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BIM

BIM, mejorando la seguridad laboral

El sector de la construcción es uno de los que tiene un gran número de accidentes laborales. Según datos de Eurostat en el año 2019 el sector construcción tuvo la mayor tasa de accidentes no mortales y la tercera más alta de accidentes mortales entre 2011 y 2017. Estos datos ponen un contexto en el cual se debe visualizar que los riesgos y las metodologías empleadas actualmente no son las más eficaces.

Al planificar un proyecto es común apoyarse en planos y calendarios, sin embargo, estos presentan limitaciones a la hora de identificar los riesgos y aplicar medidas de seguridad para su prevención. Generalmente los ingenieros y arquitectos detectan los riesgos potenciales y determinan un procedimiento para mitigarlos basándose en su experiencia, pero, esta alternativa se ve complicada por los distintos cambios que pueden experimentarse en el desarrollo del proyecto. Por tanto, es necesario controlar los factores que pueden generar los distintos riesgos laborales.

Fuente: https://bit.ly/3hM7eWI

BIM en los planes de seguridad laboral

Implementar BIM en un proyecto es cada vez más común, ya que las ventajas que ofrecen son muchas e incluso en algunos países su uso es obligatorio. En lo que respecta a la integración de medidas de seguridad a lo largo del ciclo de vida del proyecto, los avances tecnológicos BIM han conllevado al desarrollo de soluciones de seguridad proactivas tanto para la planificación como para la gestión de obras.

De acuerdo a un estudio realizado por las Universidades de Aveiro y Porto, BIM es un instrumento idóneo para cubrir las lagunas de seguridad presentadas en el sector AEC, además, las distintas tecnologías y metodologías para la prevención de riesgos, BIM 4D es una de las más utilizadas. Integrando la programación, la evaluación de riesgos y la prevención de los mismos, se contribuye a la gestión de la construcción ordenada y segura.

Los investigadores analizaron de manera detallada el diseño de un Centro de Radioterapia empleando AutoCAD. Al preparar los documentos prestaron atención al montaje y desmontaje de estructuras temporales tales como andamios y barandillas. El siguiente paso fue modelar dichos elementos en 3D empleando Revit y bibliotecas externas en línea como Revit City, BIM-store y BIMobject.

Fuente: https://bit.ly/35zTagH

Los investigadores analizaron el proyecto antes mencionado (Centro de Radioterapia) empleando softwares como Navisworks, Revit y Excel; con estos se desarrolló un modelo BIM 4D, superponiendo los resultados de los tres programas para analizar el modelo 3D y las medidas de seguridad aplicadas al mismo y su posible uso en obra. De esta manera, empleando un modelo BIM 3D y la simulación de construcción BIM 4D posibilitan una mejor comprensión de las condiciones de la obra y fases de construcción visualizando los posibles riesgos en el proyecto.

Como se ha observado es factible caracterizar el riesgo laboral dentro del modelo BIM. Además, es posible que la evaluación de riesgos y las medidas preventivas estén integradas en el modelo BIM y este se convierta en la plataforma en la que se realizan los seguimientos y control de los riesgos en el que los distintos agentes como gestores, trabajadores, representantes, etc., tienen acceso a dicha información, permitiendo cumplir los requisitos legales correspondientes a la información relacionada con los riesgos.

La implementación de BIM en los planes de seguridad laboral es la mejor alternativa ya que la información que se genera permitirá una mejor toma de decisiones, optimizando las distintas labores a realizar.

Fuentes:

Alianza BIM. (2022, 13 enero). Así puede contribuir BIM a la mejora de la seguridad laboral en el AEC. aBIM. Recuperado 6 de marzo de 2022, de https://alianzabim.com/bim-mejora-seguridad-laboral-aec/

Cortés Pérez, A. (2020, 2 noviembre). BIM o la digitalización de la gestión de los riesgos laborales de activos. MC MUTUAL. Recuperado 6 de marzo de 2022, de https://prevencion.mc-mutual.com/actualidad-detalle/-/asset_publisher/ksRMfI4DgwKI/content/bim-o-la-digitalizacion-de-la-gestion-de-los-riesgos-laborales-de-activos

Por: Eduardo Sebastian Alvarez Ormachea

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Innovación y Transformación Digital

Digital Twin en el sector construcción

¿Qué es Digital Twin?

Un Digital Twin, también conocido como gemelo digital, es una representación digital. Esta representación puede ser de un objeto, proceso o servicio físico. El objetivo de estas réplicas consiste en presentar simulaciones reales y detalladas con las que visualizar futuros cambios e implementaciones de un producto o proceso y, por lo tanto, con las que analizar y predecir su aplicación y funcionamiento.

Fuente: https://bit.ly/3JnLYma

¿Cómo se generan?

Estos gemelos digitales se crean en un programa de ordenador empleando datos reales con el y, como te indicamos antes, predecir el funcionamiento del mismo. Su uso tiene el objetivo de evitar fallos en los objetos físicos y realizar una análisis avanzado.

Por lo general los desarrolladores de los gemelos digitales son personas expertas en matemáticas aplicadas, ellos analizan la física y los datos del objeto para desarrollar un modelo matemático que simule al original.

¿Dónde se usan?

La aplicación de los gemelos digitales se da desde un motor de automóvil hasta la planificación urbana de una ciudad, como puedes suponer la diferencia entre ambos es la escala, con esta podemos observar el potencial de emplear un gemelo digital. Las Smart Cities son el lugar en el que las empresas como Zigurat, Bentley o Microsoft sacan más provecho al emplearlos.

Fuente: https://bit.ly/3ththev

Ton de Vries, que es Senior Director Business Development Digital Cities en Bentley, considera a los gemelos digitales como una piedra angular de la planificación y desarrollo urbano a escala global. “Digital Twin abarca múltiples disciplinas, y eso es exactamente lo que son las ciudades. La ciudad es un sistema de sistemas, está relacionada con el transporte, con el medio ambiente, la energía. Digital Twin ayuda a la ciudad a predecir, analizar y gestionar los diferentes sistemas de infraestructuras de la manera más óptima para que los ciudadanos vivan en la ciudad más inteligente del mundo”.

Es importante mencionar que los gemelos digitales evolucionan en tiempo real, tienen la capacidad de aprender, actualizarse y comunicarse con los objetos físicos gracias al intercambio de datos. Este intercambio de datos se encuentra respaldado por las tecnologías de AI (Inteligencia Artificial), aprendizaje automático e IoT (Internet de las Cosas).

La industria de la construcción no es ajena a la evolución tecnológica, la incorporación de tecnologías de la Industria 4.0 como la impresión 3D o los nuevos materiales son muestra de ello. Por ello es que emplear los gemelos digitales aplicando la metodología BIM es un paso adelante en este nuevo camino.

