REVIT
STRUCTURE
EDITORIAL
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Revit Structure
Autor: Badin Heisen Mallqui Saravia
© Derechos de autor registrados:
Empresa Editora Macro EIRL
© Derechos de edición, arte gráfico y diagramación reservados:
Empresa Editora Macro EIRL
Jefe de edición:
Cynthia Arestegui Baca
Coordinación de edición:
Magaly Ramon Quiroz
Diseño de portada:
Cris an Sotelo Mesias
Corrección de estilo:
José Vásquez Espiritu
Diagramación:
Lizbeth Eufracio Quispe
Edición a cargo de:
© Empresa Editora Macro EIRL
Av. Paseo de la República N.° 5613, Miraflores, Lima, Perú
t;,. Teléfono: (511) 748 0560
181 E-mail: proyectoeditorial@editorialmacro.com
@) Página web: www.editorialmacro.com
Primera edición e-book: mayo 2016
Disponible en: macro.bibliotecasenlinea.com
ISBN N.° 978-612-304-326-1
ISBN e-book N.° 978-612-304-411-4
Prohibida la reproducción parcial o total, por cualquier medio o método, de este libro sin previa autorización
de la Empresa Editora Macro EIRL.
Badin Heisen Mallqui Saravia
Ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería, certificado por la
corporación Autodesk en el manejo de software BIM (Building Information
Modeling). Es BIM Manager en numerosos proyectos importantes, gestionando la implementación BIM en todas las etapas de un proyecto, así como capacitador y ponente a nivel nacional.
Dedicatoria
Agradezco a mi alma mater la Universidad Nacional de
Ingeniería, por impartirme en sus aulas la pasión que
conlleva la carrera de Ingeniería Civil, a mis padres Badin
Mallqui Bardales y Luz Bernardina Campos, por el amor y
apoyo entregado a lo largo de mi vida, a mi esposa Diana
Loayza Canales y a mi hijo Sebastian Mallqui Loayza, por
ser la fuerza que me inspira a seguir dando lo mejor de
mí, y en especial a Dios por darme la dicha de vivir a lado
de personas tan maravillosas.
Índice
Introducción ...................................................................................................................13
Capítulo 1: Definiciones previas ..............................................................................15
1.1 Elementos de Revit Structure ........................................................................................... 15
1.1.1 Elementos de modelo .................................................................................................. 15
1.1.2 Elementos de referencia .............................................................................................. 15
1.1.3 Elementos específicos de vista .................................................................................... 16
1.2 Terminología de Revit Structure ........................................................................................17
1.2.1 Proyecto ....................................................................................................................... 17
1.2.2 Nivel.............................................................................................................................. 17
1.2.3 Elemento ...................................................................................................................... 17
1.3 Interfaz de usuario ............................................................................................................ 19
1.3.1 Cinta de opciones......................................................................................................... 20
1.3.2 Barra de herramientas de acceso rápido .................................................................... 20
1.3.3 Navegador de proyectos.............................................................................................. 20
1.3.4 Barra de estado ............................................................................................................ 21
1.3.5 Barra de opciones ........................................................................................................ 21
1.3.6 Paleta Propiedades ...................................................................................................... 22
1.3.7 Selector de po ............................................................................................................ 22
1.3.8 Barra de control de vista ............................................................................................. 23
1.3.9 Navegación por las vistas ............................................................................................. 23
Capítulo 2: Lineamientos BIM .................................................................................25
2.1 Flujo de trabajo a nivel de disciplina ................................................................................. 25
2.1.1 El Grupo Arquitectura (i) ............................................................................................. 25
2.1.2 El Grupo Estructuras .................................................................................................... 25
2.1.3 El Grupo Arquitectura (ii) ............................................................................................. 26
2.1.4 El Grupo Especialidades ............................................................................................... 26
2.2 Posesión de objetos ...........................................................................................................27
2.3 Estructura de directorio ................................................................................................... 30
2.3.1 Servidor BIM................................................................................................................. 30
2.3.2 Nombre del Cliente ...................................................................................................... 30
2.3.3 Número de Proyecto.................................................................................................... 30
2.3.4 Número de Proyecto / Nombre de Proyecto .............................................................. 30
2.4 Convención de nombres ................................................................................................... 33
2.4.1 Directorios .................................................................................................................... 33
2.4.2 Archivos ........................................................................................................................ 33
2.5 Navegador de vistas...........................................................................................................35
Capítulo 3: Iniciando un proyecto .......................................................................... 37
3.1 Inicio de un proyecto nuevo ..............................................................................................37
3.1.1 Creando un proyecto ................................................................................................... 37
3.1.2 Especificar los datos de un proyecto ........................................................................... 39
3.1.3 Especificar la ubicación de un proyecto ...................................................................... 40
3.1.4 Especificar las unidades del proyecto ......................................................................... 43
3.2 Creación de ejes y niveles ..................................................................................................45
3.2.1 Añadir niveles ............................................................................................................... 45
3.2.2 Añadir ejes.................................................................................................................... 48
Capítulo 4: Generando la estructura del proyecto ...........................................55
4.1 Modelando elementos cimentación ..................................................................................55
4.1.1 Modelando zapatas o cimentaciones aisladas ............................................................ 55
4.2 Modelando columnas estructurales ..................................................................................61
4.2.1 Colocación de la columna estructural ver cal ............................................................ 61
4.2.2 Colocación de varios pilares por rejillas ...................................................................... 64
4.2.3 Colocación de columnas estructurales inclinadas ...................................................... 65
4.3 Modelando muros estructurales ...................................................................................... 68
4.3.1 Colocación y edición de muros estructurales ............................................................. 68
4.4 Modelando vigas estructurales .........................................................................................71
4.4.1 Rango de vista .............................................................................................................. 73
4.4.2 Creando nuevos pos de vigas .....................................................................................74
4.4.3 Colocar vigas mediante la herramienta rejilla............................................................. 76
4.4.4 Edición de vigas ............................................................................................................ 77
4.4.5 Creación de un sistema de vigas.................................................................................. 78
4.4.6 Creación de un sistema de vigas en 3D ....................................................................... 83
4.4.7 Modelar jerales .......................................................................................................... 84
4.4.8 Modificar jerales ........................................................................................................ 86
4.5 Modelado de losas estructurales ......................................................................................87
4.5.1 Crear una losa estructural ........................................................................................... 87
4.5.2 Crear una losa estructural con pendiente................................................................... 91
4.6 Creación de aberturas en elementos del modelo ............................................................ 94
4.6.1 Aberturas en muros ..................................................................................................... 94
4.6.2 Aberturas en las losas .................................................................................................. 94
4.6.3 Aberturas en las vigas y columnas............................................................................... 95
4.6.4 Aberturas mul niveles en losas................................................................................... 96
Capítulo 5: Obtención de metrados o cantidad de materiales......................99
5.1 Selección de objetos seleccionando filtros ....................................................................... 99
5.2 Metrado de encofrados .................................................................................................. 100
5.3 Metrado de Concreto ..................................................................................................... 106
Capítulo 6: Preparación del modelo para análisis estructural ...................109
6.1 Creación del modelo analítico ........................................................................................ 109
6.2 Colocar cargas puntuales y cargas distribuidas ...............................................................113
6.3 Colocar restricciones o grados de libertad en los apoyos ...............................................115
Capítulo 7: Programación de obra, sectorización, control de avance y
sus metrados de concreto ........................................................................................117
7.1 Sectorización ....................................................................................................................117
7.1.1 Introducción a las piezas (parts) ................................................................................ 117
7.1.2 Dividir piezas (parts) de los elementos según la secuencia construc va ................. 120
7.1.3 Llenado de parámetros en piezas (parts) para la construcción del proyecto .......... 123
7.1.4 Representación visual y gráfica del modelo 3D ......................................................... 125
7.1.5 Creación de reporte de metrados de las piezas (parts) ............................................ 129
7.1.6 Control de avance y programación semanal ............................................................. 131
7.1.7 Obtención del reporte de metrados del control de avance...................................... 134
Capítulo 8: Modelamiento de acero y reporte de metrados .........................137
8.1 Modelamiento de acero ..................................................................................................137
8.1.1 Configuración de recubrimiento................................................................................ 137
8.1.2 Pasos para modelar el acero de refuerzo de un elemento....................................... 139
8.1.3 Configuración de visualización de las armaduras de refuerzo ................................. 143
8.1.4 Acero de zapata ......................................................................................................... 144
8.1.5 Acero de columna ...................................................................................................... 146
8.1.6 Acero en vigas ............................................................................................................ 151
8.1.7 Acero en losas ............................................................................................................ 154
8.1.8 Acero en placas .......................................................................................................... 155
8.1.9 Copiar conjuntos de aceros de un elemento a otro.................................................. 157
8.1.10 Configuración de es los de vista ............................................................................. 159
8.2 Metrado de varilla de acero ........................................................................................... 160
Capítulo 9: Elaboración de planos ....................................................................... 163
9.1 Elementos de anotación ..................................................................................................163
9.1.1 Escalas ........................................................................................................................ 164
9.1.2 Acotamientos ............................................................................................................. 164
9.1.3 Cotas ........................................................................................................................... 166
9.1.4 E quetado de elementos por categoría .................................................................... 167
9.1.5 E quetado de elementos de acero ........................................................................... 170
9.1.6 Uso de filtros de acero para las vistas en planta ....................................................... 172
9.2 Creando vistas..................................................................................................................174
9.2.1 Creación de vistas .......................................................................................................174
9.2.2 Creación de vistas de detalle ..................................................................................... 176
9.2.3 Creación de detalles importando un archivo CAD .................................................... 177
9.3 Preparación de planos .....................................................................................................179
9.3.1 Cargar membrete A0, A1, A2 ..................................................................................... 179
9.3.2 Cargar vistas a un plano ............................................................................................. 180
9.3.3 Editar datos del proyecto y configurar el membrete ................................................ 183
9.3.4 Exportar planos de Revit a AutoCAD ......................................................................... 183
Capítulo 10: Vínculos con Revit Architecture ................................................... 185
10.1 Inserción del nuevo vínculo de arquitectura ................................................................ 186
10.2 Copiar y monitorear elementos .................................................................................... 187
10.2.1 Copiar y monitorear rejillas ..................................................................................... 187
10.2.2 Copiar y monitorear niveles..................................................................................... 188
10.2.3 Copiar y monitorear elementos............................................................................... 189
10.3 Revisión de la coordinación .......................................................................................... 190
10.4 Revisión de interferencias ............................................................................................ 190
10.5 Interferencias con archivos vinculados..........................................................................192
Capítulo 11: Diseño virtual: tecnologías, sistemas y deficiencias .............. 193
11.1 Modelado de información para la edificación ...............................................................193
11.1.1 Definición ................................................................................................................. 193
11.1.2 Aplicaciones BIM para la industria de la construcción ........................................... 195
11.1.3 Aplicaciones BIM para la etapa de construcción .................................................... 196
11.1.4 Beneficios del uso del BIM en el diseño y la construcción ..................................... 198
11.1.5 BIM como herramienta TIC para la construcción ................................................... 199
11.1.6 La sinergia Lean - BIM .............................................................................................. 200
11.1.7 Adopción de tecnologías BIM en el Perú y el mundo ............................................. 201
11.2 Sistema de Entrega de Proyectos (PDS) ........................................................................ 203
11.2.1 Modelos PDS más adoptados .................................................................................. 204
11.2.2 Desventajas del modelo Diseño/Licitación/Construcción para un proceso «Lean». 206
11.3 Lean Project Delivery System (LPDS) .............................................................................207
11.4 Deficiencias de diseño: clasificación, causas y su impacto durante la etapa de
construcción .......................................................................................................................211
11.4.1 Diseño de calidad y su relación con los documentos contractuales ...................... 212
11.4.2 Deficiencias en los documentos contractuales de diseño ...................................... 213
11.4.3 Indicador para medir el nivel de calidad de los documentos contractuales ......... 221
11.4.4 Estudio: clasificación de las deficiencias en los documentos contractuales .......... 222
11.4.5 Causas de las deficiencias en los documentos contractuales ................................ 226
11.4.6 Influencia e impacto de las deficiencias de diseño en la etapa de construcción... 227
11.5 Metodología para minimizar las deficiencias en los documentos de diseño en
proyectos de edificaciones ........................................................................................... 235
11.5.1 Metodología para proyectos Diseño/Licitación/Construcción ............................... 235
11.5.2 Desarrollo de la metodología .................................................................................. 237
ANEXO.....................................................................................................................................247
Bibliografía ............................................................................................................................. 255
Introducción
«El sector construcción en Perú se desaceleraría debido a la crisis global, pero será
la actividad que sostendría la economía local con una expansión de 10.4 %, afirmó la
consultora Maximixe.
En un reporte, la empresa indicó que el “boom constructor” continuará este año por
el impulso de la inversión pública como parte de un plan de estímulo anticrisis del
Gobierno; y también por los proyectos del sector privado en marcha.
La construcción registró una expansión de 16.5 % en el 2008, liderando el crecimiento
por sectores del Producto Interno Bruto (PIB) peruano, que se expandió ese año un
9.84%¹» (diario Ges ón)
Como se sostiene en los párrafos anteriores, según el informe emitido por el diario
Ges ón y desarrollado por la empresa Maximixe, la industria de la construcción seguirá en constante expansión siendo uno de los principales pilares de la economía. Sin
embargo, esta industria es la que menos ha evolucionado respecto a las tecnologías
para el manejo de la información concerniente a los proyectos.
El diseño y la construcción de un proyecto se realiza en dos etapas bien diferenciadas y
muy poco coordinadas entre sí, esto debido a los bajos niveles de comunicación entre
los involucrados, la falta del concepto de constructibilidad en la etapa de diseño, la falta de herramientas de coordinación y de visualización de los procesos y, en general, a la
costumbre arraigada de solución conforme a lo que se vaya presentando en el camino.
Todo esto hace que los costos de construcción de aquello que se concibe en los planos,
no sea realizado de la forma más óptima posible. La constructora AESA en un estudio
realizado en el 2012 en diversas obras de esta empresa identificó diferentes problemas
presentados en la fase diseño-construcción de una de ellas y llegó a la conclusión de
que los más frecuentes eran los relativos a las incompatibilidades entre especialidades
provenientes de los problemas en la definición del diseño y que cuantitativamente
representaba un 3.88 % del presupuesto de obra (S/. 1 934 526), casi dos millones en
adicionales por deficiencias de información.
¹ Según el reporte económico: “La construcción sostendrá el crecimiento del Perú” publicado por la encuestadora Maximixe (Agosto 2015).
Para aliviar estos problemas, se plantea una metodología con procesos y herramientas basados en el uso de modelos tridimensionales BIM 3D que facilitan el proceso
de visualización y compatibilización de los documentos de diseño anticipándonos a
la construcción real del proyecto. De esta manera, el enfoque de esta metodología se
centra en la premisa de construir dos veces. Siendo la primera la denominada «construcción virtual», en donde se identifican y minimizan las deficiencias en los documentos de diseño e ingeniería y se optimizarán mediante revisiones de constructibilidad,
introduciendo en los modelos todos los cambios que sean necesarios. La segunda, la
construcción real y definitiva, en donde se minimizan las deficiencias de diseño y la
empresa contratista podría aumentar esfuerzos en temas de planificación, producción,
control y seguridad.
BIM es el acrónimo de Building Information Modeling (modelado de la información
del edificio) y se refiere al conjunto de metodologías de trabajo y herramientas caracterizado por el uso de información de forma coordinada, coherente, computable y
continua; empleando una o más bases de datos compatibles que contengan toda la
información en lo referente al edificio que se pretende diseñar, construir o usar. Esta
información puede ser de tipo formal, pero también puede referirse a aspectos como
los materiales empleados y sus calidades físicas, los usos de cada espacio, la eficiencia
energética de los cerramientos, etc.
La importancia de este libro radica en que el criterio con el que se enseña el manejo de
Revit Structure 2015, con el objetivo de obtener modelos 3D de estructuras, se realiza
con un criterio constructivo aprendido con la experiencia de trabajar e implementar
estas herramientas innovadoras en proyectos reales y tangibles. Esto se hace con el fin
de que los lectores puedan aprender a usar estas herramientas de manera eficiente y
puedan aplicarlos en los diversos proyectos donde sean responsables de la gestión BIM.
La intención es ir más allá de solo desarrollar modelos estructurales en 3D, razón por la
cual se incluyen temas netamente constructivos como programación de obra, sectorización, control de avance, entre otros.
Se espera que la presente publicación sea de gran utilidad y ayude a difundir el correcto uso
de este impresionante software.
Capítulo
Definiciones previas
1
1.1 Elementos de Revit Structure
En Revit, el comportamiento de los elementos está determinado fundamentalmente
por su contexto en el edificio. El contexto está determinado por la forma en que se
dibuja el componente y por las relaciones de restricción que se establezcan con otros
componentes. Muchas veces, el usuario no realiza ninguna acción para establecer
estas relaciones, pero van implícitas en lo que se dibuja y cómo se dibuja. En otros
casos, el usuario puede controlarlas explícitamente, bloqueando una cota o alineando dos muros, por ejemplo.
Esta implementación proporciona flexibilidad a los diseñadores, ya que los elementos de Revit se han diseñado para la creación y la modificación directa por parte del
usuario, sin necesidad de programar. Al dibujar, puede definir elementos paramétricos nuevos en Revit.
1.1.1 Elementos de modelo
Representan la geometría 3D real de un edificio. Existen dos tipos de elementos de
modelo: los anfitriones y los componentes de modelo.
A. Elementos anfitriones
Normalmente, son construidos in situ en el emplazamiento de la construcción.
Por ejemplo, las losas y los muros estructurales son elementos anfitriones y se les
denomina de este modo debido a que alojan a otros elementos.
B. Componentes de modelo
Estos son los demás elementos que componen el modelo de construcción.
1.1.2 Elementos de referencia
Ayudan a definir el contexto del proyecto. Por ejemplo, los niveles, las rejillas y los
planos de referencia son una muestra de ellos.
Revit Structure
16
1.1.3 Elementos específicos de vista
Son los que aparecen solo en las vistas donde se encuentran. Son útiles para describir
y documentar el modelo. Las cotas son un ejemplo de ello. Hay dos tipos de elementos específicos de vista: los elementos de anotación y los elementos de detalle.
A. Elementos de anotación
Son los componentes 2D que documentan el modelo y mantienen la escala en el
papel. Cotas, etiquetas y notas clave son ejemplos de elementos de anotación.
B. Elementos de detalle
Son elementos 2D que proporcionan detalles sobre el modelo de construcción en
una vista particular. Líneas de detalle y regiones rellenadas son ejemplos de ello.
Elementos
de Revit
'
1
1
Elementos de
referencia
Elementos de
modelo
1
1
\
Elementos
específicos de vista
1
\
1
\
Anfitriones
Componentes de
modelo
Elementos de
anotación
1
1
1
Muros estructurales
Losas
Cubiertas
Rampas
Vigas
Pilares estructurales
Zapatas aisladas
Armadura 3D
Rejillas de pilares
Niveles
Planos de referencia
Figura 1.1 Clasificación de los elementos de Revit Structure
Notas de texto
E quetas
Símbolos
Colas
\
Detalles
Líneas de detalle
Regiones rellenadas
Componente de
detalle 2D
Capítulo 1: Definiciones previas
17
1.2 Terminología de Revit Structure
Muchos de los términos empleados para identificar objetos de Revit son términos
comunes estándar del sector. También se encuentran términos que son exclusivos de
Revit. Los términos citados a continuación corresponden a conceptos importantes que
son necesarios comprender para usar correctamente el programa.
1.2.1 Proyecto
En Revit, el proyecto es la base de datos única con información sobre el diseño: el
modelo de información de construcción. El archivo de proyecto contiene toda la
información para el diseño de construcción, desde la geometría hasta los datos de
construcción. Esta información incluye componentes que se utilizan para diseñar el
modelo, las vistas del proyecto y los dibujos del diseño. Al utilizar un solo archivo de
proyecto, Revit facilita las alteraciones del diseño y permite reflejar los cambios en
todas las áreas asociadas (vistas de plano, de alzado y en sección, tablas de planificación, etc.). El seguimiento de un solo archivo también facilita la gestión del proyecto.
1.2.2 Nivel
Los niveles son planos horizontales infinitos que constituyen una referencia para elementos hospedados en ellos, por ejemplo, suelos, techos y cubiertas. La mayoría de
las veces, los niveles se utilizan para definir una altura o planta vertical dentro de un
edificio. Los niveles se crean para cada planta conocida u otra referencia necesaria de
la construcción. Por ejemplo, primer piso, parte superior del muro o parte inferior de la
cimentación. Para colocar niveles, es preciso estar en una vista de alzado o en sección.
1.2.3 Elemento
Al crear un proyecto, se añaden al diseño elementos de construcción paramétricos.
Revit clasifica elementos por categorías, familias y tipos.
A. Categoría
Una categoría es un grupo de elementos que se utilizan para modelar o documentar un diseño de construcción. Por ejemplo, en las categorías de elementos de
modelo figuran los muros y las vigas. En tanto, entre los ejemplos de categorías de
elementos de anotación destacan las etiquetas y las notas de texto.
B. Familia
Las familias son las clases de elementos en una categoría. Una familia agrupa elementos con un conjunto de parámetros comunes (propiedades), con la misma utilización y con una representación gráfica similar. Los distintos elementos de una familia pueden tener diferentes valores en algunas o todas sus propiedades, pero tienen
el mismo conjunto de propiedades (sus nombres y significados). Por ejemplo, una
viga de celosía se podría considerar como una familia, aunque las diversas almas
integrantes tengan distintos tamaños y materiales. Existen tres tipos de familias:
18
Revit Structure
a. Familias cargables: Se pueden cargar en un proyecto y crear a partir de plantillas
de familia. Se puede especificar el conjunto de propiedades y la representación
gráfica de la familia.
b. Familias de sistema: No se pueden cargar ni crear como archivos independientes. Revit predefine el conjunto de propiedades y la representación gráfica de las
familias de sistema.
Se puede usar los tipos predefinidos para generar tipos nuevos que pertenecen
a esta familia dentro del proyecto. Por ejemplo, el comportamiento de un nivel
está predefinido en el sistema. Sin embargo, es posible crear distintos tipos de
nivel con diversas composiciones. Las familias de sistema se pueden transferir
entre proyectos. Por ejemplo, losas, cotas, cubiertas y niveles.
c. Familias in situ: Definen elementos personalizados que el usuario crea en el contexto de un proyecto. Son útiles cuando un proyecto requiere geometría exclusiva que probablemente no se vaya a reutilizar en ningún otro proyecto, o geometría que debe mantener una o varias relaciones con geometría de otro proyecto.
Como los elementos in situ se han concebido para un uso limitado en un proyecto,
cada familia in situ consta de un solo tipo. Se puede crear varias familias in situ o
colocar copias del mismo elemento de familia in situ en sus proyectos. A diferencia de las familias de componentes y las familias estándar, las familias in situ no
permiten la duplicación de tipos de familia para crear varios tipos.
C. Tipo
Cada familia puede tener varios tipos. Un tipo puede ser un tamaño específico
de una familia, por ejemplo, un cuadro de rotulación 30" × 42" o A0. También se
considera tipo un estilo, como el estilo alineado o angular por defecto para cotas.
D. Ejemplar
Los ejemplares son los elementos reales (individuales) que se colocan en el proyecto y tienen ubicaciones específicas en la construcción (ejemplares de modelo) o en
el plano de dibujo (ejemplares de anotación).
Categoría
Familia
Tipo
Pilares
Pilares redondos
Pilar redondo
450 mm
Pilar redondo
600 mm
Pilares rectangulares
Pilar rectangular
450 × 600 mm
Figura 1.2 Clasificación de los elementos por categoría, familia y tipo
Pilar rectangular
600 × 750 mm
1.3 Interfaz de usuario
La interfaz de usuario de Revit es el entorno que permite interactuar con el programa a través de las diferentes tablas y comandos
existentes.
En la Figura 1.3 se muestra la interfaz de Revit, que muestra en su área de dibujo cuatro diferentes tipos de vistas: 3D, planta, elevación y sheet (hoja).
Botón de Me11u de Aplicación
Ficha
Barra de herramientas
de acceso ra pido
lnfoCenter
Comando
Ficha
Colltextual
Cinta de
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B~rra de
Opciones
Grupo
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Paleta
Propiedades
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Tlt'H-pil'lrMd!!~,ó
''~~-•Íllhaii
Navegador
de Proyectos
19
Barra de
Es,tado
Barra de controh~s de vista
Figura 1.3 Interfaz de usuario Revit
(a;';a b l
[Mt:1,-,]
.....
~ l k ~ +t,g;,Ql¡91
Capítulo 1: Definiciones previas
-Nll'lm.11
Barra de Navegación
VtewCube
20
Revit Structure
1.3.1 Cinta de opciones
La Cinta de opciones aparece al crear o abrir un archivo y proporciona todas las
herramientas necesarias para crear un proyecto o una familia.
Al cambiar el tamaño de la ventana, es posible que las herramientas de la Cinta de
opciones ajusten automáticamente su tamaño para acomodarse en el espacio disponible. Esta función permite que todos los botones estén visibles en la mayoría de los
tamaños de pantalla.
u [J ¡;¡ 0
1M~fy1
Wall
Door Window
Component
Select •
o
Co lumn
!ji Roof • lffi] Curtain System
~ Ceiling
§3 Curtain Grid
!9 Floor .. ~ Mullían
Build
<) Ramp
A Model Text
I\. Model Line
~ Stair •
[Ca] Model Group •
Circulation
Model
~ Railing •
~ Room
1
~Area •
~ Room Separator ~ Area Boundary 1
~ Tag Room ..
~ Tag Area •
Room & Area '"'
Figura 1.4 Cinta de opciones
1.3.2 Barra de herramientas de acceso rápido
La Barra de herramientas de acceso rápido contiene un conjunto de herramientas
por defecto. Es posible personalizar esta barra de herramientas para que se muestre
las herramientas utilizadas con mayor frecuencia.
A
Figura 1.5 Barra de herramientas de acceso rápido
1.3.3 Navegador de proyectos
Es el espacio de trabajo dentro de la interfaz del usuario de Revit, que nos permite controlar las diferentes vistas, en donde se modela los elementos y se revisa la información
del modelo.
El Navegador de proyectos muestra una jerarquía lógica de todas las vistas, tablas de
planificación, planos, familias, grupos, modelos de Revit vinculados y otras partes del
proyecto actual. Al expandir o contraer una rama, aparecen o se ocultan los elementos
de niveles inferiores.
Capítulo 1: Definiciones previas
21
Navegador de proyectos - E1503-3D_Edificio de Oficinas F... x
E]
:o: Vistas [Rendel - Clasificacion de Vistas)
ÉJ ... SOPORTE CAD/BIM
É] ... Planos estructurales [Structural Plan)
L..... 01 Cimentación
L..... 02 Piso 1
L..... 03 Piso 2
L..... 04 Piso 3
L..... QS Piso4
-
ÉJ --- Vistas3D [3 D Vrew)
L..... 3D- Avance a la Fecha y Programación Serr
L..... 3D- Vista de Acero por Diámetro
¡....... 3D- Vista d e Acero por Tipo de Elemento
L..... 3D- Vista de Acero Zapata-Columna-Viga
L..... .3D- Vista de Modelado de Concreto
L..... .3D- Vista para Análi.sis Estruct ural
L..... .3D- Vista por Niveles
L..... .3 D- Vista por Sectores
El ... Secciones (Ren del - Sec c ion Pare ial)
:.. ..... corte 1-1
L..... Corte 2 -2
L..... Corte .3-3
:.. ..... corte4 -4
L..... Corte 5-5
1±] ... Vistas de detalle (Rendel - Det alle)
1±] •·· Vistas de diseño [Detail)
1±] ... fablas gráf icas de planificación de pilares (Gra¡
él···~ Leyendas
~ 11a T.;,hlñ~.ri r- nl.-=mifirMión/ \.r1,ntiri.ñíir-,;;
<•
1
>
"
Figura 1.6 Desglose del Navegador de proyectos
donde se puede observar vistas de planta, 3D,
cortes, elevaciones, etc.
1.3.4 Barra de estado
La Barra de estado se encuentra en la parte inferior de la ventana de Revit. Mientras
se usa una herramienta, la parte izquierda de la Barra de estado ofrece información
sobre la acción requerida. Cuando se resalta un elemento o un componente, la Barra
de estado muestra el nombre de la familia y el tipo.
Haga, die para ill'ltrqfüicj 1el pull'lto tll'lic1al del pilar.
Figura 1.7 Barra de estado que indica el siguiente
movimiento a realizar en cada tarea.
1.3.5 Barra de opciones
La Barra de opciones se encuentra debajo de la Cinta de opciones. Su contenido
depende de la herramienta activa o del elemento seleccionado.
Modificar I Colocar Pilar estructural
Primer die 101 Cim """" ( 1-2.6000 m
11
Segundoclic: (01 Cirn " '
Figura 1.8 Barra de opciones que indica el siguiente movimiento a realizar en cada tarea.
0.0000 m
22
Revit Structure
1.3.6 Paleta Propiedades
La paleta Propiedades es un cuadro de diálogo no modal que permite visualizar y
modificar los parámetros que definen las propiedades de los elementos de Revit. En
dicha paleta se indican las propiedades de la vista en la que se encuentra y de los
objetos de la familia que se ha seleccionado.
rn
X
Pro iedades
C.o lumna Rectangular
Concreto
250x600mm
NuevoPilaresestru, "
Selector de po
5@ Editartipo - - + - - -
Filtro de propiedades
Propiedades del po
Propiedades del ejemplar
Figura 1.9 Descripción de la
paleta Propiedades
1.3.7 Selector de tipo
Cuando hay una herramienta de colocación de elementos activa, o al seleccionar
elementos del mismo tipo en el área de dibujo, el selector de tipo aparecerá en la
parte superior de la paleta Propiedades. Este identifica el tipo de familia seleccionado actualmente y proporciona un menú desplegable que permite cambiar de tipo.
ropi edades
1
X
Columna Rectangular
Concreto
250x600mm
T
300x900mm
1
1~
Columna Rectangular Concreto
150x300mm
200x200mm
250x400mm
250x500mm
250x600mm
250x800mm
r
1
V
____Iipos usados más recien temente
Columna Rectangular Concreto : 1130x250mm
Columna en L : 0.95 X 0.4 5 X 0.2 5 X 0.2 5
Columna e n L : 0.4 x 0.4 x 0.25 x 0.25
Columna Rectangular Conc reto : 250x400mm
Columna Rectangular Concreto : 250x1065mm
Columna Rectangular Concreto : 250x600mm
Columna Circular Concreto : 0=600mm
Figura 1.10 Descripción de
la paleta Propiedades
Capítulo 1: Definiciones previas
23
1.3.8 Barra de control de vista
La Barra de control de vista se encuentra en la parte inferior de la ventana de la vista,
encima de la barra de estado. Las herramientas que se encuentran en esta barra son:
Escala
Nivel de detalle
Estilo visual
Camino de sol activado/desactivado
Sombras activadas/desactivadas
Mostrar/Ocultar el cuadro de diálogo Renderizado
Recortar vista
Mostrar/Ocultar región de recorte
Vista 3D bloqueada/desbloqueada
Aislar/Ocultar temporalmente
Mostrar elementos ocultos
Visibilidad de modelo analítico
Figura 1.11 Barra de control de vista
1.3.9 Navegación por las vistas
A. ViewCube
La herramienta ViewCube es una interfaz persistente donde se puede arrastrar,
hacer clic y alternar entre las vistas estándar e isométricas del modelo. Cuando
la herramienta ViewCube aparece, lo hace en una de las esquinas de la ventana,
sobre el modelo en estado inactivo. La herramienta ViewCube proporciona una
indicación visual sobre el punto de vista actual del modelo a medida que se producen cambios en la vista.
HOIH3dílS
ANTERIOR
Figura 1.12 ViewCube
TAL
N
FRO
IZQUIERDA
24
Revit Structure
B. Barra de navegación
La Barra de navegación proporciona acceso a herramientas de navegación, incluidas Autodesk® ViewCube® y SteeringWheels. La Barra de navegación se muestra
en el área de dibujo, a lo largo de uno de los laterales de la ventana de modelo
activa. Esta barra está activada por defecto.
Las herramientas de navegación se organizan en áreas separadas de la barra y proporcionan acceso a herramientas disponibles según la vista activa (2D o 3D). Estas
herramientas se inician haciendo clic en los botones correspondientes de la Barra
de navegación, o seleccionándolas en una lista desplegable situada en la parte
inferior de la barra.
e
e
Figura 1.13 Barra de navegación
C. SteeringWheels
Son menús de seguimiento (siguen el cursor) que permiten acceder a diferentes
herramientas de navegación 2D y 3D desde una misma herramienta. SteeringWheels
puede ahorrar tiempo gracias a que combina muchas de las herramientas de navegación comunes en una sola interfaz. SteeringWheels consta de tareas específicas,
lo que permite navegar y orientar un modelo en diferentes vistas.
Principiante 3D
Las SteeringWheels'" le permiten
un fácil acceso a los controles
de navegación comunes..
_jSeleccione una rueda ••
Nav. Completa
Rueda Grande
La rueda
sigue al
cursor
-l ~ - - - - - - - - - - - - - -
®
Navegación
Completa
Visualizar
Objetos
Edificio
Vi.sitar
Rueda Pequeña
Rueda Peque;;a
Rueda Pequeña
ífn-,.]
Figura 1.14 Resumen de las opciones para el uso de SteeringWheels
Capítulo
Lineamientos BIM
21
Los modelos BIM más allá de ser solamente representaciones en 3D de una edificación, pueden ser utilizados para realizar diseños, estimaciones, programaciones,
así como para el mantenimiento y la operación de las edificaciones de manera más
eficiente y efectiva.
Para poder lograr con éxito lo anterior, es necesario seguir una serie de lineamientos
básicos que ayuden a establecer, por ejemplo, una jerarquía de directorios, la convención de los elementos del modelo, las técnicas de modelado, entre otros.
2.1 Flujo de trabajo a nivel de disciplina
Si bien este libro está abocado a describir los procedimientos para poder obtener un
modelo BIM de la especialidad de estructura, utilizando para ello el software Autodesk
Revit; se sabe que un proyecto cuenta con otras disciplinas como arquitectura e instalaciones. Debido a esto, se sugiere trabajar los modelos BIM con un flujo de trabajo
definido.
Con pequeñas variaciones y dependiendo de cuántas especialidades estén involucradas en el proyecto, el flujo de trabajo de proyectos desarrollados con la tecnología BIM,
a nivel de disciplina, es de la siguiente manera:
2.1.1 El Grupo Arquitectura (i)
Se comienza un proyecto estableciendo los diferentes ejes y niveles. Una vez trazado estas referencias, el Modelo de Arquitectura será compartido con el Grupo
Estructuras.
2.1.2 El Grupo Estructuras
Se hace referencia al Modelo de Arquitectura y se duplica los ejes y niveles, asociándolos con la función Copiar/Supervisar para luego definir todos los elementos estructurales, como cimientos, columnas, vigas, losas, etc. Una vez alcanzado un nivel de
desarrollo apropiado, el Modelo de Estructuras será compartido con el Grupo de
Arquitectura.
Revit Structure
26
2.1.3 El Grupo Arquitectura (ii)
Como en la etapa anterior solamente existían ejes y niveles en el Modelo de
Arquitectura y, luego, para poder colocar elementos arquitectónicos, se necesitó de
una estructura donde soportarlos; ahora, se hace referencia al Modelo Estructural
y se elimina cualquier instancia de elementos estructurales previamente definidos.
Una vez alcanzado el nivel de desarrollo apropiado, el Modelo de Arquitectura será
compartido con las diferentes especialidades restantes, como instalaciones mecánicas, eléctricas, sanitarias, etc.
2.1.4 El Grupo Especialidades
Las diferentes especialidades referencian al Modelo de Arquitectura, luego se duplican los ejes y niveles asociándolos con la función Copiar/Supervisar, y con el Modelo
de Estructuras para luego definir los elementos de las diferentes especialidades. Una
vez alcanzado un nivel de desarrollo apropiado, los diferentes modelos de todas las
especialidades serán compartidos con los grupos de Arquitectura y Estructuras.
Ejecución
Revisión de la
información,
planos, especificaciones técnicas
+
Ubicación del
0,0,0 del proyecto
~
~
ESTRUCTURA
ARQUITECTURA
PARA EMPEZAR
Inicio
Creación
de ejes y
niveles
---+
Modelo de
Modelo de
___. arquitectura
arquitectura
----►o
básica
de detalle
Desarrollo de
modelo de
estructuras
1
INSTALACIONES
-1 MODELO DE II.MM
1
-1
MODELO DE II.SS
1
-1
MODELO DE II.EE
-1
MODELO DE ACI
-1
Figura 2.1 Flujo de trabajo en BIM
1
1
1
1
Capítulo 2: Lineamientos BIM
27
2.2 Posesión de objetos
Todos los objetos de Revit están agrupados en categorías, las cuales están asignadas a
las diferentes disciplinas, de manera que cada disciplina tenga el control sobre ciertos
objetos al momento del diseño y el modelado 3D. En ciertos casos, algunos objetos son
compartidos por más de una disciplina.
COLUMNA ESTRUCTURAL
RECTANGULAR
20cm × 20cm
ESTRUCTURAS
COLUMNAS
COLUMNA CIRCULAR
ARQUITECTURA r = 15cm
ARQUITECTURA
DISCIPLINA
CATEGORÍA
OBJETO
Figura 2.2 Posesión de objetos
Tabla 2.1 Posesión de objetos
Air Terminals (Difusores)
Cable Tray Fi ngs (Codos de Bandejas de Cables)
Cable Trays (Bandejas de Cables)
Casework (Carpintería)
Ceilings (Falsos Techos)
Columns (Columnas Decora vas)
Communica on Devices (Disposi vos de Comunicación)
Sanitarias
Eléctricas
Mecánicas
Estructuras
Categoría
Arquitectura
Posesión de objetos
28
Revit Structure
Conduit Fi ngs (Codos de Conductos)
Conduits (Conductos)
Curtain Panels (Paneles de Muro Cor na)
Curtain Systems (Sistemas de Muro Cor na)
Curtain Wall Mullions (Estructura de Muro Cor na)
Data Devices (Disposi vos de Telecomunicaciones)
Detail Items (Elementos de Detalles)
Doors (Puertas)
Duct Accessories (Accesorios de Ductos)
Duct Fi ngs (Codos de Ductos)
Duct Insula ons (Aislamiento de Ductos)
Duct Linings (Reves mientos de Ductos)
Duct Placeholders (Ductos Temporales)
Ducts (Ductos)
Electrical Equipment (Equipos Eléctricos)
Electrical Fixtures (Accesorios Eléctricos)
Entourage(Entorno)
Fire Alarm Devices (Disposi vos Contra Incendios)
Flex Ducts (Ductos Flexibles)
Flex Pipes (Tuberías Flexibles)
Floors (Losas/ Pisos)
Furniture (Mobiliario)
Furniture Systems (Mobiliario de Oficinas)
Generic Models (Modelos Genéricos)
HVAC Zones (Zonas HVAC)
Ligh ng Devices (Disposi vos Eléctricos)
Ligh ng Fixtures (Accesorios de Iluminación)
Mass (Masas)
Mechanical Equipment (Equipos Mecánicos)
~
Capítulo 2: Lineamientos BIM
Nurse Call Devices (Disposi vos de Asistencia Medica)
Parking (Estacionamientos)
Parts (Partes)
Pipe Accessories (Accesorios de Tuberías)
Pipe Fi ngs (Codos de Tuberías)
Pipe Insula ons (Aislamiento de Tuberías)
Pipe Placeholders (Tuberías Temporales)
Pipes (Tuberías)
Plan ng (Vegetación)
Plumbing Fixtures (Sanitarios)
Railings (Barandas)
Ramps (Rampas)
Roads (Vias)
Roofs (Techos)
Security Devices (Disposi vos de Seguridad)
Sha Openings (Aperturas)
Site (Terreno)
Speciality Equipment (Equipos Especiales)
Sprinklers (Aspersores)
Stairs (Escaleras)
Structural Area Reinforcement (Refuerzo Puntual)
Structural Beam Systems (Sistemas de Viguetas)
Structural Columns (Columnas Estructurales)
Structural Connec ons (Conexiones Estructurales)
Structural Fabric Areas (Mallas Estructurales)
Structural Fabric Reinforcement (Refuerzos de Mallas)
Structural Founda ons (Cimientos)
Structural Framing (Vigas)
Structural Path Reinforcement (Refuerzo Lineal)
29
30
Revit Structure
Structural Rebar (Barras de Acero)
Structural S ffeners (Refuerzos)
Structural Trusses (Armaduras Estructurales)
Telephone Devices (Disposi vos de Telefonía)
Topography (Topogra a)
Walls (Muros)
Windows (Ventanas)
Wires (Alambres)
Fuente: <http://www.panynj-cadstandards.com/>
Véase anexo.
2.3 Estructura de directorio
El objetivo principal de esta estructura de directorios es mejorar la coordinación e
intercambio de información entre las diferentes especialidades involucradas en desarrollar proyectos BIM, así como facilitar el uso y la identificación de la información en
el futuro. Cada disciplina cuenta con una serie de directorios que permiten organizar
toda la información pertinente del proyecto.
2.3.1 Servidor BIM
Todos los proyectos BIM realizados se almacenan en un servidor central BIM al cual
se le asigna internamente una letra (por ejemplo, R:\) y que será compartido por
todo el equipo.
2.3.2 Nombre del Cliente
El servidor BIM estará dividido en directorios con los nombres de los diferentes clientes para los cuales se está desarrollando proyectos BIM.
2.3.3 Número de Proyecto
El Número de Proyecto es un identificador único asignado a todos los proyectos BIM.
Cada directorio con el Nombre del Cliente está organizado por subdirectorios con
una nomenclatura que consta de cuatro dígitos, en el cual los dos primeros describen
el año en curso y los últimos dos dígitos un identificador del proyecto.
2.3.4 Número de Proyecto / Nombre de Proyecto
Los archivos centrales han sido organizados en una serie de directorios que deberán
contener toda la información pertinente sobre el proyecto. La imagen ilustra este
concepto, teniendo como Nombre del Cliente a «Rendel» y «1501» como el Número
de Proyecto seguido del Nombre del Proyecto. El directorio incluye un subdirectorio
Capítulo 2: Lineamientos BIM
31
«_Gestion del Modelo» para archivos comunes utilizados por todas las especialidades, además de los 7 diferentes subdirectorios, uno por cada disciplina. Esta cantidad
puede variar según las especialidades empleadas en el proyecto.
Nombre del Cliente
1501 Ed'i fi ci o Oficina1>
Ges.tion, del Modelo ◄•----,L
A1q uitedtu ra,
Número de Proyecto /
Nombre del Proyecto
Ges ón del modelo
Esl:rnct1U ra.s
lris1talacion.e1> Electri:cas
1risita 1.a ci on.es Meca,11 i cas
Disciplinas
1risita l.a ci on.es San ita1i as
Sis.tema Con.ti¡¡ lncen.di.o
Sis.tema de Ga.s
Figura 2.3 Estructura de directorios
A. Ges ón del Modelo
Cada directorio del proyecto contiene un subdirectorio llamado «_Gestion del
Modelo», que será utilizado por todas las especialidades para archivos comunes. El
directorio de «_Gestion del Modelo» podría contener subdirectorios para análisis,
compatibilizaciones, imágenes y programación de obra.
B. Disciplina
Este directorio es utilizado para compartir archivos entre las diferentes disciplinas.
Estas podrían variar según la cantidad de disciplinas que consta en el proyecto.
Cada disciplina contiene su propio subdirectorio en donde toda la información
pertinente del proyecto deberá ser almacenada. La imagen ilustra este concepto,
tomando a la disciplina Arquitectura como ejemplo.
..
