{"id":20061,"date":"2020-09-18T14:40:47","date_gmt":"2020-09-18T12:40:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.modelical.com\/modelado-bim-de-obra-lineal-parte-ii-ejemplo-de-modelado-de-tunel\/"},"modified":"2024-10-18T10:08:34","modified_gmt":"2024-10-18T08:08:34","slug":"modelado-bim-de-obra-lineal-parte-ii","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.modelical.com\/es\/modelado-bim-de-obra-lineal-parte-ii\/","title":{"rendered":"Modelado BIM de obra lineal. Parte II"},"content":{"rendered":"<h2>Parte II: Ejemplo de modelado de t\u00fanel<\/h2>\n<p>Hoy en d\u00eda existen distintas herramientas de software capaces de modelar t\u00faneles siguiendo la metodolog\u00eda BIM. A efectos meramente ilustrativos, y dado que hay que emplear alguna para mostrar el ejemplo, se usar\u00e1 a continuaci\u00f3n Revit (software de edici\u00f3n BIM) y Dynamo (software de programaci\u00f3n visual sobre Revit). Los autores consideran que no es el \u00fanico software disponible para realizar este modelo, y es mostrado \u00fanicamente a modo de ejemplo.<\/p>\n<p>En el caso mostrado se considera un t\u00fanel sobre una curva circular. Para casos en los que el t\u00fanel est\u00e9 en otras alineaciones o inclinaciones, el usuario simplemente deber\u00e1 programar las ecuaciones de trazado correspondientes.<\/p>\n<h3>1.1 Datos de trazado<\/h3>\n<p>En primer lugar hay que obtener los datos de trazado del eje en el que se modelar\u00e1 el t\u00fanel. Para cada alineaci\u00f3n del eje, hay que obtener:<\/p>\n<ul>\n<li>Pk, azimut e inclinaci\u00f3n inicial de la alineaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Radio de la curva, o bien Radio inicial de la clotoide.<\/li>\n<li>Par\u00e1metro del acuerdo vertical.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Estos datos se obtienen del software de trazado.<\/p>\n<h3>1.2 Modelado del eje<\/h3>\n<p>La introducci\u00f3n de estos datos en Dynamo (herramienta de programaci\u00f3n de Revit) puede hacerse con las siguientes opciones:<\/p>\n<ul>\n<li>Manual: La introducci\u00f3n es m\u00e1s sencilla, pero requiere ser actualizada manualmente si se cambian los par\u00e1metros de trazado (ver Figura 1).<\/li>\n<li>Autom\u00e1tica: Se puede programar una lectura autom\u00e1tica de los par\u00e1metros de trazado presentes en el archivo de salida del software de trazado, t\u00edpicamente en formato LandXML. Esta opci\u00f3n es m\u00e1s compleja, pero permite una actualizaci\u00f3n autom\u00e1tica del modelo frente a cambios de trazado.<\/li>\n<\/ul>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone\" src=\"https:\/\/www.modelical.com\/wp-content\/uploads\/Figura1_bridges.png\" alt=\"\" \/><\/p>\n<p><em><br \/>\nFigura 1. Ejemplo de introducci\u00f3n manual de datos de trazado para una alineaci\u00f3n curva.<br \/>\nLas ecuaciones de trazado son programadas en Dynamo, a partir de las herramientas matem\u00e1ticas habituales (Figura 2).<br \/>\n<\/em><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-19182 size-medium\" src=\"https:\/\/www.modelical.com\/wp-content\/uploads\/\/Figura2_bridges-480x229.png\" alt=\"\" width=\"480\" height=\"229\" srcset=\"https:\/\/www.modelical.com\/wp-content\/uploads\/Figura2_bridges-480x229.png 480w, https:\/\/www.modelical.com\/wp-content\/uploads\/Figura2_bridges-768x367.png 768w, https:\/\/www.modelical.com\/wp-content\/uploads\/Figura2_bridges.png 915w\" sizes=\"(max-width: 480px) 100vw, 480px\" \/><\/p>\n<p>Figura 2. Ejemplo de programaci\u00f3n de ecuaciones de trazado (alineaci\u00f3n curva e inclinaci\u00f3n) en Dynamo.<\/p>\n<p>Conectando las ecuaciones de trazado con el listado de PKs de replanteo de cada elemento del t\u00fanel, el eje de trazado queda restituido en Revit mediante Dynamo. El listado de Pks puede leerse de una hoja de c\u00e1lculo mediante los comandos correspondientes de Dynamo (Figura 3).<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-19183 size-full\" src=\"https:\/\/www.modelical.com\/wp-content\/uploads\/Figura3_bridges-e1729238606333.png\" alt=\"\" width=\"800\" height=\"483\" \/><\/p>\n<p><em>Figura 3. Creaci\u00f3n del eje de trazado en Revit a partir de las ecuaciones de trazado.