Como sabemos a día de hoy es posible realizar simulaciones empleando BIM que van más allá de un simple modelo 3D. Se pueden integrar y conectar distintos datos del proyecto constructivo BIM y GIS.

Fuente: https://bit.ly/3qesN78

Es necesario mencionar que, aunque GIS sea parte de los gemelos digitales, estos no son equivalentes. Por ello es necesario una complementación y comunicación con BIM, datas ingenieriles y otros modelos. De esta manera la simulación y la eventual planificación del proyecto, ciudad o lo que fuere se dará de manera óptima y efectiva.

Diversos profesionales vinculados con el sector AEC empleaban BIM para poder recrear, planificar y construir los proyectos pensados, sin embargo, con el Iot, los sensores, el Big Data y la comunicación en la nube hacen posible la creación de gemelos digitales de ciudades enteras que se muestran y pueden desenvolverse en distintos escenarios.

Actualmente los proyectos de infraestructura son más complejos y la implementación de BIM posibilita una comunicación más fluida y optimizada con fines de colaboración entre todos los agentes involucrados en el proyecto. Ahora imaginemos un escenario en el que existe una comunicación e implementación mutua entre los gemelos digitales y BIM, las ventajas son las ya conocidas por el empleo de esta metodología, además de encontrar unas cuantas nuevas, como:

  • Detección de problemas con antelación y solución eficaz.
  • Predicción virtual de lo que ocurrirá en el mundo físico, permitiendo corregir los posibles errores.
  • Diseñar y observar nuevos escenarios cuando se modifican las variables que podrían afectar al proyecto.
  • Posibilidad de realizar cambios para optimizar la productividad en los diversos procesos.

Ejemplos de aplicación de un gemelo digital

Uno de los más conocidos en el mundo es el de Singapur, la característica principal de este es que permite a los distintos usuarios que pertenecen a los diversos sectores crear herramientas con los que se resuelvan diferentes retos a los que se enfrenta la ciudad.

Fuente: https://bit.ly/3Jlo2Ab

Otro ejemplo es el de India, donde se está desarrollando Amaravati, la capital del estado Andhra Pradesh. Esta es una ciudad inteligente y el desarrollo del gemelo digital integra más de 1000 tipos de datos.

Fuente: https://bit.ly/36pi3vq

Fuentes:

Herranz, A. (2021, 26 mayo). Digital twins: qué son, para qué sirven y cuáles son los beneficios y problemas de los gemelos digitales. Xataka. Recuperado 13 de marzo de 2022, de https://www.xataka.com/pro/digital-twins-que-sirven-cuales-beneficios-problemas-gemelos-digitales

Riba, M. (2022, 22 febrero). ¿Por qué Digital Twin está revolucionando la industria de la construcción? Engineers & Architects. Recuperado 13 de marzo de 2022, de https://www.e-zigurat.com/blog/es/digital-twin-revolucionando-industria-construccion/

Zubimendi, A. (2021, 27 octubre). Gemelo Digital: Construcciones del futuro y la metodología BIM- Editeca ®. Editeca. Recuperado 16 de marzo de 2022, de https://editeca.com/gemelo-digital-construcciones-del-futuro-metodologia-bim/

Por: Eduardo Sebastian Alvarez Ormachea

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Ingeniería Civil

Carreteras inteligentes: Innovación en los proyectos viales

Las carreteras inteligentes buscan mejorar la movilidad, reducir los accidentes e incluso generar energía, el desarrollo de estas carreteras permitirán la comunicación entre los vehículos y la propia infraestructura, de esta manera se crean caminos seguros y sostenibles.

Aunque el párrafo inicial tenga términos que posiblemente suenen “futuristas” estas no tienen una historia tan reciente. En los años 2016 y 2017 Francia y China impulsaron el desarrollo de carreteras solares, estas usaban una pintura fotosensible de manera que se almacenará la luz solar y está iluminase la carretera por las noches, aunque este proyecto no tuvo éxito este no fue sinónimo de desertar en su desarrollo. En la actualidad el desarrollo de carreteras inteligentes tiene un mayor impulso en empresas privadas, buscando tecnología que se implemente en la carretera para su mejor funcionamiento, sin embargo, existen cada vez más gobiernos interesados en la investigación ya que estas son el futuro del planeta.

Fuente: https://bit.ly/3KCQlKi

Sin embargo, antes de desarrollar los temas alrededor de una carretera inteligente es necesario realizar la siguiente pregunta.

¿Qué es una carretera inteligente?

Llamadas también smart road y ante las distintas definiciones propuestas la mayoría coincide en que estas permitirán una integración tecnológica con las vías actuales. Estas tecnologías se encuentran relacionadas con la seguridad, carga y conectividad de vehículos, además, poseen tres objetivos:

1.-Aumentar la eficiencia de conducción

2.-Mejorar la seguridad

3.-Reducir la contaminación

Considerando esos objetivos se podrá permitir una comunicación entre la infraestructura, conductores y autoridades correspondientes de forma eficaz. Un ejemplo podría ser el caso de un accidente en la carretera, este es notificado a los vehículos por los sistemas de navegación y a las autoridades, de manera que se prevean los incidentes generados a partir de este.

Estas carreteras también se encontrarán monitoreadas por cámaras, redes automáticas para controlar su iluminación, sensores inalámbricos, paneles solares y otros elementos para crear una red de información en tiempo real.

Con los elementos mencionados las carreteras tendrán la capacidad de prevenir, informar y responder ante situaciones determinadas, como cambios meteorológicos, volumen de tráfico, diversos incidentes y el desgaste de la infraestructura.

Fuente: https://bit.ly/3sXXxee

¿Cómo funcionan?

Según el Fondo Europeo de Laboratorios de Investigación de Autopistas, las carreteras inteligentes serán seguras y fiables, poseerán una gran capacidad y durabilidad, gestión de seguridad y multifuncionalidad superficial.

Además, deben ser energéticamente eficientes, es decir, deben generar energía renovable, reduciendo consumos y puntos de recarga de vehículos eléctricos. La sostenibilidad también debe ser considerada, por lo que los materiales empleados deben ser reciclados, con el objetivo de reducir la huella de carbono y emplear técnicas de construcción eco amigables.

Por último, pero no menos importante, deben estar interconectadas para permitir una comunicación eficiente, empleando tecnologías como IoT (internet de las cosas) o AI (inteligencia artificial) de manera que reúnan datos meteorológicos, tráfico y demás para su transmisión.

Como te indicamos arriba Iot, AI, sensores, redes 5G serán fundamentales para la consolidación de este sector. Reuniendo datos, utilizándolos y compartiéndolos de manera rápida y eficaz en tiempo real.

Fuente: https://bit.ly/3tQbpX0

¿Qué innovaciones tecnológicas implementan?