_Gesti.on del Modelo
COLABORACIÓN
MODELO
RECIBIDOS
REFERENCIAS
RENDERINGS
1nsta 1a.ci on es El ectri ca&
1
1nsta 1a ci ones Meca ni ca:s
1
1nsta 1a.ci on es Sa nita ri.as
1
Sistema Contra Incendio
Sistema de Gas
Figura 2.4 Subdirectorios que
contiene cada disciplina
Revit Structure
32
a. Subdirectorio Colaboración
Este subdirectorio contiene los archivos provenientes de las reuniones interdisciplinarias de coordinación que se realizarán durante la etapa de compatibilización
del proyecto.
Reglas del Subdirectorio Colaboración:
La creación de carpetas relacionadas al tema de colaboración está permitida.
Este subdirectorio permite accesos de lectura y escritura a la propia disciplina.
Otras especialidades no tienen acceso a este subdirectorio.
b. Subdirectorio Modelo
Este subdirectorio es utilizado para almacenar el archivo central del modelo Revit.
Reglas del Subdirectorio Modelo:
La creación de subdirectorios no está permitida.
Este subdirectorio permite accesos de lectura y escritura a la propia disciplina.
Este subdirectorio sí será archivado al finalizar el proyecto.
c. Subdirectorio Recibidos
Este directorio es utilizado para almacenar y mantener un registro de la información recibida por consultores externos.
Reglas del Subdirectorio Recibidos:
La creación de subdirectorios no está permitida.
Este subdirectorio permite accesos de lectura y escritura a la propia disciplina.
Otras especialidades no tienen acceso a este subdirectorio.
Este subdirectorio no será archivado al finalizar el proyecto.
d. Subdirectorio Referencias
Este directorio es utilizado para almacenar archivos de AutoCAD que vayan a ser
referenciados dentro del modelo.
Reglas del Subdirectorio Referencias:
La creación de subdirectorios no está permitida.
Este subdirectorio permite accesos de lectura y escritura a la propia disciplina.
Otras especialidades no tienen acceso a este subdirectorio.
Este subdirectorio sí será archivado al finalizar el proyecto.
Capítulo 2: Lineamientos BIM
33
e. Subdirectorio Rendering
Este directorio es utilizado para almacenar y mantener las imágenes renderizadas
provenientes del modelo de la especialidad a la que pertenece.
Reglas del Subdirectorio Rendering:
La creación de subdirectorios no está permitida.
Este subdirectorio permite accesos de lectura y escritura a la propia disciplina.
Otras especialidades no tienen acceso a este subdirectorio.
Este subdirectorio sí será archivado al finalizar el proyecto.
2.4 Convención de nombres
Toda la información electrónica relacionada con los modelos BIM deberá seguir la convención de nombres que se establece aquí.
2.4.1 Directorios
Si la creación de subdirectorios es necesaria y permitida de acuerdo a las reglas del
directorio, estos deberán ser creados de la siguiente manera: cuatro dígitos para el
año, un guion, dos dígitos para el mes, un guion, dos dígitos para el día y una breve
descripción (opcional) de hasta 12 caracteres. Puede verse de esta forma:
irt
AAAA-MM-DD_Descripcion
Ítem
Descripción
Breve descripción del usuario (hasta 12 caracteres) Los siguientes
caracteres no deberán de usarse como parte de la descripción: @
$% ^ & <> / \ “”:;? * |
Descripción (Opcional)
2 dígitos para el día
DD
2 dígitos para el mes
MM
4 dígitos para el año
AAAA
2.4.2 Archivos
Todos los archivos electrónicos deberán ser nombrados siguiendo la convención de
nombres establecida en este libro, incluyendo archivos de Revit (RVT), archivos de
Ploteo (DWF), archivos de Familias (RFA), archivos de AutoCAD (DWG), archivos de
imágenes (JPG), archivos de Microsoft Office (DOC, XLS, HTML y TXT), archivos de
Navisworks (NWF y NWC) y los archivos de análisis (varios formatos).
A. Códigos por disciplina
Todos los archivos electrónicos deberán comenzar con el código de la disciplina y
deberán ser creados utilizando los siguientes prefijos:
34
Revit Structure
Códigos por especialidad
Disciplina
Código
Arquitectura
AR
Diseño de interiores
DI
Estructuras
ES
Habilitación urbana
HU
Instalaciones contraincendios
CI
Instalaciones de aire acondicionado y calefacción
AA
Instalaciones de automa zación y seguridad integral
SI
Instalaciones de comunicaciones y data
CD
Instalaciones de equipos mecánicos
EM
Instalaciones de gas
IG
Instalaciones de renovación de aire
RA
Instalaciones eléctricas
IE
Instalaciones sanitarias
IS
Muro cor na
MC
B. Archivo central
El archivo central debe ser nombrado comenzando por el código de la especialidad, seguido de cuatro dígitos del Número del Proyecto, un guion, las letras 3D, un
guion bajo y la palabra «CENTRAL». Una vez definido el nombre del archivo central,
este no deberá ser cambiado durante la duración del proyecto. El archivo central se
muestra de la siguiente manera:
CENP-3D_CENTRAL.rvt
Archivo Central
Ítem
Descripción
CE
Código de la especialidad
CP
Código del proyecto (cuatro dígitos)
3D
Esto queda como está.
CENTRAL
Esto queda como está.
Capítulo 2: Lineamientos BIM
35
2.5 Navegador de vistas
El navegador de vistas ha sido configurado dentro de las plantillas de las diferentes
especialidades para las vistas y las hojas de ploteo, las cuales han sido agrupadas
bajo una categoría llamada «Rendel - Clasificación de Vistas» de la siguiente manera:
Navegador de vistas
Rendel - Clasificación
de Vistas
Descripción
Diseño
Esta categoría está des nada a almacenar vistas de trabajo
de los diferentes usuarios que acceden al modelo.
Obra
Esta categoría está des nada a almacenar vistas de
trabajo hechas en obra, las cuales conformarán el modelo
«as-built».
Revisión XX
Esta categoría está des nada a almacenar vistas de ploteo
para coordinar cualquier discrepancia encontrada en los
modelos con los consultores que originalmente desarrollaron el proyecto.
Soporte CAD/BIM
Esta categoría está des nada a mantener vistas de trabajo
encargadas de coordinar los niveles de las diferentes especialidades (las vistas dentro de estas categoría son administradas por el Grupo de Soporte CAD/BIM).
Capítulo
Iniciando un proyecto
31
3.1 Inicio de un proyecto nuevo
El inicio de un proyecto nuevo se describe de la siguiente forma:
••
:•e·• •
•
1. Cree el proyecto.
·-·-·
2. Especifique los
datos del proyecto.
3. Especifique
la ubicación
del proyecto.
• Escriba el nombre del
cliente, el nombre del
proyecto, el número y
la dirección.
• Indique dónde está
situada la construcción
especificando la ubicación del proyecto.
••
• Utilice una plantilla personalizada o cargue una
que viene por defecto
con el programa.
3.1.1 Creando un proyecto
Para la creación de un proyecto, siga los siguientes pasos:
1. Haga clic en Menú de aplicación > Nuevo > Proyecto.
(a)
GH;;l @ • <;;i• ~ · t;;J, .,/ ,!JJ A
e -c>;"E
IGJ IE:71 Oea un archivo de Revit.
(b)
~
bL_j
Proyecto
Crea un archivo de proyecto de Revit.
(c)
38
Revit Structure
2. Aparece un cuadro de diálogo. Haga clic en Examinar... (a) y elija la Plan lla
Arquitectura (b) que se presenta por defecto del paquete de instalación, o bien
puedes elegir una plantilla personalizada para luego hacer clic en Abrir (c).
(a)
Arcnivo de plantilla
~I<_N_in_g_u_no_ >_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.,JI
I
Examinar, ,,
Crear nuevo
O Plantilla de proyecto
@ Proyecto
~ -A_ce_p_t>_r_~I
I
Cancelar
1
~I__
A_yu
_ d•- ~
'
Selelldanar plantilla
Buscar en:
Plantillas_Revit
(b)
04-Jun-1 510:18 PM
File folder
04-Jun-1510:18 PM
File folder
04-Jun-1 510:24 PM
Autodesk Revi
04-Jun-1510:18 PM
Autodesk Revi
04-Jun-1510:14 PM
Autodesk Revi
~ Rendel - Plantilla Instalaciones de Gas GLP y... 04-Jun-1 510:10 PM
Autodesk Reví
~ Rendel - Plantilla Instalaciones Electricas
~ Rendel - Plantilla Instalaciones Mecanicas
~ Rendel - Plantilla Instalaciones Sanitarias
04-Jun-1510:08 PM
Autodesk Revi
04-Jun-1 510:06 PM
Autodesk Revi
04-Jun-1510:04 PM
Autodesk Revi
~Rendel - Plantilla Otros.Sistemas
04-Jun-1 510:01 PM
Autodesk Revi
~ Rendel - Plantilla Sistema Contra Incendios( ... 04-Jun-159:SSPM
Autodesk Revi
~ Rendel - Plantilla Sistema Contra Incend ios
Autodesk Revi
en e -
anti a
Nombre de archivo:
1
tructuras.
04-Jun-159:58 PM
Rendel - Plantilla Arquitecb.Jra
Tipo de ardiivos: !Archivos de plantilla (*,rte)
(c)
AQrir
1~l__
c_an_c_el_ar_ ~.::
3. Para salvar el archivo, en la Barra de herramientas de acceso rápido, se emplea el
botón Guardar y guarde el archivo en la carpeta de trabajo.
Capítulo 3: Iniciando un proyecto
39
3.1.2 Especificar los datos de un proyecto
Añadir esta información es muy importante; ya que algunos de estos datos que se
van a rellenar aparecerán en la cajetilla del membrete que se empleará para emitir
los planos generados del modelo.
1. Para poder especificar los datos de un proyecto, se sigue la siguiente sucesión de
comandos: Ges onar > Configuración > Información del proyecto.
E1503-3D_Edificio de Oficinas Final -... ►
&1luctuA
Modifíc.ar
Sistemas
@ :~~
Materrales ~
1-1:ar
Colaborar
Anotar
~
Opc:ones de Ef},
diseño
Modelo base
Configuración
(c) @i~
adicional
,-C-o-nf_i_u-,o-c""'io-n"' (b)
~
,..
Ubicación de proyecto
Opciones de diseño
V-ISia
Gestiona,
(a)
Gestion
v(ncul
Gestionar
2. En el cuadro de diálogo Propiedades del proyecto se debe especificar los siguientes parámetros:
Nombre de la organización
Descripción de la organización
Nombre del edificio
Autor
Valores de la configuración de la energía que se exportan a un archivo GBXML
Fecha de emisión del proyecto
Estado del proyecto
Nombre del cliente
Dirección del proyecto
Nombre del proyecto
Disciplina
40
Revit Structure
Una vez editado estos parámetros, haga clic en Aceptar.
Familia:
1
npo:
1
Familia de sistema: Información de pro ye( .., 1
Cargar ...
Editar bpo, , ,
Parámetros de ejemplar - Controlan ejemplares seleccionados o que deben crearse
Parámetro
Val o r
1
1
Datas de iidentiud
Nombre _de _organización ...
Des.cripción __ de _organización ___ - - - + - - - - - - - -
Nomore del edificio
Autor
Análisis energético
Editar .. ,
Otros
l2015/05/ 25
Fecha _de_emis.ión __ de _proyecto
Estad o de proyecto
j Project Status
Nomore de cliente
l Owner
J
1
Dirección .. de _proyecto ......................................
Editar .. ,
Nombre de proyecto
j Edifici o de Oficinas (Proyecto Piloto p ¡
,001
Di.sciplina
~ -A_ce
_ pta
_ r _~I
~l__
c_an_ce
_ la_r _~
3.1.3 Especificar la ubicación de un proyecto
Cuando elabore un proyecto, especifique la ubicación geográfica del mismo indicando la calle, la ciudad importante más cercana, o su latitud y longitud. Este parámetro
afectará a todo el proyecto y es útil para generar sombras específicas de la ubicación
para las vistas que las utilizan, como los estudios solares, los recorridos y las imágenes modeladas.
1. Para poder especificar los datos de un proyecto, siga la siguiente sucesión de comandos: Ges onar > Ubicación del proyecto > Ubicación.
rl ANliAr
ColaboRr
Mi!Sa.
1 ~ 1(c)
1L .
~·
Ubicación de proyecto
§.
(a)
51
Opcrones de _ _
Modelo base
diseño
(b)
V-maJ Gestionar l.
~
Opciones de di.s.eño
T
Modificar
[!) m¡/
:~
i!J
Gestionar proyecto
Proceso por fa~es
§
Gestionar
vinculos
Fa.ses
Capítulo 3: Iniciando un proyecto
41
2. Se abre el cuadro de diálogo Ubicación, Clima y Emplazamiento en el cual pueden
visualizarse tres pestañas.
~
3. En la pestaña Ubicación (a) se podrá definir la ubicación de dos maneras distintas.
Esto puede observarse al desplegar la lista Definir ubicación por. La primera opción
muestra una lista de ciudades por defecto con una latitud y longitud establecidas.
~ í#Jij\ht1dl 11,1 iilfli
g1
Ubicación I Clima I Emplazamiento 1
(a)
Definir ubicación por:
vi
1Lista de ciudades por defecto
Hay una única ubicación para cada proyecto de Revit que define dónde se enaJentra el
proyecto en el mundo.
Ciudad :
Latitud :
Longitud:
Huso horario:
1
vi
Lina District, Peru
Lista de ciudades por defecto
-12.043333054° 1
1
-77,028335571° 1
1
{VTC-05,00) Indana (East)
- La tud
V
O Usar horario de verano
- Longitud
Lima Distric:t, Peru
~~~
-'
Lima, OH
Lima, Perú
Lincoln, NE
Lisboa, Portugal
Little Rock, AR
Liverpool, Reino Unido
Livingston, MT
Livingston, TN
Livonia, MI
Ljubljana, Slovenia
Llano, TX
Logan, UT
Lomé, Togo
London, KY
Londres, Reino Unido
Lone Rock, WI
Long Beach, CA
Longview, TX
Lorain, OH
Los Angeles, CA
Lost Nation, OH
Louisville, KY
Love Field, AZ
Love Field, AZ
Love, TX
Lowell, MA
Luanda, Angola
Lubbock, TX
Ludn UT
[
42
Revit Structure
La segunda muestra un mapa que localiza la ubicación con ayuda de un buscador
de internet. Para ello, coloque la dirección que desee (b) y haga clic en Buscar (c).
Ubicación
Clima
Emplazamiento
Definir ubicación por:
Servido de información geográfica vía Internet
Dirección de proyecto:
(c)
(b)
Lima District, Peru
"'
1
Buscar
Escnba una- direcoón " a-rrast:IE pa-ra desplazarse_
....
úmote Peak
Chaclac~yo
La Molina
.... Colorado Peak
10'k:m
®2015 HERE
D Usar horario de vera no
~-ºK_~I I CanceJ
1
~I_ H_e_lp_~_
4. En la pestaña Clima se puede observar las temperaturas ambiente donde se encuentran las ciudades que se ha señalado en la pestaña anterior y que varían según
se cambie de ubicación.
Ubicadónl I Clima
1Emplazamiento
J
~ Usar estación meteorológica más próxima (LIMA/JORGE CHA VEZ)
Temperab.Jras de diseño de refrigeración
Ene
Feb
Mar
Abr
T em peratu ra seca Jo·c
j30 "C
30"(
Temperatura húm 24"C
,25•c
Oscilación media 6·c
diaria
6"C
25"(
7"C
:29"C
:24"(
6"C
Mayo
Jun
Ju
27"(
26"C
22 ·e
4·c
24 ·e
20 ·e
4 ·e
23"(
5"C
<
>
Temperab.Jra de diseño de calefacción:
114 "C
Valor de daridad:
~
1
1
OK
11
CanceJ
11
Help
...
1
Capítulo 3: Iniciando un proyecto
43
5. Esta pestaña se utiliza para poder ubicar el proyecto con relación a otros.
~-~
Ubicación I Clima
I Emplazamiento 1
Se utiliza para orientar y colocar el proyecto en el emplazamiento y con relación a otros
-
edificios, Puede haber varios emplazamientos compartidos en un proyecto.
Emplazamientos definidos en este proyecto:
lffi@fiffilfflffffll
Duplicar ..
1
1
1
Cambiar nombre, ,
1
SUpr1mir
Hacer acb.Jal
Ángulo desde norte del proyecto a norte real:
0° 00' oo•
Este
1
OK
11
Cancel
11
Help
...1
3.1.4 Especificar las unidades del proyecto
Cuando cree un proyecto, especifique el sistema de unidades con el cual trabajará.
1. Haga clic en la ficha Ges onar > Configuración > Unidades de proyecto.
(a)
Sislemas
Materiales.
["1¿¡
ti
I!]
1§\ •
mi.
IRSllltar
~
~
f¡;,
Configuración
adicional
Opciones de
Modelo base
diseño
...
-Ubicaci6n de proyecto
Í T
(b)
(c)
Colaborar
Anotar
Opciones. de dlseño
Vista
44
Revit Structure
2. Aparece el panel Unidades de proyecto, donde al desplegar la lista Disciplina, se
puede elegir las unidades correspondientes a las especialidades que aparecen
(Común, Estructura, Clima zación, Electricidad, Fontanería, Energía).
Disciplina:
Común
Unidad es Eslrucb.Jra
Climabzación
·························· Electricidad
...................................... Fontaneria
Ener ia
Volumen
Á ngulo
.e.,,;,;,..a;"""l:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!
12""
.3""5""
• """""""""""""""":-"~
Longitud
Á;~~
Pendiente
12,35•
Divi,sa
Densidad de masa
3. Al seleccionar la disciplina Común del listado, aparecen ciertas unidades comunes,
las cuales pueden cambiarse haciendo clic en los botones de la columna Formato
(a), con lo cual se abrirá el cuadro de diálogo Formato. En este es posible editar las
unidades (b), el redondeo (c) y el símbolo de la unidad (d).
Unidades de proyecto
lcomún
Disciplina:
Formato
Unidades
(a)
-~ongitud
D Utilizar configuración de proyecto (b)
Area
Unidades:
Volumen
ngulo
!I Metros
(c)
Pendiente
Redondeo:
Divisa
l 2 posiciones decimales ..., 1 O, O1
Densidad de masa
Símbolo de unidad:
(d)
D Suprimir ceros a la derecha
D Suprimir Opies
D Mostrar + para valores positivos
D Usar agrupación de cifras
D Suprimir espacios
Simbolo decimal/agrupación de cifras:
1123,456, 789 .00
Incremento de redondeo:
" 1
~A_
ce_p_ta_r _~I
Aceptar
11
Cancelar
l [~_A_yu_da_ ~
I
Cancelar
Capítulo 3: Iniciando un proyecto
45
3.2 Creación de ejes y niveles
En la Figura 2.1 Flujo de trabajo en BIM se observa que la creación de los ejes y niveles
están contemplados dentro de la especialidad de arquitectura. Esto quiere decir que si
se empieza a diseñar en BIM utilizando Autodesk Revit, se debe concebir la ubicación
de ejes y niveles en un Modelo de Arquitectura, guiarse de estos y reproducirlos en el
Modelo de Estructuras que se desarrollarán posteriormente.
3.2.1 Añadir niveles
1. Diríjase a la Vista Este. Para ello, seleccione Navegador de proyectos > Alzados
(Rendel - Alzados) > Este.
Navegador de proyectos - E1503-3D_Edificio de Oficinas F...
1
[-3--- :o: Vistas (Rendel - Clasificacion d e Vistas)
ÉJ···· SOPORTE CAD/ BIM
1±1 ... Planos estructurales (Structural Plan)
@ • • Vis.tas 3D (3D View)
El ... n l~ii(rndel - Elevacion Exteríor]
: .... Norte
Oeste
: ...... su r
1±1 --- Secciones (Rendel -Seccion Parc ial)
@
Vis.tas de detalle (Rendel - Detalle)
1±1 .... Vistas de diseño (Detail)
1±1 ... Tablas araficas de olanificación d e oilares. (Gra1
2. En dicha elevación, casi siempre por defecto existen dos niveles (Nivel 1 y Nivel 2
con sus alturas respectivas). Estos se pueden editar del siguiente modo: seleccione dos veces el nombre Nivel 1, se activará la caja de edición y se le colocará
01-Cimentacion (a). Al presionar la tecla <Enter>, aparece un aviso que pregunta si
se desea cambiar las vistas de los nombres correspondientes (b), al cual le dará Yes,
pues se quiere que en el Navegador de proyectos aparezcan los mismos nombres
que se colocan a los niveles (c). Del mismo modo, se le cambia el nombre al Nivel
2 y se le colocará 02-Piso 1.
Revit
30
1
li•iiil"i!,iilil•i,i 1 \
a
O 00 m
¿Desea cambiar los nombre de las vistas
correspondientes?
(a)
J
(b)
Navegador de proyectos - Proyedo1
X
l [-J -- :1?: Vistas (Rendel - Clasificacion de Vistas) :,__
Él ·· SOPORTE CAD/ BI M
E] ... Planos estructurales (Stru ctural Pla
(c)
! ¡. . . . 01 Cimentacion
!
L...... 02 Piso 1
l±l ·· Vista, 3D (3D View)
É] ... Alzados (Rendel - Elevacion 6:terio
L...... Este
L...... Norte
O este
L.... Sur
ltill
46
Revit Structure
3. Ahora para editar la altura de los niveles, simplemente se selecciona dos veces la
altura preestablecida y se le coloca la altura deseada.
3D
1f\
02-PISO 01
1•
2.75
01-Cimentacion
0.00 m
0
~
4. Para poder adicionar otros niveles; se selecciona Estructura > Referencia > Nivel.
1 .! ♦ Nivel
1
&a Rejilla
~
n¿¡;:--
5. Ubique la ventana de aplicación y guíese según la indicación de la Barra de estado.
Haga clic para introducir el punto inicial del nivel
6. Agregue 3 niveles adicionales como se muestra en la siguiente imagen de la izquierda. Observe que automáticamente en el Navegador de proyectos aparecen los tres
niveles adicionales. Solo se mantendrán las plantas 03-Piso 02, 04-Piso 03, 05-Piso
04 pertenecientes a Planos estructurales, pues el resto de plantas serán utilizadas
en un Modelo de Arquitectura.
Capítulo 3: Iniciando un proyecto
05-Piso 04
11.00 m
Navegador de p royectos - Proyecto1
47
X
¡:1. :1 ( Vistas (Rendel - Clasif icaóon de Vistas) "
n ??
Él ... Planos estructurales (St ru ctural Pla
L...... 0 3 - Piso 02
L...... 0 4 - Piso 03
04-Piso 03
L...... 0 5- Piso 0 4
8.25 m
Él ... Plan o s de planta [ Fl oor Plan)
L...... 0 3 - Piso 02
L. ..... Q4 - Piso 03
L...... OS- Piso 0 4
03-Piso 02
ÉJ ... Plan o s de t &h o (Ceiling Plan)
L...... 03 - Piso 02
5.50 m
L...... 04 - Piso 0 3
L...... 0 5- Piso 0 4
Él ... SOPO RTE CAD/ BIM
Él ... Plan os estructural es (Struct ural Pla
02-Piso 01
L. ..... 0 1-Cimentaci on
2.75 m
L...... 02 - Piso 0 1
$ . Vistas3 D (3 D View)
ÉJ ... A lzados (Rendel - El evac ion Ext erio
L...... Este
L...... Nort e
01-Cimentacion
L. ..... o este
0.00 m
L. ..... sur
Naveaador de croyectos - Proyecto1
X
El
Vistas (Rendel - Clasif icaci on d e Vistas) "
.:o:
Él ·•• ???
ÉJ ... Plan os estru cturales (Stru ctural Pla
¡······· º 3 -Piso 02
L..... 04-Piso 03
L... j•J.illl•il
Él . SOPO RTE CAD/ BIM
Él ... Planos estru cturales (Stru ctural Pla
L..... 0 1 -Cimentacion
L..... 0 2 - Piso 0 1
1±1 ··· Vi.stas3 D (3D View)
ÉJ ... A lzados (Rendel - Elevac ion Ext erio
L..... Este
¡······· N orte
:.. ..... o este
L. ..... Sur
48
Revit Structure
7. En la parte superior de Planos estructurales aparecen unos signos de interrogación
???. Esto sucede porque a las plantas no les fue designada la clasificación de vista (Subcapítulo 2.5). Para corregirlo, se debe seleccionar las plantas en mención,
ubicando el parámetro Rendel - Clasificación de Vistas de la paleta Propiedades y
se elige o escribe SOPORTE CAD/BIM. En la figura de la derecha se observa cómo
debería quedar la estructura del Navegador de proyectos con los niveles cambiados y los creados.
Propiedades
~
X
Navegador de proyectos - Proyecto1
¡-;1 ...
Alzado
Rendel - Elevacion Exterior
EJ ..... SOPORTE CAD/ BIM
T
.... Planos estructurales [St ruct ural Pla
v
Alzado: Este
I ffi Editar tipo
Mostrar líneas ocultas
!Por disciplina
Ubicación de esquema de color
Esquema de color
fondo
L...... 0 1 -Cimen tacion
L...... 02 -Piso 0 1
L...... 03 -Piso 02
L...... 04 -Piso 03
L...... OS -Piso 04
~ ... Vistas 3D (.3D View)
Él ... Alzad os (Rendel - Elevacion Exteria
L...... Este
L...... Norte
:. ...... oeste
,..
l
,1
< ninauno>
Estilo por defecto de visualizaci ón d ... !Ninguno
Texto de etiqueta de referen cia
Camino de sol
Datos de identidad
Plantilla de vi.sta
Nombre de vista
Dependencia
Titu lo en plano
Plano de referen cia
Detalle de referencia
Rende[ - Clasificacion de Vista s
Exten sión
Recortar vista
:o
:1
~
<Ninauno>
:Este
!Independiente
¡......
-
:.. ..... s ur
IH:u,YJ1 v
L"lfl ' I
''
:□
Región de recorte visible
Recorte de anotación
ti
Delimitación lejana
Desfase de delimitación lejano
Caja de referencia
:1 Sin delimitación
:J.0480 m
Referencia asociada
Ay:uda de ~ro~iedades
X
:0: Vistas (Rende! - Clasificacion de Vistas) "
:□
!Ninguno
!Ninguno
1
Aplicar
"
1
3.2.2 Añadir ejes
Se usa la herramienta Rejilla para colocar líneas de rejilla de pilar en el diseño del
edificio. De esta manera, se puede añadir pilares a lo largo de las líneas de rejilla de
pilar. Las líneas de rejilla son planos finitos.
Sus extensiones se pueden arrastrar en vista de alzado para no intersectar líneas de
nivel. Esto permite determinar si las líneas de rejilla aparecen en cada vista de plano
nueva que se cree para un proyecto. Las rejillas pueden ser líneas rectas, arcos o de
multisegmento. Es posible ocultar las líneas de rejilla después de añadirlas.
Capítulo 3: Iniciando un proyecto
D
E
49
F
G
C
1
B
H
2
A
3
4
5
6
Figura 3.1 Forma de las rejillas
1. Antes de trazar los ejes del proyecto, hay que situarse en la plano estructural 01
Cimentación, ubicado dentro del Navegador de proyectos.
Navegador de proyectos -E1503-3D_Central
~~
. . :o: Vistas (Rendel - Clasificacion de Vistas)
El ·· SOPORTE CAD/BIM
Él ... Planos estruct urales (Struct ural Pla
L..... 01 Cimentación
L..... 02 Piso 1
¡...... 03 Piso2
L..... 04 Pi.s o3
L..... 05 Piso4
2. Ubíquese en la Cinta de opciones y seleccione la herramienta Rejilla. Para ello,
diríjase a la ficha Estructura > grupo Referencia > (Rejilla).
3. Haga clic en la ficha Modificar | Colocar Rejilla > grupo Dibujar y seleccione una
opción de boceto.
Use (Seleccionar líneas) para ajustar la rejilla a una línea que ya exista; por
ejemplo, un muro o una referencia CAD.
Como otra opción, haga clic en la ficha Modificar | Colocar Rejilla > grupo Dibujar
> (Mul segmento) para realizar el boceto de rejillas que requieran más de un
segmento.
4. Haga clic cuando la rejilla tenga la longitud correcta.
Revit Structure
50
5. Revit enumera automáticamente cada rejilla. Para cambiar el número de rejilla,
haga clic en este, escriba el nuevo valor y presione <Intro>. Puede usar letras para
los valores de línea de rejilla. Si cambia el número de la primera rejilla a una letra,
se actualizan todas las líneas de rejilla siguientes.
A medida que dibuje las líneas de rejilla, los extremos iniciales y los extremos finales
de las líneas pueden alinearse entre sí. Si las líneas de rejilla están alineadas y se
selecciona una línea, aparece un candado para mostrar la alineación. Si se mueve horizontalmente la extensión de la rejilla, todas las líneas de rejilla alineadas se
mueven con ella.
9
9
A
1
9
B
5.75 m
1
C
5.27 m
1
1
1
8
8
0---1-- -- --- --- --0
1
3.24 m
1
0-__¡ _ _ - 7
2.38 m
1
1
1
1
_J_ - - - L - -
--Q
7
1
1
1
O
6 - - - - 1 - - - - _J_ - - - L - -
--Q
6
1
1
1
1
1
1
5.62 m
5
5
0---1-- -- --l- -- -t- -- --0
4.56 m
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
0---1-- -- ,- -- -, -- --0
3.44 m
0.97 m
2.86 m
8== ==¡== == ~= == =t- == =B
3
2
3
2
1
1
o---1-- -- ---j- -- -t- -- --o
1
1
1
1
1
1
1
1
o
A
o
B
o
1
C
6. Para cambiar el po de rejilla a escoger se realiza el siguiente procedimiento:
En la Cinta de opciones, haga clic en (Rejilla).
Seleccione la ficha Estructura > grupo Referencia >
(Rejilla).
Capítulo 3: Iniciando un proyecto
51
En el selector de po, seleccione un tipo de rejilla diferente.
X
Prop;ie'dadl'S
Rejilla
Rende! - Eje Nt1evo
~
...
Rejilla
Rendel - Eje Existe nte
1
&endel - Eje Nuevo
1
Tipos usados más recientemente
Rejilla : Rende! - Eje Nuevo
7. Para cambiar el valor de la rejilla:
Haga clic en el encabezamiento de la rejilla.
A continuación, haga clic en el valor del encabezamiento.
Introduzca otro valor.
2D
1
----'b'-11
---0---
Puede introducir un número o una letra.
También puede cambiar el valor seleccionando la línea de rejilla e introduciendo en
la paleta Propiedades un valor diferente para la propiedad Nombre.
Propil'dades-
1
Rejillas (1}
X
Rejilt.a
Rendel - EJe Nuevo
..,,
Revit Structure
52
8. Desfase de una línea de rejilla con relación a su burbuja:
En algunas ocasiones, al hacer el boceto de una línea de rejilla se prefiere separar
la burbuja de la línea de rejilla.
Dibuje el boceto de uona línea de rejilla o seleccione una existente. El extremo de
la línea próxima a la burbuja tiene pinzamientos de arrastre.
3D
□
□
1
[Ql---------------i,-()
0
3D
Para cambiar la línea de rejilla, seleccione y mueva el pinzamiento de arrastre
que está en el extremo y cerca de la burbuja.
t
Haga clic en el pinzamiento de arrastre Añadir codo ( ) y arrástrelo hasta donde
desee mover la burbuja para alejarla de la línea de rejilla.
1
3D
□
<3-----------
0
3D
9. Para mostrar u ocultar burbujas de rejilla individuales:
Abra una vista con líneas de rejilla visibles.
Seleccione una línea de rejilla.
Revit muestra una casilla de verificación junto a la burbuja de rejilla. Quizás sea
preciso aplicar zoom para que se vea mejor.
1
--,'\f--O
0 -
Haga clic aquí para desactivar
la burbuja de rejilla.
Desactive la casilla para ocultar la burbuja o actívela para que se muestre.
Puede repetir este proceso para mostrar u ocultar la burbuja, situada en el otro
extremo de la línea de rejilla.
Capítulo 3: Iniciando un proyecto
53
Para mostrar u ocultar burbujas de rejilla usando propiedades de po:
Abra una vista con líneas de rejilla visibles.
Seleccione una línea de rejilla y haga clic en la ficha Modificar | Rejillas > grupo
Propiedades > ffi (Propiedades de po).
En el cuadro de diálogo Propiedades del elemento, realice una de estas acciones:
Para mostrar burbujas de rejilla en el punto inicial de líneas de rejilla de una
vista de plano, seleccione Extremo 1 Símbolos de vista de plano (por defecto).
Para mostrar burbujas de rejilla en el punto final de líneas de rejilla de una vista
de plano, seleccione Extremo 2 Símbolos de vista de plano (por defecto).
~
Famia: !FClll'Ñdesistema: Rejina
Tipo:
§
C.Vgar .. .
~ L °'-"8car... ~
1 c.mw nonmre... 1
-Eje Nuevo
Parámetros de ~
Parám etro
Símbolo
Vc1lor
Anotacio n • Eje Circulo Simple
i~
- - - - - · · · · ·.. ···i
N ·····: :··· ......................_...._••••_•• - - - - - - , i
.S..~.~mento centra1........................................... --~11-C_o_n_tinu,o
~~~~;~::~~ei,eii~od:::~~:o
P-,trón des
me(lto de extremo
==--------------------'I
Grid Une
.......... ,,,, ...... ,,,,,, ...... ,,,, ........ .
Extremo 1 Símbo!los de vista de plano (po ~ - ........................ ...................... - - - - - · · ········j
Extremo 2 Símbo!los de vista,.de plano (po H~
En vistas que no sean de plano (por ejemplo, alzados y secciones) se debe indicar dónde deben aparecer las burbujas de rejilla. Para Símbolos de vista no de
plano (por defecto), seleccione Superior, Inferior, Ambas (superior e inferior)
o Ninguna.
Capítulo
Generando la estructura
del proyecto
41
4.1 Modelando elementos cimentación
Dentro de los elementos estructurales de cimentación se encuentran:
Zapatas y subzapatas
Cimientos y sobrecimientos corridos
Losas de cimentación
Pilotes
Vigas de cimentación
Nota:
Por efectos prácticos del modelado, algunos elementos serán modelados con otras herramientas.
Sobrecimientos → modelado como tipo de muro
Pilotes → modelado como tipo de columna
Vigas de cimentación → modelado como tipo de viga
4.1.1 Modelando zapatas o cimentaciones aisladas
A. Caso A: Zapata o subzapata regular (rectangular)
1. Este caso aplica para zapatas y subzapatas rectangulares.
Haga clic en la ficha Estructura > grupo Cimentación > Aislada.
ura
Lt
~
Modificar
Viga
Seleccionar :;-
Estructura
Sist-
lnsettir
C) Muro • (iiiJll Viga de celosía
[¡] Pi tar
~ Tornapunta
,¡;;; Suelo • ffiIIl Sistema de vigas
Estructura
~
Anotlr
ANliDr
! ~Q
Aislada Muro
Losa
- -Cimentación
56
Revit Structure
Puede cargar familias de cimentación aislada haciendo clic en la ficha Modificar |
Colocar Cimentación aislada > grupo Modelo > Cargar familia.
Modifi.~ar I Colocar Cimentación a.isla da
Cargar Modelo
familia
in situ
Modo
En
En
rejillas pilares
Múltiple
2. En la paleta Propiedades, seleccione un tipo de cimentación aislada en el menú
desplegable del selector de tipo y elabore los tipos de zapatas de dimensiones
regulares necesarias para el proyecto en caso de que no existan.
X
Seleccione la zapata
del selector de po.
Zapata Rect~gular- Con Solado
Zapata- Pe ~10 k'. g/cm 2 - 3900x3900x1 l00mm - ....
(C/EJ
Edite el po
seleccionando
(S/ E - 5/S)
Duplique el po
para no alterar
el actual.
ub Zapata Rectangular: Sub Zapata -fe= 1 a 12 + 30% PG- 1200x1500J,:1330mm - (S/E - SIS)
pata Rectangular : Zapata Sin Solado - fe = 21 O Kg/cm 1 - 1200x1800x450mm - (C/ E - S/S.}
X
Zapata Redangular- Con Solado
Zapata - f'c = 210 Kg/cm 2 -
Farriia: l zapataRectangiJar-ConSolado
3900:x3900x1100mm - {C/E)
ripo:
! zapata
Cargar ...
fc=210Kg/anl-3900x3900x 110Drrrn
-,¡ ¡
~car ...
~=~
1 Cambiar nombre •• 1
Parámetros de tipo
Valor
Pariimetro
Material ~tructura l
Rende l
ea,.,
Anchura
;3.9000 m
Longitud
Th ickness
¡i9Cmm
Cod_Enc
¡1 .000000
!Zapata
' 1.1000 m
Categoría GyM
Cambie las
dimensiones.
Noiífaia
Códi
:i: ~ -~g. ._ _ _ _ _ _;....;...._ _ _ __
-~ :~:
'i:"~b~;
Nombre:
1
fM#iMI Mi41 @híl i•ln .,WíiiE 1
~
, - - -,;=======;f1 ;::=--=-=-=~,r
1
Cambie el nombre y
haga clic en Aceptar
1 <<: \lista previa 1
Aplicar
Acepta,
11
Cancela,
Capítulo 4: Generando la estructura del proyecto
57
3. Una vez que se haya terminado el subpaso (agregar dimensiones a la zapata regular), haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Propiedades de po.
4. Seleccione el tipo de zapata a utilizar, edite los parámetros de Nivel y Desfase,
tomando en cuenta el NFZ (Nivel de Fondo de Zapata) y dibuje en la posición
indicada.
Prop iedades
o
X
A
Zapata Rectangular- Con Solado
Zapata - re~ 210 Kg/cm' -
1200x1200x500mm - (C/EJ
,_c_im
_ en_t_ac_io
_'n_ e
_<l
_nJ
_ ct_u_ra_l (_1_) _ _ _ _ _" J' 1
Restricciones.
Nivel
Anfitrión
Desfas.e
~e mueve con reJ1llas
ffi Editar t ipo
o- -~t-
1
101 -Cimentacion
!Nivel: 01-Cimentacion
¡- 1-0000 m
: 1
8
Construcción
____.
Frente
,__
s.- ct
- o-,- - - - - - - a - - - - - - - - - - :
"
i
Nivel del Elemento
Vaciado (HN)
Ubicación Geográfica
Fecha de Encofrado
Fecha de Va cea do
::..al
Estructura
c.,
Activar modelo anal ítico i[~ - - - - - - - - '
Recubrimiento de armad .. !Interior (framing, colu ...
Recubrimiento de armad .. !Interior (framing, colu...
!
Recubrimiento de armad ... !Interior (framing, colu...
i
::..U
Cotas.
•
Elevación en oarte s.uoerior\-1.0000 m
El~ación en parte inferior !-1. 5000 m
5. Viéndolo desde una vista en corte, se observaría de la siguiente forma (véase la
imagen). Se debe considerar que en este caso la zapata rectangular es de 0.50 m
de altura, por eso cuando al parámetro Desfase le da un valor de -1.00 m, el NFZ
es de -1.50 m y se puede observar en el parámetro Elevación de la parte inferior.
1 1
'
1
+-
1.50 m
1,
"~ 1
'
01-Cimentacion
--
0.00 m
~
1
~
-
-1.50 m
6'
""
~
58
Revit Structure
B. Caso B: Zapata, subzapata irregular, cimiento corrido y platea de cimentación
1. Seleccione la pestaña Estructura > grupo Cimentación > Losa > subcomando
Cimentación estructural: losa.
-
1 Enru ctura I Sistemas
~
Modificar
--
C) Muro • r,;m Viga de celosía
~ lil Pilar
[Ilil] Si51:ema de vigas
,;;;:;: Suelo •
Propiedades
.
Aislada Muro ~ Armadura
.
Estructura
Seleccionar ...,.
Címentac
,~
.i.J Camino
~ Área dema
Cimentación estructural: losa
Q Suelo: borde de los.a
XII
~
ffil Área
□'
! ~Q
~ Tornapunta
Viga
-e
Masav
Anallar
2. Elija el tipo de zapata o subzapata irregular a utilizar. Este se elegirá del selector
de tipo ubicado en la paleta Propiedades.
Propiedadts
X
, _ Losa de cimentación
_
Zapata lrregul;,r - fe= 210 Kg/cm· - 250mm ...
- (C/E)
r-,
'
Losa de cimentación - fe= 210 Kg/cm1 - 200mm - (S/ E)
Sub Zapata Irregular - f'c = 1 a 12 + 30% PG - 600 mm - [S/E • s¡sd
1
Sub-Zapata - Rell eno - 600 mm
li
1
l.ipata Irregular - fe = 210 Kg/cm= - 250mm - (C/E • SIS)
11
Zapata Irregular - fe= 210 Kg/ct;s- 250mm - (C/E)
1-
Tipos usados más recientem~nte
3. Una vez elegido el tipo de zapata irregular a trazar, haga clic en Editar po y
aparecerá el cuadro Propiedades de po. En este último, haga clic en el botón
Duplicar.... Luego, coloque el nombre según el criterio correspondiente y haga clic
en Aceptar. Después, en el parámetro Estructura haga clic en el botón Editar....
Propiedades de tipo
Familia: 1Famia de sistema: Losa de c:inentaóón
Tipo:
Cargar, ..
lzapatalrr~lll f c•210Kg/crn' - 250mm (C v i 1
1
~
11
car...
e"""""°""''·· 1
Parámetros de~
Pa rámHro
Valo r
1
u111arurdóa
1-~-~t'.~-~t ~-~~--················· ........ ........
1..... . .....
C.... . .......... . .....
Editar ...
........... . ..... . ... l ~ ~ ~·~····· · ···· ·····
Patrón de relleno de detalle biljo
Color de relleno de detalle biljo
Materiill estructural
o.tmde
lmage
Nota
Model
Filbric
·e·~;;;~
F
i fNeq;o --
-
-
······ · ····· · ····· · ···········
---
--
-
-
Rendel - Concreto 210Kg/cm'
!" : ¡ zapatalrregular - fc=2 10Kgfanl
2111
u., 1---- -7~~~~;¡:::===:::;11
D~cri
1
1 ~ 11 Cancelar
1
D~cri
Apiu,,
l
Capítulo 4: Generando la estructura del proyecto
59
4. Se abrirá la ventana Editar montaje donde se observa el cuadro Capas. En este,
con el botón Insertar se puede adicionar distintos estratos a la zapata irregular.
En la columna Función se puede asignar la función que cumpliría cada capa agregada en torno al «contorno del núcleo» que son líneas de espesor cero que separan el núcleo estructural de las capas exteriores.
En la columna Material se puede establecer el tipo de material a cada capa, haciendo clic en el botón de tres puntos ( □ ) que aparece en la parte derecha de cada
fila en la columna Material.
En la columna Grosor se puede asignar el espesor a cada capa agregada. El grosor
total se observa en el parámetro superior.
Una vez configurado todos estos parámetros, se hace clic en Aceptar.
bl ~nt;d..:l ~ k ~, dc- , mH.,;i: ~
... o;.-, ,¡¡¡1..-~
k
(u lu, E GB l R.192: t
l r~~porcn,cio }.__ _ _ _~(o~_,
,.. ¡;,~,ón IN': ~1,pc rllrin
Colar
■ lk!Jd ~•Cooareto 2t 0(g/cm' prd=
__ ..
Co lor
■ fu:n~ - (c,m_~ , tci 2•15~gi~m•
""'-"--11-•~-urnUM.'ftfflllN
,.. .,.,.._
■ 11,md~- Co.nueto 28ílkg/otm '
-_
■ flii: n.d~-CO!lc1't.ci -US~CJTI•
F;J«a-
LJ;i&;ii;;IE-OT>&'"ltao=in
nx.:
Zl=pa~ ;,,-~¡µ,.. - f~ - 2.10 t::g,,b>i - n:um - (e~
t;;r'-'l«b:IL!I ;
0. 25::,)m
R~tcncb {R.):
D..O:OO (m'-f<>/¡~•
M ~~ b:inn~
0.00 k.J~
....