<\/em><\/p>\n<h3>1.3 Creaci\u00f3n de elementos<\/h3>\n<p>Elementos como dovelas, anillos, emboquilles, elementos de inyecci\u00f3n, bulones y cerchas de refuerzo pueden ser modelados f\u00e1cilmente en software BIM. No tienen ning\u00fan aspecto especial respecto a cualquier otro tipo de objeto. Sin embargo, al plantear su creaci\u00f3n, hay que tener en cuenta lo siguiente:<\/p>\n<ul>\n<li>Su punto de inserci\u00f3n en el modelo debe ser coherente con el punto de replanteo del eje modelado anteriormente.<\/li>\n<li>Deben tener capacidad de girar en planta, mediante un par\u00e1metro de azimut.<\/li>\n<li>Deben tener capacidad de girar en alzado, mediante un par\u00e1metro de inclinaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Deben tener capacidad de girar en su eje longitudinal, simulando la posici\u00f3n de la dovela clave. Para ello se puede emplear un par\u00e1metro de posici\u00f3n de dovela clave o \u00e1ngulo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>A continuaci\u00f3n se muestra la edici\u00f3n de un anillo de t\u00fanel incluyendo su dovela clave (Figura 4) y la parametrizaci\u00f3n de dicha familia (Figura 5)<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-19184 size-medium\" src=\"https:\/\/www.modelical.com\/wp-content\/uploads\/\/Screenshot_3-480x241.jpg\" alt=\"\" width=\"480\" height=\"241\" srcset=\"https:\/\/www.modelical.com\/wp-content\/uploads\/Screenshot_3-480x241.jpg 480w, https:\/\/www.modelical.com\/wp-content\/uploads\/Screenshot_3-768x385.jpg 768w, https:\/\/www.modelical.com\/wp-content\/uploads\/Screenshot_3.jpg 1157w\" sizes=\"(max-width: 480px) 100vw, 480px\" \/><\/p>\n<p><em>Figura 4. Ejemplo de familia de anillo en Revit, con capacidad de girar en planta y alzado, y con capacidad de girar en su eje longitudinal.<\/em><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-19185 size-full\" src=\"https:\/\/www.modelical.com\/wp-content\/uploads\/Figura5_bridges.png\" alt=\"\" width=\"502\" height=\"540\" srcset=\"https:\/\/www.modelical.com\/wp-content\/uploads\/Figura5_bridges.png 502w, https:\/\/www.modelical.com\/wp-content\/uploads\/Figura5_bridges-446x480.png 446w\" sizes=\"(max-width: 502px) 100vw, 502px\" \/><\/p>\n<p><em>Figura 5. Parametrizaci\u00f3n de la familia de anillo. Puede comprobarse que se trata de una familia muy sencilla. \u00danicamente son necesarios 3 par\u00e1metros de giro, uno por cada eje.<\/em><\/p>\n<h3>1.4 Colocaci\u00f3n de elementos<\/h3>\n<p>Crearemos un ejemplar de cada objeto (familia en caso de Revit) del ep\u00edgrafe anterior, coloc\u00e1ndolo en su Pk correspondiente. Las ecuaciones de trazado introducidas en Dynamo nos permitir\u00e1n pasar de Pk a coordenadas x, y, z globales (Figuras 6 y 7):<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-19186 size-full\" src=\"https:\/\/www.modelical.com\/wp-content\/uploads\/Figura6_bridges-e1729238734130.png\" alt=\"\" width=\"800\" height=\"226\" \/><\/p>\n<p><em>Figura 6. Colocaci\u00f3n de dovelas en el modelo seg\u00fan los puntos de trazado evaluados anteriormente.<\/em><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-19187 size-medium\" src=\"https:\/\/www.modelical.com\/wp-content\/uploads\/\/Screenshot_4-480x179.jpg\" alt=\"\" width=\"480\" height=\"179\" srcset=\"https:\/\/www.modelical.com\/wp-content\/uploads\/Screenshot_4-480x179.jpg 480w, https:\/\/www.modelical.com\/wp-content\/uploads\/Screenshot_4-768x286.jpg 768w, https:\/\/www.modelical.com\/wp-content\/uploads\/Screenshot_4.jpg 1107w\" sizes=\"(max-width: 480px) 100vw, 480px\" \/><\/p>\n<p><em>Figura 7. Dovelas colocadas en el modelo. N\u00f3tese que el azimut, inclinaci\u00f3n y giro longitudinal de cada dovela todav\u00eda no presenta los valores correctos, en el pr\u00f3ximo paso se alimentar\u00e1 a los par\u00e1metros del anillo.<br \/>\n<\/em><\/p>\n<h3>1.5 Modificaci\u00f3n de par\u00e1metros<\/h3>\n<p>El \u00faltimo paso para el modelado del t\u00fanel es asignar a cada objeto los valores de los par\u00e1metros de azimut, inclinaci\u00f3n y giro longitudinal. Los dos primeros han sido calculados en Dynamo mediante las ecuaciones de trazado (Figura 8). Para el giro longitudinal puede leerse la hoja de c\u00e1lculo en el que se almacena ese dato, o bien el archivo de trazado (Figura 9). Con este proceso se consigue el t\u00fanel en su geometr\u00eda final (Figura 10).