Las innovaciones involucradas en una carretera inteligente son:

  • Pavimentos con sistemas de carga, estas implementaran paneles solares de manera que el coche se cargue mientras transita en la carreteras.
  • Pasos de peatones inteligentes, usando pavimentos LED con sensores para identificar peatones. De esta manera se genera el paso cebra con el movimiento de una persona.
  • Semáforos inteligentes, estos poseerán un sensor en el pavimento, de esta manera se conocerá el número de vehículos en espera y cambiar de color en función del tráfico de vía.
  • Pavimento fotovoltaico, incrustando paneles fotovoltaicos se puede cosechar la energía solar.
  • Vigilancia de salud estructural, las carreteras implementaran un proceso de detección y caracterización de los daños en la estructura, de esta manera se identifican los daños para su eventual reporte.

Ejemplos de aplicación

En el 2020 en Holanda se probó la primera carretera fotoluminiscente del mundo, esta absorbe la luz del día y proporciona ocho horas de iluminación en la noche.

Fuente: https://bit.ly/3tS088V

De igual manera, en Países Bajos, un proyecto llamado SolaRoad creó un tramo de 70 metros formados por módulos de hormigón cubiertos con paneles de vidrio, produciendo en su primer año 10000 kWh.

Fuente: https://bit.ly/369kpyz

En el 2021, en Hamburgo-Alemania, se anunció la primera carretera inteligente; esta incorpora el IoT y mejoras estructurales. Cuenta con iluminación inteligente y sensores tanto estructurales como ambientales, esta información es transmitida a conductores y autoridades con el fin de tener conocimiento sobre el tráfico, accidentes o cambios meteorológicos.

Fuente: https://bit.ly/35MOfZK

China anunció que planea construir una carretera inteligente de 161 km de largo en la provincia de Zhejiang. Proyecta la implementación de sensores, paneles solares e IoT.

Aunque el camino es largo por recorrer este tipo de innovaciones solo son un indicador de cómo está evolucionando la infraestructura en el mundo, emplear carreteras inteligentes representan una solución en el tráfico, seguridad y contaminación ambiental.

Fuentes:

Carglass. (2021, 15 noviembre). Las Carreteras Inteligentes son el Futuro | Carglass. Blog del Experto en Reparación y Sustitución de Lunas | Carglass®. Recuperado 8 de marzo de 2022, de https://www.carglass.es/blog/omglass/carreteras-inteligentes/

Eléctrico, R. F. (2021, 20 mayo). Carreteras inteligentes | Conduciendo hacia el futuro viario. Futuro Electrico. Recuperado 8 de marzo de 2022, de https://futuroelectrico.com/carreteras-inteligentes/

Por: Eduardo Sebastian Alvarez Ormachea

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Ingeniería Civil

¿Qué es una ciudad sostenible?

Un mundo en el que las ciudades estén libres de contaminación puede sonar muy soñador, sin embargo, existen diversas ciudades que tienen ese objetivo además de tener un ecosistema verde, con más ciclistas y peatones que automóviles.

Pero ¿qué es una ciudad sostenible?

Según la ONU (Organización de las Naciones Unidas), una ciudad sostenible es aquella que se dedica a lograr la sostenibilidad verde, social y económica.

Otra definición es: “Una Ciudad capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras, y en particular a través de la protección del medio ambiente”

Es decir, una ciudad sostenible es aquella que se encuentra diseñada para abordar el impacto social, ambiental y económico a través de la planificación urbana y la gestión de la misma; cuyo objetivo principal es reducir la huella ecológica humana, maximizando la eficiencia en términos de consumo de energía y el uso de los recursos naturales y renovables.

No debemos comprender a la ciudad sostenible como una teoría o una definición, sino como un proyecto que funciona de manera eficiente y que se encuentra en constante evolución.

Fuente: https://bit.ly/3KgAsJm

Características de una ciudad sostenible

Existen diversas características ecológicas con la que podemos toparnos, sin embargo, algunas son más importantes que otras, estas deben ser adoptadas por una ciudad que busca ser sostenible abordando el impacto ambiental, social y económico, como antes te indicamos. Entre las características más destacadas nos encontramos:

1.- Transporte público

El transporte público es una de las fuentes que contaminan más el planeta, en la actualidad el 75% de emisiones de monóxido de carbono (CO) en EEUU son aportadas por vehículos motorizados.

Al gestionar de manera adecuada el transporte de las personas se obtendrán reducciones considerables de las emisiones, permitiendo de esta manera tener prácticas ecológicas y necesarias en nuestro planeta. Unos ejemplos son:

  • Trolebuses eléctricos
  • Sistemas de metro
  • Ferrocarriles subterráneos
  • Carreteras eléctricas
  • Hyperloop (transporte en cápsulas a baja presión, propuesto por Tesla y SpaceX)
Fuente: https://bit.ly/3INaqgt

2.- Granjas solares

Usar una energía limpia es fundamental para que una ciudad se vuelva sostenible; emplear granjas solares implica mejorar la calidad del aire y proporcionar energía renovable a la población en general.

Es importante asimilar que en muy poco tiempo el futuro será este, en el año 2018 EEUU generó 110000 nuevos empleos para generar energía limpia, superando al número de empleados dedicados a combustibles fósiles en casi tres a uno.

Fuente: https://bit.ly/3pD4fnV

3.- Edificios ecológicos

El 30% de emisiones de gases de efecto invernadero provienen de los edificios, emplear edificios ecológicos reduce dichas emisiones en un 32%. Los edificios ecológicos, además, requieren menos mantenimiento y generan un ahorro de costes en agua y electricidad, estos emplean materiales de construcción naturales, paneles solares, techos verdes y demás.

Por otro lado, para que la infraestructura de una ciudad sea ecológica los edificios municipales deben poseer una certificación LEED.

Fuente: https://bit.ly/3hGK18k

4.- Conservación del agua

La gestión del agua es una característica importante de las ciudades sostenibles, algunas prácticas de conservación de agua a emplearse podrían ser:

  • Colecta de agua de lluvia
  • Infraestructura verde

Esta última usa el ciclo del agua para crear fuentes de agua limpia sin la necesidad de una planta de tratamiento, por ejemplo, la restauración de humedales y plantación de árboles permite reducir la necesidad de infraestructura contra inundaciones como son los diques.

Fuente: https://bit.ly/3I0jIox

5.- Gestión de desechos

En lugar de eliminar los desechos empleando un vertedero, este proceso debe ser realizado de manera cuidadosa, adoptar un programa de reciclaje que permite experimentar grandes ganancias monetarias a las ciudades.

En una ciudad sostenible la gestión de desechos es muy importante, permite recuperar la energía de los residuos que no pueden ser reciclados empleando métodos tradicionales, capturando las cenizas volantes de los desechos quemados convirtiéndolas en energía.

Emplear la tecnología en estos tiempos es obligatorio, además promueven la sostenibilidad de una ciudad, un ejemplo es el uso de correos o formatos electrónicos que reducen el uso de papel.