.. ..,,_.,....W<lob
Revit Structure
5. Una vez que se finalice esta etapa de configuraciones, se realiza el trazo, utilizando
las herramientas para realizar el boceto del recorrido.
l'fr:il Direc
1,8000 r
60
r
6. Se verifica el Nivel al cual estaría perteneciendo y se llena el valor del parámetro
Desfase de altura desde nivel, teniendo en cuenta el valor del NFZ de la cimentación, esto desde la paleta Propiedades. Luego, se dispone a darle Finalizar modo
de edición.
7. El instructivo servirá como guía para poder trazar las zapatas y obtener una imagen como la que se muestra.
Capítulo 4: Generando la estructura del proyecto
61
4.2 Modelando columnas estructurales
Las columnas estructurales se utilizan para modelar elementos portantes verticales en
una construcción. Estos tienen propiedades definidas por su configuración y las normas del sector. Los elementos estructurales, como vigas, tornapuntas y cimentaciones
aisladas, se unen a las columnas estructurales.
Se dibujarán las columnas respetando el sistema constructivo del proyecto y modelándolas de piso a piso, ya que de esta forma se podrá realizar el análisis estructural
correspondiente como se indica en la Figura 4.1.
1. Respetar el proceso construc vo.
2. La columna va de piso a piso, estas son puntos de amarre de vigas.
Figura 4.1 Criterio de modelado de columna
4.2.1 Colocación de la columna estructural vertical
1. En la Cinta de opciones, haga clic en
Pilar estructural.
Seleccione la ficha Estructura > grupo Estructura >
Pilar.
2. En la paleta Propiedades, seleccione un tipo de pilar en la lista desplegable del
selector de tipo.
X
Propíedades
1
Columna Rectangular Concreto
250x600mrn
[ l ] columna Rectangular Concreto
150x300mm
.
r
200x200mm
250:ic400m m
250, 500mm
j
250,600mm
250x800mm
250, 1050mm
...
jy
62
Revit Structure
3. En caso que el tipo de familia que se desee seleccionar no se encuentre, se hace
clic en Editar po y se realiza lo siguiente:
Haga clic en Editar po.
En el cuadro Propiedades de po, haga clic en Duplicar... para no alterar el
tipo de columna existente.
En el cuadro Nombre se coloca el nuevo nombre según el criterio correspondiente que debe estar relacionado a las características de la columna. Haga
clic en Aceptar.
Se llenan los valores del parámetro Cotas del cuadro Parámetros de cotas.
Luego, haga clic en Aceptar.
-1
Propiedades de tipo
X
FalTliia: leounna Rectangular Concreto
Columna RKtangularConc rl!'to
250x600mm
npo :
v
Nu~o Pilares estructurales
vi I
e~,..
1
l 11
"-"=···
11
v
ffi Edltar tipo
Restri ccion es
Se mueve con rejillas
125011600mm
1 Camoo,oomb,e .. 1
Parámetros de tipo
jp¡
1 <<Vista previa 1
Aplicar
4. En la Barra de opciones, especifique lo siguiente:
Rotar después de colocar: Seleccione esta opción para rotar el pilar inmediatamente después de colocarlo.
Nivel (solo vistas 3D): Seleccione un nivel para la base del pilar. Para las vistas
de plano, el nivel de vista es el nivel base del pilar.
Profundidad: Este parámetro dibuja el pilar hacia abajo a partir de su base.
Para dibujar el pilar hacia arriba desde su base, seleccione Altura.
Nivel / No conectada: Seleccione un nivel para la parte superior del pilar, o
seleccione No conectada y especifique la altura del pilar.
D Rotar después'. de colocar
Altura:
Prof un
"
02 Piso 1
"
2.5000 m
Capítulo 4: Generando la estructura del proyecto
63
5. Haga clic para colocar el pilar. Los pilares se ajustan mediante el forzado del cursor a la geometría existente. Al colocar los pilares en las intersecciones de rejilla,
se resaltan ambos conjuntos de líneas de rejilla.
B
A
5.75000 m
O--·¡] __ _
8
C-1
3.2400 n
Z1
(2.20 m × 2.20 m)
7
0--1
1
--- -+
Mientras coloca los pilares, utilice la barra espaciadora para cambiar la orientación. Cada vez que pulse la barra espaciadora, el pilar rotará para alinearse con
las rejillas intersecantes en la ubicación seleccionada. En caso de no haber rejillas, cada vez que pulse la barra espaciadora el pilar rotará 90 grados.
Notas importantes:
Cuando se seleccione el pilar, en el panel
Propiedades, se pueden llenar los siguientes
parámetros:
Desfase tanto inferior como superior. Esto
permitirá que se conecten a la cimentación.
También permite asignar el material.
Colocar el Código del Elemento de acuerdo
a lo indicado en el cuadro de columnas del
proyecto.
Colocar los parámetros de construcción,
como Frente, Sector, Vaciado, Ubicación
Geográfica, Fecha de Encofrado y Fecha de
Vaciado.
,___
X
~ Columna Circular Concreto
1 -
D=400mm
,_P
_i_
la_re_s_est
_ ru
_ ct_u_ra_le_s_(l_) _ _ _ _ _~ """ 1
ffi Editar t ipo
Restricciones
Marca de ubicación de pi ... B-8
Nivel base
Nivel suoeri or
\02 Piso 1
Desfase superior
¡o,0000 m
Esti lo de pilar
!Vertical
1---c
S-e _m_u_~~•- ,-o-n-,e~jí~lla-,- - , ~
Delimita ción de habita ción r~
onstrucción
!Edificio
Frente
Sector
Nivel del Elemento
!Piso 1
11c-Vac~i,- d-o~(~
H/V)
=----¡v
Ubi cación Geográfica
Fecha de Encofrado
Fecha de Vaceado
¡17/05/ 2014
Material estructural
\Rend e[ - Concreto 280K...
Estructura
Cota s
Datos de identidad
Imagen
--------
-
á -
Com entarios
M arca
1C_la_,~_i_
ca_c_ió_n_ _ _ _ _ ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , .,
Ayuda de propiedades
Aplicar
64
Revit Structure
4.2.2 Colocación de varios pilares por rejillas
Pilar estructural.
1. En la Cinta de opciones, haga clic en
Seleccione la ficha Estructura > grupo Estructura > 00 Pilar estructural.
~
~
Modificar
Viga
C) Muro • rilil\l Vi ga de celos,a
f@ Pilar 1 ~ Torna punta
,G Suelo • []]IIl Sistema de v igas
ru~ ur!""
a .,-- ---1
,.
Seleccionar ~ ¡ - - -- n =
2. Haga clic en la ficha Modificar | Colocar Pilar estructural > grupo Múl ple > En
rejillas.
- -
Modificar I Coloca[ P'rl'a ~estructural
o (} fdt 1,
Piíar
Pilar
En
En
vertical inclinado rejrll'a.s pilares
C1Dlocaci6n
Múltiple
3. Seleccione varias intersecciones de ejes, encerrando en una ventana con el
cursor.
9
1
9 9
2
F --ID- ---m- -~--D
F
o1
1
i
i oi
.•.
1
3
F
F
1
E --•----~--{)
E
o
'
2
1
North
'
1
3
E
North
E
'
Con el cursor se encierra las intersecciones de derecha a izquierda.
Observe que las columnas se han colocado
sobre las intersecciones de forma
automá ca.
Capítulo 4: Generando la estructura del proyecto
65
Notas importantes:
Pulse la barra espaciadora para rotar todos los pilares que va a crear.
Siga pulsando la barra espaciadora hasta que los pilares tengan la orientación
requerida.
Para añadir otros pilares a las intersecciones de rejillas, mantenga pulsada la
tecla <Ctrl> y arrastre otros cuadros de selección.
Haga clic en la ficha Modificar | Colocar Pilar estructural > En intersección
de rejillas > grupo Múl ple > Finalizar para crear los pilares.
-
Modificar I Colocar Pilar estructural> En intersección de rejillas
X
ar Finalizar Cancelar
ar
Múltiole
4.2.3 Colocación de columnas estructurales inclinadas
Los pilares estructurales inclinados van ganando presencia en las estructuras grandes
de perfil elevado. Se han incluido en Revit para ayudar a los ingenieros a incorporar
esta función en los dibujos y permitir los cálculos de análisis correctos.
Las siguientes reglas generales se aplican a los procedimientos para colocar pilares
inclinados.
Al colocar pilares inclinados, la parte superior del pilar siempre tendrá una elevación
superior a la base. Cuando coloque el pilar, el punto final de la elevación superior
será la parte superior y la elevación inferior será la base. Una vez definida, la parte
superior no se podrá colocar en una posición inferior a la base.
1. Para colocar un pilar inclinado en una vista de plano se requieren dos clics: uno
para especificar el punto inicial y otro para especificar el punto final. Puede definir
la elevación y el desfase de cada clic, o utilizar el forzado del cursor 3D para unirlo
a elementos previamente colocados.
2. Abra una vista de plano del proyecto, ubicado en el panel Navegador de proyectos.
3. En la Cinta de opciones, haga clic en
Pilar estructural.
Seleccione la ficha Estructura > grupo Estructura >
~
-
CJ Muro • ~ Viga de celos1a
~ ~ Torna punta
Viga~
s.tema de vigas
Pilar estructural.
66
Revit Structure
4. Haga clic en la ficha Modificar | Colocar Pilar estructural > grupo Colocación >
Pilar inclinado.
Mod'ifiGar I Colocar Pilar estructural
r¡J
0•
o (} dí n ~
Cargar
Pi!ar
Pilar
E.n
E.n
Etiqu eta r
familia vertical mdinado rejillas pilares al colocar
Modo
Colocación
Múltiple
Etiqueta
5. En la paleta Propiedades, seleccione un tipo de pilar en la lista desplegable del
selector de tipo.
X
Propiedades
1
C:olumna Rectangular Concreto
250x600mm
11 - Columna R'ectangular Concreto
150:<3 00mm
200x200mm
...
1r
Familia de columna
250x400mm
r-
250x500mm
1
]_
250x:600mm
250x800mm
Tipo de Columna
250x1050mm
"'
6. En la Barra de opciones, para Primer clic seleccione el nivel para el punto inicial del
pilar, y para Segundo clic seleccione el nivel para el punto final del pilar.
En los cuadros de texto de los menús desplegables de Primer clic y Segundo clic,
introduzca valores de desfase para los extremos del pilar.
i
[IJ Segundo clic: 03 Piso " i.lº..·º..º..ºº..m---~
[I[ ~ Forzadodecursor3D
Primer clic: 02 Piso " ...º..·º..
ºº..º..m_ _ _...
t
Valor del desfase
de la base inferior
Nivel donde se ubicara la
base inferior de la columna
t
Valor del desfase
de la base superior
Nivel donde se ubicara la
base superior de la columna
Capítulo 4: Generando la estructura del proyecto
67
7. En el panel Propiedades se puede definir la orientación de las bases superior e
inferior. Estas orientaciones pueden ser: Horizontal, Ver cal o Perpendicular al eje
de la columna.
X
Propiedades
Col1J1mn a Recta ngular Cene.reto
250x600mm
-.; ~ Edit ar t ipo
Nuevo Pilares estructurales
Restricciones
Se mueve con rejilla,s
Del'imita.ci:órn de habit
Con stru cci ón
Frente
Sector
Ni,v ell d!el El!emernto
Vaci,ado (H/V)
Ubicación Geog
...........................................................................................................................................
F
o- --7
o---6
3.3000 m
0,000’
V1 -(250 × 400 mm)
8. En el área de dibujo, haga clic para especificar el punto inicial del pilar en el nivel
seleccionado para Primer clic.
C-1
C-1
68
Revit Structure
9. Haga clic para especificar el punto final del pilar en el nivel seleccionado para
Segundo clic.
10. Haciendo un corte en la vista, es posible notar cómo ha quedado la columna luego
de realizar el trazo.
,----+----------rl 03 Piso 2
5.50 m
1
02 Piso 1
2.75 m
4.3 Modelando muros estructurales
4.3.1 Colocación y edición de muros estructurales
Se dibujarán las placas y/o muros, respetando el sistema constructivo del proyecto, modelándolas de piso a piso. Si corresponde, estas se dividirán en cada nivel,
considerando que una parte de ellas serán vaciadas hasta el fondo de la losa y/o
viga y el resto junto con la losa de su nivel de techo, como parte de los elementos
horizontales.
Capítulo 4: Generando la estructura del proyecto
69
1. En la Cinta de opciones, haga clic en Muro estructural.
Seleccione la ficha Estructura > grupo Estructura >
Estructma
Muro estructural.
Sistemas
~ JC) Muro • ~ Vrga. de celosfa
Modificar
Sei:ecci on ar ,...
.
V1ga
ffi Pilar
~ Tornapunta,
G Su,el'o • [Il]]] Si.stem a de v iga,
Estn,.i cttJ ra-
!11
2. Elija el tipo de muro o placa a utilizar y duplíquelo para crear los tipos necesarios
para el proyecto, con su resistencia y espesor correspondiente, en caso de que no
existan.
Propiedades
X
.
Muro básico
Muro Concreto - fe = 210 Kg/cm 2 - 2c00mm - (C! C;s
¡~
c==J Muro Concreto - fe = 210 Kg/cm 2 - 200mm - (C/EJ
c==J Muro Concreto - fe = 210 Kg/cm' - 200mm - (C/E) 1 cara
==
==
[
Muro Concreto - fe = 210 Kg/cm 2 - 250mm - (C/E)
Muro Concreto - fe = 210 Kg/cm' - 300mm - (C/E)
Muro Concreto - fe = 21O Kg/cm 2 - 400mm - (C/E)
3. Se duplicará el tipo de muro para no alterar el existente. Esto se realiza haciendo clic en Duplicar.
Luego, en la caja de diálogo Nombre se coloca el
nuevo nombre y se hace clic en Aceptar.
"
Propiedades de tipo
=aTL~ ! IF.l'rj'3 d~ ~:S~ n.!: W!I"-:- ti~bl
t•r .
~
~ ..
-
(1""'u CD,,:,~l~ •r.. - 21ot.:r,1.1:n,1 . ~ l) , .. . (C.,f' 'vl l
[ Cm:I\T r,nt!re . .
.rmg-end~bp:•
;..i ~1 . , 1..,~
- - - - - - - - - - - - - - - _ ,_ _ - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Mo.:l~ lo
,
1
"!IE,,•Í('~nt, _ - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - _ '
-
-
-
M-
'
'
Ufll. _ - - -- -- - - - -- - -~ -- --- -- - -- -- - - - _::::
~~ri~,~ ~
1
t~.-~: t=~~~-.r:2~' -
~-
I
- -- - --- -:. .
70
Revit Structure
4. Se deberá hacer clic al botón Editar... para poder editar la estructura del muro.
l'lapildlldts • tipo
Familia : !Familia de sistema : M.xo básico
Cargar ..
Tipo :
Duplicar ..
IMuroConcreto- fc= 210Kg/an 2 -200mm-(C/f. v i
1 Cambiar nombre , , 1
Parámetros de tipo
Color de relleno de detalle bajo
: ■ Neg ro
!Rendel - Concreto 210Kg/cm 2
1 <<Vista previa 1
11
Aceptar
Aplicar
Cancelar
5. En la columna Grosor se puede editar la capa estructural del muro, luego se hace
clic en Aceptar.
Familia:
Muro básico
T~:
M.Jro Concreto - fe= 210 Kg/an 2 - 200mm - (C/E) 2
Altura de muestra:
Grosor total:
0.2040 m
Resistencia (R) :
Q.OOQO (m 1 1()/W
Masa térmica :
0.00 kJ/K
Capas
CARA ElITTRJOR
Material
Función
Grosor
1
1
i •Contorno del núde :Úlp,6 ~ encinwi de envolvente
3
¡6.0000 m
Estructu ra [1]
¡O.OOOO m
!Rendel - Concreto210Kg/ cm r
4 'i:~'t~ del niide: ~·¡;;¡.·~
5 Acabado 1 {4]
-~ -~¡;;~t~
!Rendel - Encofrado de Muros, Placas y/ o Sobrec:imientos
f¡o.2ooo m
!O.OOOOm
i0,0020 m
CARA INTERIOR
Inse,tar
11
Abajo
Arrba
S..,,mr
Envolvente por defecto
En las inserciones:
En los extremos :
~ISin
_·_en_, _o l,_, _nte
______
~ I INITTouno
Modificar estructura vertical (sólo en vista previa de sección)
1
Moo6""
fusiooar regiones
Barr.idos
Asignar capas
DMdir región
Telares
<< Vista previa 1
11
Aceptar
111
Cancelar
11
Ayuda
1
Capítulo 4: Generando la estructura del proyecto
71
6. Seleccione en la Barra de opciones, el tipo de muro o placa a modelar y dibújelo en
la posición indicada en el plano.
Para trazar un muro
después de forma
automá ca
Elija el nivel al cual deseamos
que llegue el muro
\
A ltura:
..,
04 Nivel Estr ..,
se puede elegir
entre altura o
profundidad
2.9000 m
I
Línea de ubicación: Cara de acabado: Exterior
seleccione desde qué
zona del muro desea
trazarlo
..,
1 ~ Cadena
Desfase: 10.0000 m 1
desfase a la hora
del trazado
4.4 Modelando vigas estructurales
Las vigas son elementos estructurales utilizados para aplicaciones de carga. Los elementos de cada viga se definen mediante las propiedades de tipo de la familia de vigas
específica.
Además, hay varias propiedades de ejemplar que se pueden modificar para definir la
función de una viga.
Utilice las herramientas de vigas para añadir elementos estructurales portantes a
modelos de construcción.
72
Revit Structure
Antes de empezar con el trazado de vigas, se debe editar el Rango de vista de la planta
en la cual se está trabajando. Es necesario hacerlo para poder visualizar las vigas que
se van colocando.
Se modelarán las vigas en la planta del techo del nivel correspondiente a su plano de
encofrado de techos, a excepción de la viga de cimentación que debe ser modelada
con el plano de cimentación.
Nota:
El modelado de la viga se realiza de corrido (no por paños). Se
modela a todo lo largo, mientras se respete una misma sección.
PLANTA
3D
3D
VIGA es cortada por
COLUMNA
VIGA es cortada por MURO
Y/O PLACA
Capítulo 4: Generando la estructura del proyecto
73
4.4.1 Rango de vista
La edición del Rango de vista se activa haciendo clic sobre el botón Rango de vista
ubicado en la paleta Propiedades (imagen derecha).
Propiedades
11111:
X
1 Jilja no estructura 1
~mm
Structu ral: Plan
Plan o estructural: N ív el Estruct .., Er@J Ed ítar t ípo
de color di...
Editar...
.Esquemas
. . ...........
.,.....-------.
o¡ "
Estilo por defecto de ... !Ninguno
..................................................
Camino d'e sol
□
Datos de identidad
Plarntilla, d'e v ista - -,,~--<- N
- in_ u_n_o
__
>____
Nomb,e de vista
!Niv el Es1trnctural
n dependiente
1
Plano de referencia
Deta 11 e de referencia
Rendel - Clasifica.cío ...
Extensión
....~:C.?n:t~r ..,ist.ª ....................
Jo
....~:~.i~n: ci.::r~c?r.t:.".iS..·:,;O
Recorte d'e arnotación '
~""""'""""'""""'""""'""""'"""":!"
Rango de vi.sita
Niv el asociado
Caja de refe1encia
no
..
Al hacer clic sobre ese botón, aparecerá el cuadro de diálogo Rango de vista.
11
Rango principal
Parte superior:
1Nivel asedado (Nivel Estruc .., 1
Desfase: 1O. 6000 m
Plano de corte:
Nivel asociado (Nivel Estruc ..,
Desfase: 1O. 3000 m
Ni vel asociado (Nivel Estruc .., 1
Desfase: 1 - 1. 2000 m
Parte inferior:
1
Profundidad de vista
1Nivel asociado (Nivel Estruc
Aceptar
11
~----~
Cancelar
1
~I_
.., 1
Desfase: 1 -1. 8000 m
Apl
_ ica
_ r_~I ~I_
A
_yu
_ d_a_ ~
74
Revit Structure
1
1
•;,,,,.•.'.,\:' l~~:",e;,:;,:,5¿,,"{'i:,,,,?. ,:,>:,?t•\:<«itJ:,,,,,(
!
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t
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®
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-~----___.____._____
·u
----©-+-·-- ·_:_:.:.~ •'· :.;:•'+-------------------------+ +---~ -©-- :. -:: •:• :: •,-:;:,·• ~-·'-------------------------{ ::,~·:~~-~.t-J--
En la imagen se muestra el rango de vista de un plano desde una perspectiva de
alzado: Parte superior (1), Plano de corte (2), Parte Inferior (3), Desfase (4), Rango
principal (5) y Profundidad de vista (6).
4.4.2 Creando nuevos tipos de vigas
1. Seleccione la ficha Estructura > grupo Estructura >
Estructura
(Viga).
Sistemls
(i/ilil Viga de celosía
l:s
~ Tornapunta
Modificar
Seleccionar -;;
----
ffiII) Sis.tema de vigas
Estructura
2. Elija el tipo de familia de vigas a utilizar y crea los tipos de vigas necesarias para el
proyecto. Una vez elegida la viga haga clic en Editar po, duplique el tipo, cambie
el nombre, edite las medidas que van en función al nombre y, finalmente, haga clic
en Aceptar.
X
Viga Rectangular ele Concreto •
Modificado
300x700
Viga Rectangular de Concreto · Modificado
150x500
200 X 1000
200x450
300x500
l~=,__3,__oo..x..7_.00=============lr 300x800
300x1000
Capítulo 4: Generando la estructura del proyecto
75
Propieoocles. de tipo
v]
!.'lu~Ai~ ~u~rat~_::t1.Jto~..,.
•~:::::GÓ~~t-grM~ ~
f"e<li d d e E-ntofrddeo
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Ei&., r tipal
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1
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lc.ing,tllll d, l ,:.,•L,
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V~o e:;tfüctur~I
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Vr.,lumrn
Cnnr,rrilm EtMXJ fr.ll:k1
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Codigo-del Clement-0
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Parti da Cotx:rdeo
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---------------------·
·~
Ayu da ~ Jll'"Clll/~ ~
Amhc ■ t
3. Es importante que la alineación de la viga sea Origen, ubicado en el parámetro
Jus ficación Y y dentro de Posición geométrica.
Viga Rectangular d e Con<:reto - Modificado
300x700
8§ Edit ar ti po
f - - - - - - - - - - - - - - ---'
m
Ju>t:ificación Z
Parte superior ___ _
Valor de desfase Z
0.0000 m
Con:Strucción
Frente
Sector
Nivel del Elemento
Vaciado (H/V)
76
Revit Structure
4. Llenar las propiedades de Base y Top. Estos parámetros están ubicados en la paleta
Propiedades.
Nota:
Asigne el material correspondiente y coloque el código de elemento correspondiente, según lo indicado en el cuadro de vigas.
4.4.3 Colocar vigas mediante la herramienta rejilla
Utilice la herramienta Rejilla para seleccionar líneas de rejilla para la colocación automática de vigas entre otros elementos estructurales, como pilares, muros u otras vigas.
Por ejemplo, podría haber dos pilares estructurales en una línea de rejilla. Las vigas
también se añaden entre pilares y muros estructurales.
1. Para este ejemplo, comience con un proyecto nuevo y guárdelo como Vigas.rvt, en
el cual se debe crear un sistema de rejillas horizontales y verticales con espaciados
de 7 m. También elabore una rejilla curva de 25.50 m de radio. Además de ello,
coloque columnas estructurales en las intersecciones de rejillas.
o
o
o//
o
1/
1
1
o1
2
o1
3
4
o- - -- --f- - -- --,- - -- -- t- -- -- 1--O
A
A
I
1
/
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7.00 m
/
, 1
!
o- - -1-¡' ---1-! - - - - -,-! - - - - - ,!- - - - --.-o
B
B
1
1
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r--
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!
!
!
! 25.50 m !
C - _J_
O
---t-
-
,
1
- i1
- - i
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1
!
!
- - -i- - C
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1
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1
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1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1\ 7.00 m
1
\
7.00 m
!
!
!
!
oD - -'i- - ~ - - - - - _,_ - - - - - !- -- -- ~- -o
D
\
!
!
o
7.00 m
\
\
-
1
7.00 m
/
1
o- --- _j_ -- ___,___ ---!- --- --'- -o
E
E
ºº o
1
o
2
7.00 m
1
7.00 m
1
o o
3
4
Capítulo 4: Generando la estructura del proyecto
77
(Viga).
2. Haga clic en la ficha Estructura > grupo Estructura >
(En rejillas).
3. Haga clic en la ficha Modificar | Colocar Viga > grupo Múl ple >
Luego, encierre con una ventana todas las intersecciones de rejillas donde se quiere colocar las vigas. Observe cómo se preubican.
4. Haga clic en Modificar | Colocar Viga > En líneas de rejilla > grupo Múl ple >
(Finalizar).
4.4.4 Edición de vigas
1. En el proyecto creado anteriormente, Vigas, abra y ordene las vistas 3D y Nivel 2 en
paralelo con el comando Mosaico, ubicado en el panel Ventanas.
2. Seleccione las columnas del eje C y en el parámetro Desfase Superior agregue el
valor de 2.00 m. Observe que en la imagen 3D la base superior de las columnas se
elevan 2.00 m.
2
1
Q/
Q2
o - - "- - -
Q3
Q
4
A
- - --o
B
B
A
o-\ij;,=,;;c~~~~~~~o
C
C
o D
----1===,~~~~~ -
oE
-o
D
E
2
1
1
1
1
o
o
o
2
3
4
78
Revit Structure
3. Ahora coge las vigas que se conectan a las columnas antes elevadas. Al extremo de
estas vigas se les da el valor de 2.00 m.
4. Se podría repetir el ejercicio, pero esta vez editándolo desde sus parámetros de
desfase inicial y final, ubicados en el panel Propiedades.
X
Regular Rectangutar Concreto
300x460mm
v
Armazón estructural (Jácena) (1 J
El§ 5ditartipo
Restricciones
Niv el de referencia
!Niv el 2 +2.90m
m
m
Posición geométrica
Justificación VZ
Justificación Y
Valor de desfase Y
Justificación Z
Valor de desfase Z
4.4.5 Creación de un sistema de vigas
Utilice las herramientas de sistema de vigas para añadir un elemento de armazón
estructural que contenga varias vigas individuales colocadas en paralelo en un modelo de construcción.
Con Revit Structure, hay dos formas de crear un sistema de vigas:
Capítulo 4: Generando la estructura del proyecto
79
A. Crear un sistema de vigas automá co
Puede colocar sistemas de vigas con un clic si se cumplen las condiciones siguientes:
El sistema de vigas creado mediante un solo clic, se puede añadir únicamente en
la vista de techo o de plano mediante un plano de boceto horizontal. Si la vista o
el plano del boceto por defecto no es un nivel y se hace clic en sistema de vigas,
se regresará a la ficha Crear contorno de sistema de vigas.
Debe haber un bucle cerrado de los elementos de soporte (muros o vigas) ya
diseñados; de lo contrario, el programa le orientará automáticamente a la ficha
Crear contorno de sistema de vigas.
1. Haga clic en la ficha Estructura > grupo Estructura > [IIl]] (Sistema de vigas).
2. Haga clic en la ficha Modificar | Crear contorno de sistema de vigas > grupo
Sistema de vigas > (Sistema de vigas automá co).
3. En la paleta Propiedades o Barra de opciones:
En Patrón, seleccione un tipo de viga.
En Patrón, para Regla de diseño, defina los requisitos de espaciado del sistema de vigas que podrían definirse mediante una distancia fija, número fijo,
espaciado máximo, espaciado libre.
Propiedades
7
Sistema de vig as estructu rales
Structural Framing System
"1~ Editar t ipo
Sistemas de v igas estructurales (1)
t-- - - - - - - - - - - - - - - - ~
Restricciones
3~
·······························································¡º···················
/\lzad c,······················································· 1?,()()()() rr1 ····································
Plano de trabajo
\Niv el: Niv el 2 +2.90m
Construcción
Frente
Sector
Niv el del Elemento
Ubicación Geográfica
,Patrón
~
~ee~la deedisee~" : ! Di.stancia fija ···
.. Espacia~.'>.fi!": .
Espaciado de eje
. . .
.................................................
p .8288 m
¡1.8288 m
, - . . . - - - - - - - - - --4
• Justificación
j Centro
Tipo de v iga
: Regular Rectangular Con ...
Datos de identidad
Escoja qué orden seguirá la Jus ficación.
Tipo de viga: 300x460mm
v
Justificación: Centro
"
Regla de diseño: Distancia fija
,; 11,8288 m 103 D
80
Revit Structure
4. El sistema de vigas alineará su dirección en paralelo al elemento estructural seleccionado que se encuentre más próximo.
o
o
/
1
o
/
1/
o
2
o
3
o
1
1
1
4
1 /
/
A
,/ 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
A
1
1
11
111
1
11
1
J
111
1:1
'
1
1
'
B. Crear el boceto de un sistema de vigas
1. Haga clic en la ficha Estructura > grupo Estructura > [I]]]] (Sistema de vigas).
2. Haga clic en la ficha Modificar | Colocar Sistema de vigas estructurales > grupo
Sistema de vigas > [I]]]] (Boceto de sistema de vigas).
Modificar I Colocar Sistema de vigas estructurales
rr===-----,
mm
Sistema de vigas
Boceto de
Etiquetar
automiitíco
!.istem.a de vigas
al colocar
Sistema. de vigas
Etiqueta
3. Haga clic en el grupo Dibujar > Línea para crear un boceto; o haga clic en el grupo
Dibujar > Seleccionar líneas para seleccionar líneas existentes.
También puede hacer clic en el grupo Dibujar > Línea para crear un boceto, o
bien hacer clic en el grupo Dibujar > Seleccionar soportes para seleccionar el
borde del sistema de vigas.
I
~ Modificar Crear contorno de sistem a de vigas
X ll\.
~
Modo
Linea de contorno
l1i1ill Dirección de viga 1
[Z] □ © G 0 ---
,~ r. r r -:y
e!)
Dibujar
::> ,.tf ílf~
~
0
y
¡fñ] ít[}<J
Definir
rng
Plano de trabajo
~
Restablecer
slstema
Ajustar
Capítulo 4: Generando la estructura del proyecto
81
4. En la paleta Propiedades:
En Patrón, seleccione un tipo de viga.
En Patrón, para Regla de diseño, defina los requisitos de espaciado del sistema de vigas que podrían definirse mediante una distancia fija, número fijo,
espaciado máximo y espaciado libre.
Escoja qué orden seguirá la Jus ficación.
Propiedades
¡I
Sistema de v igas estructuiral es
Structural Framing System
1
Sistemas de vigas estructurales (1)
't
I E/§ Editar t ipo
~ "'
-Restricciones
-----------------'
3D
--
,0.0000 m
Alzado
Construcción
!Frente
Sector
························································~····
IN iv el del Elemento
l1Jbica.ció11 Geográfica
~
Patrón
~~~1~ .d~di5.~~~ ..............
L~i~~~:i~fiJa.
.. Espa ciiado.fij o······································ '·1·:·~~ ..r:'.7......................................................
Espaciado de eje
\1.3288 m
Ju&tifi ca c i ón
!Centro
Tipo de v iga
: Regular Recta11gula r Con ...
Datos de identidad
5. Dibuje o seleccione líneas que definan el contorno del sistema de vigas.
Q
Q
4
6.6960 m
H
0.1540 m
-o
A
6.7000 r
0.1500 r
3
-O
B
82
Revit Structure
6. Haga clic en la ficha Modificar | Crear contorno de sistema de vigas > grupo
Modo > (Finalizar modo de edición).
y
3
y
1
1
4
------------- --o
A
r
r
r
------------- --o
B
7. La dirección del sistema de vigas lo define el botón Dirección de viga, ubicado en
el panel Dibujar.
I\., l inea d.e conto·mo [Z] ,~ ~
111 111 Di reccron de vig-a·
·-
~
I
Dibujar
8. Con el botón Línea se traza la dirección, para luego dar clic en Finalizar.
y
y
y
y
1
1
1
1
3
4
/
4
/
3
4
--o
A
A
--o
B
/
//
/
/,
/
B
Capítulo 4: Generando la estructura del proyecto
83
4.4.6 Creación de un sistema de vigas en 3D
1. En una vista 3D seleccione la herramienta Sistema de Vigas.
Haga clic en la ficha Estructura > grupo Estructura >
(Sistema de vigas).
2. Ahora, en la vista 3D se debe definir el plano de trabajo sobre el cual va a colocarse el sistema de vigas haciendo clic en Definir. En el cuadro de diálogo Plano de
trabajo, elija la opción Seleccionar un plano para, posteriormente, seleccionar
el plano inclinado.
Plano de trabajo actJJal
Nombre:
Regular Rectangular Concreto : 300x460mm
Mostrar
Disociar
Especificar un nuevo plano de trabajo
Ü Nombre
1Regular Rectangular Concreto : 300x460mm
'Y 1
@ Seleccionar un plano
Q Seleccionar una línea y utilizar plano de trabajo en que se creó
tiR
' - - -A_ce
_
.p
_ta
_ r _ _.I 1
....__
c_an_c_e_la_r _ _.l l'--_A
_yu
_ d_a_ ___.
l?tancr de t r:ahajo
3. Luego, seleccione el comando Seleccionar vigas del panel Dibujar.
I
M odifü:ar Crear contomo de sistema de vi ga s
~!~\..-Lr-11e_a_d,e-co-n-to-r-no---,/ O
1
111111 Dirección de v iga
,r-
~ GE) ...
r: r r-'v ..,
cD :, .. ~
Dibujar
N'
:;:
Revit Structure
84
4. Seleccione todas las vigas del plano inclinado con un polígono cerrado. Luego,
haga clic en Finalizar.
5.
4.4.7 Modelar tijerales
1. En el archivo antes trabajado, en el Piso 2, en esta vista, seleccione el comando
Viga de celosía, ubicado en el panel Estructura.
Del selector de tipo, elija el tipo de familia de tijeral deseado o cargue otra familia.
Estructura
Sistemas
Insertar
tJ Muro
Viga
C] Pitar
~ Tomapunta
G Suelo • [Ilil] Sistema de vigas
Es.tructura
.'.!,I
Capítulo 4: Generando la estructura del proyecto
85
2. En la paleta Propiedades configure los parámetros:
Cordón Portante = Parte Superior
Altura de la viga de celosía = 1.00 m
3. Dibuje los tijerales uniendo las columnas.
1
2
4
3
4. Seleccione el tijeral trazado y haga clic sobre el botón Editar po para crear un
nuevo tipo de tijeral, editando sus parámetros.
Familia: IM Howe FlatTruss
Tipo :
v
lI
Cargar .. .
.
vi ~I~========'
__
1Standard
Du_~_ica
_ r_.._ ~
1 Cambiar nombre.,
Parámetros de tipo
Parámetro
I
Valor
"""
1,-.._¡,,
.O.d=ies
ol =- ==~ior==e=======~======~====
s
~=1 C:":='
roy ecc1on v ert1car-ana11t1ca
Tipo de armazón estructural
!Regular Rectangular con pendiente
j\
l,E~n~la_ce~ in_ic~ia_l - - - - - - ~ !D
~ef
~ i_n~id_o~p~º -' e
_l_u_su_a_ri_o _ _ _ _~!. •
Enla ce final
!Articu lac ión
Angu lo
¡0.000'
1 \
2
Se selecciona
el po de viga
3
4
Enla ce inicial
! Defin ido por el usuario
Enla ce final
!Articulación
Angu lo
,o.ooo·
~
~
inferiores
.
.•· } /
,_e_1ro
~y_e_cc_1o
_n_v_e_rt_1C_al_a_n_a1_111_1C_a_ _-e-iL_ie_n_tr_o_o,e_v~1g_a _ _ _ _ _ _ _-s •~
Tioo de armazón estructural
1 << Vista previa 1
i Recular Rectanaular con oendiente
Aceptar
11
Cancelar
Aplicar
86
Revit Structure
4.4.8 Modificar tijerales
En el archivo Vigas-Tijerales.rvt.
1. En la planta del Nivel 2, realice una vista de corte paralela a uno de los tijerales y
abra dicha vista.
2. En dicha vista, seleccione el tijeral y active el comando Editar perfil.
Re;tablecer Ed¡ta.r
perfil
famillia
3. Seleccione el cordón inferior y cambie esa línea horizontal por un arco como se
muestra en la imagen.
4. Ahora, haga clic en Finalizar. Se observa una imagen como la que se muestra en
la parte inferior.
Capítulo 4: Generando la estructura del proyecto
87
4.5 Modelado de losas estructurales
Puede crear losas estructurales mediante la definición de sus contornos, tanto si selecciona los muros o si utiliza las herramientas de dibujo.
Las losas estructurales se añaden al modelo de construcción; utilizando un conjunto
de herramientas similar a las empleadas para crear suelos. Estas funciones incluyen la
creación y la edición de bordes de losas, losas ensanchadas, losas de refuerzo y rampas, así como la creación de tipos de losa estructural por parte del usuario
4.5.1 Crear una losa estructural
Elabore un forjado estructural seleccionando la estructura y muros de soporte, o
creando el boceto de la extensión del suelo.
1. En la Cinta de opciones, haga clic en
(Losa estructural), ubicado en:
Ficha Estructura > grupo Estructura > menú desplegable Suelo >
estructural.
Estructu ra
.__S_istemas
-----'-------
(:J Murn ~ ~ Viga de celosi'a
@ Pilar
~ Tornapunta
Viga
"'tii
- -s-ue_l_o-~
""'ljlIIIll Sistema de vigas
Estru ctma,
"
Suelo:
88
Revit Structure
2. En el selector de tipo, especifique un tipo de losa estructural.
~
lf.ropiedades
l
Suelo
IBase de Concreto - fe = 210 Kg/cm' - 230mm - (S/E)
=
1
,.
Banda de vaciado - fe = 350 Kg/ cm' - 180mm - (C/EJ
Base de Concreto ·- re = 210 Kg/cm' - 230mm - {S/E)
11
l i=:J Ensanche Alternado - fe = 350 Kg/ cm' - 300mm - (C/ E)
3. Si en los tipos que aparecen en el selector de tipo no se encuentra el que se busca, es
posible crear uno nuevo configurando los siguientes parámetros:
Propiedades
X
..,..__~l suelo
1
,__ __, Base de Concreto - f'c = 210 Kg/ ..,..
cm' - 230mm - (S/E]
_J
Suelos (1)
Restricciones
N ivel
..,
l(ffil Editar tipo 1
!Nivel 2 +2.90m
Familia: 1Família de sistema: Suelo
npo:
Parámetro
Estructura
!1
~l l
1
Edita r ...
_:.m::___ _ _ _ _ _ _ _--i
1-cG
~r_
o,~o~r~pr_e_det
_er_m_i_na_d_o_ _ _ _~
Función
~
Grfflm
Nombre
Patrón d
Ubicación Geográfi ... ¡_ _ _ _ _ _---'
1
Va lor
Sector
Nivel del Elemento
11
C'.onstrucd6n
Frente
Vaciado (H/V)
Duplicar...
1 Cambiar nombre..
Parámetros de tipo
Desfase de altura d .. I0.0000 m
Relacionado con m ·-tJJ,_______ ,
Cargar ..
l sasedeConcreto-fc=210K!J/an 2 -230mm-(: .., , 11
Delimitación de ha . . ,~~=
.. - - - - - -'!
Construcción
ltill
Propiedades de t ipo
-
~~
Nombre: 1
·1
•
•
Base de Concreto - ~e= 210 Kg/an 2 -
~,.I1
7
~
-1
Fecha de Encofrad o !
----------i
Fecha de Vaceado
~
Estructura
• ~. i - - - - - - , , ~ l ; ; ; ;A
; ~; p
; ra; r;;;;~l~l~l;:=--=-C=an=~=l=
a-,==.~ ~
Estructu ra
¡- ~' - - - - - ~
Material
Imagen__
Activar modelo an ... ! ~--- - - - ~
Nota clave
Recubrimiento de ... ri"~-i:erior (slabs, w...
Modelo
i
Recubrimiento de .. , Interior (s.labs, w ...
Fabricante
Recubrimiento de ... ¡ Interior (sl abs, w ...
Comentarios de tipo
Cotas
URL
Corrección Enc ofra,,, !
Pendiente
- - - - - - - - - ' ¡ ""
Descripción
Descripción de montaje
"º
Haga clic en Editar po.
Haga clic en Duplicar....
Una vez que se ha colocado un nuevo nombre, haga clic en Aceptar.
]'1. 1
71
Capítulo 4: Generando la estructura del proyecto
89
4. En el cuadro Propiedades de po, en el parámetro Estructura, haga clic en
Editar.... Luego, en el cuadro Editar montaje se observa que la estructura de la
losa se configura del mismo modo que el de un muro. Se puede insertar capas
inferiores y capas superiores, y asignarle una función determinada que puede ser
acabado, membrana, pintura, etc.; del mismo modo, se puede asignar un grosor
a cada una de estas capas en la columna Grosor.
Familia:
Suelo
"Tipo:
Base de Concreto - fe = 210 Kg/an' - 240mm -(S/E)
Grosor total:
0.2300 m (Por defecto}
Resistencia (R):
0.0000 (m•·K)JW
Masa térmica:
0.00 kJ¡K
Capas
Función
l
Material
Contorno deiú
Grosor
r en \0.0000 m
1Rendel - C
!0.2300 m
c.apas por de 0.0000 m
l
Insertar
1 << Vista previa 1
Suprimlr
' - -A_ce
_p_tar
_ _...,1 1
Arriba
Cancelar
Abajo
11.___A_yu_da_
_,
5. Una vez concluida la creación del nuevo tipo de losa, en la Cinta de opciones,
haga clic en (Línea de contorno).
Haga clic en
(Seleccionar muros) y seleccione los muros delimitadores.
Revit Structure
Nota:
Puede crear un boceto de forjado estructural, en lugar de seleccionar muros.
En el grupo Dibujar de la Cinta de opciones, use las herramientas de boceto
para crear el contorno del forjado estructural. El boceto debe formar un bucle
cerrado o una condición de contorno.
Modificar I Crear contorno de suelo
- -~==:::::::::::i'l
t., Línea de contorno
/
/4 Flecha de pencftente
~
11~
Dirección de la luz
O (!J G 0
""
r- r- "V
A.· ..-
i_,... Í.+1
I CD )
•
,1
Díbujar
6. Para cambiar la dirección de la luz, haga clic en
en el borde o la línea que desee.
(Dirección de la luz) y haga clic
7. (Opcional)
En la Barra de opciones:
Especifique un desfase para los bordes de losa.
Seleccione Extender en muro (al núcleo).
0.1500 m
0.1500 n
6.7040 m
6.700 r
90
D
H
E
3
8. En la Cinta de opciones, haga clic en
4
(Finalizar modo de edición).
Capítulo 4: Generando la estructura del proyecto
91
Nota:
Hay que tener especial cuidado al delimitar
el perímetro para no incluir la zona de vigas,
placas ni columnas. Es importante modelar
con los encofrados de vigas y columnas apagados y considerar que las placas y/o muros
tienen siempre un encofrado de 2 mm que la
losa debe cortar.
X
Como se mencionó anteriormente, las losas deben dibujarse en paños interiores a
las vigas en caso estas se encuentren presentes y sin cortar las columnas.
4.5.2 Crear una losa estructural con pendiente
1. En el modo de boceto, dibuje una flecha de pendiente para crear una superficie
inclinada en un elemento, por ejemplo, una cubierta o un suelo.
2. Puede utilizar este método para crear una superficie inclinada en los siguientes
tipos de elementos:
Cubiertas
Cielos rasos de cubierta
Suelos
Forjados estructurales
Techos
Plataformas de construcción
3. Si no está en el modo de boceto, seleccione el elemento en una vista de plano y haga clic en la ficha Modificar | <Elementos> > grupo Modo > (Editar
contorno/perímetro/boceto).
