10, 194–210. https://doi.org/10.4236/jsea.2017.102012
Sarmento, R. S. (2023). BIM implementation in the development of the multidisciplinary project: 4D and 5D models and VR integration [MSc thesis in Construction, University of Lisbon]. University of Lisbon.
Schley, M., Haines, B., Roperm, K. & Williams, B. (2016). BIM for facility management, Version 2.1. https://it.ifma.org/wp-content/uploads/2019/04/BIM-FM-Consortium-BIM-Guide-v2_1.pdf
Smith, P. (2014). BIM Implementation: global strategies. Procedia Engineering, 85, 482–492. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2014.10.575
Taborda, P. & Cachadinha, N. (2012). BIM nas obras públicas em Portugal: Condicionantes para uma implementação com sucesso. Congresso Construção 2012 — 4.º Congresso Nacional, Ed. ITeCons. http://hdl.handle.net/10362/10012
Tang, S., Shelden, D. R., Eastman, C. M., -Bozorgi, P. P., Gao, X. (2019). A review of building information modeling (BIM) and the internet of things (IoT) devices integration: Present status and future trends. Automation in Construction, 101, 127–139. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2019.01.020
Teng, Y., Xu, J., Pan, W. & Zhang, Y. (2022). A systematic review of the integration of building information modelling into life cycle assessment. Building and Environment, 221. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2022.109260
Terreno, S., Anumba, C. J., Gannon E. & Dubler, C. (2015). The Benefits of BIM Integration with Facilities Management: A Preliminary Case Study. Computing in Civil Engineering 2015. https://doi.org/10.1061/9780784479247.084