Fuente: https://bit.ly/3IOIJ7f

         

Fuentes:

Área Tecnología. (s. f.). Ciudades Sostenibles. Definición, Características, Ranking. AREATECNOLOGIA. Recuperado 4 de marzo de 2022, de https://areatecnologia.com/tecnologia/ciudades-sostenibles.html

Mosingenieros. (2021, 20 noviembre). ¿Qué es una ciudad sostenible? 10 características del urbanismo verde. MOSingenieros. Tu blog de Ingeniería + Arquitectura. Recuperado 4 de marzo de 2022, de https://mosingenieros.com/2021/11/que-es-una-ciudad-sostenible-10-caracteristicas.html

Por: Eduardo Sebastian Alvarez Ormachea

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BIM

¿Qué es Revit API y cuáles son sus funciones?

Revit es un software de modelado BIM desarrollado por Autodesk, que permite desarrollar el proyecto desde la planta baja hacia las superiores. Pero en alguna ocasión seguramente te hayas topado con tareas repetitivas que pueden llegar a ser aburridas y otras en las que el software no posee la función que requieres para agilizar tu trabajo. En ciertos casos es posible que encuentres una aplicación, de paga o de uso libre, pero este no siempre será el caso.

La solución a estos problemas se llama Revit API, la interfaz de programación de aplicaciones API (Application Programming Interface), permite a los usuarios y a desarrolladores generar una aplicación o script para agregar una nueva función en el software.

Fuente: https://bit.ly/3tilI5U

La primera pregunta que debes contestar es ¿Cuándo debo empezar a programar?

Aunque la palabra programar pueda sonar un tanto complicada con un curso y la debida práctica esta acción resultará cada vez más sencilla. Ahora hablemos de la pregunta propuesta, como te indicamos en el primer párrafo existen ocasiones en las que podrías plantearte en programar usando el API de Revit.

  • Cuando la tarea sea repetitiva, en este punto, cuando realizas la misma acción puedes empezar a aburrirte y eso podría conllevar a errores en el modelado. Si existe una forma más sencilla y rápida de hacerlo seguramente elegirías esa opción.
  • Cuando la función que buscas no está incluida, a veces puedes encontrarte con tareas un tanto tediosas de realizar, un ejemplo es el de buscar qué archivos se encuentran vinculados entre sí, Revit no permite realizar esa operación sin visualizar cada uno de manera separada. Esto consumiría mucho tiempo, y ahí se encuentra el punto en el que piensas en porque no incluyeron esa función que tanto necesitas.

La segunda pregunta es ¿Qué lenguaje debemos escoger?

Antes debes comprender que un lenguaje de programación es la forma en la que nos comunicamos con el ordenador e indicarle cual es la acción que debe realizar. Es así que empleando texto, números y símbolos entregamos un mensaje, existen diversos lenguajes de programación que a su vez deben ser compatibles con Revit API entre estos se encuentran:

  • Visual Basic
  • C#
  • Ruby
  • Python
  • Dynamo, aunque en este último la programación es escrita en Python.

Elegir el lenguaje de programación puede parecer complicado y aún más si es que no conocemos de qué tratan. Aun así, existen diversas plataformas que pueden ayudarte en esta labor como https://www.revitapidocs.com/ o esta guía https://thebuildingcoder.typepad.com/files/revit_2014_api_developer_guide.pdf. En este artículo te mostramos 2 opciones, una que puede resultar la más sencilla, con algunas limitaciones, Dynamo y una un poco más compleja, C#, que demandará más tiempo, pero que no posee las limitaciones del primero.

Dynamo es una opción visual, desde el ámbito de Revit es considerado un plugin. Este entorno gráfico permite hacer uso de una serie de fichas en un área de dibujo.

Fuente: https://bit.ly/3ss8x3j

La ventaja de este “lenguaje” es que puede resultar intuitivo y la comunidad alrededor de este comparte sus conocimientos sin muchos problemas.

 C# (Si Sharp) este es un lenguaje desarrollado y estandarizado por Microsoft y es uno de los lenguajes más empleados a la hora de programar en cualquier entorno. Este es el lenguaje en el que se encuentra escrito Revit y puede resultar más complejo a comparación de Dynamo, sin embargo, si te quieres dedicar de manera exclusiva a la programación BIM esta es la mejor opción.

Fuente: https://bit.ly/3C0DA9F

Funciones API de Revit

Entre las funciones API que puedes encontrar en Revit se tiene:

  • Automatizar la creación de elementos

Cuando te encuentres realizando el modelo de un proyecto podrías encontrarte con que debes colocar una pared en un eje, una viga, un techo y otros elementos, si te encontraras en el caso de dos o más niveles esta tarea te tomaría mucho tiempo, sin embargo, empleando el API de Revit esta acción tomaría sólo unos segundos.

  • Filtros y análisis de elementos

Los datos de Revit pueden exportarse a un libro de Excel y ser devueltos, pero qué te parecería indicar la ubicación exacta y las características de la información del proyecto, además podrías generar informes para puertas, equipos y demás. Esta acción podría verse simplificada haciendo uso de un API de esta manera el trabajo ha quedado reducido de manera significativa.

  • Análisis espacial

Al realizar este análisis el API es muy inteligente, por ejemplo, proyectar una línea e identificar los elementos con los que se interseca permite al modelador simplificar su trabajo; esta acción puede ser empleada en una pared, usando el API se indica a Revit que identifique ese elemento y agregue otros como enchufes, ventanas, etc.

Es importante que para poder desarrollar de mejor manera la función o programa tengas un conocimiento del lenguaje que empleamos, caso contrario, estarías adentrándome en una piscina sin saber nadar. Además, como te indicamos arriba existen alternativas para que puedas apoyarte en el desarrollo de un código o script. Emplear el API de Revit de manera adecuada sólo puede ser sinónimo de mayor productividad y trabajos de mejor calidad.

Fuentes:

Factoria 5. (s. f.). API de Revit: Técnicas, Lenguajes y Programas. Factoria5. Recuperado 26 de febrero de 2022, de https://www.factoria5hub.com/api-de-revit-tecnicas-lenguajes-y-programas/

Santamaria, L. (2022, 19 febrero). PROGRAMAR CON LA API DE REVIT: CÓMO APRENDER. Especialista3D. Recuperado 26 de febrero de 2022, de https://especialista3d.com/programar-con-la-api-de-revit-como-aprender/

T. (2021, 5 mayo). CDE: El common data environment. Editeca. Recuperado 26 de febrero de 2022, de https://editeca.com/api-de-revit-lenguajes-herramientas-y-programas-necesarios/

Por: Eduardo Sebastian Alvarez Ormachea

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BIM

¿ Qué es CYPE Arquimedes y para qué sirve?

CYPE Arquimedes o Arquímedes a secas, es un software desarrollado por CYPE Ingenieros que permite desarrollar, en un entorno BIM, mediciones, presupuestos, certificaciones, manual de uso y mantenimiento de un proyecto.