4. Haga clic en Modificar | Crear/Editar contorno > ficha Dibujar >
pendiente).
(Flecha de
92
Revit Structure
5. Dibuje la flecha de pendiente en el área de dibujo: haga clic una vez para especificar su punto inicial (el extremo). Vuelva hacer clic para especificar el final (la
punta de flecha).
La flecha de pendiente debe comenzar en una línea de boceto existente.
C
D
6. Se puede realizar ajustes en la superficie inclinada usando uno de los métodos
siguientes:
Conociendo la pendiente de la losa, seleccione la opción Pendiente del parámetro Especificar del panel Propiedades.
En el cuadro Cotas, dentro de Propiedades, llene el valor de la pendiente.
Propiedades·
X
<Boceto> (1)
Resltri,ccmnes
:l:
Especificar
.., :
--------------------- ~ ~ ~- -~w
Nivel e11 extremo fin.a 1 •[1tu1ra en extremo fi1nal
Desfas;e d'e a-1,ttJir<t en .,,.,
---------------------~
=========~
Nivel en extremo inrc. .. \Por defed:o
................................................................;. .............................................................. :
Desfase de a[tu,ra en.,, \0.0000 m
i
......,.......,........... ,... ,..., ...,... ,....... ,... ,... , .... ;..,... , ... ,... ,... , ... ,... ,...,...,....... ,...,... ,... ,... ., .. :
Penertenfe
longitud
4. íóc
6.7000 m
Capítulo 4: Generando la estructura del proyecto
93
Conociendo el inicio y el final de la losa:
»En la opción de Especificar, seleccione la opción Altura en extremo final.
En la opción de Nivel en extremo final coloque el nivel del final de la losa
y utilice el desfase correspondiente en caso sea necesario (Desfase de altura en el extremo final).
»
En la opción Nivel en extremo inicial coloque el nivel inicial y utilice el
desfase correspondiente en caso sea necesario (Desfase de altura en el
extremo inicial).
»
X
Propi.t-'dades
<Boceto> (1 )
v
-------------~
8@ EditartÍfJO
Pendiente
Longitud
...............................................................,................................................................;
7. En la Cinta de opciones, haga clic en
(Finalizar modo de edición).
Revit Structure
94
4.6 Creación de aberturas en elementos del modelo
Se pueden crear aberturas en los siguientes tipos de familias:
Losas
Techos
Cielos rasos
Muros
Vigas
Columnas
:
Porc
cafa
A g1uj ern
Murn
lrif1;¡ Vertical
,17 Buhardilra
Hueco
4.6.1 Aberturas en muros
1. En el modelo del ejemplo observe una de las plantas y trace un corte que sea
paralela a un muro, luego ubíquese en dicho corte.
2. Active la herramienta Hueco de Muro.
Ficha Estructura > grupo Hueco >
Hueco de Muro.
3. Seleccione el muro al cual desea hacerle la abertura y realice el boceto de la
apertura en dicho muro.
02 Piso 1
02 Piso 1
2.75 m
2.75 m
0.00 m
O.DO m
4.6.2 Aberturas en las losas
1. En el modelo del ejemplo ubíquese en la planta Nivel 2.
2. Active la herramienta Hueco Ver cal:
Ficha Estructura > grupo Hueco >
Hueco Ver cal.
Capítulo 4: Generando la estructura del proyecto
95
3. Seleccione la losa a la cual se le desea hacer la abertura y realice el boceto de
dicha abertura, utilizando para ello las herramientas del panel Dibujar.
D
. - 2.6~0 ~ 2.3380 m
L
/ 0 000 ·
,.,,.,, {. r- r - 'v ~
CD
::> ... ~
Dibujar
E
3
4
(Finalizar modo de edición).
4. En la Cinta de opciones, haga clic en
4.6.3 Aberturas en las vigas y columnas
1. Ubíquese en uno de los cortes desde donde se pueda ver vigas y columnas.
r
r
1
.
~
1
N1ve¡I 2 +2.90m
'
-
2.90m
~
Nive ~ 1 +0.00m
onnm
~
~
2. Active la herramienta Por Cara:
Ficha Estructura > grupo Hueco >
Por Cara.
3. Seleccione la viga o las columnas haciendo clic y trace el boceto con ayuda de las
herramientas del panel Dibujo.
96
Revit Structure
4. En la Cinta de opciones, haga clic en
(Finalizar modo de edición).
4.6.4 Aberturas multiniveles en losas
1. Abra el ejemplo Huecos en estructuras.rvt.
2. Ubíquese en una de las plantas y seleccione la herramienta Agujero:
Ficha Estructura > grupo Hueco >
Agujero
3. Seleccione la losa a la cual se le desea hacer la abertura y realice el boceto de
dicha abertura, utilizando para ello las herramientas del panel Dibujar.
Capítulo 4: Generando la estructura del proyecto
4. En la Cinta de opciones, haga clic en
97
(Finalizar modo de edición).
5. Seleccione el hueco que acaba de hacer en una vista en 3D y en el panel
Propiedades, donde se puede editar las restricciones tanto de base como de
los superiores y sus respectivos desfases. Configure como se indica en la imagen
mostrada.
Restricciones
... Desfase .superior ...
Desfase de base
Altura desconectada
Restricción de base
Restricción superior
..........................................................
1···········································································•
Obtención de metrados o
cantidad de materiales
Capítulo
51
5.1 Selección de objetos seleccionando filtros
Al mantener seleccionado un grupo variado de objetos, el filtro permite seleccionar
solo la(s) categoría(s) de objetos que desea mantener en la selección actual.
Modificar J Selección múltiple
[~b Guardar
Filtro
[.."l Cargar
[..~ Editar
Cuando se tenga seleccionado los objetos sea en una vista en planta, corte o vista 3D,
aparecerá el botón Filtro que al presionarlo muestra un cuadro de resumen de objetos
por categorías que forman parte de los objetos seleccionados. Se deshabilita las categorías que se desea quitar de su selección y presione Aceptar. También puede guardar
su selección y usarlo en otro momento.
JJtlffi
Categoría:
Recuento:
D Armazón estructural (Jácena)
D Armazón estructural (Otro)
D Cimentación estructural
~Muros
Pilares estructurales
~ uelos
D
Total de elementos seleccionados:
19
5
15
14
35
5
Seleccionar todos
1
No seleccionar ninguno
19
~ _A
_ce
_ p_ta_r_~I LI__c_a_n~_e_la_r_~I LI_ _
Apl
_ ica
__
r -~
100
Revit Structure
5.2 Metrado de encofrados
Originalmente, Autodesk Revit no permite obtener un metrado confiable de las áreas a
encofrar usando solo las familias incorporadas que vienen por defecto con el paquete
de instalación. La Plantilla Rendel incluye familias configuradas para obtener el área
a encofrar según la secuencia constructiva de vaciado. El área está representada en cada familia de vigas
y columnas mediante una capa del tipo Pintura (más
información en el manual Revit de Arquitectura), mientras que en las familias de sistema (System Family) está
representada mediante una capa de 2 mm de espesor,
adosada a las caras de elementos tipo placas y losas.
La figura izquierda muestra gráficamente el área a encofrar en
las columnas y vigas, mientras que la figura derecha muestra
gráficamente el área a encofrar en las losas y placas con el
inconveniente, en todos los casos, que en las áreas no se descuenta o resta automáticamente las zonas de contacto entre
dos elementos, por ejemplo, entre viga y columna, o losa y
placa. Siendo necesaria una manipulación, a posteriori, de las
cantidades de materiales antes de tomarlo como dato real.
La figura inferior muestra el cuadro de propiedades de un muro compuesto que representa al siguiente tipo de placa de concreto:
Placa Concreto - f'c = 210 Kg/cm² - 250 mm - (C/E)
Si se observa todo el listado de familias de muros y losas estructurales, todas están
nombradas bajo la siguiente convención de nombres y se exhorta mantener la siguiente nomenclatura en caso desee crear otros elementos:
<Tipo y material> - <Resistencia del concreto> - <espesor de placa/losa>
- <encofrado>
Donde el último texto señala si la placa o losa lleva encofrado indicándose (S/E) para
elementos sin encofrado y (C/E) para elementos con encofrado a 1 o 2 caras.
Capítulo 5: Obtención de metrados o cantidad de materiales
Familia:
Muro básico
Tipo:
Placa Concreto - f e = 210 Kg/crn' - 250mm - (C/E
~~
) --~
Grosor total :
O. 25~ m
Resistencia {R):
O,0000 (m' ·K)¡W
Masa térmica:
0.00 kJ,1(
Capas
Altura de muestra:
16,0000 m
CARA EXTERIOR
101
Como se puede apreciar en el
cuadro de Editar Montaje de la
figura izquierda, los elementos con
encofrado son «muros compuestos»
por un núcleo de concreto y una
o dos capas de encofrado como
acabado (Finish) de un espesor
de 2 mm para no distorsionar las
dimensiones reales del elemento
placa o losa.
CARA IIIITERIOR
Insertar
Abajo
Amba
Suprimir
Envolvente por defecto
En las inserciones:
~I
En los extremos :
.,~I I
S_in_e_n_vo~lv_e_n_
te_ _ _ _ _ _ _
Ninguno
Modificar estructura vertical (sólo en vista previa de sección)
1
Modificar
Fusionar regiones
Asignar capas
Divldrr región
<< Vista previa 1
- - - - - ~11
Aceptar
Telares
Cancelar
11
Ayuda
-----~
Este espesor de 2 mm puede conllevar a confusiones y lecturas equívocas del espesor real del elemento midiéndose
como 0.254 m cuando en realidad es de 25 cm. Para ello,
en las vistas en planta se sugiere trabajar en nivel de detalle Bajo, que es donde esta capa de encofrado se oculta, tal
como se muestra en la figura derecha.
1
1
1
En el cuadro de Editar Montaje del muro compuesto de
la figura superior, cada una de las capas tiene asignado un
material con el propósito de filtrar y agrupar posteriormente las áreas a encofrar según el tipo de elemento (muro,
losa, viga, etc.). La plantilla de estructuras de Rendel tiene
configurado una serie de materiales que fueron utilizados en la composición de cada uno de los elementos viga, muro, losa, placa o zapata
para representar gráficamente el encofrado. Para ver estos materiales,
siga los siguientes pasos (se recomienda no editar los nombres):
-
- -
DBaio
~M edi o
mAlto
102
Revit Structure
1. Abra la plantilla Rendel - Plan lla Estructuras.
2. Diríjase al menú Ges onar > Materiales y digite en el cuadro de búsqueda
«encofrado».
IEI
Materiales del proyecto: Todos .,
Resultados de la búsqueda para "encofrado"
Nombre
■ Rende! - Encofrado de Cimentacion
■ 1 Rende! - Encofrado de Columnas
■ Rende! - Encofrado de Costados de Vigas
■ Rende! - Encofrado de Es~aleras
■ Rende! - Encofrado de Fondos/Costados de Losa&
■ Rende! - Encofrado de Muros, Placas y/o Sobrecimientos
■ Rende! - focofrado Pañeteo
■ Rende! - Encofrados Especia le>
1
»
1
Aceptar
11 Cancelar
I
Aplicar
Ya habiéndose explicado el artificio utilizado para representar el encofrado de los
elementos estructurales de concreto, siga los siguientes pasos para obtener el reporte de metrados. Como ejemplo se explicará cómo obtener el metrado de encofrado
de elementos Viga.
3. Abra el archivo 1.1 Obtención de Metrados.
4. Ir al menú Vista > Tabla de Planificación > Cómputo de materiales.
En la ventana, busque la categoría de la cual desee obtener su reporte. En este
caso busque «Armazón estructural» y ponga un nombre a su tabla de metrado para
luego dar clic en Aceptar.
Capítulo 5: Obtención de metrados o cantidad de materiales
Lista de filtros:
1
Estructura
"1
~--------~
Categoría:
Nombre:
1 ME"TRADO DE ENCOFRADO DE VIGAS!
:······· <Multicategoría>
1
103
fSOmentación
azón • ~~ct0,al 1
estructural
!.......
Fase:
j······· Conexiones estructurales
I New Construction
..., 1
~-------------~
j-······ Cubiertas
'-······ Escaleras
¡....... Modelos genéricos
L..... Montajes
:....... Muros
j······· Piezas
!....... Pilares
i······ Pilares estructurales
L. ..... Suelos
~A_
ce_p_tar
_~j
l
I LI__A_yu_ d•- ~
cancelar
5. A continuación, se explica las opciones por modificar en cada una de las siguientes
pestañas:
Campos: El cuadro izquierdo de esta pestaña tiene un listado de todos los parámetros (o propiedades) asociados a los elementos Viga. En el cuadro derecho
debe agregar solo los parámetros que desee mostrar en su reporte de metrados
presionando el botón Añadir -->. También puede quitar parámetros y regresarlos
al lado izquierdo con la opción <-- Eliminar. Su tabla de metrados tendrá la cantidad de columnas según la cantidad de parámetros que haya añadido en este
recuadro.
Los botones Subir y Bajar sirven para ordenar los parámetros del reporte, según
el orden en que aparecerán en su tabla de metrados.
~
-,
Campos IFiltro
, ...,
~
..., .. • ,r .... , ~-
-·-
' '..·-·
_,
X
'•
I dasificaóón/Agrupación I Formato I Aspecto 1
Campos disponibles:
Campos de planificación (en orden) :
j#fffflílffli•
"
Estado de unión
Ex tensión final
Extensión inicial
Fabricante
Añadir->
1:
1
Familia
Familia y tipo
:í i2n,u11m ,;
Material : Afea
<- Eliminar
Fase de creación
Fase de derribo
Fedia de Encofrado
1 Añadir parámetro .. . 1
fed,a de \laceado
Forma de sección
Frente
1 Valor calrulado ..
H
Hw
.,
IfcGUID
·- --·1
Editar ...
1
1
Suprimir
[ Armazón estruch.Jral
Suprrnir
Editar.,
Seleccionar campos disponibles de:
., 1
D Induir elementos de vínaJlos
1
!I
Subir
0K
11 cancel
11
Bajar
11
Help
11
1_,
Revit Structure
104
Filtro: En esta ventana se encontrará opciones para filtrar los datos y agrupar mejor
los resultados de su reporte de metrados. Cada fila representa una condición que
se aplica a cualquiera de los parámetros que se seleccionó en el paso anterior. En
principio, el primer filtro (y único necesario para logar nuestro objetivo) es filtrar
todos los materiales que contengan la palabra «Encofrado», de esta manera se
excluye del reporte los materiales como el concreto.
~ Rltrn
nitrar por:
I Oaáficación/Agn.pación I Formato I Aspecto 1
11Material: Norrbre
v 1 1contiene
v 1 1Enaifrado
Y:
l (ninglXlO)
Y:
(ningu,o)
v]
vj
Y:
(ninguno)
v]
Y:
(nngcno)
Y:
(ninguno)
Y:
(ninguio)
Y:
(ninguno)
vi
vJ
v]
v]
v]
y
Clasificación / Agrupación: Esta ventana permite agrupar los resultados, realizar la
suma de los parámetros numéricos y mostrar el reporte en el orden de prioridad
que se desea.
Agrupe el reporte usando estos dos parámetros: Tipo y Material: Nombre, de esta
manera los metrados de concretos estarán agrupados en primer lugar por tipo de
viga y luego por el nombre del material. En esta ventana es importante que se deshabilite la opción Detallar cada ejemplar para que se realice la consolidación de
resultados según lo definido líneas arriba.
Campos I Rltro
j Clasificación/Agrupación l~F_orm
_ ato
_I~
Aspe
~ cto
~ • ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
dasificar por:
Ir""'
.., j @Ascendente
y por;
1Material: Nombre
O Descendente
.., D Linea en blanco
D Encabezamiento O Pie de página:
O Descendente
O Línea en blanco
v 1 @ Ascendente
O Encabezamiento O Pie de página:
lcooguno)
'(por:
Y por:
{rónguno)
O Encabezamientn O Pie de pági,a:
D Totales generales:
Título personalizado de total general:
Total general
D Detallar cada ejemplar
Descendente
.., 1 @ Ascendente
D Encabezamiento 0 Piedepágina:
y
.., @ Ascendente
D Linea en blanco
Descendente
E] Linea en blanco
Capítulo 5: Obtención de metrados o cantidad de materiales
105
Formato: De aquí en adelante son configuraciones de forma y apariencia. Lo importante de esta ventana es que puede reemplazar el nombre original de cada
parámetro por un alias en el cuadro de texto Encabezamiento, que será el título
de cada columna de la tabla de metrados. Otro punto importante es que todos los
parámetros de número (longitud, área o volumen), como el caso de Material: Área
deben tener habilitado la opción Calcular totales para que se muestre el valor acumulado teniendo en cuenta las condiciones indicadas en las ventanas anteriores,
Filtro y Clasificación/Agrupación.
A continuación, se muestra y explican los resultados:
El cuadro muestra tres columnas de los parámetros que se usaron para configurar
este reporte. La última columna es el dato del área de encofrado que se requiere. Sin
embargo, hay algo curioso en la columna 2. Si bien se ha filtrado el reporte para los
materiales que contengan la palabra Encofrado, se observa que se han añadido otras
filas de encofrado de elementos ajenos a las vigas, que es la opción de reporte que se
escogió al inicio. Se puede ver valores de área para encofrados de muros, columnas
y cimentación.
Estos valores representan las áreas de contacto de cada elemento de viga con otro
elemento muro, columna y cimentación, y puede ser favorable a nuestro propósito,
ya que nos permite ajustar mejor los valores de metrado descontando el área de
contacto, algo que automáticamente Autodesk Revit no realiza.
<METRADO DE ENCOFRADO DE VIGAS>
A
Ti [)
B
e
Mal erial: Nombre
r,, aterial: Area
¡1.09
¡2.41
i Re nd el - Encofrado d e Co,lu mn as
250x400mm
···········································••❖••·············································································································································· ·· ··· · ···· · · · · · · ·· ······························
250x400mm
¡Rend el-Encofrado d e Costados de V igas
i224.39
J
250x40 0mm ............. Rend el. - En cofrado_de. Mur,os,.. Placas.y/oS obr,ecimientos ... 0.80
250x900mm
Rend el - Encofrado de Cimentacion,
·¡• 1.90
............................................. ,:.i ................................................................................................................................................
250x900mm
¡ Re nd el - Encofrado d e Columnas
300x800mm
i Rend el - Encofrado d e Cimentacion,
aiiik1i:iO;;:;;;:; ......... ·t~~ii~i·~·E~~~t'i;ct~di~·¿~·1~·;;;~·~ .................................... .E ] ................
..............................................; ................................................................................................................................................:••·············································
~~.~~.~~':1':1 ............ R!end el.- Encofrado.de Costados.de V i9as········ ........................... 9.53 ............................
80Ox160mm
¡Rend el - Encofrado d e r,, uros, Placas y/o Sobr,ecimientos
l
¡
106
Revit Structure
Por ejemplo, el metrado global de encofrado de columnas
debe ser restado por el acumulado de los valores resaltados
en la figura superior. De esta manera, se excluye las áreas
que en realidad no se encofran. Se hace lo mismo para el
resto de elementos.
5.3 Metrado de Concreto
Para calcular el metrado de concreto, al igual que los reportes de encofrado, se debe
obtener un reporte o tabla de metrado por cada tipo de elemento (viga, columna, losa,
etc.). Para cada uno de ellos, siga los siguientes pasos, con la única variante que al inicio se debe indicar la categoría (Category) que corresponda. Como ejemplo, vamos a
obtener el reporte de metrado para todos los elementos tipo losa del proyecto piloto.
1. Abra el archivo 1.1 Obtención de Metrados.
2. Diríjase al menú Vista > Tablas de Planificación > Cómputo de materiales.
3. En la ventana, busque la categoría de la cual desee obtener su reporte. En este caso
busque Suelos y ponga un nombre a su tabla de metrado en el cuadro Nombre.
Lista de filtros:
1 Estructura
Categoría:
.., 1
Nombre:
<Multicategoría>
Annazón esln.Jclural
Omentación esln.Jctural
Conexiones esln.Jclurales
Cubiertas
Escaleras
Modelos genéricos
Montajes
Muros
Piezas
Pilares
Pilares esln.Jclurales
Suelos
1 MITRADO DE CONCRETO DE LOSAS!
Fase :
\ New Construction
~I ~l__ea_n_ce_la_r_~I ~I__A_yu_d_a_ _~
~ -A
_c_e_p_tar
__
Capítulo 5: Obtención de metrados o cantidad de materiales
107
4. Arrastre los siguientes tres parámetros que se incluirán en la tabla de metrados:
Tipo, Material: Nombre, Material: Volumen.
Campos disponibles:
Campos de planificación (en orden} :
Material: rmagen
Material : Marca
Material: Modelo
Material : Nota dave
Material : URL
"'
[
Añadir->
Material: Nombre
Material: Volumen
<-Eliminar
IMiMl·\14
Modelo
Nivel
Nivel del Elemento
Nombre de montaje
Nota dave
Partida Concreto
Partida Encofrado
Partida Friso
Pendiente
Añadir parámetro ...
Valor c:alrulado ..
<
Suprnnir
Editar ..
Editar ..
Suprirrur
Subir
Bajar
Seleccionar campos disponibles de :
lsuek>s
D Induir elementos de vínrulos
OK
11
Cancel
11
Hep
t
5. Aplique el siguiente filtro al parámetro Material: Nombre.
Clasificación/Agrupación
Filtrar por:
1Material: Nombre
Y:
1(ninguno}
'Y
Formato
Aspecto
j [contiene
., 1 1 Concreto
~---~-... -
6. Indique las siguientes opciones de agrupamiento:
-
Campos I Filtro
I Cla~ficadón/Agrupadón I Formato I Aspecto 1
Clasificar por:
D npo
I
y por:
11Material : Nombre
...
~ Ascendente
'Y 1
D Encabezamiento D Pie de página:
Y por :
!(ninguno)
(ninguno)
D Linea en blanco
O Descendente
D Linea en blanco
.,¡
~ Ascendente
Descendente
... D Linea en blanco
O Encabezamiento O Pie de página:
Y por:
O Descendente
'Y l @Asc.endente
D Encabezamiento D Pie de página:
.,
Descendente
• Ascendente
D Linea en blanco
O Encabezamiento O Pie de página:
.,
D Totales generales:
Título personalizado de total general:
Total general
D DetaUar cada ejemplar
1
OK
11
Cancel
11
Help
1
.:!
108
Revit Structure
7. Aplique el siguiente formato. Básicamente, active la casilla para que se acumulen
los valores de la columna Material: Volumen.
-
Campos
-
I Fltro I aa•ficación/Agrupación I fo,mato I~-~~•! ~ - - - - - - - - - - ~
Campos:
l1po
Material: Nombre
Encabezamiento:
ldtfü§tffidjij,. $,
1 Material: 1/ollJITle<l
Orientación del encabezamiento:
[Horizontal
Formato de rampo . .
Formato de campo:
1
O campo oculto
I Formato condicional ..
1~ Mostrar fórmato conaidooa en pianos 1
1~ Cal rular totales
,
~~~
.
8. Finalmente, presione Aceptar y se mostrará el siguiente resultado:
<METRADO DE CONCRETO DE
LOSAS>
A
Tioo
1
B
1
e
1 r., aterial: N'omtlre ¡ Material: Volumen
Maciza - fe = 2
i Rendel - Con ereto i 9.18
Abaoo (superio
, Rendel - Con ereto , 3.20
9. Realice el mismo procedimiento, para obtener las tablas de metrado para el resto
de elementos estructurales.
Todas las tablas de metrado quedan guardadas en el Navegador de Proyectos
(Project Browser) dentro del grupo Tablas de Planificación / Can dades.
Conclusiones:
1. Se obtendrá una tabla de metrado por cada Categoría (Viga, Columna, Losa,
Muro, Zapata, etc.).
2. Una vez creadas las tablas, no se tiene por qué ir verificando o comprobando los
números. Estos se actualizan automáticamente conforme se vaya modificando el
modelo 3D.
3. Estos datos de las tablas de metrados Revit para los encofrados son una buena
aproximación. Si se desea tener mayor precisión, se deberá realizar un cálculo
adicional descontando las áreas que no se encofran, tal como se ilustró en un
ejemplo líneas arriba.
Capítulo
Preparación del modelo
para análisis estructural
61
6.1 Creación del modelo analítico
Aunque Autodesk Revit sea propiamente un software de modelamiento BIM-3D, en
sus últimas versiones ha evolucionado mucho y ha venido adaptando el estándar de
modelamiento para diseño o construcción con el estándar de modelamiento para realizar un análisis estructural. Tanto es el avance que ahora con la versión, el modelo 3D
de estructuras puede servir para analizar estructuralmente un edificio y exportar el
modelo analítico de Revit (mallas, restricciones, cargas y sus combinaciones de cargas)
para realizar el análisis con un software de diseño más especializado como Autodesk
Robot o Etabs, este último requiere de un ADD-IN que debe ser instalado para que el
archivo de exportación de Revit sea compatible con la versión de Etabs con la que se
desea trabajar.
Para crear un modelo analítico, se elabora primero una vista 3D para visualizar la malla
estructural. Para ello, se debe seguir los siguientes pasos:
1. Abra el archivo 1.2 Preparación de Modelo para Análisis Estructural.rvt.
2. Haga clic derecho a la vista 3D y cree un duplicado. Nombre a esta vista como 3D Modelo para Análisis Estructural (por ejemplo).
Navegador de proyectos - 1.2 Preparación de ..
x
EJ•-- :o: Vrstas (Rendel - Cla!.lfícacio n de Vída!.)
ro
ÉJ·· . SOPORTE CAD/ BIM
~ -• Planos estructurales (Structu ral Plan
Él
Vrstas 3D (3D VieiN)
Abrir
Cerrar
Mostrar cámara
Aplicar propiedades de pla nti lla ...
Crea r plantilla de vista a partir de esta vista ...
Duplicar vista
Convertir a vista independiente
Aplicar vil.tas dependientes, ,,
Guardar en proyecto como imagen ...
Suprim ir
Navegador de proyectos - 1.2 Preparación de Modelo ..
-:o: Vistas (Rendel - Clasificacion de Vistas)
8
SOPORTE CAD/ BIM
$ ... Planos estruct urales (Struct ural Plan)
Él ... Vistas 3D (3 D View)
L..... 3D- Modelado ¡,ara Analisis Estructur,
L. ..... 3D- Vista de Mod elad o de Concreto
1±1 ... Secciones (Rende[ - Seccion Parcial)
110
Revit Structure
3. En el cuadro de propiedades de la vista, ubique la propiedad Visibilidad/Gráficos y
presione el botón Editar…, o alternativamente presione el atajo VV.
4. En esta ventana, habilite la opción para visualizar la malla analítica de la estructura
del edificio. Para ello, habilite la opción Mostrar categorías de modelo analí co
en esta vista. Con ello, se puede ver la malla estructural de cada elemento que se
ha modelado. En efecto, Ud. hasta ahora ha realizado un modelo 3D para construcción, pero no se ha percatado que en paralelo también ha generado la malla
estructural que puede usarlo para correr el análisis estructural del edificio. Esta es
una de las grandes ventajas que tiene Revit.
5.
Lista de filtros:
1
Estructura
Visibilidad
Nivel de
detalle
Tramado
o
o
1±1·· ~ Cargas estructurales
1±1·· ~ Cargas internas estructurales
Por vista
Por vista
Por vista
Por vista
Por vista
Por vista
Por vista
[B.. ~ Casos de carga estructural
L ~
o
o
o
o
Cimentación aislada analrlica
L.. ~ Cimentación de muro anahlica
L.. ~ Condiciones de contorno
~-- ~
Losas de cimentación analft:icas
6. A su vez, diríjase a la ventana de Visibilidad / Gráficos, pestaña Categorías de modelo para ocultar los elementos de modelo, es decir, la geometría 3D de la estructura, que por el momento no es necesario verlo.
Si una categOfía no está seleccionada, no será visible.
Lista de filtros:
1
Estruch.Jra
Visibilidad
1±1 .~ Aberturas de agujero
1±1 .~ Armadura estructural
1±1 . ~ Armazón estructural
1±1 .~ Cimentación es.truct .. ,
1±1 .~ Conexiones estructu ...
Proyección/ Superficie
Lineas
Patrones
T ra nspa ren ...
Corte
Lineas
Patrones
Tramado
o
o
o
o
o
Nivel de
detalle
Por vista
Por vista
Por vista
Por vista
Por vista
"
Capítulo 6: Preparación del modelo para análisis estructural
111
7. Por ahora, el modelo estructural debe estar viéndose de la siguiente manera: Note
que los elementos de columna son modelos lineales para el análisis. Las losas de
techo y la platea de cimentación son elementos de área. Sin embargo, no se observa el muro para el análisis. Si bien ha sido modelado y existe en el proyecto, probablemente se ha obviado algún parámetro. Para ello, retroceda la configuración de
vistas y seleccione las placas para analizar sus propiedades.
8. Seleccionada una placa cualquiera, se observa que dentro de sus propiedades está
deshabilitada la opción Ac var modelo analí co, debido a ello no se puede ver su
forma de modelo analítico. Seleccione todos los muros o placas de este modelo
estructural, y habilite esa propiedad
Propiedades
] Muro básico
Placa Concreto - fe = 210 •
] Kg/cm' - 250mm - (C/t)
Muros (1)
Delimitación de .. .¡ ~
Relacionado co .. , .:_O
"
8§ Ed itar t ipo
;.,
0.1270 n
3.4
000
17960 n
m0.25
20
m
112
Revit Structure
Al aprovechar la revisión de las propiedades del muro, nótese que está habilitada
la propiedad Estructura. Sin ello, el muro sería un muro no portante y, por consiguiente, no formaría parte del análisis estructural. Por ello, al momento de realizar
el modelado 3D de la estructura proyecto, hay que asegurarse de que los elementos estén siendo modelados como Muro: Estructural o Suelo: Estructural, para el
caso de las losas.
E.trnctura
Sislemas
C) Muro • ~ Vig a de cele
u] Pilar
~ Tornapunta
[]]]]] Sistema, de,
el'or. arq uitectón Leo
Si ya se ha logrado realizar el paso anterior, configure nuevamente la vista para ver
la estructura como modelo analítico.
Capítulo 6: Preparación del modelo para análisis estructural
113
6.2 Colocar cargas puntuales y cargas distribuidas
Ya teniendo el modelo analítico, se procede a colocar las cargas puntuales y cargas
distribuidas.
Para ello, se debe realizar los siguientes pasos:
1. Haga clic en la ficha Analizar > grupo Cargas > Cargas.
Estruc.hA
M,:m
lnseltat
Sísternas
nalizar
o.
••
Condiciones
~ I
~s~s Com~n~iones
de carga
de carga
Seleccionar ,.,
Anota,
de contorno
Condiciones de contorno ~
Carg
2. En el menú Modificar de Revit ha cambiado ahora en modo de dibujo apto para
colocar hasta tres tipos de cargas:
~ J Modificar 1 ~~locar Cargas l
1
c:%6'I ~
y
G)w
&
6=ít
g
e
Carga
Carga puntual Carga lineal¡ Carga superficial
puntual lineal superficial hospedada
hosl}edada
hospedada
Cargas
Carga puntual (Point Load)
Carga distribuida linealmente (Carga lineal)
Carga distribuida en área (Carga superficial)
El resto de tipos de cargas son algunas variantes a las tres mencionadas:
Carga puntual hospedada: Coloca una carga puntual exactamente en un extremo
de un elemento analítico de tipo viga o columna.
Carga lineal hospedada: Coloca una carga linealmente distribuida a lo largo de
una viga o columna.
Carga superficial hospedada: Coloca una carga distribuida en un área que puede
ser aplicada directamente sobre una losa o platea de cimentación. La carga se
distribuye en toda el área ocupada por dicho elemento.
3. Como todo elemento de Revit, las cargas colocadas también tienen sus parámetros
propios. Los parámetros propiamente sirven para cuantificar el valor de la carga,
además, para indicar si la carga es constante o variable y la dirección hacia donde
se orientará la carga respecto a las coordenadas X, Y y Z del proyecto.
Revit Structure
114
4. El parámetro Load Case sirve para agrupar las cargas dependiendo de su naturaleza
que lo origina. Algunos tipos de carga que forman parte de la plantilla son:
X
Propiedades
Cargas muertas (DL)
Cargas superficiales
Area load 1
Cargas vivas (LL)
Cargas de viento (WIND)
Ca.rga'S. superficiales (1 -.;
ffi Editar tipo
Datos de id entidad
Descripción
Cargas de nieve (SNOW)
Comentario'S.
Cargas sísmicas (SEIS)
Proceso por fases
Fa.se de creación
!New Construc. ..
Cargas de temperatura (TEMP)
Fase de derribo
jNinguno
Anális:is estructural
Cargas accidentales (ACC)
Fy 1
Fz1
io.OO kN/ m'
!-1.00 kN/ m1
l--=F x~2~---,o.OO kN/m'
Fy 2
:o.OO kN/m'
Fz 2
:0.00 kN/m'
,_
Fx_3_ _ _ _ :o.oo kN/ml
Fy 3
:o.OO kN/ m'
Fz._l_ _ _ _ ¡o.OO kN/m'
···Area
!9.990
5. Para visualizar, eliminar o crear los tipos de carga, haga clic en
Analizar > Cargas > Casos de Carga.
!W -ºº
~
Le aparecerá la siguiente ventana:
Cargas
Casos ~ornbinaciones
~e carga
de carga
1
Cargas
Casos de carga
Añadir
St.p-imir
Roof Live
Accidental
l Cargas viva s de la c:ubier
' Cargas accidentales
Temperatu re
Seismic
l Ca rgas de temperatura
i(argai. sísmicas
Naturalezas de c:arga
Nombre
-□ ~
Añadir
Dead
Live
~~~
Capítulo 6: Preparación del modelo para análisis estructural
115
6.3 Colocar restricciones o grados de libertad en los apoyos
Los apoyos son puntos donde la estructura transmite su carga al terreno, dependiendo
de las características geológicas o geotécnicas locales se puede asumir y adoptar para
propósito de un análisis estructural tres tipos de apoyos:
Apoyo empotrado (pinned)
Apoyo fijo (fixed)
Apoyo de rodillo o simplemente apoyado (roller)
A lo que Autodesk Revit denomina Condiciones de contorno (Boundary Conditions).
Para colocar apoyos, se debe realizar los siguientes pasos:
1. Haga clic en Analizar > Condiciones de contorno.
El menú Modificar de Revit dispone de tres modos de colocar los apoyos, dependiendo del elemento al cual será asignado.
~ Modificar I Colocar Condiciones de contorno
íl. o
. . . la
. .
Punto Linea
Á rea
Condiciones de contorno
2. Una vez colocado el apoyo, puede elegir el estado o tipo de apoyo, de acuerdo a las
tres posibilidades indicadas líneas arriba, el cual, lógicamente también dependerá
de las condiciones de sitio.
El apoyo tipo Usuario es el más versátil, pues muy a parte de los tres tipos de apoyo
convencionales, puede incluir los grados de libertad que necesite e indicar a Revit
si desea apoyos laterales, por ejemplo.
opiedades
----
rans ac1on en
Translac ión X
TranslaciOn Y
Translac ión Z
Programación de obra, sectorización,
control de avance y sus metrados de
concreto
Capítulo
71
7.1 Sectorización
Como parte del planeamiento de obra, previo a la ejecución de los vaciados de concreto de elementos horizontales, se realiza una sectorización del proyecto con el propósito de tener una idea de cuánto volumen de concreto se podrá vaciar diariamente en
función de los recursos de mano de obra, materiales y logística que la obra dispone.
7.1.1 Introducción a las piezas (parts)
Las «piezas» o «parts» son una categoría «especial» de elementos de Autodesk Revit
(así como lo son, por ejemplo, las losas, los muros, etc.) y que cuentan, por consiguiente, con parámetros propios. Las «piezas» no son propiamente una familia o
componentes que se puedan cargar desde la librería de familias de Autodesk Revit.
estas se crean a partir de elementos sólidos 3D existentes en el modelo estructural,
Es decir, es un subcomponente geométrico de un elemento estructural y es creado a
partir de una viga, columna, losa, cimentación, muro, etc.
Las «piezas» son subcomponentes que permiten manipular un modelo estructural
3D a la medida, haciendo cortes («slices») en cualquier ángulo de inclinación (en elevación) u orientación horizontal y también agruparlos indistintamente del elemento
desde el cual dicha pieza fue creada. Creando piezas, se tiene dos instancias por cada
elemento, uno del elemento original y el otro de las piezas que lo componen.
Para crear una pieza se sigue los siguientes pasos:
1. Abra el modelo 2.1 Sectorización.rvt.
2. Abra la vista 3D 3D-Vista de Modelado de Concreto y se cargará un modelo estructural de tipo aporticado generado por el ensamble de columnas, placas, losas,
vigas y zapatas.
118
Revit Structure
3. Seleccione todos los elementos estructurales 3D del proyecto. Luego, usando los
filtros, asegúrese de tener seleccionados los siguientes elementos, tal como lo
muestra la figura.
CalEgoría:
Reruentn:
n
~Armazón estructural (Jácena)
~Armazón estructural (Otro)
~ Cimentación estructural
~Muros
~ Pilares estructurales
~Suelos
Seleccionar todos
17
16
36
92
20
Na seleccionar ninguna
258
Total de elementns seleccionados:
l LI__
~ -A
_ c_e_p_ta_r_ _
c_
an_ce
_ la_r _J
Aplicar
4. Una vez seleccionados los elementos, presione el botón Modificar > Crear Piezas.
Mod'ificar I Selección múltiple
[~~ Guardar
[~\ Cargar
[;,,j Editar
Selección
5. Luego de que se creen las piezas, sucederán dos cosas. Primero, la propiedad
Visibilidad de piezas de la vista de trabajo actual, es decir, de la vista 3D-Vista
de Modelado de Concreto, ha cambiado de Mostrar original a Mostrar piezas.
Segundo, los elementos que han sido previamente seleccionados se han convertido en piezas. Ahora uno puede seleccionar cualquier elemento estructural
e indistintamente si es una viga, losa, columna, etc., el elemento seleccionado
tendrá propiedades de pieza y lo puede usar como tal.
Capítulo 7: Programación de obra, sectorización, control de avance y sus metrados de concreto
Propiedades
119
X
J
1Vista 3D
3D View
i.ta 3D: 3D- Vi.ta de Modelado d "
ffi Editar tipo
¡ 1: 100
1: ............................... :,00·· ..
i Por di.s.cipl'ina
Mostrar líneas ocultas
Estilo por defecto de visualiz... ¡Ninguno
Camino de sol ......................
Datos de identidad
..! CJ... .
[.i.tlliiiíiiii2i.:J
Plantilla de vista ......................................
Nomore de vi.ta
!3D- Vista de Mo ...
Dependencia
!Independiente
- l-a-no- - - · .. ••••••............... i
.........
···r;i~·¡·~··~·~- P
Rende! - Clasificacion de VistasiSOPORTE CA .. .
Extensión
Recortar vi~a
6. Sin embargo, a pesar de lo explicado anteriormente, los elementos originales no
han sido reemplazados o borrados. A partir de ahora, se tienen dos instancias por
cada elemento que forma el modelo estructural. Para visualizar y/o seleccionar
los elementos originales, modifique el parámetro de la vista actual Visibilidad de
piezas a Mostrar original.
Propiedades
X
Vista 3D
30View
1sta3D: 3D-VistadeModeladod ,;
ffi Editar t ipo
¡ 1: 100
Niv el de detalle
Visioilidad de piezas
Modificaciones de visibilidad,
Opciones de v isua[ización de ..
Disciplina
\Coordinación
Mostrar líneas ocultas
¡Por disciplina
Estilo por defecto de v isualiz.. , ¡Ninguno
Camino de sol ........................................
Datos de identidad
.J□ . .
Plantilla de v ista ..................................... 11
< Nin9uno>
Nombre de vista
!3D- Vi.ta de Mo .. , !
... Dependencia....
.Independiente.
... T,lulo.en.plano ........................................ J. .........................................
Rende! - Clasificacion de Ví.tas¡SOPORTE CA ..
Revit Structure
120
Ahora usted podrá alternar entre ambas opciones de visualización para trabajar
bien con piezas o con los elementos estructurales. Aquí algunas recomendaciones y
conclusiones:
Si edita las propiedades geométricas de algún elemento de estructuras, automáticamente la «pieza» heredará y adoptará la nueva forma geométrica, pero las propiedades o los valores paramétricos no son heredables entre sí. Es decir, es posible
rellenar parámetros de construcción a algún elemento de estructuras y colocar valores distintos en los mismos parámetros de la pieza que le corresponde.
Si elimina el elemento estructural, automáticamente se eliminará la pieza que le
corresponde.
Si elimina la pieza, no se borrará el elemento estructural original del cual proviene
dicha pieza. Solamente, se eliminará la pieza y el elemento estructural adoptará su
forma original.
No todas las piezas tienen la misma cantidad de propiedades o parámetros que
un elemento estructural. De ahí que no es posible hacer cambios en el modelo estructural como cambiar el tipo de viga, editar las dimensiones de alguna columna
o desplazar una zapata trabajando en modo Visibilidad de piezas como Mostrar
piezas.
Si desea editar el modelo estructural (como cambiar algún tipo de viga, editar las
dimensiones de alguna columna o desplazar una zapata), deberá trabajar en la vista con la propiedad Visibilidad de piezas en modo Mostrar original.
7.1.2 Dividir piezas (parts) de los elementos según la secuencia constructiva
En el capítulo 4 del presente libro, en la parte de modelamiento de estructuras de
elementos verticales tipo columna o placas, se indica que el modelamiento de elementos verticales se tiene que realizar siguiendo la secuencia constructiva. Es decir,
dividir una columna o placa en dos tramos, uno hasta el fondo de viga y otro hasta el
nivel del techo, que es como se encofra y vacía en obra dichos elementos y como se
ve representado en la figura derecha. Sin embargo, no hay que ser muy estricto en
ello, ya que es posible y correcto modelar una columna o placa con un solo elemento
de piso a techo y dividirlo posteriormente usando las piezas.
Capítulo 7: Programación de obra, sectorización, control de avance y sus metrados de concreto
121
Para dividir elementos usando piezas, se realiza los siguientes pasos:
1. Abra el modelo 2.1 Sectorización.rvt.
2. Abra la vista 3D 3D- Vista de Modelado de Concreto.
3. Convierta en piezas todos los elementos estructurales.
4. Antes de realizar el corte, se necesita cambiar nuestro plano de trabajo (Works
Plane). Para ello, haga clic en el menú Estructura > Plano de trabajo > Definir,
luego seleccione dentro del modelo una cara vertical paralela a la vista usando la
opción Seleccionar un plano.
Plano de trabajo actual
Nombre:
Nivel : O1 Cimentación
Disociar
Mostrar
Especificar un nuevo plano de trabajo
@ Nombre
1
Nivel : O1 Cimentación
Seleccionar un lano
O Seleccionar una línea y utilizar plano de trabajo en que se creó
~ -A
_ce
_·_P_ta
_r_ ~I
~l__
c_a_n_a_e_
la_r_~I ~I_ _A_yu
_ d_
a_ ~
122
Revit Structure
5. Seleccione todos las piezas de elementos de vaciado vertical (piezas de columnas
y muros).
Tip
D
Presione cualquiera de las caras verticales del
ViewCube (el modelo se alineará paralelo a esa
cara). Ahora, manteniendo presionado el botón
izquierdo del cursor, a una media altura de un
piso, cree un cuadro de selección moviéndose desde la izquierda a derecha, tal como se
muestra en la figura.
1. Con las piezas seleccionadas, haga clic en el menú Modificar > Pieza > Dividir
Piezas y dibuje una línea horizontal al nivel del fondo de la viga, esta será la línea
de corte. Asegúrese que esta línea atraviese todos los elementos seleccionados,
los cuales están remarcados con guiones.
