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Conoce las 5 tendencias BIM para el mercado de la construcción

Publicado hace 1 año

Conoce las 5 tendencias BIM para el mercado de la construcción

Los principales objetivos del uso del software BIM son mejorar el rendimiento del proyecto y generar mejores resultados.

Los proyectos de modelado de información de construcción (BIM) se están desarrollando cada vez más en las industrias de arquitectura, ingeniería y construcción (AEC). Según Allied Market Research, el tamaño del mercado para BIM se estimó en $ 5.20 mil millones en 2019 y se proyecta que aumente a $ 15.06 mil millones para 2027.

Los principales objetivos del uso del software BIM son mejorar el rendimiento del proyecto y generar mejores resultados. Permite a los profesionales de diversas disciplinas colaborar eficazmente para un rendimiento óptimo.

Hay varias tendencias de vanguardia que están dando forma al futuro de los proyectos BIM. Estas son algunas de las tendencias más significativas en BIM.

1. Impresión 3D mejorada

La tecnología de impresión 3D tiene varias aplicaciones que van desde la creación rápida de prototipos en empresas de diseño profesional, la fabricación a pequeña escala por parte de diseñadores o ingenieros hasta las primeras pruebas de campo en edificios en su mayoría de una sola planta. Hay 3 tecnologías de impresión 3D de uso común, a saber, estereolitografía (SLA), sinterización selectiva por láser o fusión (SLS / SLM) y modelado por deposición fundida (FDM).

Todas estas tecnologías se basan típicamente en el concepto de fabricación aditiva. Las únicas diferencias radican en el tipo de material o técnica utilizada para combinar el material.

Mediante el uso de BIM y la impresión 3D, se pierde mucho menos tiempo en la producción de varios dibujos, planos y modelos. Esto se debe a que se invierte más tiempo en el diseño utilizando software BIM. El software BIM también permite una mayor personalización y hace que el proceso de creación de estructuras más complejas sea mucho más fácil.

Con BIM, todos los elementos geométricos y estructurales se especifican y simulan primero en un modelo digital 3D. Una vez aprobados, los datos se transfieren directamente a la impresora 3D. Esto puede ayudar a reducir el número de pasos en el proceso de construcción. Por lo tanto, BIM le permite desarrollar diseños altamente precisos al tiempo que minimiza el desperdicio de material y reduce los costos.

2. Escaneo láser 3D avanzado

Un escáner láser 3D le permite registrar información diversa sobre una estructura, como su apariencia y forma. A continuación, el escáner convierte esta información en puntos de datos que puede importar al software BIM.

El escaneo láser 3D ofrece varias ventajas. Ahorra tiempo, ya que registra la información mucho más rápido que las personas. Debido a su recopilación automatizada de datos, no es propenso a errores humanos (que a menudo pueden causar retrasos en los proyectos).

Una aplicación común del escaneo láser 3D es en la topografía con drones. Esto le permite establecer la distancia entre puntos, así como sus ubicaciones, en 2D y 3D. Los drones pueden recopilar rápidamente datos de lugares que no son fácilmente accesibles para los seres humanos. Por ejemplo, STRABAG, una empresa de construcción austriaca, utiliza la topografía con drones para una recopilación de datos eficiente.

3. Aumento de la prefabricación

La prefabricación es un proceso que ocurre en dos pasos principales. Los componentes de una estructura se ensamblan primero en el lugar de fabricación. Estos componentes o subcomponentes se transportan al sitio de construcción. La prefabricación reduce los costos de construcción al ahorrar tiempo, salarios y materiales.

El software BIM es un aspecto integral de la prefabricación. Por ejemplo, si tiene un modelo BIM coordinado, puede prefabricar fácilmente componentes que encajarán en el sitio de instalación.

BIM genera modelos muy detallados en un formato de archivo 3D de nivel de fabricación que puede activar máquinas de fabricación asistida por computadora (CAM) directamente. Estas máquinas luego crean los componentes con alta precisión, exactitud y calidad.

Sin BIM, necesitaría producir datos CAM para el fabricante. Este es un paso adicional donde podrían ocurrir imprecisiones en los datos. Por lo tanto, al usar BIM, reduce el riesgo de prefabricar componentes que no encajan bien durante la instalación.

4. Modelización energética: reducción de la huella de carbono y ecología

Los proyectos BIM pueden ayudar a disminuir la huella de carbono en la industria de la construcción. El software BIM es capaz de dar datos de consumo de energía de un edificio. Puede utilizar estos datos energéticos como información vital para tomar decisiones sobre cómo gestionar adecuadamente el ciclo energético del edificio. Reduciendo así la huella de carbono.

BIM se utiliza en las siguientes etapas dentro del ciclo energético:

  • Fase de planificación y diseño: Puede utilizar el software BIM para modelar edificios con precisión y estimar el rendimiento energético. Puede realizar varias simulaciones utilizando diferentes parámetros de diseño. BIM ayuda a reducir la brecha entre el rendimiento energético estimado y el real de una manera proactiva.
  • Fase de construcción: BIM le permite visualizar el sitio de construcción. Puede planificar la construcción antes de que se lleve a cabo cualquier trabajo. Por ejemplo, puede utilizar un modelo BIM 3D integrado con tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada para hacer que el trabajo de construcción sea más eficiente.
  • Fase de operación: Los entornos de datos para sensores digitales y contadores inteligentes se pueden vincular al modelo digital BIM del edificio. Durante la fase de operación, esta interconexión de datos ayuda a mejorar los procesos actuales para cambiar hacia un enfoque más sostenible.
  • Fase de Gestión y Mantenimiento: BIM ayuda a lograr una reducción en el consumo de energía durante la vida útil del edificio. En un futuro próximo, los modelos BIM integrados con inteligencia artificial se pueden utilizar para encontrar formas de reutilizar un edificio existente. En lugar de desperdiciar energía para demoler un edificio, se pueden hacer algunos cambios de diseño para fines de renovación con la ayuda de BIM.

Los proyectos BIM basados en modelos energéticos también son útiles para proporcionar hechos relevantes para justificar el uso de tecnologías verdes.

5. Avance en la computación en la nube

Las personas necesitan acceso a los datos más que nunca. Es común escuchar a alguien decir que almacena sus datos en la 'nube'. La computación en la nube le permite almacenar y procesar datos de servidores remotos en Internet. Esto es en lugar de usar servidores locales o computadoras personales.

La integración del software BIM con la nube es una combinación muy potente. Ofrece varios beneficios, incluidas actualizaciones en tiempo real y un fácil seguimiento del progreso de un proyecto.

Sin embargo, el beneficio más importante de combinar BIM y la nube radica en el acceso universal a los datos y la colaboración productiva. Los cambios sin precedentes requieren que cambiemos la forma en que trabajamos. La colaboración productiva en línea es ahora crucial para permitir que una organización siga funcionando.

Conclusión sobre Tendencias en BIM

Los proyectos BIM están evolucionando en las industrias AEC. Hay varias tendencias que influyen en el futuro de BIM. Algunos de los principales a tener en cuenta incluyen la aplicación de BIM en la impresión 3D, el escaneo láser 3D, la prefabricación y el modelado energético para reducir la huella de carbono. Además, la combinación de BIM y la nube para la colaboración en línea es importante para las organizaciones.

Fuente: Bimspot

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