Es importante mencionar que existen dos versiones de este software una denominada Arquímedes y Control de obra y otra cuyo nombre es simplemente Arquímedes. La diferencia entre una y otra es la utilidad de control de obra ya que, ambas versiones, poseen los mismos módulos los cuales son:

  • Gestión de compras
  • Presupuesto y medición de modelos de Revit
  • Conexión con el Generador de precios.
  • Generadores de pliegos de condiciones.
  • Plan de control de calidad
  • Detalles constructivos
  • Medición Automática de Planos y Enlace Programas CAD.
  • Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio.
  • Libro del Edificio (Incluye Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio).
  • Asistentes para generación automática de mediciones y presupuestos. Existen seis asistentes y pueden adquirirse conjuntamente o combinados entre sí.
  • Consolidación de presupuestos
Fuente: https://bit.ly/33VpYzS

 Presupuestos y medición de modelos BIM de REVIT

En uno de los módulos que te mencionamos antes, Presupuesto y medición de modelos de Revit, es posible establecer una conexión entre el software Revit y Arquímedes de manera que se obtenga la medición y se genere el presupuesto a partir del modelo BIM desarrollado en el software de Autodesk.

Este módulo instala un plug-in desarrollado por CYPE en Revit, el trabajo puede ser realizado de manera simultánea en Arquímedes y Revit o simplemente en Arquímedes, aunque para esta última opción será necesario el uso de un archivo importado haciendo uso del plug-in antes mencionado.

Debemos mencionar que la información leída por el software es completa, incluyendo familias, categorías, ejemplares, parámetros del sistema y parámetros definidos por el usuario. A partir del modelo BIM se realiza una medición en Arquímedes sobre un presupuesto existente o sobre uno a realizar permitiendo añadir nuevas partidas.

Fuente: https://bit.ly/3hn4izr

Medición automática de planos CAD

Existe la posibilidad de realizar la medición automática de Planos haciendo uso del módulo: Medición Automática de Planos y Enlace Programas CAD, se pueden obtener líneas de medición a partir de archivos en formato DXF o DWG, se pueden realizar medidas de conteo, longitud lineal, longitud poligonal, perímetro circular, superficie rectangular, superficie poligonal, etc. Una ventaja es que permite importar la medición antes realizada en otro software CAD como: Allplan, ArchiCAD y +Extended, y en el caso de ser necesario, agrupar las mediciones que podrían repetirse, para esto Arquímedes posee una serie de reglas a las que el usuario puede adicionar otras bajo su criterio. El resultado de usar este módulo es una tabla de medición que simplifica el trabajo de manera considerable.

Consolidación de presupuestos

Es sabido que, cuando se trabaja un proyecto en Revit, es habitual poseer diversos modelos vinculados entre sí como: estructura, arquitectura y el de instalaciones. En este caso haciendo uso del módulo Consolidación de presupuestos es posible unificar en un único presupuesto los capítulos y partidas obtenidos por diversos softwares como CYPECAD, CYPECAD MEP, etc., ahorrando tiempo y evitando posibles errores al realizar un presupuesto.

Cuando elaboramos un presupuesto siempre se observan costes indirectos, Arquímedes realiza ese estudio de manera simplificada, el software posee un listado con elementos susceptibles en los que se pueden añadir, borrar y ordenar los elementos de acuerdo al proyecto que se está realizando.

También debemos mencionar que el software permite la Revisión de presupuestos, este se realiza empleando 3 tipos de fórmulas polinómicas:

  • Fórmula polinómica para obras oficiales
  • Fórmula estándar de la Confederación Nacional de la Construcción
  • Fórmula nueva de la Confederación Nacional de la Construcción

Arquímedes permite la elección de un tipo de obra para cada una de las 3 fórmulas polinómicas indicadas, además de manera adicional para cada una de estas el usuario puede definir de manera personal los coeficientes de cada monomio para la fórmula polinómica. Los índices oficiales de revisión de precios pueden ser seleccionados de un listado o añadidos por el propio usuario, este aspecto es importante ya que brinda la posibilidad al usuario de modificar y ampliar dicha lista.

Además, permite obtener una hoja resumen de la revisión de precios en la que se muestran los datos introducidos y cálculos realizados, incluyendo la obtención de coeficientes de revisión Kt.

Fuente: https://bit.ly/3tb4B62

Por último, pero no menos importante, Arquímedes permite comparar presupuestos, que al ser analizados nos permiten obtener desviaciones de medición, precio e importe entre ellos.


Fuente: https://bit.ly/3IoML5S

Fuentes:

CYPE INGENIEROS PERÚ. (2022, 16 febrero). ¿Qué es y cómo funciona ARQUÍMEDES? | CYPE PERÚ. Recuperado 25 de febrero de 2022, de https://www.cype.pe/gestion/arquimedes/

Espacio BIM. (2021, 23 septiembre). Arquimedes CYPE, ¿qué es? | Espacio BIM: Software BIM Store. Recuperado 25 de febrero de 2022, de https://www.espaciobim.com/software-bim/arquimedes-cype

Por: Eduardo Sebastian Alvarez Ormachea

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BIM

Roles BIM

Como ya conoces BIM (Building Information Modeling) es una metodología de trabajo colaborativa para la gestión y creación de un proyecto. Su objetivo es centralizar la información en un modelo digital desarrollado por todos los agentes implicados de manera que se integren y establezcan un flujo de comunicación entre ellos, además, es necesario que no se confunda a BIM con un software.

Por otra parte, como ya te indicamos antes, esta es una metodología colaborativa, por lo que las personas implicadas en su desarrollo son muy importantes. Al generarse este trabajo colaborativo los roles son necesarios ya que de esta manera se obtiene una mejor organización y un correcto desarrollo a lo largo del desarrollo del proyecto aplicando la metodología BIM.

Es por esta razón que debes conocer que es un rol BIM y cuales son. A lo largo de este artículo aclararemos estos temas, además, debemos mencionar que la información del mismo tiene de referencia a la norma ISO 19650, la cual debes tomar en cuenta ya que, su contenido está orientado con el objetivo de brindar soporte a los agentes partícipes en un proyecto que emplea la metodología BIM.

¿Qué es un rol BIM?

Un rol es un papel, una función dentro de un equipo que incluye competencias y responsabilidades. En esto es necesario reconocer que una persona puede tener varios roles dentro de un mismo proyecto, estas funciones son ejercidas en el desarrollo y operación del mismo.

¿Qué roles BIM existen?

Antes de desarrollar este tema debemos comprender que es lo que se define con un rol BIM, este asigna funciones y responsabilidades a las personas en cuanto a la generación y gestión de información BIM.