2. Luego, presione el botón Check dos veces y con ello quedarán los elementos
divididos tal como se indicó con la línea de corte.
Modifica~1 Divisió~ > E
Modo
Dibujar
Capítulo 7: Programación de obra, sectorización, control de avance y sus metrados de concreto
123
3. Se debe aplicar un procedimiento similar para dividir los parts de elementos
estructurales según la sectorización de vaciados horizontales definida para el
proyecto.
7.1.3 Llenado de parámetros en piezas (parts) para la construcción del
proyecto
La Plantilla Rendel define algunos parámetros o propiedades para ciertos elementos. Específicamente, para las piezas y elementos estructurales como vigas, columnas, losas, etc., se dispone de los siguientes parámetros que pueden ser ingresados
manualmente con el fin de clasificar mejor la información del modelo 3D del proyecto y que, más adelante, ayude a clasificar y obtener los reportes de cantidades de
materiales, o realizar la animación 4D de la secuencia constructiva, usando Autodesk
Navisworks (véase manual Autodesk Navisworks Manage).
Los parámetros y sus descripciones son:
A. Frente
Para proyectos extensos, como torres multifamiliares en condominios abiertos,
este parámetro es muy útil para poder diferenciar cada torre o edificio por un código que definir por el equipo de su proyecto. Puede, por ejemplo, usar este parámetro para indicar Torre 1 y Torre 2 y diferenciar los metrados, controlar el avance y
realizar la programación de obra de cada torre de manera independiente.
B. Sector
En orden de jerarquía a nivel de WBS de un proyecto, le sigue definir la cantidad de
sectores de cada Frente. Luego, deberá realizar la sectorización de su modelo 3D
de estructuras utilizando la técnica de división de piezas en función de la cantidad
de sectores de cada Frente. Como se tratará más adelante, aquí sí es importante
seguir una convención de nombres definida por la Plantilla Rendel, donde cada
sector debe ser nombrado utilizando la siguiente convención de nombres: S<#
de sector>, teniendo, por ejemplo, «S1» para sector 1, «S2» para sector 2 y así
sucesivamente.
124
Revit Structure
C. Nivel del Elemento
Luego, como resulta lógico, cada Frente del proyecto dispone de una estructura
con una cierta cantidad de niveles o pisos. Con este parámetro, se podría ordenar y
clasificar el modelo 3D de estructuras por niveles. Este parámetro debe ser ingresado manualmente siguiendo la siguiente convención de nombres: Piso<# de piso>,
teniendo, por ejemplo, «Piso 1», «Piso 2» y así sucesivamente.
D. Vaciado (H/V)
Hablando en el sentido operativo desde el punto de vista de cómo se vacía con
concreto los elementos estructurales, para el personal de obra y los ingenieros de
producción, resulta claro dividir los vaciados en dos tipos: Horizontal (H) y Vertical
(V). Se deberá rellenar este parámetro únicamente usando esas dos abreviaturas.
E. Fecha de Encofrado, Fecha de Vaciado
Estos parámetros fueron creados para poder reflejar la fecha real (o programada)
en que fue (o será) vaciado una pieza proveniente de un elemento de estructuras.
Su uso será tratado en el siguiente acápite.
Ahora se deberá rellenar los cuatro primeros parámetros del proyecto piloto, que
ya tienen las piezas sectorizadas horizontal y verticalmente según la secuencia de
constructiva de vaciado.
Tip
Le será de ayuda diferenciar que Revit reconoce dos tipos de cuadros selección:
Primero, la selección tipo Cross le permite seleccionar todos los objetos que son atravesados por el cuadro con guiones. Este cuadro se forma presionando el botón izquierdo
del mouse y desplazando el cursor de izquierda a derecha.
Presione <Ctrl> para agregar otros
elementos a su selección.
Este modo de selección es útil para
seleccionar elementos de vaciado
vertical, si se trabaja en una vista
en elevación-3D tal como se
muestra en la figura:
Segundo, la selección tipo Box
le permite seleccionar todos los
objetos que están totalmente
dentro del cuadro. Este cuadro
se forma presionando el botón
izquierdo del mouse y desplazando
el cursor de derecha a izquierda.
Este modo de selección es útil para
seleccionar elementos de vaciado
horizontal, si se trabaja en una
vista en elevación-3D tal como se
muestra en la figura:
.,
Capítulo 7: Programación de obra, sectorización, control de avance y sus metrados de concreto
125
Luego de completar con los parámetros indicados, cada pieza de su modelo 3D debería tener la siguiente información:
Propiedades
Piezas (1 )
X
-.; fJ§ Editartipo
Restri cci on es
~i,~:11~~ ~:
:o~~¡~? ~
,
Con stru cci ón
Cotas
:::
7.1.4 Representación visual y gráfica del modelo 3D
Representar visual y gráficamente la configuración estructural del modelo 3D tiene
las siguientes ventajas:
Poder revisar si se ha ingresado correctamente o no los parámetros de construcción a las piezas, pues, de lo contrario, los metrados estarían clasificándose de manera errónea.
Poder revisar nuestro modelo 3D en las reuniones y que los involucrados en ella
como el residente de obra, ingenieros, capataces e inclusive personas ajenas a la
construcción puedan entender rápidamente el concepto del proyecto, de sus avances y de cómo ha sido ideado la programación y el planeamiento de construcción
de la obra.
126
Revit Structure
Para crear vistas 3D con una representación gráfica se sigue los siguientes pasos:
1. Con el mismo archivo desarrollado hasta el momento, 2.1 Sectorización.rvt, asegúrese que cuente con la sectorización realizada y que todas las piezas tengan los
parámetros rellenados.
2. Cree un duplicado a la vista 3D-Vista de Modelado de Concreto, haciendo clic
derecho y seleccionando Duplicar del menú emergente y luego Duplicar vista.
Abrir
Cerrar
Mostrar cámara
Aplicar propiedades de plantilla ..
Crear plantilla de vista a partir de esta vista ..
Du pi icar vista
Duplicar con detalles
Convertir a vista independiente
Duplicar como dependiente
Aplicar vistas dependientes ...
Guardar en
ro ecto como ima en .. ,
3. Renombre la vista recientemente duplicada haciendo clic derecho y seleccionando Renombrar Vista y póngale, por ejemplo, el siguiente nombre: «3D- Vista por
Niveles».
4. Del panel de Propiedades de la vista, haga clic en Editar… en la propiedad visibilidad / gráficos, o digite la abreviatura VV.
Se mostrará una ventana con una serie de fichas. Diríjase a la última ficha Filtros.
En esta ficha se puede agregar filtros. Un filtro viene a ser una búsqueda
automática de elementos del modelo 3D utilizando los valores de sus propiedades o parámetros.
X
Propiedades
1Vist.a 3D
3D \tíiew
Vi.sta 3 D: 3 D- Vista por Nivel es
.., ffil Editar tipo
Gráficos
Escala de vista
Valor de escala 1:
Nivel de detalle
Vi.sibilidad de piezas
iginal
Disciplina
Mostrar lineas ocultas
Estilo
Camino de sol
Capítulo 7: Programación de obra, sectorización, control de avance y sus metrados de concreto
127
5. Como la vista ha sido creada recientemente, no se dispone de algún filtro. Haga
clic en Añadir y se desplegará una ventana con un listado de filtros que están
creados por defecto y que forman parte de la Plantilla Rendel. Aquí se observan
los filtros que se usarán en el transcurso del libro para distintos usos. En este
caso, es importante que los objetos de nuestro modelo 3D representen visualmente cada nivel con un color diferente.
De esta lista, seleccione los siguientes filtros: Piso 1, Piso 2, Piso 3 y Piso 4. Luego
presione Ok.
6. Regresará a la ventana de Visibilidad/Gráficos (Visibility/Graphic) tendrá los siguientes filtros:
Modificaciones de visibilidad/gráficos para Vista 3D: 3D- Vista por Niveles
Categorías de modelo
Categorías de anotación
Categorías de modelo analítico
Nombre
Categorías importadas
Línea s
Patrones
Transparen ...
Modificar .. ,
Modificar .. ,
Modific.ar.. ,
Filtros
Pls.o 2
Piso 3
Pis.o4
Modificaciones de patrones
~Vi~ble
Color:
Patrón:
Borrar modificaciones
Acept,r
1 ~ Cancelar
Abajol.!:::==================:!I
1
Añadir
Siminar
Arriba
Ahora haga clic en Modificar… en la columna Patrones para poder representar de
un color diferente cada uno de los filtros. En Color, seleccione el color que desee
para los elementos que contenga ese filtro. En Patrón, indique el tipo de relleno,
en este caso tendrá relleno sólido (Solid fill).
128
Revit Structure
Finalmente, el modelo debe visualizarse como la figura de abajo. Recuerde que estos
filtros, al ser aplicados en la vista 3D actual, serán visibles solo para esta vista:
Visibility/Graphic Overrides for 30 View: 30- Vista por Niveles
Model Categories Arnotation Categories Analytul Model Categories Ilr?Jrted C,itegories Rlters
N3me
Visibilrty
Pa
[<)
[<)
iPiso 1
Piso2
Piso 3
Pr..04
[<)
...
Ali document f-jtefs are defíned and
moó~dhere
Edit¡New ...
Ahora se elabora una nueva vista para visualizar gráficamente cada sector del modelo 3D de estructuras. Para ello, cree un nuevo duplicado a esta vista y póngale como
nombre 3D- Vista por Sectores. Luego, agregue los siguientes filtros Sector 01, Sector
02 y Sector 03. Utilice el botón Remover (Remove), si desea quitar filtros a su vista y
el botón Bajar (Down) o Subir (UP) para ordenar los filtros.
"'
Lp
Al,:;i,:,,;;v'nentflta-9a,etle.rlrledat"d
rnodfi~~ rnre
~
Edt,¡'ti~R, . .
~ 1""
Véase anexo.
Capítulo 7: Programación de obra, sectorización, control de avance y sus metrados de concreto
129
7.1.5 Creación de reporte de metrados de las piezas (parts)
Se concluye este capítulo mostrando los procedimientos a seguir para obtener el
metrado o la cantidad de material de concreto de cada pieza.
1. Haga clic en Vista > Crear > Cómputo de materiales.
2. En la ventana flotante seleccione Piezas de la lista Categoría. Luego, coloque un
nombre al reporte de metrados como «METRADO DE PIEZAS POR SECTORES».
Luego, haga clic en Aceptar.
Categoria:
Nom re:
•••••••• <Multicategoría>
!....... Amlazón estructural
1 METRAOO DE PIEZAS POR SECTORES!
!....... Omentación estructural
Fase:
~--····· Conexiones estructurales
!······· Cubiertas
[ New Construction
v1
~-------------~
L..... Escaleras
!······· Modelos genéricos
!....... Montajes
!....... Muros
i····-~
!······· Pilares
L ..• Pilares estructurales
L...... Suelos
Aceptar
11
~-----
Canc~ar
11
Ayuda
~----~
3. Luego, en la pestaña Campos, agregue los siguientes parámetros para ser incluidos en cada columna del reporte de metrados.
Campos disponibles:
Campos de planificación (en orden):
Material: Imagen
Material: Marca
Material: Modelo
Material: Nombre
Material: Nota dave
Material: URL
A
[
Añadir->
1
<- 8iminar
Frente
Nivel del Elemento
Sector
Vaciado CH/1/j
IHiMIMHI@,
1Mfü$ffiil·\U.
Nivel base
Nombre de montaje
Reruento
Se modifica la forma
Tipo original
URL d~ Semento
Volumen
Volumen reforzado estimado
Área
Edtar
Añadir parámetro, ,
'valor calrulado.,
Suprimir
Editar ...
Suprimir
Subir
Bajar
Seleccionar campos disponibles de:
! Piezas
-- 1
D Induir elementos de vínrulos
OK
11
Cancel
11
Help
...
130
Revit Structure
4. En la pestaña Clasificación / Agrupación coloque los siguientes parámetros en el
orden como lo indica la figura de la derecha. Esto servirá para agrupar los valores
de volúmenes de concreto
..
!,~ - ~-~ ~ -'
Campos
IFiltro 1 Clasificación/Agrupación I formato I Aspecto ]
Clasificar por:
1
Frente
" 1 @ AscendenlE
O DescendenlE
O Linea en blanco
.., J @ AscendenlE
O DescendenlE
O Línea en blanco
O Encabezamiento O Pie de página:
V por:
JNivel del Elemento
O Encabezamiento O Pie de página:
V por:
.., O Linea en blanco
O Encabezamiento O Pie de página:
V por:
Ü DescendenlE
.., 1 @ Ascendente
1Sector
O DescendenlE
.., 1 @ AscendenlE
J Vaciado (1-1/\/)
D Encabezamiento O Pie de página:
D Línea en blanco
..,
O Totales generales:
Título personalizado de total general:
Total general
O Detallar cada ej emplar
1
OK
Cancel
11
Help
11
L
5. En la pestaña Formato, habilite la opción Calcular totales al parámetro numérico
Material: Volumen.
Campos
Filtro
Campos:
Frente
Nivel del Elemento
Sector
Encabezamiento :
1
Material: Volumen
Orientación del encabezamiento:
1Horizontal
" 1
Alineación:
1Izquierda
" 1
Formato de campo:
Formato de campo .. ,
D Campo oculto
Formato condicional ...
~ Mostrar formato condicional en planos
1[.21 Calcular totales!
OK
~ - - - ~1 1
Cancel
1 ~I_ Hel
_p~ I.
-
.n
Capítulo 7: Programación de obra, sectorización, control de avance y sus metrados de concreto
131
6. Finalmente, ya puede leer el reporte de metrados. Ubíquelo en el Navegador de
proyectos, dentro del grupo Tablas de planificación / Can dades.
~ de pn,yectos • 2.2 Contml de Avance y Pm... X
<METRADO DE PIEZAS POR SECTORES>
I-- -A---,-l--s=-----;¡- - -C---,-1--D
---~
l
i-;i..:o: Vistas (Rende! - Clasificacion de Vistas)
1
Frente
i Nivel del Elemento i
Sector
Vaciado (HN) i Material: Volumen
E) •••• SOPORTE CAD/ BIM
é . . Planos estructurales (Structu ral Plan)
iH
\27.39
1=····· Yí st35 .3D(3DView)
dificio
\Cimentacion
jS1
dificio
iCimentacion
!52
\H
\50.27
!······· 30- Vista de Modelado de Concreto
!Edificio
\Cimentacion
\S3
iH
i 10.33
¡. ...... 3D- Vista para Análisis Estructural
dificio
~dificio
\Piso1
!51
iH
!22.60
j....... 3O-VistaporNiveles
!Piso 1
¡s1
¡V
\3.61
L...... 3D- Vista por Sectores
dificio
iPiso 1
i 52
iH
i 13•29
..... Secciones(Rendel - SeccionParcial)
dificio
\Piso 1
is2
¡V
\19.22
dificio
\Piso 1
\S3
\H
\1.71
¡" •••• ~ Leye nd ª5
E";di-;cfic',-io' - - - - "
¡ Pc:'is=-=o-:1- - - - - '¡'éSJ:C-- - - -'é-¡vc.___ _ _ __,_i4".46:.c.__ _ _ _ El•-m Tablas de planificación/ Cantidades
~dificio
i Piso 2
!51
\H
\22.60
L. •••• (SECTORES) Concreto por Sector - Part
dificio
'Piso2
'S1
'V
'3.19
ENCOFRADO DE COLUMNA
dificio
jPiso2
;52
jH
;13.29
L..... ENCOFRADODELOSAS
dificio
jPiso2
,s2
V
j11 .91
L..... ENCOFRADODEMUROS
dificio
\Piso2
jSJ
iH
\1.71
L...... ENCOFRAOODEVIGA
~dificio
! Piso2
;53
V
!J.83
L..... USTADEPLANOS
dificio
\PisoJ
¡s1
iH
\22.60
;
~dificio
¡PisoJ
¡51
¡3.19
!······ÑETRADODEPIEZASPORSECTORES
dificio
,Piso 3
,s2
,H
j13.29
L .... TABLA DE MITRADO GENERAL CONCRETO
dificio
¡ Piso J
¡s2
¡v
¡ 11 .91
11-;l···~ Planos (Rendel - Clasificacion de Vistas)
~~~d~ifi~cio---~iP~is-o~J~----i¡"s~J- - - - - + !H
'------i¡-'1."'11:.:___ _ _
Él••• Inicial
1
v
dificio
iPisoJ
!SJ
¡V
!J.83
L...... QQ0 - Vistalnicial
~~~d~ific~io_ _ _--iiP~is_o_4~----,i~S~
1 -----+iH~-----+¡22=.6:..:0_ _ _ _ 1 !~··· ~ Familias
dificio
i Piso4
1S1
iV
iJ.19
l;l ··• Armaduraestructural
dificio
!Edificio
i Piso 4
=p· 4
:p::4
¡s2
;.,52
!53
iH
i.V
iH
dificio
'º'º"'
'º'
t,
i 13.29
·1191
i •
:!·~!
Él
.... Barra de armadura
L
1/8"
. J .3/ S"
7.1.6 Control de avance y programación semanal
El control de avance físico de un proyecto en plena ejecución de obra es factible con
ayuda de un modelo BIM siempre que el modelo sea constantemente actualizado,
por no decir diariamente, y que el modelo tenga información de las fechas de vaciado y/o encofrado en que se realizó dicha actividad para algún elemento específico.
De esta manera, se puede conocer el porcentaje de avance físico ejecutado en la
obra, valorizar la venta en función de ello y programar a futuro las actividades que se
vienen según un plan establecido, por lo general, semanalmente.
132
Revit Structure
Properties
X
Parts (1 )
.., mi EditType
Constraints
Base Level
Constru cti on
Cimentación
1d entity Data
___ lmage ___ _
Véase anexo.
Para completar esta etapa, se debe simular que la obra tiene un avance real ejecutado
a la fecha y, por lo tanto, rellenar el parámetro Fecha de Vaciado de los elementos
que se considere parte de lo ejecutado. La figura izquierda representa, por ejemplo, la
fecha de vaciado del elemento pieza de la columna seleccionada.
Luego, los elementos que no formen parte de lo ejecutado a la fecha deben programarse para vaciar en las siguientes semanas. Si dichos elementos en la siguiente semana
están acorde al plan semanal de obra o «Look Ahead vaciad», se deberá colocar como
«Fecha de Vaciado» el texto «/SEM1». Si el vaciado está previsto para dentro de
dos semanas, se coloca «/SEM2», y si está previsto para dentro de tres semanas se
coloca «/SEM3». Esta nomenclatura de nombres forma parte de la Plantilla Rendel.
Capítulo 7: Programación de obra, sectorización, control de avance y sus metrados de concreto
133
Con ello, se usa un filtro que permita poner de un color lo real ejecutado a la fecha y lo
programado semanalmente hasta un horizonte de tres semanas.
Luego, se debe seguir los siguientes pasos para crear una vista 3D con visualización
gráfica del avance a la fecha.
1. Cree un duplicado a una vista existente y nombre a su vista, por ejemplo, «3DAvance a la Fecha y Programación Semanal».
2. Haga clic en Visibilidad/Graficos (Visibility/Graphic) y aplique los siguientes filtros
a la vista. Estos filtros ya están creados y forman parte de la Plantilla Rendel. No
olvide también incluir un color por cada filtro para diferenciarlo visualmente.
[fil
Visibility/Graphic Overrides far 3D View: 3D- Avance a la Fecha y Programación Semana l
Model Categories
I Annotation Categories I Analy tical Model Categories I Imported Categories I Filters
Name
Programacion de Obra - Programado Sem 1
Programacion de Obra- Programado Sem 2
Programaci on de Obra - Programado Sem 3
Programacion de Obra -Ava nce
Programacion de Obra - No ejecutado
Vis.ibility
Proj ecti on/Su rfa ce
Lines
Patterns.
Cut
Transparen ...
Lines
Patterns
[>']
[>']
[>']
[>']
[>']
3. Luego, podrá visualizar su vista actual como sigue. De hecho, asegúrese de que lo
programado semanalmente y lo ejecutado guarde coherencia.
Up
Al docunent filtef"s are defined and
Véase anexo.
134
Revit Structure
7.1.7 Obtención del reporte de metrados del control de avance
Siga el siguiente procedimiento para obtener el metrado o cantidad de materiales
de concreto de los elementos vaciados a la fecha y lo que está programado en la
siguientes 3 semanas.
1. Haga clic en View > Create > Schedules > Material Take Off.
2. En la ventana flotante seleccionar Parts (Piezas) de la lista de Category
(Categorías). Luego, ponga un nombre al reporte como «(PROGRAMACION DE
OBRA) Metrado por fecha de vaciado». Luego, presione Ok.
00
New Material Takeoff
Fil!@r ist: 1<show ali>
l;!tegory:
.. - Entouage
.,.
1!croN DE OBRA) Metrado por fecha de vaciado 1
·· fire Plarm Devices
··- fioors
··- Fumiture
[ New Construction
r··· Fumilu"e S~ems
Geneñc Models
Ughtng Device$
- 1.ighti,g Fcdures
Mechanical Equipm ...
¡. - Nurse Call Devices
j. Parts
!
··- Plurrüig fixtures
<
>"
~ -OK
_ _~J ~J_
c_anc
_ el_~J
~l__
!:fe
_lp_ ~
3. Luego, en la pestaña Fields (Campos), agregue los siguientes parámetros para ser
incluidos en cada columna del reporte de metrados.
~I
Material Takeoff Properties
fic:I= 1Flt,r 15ormqp...,.., 1l'<lmiallng I lp¡>oa,~•
A'!,lliloblofields:
~
AssemblyNoroe
Basele....i
r-- a<Jcl->
1
Co6go ddE<m<,,to
<-8.@mOYI!
~ l'elds (nocdorJ:
Ni,,i del EJ.m.nto
Fe<h> do Vaaado
Ma~k>l:l'd.oioe
Coomenl5
CM5:tructxln
,,,.,.t
E.lima~ R!l1ftir'""""11 voum,
e,,,.,;..(!
Focho de l:oo>frodo
1
r
H,ight
!ftQ/10
lm.,pi:
L.onglh
v....,_-:-::J
.,
M.ri
""''""'""
1,(1,t..
Adde..-...,...-... 1
~akmd
11e!<:«
SOIKl,w~ IJolds fi-on,;
1Par15
□ lo<bl• dcmml:i lnirb
1
.. ¡
EdiL ..
..
,... '-'
1
Otle¡e
[ ~~ 1
Capítulo 7: Programación de obra, sectorización, control de avance y sus metrados de concreto
135
En la pestaña Sor ng/Grouping (Clasificación / Agrupación) coloque los siguientes parámetros en el orden que se indica en la figura. Esto servirá para agrupar
los valores de volúmenes de concreto.
[fil
Material Takeoff Properties
Fields ( Filler
I Sorting/Grouping l~F_or_m_a_tti_·~ng~ ~( A~ppe
~ •_ra_n_c_
e ~! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
~ort by:
O tieader
],en by:
0 Heade¡
Th~n by:
0 Header
Then by:
0 Header
" 1 @ As~ending
1Frente
O éooler:
r
Ü Qescending
..,
Ü Descend[ng
" 1 @ Asceuding
1Nivel del Elemento
O ¡¡Jankline
0 B!ankline
D FQ.oler :
Ü Descending
" 1 @ Ascending
1Fecha de Vaceado
..,
0 Fooler:
0 Blankline
Descending
" 1 1i) Ascending
1(none)
0 Fooler:
0 Blank line
D §rand tora Is:
Cststom grand total title:
"
Grand toral
D ltemile every inst:ance
Acept,r
11
Cancelar
11
.l,
Ayuda
4. En la pestaña Forma ng (Formato), habilite la opción Calculate Totals (Calcular
totales) del parámetro numérico Material: Volumen.
Material Takeoff Properties
Fields ( Filler ( Sorting/Grouping J Formatting l~Appe
~_a_r_ance
_~
! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
Flelds:
Frente
Nivel del Elemento
Fecha de Vaceado
jjrfü§fffüffljlj,ij
tj_eading:
1
Material: Volume
Heading orientation:
[ Horizontal
Al_ignment:
[ Left
Field formatting:
Field FQ.rmat. ,
0 H[dden field
Conditional Format. ,
~ ~how conditional format on sheets
~ [;alculale totlls
Acept,r
11
Cancelar
11
Ayuda
·"
136
Revit Structure
5. Finalmente, ya puede leer el reporte de metrados. Ubíquelo en el Project Browser
(Navegador de proyectos), dentro del grupo Schedules/Quan es (Tablas de
planificación/can dades).
<(PROGRAMACION DE OBRA) Metrado por fecha de = r.il ~
vaciado>
A
B
c
D
Frente
! Nivel del Elemento! Fecha de Vaceado! Material: Volume
Cimentacion
Cimentacion
Edificio
dificio
Edificio
dificio
Edificio
Edificio
dificio
Edificio
dificio
Edificio
dificio
Edificio
15/05/2015
Project Browser - 3.1 Modelado de Acero de Refuerz
:o: Views (Rendel - Clas1f1cac1on de Vistas)
1
El
¡27.39
Cimentacion
20105/2015
21105/2015
Piso 1
14105/2015
\1033
\3.61
\50.27
Piso 1
18/05/2015
\22.60
Piso 1
Piso 1
21105/2015
24105/2015
\19.22
14.46
Piso 1
25/05/2015
Piso2
ISEM1
\15.01
Piso2
Piso2
20105/2015
22105/2015
Piso3
ISEM1
Piso3
ISEM2
Piso3
25/05/2015
\3.19
Piso 4
13.19
Piso 4
/SEM1
/SEM2
Piso 4
ISEM3
............ '30.75
• ..............
\3.44
122.35
\2260
\30.75
\2260
\30.75
SOPORTE CAD/ BIM
l±J Structural Plans
l±J 3DViews
l±J Sections (Rendel - Seccion Parcial)
~ Legends
11!3 Schedules/Quant1t1 es
1
(PROGRAMACION DE OBRA) Metrado po
(SECTORES) Concreto por Sector - Part
ENCOFRADO DE COLUMNA
ENCOFRADO DE LOSAS
ENCOFRADO DE MUROS
ENCOFRADO DE VIGA
LISTA DE PLANOS
TABLA DE MITRADO GENERAL CONCRETO
[fil!! Sheets (Rendel - Clasif,cac,on de Vistas)
Él ... 1nicial
L...... 000 - Vi.sta Inicial
..□ Families
l
Modelamiento de acero y
reporte de metrados
Capítulo
8
8.1 Modelamiento de acero
Durante el desarrollo de este capítulo se mostrará cómo modelar el acero de refuerzo de un modelo 3D de concreto usando únicamente las herramientas nativas que
Autodesk Revit dispone. Aunque en Internet se puede encontrar algunos ADD-IN que
básicamente son aplicaciones que cuentan con una interfaz y una manera más gráfica y
automatizada de modelar acero, se va a enseñar el entorno original para que sepa cuál
es la lógica que utiliza Revit en cuanto al modelado de acero.
En principio, el acero de refuerzo siempre va embebido u hospedado en un elemento
estructural de concreto, al que Revit denomina anfitrión, el cual puede ser, una viga,
columna losa u otro elemento estructural. En el momento que usted elimina de su
modelo el elemento anfitrión, el acero también se eliminará, en caso se modifique el
elemento anfitrión, como por ejemplo, cambiar sus dimensiones, el acero adoptará la
nueva geometría. Más adelante se explicará la manera de modelar el acero según el
tipo de elemento estructural pero antes es indispensable configurar el recubrimiento.
8.1.1 Configuración de recubrimiento
Por norma, el acero de refuerzo embebido en concreto debe tener un recubrimiento o espaciamiento mínimo libre que debe existir entre el extremo del acero y la
cara externa del elemento de concreto, de manera que quede protegido de agentes
corrosivos que circulan en la intemperie o de la zona de contacto con otras estructuras que no sean de concreto, como cuando la estructura se apoya sobre el terreno
natural. En general, siempre se establece una tabla de recubrimiento según el tipo
de elemento por reforzar, además, debe tomarse en cuenta que en cada proyecto
puede haber variaciones específicas de acuerdo a lo estipulado por el proyectista
estructural.
Autodesk Revit dispone de una tabla de recubrimiento que debe configurarse previamente al modelamiento de cualquier elemento de acero. Para ello, siga los siguientes
pasos:
Revit Structure
138
1. Diríjase a Estructura > Refuerzo > Configuración de recubrimiento de armadura.
□•
A rmadura
M Á rea
~ Lámina de mallazo
_uj Camino
[ ] Recubrimiento
~ Á rea de mallazo
[n Configuración de recubrimiento de armadura
J!" Configuración de refuerzo
¡-5 Números de refuerzo
-[)l]
Refuerzo
2. En la ventana emergente, deberá configurar los siguientes recubrimientos en
función de las categorías de objetos. En su proyecto, estos datos deben consultarlos al proyectista estructural o tomarlos de las especificaciones técnicas del
expediente de obra.
@]
Configuración de recubrimiento de armadu ra
Añadir 1 eliminar y modificar configuración de rewbrimiento de armadura .
Descripción
1
Parámetro
Duplicar
175.0 mm
Concreto vaciado in-s:itu
Exterior 40mm
!40.0 mm
Exterior 50mm
¡,o.o mm
Interior de losas, muros 20mm
!20.0 mm
Interior de losas, muros 40mm
!40,0 mm
Interior de Placas 13mm
¡n.Omm
Interior de Placas 20mm
!20.0 mm
Interior de Vigas, Columnas
!30.0 mm
~ -A
_ce
_ p_ta_r_~I
I
Cancelar
Añadir
Suprimir
j LI_ _
Ayu
_ d_
a -~
3. Luego, deberá verificar que los elementos estructurales de su modelo 3D tengan
el recubrimiento apropiado de acuerdo a las especificaciones técnicas de su proyecto. Para ello, seleccione cualquier elemento estructural y revise las siguientes
propiedades del Grupo Estructura. Se tratan tres parámetros en los cuales Revit,
por defecto, asigna un tipo de recubrimiento.
Recubrimiento de armadura – Cara superior
Recubrimiento de armadura – Cara inferior
Recubrimiento de armadura – Otras caras
Capítulo 8: Modelamiento de acero y reporte de metrados
139
4. Es posible indicar a un mismo elemento distintos recubrimientos para sus distintas
caras. Más adelante, cuando se coloque la armadura de refuerzo, observe cómo
la geometría del acero se adaptará automáticamente para encajar dentro de la
sección de concreto, manteniendo las distancias indicadas por el recubrimiento.
Estructura
Longitud de corte
¡1.3H9m
Us.o estructura 1
......................................................................................, ......................................... .
...!.~.P.?...~-~--~~-l-~-~~--i-~_
i_~~-~-1...........................l.~.1-~aci ón final
...!'."'..i.~~.'. . ':".?.~.:1.?..~.~.~.1.1~i.".?................. ! ~
Recubrimiento de armadura .. , j Interior de V, as, Columnas <l'J
- 4------------= ~~--~
Recubrimiento de armadura .. , Exterior 50mm <50 mm >
Recubrimiento de armadura ... Interi or de los.as, muros 20mm <20 mm >
Volumen reforzado e!.1:imado ••• Interi or de losas. muros 40mm <40 mm >
... Interi or de Placa., 13mm <13 mm >
Cotas
Interi or de Placa., 20mm <20 mm >
... Longitud ....
Volumen
8.1.2 Pasos para modelar el acero de refuerzo de un elemento
Considere el siguiente elemento a reforzar donde se tienen dos tipos de acero: el
acero longitudinal en dirección del plano XZ y el acero transversal en la dirección del
plano YZ.
Para el modelamiento del acero transversal (estribos en este caso al tratarse de una
viga), note que en principio el acero que tiene que modelar será dibujado como una
geometría 2D paralelo al plano YZ; para ello, es indispensable que trabaje en una vista de corte o de sección que atraviese el elemento de concreto y a su vez sea paralela
al mismo plano YZ. Después podrá configurar el espaciamiento y la cantidad de acero
por distribuir en dirección perpendicular, es decir, sobre el eje X. Este procedimiento
será a continuación explicado paso a paso:
Revit Structure
140
1. Abra el archivo 3.1 Modelado de Acero de Refuerzo.rvt.
2. Cree un plano de vista paralelo a la figura de acero 2D que desee modelar. Para el
ejemplo de arriba, si se va a modelar los estribos, es necesario que cree una vista
de corte paralela al plano YZ. Para ello, utilice el menú Vista > Crear > Sección. Es
necesario que la sección atraviese o corte el elemento de concreto por reforzar
antes de poder realizar el siguiente paso.
3. Diríjase a la vista de sección creada y emplee el menú Estructura > Refuerzo >
Armadura, la barra de menú de Revit dispone de las siguientes maneras de reforzar
un elemento:
Paralela a plano de trabajo. Si selecciona esta opción y se trabaja en la vista de
sección creada en el paso anterior, Revit asume que el plano de trabajo actual es
paralelo al mismo plano de sección, con ello podrá buscar de un catálogo existente la forma 2D del acero de refuerzo que necesite colocar sobre este plano.
Paralela a recubrimiento. Si selecciona esta opción y se trabaja en la vista de sección creada en el paso anterior (paso 2), Revit asume que el plano de trabajo actual es paralelo al mismo plano de sección. En su vista de sección verá el elemento estructural (sea viga, columna, losa, etc.) como un polígono, donde cada línea
representa en realidad un plano; pues bien, usted podrá colocar la geometría 2D
de refuerzo paralelo a ese plano o cara del elemento anfitrión. Igualmente, la geometría del acero de refuerzo será cargada de un catálogo de formas.
Perpendicular a recubrimiento. Si selecciona esta opción y se trabaja en la vista
de sección creada anteriormente (paso 2), Revit asume que el plano de trabajo
actual es paralelo al mismo plano de sección. En su vista de sección verá el elemento estructural (sea viga, columna, losa, etc.) como un polígono, donde cada
línea representa en realidad un plano; pues bien, usted podrá colocar un forma
2D de la geometría de refuerzo perpendicular a ese plano. Igualmente, la geometría del acero de refuerzo será cargada de un catálogo de formas.
Boceto de armadura. Si el catálogo de formas de armadura no tiene la forma del
acero que necesita colocar, puede dibujar libremente la forma que desee presionando esta opción. El plano de dibujo será paralelo a la vista de sección. Esta
opción no es tan recomendable puesto que Revit no tiene control ni configura el
recubrimiento automáticamente. Tiene que modelar la forma de la armadura 2D
dejando el espacio necesario para cumplir con el recubrimiento.
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Capítulo 8: Modelamiento de acero y reporte de metrados
Para continuar con el ejemplo, haga clic en la opción Paralela a
plano de trabajo. Esta será la opción que se usará por defecto
en el desarrollo de la mayoría de los ejemplos de este manual.
Para visualizar el catálogo de formas de refuerzo 2D, haga clic en
el botón indicado en la figura superior, el cual está representado por tres puntos suspensivos. Seleccione la siguiente forma de
armadura: M_T1.
141
Forma d e armadura: M_Tl
4. Ahora seleccione la cara del elemento a colocar la armadura y
verá que automáticamente Revit habrá insertado la geometría
2D respetando el recubrimiento. Si observa la figura, los guiones
indican el área de la sección de concreto respetando los recubrimientos en todas las caras.
5. Una vez colocada la armadura de refuerzo, seleccione la barra de armadura y se
mostrará una serie de grips (puntos de arrastre, está representado por un círculo) y
flechas para que pueda manipular las dimensiones finales de la forma de la armadura 2D. Estos cambios no son recomendables, pues alteran las distancias de los
recubrimientos de Revit.
r---------,
Tip
Para ver si su barra de refuerzo cumple con los recubrimientos, seleccione su barra de armadura y
diríjase al menú Modificar > Anfitrión > Editar Restricciones. Las caras de la barra 2D que cumplen
con los recubrimientos se muestran con el check habilitado en la columna A, caso contario Revit
indica la distancia de desfase en la columna del mismo nombre.
Restricciones de armadura
Pinzamiento de
Destino de restricción
1
Plano de barra
Cara ?~:.~-~ ~~-~ ---~~.~-~iar Rectangular Concreto (I D
Segmento de barra 1 ~~-~~--.?.~:._ 250x400mm Regular Rectangular Concreto {ID
Segmento de barra Cara 9, 250x400mm Regular Rectangular Concreto (ID:
Segmento de barra : Cara 22, 250x400mm Regular Rectangular Concreto (I D
Segmento de barra Cara 14, 250x400mm Regular Rectangular Concreto (ID
Cara 14, 250x400mm Regular Rectangular Concreto {ID
Inicio de barra
'
'
A
o
~
o
o
Desfase
-377.6 mm
~
Mostrar actual
-8.3.1 mm
-80.3 mm
Defnr come preferida
~
~
y
Buscar predeterminada
~I l~_c_ona,
__ar_~I l~__
~ -•- c_ep_,.,.
__
A_v,¿_d•- - ~
142
Revit Structure
Tip
Como verificación de que la armadura de refuerzo colocada se adapta a la forma del elemento
de concreto anfitrión y a los cambios que puedan ocurrir, pruebe alterando las dimensiones
del elemento de concreto y notará cómo la armadura de refuerzo cambia automáticamente su
geometría adaptándose a la nueva forma del elemento anfitrión y respetando sus recubrimientos.
1. Ahora note que solo se ha creado un elemento de armadura de refuerzo. Revit puede hacer que
este acero se copie y distribuya en la dirección perpendicular a su plano de trabajo actual en
función de los siguientes casos:
Modificar I Armadura estrncturaJ,
Dicseño:
Espaciado .. ,
Cantidad
Única
Espaciado: Número fijo
Conjun I Espaciado máximo
1
1 - - - - ---1
1
Núme:ro col!l espaciado!
Espa ciado libre m(nim o
Única. Es la opción que se usó por defecto al modelar la forma de la armadura, con esto solo
se crea una copia.
Número fijo. Puede indicar la cantidad de copias que desee distribuir en dirección perpendi-
cular a su plano de trabajo (o de su vista de sección actual). Revit se encargará de calcular el
espaciamiento (en mm) necesario para completar la cantidad de varillas indicadas.
Espaciado máximo. Es la opción que se usará más frecuentemente, ya que es usual que se
necesite reforzar los elementos de concreto indicando el espaciamiento.
Número con espaciado. Esta opción es también la más usada ya que nos permite indicar la
cantidad de copias a distribuir y a qué distancia.
Espaciado libre mínimo. Similar al espaciamiento máximo, Revit distribuirá los aceros considerando una distancia mínima.
Regresando al desarrollo del ejemplo, haga clic en la opción Número con espaciado y coloque la
cantidad y la distancia en los cuadros correspondientes, como se muestra en la figura.
Modificar I Armadura estructural
Diseño'.
jNúmero co .. ,
...
Canhdad:
Is
~
l
Espaciado: 100.0 mm
Conjunto de armadura,s
1
Capítulo 8: Modelamiento de acero y reporte de metrados
143
2. Si se dirige a una vista 3D cualquiera, podrá ver que el conjunto de armaduras que acaba de
colocar es similar a lo mostrado en la figura de la izquierda inferior. Ahora debe indicar el diámetro que necesita para su armadura de refuerzo, ya que una vez creado solo debe seleccionar
el grupo de armaduras y en las propiedades ubique y seleccione el diámetro que necesite, en
la imagen derecha inferior se muestra un listado de diámetros de armaduras creados en la
Plantilla Rendel.
Barra de armadura
1/2"
Barra de armadura
11/8"
1 3/ 8"
1·
1/2"
3/ 4"
3/8"
5/4"
5/8"
7/8"
8.1.3 Configuración de visualización de las armaduras de refuerzo
Para visualizar las armaduras de refuerzo, Revit por lo general, las representa como
una serie de líneas delgadas, aun cuando haya seleccionado un diámetro a su armadura de refuerzo. Esta es una manera de que Revit optimice el entorno de trabajo y
que su computadora no consuma mucha memoria interna, lo cual en un momento
dado puede ralentizar su proceso de modelado.
Si ha modelado un grupo de varillas y colocado los diámetros que le corresponden,
quizá necesite ver los aceros con su diámetro o ancho real, para esos casos dependerá del tipo de vista donde desee visualizar el acero con el diámetro real.
Vista 2D. Sea una vista en planta, sección, detalle o
elevación, lo que debe hacer para poder visualizar
los aceros con su diámetro real es indicando el parámetro Nivel de detalle, el cual se ubica dentro del
panel de Propiedades de su vista y seleccione Alto.
□ Bajo
181 Medio
mAlto
1 : 100
,,¡¡
·~k ,lf=i' ,lf-il -;;,
Alternativamente, puede ubicar en la parte inferior de su vista el ícono de niveles
de detalle y seleccionar la misma opción.
Revit Structure
144
Vista 3D. En una vista 3D, además de poner la vista en nivel de detalle Alto, deberá
realizar lo siguiente:
Seleccione la armadura o grupo de armaduras que desee visualizar con su diámetro real.
Diríjase al panel de Propiedades del acero de refuerzo y dentro del grupo Gráficos
ubique la propiedad Estados de visibilidad en vista.
Se mostrará una ventana, como la indicada en la imagen inferior. Note que solo
para la vistas 3D hay una columna Ver como sólido, donde deberá marcar con un
check las vistas donde desee visualizar las varillas con su diámetro real.
Estados de visibilidad de elemento de armadura
Mostrar elemento de armadura sin tapar y/o como sólido en vistas 30 (en nivel de detalle alto) ,
Haga die en encabezamientos de columna para cambiar el orden de dasificadón.
Tipo de vista
I
Nombre de vista
Plano estructural !01 Cimentación
Ver elementos no
1
Ver como sólido
D
"
□
1-P-la_n_o_e_
st,u
-ct
-u
-,,1➔¡02-P
-i,
-0-1------------□:--------:,e;:·· ··
Plano estructural ¡03 Piso 2
r ¡ ••••••••••• ·•,
[J
□
1-P-la_n_o_e_
st,u
-ct
-u
-,, 1➔¡-04-p
-¡,
-o-3
------------□:-----;-----:,e;:····················· ··<
,_P_la_n_o_e_st_ru_ct_u_r_a1➔¡_0S_P_i_,0_4_ _ _ _ _ _ _ _-
n
'
□
___O:-----;-----:,e;•·······················<
n ··············
lcS~e_cc_io
~·n~ _ __,i ~
C~ort
~•~4_-_4 _ ~ ~ - - - - - + - - -~ ' - - -+ ---'c''
Vista 3D
!3D- Vista por Niveles
n
D
,'
1-V-ist
-,3D
---➔i3D
---V-ist
-,~
po
-,-Sect
o,-e, ---~---□~------=• · ·· ·· ·· ··· ·· ··· ·· ·· ·•
□
1 1
,_V_is_t a
_ 3D_ _ _➔!_3D_-_A_v_a_
n c_e_a_l _a_Fe_c_h_a~y_P_ro~g_ra_m~---□'----'----'-''-······················'
□
,_v_is_t a
_ 3D_ _ _➔!_
3D_-_V_ist_a_
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_o_de_la_d_o_d_e_C_o_n_cr_e-___O:-----;-----:,e;,.-·····················<
1 1
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_a
_ 3D_ _ _~i_
3D_-_V_ist_a~
pa_r_
a_
A_na_·1¡_si_,_Est
_
ru_ct_u_ra_l~---□'---~---'-''····················•
Vista 3D
¡(30)
D
□
1-V-ist
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_e_t,- l-le- !_D_et_,i_l 0
- - - - - - - - ~ - - -~ : - - - -- ---:,e;:····················•
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,_v_ist
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D_et_ai_l _
1 - - - - - - - - - - - - @ ~ - - - - - -"º=························•, ..,
u; .+" .-1., ,.º+-,,11.,
!n.,+-,,il ,
n
r.¡¡
Aceptar
1 1
.