<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-19188 size-full\" src=\"https:\/\/www.modelical.com\/wp-content\/uploads\/Figura8_bridges-e1729238811565.png\" alt=\"\" width=\"800\" height=\"308\" \/><\/p>\n<p><em>Figura 8. Comando empleado en Dynamo para fijar la rotaci\u00f3n en planta, asignando el azimut del Pk correspondiente.<br \/>\n<\/em><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-19189 size-full\" src=\"https:\/\/www.modelical.com\/wp-content\/uploads\/Figura9_bridges-e1729238870911.png\" alt=\"\" width=\"800\" height=\"471\" \/><\/p>\n<p><em>Figura 9. Comando empleado en Dynamo para fijar la inclinaci\u00f3n y el giro longitudinal.<br \/>\n<\/em><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-19190\" src=\"https:\/\/www.modelical.com\/wp-content\/uploads\/\/Screenshot_5-480x174.jpg\" alt=\"\" width=\"480\" height=\"174\" srcset=\"https:\/\/www.modelical.com\/wp-content\/uploads\/Screenshot_5-480x174.jpg 480w, https:\/\/www.modelical.com\/wp-content\/uploads\/Screenshot_5-768x278.jpg 768w, https:\/\/www.modelical.com\/wp-content\/uploads\/Screenshot_5.jpg 1194w\" sizes=\"(max-width: 480px) 100vw, 480px\" \/><\/p>\n<p><em>Figura 10. Geometr\u00eda final del t\u00fanel, las dovelas han sido colocadas y orientadas mediante los par\u00e1metros de giro correspondientes.<br \/>\n<\/em><\/p>\n<h3>1.6 Consideraciones finales<\/h3>\n<p>Se ha presentado un caso sencillo para facilitar la explicaci\u00f3n de la metodolog\u00eda. Sin embargo, este mismo proceso puede ser replicado para la colocaci\u00f3n del resto de elementos del t\u00fanel.<\/p>\n<p>Por ejemplo, para aquellos elementos que presenten retranqueos respecto del eje de replanteo del t\u00fanel pueden emplearse coordenadas locales que ayuden a fijar su posici\u00f3n. Estas coordenadas se introducir\u00e1n en el modelo con la misma l\u00f3gica que la empleada para el giro longitudinal.<\/p>\n<p>Ante los retos de modelado BIM de obra lineal, se ha intervenido ya en casos reales con las siguientes acciones concretas:<\/p>\n<ul>\n<li>Programar las herramientas de modelado BIM para poder aprovechar la informaci\u00f3n de los archivos de trazado.<\/li>\n<li>Estandarizar las fuentes de informaci\u00f3n empleadas para alimentar los modelos BIM, por ejemplo, las hojas de c\u00e1lculo empleadas por los equipos de an\u00e1lisis estructural.<\/li>\n<li>Generar una biblioteca de contenido tridimensional que sea auto-documentable, es decir, que contenga a su vez objetos 2D para la obtenci\u00f3n y gesti\u00f3n eficiente de planos.<\/li>\n<li>Crear una serie de programaciones en las herramientas de modelado BIM para poder automatizar la creaci\u00f3n de planos.<\/li>\n<li>Crear una serie de programaciones en las herramientas de modelado BIM para poder automatizar la extracci\u00f3n de mediciones.<\/li>\n<li>Empleo de herramientas colaborativas para la gesti\u00f3n de tareas, detecci\u00f3n de interferencias, gesti\u00f3n de incidencias y gesti\u00f3n documental.<\/li>\n<li>Formaci\u00f3n en el marco normativo y de gesti\u00f3n de la metodolog\u00eda BIM, y correcta especificaci\u00f3n de las necesidades del cliente.<\/li>\n<li>Elaboraci\u00f3n del marco de gesti\u00f3n BIM, fundamentado en el Plan de Ejecuci\u00f3n BIM (BEP por sus siglas en ingl\u00e9s)<\/li>\n<li>Elaboraci\u00f3n de proyectos piloto para estimaci\u00f3n de rendimientos y m\u00e9tricas de trabajo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si a\u00fan no has le\u00eddo la primera parte de este art\u00edculo, <b>Modelado BIM de Obra lineal: Contexto y Retos<\/b>, puedes hacerlo ahora aqu\u00ed.<\/p>\n<p><b>Autor:<\/b> <a title=\"Oriol Vidal\" href=\"https:\/\/www.modelical.com\/es\/author\/oriol\/\">Oriol Vidal<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Parte II: Ejemplo de modelado de t\u00fanel Hoy en d\u00eda existen distintas herramientas de software capaces de modelar t\u00faneles siguiendo la metodolog\u00eda BIM. 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