Entonces debemos reconocer los siguientes términos:

  • Una persona SI tiene más de un rol.
  • Un rol SI puede ser ejercido por más de una persona.
  • El rol asignado a la persona debe ser desempeñado a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
  • Los roles NO definen una nueva disciplina.
  • Un rol NO es un cargo.
Fuente:https://bit.ly/3p9vu9d

1.- Director BIM

Es el encargado de gestionar, liderar y diseñar, de manera satisfactoria, los procesos y estrategias para adoptar BIM a nivel organizativo, de acuerdo a las necesidad y objetivos del proyecto.

Las principales responsabilidades que tiene son:

  • Desarrollar estrategias y procesos de implementación BIM.
  • Recopilar las lecciones aprendidas a lo largo del proyecto.
  • Supervisar la aplicación de BIM en el marco organizacional.
  • Desarrollar estrategias para el desarrollo de capacidades del personal.

2.- Coordinador BIM

Es el encargado, como su nombre indica, de coordinar la ejecución de modelos de información de las diferentes especialidades, asegurando el cumplimiento de los requisitos de información, normativas y procedimientos establecidos con el objetivo de gestionar BIM de manera adecuada.

Las principales responsabilidades que tiene son:

  • Coordinar la elaboración del modelo de información.
  • Revisar y plantear soluciones a incompatibilidades encontradas en el modelo de información.
  • Extraer información y documentación a partir del modelo de información.
  • Asegurar que los modelos de información cumplan con los estándares definidos en el proyecto.

3.- Gestor BIM

Es el encargado de la gestión de la información BIM y también el responsable de establecer los requisitos de información. Debe transmitir claramente los requisitos de información a los equipos del proyecto, además, la comunicación con el coordinador BIM debe ser constante.

Las principales responsabilidades que tiene son:

  • Evaluar y establecer los hitos de entrega de la información de la inversión.
  • Evaluar y establecer los estándares de información.
  • Evaluar y desarrollar el Plan de Ejecución BIM (BEP).
  • Establece la organización y el flujo de intercambio de los contenedores de información.

4.- Modelador BIM

Es el encargado de desarrollar el modelo de información según los requisitos del proyecto y considerando el nivel de información establecido por el Gestor BIM. Debe mantener una comunicación constante con el Coordinador BIM.

Las principales responsabilidades que tiene son:

  • Desarrollar los Modelos de Información según la especialidad.
  • Asegurar la calidad de los entregables, manteniendo la coordinación con las distintas especialidades.
  • Generar archivos de intercambio de la información en diferentes formatos.
  • Modelar e introducir la información necesaria en los modelos o los elementos del modelo requeridos según el Nivel de Información Necesaria.

5.- Supervisor BIM

Como su nombre indica se encarga de supervisar de manera periódica de que el modelo de información se realice según los requisitos del proyecto apoyándose en el Coordinador BIM, antes de entregar la información al Gestor BIM.

Las principales responsabilidades que tiene son:

  • Apoyar en el desarrollo del Plan de Ejecución BIM (BEP).
  • Revisar y validar los modelos de información generados a lo largo del proyecto.
  • Supervisar los procesos de ejecución de los Modelos de Información.
Fuente: https://bit.ly/3h7SO2Y

Ahora que ya conoces los roles BIM es necesario mencionar que, aunque la norma ISO 19650 describe los roles, estos son interpretativos y muchas veces puede generarse una confusión al desarrollar un contrato BIM ya que, cada proyecto es único. En muchas ocasiones se ha observado que distintas empresas generan “nuevos” roles BIM, apoyándose en la normativa.

Por último, pero no menos importante, debemos recordar que el diálogo entre las personas implicadas en un proyecto BIM, es decir, las personas que tienen un rol, deben mantener una comunicación constante con el fin de que el proyecto se desarrolle de manera adecuada permitiendo lograr el objetivo satisfactoriamente.

Fuente: https://bit.ly/35h8dvd

Fuentes:

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. (Julio de 2021). GUÍA NACIONAL BIM. Recuperado el 22 de Febrero de 2022, de Ministerio de Economía y Finanzas: https://www.mef.gob.pe/planbimperu/docs/recursos/guia_nacional_BIM.pdf

Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) – Information management using building information modelling – Part 1: Concepts and principles (NTP-ISO 19650-1). (2021). Inacal.

Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM). Information management using building information modelling. Part 2: Delivery phase of the assets (NTP-ISO 19650-2). (2021). Inacal.

Plan BIM. (Noviembre de 2017). Roles BIM. Recuperado el 22 de Febrero de 2022, de PlanBim: https://planbim.cl/wp-content/uploads/2017/11/documento-roles-bim-nov2017.pdf

Santamaria, L. (2021, 17 marzo). Roles BIM 1/3. Equipos grandes y el señor de los anillos. Especialista3D. Recuperado 22 de febrero de 2022, de https://especialista3d.com/roles-bim-en-equipos-grandes-y-el-senor-de-los-anillos-1_3/

Por: Eduardo Sebastian Alvarez Ormachea

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Ingeniería Civil

Fotogrametría con drones: ¿En qué consiste y cómo se realiza?

La fotogrametría es un término de moda, esta técnica es usada con más frecuencia ya que, la resolución, rapidez y otros factores aportan mayor valor y calidad al resultado final, sin embargo, no podemos hablar de fotogrametría sin hablar de drones, estos instrumentos han servido para darle un giro y hacer que la técnica evolucione y sea una de las más aceptadas.

En estos tiempos, en los que el distanciamiento social es tan importante, el uso de drones se ha incrementado de manera considerable y no solo en la fotogrametría sino en otras labores de este sector.

Antes de desarrollar el tema debemos realizarnos la pregunta ¿Qué es la fotogrametría?

La fotogrametría es una técnica cuyo objetivo es estudiar y definir de manera precisa, las formas, dimensiones y posición de un objeto en el espacio. Para cumplir con ese objetivo, esta técnica se apoya en fotografías, es decir para que un objeto, estructura, etc., sea reconstruido es necesario que este aparezca un número de veces suficientes en las fotografías que se usarán en este proceso.

Fuente: https://bit.ly/36r6yDN

Es importante que sepas que estas fotografías sean realizadas de manera repetida y, como indica el párrafo anterior, con los objetos apareciendo en varias fotografías. Para procesar la información y obtener un trabajo de buena calidad se debe considerar al solapamiento entre imágenes consecutivas (overlap), es decir, estas fotografías deben ser tomadas de manera que la imagen contenga elementos que también aparecen en la anterior, posterior y vecinas laterales.

Una vez realizadas las fotografías se crea una nube de puntos georreferenciada con ayuda de un software. Dicha nube se exporta en un formato que permita su procesamiento (*.rcs/*.rcp) en un software especializado de esta manera se crean MDT (modelos digitales del terreno) y MDS (modelos digitales de superficie).

Con estos se obtienen, haciendo uso de sistemas de información geográfica, distancias, coordenadas, volúmenes, área, etc.