Cancelar
8.1.4 Acero de zapata
Para modelar acero de una zapata, se realice el siguiente procedimiento:
1. Abra el archivo 3.1 Modelado de Acero de Refuerzo.rvt.
2. Abra la vista de planta 01 Cimentación y ubique la zapata situada en el cruce de
ejes A-8 (por ejemplo).
3. Cree dos secciones utilizando el menú Vista > Crear
> Sección, asegúrese de que estas secciones atraviesen el elemento a reforzar. Puede guiarse de la
imagen derecha.
©-
L
Capítulo 8: Modelamiento de acero y reporte de metrados
145
4. Seleccione la sección sobre el eje A, haga clic derecho y seleccione Ir a vista. Revit
abrirá el corte y automáticamente el plano de trabajo será un plano vertical también paralelo al eje A.
5. En la vista de sección, seleccione la zapata y diríjase al menú Modificar > Refuerzo > Armadura. De
las opciones de orientación del reforzamiento, seleccione la primera, Paralela a plano de trabajo,
y busque dentro del catálogo de formas de armadura la forma M_00. Si la ventana del navegador
de formas está oculta, haga clic en el ícono con
los tres puntos suspensivos situados debajo del
menú principal de Revit.
Formadearmadura: M_OO
6. Haga clic en la parte superior de la zapata y con ello habrá creado un solo elemento de refuerzo. Diríjase al menú Modificar > Conjunto de Armaduras, en la
parte de Diseño, seleccione Espaciado Máximo e ingrese 200 mm como valor de
espaciamiento.
7. Seleccione su conjunto de armaduras de refuerzo y en la Barra de propiedades
seleccione el diámetro que necesite. Por ejemplo, seleccione el diámetro de 1/2.
i --. --_._ --_,_.
1
8. Ahora regrese a la vista de planta 01 Cimentación y cree una sección paralela al eje
8, y abra su vista de sección. En esta vista de sección verá los aceros modelados
y distribuidos en todo lo largo con el espaciamiento indicado. Note que también
estos cumplen con los recubrimientos, es decir, no sobrepasan los guiones, que
representan las líneas interiores del recubrimiento. En esta vista su grupo de armaduras de refuerzo tiene dos flechas a los extremos, estas son para poder indicar la
línea de distribución del acero.
9. En la vista 3D, también podrá visualizar sus aceros
de la siguiente forma, aquí sí podrá ver que dispone
de cuatro flechas, las dos flechas situadas sobre el
acero de refuerzo son para modificar la longitud o
la forma de la armadura. Las otras dos flechas están
en el sentido transversal y, como se indicó en el
punto anterior, son para indicar la línea de distribución
de la armadura.
146
Revit Structure
8.1.5 Acero de columna
Se empieza a ilustrar el procedimiento para modelar los aceros longitudinales, al final
se indicará el procedimiento para el modelado de los estribos.
1. Abra el archivo 3.1 Modelado de Acero de Refuerzo.rvt.
2. Abra la vista de planta 01 Cimentación ubique la columna del cruce de ejes A- 8
(por ejemplo).
3. Cree dos secciones utilizando el menú Vista > Crear > Sección, asegúrese de que
estas secciones atraviesen el elemento a reforzar y crucen aproximadamente el
centro de la columna a reforzar, tal como se observa en la figura derecha.
~
'
L
4. Seleccione la sección sobre el eje A, haga clic derecho y presione Ir a vista. Revit
abrirá el corte y automáticamente el plano de trabajo será un plano vertical también paralelo al eje A.
5. Haga clic el menú Estructuras > Refuerzo > Armadura y seleccione la opción
Dibujar boceto de armadura. Luego, haga clic sobre el elemento a reforzar, es decir, seleccione la columna.
6. Con la columna seleccionada dibuje un polígono que
represente la forma del acero. Revise los planos de
detalle de su proyecto de estructuras. En la parte
superior el acero, por lo general, tiene una longitud
de 1.50 para traslapar con el acero del siguiente
piso, luego en la parte inferior dibuje un gancho de
0.30 m, que será el que se amarre a la zapata. Debe
quedar similar a lo mostrado en la figura derecha.
Note que el recuadro de guiones representa el área
del recubrimiento.
, -- ~______ ld ~
------------
',
L--------
Capítulo 8: Modelamiento de acero y reporte de metrados
147
7. Presione el botón Check, dentro del menú Modificar, para salir del modo de dibujo.
8. Luego, diríjase a la vista en planta 02 Piso 1 y configure su vista con un nivel de
detalle Alto, de esta manera verá el acero representado por un punto y el bastón
de 30 cm en su parte inferior.
Revit no dispone de un método de distribución de acero en forma radial, ya que
como se vio las opciones únicamente funcionan para una distribución lineal. Por
ello, se usará un método que permita crear copias del acero de refuerzo y se indicará que lo distribuya radialmente.
Vamos a utilizar la opción Copiar como Matriz; para ello, siga los siguientes pasos:
Modificar
9. Seleccione la armadura y haga clic en el menú Modificar > Matriz. Debajo del menú
principal hay una serie de opciones que modificar antes de trazar el arco de distribución radial. Vea la imagen inferior y las flechas señalan lo siguiente:
(a) Indique el tipo de distribución, en este caso será radial.
(b) Indique que agrupe las copias que serán creadas al final de la distribución.
(c) Indique el número de copias, ponga 5 (por ejemplo).
(d) Indique que la referencia de distribución será indicando el último elemento.
1
I
2
3
I
I
Número: 5
4
I
Mover a: O Segundo @ Último
148
Revit Structure
10. Realizado el paso anterior, ahora trace sobre la pantalla de dibujo las siguientes referencias: (a) Arrastre el punto de pivote hacia el centro de la columna, esto será el
eje de rotación de la copia radial. (b) Indique el eje de distribución inicial haciendo
un clic. (c) Indique el eje de distribución final haciendo otro clic.
1
11. Luego, tendrá una copia radial similar a lo mostrado en la figura derecha. Ahora
arrastre el punto de la línea de distribución final (señalado por la flecha) y arrástrelo para cubrir un ángulo cercano a los 300 y de esta manera las cinco copias se
redistribuirán equidistantemente.
- -- --- ---,
'
1'
'
'
'
12. Desde ahora, cada vez que quiera realizar una modificación a los aceros longitudinales de la columna, tendrá dos opciones. Primero, podrá seleccionar cualquiera de las copias de distribución radial
y desagrupar los elementos, de esta manera cada
acero será una instancia independiente.
Modificar I Grupos de mod'elo
Ed'i:ta r Desagrupar
grupo
Gru o
Capítulo 8: Modelamiento de acero y reporte de metrados
149
13. La otra forma es mantener esta agrupación, y cada vez que desee hacer un cambio,
deberá seleccionar un elemento, indique Editar Grupo dentro del menú Modificar
y recién podrá seleccionar la armadura de refuerzo permitiéndole cambiar la geometría de la forma 2D o su diámetro. La ventaja de esta segunda opción es que el
cambio realizado a cualquiera de las instancias del grupo de copias creado con el
método Array, se reflejará en todos los elementos que fueron copiados.
r
Para modelar los estribos de la columna se sigue los siguientes pasos:
1. Abra la vista de planta 01 Cimentación, luego ubique la columna del cruce de ejes
A- 8. Después abra cualquier sección que atraviese la columna.
2. Estando en la vista de sección, cree una vista de detalle o corte; para ello, haga clic
en el menú Vista > Crear > Sección y trace el eje de corte similar a lo mostrado en
la figura derecha.
--e
150
Revit Structure
3. Haga clic derecho al corte trazado en el paso anterior y del menú desplegable seleccione Ir a vista, ahora podrá ver la columna en vista de sección, asimismo, podrá
ver los aceros longitudinales representado por puntos, similar a la imagen inferior.
•
•
•
•
4. Coloque el acero de los estribos haciendo uso de un elemento de «forma de armadura» del catálogo del programa. Para ello, presione el menú Estructura > Refuerzo,
en el menú Modificar de la parte superior de su ventana se tienen los modos de
orientación ya tratados en temas anteriores. Ahora, haga clic en la opción Paralela
a plano de trabajo, recuerde que su plano de trabajo es la misma vista de corte
que acaba de crear.
5. Del catálogo de formas de armadura, seleccione la siguiente forma M_T3, que representa un acero en forma circular. Coloque esta forma sobre la sección transversal de la columna. Note ahora que el estribo se ha creado respetando el recubrimiento de la columna.
forma d e arrnaclura: M_B
'
6. Ahora vea nuevamente la anterior vista de corte en
elevación de la columna para poder distribuir el estribo (como se muestra en la figura inferior). En esta
vista seleccione el estribo colocado y en el menú
Modificar > Conjunto de armaduras, coloque los
siguientes datos: En Diseño seleccione Espaciado
máximo y en Espaciado digite «100.0 mm». Luego
.
Modificat I Armadura estructural
mseño:
1Espaóado ...
lm
Espaciado,: l100.0 mm
Cantidad~
-
·I
- :1
Conjunto de a,rmadura.s
1
Capítulo 8: Modelamiento de acero y reporte de metrados
151
los aceros se distribuirán de extremo a extremo de la columna, puede usar las flechas de referencia inferior y superior para poder indicar el rango de distribución.
Usualmente, los estribos de las columnas solo se distribuyen desde la parte superior de las zapatas hasta la parte inferior de las vigas.
8.1.6 Acero en vigas
El proceso de modelamiento de las vigas es similar al realizado para las columnas,
se describirá paso a paso obviando la explicación de algunos detalles ya indicados
anteriormente.
1. Abra la vista en planta 02 Piso 1.
2. Cree una vista de sección perpendicular a la sección de la viga como se muestra en
la figura inferior. Luego, abra la vista de corte.
152
Revit Structure
3. En la vista de corte, haga clic el menú Estructuras > Refuerzo > Armadura y seleccione la opción Paralela a plano de trabajo del menú Modificar.
4. Del catálogo de formas de armadura, busque la forma de armadura M_T1 y colóquelo sobre la sección de la viga.
5. Abra la vista en planta 02 Piso 1 y distribuya los estribos con la opción Número con
espaciado, en Can dad ponga 5 y en Espaciamiento, 100 mm. Los aceros se mostrarán como la figura inferior.
En los proyectos, usualmente las vigas y columnas tienen más de una distribución de
acero. En el ejemplo mostrado en la figura inferior, esta viga tiene el primer estribo a
5 cm, luego los siguientes 11 estribos a cada 10 cm, y el resto de estribos distribuidos
a cada 25 cm, siendo la distribución similar desde cada extremo apoyado de la viga.
Para continuar el ejemplo, se explicará esta forma de modelar los estribos.
203/4"
2
2 3/ B"
1•5/8"
2
2•3/4"
Capítulo 8: Modelamiento de acero y reporte de metrados
153
En primer lugar, se resalta que, para representar los estribos de la manera correcta en
la figura superior, no es posible indicarlo con un solo conjunto de armaduras, se debe
hacer uso de cinco conjuntos de armaduras cada uno de los cuales tendrá su propia
distribución.
Regresando al ejemplo anterior, seleccione su conjunto de armadura ya creado y modifique su distribución dentro del menú Modificar > Conjunto de Armaduras; en Diseño
seleccione Número con Espaciado donde deberá poner 1 como valor de Can dad; y 50
como valor de Espaciado. Luego, elabore una copia a su conjunto de armaduras y colóquelo junto a la anterior, seleccione esta copia y en el menú Modificar > Conjunto de
Armaduras, seleccione Número con Espaciado y coloque 100 mm como valor de espaciamiento y 11 como Can dad. Ahora, elabore una segunda copia y colóquelo inmediatamente después de la anterior y modifique sus datos dentro del menú Modificar
> Conjunto de Armaduras, en Diseño seleccione Espaciado máximo y en Espaciado
ingrese 250 mm.
Original, l@Scm
Copia 1, ll@lOcm
.L
t
,J..
Copia 2, máx@25cm
Al final, su viga deberá tener los estribos distribuidos similares a la figura derecha, ahora deberá crear dos copias más para darle simetría a la distribución de acero.
154
Revit Structure
8.1.7 Acero en losas
Se sigue los siguientes pasos para modelar el acero de una losa.
1. Abra la vista en planta 02 Piso 1 y elabore una vista de sección paralelo al eje A, con
ello se va poder modelar la armadura de refuerzo en la dirección del eje A.
y
y
1
1
o
----
-----
-
2. En la vista de corte que acaba de crear, haga clic en el menú Estructura > Refuerzo >
Armadura y en el menú Modificar > Orientación de Colocación seleccione Boceto
de armadura.
3. Haga clic en la losa a colocar la armadura y dibuje la forma del acero, incluyendo los
ganchos a los extremos libres, ya que en los extremos donde habrá necesidad de
empalme no se coloca un gancho. Respete lo indicado en los detalles de empalmes
del plano estructural de su proyecto, recuerde también que una varilla de acero se
comercializa en longitudes de 9 m como máximo. Note a su vez que la línea señalada con la flecha, que representa el eje del acero, no debe estar exactamente sobre
el recuadro de guiones, considere un espaciamiento entre la línea mencionada y el
recuadro de guiones.
~l
t
~~~--=--=--=---=a
l:]
1 - - - - - - - - - - 1
1
1
L
1
_J
4. Haga clic en el botón Check para salir del modo de dibujo.
Capítulo 8: Modelamiento de acero y reporte de metrados
155
5. Luego regrese a la vista en planta 02 Piso 1 y distribuya el acero; para ello, debe
seleccionarlo y dentro del menú Modificar > Conjunto de Armaduras, en Diseño,
indique Espaciado máximo y como valor de Espaciado digite 200 mm.
Nota:
Esto, por ejemplo, es aplicable para el caso de una losa maciza reforzada en ambos sentidos.
Sin embargo, en losas aligeradas deberá considerar como valor de espaciamiento a la distancia
entre viguetas según indique el detalle de corte del aligerado.
y
1
1
~
1
y
1
1! 11 1 1 1 11111111111 1
6. Realice el mismo procedimiento para reforzar la losa maciza en la otra dirección.
8.1.8 Acero en placas
Para el modelado del acero longitudinal de una placa, se sigue el siguiente
procedimiento:
1. Abra la vista en planta 02 Piso 1.
2. Diríjase a la placa en forma de L ubicada entre los cruces de ejes C-8 y cree una vista
de sección similar a la que se muestra en la figura.
---
e- -- l =- ------©
1
156
Revit Structure
3. Abra la vista de sección y dibuje el refuerzo longitudinal. Para ello, presione el menú
Estructura > Refuerzo > Armadura y dentro del menú Modificar > Orientación de
colocación, haga clic en Boceto de armadura. Luego, seleccione la placa a reforzar
e inmediatamente Revit mostrará las opciones de dibujo. Revise los planos de detalle de su proyecto de estructuras en la parte superior. El acero, por ejemplo, puede
tener una longitud de 1.50 para traslapar con el acero del siguiente piso. Luego, en
la parte inferior dibuje un gancho de 0.30 m, que será el que se amarre a la zapata.
Véase la imagen derecha y utilícelo como referencia.
4. Haga clic en el botón Check para salir del modo de dibujo.
5. Regrese a la vista en planta 02 Piso 1, ubique el acero
que acaba de modelar y cree copias de este elemento
de acero según el espaciamiento indicado en el plano de estructuras, asuma como ejemplo un espaciamiento de 20 cm alrededor de la placa. Debe tener
algo de parecido a la figura inferior. Use la herramienta de rotación cuando sea necesario.
_ _I
1
1
1
Capítulo 8: Modelamiento de acero y reporte de metrados
157
8.1.9 Copiar conjuntos de aceros de un elemento a otro
Como se desarrolló anteriormente, las armaduras de refuerzo se alojan u hospedan
en un elemento de concreto denominado elemento anfitrión, cuando el acero está
fuera del elemento de concreto, Revit arrojará una advertencia indicando que dicho
elemento de acero está fuera de su anfitrión.
Realice la siguiente prueba: saque un elemento de acero fuera del elemento de concreto, luego siga los pasos siguientes (véase la imagen inferior): Seleccione el elemento de acero. Haga clic en el menú Modificar > Aviso > Mostrar avisos relacionados,
si este botón de advertencia no existe indica que no hay advertencias que mostrar
para el elemento seleccionado. Si se activa este botón de advertencia, aparecerá una
ventana emergente con un mensaje indicando justamente que el acero está fuera
del anfitrión.
Modificar I Armadura ~ructural
7
2
Diseño:
''º
E p Ci
Vista
Medlt
Crear
Modo
Única
,======~!
r ••
l-'
Most,a, tlVl'i
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rf.l e
Anfitrión
Conjunto de .armaduras
,.,
00
Aviso
Nanoador dt proyectos - 3.1 Mode ...
S
:o: Vist;,s (Rendel • Clasificacion
1
P.?
13
SOPORTE CAD/BIM
Planos estructu rales (Stn.
e
O1 Cimentación
02 Piso 1
Autodesk Revit 2015
-jes
13 Avioo(sepue,delg,orot}
13 La ........., ""enc:uero,, lot .......e fuera de ,u a,f;r16r, _
EJ · Avi,;o 1
P.rrnedurae'Stluctural &mi:deannadura
ID 559888
Mostrar
_]
10: FormaM 17A
-
Más nformacón
Para resaltar u, elemento en la ventana de ~á-fkos, ~ en este árbol.
Cuando se realizan copias a los conjuntos de armaduras de refuerzo, la copia quedará
automáticamente hospedada dentro del nuevo elemento anfitrión. Si Revit detecta
que el conjunto de armadura está totalmente fuera del elemento de concreto, arrojará una advertencia similar a la mostrada en la imagen superior que se debe corregir
moviendo la varilla de acero, asegurándose que quede hospedado o embebido en su
elemento anfitrión.
158
Revit Structure
Cuando en un proyecto se tienen elementos similares, se pueden realizar copias al
grupo de armaduras de refuerzo y, así, no tener que modelar a cada momento usando los mismos procedimientos de dibujo. Incluso se puede realizar copias del acero
de una zapata a otra de distinta dimensión y luego en la copia solo tendrá que modificar las dimensiones de la armadura para que encaje totalmente en el elemento de
concreto cumpliendo los recubrimientos necesarios. Véase con un ejemplo:
1. Abra el archivo de ejemplo 3.2 Filtros de Visualización y Metrados.rvt.
2. Abra la vista de planta 01 Cimentación y ubique las zapatas de los ejes A-B, 8. Copie
los aceros de la zapata A-8 hacia la zapata del eje B-8.
3. Seleccione las armaduras de refuerzo de la zapata A-8 y copie los elementos usando el botón del menú Modificar. Tome como punto de referencia una esquina de la
zapata de concreto y como punto de destino la misma esquina de la zapata a donde
desea llevar la copia.
- •=m
1
1
2
-
1
- - - - ------ ------
3 '\.
-
1
-
Punto fini!II
+
1
-
1
4. En algunos casos, Revit no detecta automáticamente el elemento anfitrión, siendo necesario señalárselo explícitamente. Solo en estos casos puntuales, deberá
seleccionar los elementos de acero que acaba de copiar y hacer clic en el menú
Modificar > Anfitrión > Seleccionar nuevo anfitrión, luego deberá indicar el elemento de concreto que le corresponde a los conjuntos de aceros seleccionados.
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M~dir
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1.nhdd
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familia lspociod0: ~ 00.0 mm
Modo
1
Conjunto d~ armadura!.
o
Capítulo 8: Modelamiento de acero y reporte de metrados
159
8.1.10 Configuración de estilos de vista
En el capítulo donde se desarrolló sobre la sectorización, se observó la utilidad del
uso de filtros para poder visualizar elementos, se apreció las ventajas de representar
gráficamente los elementos del modelo 3D.
En este caso, se utilizará también los filtros para poder diferenciar los elementos de
acero de refuerzo según su diámetro, para ello siga los siguientes pasos:
1. Abra el archivo de ejemplo 3.2 Filtros de Visualización y Metrados.rvt.
2. Cree un duplicado a la vista 3D- Vista de Modelado de Concreto y nómbrelo como
3D- Vista de Acero por Diámetro.
3. En el panel Propiedades de la vista busque la propiedad Modificaciones de visibilidad/gráficos y presione Editar….
4. En la ventana flotante, ubique la pestaña Filtros y añada los siguientes filtros que
ya están creados de forma predeterminada en la Plantilla Rendel.
Mod ificaciones de visibilidad/ gráficos para Vista 30: 30- Vista de Modelado de Concreto Copia 1
@]
Ca~orías de modelo I Ca~orías de anotación I Categorías de modelo analítico I Categorías importadas I Fdtros
Nombre
Visibi li dad
ACERO 3/ 4"
ACER03/8"
¡,;]
ACERO 5/ 8"
ACERO 1 3/ 8"
ACERO 1"
ACERO 1/l"
¡,;]
Lineas.
Proyección/Superfici e
Patrones.
Trans.paren ...
----
¡,;]
¡,;]
Patron es.
Tramado
□
□
¡,;]
¡,;]
Corte
Lineas.
-------------
□
□
□
□
5. Haga clic en Aceptar y su vista 3D debería tener la siguiente apariencia:
Véase anexo.
160
Revit Structure
8.2 Metrado de varilla de acero
1. Abra el archivo de ejemplo 3.2 Filtros de Visualización y Metrados.rvt.
2. Diríjase al menú Vista > Crear > Tabla de planificación/Can dades.
3. En la ventana emergente, seleccione la categoría Armadura estructural y asígnele
un nombre a su reporte de metrados.
@]
Nueva tabla de planificación
lista de filtros:
~I
.,~I
E_s_tru
_ ctu
_ r_
• ______
hategoría:
~ombre:
~...-<M-ult-ic_at_e-go_r_ía- , - - - ,... 1 METRADO DE VARILLAS DE ACERO
' ... Almadura estructural
··· Annazón estructural
@ Tabla de planificación de CQ.mponentes de edificación
$ •·· Cargas estructurales
O daves de la tabla de ~anificadón
$·· ·Cargas internas estructura ...
L. ••••• Qmentación aislada analit ...
Nombre de la cla:te:
4. Ahora configure cada una de las 5 pestañas del reporte de metrados. En la pestaña
Campos seleccione los siguientes parámetros:
@]
Propiedades de tab la de planificación
Campos
IFiltro 1 da~ficadón/Agrupación I Formaro I Aspecto 1
Campos disponib_les:
Campos de pl_anificadón (en orden) :
"'
B
1
e
Cantidad
Codigo del Elemento
1
1
c aoría de anfitrión
Añadir ->
1
i•-
#&i@H-
Longitud total de barra
<- Eliminar
1
Comentarios
' "º'~
5. En la pestaña filtro, no es necesario que se use alguno así que se puede dejar en
blanco. En caso desee filtrar el reporte para que obtenga metrados por categoría o
diámetro podrá usar un filtro.
6. En la pestaña Clasificación/Agrupación agrupe usando los siguientes parámetros,
no olvide deshabilitar la opción Detallar cada ejemplar.
[fil
Propiedades de tab la de planificación
Campos I Filtro
Clasificar por:
1 Cla~ficadón / Agrupadón I Formaro I Aspecro 1
[ Categoría de anfitrión
..., j @ A§.cendente
..,
D ~cabezamiento D Eie de página:
Y.por:
1Diámetro de barra
..., 1 @: é_scendente
D Encabezamiento D P[e de página:
Y pqr:
1(ninguno)
O Encabezamienro O Pie de página :
O [!escendente
D !..ínea en blanco
O Desg:ndente
O Lfnea en blanco
.,¡ Ascendente
~
Des.cendente
.., D Línea en blanco
Capítulo 8: Modelamiento de acero y reporte de metrados
161
7. En la pestaña Formato, seleccione el campo Calcular totales para el parámetro
Longitud total de barra estructural, de esta manera se acumularán las longitudes
según la agrupación de campos indicados en el paso anterior.
[fil
Propiedades de tabla de planificación
Campos
I Filtro I da~firadón/ Agrupadón I Formato IAspecto 1
Campos:
CatEgoría de anfitrión
Diámetro de barra
!;_ncabezamiento :
iéif!füffllt3fflltl•MH-
1 Longitud total de barra
1
Orientación del encabezamiento:
-- 1
[Horizontal
Alineación :
[1~quierda
-- 1
Formato de campo:
1
D Campo OC\!lto
1
Fwmato de campo.
Formato coQdidonal, ..
1
1
~ r1ostr ar formato condicional en planos
~ Cªlcular torales
8. Ahora podrá visualizar su reporte de la siguiente manera:
<METRADO DE VARILLAS DE ACERO>
A
Cateaoría de anfitrión
B
1
e
1
1 Diámetro de barra !
Longitud total de barra
Armazón estructural
13mm
Armazón estructural
19 mm
217~5 mm
69635 mm
imentación estructural
13mm
203613 mm
imentación estructural
19mm
imentación estructural
25mm
500489 mm
301773 mm
Mu ro
13mm
Pilar estructural
13 mm
Pilar estructural
19mm
300408 mm
911 30 mm
165681 mm
Su elo
13mm
2718173 mm
9. Sin embargo, en obra tanto los pedidos de acero como en el presupuesto del
proyecto se necesitan los metrados de acero en kilogramos (kg). Para ello, puede
usar una tabla de densidad por metro lineal según el diámetro.
Tabla 1 Valores Nominales de las barras corrugadas
Diámetro
nominal
(mm)
6
8
10
12
14
16
20
25
32
40
50
Peso nominal
por metro
g (kg/m)
0,22
0,40
0,62
0,89
1,21
1,58
2,47
3,85
6,31
9,87
14,31
Sección
nominal
A (cm2)
0,28
0,50
0,79
1,13
1,54
2,01
3,14
4,91
8,04
12,56
19,63
Capítulo
Elaboración de planos
9
9.1 Elementos de anotación
Los elementos de anotación son componentes que se utilizan para dar detalle a los
elementos de modelo y en la elaboración de planos. A diferencia de los elementos de
modelo como vigas, columnas y losas, los elementos de anotación, cuando son creados
en una vista en planta, corte o elevación, únicamente son visibles en la vista donde
fueron creados. Todos los elementos de anotación que dispone Revit están en el menú
Anotar.
eclura 1 Estructura
Insertar I Anotar I Ana&z.
Sistanas
/ H6 0
('\_ Radial
Alineada Lineal Angular
Diámetro
Masity
Colaborar
V'tsbl
Gestionar
-
,0 Cota de elevación
[lQ Linea de detalle C] Nube de revisión
A
.,-$ Cota de coordenadas de punto
lBJ: Región •
ABC
~ Componente
{r Longitud de arco 'e::) Cota de pendiente
Cota •
[~] Grupo de detalles •
. ~ Aislamiento
✓
~"'
"'ill">
Texto :.1
Detalle
Se pueden visualizar las opciones de Visibilidad/gráficos, donde se encontrará dentro
de la pestaña Categorías de anotación a los elementos que Revit considera como elementos de anotación. Se usa esta ventana para mostrar u ocultar alguna categoría de
anotación en la vista que desee.
Modificaciones de visibilidad/gráficos para Plano estructural: 01 Cimenta ción
Categorias de modelo
Cai:e90fÍas de anotación
Cate(}Ol'ias de modelo analítico
Cate()orias Íl'rl)Ortadas
Si 1.X1a categoría no está selecdooada, no será visible .
@Mostrar categorias de anotaoon en esta vista
lista de filtros:
1 Estructisa
Visibilidad
..... ~ Alzados
Proyección/Supe...
líneas
Tramad o
□
~ Anotaciones ~ructurales
□
(E... ~ Anotaciones genéricas
!----~ Cajas de referencia
~ Cajas de stcci6n
~--- ~ Camino de desplazamiento
l!J--- ~ Caminos de escalera
□
~ Cota di!' coordenadas di! punto
(IJ... ~
Cotas
L. ~ Cotas de elevación
□
□
□
□
□
□
□
□
!E- ~ Cuadros: de rotulación
□
~ Etiquetas de armadura estructu ...
□
~ Eti uetn de armazón estructural
□
L... ~ Etiquetas de baran dilla
@]
Fitros
□
164
Revit Structure
La plantilla de Rendel dispone de un catálogo muy variado y completo de elementos de
anotación para desarrollar planos estructurales de obra.
9.1.1 Escalas
Los elementos de anotación no están asociados a ninguna escala ya que son formas
que están creadas para ser representadas en planos de ploteo a una medida dada en
mm independientemente de la escala de la vista donde se trabaja.
Cada vista tiene una escala determinada, esta puede ser modificada desde el panel
de Propiedades, en la propiedad Escala de vista (figura inferior derecha) o en la barra
de atajos para propiedades gráficas ubicada en la parte inferior de cada vista (figura
inferior izquierda).
1m
1
.
Plano estructural
Structural Pla n
ffi Editar tipo
·•-11:•
1
r... "
Plano ~ructural: 01 Ciment v ]
3rcificos
Escala de vista
Valor de ·escala
1:
Visui!llizar modelo
Ni..-el de detolle
Visibilidad de pietH
Modifici11ciones de ...
Personalizado...
1:1
~
1: S
1 : 10
1 : lO
1 : 25
1 : SO
"
11
...
-
-
1: 10
~
[2.20 m x2.20 m)
NSZ - 0.30 m
1: 20
_¡ ______ - -N~~o _m_ _
1: 25
1: 50
1: 100
Opciones de visuali ... .1...o...J,OO,.ctn,01 ...---
¡
1: 2
1: 5
S~byacent•
Ninguno
Orientación :rubyac ••• ¡Plano _,_,_,_ .. ,_,,
Orientación
¡Nort~ de proyecto
Vis;ualización de uní ... :umpiartodas; las ...
1: 200
1: 500
1: 1000
+--- -
1: 2000
1: 5000
1
22 - 1/2"
i---,' ",""1,.,...-,.....,....,_,....,,¡_
00
-8'ÍI .;;, 9 Cw ólll <
Al cambiar la escala de alguna vista, Revit automáticamente redimensionará los elementos de anotación para que en el trazado de impresión de la vista todos los elementos de anotación se puedan medir en milímetros (mm) según lo indiquen sus
propiedades de tamaño.
La plantilla Rendel, por lo general, los elementos de anotación, como dimensiones y
etiquetas de los elementos por categorías, están configurados para que al ser impresos el texto mida bien 2 mm o 2.5 mm.
9.1.2 Acotamientos
Use esta categoría de anotación para crear dimensiones entre objetos. Una característica de estas dimensiones es que los valores reales medidos no pueden ser alterados ni enmascarados.
ectura l
liskuctura
Sísten1IIS
/ H6 (S)
IIM!tilr l Anotar
('\, Radial
Alineada Lineal Angular
Diámetro
{? Longitud de arco ':;:J
Cota •
Capítulo 9: Elaboración de planos
165
Las dimensiones se asocian a líneas o puntos y una vez creada una dimensión se
puede editar las referencias para indicar la distancia a medir. Para ello, se usa los
grips o puntos de arrastre indicados a continuación:
(1) Son dos a cada extremo del acotamiento, son para alargar o acortar la línea de
medición.
(2) Son dos a cada extremo, sirven para mover el eje de referencia de la medición.
Una vez seleccionado otra referencia, el texto de la dimensión indicará la distancia
actual.
(3) Sirve para desplazar el texto de dimensión.
e1
Cuando se selecciona una de sus dimensiones lineales puede crear dimensiones alineadas y continuas entre sí. Para ello, se usa la opción Editar líneas de referencia
del menú Modificar Cotas. Con ello se puede crear dimensiones agrupadas como se
muestra en la figura.
Modifi car I Cota s
H
~
Editar lineas
de referen cia
Unea de referencia
1
1
2.20 m
·1
3. 55 m
·1
2.20 m
2
·1
·1
1
-
iC1t ~ 2 ~ m)NSZ -0 .3 0 m
~
NFZ -1 .20 m
-
E~
(2 .20 r
NS2
e1
1
~
'Z
166
Revit Structure
9.1.3 Cotas
Las cotas son elementos que representan la altura relativa/
absoluta de una superficie de cualquier elemento de modelo.
Estas pueden ser creadas tanto en una vista en planta, corte,
elevación como también en una vista 3D. Por ejemplo, la figura muestra la aplicación de cotas a una vista 3D.
11 .00 m
En una vista en planta, son utilizadas para representar los
Niveles de Piso Terminado (NPT) o los niveles de cimentación.
Para colocar cotas en una vista en planta, se sigue los siguientes pasos:
1. Abra el modelo 4.1 Elementos de anotación.rvt.
2. Abra la vista Plano Estructural 01 Cimentación.
3. Coloque la cota usando el menú Anotar > Cota> Cota de elevación.
4. Seleccione la zapata (por ejemplo).
5. Configure las siguientes propiedades a la cota que acaba de crear:
Mostrar elevaciones. Indique si desea
mostrar la cota superior, cota inferior o
ambas cotas. Ponga Elevaciones superior
e inferior.
Prefijo de valor único superior. Indique un
texto que se concatenará antes de la cota
superior. Coloque como texto «NSZ».
Sufijo de valor único superior. Indique
un texto que se concatenará después del
valor de la cota superior.
Prefijo de valor único inferior. Indique un
texto que se concatenará antes de la cota
inferior. Coloque como texto «NFZ».
Sufijo de valor único inferior. Indique un
texto que se concatenará después del valor de la cota inferior.
Cotas d e elevación
Rendel - Coordenadas Verticales
[Absolutas) - Sin símbolo
Cotas de elevaóón (1)
..,. ffij Edit ar t ipo
estricciones
Base relativa
actual
ráficos
Directriz
:~
Hombro de directriz .......1.~ ....
exto
Mostrar elevaciones
Elevaciones superio ..
.. Valor.único/superior ... :-0.3000 m
.. Prefijo _de valor.único .. , ,.~:~ .........
Sufijo .de valor.único/ ••• :..................
Valor inferior
:- 1.2000 m
Prefijo .de valor inferior !.~FZ
.sufijo .de valor.inferior ___:
Capítulo 9: Elaboración de planos
167
6. Una vez haya configurado las propiedades tal como se muestra su cota debe tener
el siguiente aspecto:
1
-
,,
\.
'
J
C 1
"'·
NSZ -0.30 m
~ NFZ -1.20 m
9.1.4 Etiquetado de elementos por categoría
Sea una viga, columna o zapata, Revit acotará dichos elementos indicando su código
o sus dimensiones. La plantilla Rendel ya viene cargada con algunas etiquetas de
elementos estructurales.
A. Para e quetar elementos de zapata de concreto
1. Abra la vista Plano Estructural 01 Cimentación.
2. Diríjase al menú Anotar > E queta > E quetar por categoría.
3. Seleccione el borde de una zapata.
4. Seleccione la etiqueta que acaba de crear y en sus propiedades deshabilite el
parámetro Línea Directriz.
5. Seleccione la etiqueta de la zapata y colóquela sobre la cota creada anteriormente.
6. Dentro del panel de Propiedades, la etiqueta de zapata dispone de dos tipos de
etiqueta, la primera Anotación - Zapata Dimensiones y Marca de Tipo, muestra
no solo el código de zapata sino además sus dimensiones. Utilice este tipo, su
zapata debe verse etiquetada como la figura.
X
1Pr~i1:_dades
Anotacion - Etiqueta Cimiento
Anotacion - Zapata Dimensiones
.
y Marca de Tipo
Anotac~ n - Etigu~ta Cimiento
-
Anotacion - Zapata Dimensiones y Marca d e Tipo
Anotacion - Zapata Marca de Tipo !
Tipos usodo5 mó
Anotadon - Etiqueta Cimiento
1
Anotacion - Etiqueta Cimiento : Anotacion - Zapata Dimensiones y Marca de Tipo
Anotacion - Etiqueta Cimiento : Anotacion - Zapata Ma rca de Tipo
z.-1--- - -
(2.20 m x2.20 m)
NSZ-0.30 m
NFZ -1.20 m
168
Revit Structure
B. Para e quetado de elementos po viga o armazón estructural
1. Abra la vista Plano Estructural 02 Piso 1.
2. Diríjase al menú Anotar > E queta > E quetar por Categoría.
3. Seleccione el borde de una viga.
4. Seleccione la etiqueta que acaba de crear y en sus propiedades deshabilite el
parámetro Línea Directriz.
5. Seleccione la etiqueta de la viga y colóquela sobre la viga.
6. Dentro del panel de Propiedades, la etiqueta de viga dispone de dos tipos de
etiqueta, la primera Anotación - Viga Nombre y Marca de Tipo, muestra no solo
el código de la viga sino, además, sus dimensiones las cuales los toma del nombre
del tipo de la viga.
Anotacion - Etiqueta Viga
Anotacion - Viga Marca de Tipo
.
AnotaClon - Etiqueta _Yiga
Anotacion - Viga Marca de Ti pq
Anotacion - Viga Nombre y Mal Anotac.ion - Etiqueta V"¡ga
r
Aootacion - Etigu eta Viga Estructural
Anotacion - Etiqueta Estructura
7. Su viga debe verse etiquetada de la siguiente manera:
E
E
o
o
//
-st
o><
lO
~
1
C. Para e quetado de elementos de columna
1. Abra la vista Plano Estructural 01 Cimentación.
2. Diríjase al menú Anotar > Etiqueta > Etiquetar por categoría.
3. Seleccione el borde de una columna.
4. Seleccione la etiqueta que acaba de crear y en sus propiedades deshabilite el
parámetro Línea Directriz.
Capítulo 9: Elaboración de planos
169
5. Seleccione la etiqueta de la columna y desplácela sobre la columna.
6. Dentro del panel de Propiedades, la etiqueta de columna dispone de dos tipos
de etiqueta, la primera, Anotación - Marca de Tipo, muestra solo el código de la
columna, seleccione este tipo de etiqueta.
.
Anotacion - Etiqueta Columna
Anotacion - Marca de Tipo
Anotacion - Etiq~J~ ~lu_l!l11a_
1
Anotacion - M arca de Tipo
1
Anotacion - Nomb re y Marca de Tipo
7. Su columna debe verse etiquetada de la siguiente manera:
/
C-1
?
Tip
Etiquetando diversos elementos del proyecto habrá notado que los códigos de los elementos
vigas, columnas y zapatas se colocan automáticamente, puesto que en el modelo de instrucción
donde trabajó 4.1 Elementos de anotación.rvt los elementos ya fueron codificados. Normalmente,
tendrá que codificar dichos elementos antes de proceder a colocar sus etiquetas; de lo contrario,
la etiqueta se mostrará como la figura superior derecha.
D. Para codificar elementos
1. Seleccione el elemento estructural que desee codificar.
2. En el panel de Propiedades seleccione Editar po.
Columna Circular Concreto
D=400mrn
Pila resestrsu.cfol ra les: (1)
o,;
8@ Editar tipo
170
Revit Structure
3. Dentro de las propiedades de tipo, busque el parámetro Marca de po y asigne
un código, único e irrepetible a este tipo de viga.
Propiedades de tipo
~1~I- -~-•_rg_a_r_.. _' - ~
Eamilia: 1Columna CirOJlar Concreto
Dpo:
.. ,
-- 11~ -Q_uplicar
----~
1D ~400mm
1 Cambiar nombre ...
Parámetros de tipo
Nota clav e
Modelo
-----
Fabricante
Comentari o
- ,- d.,.e_t.,.ip_o_ _ _ _ _ _ __,
URL
Descripción
Código de montaje
Costo
Descripción de montaje
Marca. debpo ..
4. Luego, todas las copias creadas en el proyecto de este tipo
de elemento estructural (columna según el ejemplo) tendrán
automáticamente el mismo código asignado; de esta manera,
cuando lo etiquete debe visualizarse como la figura derecha.
/
C-12
9.1.5 Etiquetado de elementos de acero
Para el etiquetado de elementos de acero, se sigue los pasos siguientes:
1. Abra el modelo de ejemplo 4.1 Elementos de anotación.rvt.
2. Abra la vista de plano estructural 01 Cimentación.
3. Etiquete el acero de una zapata; para ello, ubique la zapata situada en el cruce de
ejes A-8. Observará el acero de la zapata tal y como lo dejó después del modelado (figura inferior izquierda), observe los pasos para dejarlo etiquetado como se
muestra en la figura inferior derecha.
22 -1/2"
@100 mm
23 -3/4"
@100 mm~--
eti/1
Capítulo 9: Elaboración de planos
171
4. En primer lugar, se entiende que el acero de zapata tiene dos mallas, una en cada
sentido, se debe hacer que por cada malla se muestre únicamente un acero representativo. Para ello, seleccione la malla y en el menú Modificar > Presentación
> Seleccionar. Con esta opción podrá seleccionar cualquier acero de la malla e
indicarle a Revit que oculte el resto únicamente para presentación del plano. Las
otras tres opciones son fácilmente entendibles.
~·
Momncar I Armaaura estructurar 1
Espaciado...
Diseño:
1
Ccintidad:
l 23
Espaciado~l 100.0 mm
-1 □
;¡ Prese...
.
1
Conjunto de armaduras
[illill
--
mJC9
Anf:rión
1
l □ ¡rn filij
Mostrar
Mostrar
Mostrar Seleccionar
¡,
todo primera y última i central
5. Dentro del menú de edición, asegúrese de hacer clic antes en No seleccionar
ninguno, luego seleccione el acero que desee y presione Finalizar.
·e ecc1onar arma uras para
Selecciona1 No seleccionar
Todo
ninguno
Finalizar Cancelar
Editar presentación de armadura
6. Ahora proceda a etiquetar ambas mallas de acero de refuerzo; para ello, haga clic
en el menú Anotar > E queta > E quetar por categoría.
7. Una vez colocado la etiqueta, esta se vinculará a uno de los extremos de la malla.
Para poder mover el extremo de la etiqueta use la opción Extremo libre (véase
la figura inferior izquierda), de esta manera deberá arrastrar el punto y situarlo
sobre el acero representativo tal y como se aprecia en la figura.
(§!.. Horizont<>I
E:<tremo enl=do
" ~ Direct riz E:<tremo
"
enl<>23do
.....
.__ - •-
-1/']."
....
.-
1
22 -1/2"
@100 mm
I
11
23 -3 /4"
@100 mm
--"
~
-
e
e
1
1
172
Revit Structure
8. Ahora se cargará una familia de anotación que indique el rango de distribución
del acero. Para ello, haga clic en el menú Anotar > Detalle > Componente y cargue la familia Detalle- Flecha distribución de acero y ubíquelo sobre el rango de
distribución haciendo dos clics.
22 -1/ 2"
@100 mm
I
23 -3/4"
@100 mm
--
-..._
1
-
e
e1
9.1.6 Uso de filtros de acero para las vistas en planta
En algunas vistas en planta, puede que le resulte útil ocultar un grupo de aceros
dependiendo de la categoría del elemento anfitrión. Por ejemplo, en los planos de
cimentación no es usual visualizar ni mostrar la distribución de aceros de las columnas y placas. Para esos casos se puede usar filtros para poder ocultar los aceros que
no se necesite. Para ello, se sigue los siguientes pasos:
1. Abra el modelo de ejemplo 4.1 Elementos de anotación.rvt.
2. Abra la vista de plano estructural 01 Cimentación.
3. En las propiedades de vista, ubique el parámetro Modificaciones de visibilidad/
gráficos y haga clic en Editar….
4. En la ventana emergente ubique la pestaña Filtros y podrá notar que la vista de
cimentación ya contenía los filtros de acero por categoría, de los cuales están
deshabilitados la visibilidad de los aceros de columna, viga y muro; por ello, en
la vista de cimentación únicamente se puede visualizar los aceros de las zapatas
como se muestra en la figura.
Modificaciones de visibi
Categorías de modelo
I Categorías de anotación I Cat
Nombre
Visibilidad
Acero Columna
□
Acero Viga
□
Acero Muro
□
Acero Za pata
~
Acero Cimentación
~
A cero Escalera
~
Acero Losa
~
f--
Capítulo 9: Elaboración de planos
r
!
cD-
cp
173
@ L
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
Ahora aplique los filtros para ocultar los aceros de columnas y vigas en los planos
de encofrados, que usualmente solo debería mostrar la distribución de aceros
de la losa.
5. Abra la vista 02 Piso 1.
6. Abra las propiedades de Modificación de visibilidad/gráficos y ubique la pestaña
Filtros.
7. Haga clic en el botón Añadir y de la lista seleccione los siguientes filtros: Acero
Losa, Acero Muro, Acero Columna, Acero Viga, Acero Zapata. Después haga clic
en Aceptar.
8. Ahora simplemente deshabilite los aceros que no desee visualizar en esta vista
como los Aceros Viga, Acero Muro, Acero Zapata y Acero Columna. Al finalizar,
haga clic en Aceptar y su vista debe visualizarse así.
y
r
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
----------·- ·i ·- -
1
1
1
cv------~-
©
1
_J.
1
1
1
1
1
--
174
Revit Structure
9.2 Creando vistas
Se observará cómo crear vistas de corte y de detalle que pueden complementar la
información y presentar planos con un buen nivel de detalle.
9.2.1 Creación de vistas
1. Abra el modelo de ejemplo 4.2 Creación de vistas.rvt.
2. Abra la vista de plano estructural 01 Cimentación. En esta vista notará que el
modelo cuenta actualmente con dos secciones. Cree dos secciones adicionales.
3. Para crear una sección diríjase al menú Vista >
Crear > Sección, antes de que haga algún clic vaya
al panel de Propiedades y seleccione el tipo de
sección que desee crear. En este caso, seleccione
Rendel - Sección Parcial.
4. Ahora trace el eje de la sección haciendo dos clics
en la ventana de dibujo de la vista. Asegúrese que
la sección atraviese el modelo.
Propiedades
✓~
1 1
,_,
Vista de detalle
Rendel - Detalle
Sección
e>e>-
Rendel - Seccion Parcial
Rende! - Seccion Total
-
Vista de detalle
✓~
1 1 Rendel - Detalle
,_,
5. Seleccione la sección ya dibujada en la vista y observe que cuenta con los siguientes puntos de referencia. Se explica gráficamente con la ayuda de la imagen
izquierda. La flecha (a) indica los límites de visualización de la sección, todo lo
que está dentro y/o atraviese del recuadro con guiones se podrá ver en la vista
sección. La flecha (b) son los puntos de arrastre del eje de la sección, que no modificará los límites de visualización. La flecha (c) es el ícono espejo, es decir, para
invertir la sección hacia el otro lado del eje.
A_ __________ , ____________ _
/. 'f Q /
C
2
1
2.00 mm
1.31 m
1
1
''
20 - 1/2"
100 mm
1
1
1
z -2
(2.80 m x 2.00 m)
NSZ - 0.30 m
NFZ - 1.20 m
--r
+
0.72 m
l
(2.20 m > 2.20 m)
NSZ - 0.30 m
NFZ- 1.20 mm
~-,...:.=,=::::;;-
1.10 m 0.85 m
z
2.80 m
29- 3/4"
100 mm
8
l------------=..!..:• -r----o--:
7
)/
-
-
--1- -
11 - 1/2"•
100 mm
2
1
0.57 m
C- 3
1.99 m
3
2.86 m
Capítulo 9: Elaboración de planos
175
6. Ahora para abrir la vista de sección recientemente creada, seleccione el eje de
la sección y haga clic derecho, del menú desplegable, seleccione Ir a la vista. O
también puede buscar su sección en el Navegador del proyecto. Inicialmente,
su sección, al no estar clasificada, será agrupada dentro de la categoría de vistas
???, para evitar ello, es necesario que edite el parámetro Rendel-Clasificación
de vistas y ponga un texto para agrupar su sección, por ejemplo puede poner
«Secciones».
Navegador de proyectos - 4.2 Creac ...
~<o: Vistas (Rend el - Clasificacion
ª .,' ••••• Secciones
El····· Secciones (Rend'el - Seci
L...... DetailO
Navegador de proyectos - 4.2 Crea c...
B ··· ro' Vistas (Rend el - Clasificac ion i
:
L : .J
~ ·•• ???
El--··• Secciones (Rendel - Secc
L..... DetailO
7. Una vez que abra su vista de sección, inicialmente, Revit le mostrará probablemente y parcialmente el área del proyecto. Para ampliar el área de vista use los
puntos de arrastre del recuadro el cual está indicado por las flechas de la figura.
0
1
imentación
0.00 m
176
Revit Structure
9.2.2 Creación de vistas de detalle
1. Abra la vista de sección Corte 4-4. Esta es una vista de sección existente en el
modelo de entrenamiento.
2. Para crear una vista de detalle diríjase al menú Vista > Crear > Sección, antes de
que haga algún clic vaya al panel de Propiedades y seleccione el tipo de sección
que desee crear. En este caso, seleccione Rendel - Detalle.
X
Propiedades
r-fl1
,' _,'
Vista de delolle
Rendel - Detalle
~
Secc.ión
e> Rende! - Seccion Parcial
e> Rendel - Seccion Total
Vi~_ta de ~~talle
u( -flJ Rende! - Detalle
3. En la vista de corte trace dos puntos que representen el eje de corte por realizar en una columna, realícelo a una altura intermedia tal y como se muestra
en la figura.
8
20 -112"
100 mm
(
. - - - - - - - - - - - - 1 -' ~
1
Z-2
1
(;:'.8 0 m x2.00 m)
1 NSZ -0.30 m
NFZ -1 .20 m
L
~I
E
55
E
lf1
co
4. Seleccione el eje del detalle que acaba de crear, haga clic derecho y del menú
desplegable presione Ir a la vista.
Capítulo 9: Elaboración de planos
177
5. Usualmente, las vistas de detalle, al ser más específicas y tener mayor elemento
de anotación, requieren que se trabaje a una mayor escala. Para ello, seleccione
una escala de 1:25; de esta manera, los elementos de anotación no estarán visualmente tan concentrados o densos.
6. En su vista de detalle, cree elementos de anotación que permitan entender mejor
la representación del corte, para ello utilice textos, dimensionamientos y etiquetas
de elementos de acero.
9.2.3 Creación de detalles importando un archivo CAD
Autodesk Revit también permite importar detalles existentes creados con AutoCAD,
esto es muy usual, ya que hay información del proyecto como las especificaciones
técnicas o recomendaciones constructivas que son repetitivas de un proyecto a otro.
Se tratará cómo crear una vista de detalle para importar un archivo de detalle creado
en CAD.
1. Abra la vista de planta estructural 01 Cimentación.
2. Haga clic en el menú Vista > Crear > Vista de Diseño, según el ícono resaltado en
la imagen.
~,_,,
e> ,,~
~- :':~: . ot
Vi sta
3D
Sección
~
1
1
1
1
Llamada
IIE! ·
rim .
Crear
3. Se mostrará una ventana donde se debe indicar el nombre de la vista de detalle
y su escala. Haga clic en Aceptar al finalizar.
CE]
Nueva vista de diseño
Nombre:
1 Detalles constructivos O1
Escala:
11: 100
Valor de escala 1:
100
Aceptar
1 1
Cancelar
178
Revit Structure
4. Aparecerá una vista en blanco, aquí usted libremente puede dibujar o insertar
elementos de anotación. Note que no es una vista de trabajo para modelado 3D.
Por ello, los botones de modelamiento se encuentran desactivados.
5. Haga clic en el menú Insertar > Importar
> Importar CAD y seleccione el siguiente
CAD: 4.3.1 Anotaciones.dwg. Usted puede
seleccionar otro archivo CAD con los detalles que necesite importar a Revit.
~Ej[)~~
-
lmportar Importar
pon
~
gbXMl
lns6tar
.. lm49en Gestionar
de!Sdt: archivo
imagenes
lm00rt:.Jr
6. Con ello, ya tiene listo su vista de diseño importado de un archivo CAD. Esto posteriormente será insertado a un plano Revit.
Capítulo 9: Elaboración de planos
179
9.3 Preparación de planos
Una vez se tenga todas las vistas de detalle, planta, sección, elevación, etc., con los
detalles suficientes para que sea entendible en obra, se explicará el procedimiento
para cargar el membrete del proyecto e importar las vistas a una escala adecuada para
emisión final del plano.
9.3.1 Cargar membrete A0, A1, A2
Primero se procederá a importar los membretes al proyecto. Para ello, se sigue los
siguientes pasos:
1. Abra el modelo de instrucción 4.3 Preparación de Layouts o Planos.rvt.
2. En el panel de Navegador del proyecto, podrá notar que no se cuenta con un
plano elaborado. Seleccione el título Planos y haga clic derecho, luego del menú
desplegable haga clic en Nuevo plano.
Él ·. l'nicial
•···· 000 - Vista Inicial
1$J .~
Familias
~ ... Armadura estructural
Él····· Barra de armad'u ra
3. En la ventana notará que el proyecto no tiene cargado ningún cuadro de rotulación (membrete). Para ello, haga clic en Cargar… y cargue los membretes
en A0, A1 y A2.
j]
0D
Nuevo plano
Seleccione ruadros: de roh.Jladón:
1
Cargar . . .
1
4. Una vez que haya cargado los tres membretes, seleccione el membrete Rendel Membrete A1 y haga clic en Aceptar para regresar al proyecto.
5. Note ahora que se habrá creado un plano membretado, sin nombre y clasificación. Observe que
lleva como nombre de clasificación el texto ???,
para evitar ello, seleccione su plano y en el panel
de Propiedades busque el parámetro Rendel Clasificación de Vistas e ingrese el texto «Planos».
El·· ifiln Planos (Rend'el - Clasificacio
Él· ???
m--
:.. ..••,!1111,.a:!1•1111,■,;•,•1.•1,•,",
Él· .. 1nicial
:. ...... 000 - Vista Inicial
l;J .~
Familias
180
Revit Structure
9.3.2 Cargar vistas a un plano
Continuando con el ejemplo anterior, se procederá a cargar vistas del modelo al plano en
membrete A1 que se acaba de insertar al proyecto. Para ello, se sigue los siguientes pasos:
1. Asegúrese de tener abierto el plano y vaya
al menú Vista > Composición de plano >
Colocar vista. Aparecerá una ventana con
un listado completo de todas las vistas
que se pueden importar a su plano, entre
estas vistas se tienen vistas estructurales
en planta, vistas 3D, secciones, vista de
detalle, notas, leyendas y sus tablas de
planificación o metrados.
b PI.ano ~ Cuadro de rotulación ['j
~ Vista r f Revisiones
"1l:
... Rejilla guía
[;TI 1,
Comp osición de plano•
2. De la ventana Cargar Vista cargue la vista en planta 01 Cimentación y Revit le
pedirá que indique la posición de colocación de la vista sobre el plano. Sitúelo
como se muestra en la imagen inferior. Note que la vista es pequeña y no encaja
en el membrete, aquí se puede proceder de dos formas:
Primero: Cargue un membrete de menor tamaño, un membrete A2 en nuestro caso, y vuelva a importar la vista de cimentación.
Segundo: Abra la vista de planta 01 Cimentación y, dentro de las propiedades
de la vista, aumente la escala de 1:100 a 1:50.
El 2
Capítulo 9: Elaboración de planos
181
3. Se procede con la segunda opción para ajustar la vista al membrete ya insertado.
Para ello, abra la vista en planta 01 Cimentación y en las propiedades de vista
cambie la escala de 1:100 a 1:50.
4. Ahora regrese y abra nuevamente su plano, desplace su vista en planta 01
Cimentación para que encaje en la vista. Note que el plano ya encaja correctamente en el membrete.
()------
!
r
,--<)
: c : ¡..¡_¡ll-l-__¡e:::=--1-11---<
Q+-- +f -fu.i,'9•= ~
·--
0-------
'
-- --- --'--Q
--~- ---'--')
1
--0
El2
5. Nuevamente, siga el mismo procedimiento anterior para cargar la vista de diseño
denominado Notas 1 y colóquelo junto al plano de Cimentación.
~ - -- Planos estructural es (Str
$ --- Vistas 3D [3D View)
$ ----- Seccion es (Rend el - Sec
$ ----- Vistas d e detall e [Rendel
Él --- Vistas d e di.seño (Detail)
L. ..... Notas 1
Véase encarte
Capítulo 9: Elaboración de planos
183
9.3.3 Editar datos del proyecto y configurar el membrete
Continuando con el ejemplo anterior, ya se cuenta con un plano para la vista de
cimentación, ahora se pondrá datos al membrete para que el plano esté culminado.
Para ello, se sigue los siguientes pasos:
Propiedades
1
1. Abra la vista del plano de cimentación que acaba de crear.
INfl
1
Plano
Sheet
" 1ffi\ Editar t
Plano: Sin nombre
2. Dentro del panel de Propiedades ubique los parámetros agrupados como Datos de iden dad
y complete los datos sobretodo los siguientes:
Aprobado por
Diseñado por
Comprobado por
Dibujado por
Número de plano. (Es importante que enumere su plano desde el E01 y en forma
correlativa).
Nombre de plano. (En este caso digite el
siguiente texto «Estructuras -Planta y detalles de cimentación»).
Modificaciones de ... J
Editar ...
Escala
i 1 : SO
Datos de identidad
~
... ~"P"'~d':~"iª..
... l~d"'p"n~i.,,~te
Plano de referencia
Detalle de referencia
............................................................ •............. .
0
... Revisiónactual. emi .... : □
Revisión actual emi ... '
Revisión actual emi ... '
....................................
.
....F..".".~·~···~·"'··r·':'.·i·~·i·"'·~···~···:.·...•...
... Descripciónde revis.) ..
Revisión actual
... !\pr<>t>.a~<> p<>r .............. 1\ut<>rizad<>r
~i señ~?<>p<>r
; ~iseña?"'.
0
... ~"':"Pr<>t>.a?" ..~.<>r ..... ;Y':'.ific:ador
Dibujado por
:Autor
: Nd~~;~ d~pl~~ ~ ! E12···
?.i~. ~.'>.':"bre
~·:,;~.?!.).?'..1.
... Nombre .de .plan º .......... :
....F..".".~·~···~·"'··"·':"·i·~i.<>.~..
5
Rende! - Cla,sificaci ... : Planos
En cuanto a la escala, es un parámetro no editable puesto que Revit asigna automáticamente este valor en función de la escala de la vista insertada.
9.3.4 Exportar planos de Revit a AutoCAD
Para exportar un plano de Revit a AutoCAD, solo se presiona la siguiente opción que
encontrará en el menú de la aplicación como lo indica la figura.
IGJJE:tl Crea archivos de intercambio y establece
opciones.
D
Nuevo
~
Formatos CAD
Crea archivos DWG, OXF, DGN o SAT-.
~ Abrir
DWF/DWFx
Crea arch ivos DW F o DW Fx.
Q
Guardar
Id
Guardar
(3.
Exportar
~ DGN
[:j ACIS (SAD
Emplaza.miento de construcdón
Exp orta un archivo de intercambi o
~ ADSK.
co mo
!;!
FBX
Guarda una vista 3-D como una archivo
FBX.
Tipos de familia
'\'
Revit Structure
184
En la ventana de exportación, se configura estos valores:
Nomenclatura: Indique Automá co - corto y cada plano exportado tendrá como
nombre el código de la vista, también puede indicar el nombre manualmente.
Asegúrese de deshabilitar la opción Exportar vistas a planos y vínculos como
referencias externas; de lo contrario, los planos de los detalles o los modelos
Revit de otras disciplinas vinculadas a su proyecto aparecerán como referencias
externas y los exportará como archivos distintos.
Exportar formatos CAD - Guardar en carpeta de destino
Guardar~: ~ coo
_ ten
_ do
_ P,_,1e
_ 02_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~v l
Familias
Fecha de modifica...
Ti po
10/06/201)1 1:0B a...
11/06/201) 01:47 ...
05/06/2.01)09:11 a...
Carptlad earch ivos
Carpeta de archivos
ArchivoDWG
+ q )C E¡ ~stas
Tama ño
438KB
EO!
Irpo de archivos: I Ardivos AutoCAO 2010 DWG (*.dwg)
Nomendab.Jra: I Automalico -Corto
1Herramientas
...
¡
D Eig:¡ortar vistas a planos y víirulos como referencias externas
...
,+ f l
+
... 55J _:_üY...._
... ...
.
...
Bl1
Vínculos con Revit
Architecture
Capítulo
10
Cuando arquitectos, ingenieros de estructuras y mecánicos colaboran en un proyecto
de construcción, deben compartir información sobre el diseño para que todos los equipos trabajen con los mismos supuestos. Por medio de la coordinación del trabajo de
las distintas disciplinas, los equipos evitan repeticiones de trabajo y errores costosos.
Con el fin de simplificar la coordinación del diseño y la gestión de cambios, los productos de Revit proporcionan las herramientas siguientes:
Copiar/Supervisar: Supervisa los elementos de un proyecto anfitrión y un proyecto vinculado, o los elementos de un proyecto. Cuando un equipo mueve o
cambia un elemento supervisado, el resto de equipos recibe una notificación
para que puedan adaptar sus diseños o trabajar con los integrantes del equipo
para resolver posibles problemas.
Revisión de coordinación: Muestra una lista de avisos sobre los desplazamientos o cambios de los elementos supervisados. Utilice esta herramienta después
de implementar la herramienta Copiar/Supervisar. Los equipos pueden revisar
esta lista periódicamente, especificar una acción (por ejemplo, rechazar el cambio o modificar el diseño) e introducir comentarios para comunicarse con otros
equipos.
186
Revit Structure
10.1 Inserción del nuevo vínculo de arquitectura
1. Inicie un nuevo proyecto de Revit Structure.
2. Configure las unidades del nuevo proyecto.
3. Active la herramienta Insert > Link > Link Revit (Insertar > Vínculo > Vínculo Revit).
4. Seleccione de la carpeta de trabajo el archivo 6 Vínculo Revit Escuela.rvt.
5. En la configuración de posicionamiento, seleccione la opción Auto - Origin to origin
(Auto - Origen a origen).
6. Seleccione el elemento insertado y bloquéelo aplicando la herramienta Bloquear.
Fie nm,e: 6 '/lnQjo Rev>t Esruela
Fies of cype: !Rvr Fl<s (' .rvt)
PositJoringr:.Au:~;;;tr:,~------:-,
7. Abra la vista {3D} y verifique la visibilidad de los objetos de arquitectura dentro del
nuevo archivo de estructuras.
8. Duplique la vista {3D} y renómbrela a 3D ARQ.
9. Active la herramienta View > Graphics > Visibility/Graphics (Vista > Gráficos >
Visibilidad/Gráficos).
10. Active la visibilidad de todas las categorías en Model Categories (Categorías de
modelos).
11. Coloque las dos vistas 3D en paralelo.
Capítulo 10: Vínculos con Revit Architecture
187
10.2 Copiar y monitorear elementos
10.2.1 Copiar y monitorear rejillas
1. Abra la vista de planta Level 2 (Nivel 2).
2. Active la herramienta Collaborate > Coordinate > Copy/Monitor > Select link
(Colaboración > Coordinación > Copiar/Monitorear > Seleccionar vínculos).
3. Seleccione el archivo vinculado como referencia.
4. En la Barra de opciones, seleccione la herramienta Copy (Copiar) y active la opción Múl ple.
5. Mantenga presionada la tecla <Ctrl> y seleccione todas las rejillas en la planta.
6. Termine el comando con Finish (Finalizar).
11 11- .
Copy/
Monitor
Coordination
Review
Q Use Curren! Project
!!.
Select Link
A
B
C
D
E
F
G
~
1~
1
1
1
188
Revit Structure
10.2.2 Copiar y monitorear niveles
1. Abra la vista de elevación East (Este).
2. Active la herramienta Collaborate > Coordinate > Copy/Monitor > Select Link
(Colaboración > Coordinación > Copiar/monitorear > Seleccionar vínculos).
3. Seleccione el archivo vinculado como referencia.
4. En la Barra de opciones seleccione la herramienta Copy (Copiar) y active la opción Múl ple.
5. Mantenga presionada la tecla <Ctrl> y seleccione todos los niveles del lado derecho de la elevación.
6. Para crear las vistas de planta de los nuevos niveles, active la herramienta View >
Plan Views > Floor plans (Vista > Vistas de planos > Planos de pisos).
NewPlan
Famíly:
1Strucb..ral Plan
Type:
Select one or more levels for v.ndl you want to
aeatenew
Floor Plan views
O1 • Enlr Leve!
02 • Floor
03 -Floor
Parapet
Roof
~ Do not duplicate exismg views
l
Scale: 1 : 100
.....__OK
_
.. ¡
__,! _ Canc
_ el_ _,]
.._I
7. Seleccione la escala correcta y todos los niveles.
8. En la vista de planta EAST (Este), seleccione y elimine los niveles Level 1 (Nivel
1) y Level 2 (Nivel 2).
9. Termine el comando con Finish (Finalizar).
Capítulo 10: Vínculos con Revit Architecture
189
10.2.3 Copiar y monitorear elementos
1. Abra el archivo 6.2.3 Copia y Monitoreo Elementos.rvt.
2. Abra la vista {3D}.
3. Active la herramienta Collaborate > Coordinate > Copy/Monitor > Select Link
(Colaboración > Coordinación > Copiar/monitorear > Seleccionar vínculos).
4. Seleccione el archivo vinculado como referencia.
5. Seleccione Op ons.
6. Configure los tipos de Muros (Walls), Columnas (Columns) y Losas que serán
copiados al proyecto.
Copy/Monitor Options
Grids
L...!s
Counns LW
ccals
=--..L..:.Aoo,
=-=• .1__ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
Cotegor!es ond Types to copy:
8
Original type
Couma
8 Red~ Colrm
1S-x 18"
18"x 24"
1
- 24"x 24"
New type
A
UC-lliv....J Colrm<:olum :
ucü -;versai Coum<:olum :
•=-•=-••uc
UC.\.Wve,sai Coum<:olum :
=
3(&305,c971JC
Er Slruc:tu.lCoums
8
Conetele-Rou:id<:olum
12"
18"
1
1 r-
24"
30"
8
Conetele-Rou:idulml1
18"
~~~~~<:olum :
UC-lliiversal Cobm<:olum :
•=-•""-•7llr
UC-llive<aol Colrm<:olum :
305<305,cS" ~
UC-lliv....J Colrm<:olum :
305<305K,7UC
1
1
1
UC-Urive<aol Colrmuk.tm :
~
Addition.ol Copy PNomet.rs:
Value
Parameter
. Spl~ Column> by Levels
Acop!M
II
ca,coi.,r
11 Ayudo
7. Haga clic en Aceptar.
8. En la Barra de opciones, seleccione la herramienta Copy (Copiar) y active la opción Múl ple.
9. Mantenga presionada la tecla <Ctrl>, seleccione todos los elementos a Copiar.
10. Termine el comando con Finish (Finalizar).
Revit Structure
190
10.3 Revisión de la coordinación
Cuando arquitectos, ingenieros estructurales e ingenieros mecánicos colaboran en
un proyecto de construcción, pueden usar la herramienta Copy/Monitor (Copiar/
Monitorear) para supervisar las partes esenciales del diseño y coordinar los cambios
realizados por los distintos equipos. Además, pueden usar la herramienta Revisión
de coordinación para ver los avisos sobre los cambios realizados en los elementos
supervisados, comunicarse con otros equipos que estén trabajando en el mismo proyecto y resolver problemas relacionados con los cambios realizados en el modelo de
construcción.
Los avisos del supervisor de coordinación se generan cuando:
Se cambia, mueve o suprime un elemento supervisado.
Se añade, mueve, cambia o suprime un elemento hospedado (puerta, ventana o
hueco) en un muro o suelo supervisado.
Los cambios en las propiedades específicas de vista, como la visibilidad o la escala
de vista, no generan avisos del supervisor de coordinación.
10.4 Revisión de interferencias
La herramienta Revisión de Interferencias puede encontrar intersecciones en un conjunto de elementos o en todos los elementos del modelo.
Esta herramienta puede usarse durante el proceso de diseño para asegurar la coordinación de sistemas y elementos de construcción principales. Permite prevenir conflictos y reduce el riesgo de cambios de construcción y sobrecostos.
1. Abra el archivo 6.4 Revision de Interferencias.rvt.
2. Active la herramienta Collaborate > Coordina on > Interference Check > Run
Interference Check (Colaboración > Coordinación > Comprobación de interferencias > Ejecute comprobación de interferencias).
Interference
Check ..
Capítulo 10: Vínculos con Revit Architecture
191
3. En el cuadro de opciones marque las categorías de elementos que desea analizar
y haga clic en OK.
Categories from
Ca~l~s from
['-0.,r
__
en~l~Pro
~ ject
~
· _· - - - - - - - ~
•1
jo.rentPco~t
O Floors
- □ floor.¡
□ Gene!ic Model$
-
0
1
10
El O Slruchaal FfarTw1g
ll!, Chold
; ~ Grder
1- ~ Holirorial Blaá,g
B :O
Slrud..-al Framing
1
0 Chord
,- 0 Glrder
1- 0 Hoiizortal 8raMg
¡.,. 0 Joí3!
,_ 0 Joosl
,_ ¡;;;¡ IOckei 8radr,g
~
1- ~
..,
1
1
1
1- ~ Pwlin
0
0
Ve,tlcal BracinQ
Web
0 Walls
Wak
Sé~
....___
A_""'I
l
J
1- E?) Klcker Braono
¡.. ~ O!her
Olher
fulll
Vettical Btac.,si
~ Web
-□
Structural ColU'MS
o S!n.Jctural Found~
-O Slnicll.wa! Foundations
,.
Generie Models
O 51.ails
0 Sl.ws
O! ~Counns
S@lection
Non~
11
lnvert
Al
11
None
0K
11
~t
11
Canee!
4. Revit muestra un reporte de interferencias detectadas. Este reporte permite explorar en el proyecto los elementos con interferencias.
5. Seleccione el botón Export y salve el archivo a su carpeta de trabajo.
6. Una vez cerrado el reporte, puede volver a abrirlo sin analizar de nuevo las interferencias, para esto use el comando Collaborate > Coordina on > Interference
Check > View Interference check (Colaboración > Coordinación > Comprobación
de interferencias > Ver comprobación interferencias).
192
Revit Structure
7. Cierre el archivo.
Interference Report
Groupby:
[ Category 1, Cate9ory : •
I
M6sage
El
Roors
i
1B Stairs
[!) Stairs
Wals
1B 1~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11B Wals
1 1B Wals
1B Wals
1B Wals
1
1
1B Wal s
El
Sln.K:tural Framing
I~
1
.(
Stairs
Stairs
1
m Stars
1
oo
Stairs
a-eated:
níércoles, 19 de octubre de 201101:33:07
La.st Update:
Note: Refresh updates lnterferences liste<! above •
..__Show
_ __,!
!
Export...
] I
Refresh
Oose
10.5 Interferencias con archivos vinculados
1. Abra el archivo 6.4.1 Interferencias Archivos Vinculados.rvt.
2. Inserte el vínculo con el archivo MEP Interferencias.rvt.
3. Use la opción Posi oning: Shared Coordinates.
4. Active la herramienta Run interference check (Ejecutar comprobación de
interferencias).
5. Verifique las interferencias entre los elementos del proyecto y el archivo vinculado.
6. Cierre el archivo.
Diseño virtual: tecnologías,
sistemas y deficiencias
Capítulo
11
Tomado de la tesis de grado del ingeniero Vladimir Alcántara Rojas (2013).
11.1 Modelado de información para la edificación
11.1.1 Definición
El glosario del BIM Handbook (Eastman, 2011) define BIM como el conjunto de herramientas, procesos y tecnologías que están facilitadas por una documentación digital
e inteligible por la máquina acerca de la edificación, su desempeño, su planeamiento, su construcción y su posterior operación. El resultado de una actividad BIM es un
modelo de información de la edificación.
Los programas de la generación BIM están caracterizados por la capacidad de compilar modelos virtuales de las edificaciones usando objetos paramétricos legibles por
la máquina que exhiben su comportamiento en proporción con las necesidades del
diseño, análisis y pruebas del diseño. Como algo semejante, los modelos CAD 3D no
están expresados como objetos que exhiben formas, funciones y comportamientos;
por lo tanto, no pueden ser considerados modelos BIM.
BIM (Building Information Modeling) por sus siglas en inglés, puede ser traducido
como «Modelo de la Información de la Edificación» y tal como se puede apreciar
en la Figura 11.1 permite representar virtualmente los componentes del proyecto.
Tradicionalmente, el sector de la construcción ha comunicado la información de los
proyectos por medio de planos y especificaciones técnicas en documentos separados. Sin embargo, el proceso de modelado en BIM tiene como objetivo reunir toda la
información de un proyecto en una sola base de datos de información completamente integrada e interoperable para que pueda ser utilizada por todos los miembros del
equipo de diseño y construcción y al final por los propietarios para su operación y
mantenimiento a lo largo del ciclo de vida de la edificación.
194
Revit Structure
Figura 11.1 Representación virtual tridimensional mediante el uso
del BIM (Proyecto: Universidad del Pacífico - GyM)
El BIM también es una forma de trabajar en equipo, en la que tanto los proyectistas, arquitectos, ingenieros y el cliente trabajan en torno a modelos BIM del proyecto. Esto se da ya que el BIM se soporta en herramientas tecnológicas que permiten
crear, administrar y gestionar estos modelos BIM generando la fuente de información necesaria que pueda ser usada en cualquier etapa del ciclo de entrega de proyectos. La teoría original del BIM recomienda un solo repositorio (modelo) con todas
las partes extraíbles de información. Sin embargo, cada disciplina requerirá su propio
modelo BIM para cumplir con sus obligaciones contractuales. Las soluciones coordinadas pueden entenderse como un modelo de integración del proyecto, como se
muestra en la Figura 11.2.
Cliente/
propietario
•
G
•
•
•
Figura 11.2 Modelo de Integración del Proyecto (PIM) mediante el BIM
Fuente: National BIM Standard.
Capítulo 11: Diseño virtual: tecnologías, sistemas y deficiencias
195
11.1.2 Aplicaciones BIM para la industria de la construcción
Debido a que el BIM es una nueva filosofía de trabajo basada en herramientas tecnológicas, en la literatura se habla mucho acerca de sus beneficios y ventajas que
pueden obtenerse en proyectos de construcción, siendo en algunos casos muy hipotéticos y optimistas. Por ello, aún no queda claro cuáles son sus aplicaciones, ya que
muchos las confunden con beneficios, aunque las primeras conllevan a las segundas.
Las aplicaciones del BIM pueden ser estudiadas desde muchos puntos de vista.
Algunos las clasifican ya sea por los beneficios obtenidos, por los problemas que se
quiera abordar o por los resultados que se desee obtener. Al no haber un consenso
que determine claramente las aplicaciones del BIM para proyectos de construcción,
se tomará como referencia el caso práctico de implementación del BIM realizada por
Skanska, una compañía multinacional de construcción y desarrollo de origen sueco.
Ellos han implementado el BIM en su compañía y han adaptado sus procesos de
desarrollo y entrega de proyectos de construcción basados en las tecnologías que la
soportan. Para ello, desarrollaron un estudio del cual determinaron 16 aplicaciones,
las mismas que pueden diferenciarse según la etapa de entrega de proyecto en donde
son aplicadas, sea diseño, construcción, operación y/o mantenimiento posentrega.
Lo más resaltante de esta clasificación es que está basada en un caso real de implementación a nivel corporativo influyendo en todas las esferas de gestión de proyectos de construcción y da a entender las áreas que pueden ser mejoradas dentro de
la organización. Además, esta clasificación indica que el BIM puede aplicarse seleccionando independientemente cualquiera de sus 16 áreas, dependiendo de las utilidades y/o beneficios específicos que se deseen aprovechar. En la Figura 11.3 se
observan las 16 áreas de aplicación del BIM desarrolladas por Skanska.
Intelligent
Modelling Design
Safety Planning
LCC
Optioneering
Facilities Mgt.
Records
Management
~
u
iÍiiiill
Quantity take Off, cosing
Visualizations
Supply Chain Management
Clash
Detection
Simulations, energy.
Fire etc.
4D - Schedulling
Cuality
Productión
BIM
Commercial
Figura 11.3 Áreas de aplicación del BIM para proyectos de construcción
Fuente: Skanska.
Green BIM
Procurement
Revit Structure
196
11.1.3 Aplicaciones BIM para la etapa de construcción
En la Figura 11.3 se vio que la implementación del BIM en una empresa constructora
puede darse mediante el uso de 16 aplicaciones, las cuales pueden ser desarrolladas
en cualquiera de las etapas del Sistema de Entrega de Proyectos (PDS). De estas,
existen seis aplicaciones que influyen directamente en los procesos de construcción.
Aquí solo se desarrollará cuatro de ellas ya que el contenido de este capítulo está
relacionado de cierta forma con estas aplicaciones, por lo que es indispensable darles unos párrafos de presentación. Asimismo, estas aplicaciones tienen la característica de poder ser implementadas en un corto plazo por las empresas constructoras
de nuestro medio.
A. Es mación de la can dad de materiales
La estimación de la cantidad de materiales con BIM, comúnmente conocida en
nuestro medio como metrados, ofrece una nueva forma de trabajar, pues estos
pueden ser obtenidos directamente de un modelo BIM después de finalizada la
etapa de modelado 3D. Esto es razonable, ya que los modelos BIM representan una
fuente de información y una base de datos. Todos sus componentes, de acuerdo a
su geometría, tienen asociados distintos parámetros de cantidad de materiales que
pueden ser extraídos del modelo BIM, generando hojas reportes de las principales
partidas de materiales de un presupuesto.
B. Detección de conflictos
La construcción consiste en la materialización de los diseños estructurales, arquitectónicos y de instalaciones. En obra, los enfrentamientos entre estas especialidades pueden significar retrabajo, generando pérdidas en términos de tiempo y
costes. Al respecto, la tecnología BIM puede ser usada para detectar estos conflictos o interferencias, ayudando a evitar los riesgos que puedan derivar de la no
identificación de los mismos. Entre los beneficios de utilizar las tecnologías BIM
para detección de conflictos están:
Ayuda a la coordinación de los diseños y la ingeniería.
Facilita la revisión completa del diseño.
Permite la identificación rápida de los conflictos e interferencias.
Capacidad para explorar opciones, integrar los cambios en los modelos BIM y
eliminar los riesgos.
Permite hacer un seguimiento de las actividades de construcción
Minimiza el reproceso y los desperdicios.
Ayuda a mejorar la calidad de los diseños.
Capítulo 11: Diseño virtual: tecnologías, sistemas y deficiencias
197
C. Visualización
A través del análisis de los componentes del edificio, en los modelos 3D, se puede
analizar la topología de la construcción, que puede servir de ayuda para la generación del planeamiento de la construcción. Tradicionalmente, el planeamiento de la
construcción es un factor crítico en la gerencia de la edificación. El planificador de
la construcción es una persona con mucha experiencia en la construcción de edificios que sabe estimar el trabajo y los equipos requeridos para la construcción del
edificio. Usando este conocimiento es creado un planeamiento de la construcción,
el calendario para otros planes tales como transporte, medida, seguridad, etc.
D. Simulación 4D
Las tecnologías BIM-4D combinan los modelos BIM-3D con la cuarta dimensión que
viene dada por las duraciones de las tareas de construcción programadas en un calendario de obra con algún software (por ejemplo, Primavera o MS Project). Al combinar
las actividades de un programa de ejecución de la construcción con elementos de un
modelo BIM-3D se obtiene una simulación visual de la secuencia constructiva, que
también es conocida como modelo 4D, ya que muestra simultáneamente las tres
dimensiones geométricas del proyecto, más la cuarta dimensión del tiempo proveniente de las duraciones de las actividades de los procesos de construcción.
Debido al factor crítico del planeamiento, muchos esfuerzos de investigación se
han dirigido a la simulación del proceso del edificio basado en el planeamiento.
De esta investigación, han emergido los sistemas 4D por medio de los siguientes
programas de cómputo: InVizn, Navisworks, 4D Suite y Smart Plant Review. Estos
programas apoyan al responsable de la planificación a relacionar los componentes
del edificio modelado en BIM-3D con las actividades de la construcción de un sistema de planeamiento del proyecto, donde se utiliza una interfaz gráfica adecuada
para tal fin como se muestra en la Figura 11.4.
De esa manera, el proceso de la construcción puede ser simulado según lo desarrollado en la fase de planeamiento, mientras a su vez el usuario puede comprobar
visualmente cómo va procediendo el proceso constructivo y adelantarse visualmente a observar qué proceso debe ser ejecutado o desarrollado en un día específico.
198
Revit Structure
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Figura 11.4 Típica interfaz gráfica de un software de simulación 4D
Con ello, el responsable del planeamiento del proyecto debe asociar los componentes del edificio modelado en BIM-3D con las actividades de la programación de
la obra. Esto es muy crucial, pues se relaciona manualmente los componentes que
serán construidos (virtualmente) con las actividades de la construcción, evaluando
visualmente qué problemas podrían ocurrir durante el proceso de la construcción
real y definitiva.
De esta manera, el manejo de modelos 4D ayuda a reducir la variabilidad, optimizar
el tiempo de los ciclos de producción, incrementar la transparencia de los procesos
y, en general, mejorar la confiabilidad del planeamiento. Estos son algunos de los
puntos fuertes en el manejo de la productividad (Berdillana, 2008).
11.1.4 Beneficios del uso del BIM en el diseño y la construcción
La gestión de proyectos usando la tecnología BIM reduce la incertidumbre en su
manejo, ya que aumenta las posibilidades de controlarlo, pues elimina las aproximaciones abstractas. Asimismo, la integración de las labores de diseño y construcción
abre las puertas a una ingeniería en la que los profesionales se dedicarán a mejorar
los diseños, la planificación de las obras y su control, reduciendo con ello el costo de
los proyectos.
Algunos de los beneficios de aplicar BIM en una empresa que haya realizado un
maduro proceso de implementación son:
Capítulo 11: Diseño virtual: tecnologías, sistemas y deficiencias
199
A. En la etapa de diseño
En las primeras etapas del diseño, para probar que se ha cumplido con las expectativas del cliente, se puede obtener listados de materiales y cómputos de
materiales generales.
Obtención de los planos del proyecto: de plantas, de secciones, de elevaciones,
de detalles y vistas 3D isométricas.
Creación de imágenes fotorrealistas (renders), vistas de perspectivas, animaciones y escenas de realidad virtual para el marketing del edificio.
Gestión de espacios y usos de los ambientes del edificio.
Proveer datos para el análisis estructural de elementos del edificio.
B. En la etapa de construcción
La revisión visual del diseño del proyecto.
Realizar análisis visuales o automatizados de interferencias físicas entre los diseños (detección de interferencias).
Obtener reportes de cantidades de materiales (metrados).
Intercambio electrónico de datos de diseño con proveedores (e.g. para detalles y
fabricación de acero estructural, prefabricación de instalaciones).
Simulación del proceso constructivo BIM-4D.
Con la tecnología del edificio virtual, los propietarios están en una posición privilegiada que confirma la importancia de su papel, no solo en los inicios del diseño
de edificios, sino también en su planteamiento, mantenimiento y operación a
largo de su ciclo de vida.
11.1.5 BIM como herramienta TIC para la construcción
Hace muchos años se viene experimentando en el mundo una revolución tecnológica
con el desarrollo de herramientas que permiten integrar, a los procesos tradicionales de construcción tecnología que permita hacer más eficiente el manejo de los
proyectos.
Colwell (2008) elaboró un estudio, basado en opiniones de expertos y en su propia experiencia, en el que señala las siete herramientas TIC más influyentes para la
industria de la construcción, los cuales son mostrados en la Tabla 11.1. Asimismo, el
estudio también identifica los beneficios de las herramientas TIC en las diversas fases
de los procesos de diseño y construcción.
200
Revit Structure
Tabla 11.1 Herramientas TIC más influyentes en la construcción
1
Software de Gestión de Proyectos
85%
2
Modelado 3D y 4D
77%
3
Computación móvil
73%
4
Software para planeamiento y programación de
obras
71%
5
Sistemas ERP
66%
6
Hojas de asistencia web
38%
7
RFID y código de barras
32%
Fuente: Colwell, 2008.
En este estudio, Colwell identificó al modelado 3D y 4D como una de las herramientas TIC que pueden ser aplicados a la construcción dando beneficios y mejoras en
la administración de la programación, planeamiento del trabajo, calidad, seguridad y comunicación. Colocándose en el segundo componente TIC más influyente
para la industria de la construcción con respecto a su aporte como herramienta de
productividad.
11.1.6 La sinergia Lean - BIM
Lean y BIM son diferentes iniciativas que tienen un profundo impacto en la industria
de la construcción, ya que desarrollan entre ambas una sinergia que puede ser explotada al integrar sus principios para mejorar los procesos de construcción.
Los miembros del LCI publicaron en la revista The interacƟon of Lean and Building
InformaƟon Modeling in ConstrucƟon una matriz que interrelaciona las funcionalidades del BIM con los principios del Lean en la construcción, identificando 56 interacciones, de las cuales establecieron que el BIM y el Lean están muy estrechamente
ligados principalmente en cinco de ellas.
1. Reduce los reprocesos.
2. Diseña el sistema de producción para un flujo y valor.
3. Genera automáticamente dibujos y documentos.
4. Rápida generación y evaluación de los planes alternativos de construcción.
5. Permite la comunicación on-line/electrónica basada en objetos.
Capítulo 11: Diseño virtual: tecnologías, sistemas y deficiencias
201
11.1.7 Adopción de tecnologías BIM en el Perú y el mundo
A. En Norteamérica
En los Estados Unidos la adopción del BIM está más generalizada que en
Latinoamérica, y cada vez más son los mismos clientes quienes exigen el desarrollo de sus proyectos basados en estos modelos. Por ejemplo, a nivel federal la
Administración de Servicios Generales (USGC, U.S. General Services Administration)
exige el uso del BIM para todos sus proyectos, del mismo modo el cuerpo de ingenieros del ejército (U. S. Army Corp.) exigen BIM para algunos tipos de sus edificaciones estándar.
De esta manera el propio gobierno, por medio de algunas de sus entidades gubernamentales, pide los modelos BIM como entregables, algunos de estos son:
US Army
US General Services Administration
Department of Defense
Air Force
Coast Guard
Esto ha propiciado un entorno generalizado de difusión del uso de estas tecnologías como parte del común desarrollo de los proyectos. A consecuencia de ello, la
adopción del BIM en los procesos de diseño y construcción está creciendo año tras
año, tal y como se vislumbra en un estudio realizado por la revista Mc Graw Hill
ConstrucƟon mostrado en la Figura 11.5. Sin embargo, en la Figura 11.6 se observa que aunque algunos estados de Norteamérica han alcanzado un crecimiento
notable en la adopción del BIM, el crecimiento no es tan uniforme como se puede
pensar, y que el uso y adopción del BIM aún está en proceso de generalización.
Adopdón de BI M en Estados Unidos
10!.
-
60%
60K
48%
..ni.
28%
l:01.
1111.
o~
2007
2009
2010
Figura 11.5 Crecimiento en la adopción del BIM
en los EE. UU.
Fuente: Mc Graw-Hill Construction.
202
Revit Structure
l--------=-=~4;9~%=======---CANADA
52%
M IOWEST
Figura 11.6 Adopción del BIM en Norteamérica
Fuente: Mc Graw-Hill Construction.
Del mismo modo, algunos estados de los EE. UU., refiriéndose específicamente a
estados como Wisconsin, Texas y Ohio, han impulsado la creación de estándares
propios para los entregables BIM en sus proyectos, estableciendo así un mismo
lenguaje para el intercambio de información.
B. En La noamérica
A falta de la información necesaria e involucramiento en las políticas de las empresas públicas, privadas y entidades gubernamentales, la adopción del BIM en
Latinoamérica aún no es una realidad concreta. Sin embargo, ya existen iniciativas
para la difusión y adopción de estas tecnologías, siendo las realizados en Chile uno
de los casos más resaltantes.
En Chile, la Cámara Chilena de la Construcción (el símil de Capeco en el Perú) desde
el año 2007 viene asumiendo el liderazgo para romper la barrera del desconocimiento, promoviendo la difusión del uso del BIM por medio de charlas dictadas
gratuitamente. Tres años después, el mismo Gobierno aprobó con un financiamiento una política de implementación y promoción de la tecnología BIM en Chile,
a cargo de la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) y de siete importantes
constructoras de ese país.