Fuente: https://bit.ly/3rZn1Ht

Ahora que ya conoces que es la fotogrametría te estarás preguntando ¿qué es la fotogrametría con drones?

La fotogrametría con drones básicamente es el desarrollo de la misma técnica pero usando dichos dispositivos, estos han supuesto un gran avance, se obtienen resoluciones muy altas además de que agilizan de manera enorme el trabajo ya que antes se realizaban con aeronaves y fotógrafos lo cual encarecía y hacía más complicado. Es importante mencionar que para que el objetivo sea completado de manera satisfactoria se requiere realizar una buena planificación. El estudio previo del terreno, la planificación del vuelo, la selección del dron y la experiencia del piloto son factores a tomar muy en cuenta.

Fuente: https://bit.ly/3I1RURo

¿Cómo se realiza un levantamiento fotogramétrico con drones?

Los pasos que debes considerar a la hora de realizar un levantamiento topográfico con drones son:

1.- Inspección de la zona de trabajo

Este paso es muy importante y de ser posible debe ser realizado de manera presencial, siendo un estudio preliminar de la información que se posee. En este estudio se identificarán pendientes, presencia de vegetación y otros factores que podrían generar dificultades al realizar el trabajo.

2.- Puntos de control

Se marcan puntos de control con ayuda de un GPS diferencial, los cuales permiten orientar el modelo digital de superficie a un sistema de coordenadas de manera que se alcance su correcta georreferenciación.

3.- Plan de vuelo

Un vuelo fotogramétrico no empieza cuando el dron despega, sino mucho antes. Es importante que en este paso se tomen todas las consideraciones ya que el plan y la ejecución de vuelo son igual de importantes.

El plan de vuelo es un fichero georreferenciado que indica cuantas pasadas deben ser realizadas sobre el terreno de manera que se cubra la zona en su totalidad. Este fichero debe incluir, además del número de pasadas, información como: altitud, altura, velocidad de vuelo, el ángulo de visión (FOV), la huella de registro, que es la zona o terreno que será registrado. También se debe incluir el solape, es decir, la huella o la repetición de un objeto en un número de fotografías, se aconseja que este valor sea mayor al 80%.

Fuente: https://bit.ly/3rZn1Ht

4.- Ejecución del vuelo

Este paso es tan importante como el anterior como ya te mencionamos antes. Es indispensable que las condiciones meteorológicas sean las mejores, evitando a la lluvia y al viento ya que, podrían alterar la calidad de las fotografías, además, debes tomar en consideración la duración de la batería del dron para cubrir la superficie máxima posible. Para programar el vuelo se debe precargar la información en el dron que será usado ayudado de una aplicación externa; existen diversas apps, en este caso solo te las mencionaremos:

  •  DroneDeploy
  • Map Pilot
  • Pix4d Capture
  •  UGCS
  • Litchi
  • Mission Planner

5.- Procesamiento de la información

Una vez realizado el trabajo de campo con la captura de las fotografías por parte del dron, la siguiente etapa es el procesamiento de la información (trabajo en gabinete) para ello se debe emplear un software como Agisoft Metashape u otros que procese las fotografías ya que, las fotografías por sí mismas no nos brindarán la información deseada al realizar este trabajo. El procesamiento consiste principalmente en:

  • La rectificación simple. – Corrige el efecto de la inclinación de la fotografía.
  • La orientación interna. – Recupera la geometría de cada una de las fotografías.
  • La orientación relativa. – Establece las coordenadas.
  • La aerotriangulación. – Posibilita orientar todos los puntos.
  • La orientación absoluta. – Brinda la escala y nivela el modelo.
  •  La restitución. – Entrega detalles cartográficos de altimetría y planimetría.

Es así que a partir de la restitución se obtienen los planos.

6.- Presentación

Finalmente, la información procesada es almacenada en un formato conveniente para su uso como CAD, SIG o PDF.

Ventajas del uso de drones para levantamientos fotogramétricos: 

  • La reducción de riesgos para los operarios. Los drones pueden ingresar a zonas inaccesibles con más facilidad que un topógrafo por lo que se evitan posibles accidentes.
  • El ahorro de tiempo. La rapidez para tomar fotografías con un dron es enorme, además, conlleva a un ahorro monetario.
  • Gracias a la cantidad de puntos obtenidos el resultado es fiel a la realidad del terreno explorado.
  • Frente a otros medios como, helicópteros, avionetas, aviones, etc., la resolución de la fotografía es mucho mayor, ya que, el dron permite un vuelo a baja altura.

Fuentes:

Acg Drone. (2021, 1 octubre). Fotogrametría aérea con drones. Recuperado 17 de febrero de 2022, de https://acgdrone.com/fotogrametria-aerea-con-drones/

Aerial Insights. (2019a, febrero 12). ▷ ¿Qué es y cómo se realiza la fotogrametría con drones? – 2019. Recuperado 17 de febrero de 2022, de https://www.aerial-insights.co/blog/fotogrametria-con-drones/

Aerial Insights. (2019b, abril 1). ▷ Topografía con drones: qué es y cómo realizarla – Aerial Insights [2019]. Recuperado 18 de febrero de 2022, de https://www.aerial-insights.co/blog/topografia-con-drones/

Certicalia. (2019, 6 febrero). Levantamiento topográfico con drones. Certicalia | Soluciona todos tus trámites y gestiones. Recuperado 18 de febrero de 2022, de https://www.certicalia.com/blog/levantamiento-topografico-drones

Por: Eduardo Sebastian Alvarez Ormachea

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Ingeniería Civil

Infraestructura inclusiva: ¿Lo que diseñamos y construimos, realmente es para todos?

Luego de un viaje de negocios por Alemania y Holanda una persona regresa a los Estados Unidos decidido a reemprender su labores, sin embargo, no se sentía bien. Indica a sus colegas que se tomaría el día libre y que mañana regresaría como nuevo.

Horas más tarde, esta persona era internada en cuidados intensivos, luchando por su vida contra un virus desconocido. Pasados los meses de tratamiento y recuperación la persona regresa a casa, pero con un problema, no puede mover las piernas. El nombre de esta persona es Michael Graves, reconocido arquitecto quien impulsó de gran manera el diseño de edificios para personas con discapacidades.

Hoy en día se escucha mucho la palabra inclusión, pero ¿realmente entendemos su significado? Esta palabra no es únicamente aceptar y respetar los pensamientos y formas de actuar de otras personas sino, pensar en todas las personas y brindar, mediante diseños, necesidades que puedan tener.

Fuente: https://bit.ly/3sxaVEy

No es raro observar que existe una falta de planificación en el diseño de los proyectos, las personas con discapacidad motriz, auditiva o visual han sido dejadas de lado. Muchas veces se colocan aditamentos para permitir el tránsito de una silla de ruedas y aunque es positivo y se tiene una solución a dicho problema nos demuestra la falta de inclusión en un diseño.

Fuente:https://bit.ly/3oF8Q8A

En otras ocasiones prima la necesidad de ejecutar el proyecto rápidamente, sin embargo, ocasionando un cierto desdén en la construcción de elementos como rampas, barandales, etc., como resultado se obtienen rampas con inclinaciones risibles, barandales muy altos o bajos para su uso.

Fuente: https://bit.ly/34LGL8s

Afortunadamente contamos con la norma UNE-ISO 21542, la que nos brinda las disposiciones relativas a la construcción para personas con discapacidades. En ella podremos encontrar normas para las sillas de ruedas (espacio de giro, espacio de maniobra), Plataformas motorizadas para personas con movilidad reducida, instalación de elevadores y orientaciones para personas que quienes diseñan normas de construcción consideren las necesidades de los adultos mayores y las personas con discapacidades.

Fuente: https://bit.ly/34O05ll

Todo este problema puede eliminarse, con tiempo y con esfuerzo. Debemos iniciar por mostrar las necesidades de las personas con alguna discapacidad a toda persona involucrada en el ámbito de la construcción, luego, mejorar los planes de estudio de carreras afines a la construcción para que se pueda dar una planificación adecuada del diseño. Además, se debe utilizar como guía las normas ISO ya que comprenden los estándares para hacer un diseño inclusivo y confortable para todas las personas.

Como podemos ver, el problema está presente desde hace mucho tiempo, pero también tenemos la posibilidad de hacer frente a ese problema y eliminarlo con una adecuada planificación, no solamente de la edificación, sino también una planificación en la preparación de todos quienes en un futuro serán los arquitectos e ingenieros que darán forma a nuestras ciudades.

Fuentes:

Ad, R. (2015, 18 marzo). Michael Graves. Architectural Digest. Recuperado 9 de febrero de 2022, de https://www.admagazine.com/arquitectura/michael-graves-20150318-816-articulos

ICM calidad. (s. f.). UNE-ISO 21542:2012. EDIFICACIÓN. ACCESIBILIDAD DEL ENTORNO CONSTRUIDO – ICM Ingeniería de Calidad y Metrología. Recuperado 9 de febrero de 2022, de https://icm-calidad.com/une-iso-215422012-edificacion-accesibilidad-del-entorno-construido

Por: Eduardo Sebastian Alvarez Ormachea

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BIM

BIM y el metaverso: Una dupla que promete cambios radicales en la industria de la construcción

El metaverso es una palabra muy conocida en estos días, impulsado por el cambio de Facebook a Meta, ha logrado hacerse tendencia en todos los sectores tecnológicos. Pero ¿realmente BIM y el metaverso pueden ir juntos? Mark Zuckerberg afirma lo siguiente: “Con suerte, en el futuro, preguntar si una empresa está construyendo un metaverso sonará tan ridículo como preguntarle a una empresa cómo va su Internet”

¿Qué es el metaverso?

Aunque se crea que el metaverso es nuevo en realidad se habla de él desde hace unos 30 años cuando Neal Stephenson, en su novela Snow Crash de 1992, hablaba de un mundo en el que las personas podrían tener una segunda vida, con nuevas formas de entretenimiento y exploración.

Ese sueño, que empieza a tornarse realidad por el impulso de Meta y otras empresas, se ve un poco más cercano. Es necesario comprender que este metaverso no se construirá de un día para otro, se requiere un proceso y una gran colaboración para lograr el objetivo. 

El metaverso es una idea en desarrollo y aunque a simple vista se observa como una versión 2.0 de la realidad virtual (VR por sus siglas en inglés), este en realidad muestra una nueva revolución tecnológica. Es un mundo virtual, el cual requerirá ciertos dispositivos, como visores VR, para su acceso los cuales nos harán pensar que realmente estamos dentro de él al interactuar con todos los elementos. Este mundo paralelo y digital permitirá realizar no solo labores de entretenimiento, sino también procesos de trabajo de una manera más eficiente.

Fuente: https://bit.ly/3B07I4f


BIM y metaverso

Ahora que ya conoces un poco más del metaverso debes estar preguntándote ¿Cómo se relaciona la industria AEC con el metaverso? Actualmente BIM ya es ampliamente conocido y usado en el sector construcción, el metaverso permitirá al sector construcción diseñar y construir mediante herramientas virtuales que optimizarán el desarrollo del proyecto. En este espacio común (metaverso) se encontrará un entorno colaborativo que a la larga brindará muchas ventajas.

La implementación de BIM en los proyectos se vería impulsada por el paso hacia el metaverso, la transición le otorgara continuidad a esta metodología, desde la fase inicial de diseño hasta la operación en tiempo real.

Iniciativas 

Vt-Lab

Esta empresa española se encuentra desarrollando el Metaverso del sector AEC promoviendo la digitalización del sector a través de la integración de la metodología BIM con tecnologías como la Realidad Virtual y Aumentada, con el objetivo principal de contribuir en la digitalización del sector y, por tanto, en la mejora de la productividad. El objetivo, aunque parezca sacado de una película, es hacer que el personal en general vea la obra por dentro y tener una mejor idea de la estructura a edificar, podríamos decir que es la construcción con la tecnología nunca antes vista. 

Vt-Lab indica que trabajar con modelos BIM en realidad virtual y aumentada permitirá extraer modelos 3D a partir de uno en 2D, de manera simplificada para observarlos de manera inmersiva.

Fuente: https://bit.ly/34hlzr5

 HoloXR

Esta novedosa empresa chilena ha creado el primer “metaverso” en Latinoamérica, se trata de una estructura virtual cuyo objetivo es mejorar el flujo de trabajo de la industria minera y por tanto aumentar su productividad. No se debe dejar de lado que dicha empresa es especialista en soluciones de Realidad Extendida aplicadas al sector de la construcción, su fundador, Rodrigo Gonzáles, indica que HoloXR accede al modelo BIM directamente en obra mediante la realidad aumentada.

Haciendo uso de la realidad aumentada se pueden probar las distintas opciones de diseño en un contexto real, posibilitando un mejor entendimiento entre el cliente y la empresa ejecutora del proyecto; es cómo construir antes de comenzar a hacerlo sin tener que imaginar los planos. La coordinación BIM se ve muy beneficiada ya que, mediante el seguimiento inmersivo, los procesos pasan a otro nivel nunca antes visto.

Fuente: https://bit.ly/3J3iSbq

Fuentes:

Alianza BIM. (2022, 26 enero). Así están transformando el AEC estos 3 metaversos hispanos. aBIM. Recuperado 3 de febrero de 2022, de https://alianzabim.com/aec-metaversos-hispanos/

Zubimendi, A. (2021, 9 diciembre). El impacto del metaverso en BIM- Editeca ®. Editeca. Recuperado 3 de febrero de 2022, de https://editeca.com/metaverso-bim/

Por: Eduardo Sebastian Alvarez Ormachea