Sin embargo, según información directamente obtenida de la Web de la CDT, ellos
mencionan que «si bien en Chile ya se han desarrollado algunos proyectos con el
uso del BIM, estos han estado principalmente enfocados a una sola especialidad de
construcción, y por empresas muy destacadas del rubro».
Capítulo 11: Diseño virtual: tecnologías, sistemas y deficiencias
203
C. En el Perú
El uso del BIM está poco difundido y no se cuenta con estadísticas o casos reales
de implementación. Si bien es cierto existen algunas empresas grandes y pequeñas
que los vienen usando, solo se enfocan en algunas de sus áreas de aplicación de
manera aislada, dependiendo de sus necesidades y de las utilidades que se desean
aprovechar. De otro lado, muchas empresas desconocen de sus potenciales ventajas. Esto se debe a que el BIM como panorama general no es en sí aprovechar
los beneficios de utilizar un software, sino un cambio en la manera de pensar y
gestionar los proyectos.
Para que el uso del BIM alcance el éxito ideal, según los términos que la definen,
tanto los arquitectos, proyectistas, contratistas y demás partes involucradas en el
proyecto deben gestionar su información y canalizarla al resto de los involucrados
usando herramientas BIM. Esto pone en la agenda política el liderazgo que debería
asumir el Estado en buscar difundir el uso de estas tecnologías, similarmente como
viene sucediendo en Chile, teniendo a las empresas privadas y consultorías con un
rol protagónico.
De todas formas queda claro que el uso del BIM, aplicado a los proyectos de construcción, está en pleno desarrollo y es una oportunidad para mejorar los tradicionales procesos de gerencia del diseño y/o construcción de los proyectos y cuyos
beneficios podrían ser percibidos en cualquiera de las etapas del proyecto.
11.2 Sistema de Entrega de Proyectos (PDS)
El Sistema de Entrega de Proyectos (Project Delivery System, PDS) se refiere a la forma de contratación de servicios de diseño y/o construcción de un proyecto. En cada
modelo se involucra una serie de etapas dependientes mediante por el cual un proyecto es diseñado, construido y operado. En el Perú, los modelos más conocidos para el
desarrollo y entrega de un proyecto de construcción son el modelo tradicional Diseño/
Licitación/Construcción y el modelo alternativo V. Las etapas de desarrollo de ambos
modelos PDS se muestran en la Figura 11.7.
METODO TRADICIONAL
DISEÑO/LICITACIÓN/CONSTRUCCIÓN
DISEÑO
PRELIMINAR
DISEÑO
DETALLADO
LICITACIÓN
CONSTRUCCIÓN
DISEÑO/CONSTRUCCIÓN
DISEÑO
PRELIMINAR
DISEÑO
DETALLADO
CONSTRUCCIÓN
DISMINUYE
EL PLAZO DE
ENTREGA
Figura 11.7 Sistemas de
Entrega de Proyectos (PDS)
más adoptados en el Perú
204
Revit Structure
11.2.1 Modelos PDS más adoptados
A. Modelo Diseño/Licitación/Construcción
El sistema Diseño/Licitación/Construcción, en inglés Design/Bid//Build o D/B/B, es
el modelo tradicional de entrega de proyectos más adoptado en el Perú hoy en
día, especialmente para los proyectos públicos o del Estado. Con el modelo D/B/B,
el proyecto está separado en una etapa de diseño y otra de construcción por una
etapa de licitación. En el país, el proceso de licitación para proyectos públicos es
convocado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE),
una entidad estatal cuya función principal es la de supervisar y fiscalizar de manera
transparente los procesos de licitación para seleccionar al mejor postor o empresa
contratista que se encargará de la ejecución del proyecto.
Con dos etapas bien diferenciadas, la construcción se inicia cuando se ha completado el diseño, mientras los planos y especificaciones del proyecto vendrían a ser
parte de las bases, esta última a su vez forma el conjunto de los documentos de
licitación o documentos contractuales.
B. Modelo Diseño/Construcción
El sistema Diseño/Construcción, en inglés Design/Build o D/B, consiste en un procedimiento para entregar un proyecto donde, en contraste al modelo D/B/B, los
aspectos de diseño y construcción son contratados a una única entidad conocida como el «diseñador-constructor» o «contratista de diseño-construcción». Este
sistema es usado para minimizar los riesgos para el cliente y reducir el tiempo de
entrega del proyecto al traslapar las etapas de diseño y construcción.
En el Perú, este modelo de contratación se emplea por lo general en proyectos
privados de envergadura, frecuentemente administrados bajo contratos denominados EPC (Engineering, Procurement and Construction), así como también en proyectos tipo Fast Track o proyectos con cronograma acelerado.
Con el sistema alterno D/B, el contratista de diseño-construcción asume la responsabilidad de todos los trabajos en el proyecto, eliminando la parte intermedia de
licitación entre las fases del diseño y la construcción. De esta manera, se ahorra un
tiempo importante del total del proyecto y consecuentemente disminuye el costo
del mismo.
Investigaciones previas analizaron la relación entre los cambios de costos y el tipo
de Sistema de Entrega de Proyecto (PDS) implementado. Konchar y Sanvido (1998)
concluyeron que los proyectos de construcción ejecutados basados en el modelo
D/B experimentaron, en general, un 5.2 % menos cambios que los desarrollados
Capítulo 11: Diseño virtual: tecnologías, sistemas y deficiencias
205
con base en el modelo D/B/B. Además, indicaron que también experimentan cambios en la programación del proyecto, encontrando que el modelo D/B/B tiene un
11.4 % más de probabilidades de sufrir cambios en su programación que el modelo
D/B durante los procesos de diseño y construcción.
Evaluándolo desde ese punto de vista, debido a las ventajas que representa el
modelo alternativo D/B respecto del tradicional D/B/B, la adopción del modelo
D/B, tal y como se puede apreciar en la Figura 11.8, tiene cada vez mayor acogida en los proyectos de construcción de los Estados Unidos, sobre todo para los
proyectos públicos. Según el Instituto Americano de Diseño/Construcción (Design/
Build Institute of America), actualmente, la ejecución de los proyectos según los
dos modelos sería casi compartida, pero la tendencia es que en los próximos años
haya un incremento en la adopción del modelo D/B.
100 '%
90%
-
Oisé'iieuliélación!COn~trutciótl
80%
70¾
60%
50%
40%
30%
2.0 %
10 '%
0%
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
20'20
Figura 11.8. Adopción del modelo Diseño/Construcción respecto al Diseño/
Licitación/Construcción en los EE. UU.
Fuente: Design/Build Institute of America, 2005.
a. Ventajas del modelo Diseño/Construcción respecto del modelo Diseño/Licitación/
Construcción
Desde el punto de vista del propietario, el sistema D/B (Design/Build o Diseño/
Construcción) establece a un solo responsable ante eventuales defectos tanto del
diseño como de la construcción.
El acuerdo contractual se basa principalmente en el cumplimiento de las especificaciones (más que en proporcionar un edificio terminado) y, por lo tanto,
el contratista está obligado a cubrir los mayores costos por defectos o planos
inadecuados.
Revit Structure
206
La empresa contratista podría incluso aplicar adicionalmente el sistema Fast
Track, pudiendo, en consecuencia, reducir más los tiempos y los costos. También
el sistema D/B puede engarzar con el de llave en mano cuando se incluye el terreno y el financiamiento.
Debido a que el contratista tiene el control total del proyecto, puede adelantar
acciones como el aprovisionamiento de materiales y aplicar sistemas constructivos con los cuales está mejor familiarizado, incidiendo en los costos.
La mayoría de los contratos del sistema D/B son a suma alzada. Ello orienta al
propietario a fijar pagos sobre metas evidentes de avance.
b. Desventajas del modelo Diseño/Construcción respecto del modelo Diseño/
Licitación/Construcción
A menudo es difícil comparar las diferentes propuestas que presentan los contratistas, las cuales resultan en función de los métodos de diseño así como en los
acabados. Estas propuestas suelen ser a nivel de diseños preliminares.
La selección del contratista suele hacerse por negociación más que por licitación.
De ahí que también para el contratista es difícil una adecuada previsión del costo
final.
En países como Canadá y Estados Unidos ya existe regulación para los contratos
D/B, lo cual representa una ventaja para las partes involucradas y una limitación
cuando no se tienen estas regulaciones.
Usualmente, el propietario debe asesorarse para negociar y tomar decisiones, las
cuales debilitan su posición en el momento de selección y a lo largo del proyecto. Debido a ello, el propietario suele tomar un seguro a todo riesgo para cubrir
reclamos durante el trabajo.
La selección del contratista debe ser cuidadosa y exigente.
11.2.2 Desventajas del modelo Diseño/Licitación/Construcción para un
proceso «Lean»
El modelo tradicional Diseño/Licitación/Construcción o D/B/B (por Design/Bid/Build
en inglés) tiene la ventaja de que es fácil de adoptar, pero por otro lado se hace dificultoso aprender algo de alguna etapa, ya que no hay un feedback y comunicación
entre estas, lo cual es difícil para determinar la satisfacción del cliente/propietario
como un proceso «Lean Design» lo requiere (Kamedula, 2009). Como el módulo Lean
Design se enfoca en un esfuerzo buscando la mejora continua, surge ahí la necesidad
de aprender continuamente de los procesos, pero el método tradicional no tiene
este ciclo de aprendizaje, siendo un método inadecuado para implementar el proceso Lean Design. Por consiguiente, fue necesario inventar un método que evolucione
del actual para crear un proceso Lean.
Capítulo 11: Diseño virtual: tecnologías, sistemas y deficiencias
207
11.3 Lean Project Delivery System (LPDS)
Teniendo como modelo el Lean Production japonés, se crea una nueva filosofía de
planificación de proyectos que nace a comienzos de los años 90 en Finlandia, donde
Lauri Koskela sistematiza los conceptos más avanzados de la administración moderna
(Benchmarking, Mejoramiento Continuo, Justo a Tiempo) y que junto con la ingeniería de métodos reformula los conceptos tradicionales de planificar y controlar obras.
Koskela propone esta nueva filosofía de control de producción en su tesis doctoral
Application of the New Production Philosophy to Construction de 1992. Él ofreció la
primera conferencia del International Group for Lean Construction en Finlandia, en
agosto de 1993.
En términos del Lean Construction Institute (LCI), el Lean Construction es una gerencia
de producción basada en la entrega de proyectos. Es una nueva manera de diseñar y
construir productos o servicios. Se extiende desde los objetivos del sistema de producción Lean (maximizar el valor y reducir las pérdidas) hasta las especificaciones técnicas
y su aplicación en un nuevo proceso de entrega de proyectos. Como resultado, tanto el
servicio como el proceso de entrega son diseñados juntos para un mejor acercamiento
a los requerimientos finales del cliente.
Esta nueva filosofía propone una gestión de producción donde la planificación de las
actividades de obra sea totalmente realizable y predecible. Lo importante es evitar
pérdidas en el flujo de actividades apostando por una planificación confiable. Para ello,
se propone generar un «escudo» de producción para proteger el flujo de trabajo; de
esta manera, se hace más fácil ordenar los requerimientos de materiales durante el
desarrollo del proyecto.
En el año 2000, Glen Ballard (cofundador y director del Lean Construction Institute)
introdujo un diagrama de proceso organizacional que consiste en un enfoque holístico
o total para administrar un proyecto de construcción. Ballard lo llamó el Sistema de
Entrega del Proyecto Sin Pérdidas (LPDS, Lean Project Delivery System) y propuso que
el pensamiento «Lean» podría estar sistemáticamente aplicado para todas las etapas
del proyecto y no solo para la etapa de diseño y construcción por separado.
208
Revit Structure
Para ello, se elaboró un diagrama organizacional de desarrollo del proyecto, mostrado
en la Figura 11.9, el cual consiste en 13 módulos.
Propósitos
Conceptos
de diseño
Diseño del
producto
Fabricación y
logís ca
Entrega
Cambios
Restricciones
Diseño del
proceso
Ingeniería
del detalle
Instalación
Operaciones y
mantenimiento
Definición del
proyecto
Diseño Lean
Abastecimiento
Lean
Ensamblaje
Lean
Uso
Control de Producción
Trabajo estructurado
Evaluaciones Post - Ocupación
Figura 11.9 Módulos del Sistema de Entrega de Proyectos sin Pérdidas (LPDS)
Fuente: Lean Construction Institute, LCI.
A continuación, se explicarán las fases y módulos que conforman este sistema:
A. Definición del Proyecto (Project Defini on)
Esta fase está conformada por tres módulos: los propósitos, las restricciones y los
conceptos de diseño. La definición del proyecto incluye el análisis de las necesidades y valores (propósitos) del cliente teniendo en cuenta las restricciones (normas,
ordenanzas, etc.). Los resultados de este proceso son los conceptos de diseño que
vendrían a ser las alternativas del proyecto. En esta fase es necesaria la participación de los clientes, gerentes del proyecto, contratistas, proyectistas y en general
de todas las personas que de alguna manera estén relacionadas con el proyecto.
Una vez que las necesidades, valores, restricciones y conceptos de diseño estén
alineados se puede pasar a la siguiente fase.
B. Diseño Lean (Lean Design)
La fase Lean Design está compuesta por tres módulos, uno compartido que es el concepto del diseño y dos más que son el diseño del proceso y el diseño del producto.
Con el concepto de diseño se puede empezar a diseñar el proceso y el producto del
proyecto de edificación de manera simultánea, tal como lo propone el LPDS.
Capítulo 11: Diseño virtual: tecnologías, sistemas y deficiencias
209
a. Diseño del proceso
El diseño del proceso es la definición de pasos y medios concretos para llevar a
cabo las diferentes actividades del proyecto como, por ejemplo, desde hacer un
diagrama de flujo de los trámites para conseguir una licencia municipal hasta
realizar un bosquejo preliminar de la secuencia constructiva de los frentes de
trabajo.
b. Diseño del producto
El diseño del producto es la estructuración de las partes, componentes o actividades que dan un valor específico a un producto, es un prerrequisito para la
producción. En un proyecto de edificación significa el diseño de los planos de las
distintas especialidades, debidamente compatibilizados.
Para ello, es necesario conocer, por ejemplo, las necesidades del cliente tales
como tipo de arquitectura del edificio, del tipo de material a utilizar, conocer los
requerimientos municipales, tomar en cuenta las experiencias de otras obras, las
opiniones de los constructores y de los especialistas.
C. Abastecimiento Lean (Lean Supply)
Consiste en la ingeniería de detalle, fabricación y logística para lo cual se tiene
como pre-requisito el diseño del producto y del proceso de tal manera que se sabrá
qué fabricar y cuándo entregar los componentes. También incluye iniciativas como
reducir el tiempo de entrega de información y materiales.
D. Ensamblaje Lean (Lean Assembly)
Comienza con la entrega de materiales y la información relevante para su instalación y finaliza con la entrega del producto.
E. Uso (Use)
El uso es la fase que consiste en la entrega del producto o servicio al cliente final,
después de varias pruebas para certificar su calidad. También involucra acciones de
modificación y mantenimiento que pudiesen ocurrir en el diseño.
F. Evaluación post-ocupación
Este módulo se introdujo para resaltar la importancia de documentar las experiencias de un proyecto y que nos puedan servir de aprendizaje para posteriores
proyectos.
G. Trabajo Estructurado (Work Structure)
Es el desglose del producto y proceso en partes, secuencias y asignaciones para
hacer el flujo más suave y con menos variabilidad, con la finalidad de reducir el
desperdicio e incrementar valor.
Revit Structure
210
H. Control de Producción (Produc on Control)
Este módulo establece el uso del Last Planner o último planificador como herramienta que servirá para el control del sistema de producción. Tiene como objetivo
controlar el flujo de trabajo y la unidad de producción, la primera mediante el proceso Lookahead y la segunda mediante el planeamiento del trabajo semanal.
Estos dos últimos módulos son complementarios, ya que por un lado el trabajo
estructurado establece un plan y el control de la producción sirve para asegurar
que el trabajo sea ejecutado como fue planeado. Ambos módulos recorren todas
las fases del proyecto desde el diseño hasta la entrega.
Sin embargo, el modelo LPDS aún sigue en evaluación, y se espera que en un futuro
sea desarrollada como una filosofía, a través de un conjunto de funciones interdependientes (el nivel de sistemas), reglas para hacer decisiones, procedimiento para
ejecución de funciones, y herramientas-ayudas de su implementación, incluyendo
los programas (software) más apropiados.
El modelo LPDS está organizado en 4 triadas interconectadas mediante fases como la
definición del proyecto, diseño, abastecimiento y ensamble (estos dos últimos conocidos como el enfoque Lean Construction). Se incluye además otros dos módulos de
control de la producción y el módulo de estructuración del trabajo, ambos se extienden a través de todas las fases del proyecto, y el módulo de evaluación post-ocupación, el cual vincula el final de un proyecto con el comienzo del siguiente.
Este modelo promueve un alto grado de colaboración entre las partes involucradas
y una gran cantidad de realimentación de información hacia el proyecto, enfocándose como meta la satisfacción del propietario/cliente y, además, es compatible
con el modelo D/B, el cual incide en la importancia de la participación del contratista en la fase de diseño.
Las características esenciales del LPDS, de acuerdo a Ballard, son:
El proyecto es estructurado y gerenciado como un proceso que genera valor.
Los participantes corrientes abajo están involucrados en la planificación y diseño
a través de equipos multidisciplinarios.
El control debe ser una herramienta ejecutada durante todo el proyecto.
Los esfuerzos de optimización se concentran en hacer el flujo de trabajo confiable y no se enfocan en mejorar la productividad.
Las técnicas de jalar son usadas para gobernar el flujo de materiales e información.
Los buffers (mecanismo para amortizar la fuerza de un problema) de inventario y
capacidad son usados para absorber la variabilidad.
Los lazos de retroalimentación son incorporados en cada fase y apuntan a un
rápido ajuste del sistema y del aprendizaje.
Capítulo 11: Diseño virtual: tecnologías, sistemas y deficiencias
211
11.4 Deficiencias de diseño: clasificación, causas y su impacto
durante la etapa de construcción
En proyectos de edificaciones desarrollados según el modelo tradicional D/B/B, los
documentos de diseño e ingeniería son elaborados en la etapa de diseño por arquitectos, consultores y proyectistas de ingeniería, quienes tienen un papel importante en
los proyectos de construcción, ya que trasladan las necesidades y requerimientos del
cliente en planos y especificaciones técnicas (Fetene, 2008). Estos documentos, al contener toda la información necesaria para llevar a cabo la construcción, sirven de base
durante el proceso de licitación y, posteriormente, son entregados a la empresa contratista seleccionada como documentos oficiales para que comience con la ejecución.
En una situación ideal, los documentos contractuales del proyecto de construcción
deberían estar completos, precisos, sin conflictos y ambigüedades. Pero desafortunadamente, esto es raramente encontrado y muy a menudo el contratista empieza
la construcción con documentos incompatibles, erróneos e incompletos, requiriendo,
por consiguiente, clarificaciones que tienen que ser respondidas por los proyectistas y
diseñadores en pleno proceso de construcción. Cuando se da este caso, es esencial que
la información sea entregada al contratista eficientemente y sin retrasos; de lo contrario, podría influir en la eficiencia durante el desarrollo del proyecto.
Basados en los estudios realizados por Hanvey (2007) para la consultoría internacional
Interface Consulting encargada de absolver y dar arbitraje a las disputas y reclamos
entre contratista y cliente/propietario, hay muchas maneras en que los documentos
de diseño e ingeniería pueden influir negativamente en el cumplimiento eficiente en
tiempo y costo de proyectos de construcción. Algunos de estos problemas más comunes, que afectan principalmente al contratista, son:
1. Documentos de licitación incompletos e inadecuados
2. Planos de diseño e ingeniería que llegan tardíamente
3. Errores u omisiones en los planos
4. Incompatibilidad entre los documentos contractuales de diseño (planos versus
especificaciones)
5. Excesivas Solicitudes de Información (SI)
6. El tiempo de espera de las SI y los cambios en el diseño
Nota:
Entiéndase como «documentos de diseño», al conjunto de documentos, entre planos y
especificaciones técnicas, elaborados en la etapa de diseño antes del proceso de licitación. En
algunos casos, también se hará uso de las siguientes expresiones equivalentes como «documentos
contractuales», o «documentos de diseño e ingeniería».
212
Revit Structure
11.4.1 Diseño de calidad y su relación con los documentos contractuales
En la industria de la construcción, tanto el cliente, los proyectistas (o diseñadores), el
contratista y subcontratistas, que forman parte del proyecto de construcción tienen
todos un rol importante para entregar un proyecto de calidad (Kanji y Wong, 1998).
La frase «calidad en la construcción» fue acuñado para referirse a los procesos desarrollados durante esa etapa y a los productos que se generan. Por lo tanto, para
garantizar la calidad en la construcción no solo se tiene que certificar los resultados
o productos entregables, sino también los procesos que condujeron a la realización
de dicho producto.
De esta forma, Takenaka, la empresa de construcción más antigua de Japón ganadora
del Premio Deming de la Calidad (el premio más prestigioso que una empresa japonesa pueda obtener) destaca que el aseguramiento de la calidad total se da aplicándolo en ambos procesos: diseño y construcción. Desde su perspectiva, el modelo de
entrega de proyectos de construcción más adecuado que permite un aseguramiento
de la calidad total es el modelo D/B. Siguiendo su lógica, se podría decir que para conducir adecuadamente el proceso de calidad en la construcción, la calidad debe haber
sido certificada por medio de un «diseño de calidad» en las etapas precedentes.
Para asegurar un diseño de calidad, esta debe enfocarse en dos aspectos: en el proceso de diseño y en el producto del diseño. La primera está relacionada a la adecuada aplicabilidad del conocimiento para elaborar el diseño y la ingeniería del proyecto logrando con ello correctos resultados técnicos; y la segunda se enfoca en los
documentos donde se plasman estos resultados como los planos y especificaciones
técnicas.
Desde el punto de vista de una empresa constructora, el diseño de calidad está estrechamente ligado a los documentos elaborados en esta etapa, es decir, con el producto del diseño, ya que son estos los que lo conducirán a un proceso de construcción de
calidad. En consecuencia, la calidad en los documentos de diseño e ingeniería puede
ser definida como:
«La capacidad para proveer al contratista de toda la información necesaria que le
permita que la construcción sea llevada según se requiera, eficientemente y sin
obstáculo».
Sin embargo, es generalmente durante la etapa de construcción de los proyectos
donde se detectan deficiencias en los documentos contractuales de diseño (Alarcón
y Mardones, 1998), los cuales consecuentemente dan lugar a retrabajos, sobrecostos
y, en algunos casos, originan los mismos problemas de «calidad en la construcción».
Capítulo 11: Diseño virtual: tecnologías, sistemas y deficiencias
213
Para que los documentos de diseño e ingeniería sean de calidad McGeorge (1988)
indicó que «un bueno diseño será efectivo si es construible con la mejor economía y
seguridad posibles». Para ello, propuso ciertos factores que determinan el nivel de
calidad de los documentos contractuales de diseño e ingeniería:
La puntualidad: Quiere decir, ser suministrado cuando sea requerido a fin de
evitar retrasos.
La exac tud: Debe estar libre de errores, conflictos e incompatibilidades.
La integridad: Es necesario que tengan toda la información requerida.
La coordinación: Debe coordinarse la información con las demás disciplinas del
proyecto.
La conformidad: Es necesario que cuente con todos los requisitos según las necesidades del cliente y que cumpla con la reglamentación y los estándares de
desempeño.
11.4.2 Deficiencias en los documentos contractuales de diseño
Como se vio anteriormente, las deficiencias en los documentos contractuales de
diseño están asociadas principalmente a la falta de la calidad de los productos, en
los finales de la etapa de diseño, es decir, en los planos y especificaciones técnicas.
En un estudio enfocado en cómo mejorar el diseño para asegurar la calidad de los
documentos contractuales, conducido por la Universidad de Purdue por encargo del
US Army Corps of Engineers (Luitz, Hancher, y East, 1990), reportó que «aproximadamente la mitad de todas las modificaciones del contrato de construcción pueden ser
atribuidas a las deficiencias de diseño». El estudio define deficiencia de diseño como
«alguna deficiencia en los planos o especificaciones». El reporte resumió las deficiencias de diseño más comunes y los clasificó en tres tipos: (1) conflictos o discrepancias
entre los planos y especificaciones de los documentos contractuales, (2) errores y
conflictos de coordinación interdisciplinaria y (3) la falta de constructabilidad.
A continuación, se abordará en más detalle cada uno de estos problemas de diseño.
A. Incompa bilidades,
contractuales
conflictos
o
discrepancias
entre
los
documentos
El calificativo «incompatibilidad» es un término muy usado en la industria de la
construcción para referirse a la incoherencia de cierta información proporcionada
por los planos o especificaciones técnicas cuando estos documentos tienen inconsistencias, errores y omisiones.
214
Revit Structure
Frecuentemente, estas deficiencias de diseño son identificadas cuando se comparan los distintos planos del proyecto, sean o no planos de la misma especialidad. En
estos casos, las incompatibilidades se deben a una incorrecta representación gráfica bidimensional o simplemente a la falta de claridad en su presentación como,
por ejemplo, cuando el detalle de un elemento mostrado en un plano no guarda
relación con lo indicado en otro plano.
Para identificar estas deficiencias se requiere de una minuciosa revisión de los
documentos contractuales de diseño e ingeniería (design review), con el fin de
comprobar que los detalles e indicaciones que figuran en ellos concuerden entre
sí. Este proceso de revisión e identificación de incompatibilidades entre los documentos de diseño se le conoce como «compatibilización», otro de los términos
muy usados en la industria de la construcción. Tradicionalmente, este proceso de
compatibilización consiste básicamente en la superposición de los planos 2D por
especialidades, en la que se busca garantizar que estos tengan la información necesaria con coherencia, consistencia y no tengan ambigüedades.
Como se comprobará más adelante, de todas las deficiencias en los documentos de
diseño, las incompatibilidades son los problemas de mayor incidencia en los planos
de los proyectos de construcción. Para ilustrar mejor cómo es que se presentan
incompatibilidades entre los planos del proyecto, se mostrarán algunos ejemplos.
Primer ejemplo: En la Figura 11.10 se muestra la vista 3D de una losa en voladizo,
que en el plano del arquitecto estaba destinado para SS. HH., la cual ha sido omitida por el proyectista estructural, como se puede apreciar en la Figura 11.11. Esta
incompatibilidad se dio por falta de coordinación entre ambas especialidades.
Figura 11.10 Vista 3D de la losa omitida por
incompatibilidad entre planos
Capítulo 11: Diseño virtual: tecnologías, sistemas y deficiencias
215
Figura 11.11 (Izquierda) Losa del SS. HH. según el plano de arquitectura. (Derecha)
Omisión de la losa en el plano de estructuras
Como incompatibilidades, los errores y omisiones en los documentos de diseño e
ingeniería pueden también incluirse en esta categoría. En muchos casos aunque el
diseño e ingeniería se ha completado, hay errores y omisiones en los planos que
requieren información adicional o cambios a fin de que el contratista pueda llevar
a cabo la construcción. A través del proceso de revisión del diseño y la ingeniería
(compatibilización), muchos de estos errores y omisiones se detectan a tiempo en
el proceso de diseño y en fases tempranas de la construcción; sin embargo, esto
no siempre es el caso. En otras situaciones, estos errores y omisiones se descubren
después de que la construcción ha comenzado y exigen un diseño significativo y
retrabajo de construcción para resolver los problemas que puedan interrumpir el
proceso de construcción.
B. Interferencias o errores de coordinación interdisciplinaria
Las «interferencias» son deficiencias encontradas en los planos, que al no ser
detectadas a tiempo generan en obra (campo) una interrupción espacial debido a
la ubicación de un elemento sólido que impide la correcta instalación, montaje o
construcción de algún otro elemento. Estas deficiencias se deben a la falta de integración y coordinación entre las disciplinas del proyecto, sobre todo al momento
de la elaboración de los planos en la etapa de diseño, pues generalmente ocurren
entre los planos de dos o más especialidades y, muy usualmente, entre las distintas
disciplinas o sistemas que forman parte de las instalaciones, debido a los cruces
que se presentan en el desarrollo de sus recorridos, como se puede apreciar en la
Figura 11.12.
216
Revit Structure
Figura 11.12 (Arriba) Vista desde el interior de un modelo 3D de
instalaciones. (Abajo) La misma vista con las interferencias identificadas
Las interferencias entre los planos de diseño también pueden ser detectadas y levantadas en un proceso de compatibilización; sin embargo, a diferencia de las incompatibilidades, las interferencias son más difíciles de detectar, ya que los procesos
tradicionales de compatibilización se dan mediante la superposición de los planos en
planta 2D, sin tomar en cuenta los planos de corte o elevación debido a que, en la
mayoría de los casos, los proyectistas de instalaciones no elaboran estos planos. Por
consiguiente, las interferencias son comúnmente detectadas y resueltas en campo
mediante fichas de observaciones que deben ser levantadas por medio de órdenes
de cambio o retrabajos que impactan sobre los costos y plazos del proyecto.
La Figura 11.13 muestra una interferencia entre las instalaciones de Agua Contra
Incendio (ACI) y los ductos de extracción de monóxido (HVAC); en este caso, las tuberías de ACI impiden la colocación de los accesorios necesarios para empalmar ambos
ductos del sistema HVAC.
Capítulo 11: Diseño virtual: tecnologías, sistemas y deficiencias
217
Figura 11.13 Interferencia entre las tuberías de agua contra incendio
con ductos de extracción de monóxido
En la Figura 11.14, la interferencia se da entre una tubería montante del sistema de
desagüe y la columna, cuyo capitel no figuraba en el plano en planta de estructuras.
Figura 11.14 Caso de interferencia entre una
tubería y la estructura
En la Figura 11.14 se identificó un caso de interferencia entre un ducto y una tubería,
la cual ha sido resuelta sin considerar la eficiencia del funcionamiento de los ductos
y empleo de materiales, cuando lo preferible es que las tuberías sean las que deban
bordear al ducto.
218
Revit Structure
Este particular problema, como el mostrado en la Figura 11.15, no solo se debe a la
falta de compatibilización de los planos de ambas disciplinas, sino además evidencia
poca planificación y control de campo para establecer las prioridades de ingreso de
las cuadrillas de instalaciones, ya que en ambos casos las cuadrillas del sistema de
ACI ingresaron antes que los de HVAC, siendo estos últimos los más afectados.
Figura 11.15 Interferencia entre un ducto y una tubería
El común denominador de los problemas mostrados en las figuras anteriores es que
en todos probablemente hubo un intento por compatibilizar los planos en planta.
Sin embargo, como se pudo apreciar, estos problemas ocurren mayormente en los
recorridos en elevación de las instalaciones.
Para resolver particularmente el problema de interferencias entre la estructura del
edificio y las instalaciones, principalmente las que tengan tuberías, algunas veces se
realizan perforaciones diamantinas a las vigas de concreto armado. Esto se da cuando no se ha tenido la precaución de dejar el pase necesario antes del vaciado del
elemento estructural. En algunos casos, la realización de estas perforaciones, como
se puede apreciar en la Figura 11.16, es absolutamente justificable cuando se tienen
restricciones de claro o altura libre, pero soluciones como esta no son los más convenientes, ya que disminuyen la capacidad de las vigas de concreto. Por ello, sería
preferible que durante el desarrollo del diseño se conjuguen las distintas alternativas
con los recorridos de las instalaciones y adaptarlas a la geometría de la estructura del
edificio para evitar realizar en obra perforaciones de forma improvisada, además se
debe tener en cuenta que esto representa un costo adicional que por lo general no
está contemplado en el presupuesto contractual del proyecto.
Todas las soluciones que se puedan dar a fin de evitar estas perforaciones tienen
que darse en la etapa de diseño de manera coordinada con los distintos proyectistas
involucrados. Esto servirá para anticipar la colocación de pases antes de realizar el
vaciado de la estructura o proponiendo procedimientos constructivos alternativos.
Capítulo 11: Diseño virtual: tecnologías, sistemas y deficiencias
219
Figura 11.16 Pases en vigas mediante perforaciones diamantinas
C. La falta de constructabilidad de los diseños
El CII (Construction Industry Institute) define la constructabilidad (constructability)
como «el óptimo uso del conocimiento y experiencia en construcción para ser aplicadas al planeamiento, diseño, procura y operaciones de campo para que se logren
todos los objetivos del proyecto».
Una definición de constructabilidad más específica concerniente al diseño sería la
puesta del conocimiento y la experiencia para plantear soluciones de diseño que
permitan construir o instalar algún componente de la edificación de la forma más
eficiente y segura posible, mediante un uso óptimo de los recursos, permitiendo
en algunos casos materializarlos a un menor costo. Esto implica traer toda la información y los conocimientos de la construcción antes de desarrollar la ingeniería de
detalle y los diseños, ya que estos deben ser compatibles con los procesos de construcción a seguir durante esa etapa (Orihuela, 2003). Cuando esto no es posible, es
necesario realizar revisiones de constructabilidad en los diseños y sus respectivos
documentos.
Las revisiones de constructabilidad son necesarias, pues permiten evaluar de qué
manera algún componente de la edificación será construido. Esto es fundamental para fines de planificación, ya que de ello dependerá la cantidad de recursos
(equipos, maquinarias, mano de obra) a emplear para llevarla a cabo, además de la
selección los procesos constructivos más adecuados.
Debido a su naturaleza, la constructabilidad debe ser planteada por profesionales
dedicados a la construcción que hayan tenido experiencia de trabajo en campo y
el conocimiento suficiente para plantear medidas alternativas para mejorar el diseño, buscando optimizar el uso de los recursos sin descuidar temas de seguridad y
calidad.
220
Revit Structure
Según Alarcón y Mardones (1998), una importante proporción de los problemas
detectados durante la etapa de construcción es debido a la falta de constructabilidad
de los diseños. Además, los detalles no definidos en los diseños son problemas que
el contratista tiene que resolver in-situ y usualmente los problemas son detectados
justo antes de iniciar la construcción de una tarea específica y, en algunos casos,
después que la tarea ha sido completada. Los resultados debidos a la falta de constructabilidad de los diseños son los incrementos, en diferentes tipos y magnitudes,
de los costos necesarios para realizar los trabajos, afectando su periodo de entrega.
La poca o nula participación de profesionales de la construcción en la etapa de diseño, como se da con la aplicación del modelo D/B/B, trae consigo que los documentos
de diseño pasen a la etapa de construcción sin una adecuada revisión de constructabilidad, resultando que los mismos no representen la alternativa constructivamente
más económica y segura de construirla, pudiendo existir otras que permitan realizarla de una forma más eficiente, segura y económica, destinando para ello variados
recursos (materiales, equipos, etc.) y que tengan la misma funcionalidad para la cual
fue diseñada originalmente.
En el artículo «Constructabilidad en Pequeños Proyectos Inmobiliarios», Orihuela
(2003) presenta ejemplos que cuestionan la manera en que muchas veces se entregan al contratista los planos de diseño e ingeniería, con nulas o deficientes consideraciones de constructabilidad, pues estos no han sido elaborados considerando los
procesos constructivos y logística de abastecimiento para materializar o ejecutar el
diseño. Por mencionar algún ejemplo, particularmente es usual que los proyectistas estructurales no consideren los procesos operativos que se utilizarán en obra y
muchas veces se pueden encontrar planos originales en los que se especifica un aligerado típico y, sin embargo, la obra se está construyendo con viguetas prefabricadas,
o también en los planos originales figura el cálculo con refuerzo convencional pero
en la obra se usan soluciones equivalentes como mallas o columnas electrosoldadas.
Otro de los importantes motivos que demuestran la falta de constructabilidad en los
proyectos es por el incumplimiento de los requisitos funcionales de la edificación,
refiriéndonos a edificaciones típicas como edificios de oficina, residenciales, comerciales, industriales, etc. Un ejemplo de un grave defecto de diseño en un edificio
típico es un techo que presenta filtraciones por acumulación de agua de lluvia en
techos, terrazas o superficies expuestas a la lluvia. Un diseño puede ser estéticamente atractivo; pero si existen filtraciones, es inútil. El propósito principal de los techos
en las casas y edificios es proteger la estructura de la intemperie y sobre todo de la
lluvia. Si se presentan filtraciones, deja de ser adecuado para los fines previstos y
representa una grave falla de diseño.
Capítulo 11: Diseño virtual: tecnologías, sistemas y deficiencias
221
11.4.3 Indicador para medir el nivel de calidad de los documentos
contractuales
Tilley y Barton (1997) sugieren en su investigación que los procesos de consulta
formal realizados a través de la emisión de Solicitudes de Información (SI) pueden
proveer indicadores necesarios para medir la calidad en los documentos de diseño,
concluyendo al final que son uno de los mejores indicadores de nivel de calidad en
los documentos de diseño e ingeniería, o grado de deficiencia de los mismos.
Las Solicitudes de Información (SI) o RFI, por Request For InformaƟon en inglés, son
documentos estándar que forman parte del procedimiento de control de calidad de
una empresa contratista. Se utiliza en la industria de la construcción cuando es necesario la interpretación de un detalle y ampliación de notas en los planos de construcción, alguna especificación técnica o para solicitar aclaraciones al cliente, o también
para la supervisión de alguna observación que impida el normal desarrollo de las
actividades, como ocurre, por ejemplo, con las incompatibilidades y errores encontrados entre los planos de los proyectistas.
En la mayoría de los proyectos, cuando la ingeniería está completada y la construcción empieza, el número de las RFI emitidas es el más alto. Puede haber cuestiones
menores o problemas posteriores en el proyecto que requieren una aclaración, pero
el número de RFI disminuye a medida que avanza el proyecto.
Al comienzo del proyecto, el contratista en muchos casos tiene la oportunidad de
superar estos problemas y los cambios sin impactar significativamente en la construcción. Sin embargo, a medida que el proyecto continua, el contratista tiene menos
tiempo para superar estos cambios. En proyectos de construcción cuyo diseño/ingeniería se encuentran incompletos o son deficientes, el contratista a menudo emite
las RFI con observaciones pendientes para definir y determinar el camino que se
debe seguir.
Los procesos de emisión de Solicitudes de Información (RFI process) tienen como
función principal la de solicitar formalmente información adicional o aclaraciones
a la información existente con relación al proyecto, y es un proceso muy común en
la industria de la construcción. Sin embargo, este proceso es altamente ineficiente
debido al poco valor que genera en la elaboración de los mismos y al tiempo de espera requerido para obtener la información necesaria (Tilley y Barton, 1997) .
Por lo tanto, la revisión de estas consultas o RFI pueden proporcionar información
valiosa sobre la naturaleza de los problemas de diseño, así como de las fuentes responsables. Además, los análisis de los procesos de emisión de estas RFI, su contenido y el tiempo de espera, proveen el mejor indicador de la calidad de los documentos
de diseño e ingeniería en cualquier proyecto de construcción.
222
Revit Structure
11.4.4 Estudio: clasificación de las deficiencias en los documentos
contractuales
A. Antecedentes
Es usual que durante la construcción se identifiquen deficiencias en los documentos del diseño del proyecto, los cuales son reportados al cliente o a la gerencia
por medio de Solicitudes de Información o RFI, que canalizan la consulta hacia los
proyectistas, quienes dependiendo del tipo de observación, tardan algunos días en
emitir una respuesta, lo cual se traduce en tiempo de espera para el contratista, ya
que las consultas son reportadas primero desde campo hacia la oficina técnica del
contratista, donde se encargan de registrarla y empezar el procedimiento formal
para resolverlo.
Dependiendo de su complejidad, en algunos casos la supervisión paraliza la
ejecución de las actividades mientras coordina con los especialistas del proyecto los cambios que se requieran a fin de tomar en cuenta sus criterios técnicos.
Posteriormente, cuando se ha llegado a un acuerdo que resuelva o aclare el inconveniente surgido en obra, los especialistas dan cuenta al cliente o a la gerencia
de esta decisión, y este último, como instancia superior del contratista, ordena a
la supervisión continuar con las actividades paralizadas enviándole para ello los
planos modificados y aprobados. Todo esto crea un flujo de procedimientos que
se debe seguir recomendablemente a fin de tomar la mejor decisión tanto técnica
como constructivamente.
B. Estudio de clasificación de las consultas emi das por el contra sta a través de
solicitudes de información
Con la finalidad de manejar estadísticas más recientes y ajustadas a nuestra realidad, se realizó un estudio para clasificar las deficiencias encontradas en los documentos de diseño/ingeniería durante la construcción de cinco proyectos de edificaciones en la ciudad de Lima.
C. Muestra de estudio
Para este estudio se han escudriñado y analizado a profundidad las Solicitudes de
Información o RFI generadas a lo largo de toda la etapa de construcción de cinco
proyectos de edificaciones de clientes privados y con modelo de contratación y
desarrollo del proyecto D/B/B. Estos paquetes de RFI contienen las consultas que
se emiten y responden por la vía formal entre el contratista y el cliente o su representante (la gerencia).
La cantidad total de RFI encontradas en los cinco proyectos de edificaciones fue
de 1406. Dentro de ellas se contabilizó un total de 2104 observaciones, ya que en
muchos casos una RFI contenía más de una observación.
Capítulo 11: Diseño virtual: tecnologías, sistemas y deficiencias
223
D. Presentación y análisis de los resultados del estudio
Como resultado se obtuvo la gráfica de la Figura 11.17, donde se aprecia que el
mayor porcentaje de consultas emitidas hacia el cliente o la gerencia a través de
Solicitudes de Información (RFI) están relacionados a las «deficiencias en los documentos de diseño/ingeniería».
4%
■ Deficiencias en los documentos
13%
de diseílo/ingenierfa
■ Aprobación y/o sugerencia de
cambio
16%
• Confinnación o aclaración
67%
■ Otras obseivaciones
Figura 11.17 Clasificación de RFI por tipo de consulta
La Figura 11.17 muestra que del total de consultas emitidas las de mayor frecuencia están asociadas a «deficiencias en los documentos de diseño/ingeniería» con
67.11 % de incidencia. Este porcentaje alto de deficiencias, que se desglosan en el
gráfico de la Figura 11.18, es un buen indicador de los tiempos que generalmente
destina una empresa contratista en revisar los documentos de diseño e ingeniería
del proyecto y el esfuerzo que invierte en tratar de resolver las deficiencias encontradas en los planos y especificaciones técnicas debido a una inadecuada representación gráfica, a la falta de detalles, incompatibilidades o a una deficiente integración con los planos de las demás especialidades, sacrificando tiempo-esfuerzo que
podrían ser dedicadas a la realización de actividades exclusivamente productivas.
En la siguiente figura, se presenta este resultado desglosado por cada uno de los
proyectos y en los cinco proyectos estudiados.
""" ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
'º"' + - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - -
5000 +--
- - ----r - - ------------;- -- - --
- - ----r - - -
'""' +--
- - ----r - - ------------;- -- - --
- - ----r - - -
■ Deficiencias en lt>.S documentos de
64,9'
70.66
■ Aprol>adón y/ o sugereDCla lle e-amblo
14A.9
23,43
151>3
13.2:S.
■ COníinn;11: iOn o 1cl11"aCidf'i
13.59
5.25
S.:Z3
12,98
7.06
diseño/inge, ieria
■ Otras obsen.rac:lorles
66.ó7
S.76
63.ll7
67.14
16..36
IJ.:Zl
o.<l5
2J6
3.88
Figura 11.18 Clasificación de Solicitudes de Información o RFI por proyecto y tipo de consulta
224
Revit Structure
Se observa también que en segundo lugar se hallan las consultas emitidas con fines
de aprobación y/o enviadas como sugerencia de cambio. Para este caso, las consultas
no son propiamente observaciones a los documentos de diseño debido a sus deficiencias, sino que en su mayoría son propuestas alternativas de cambio a ciertos procedimientos o materiales indicados en el proyecto con el fin de generar valor al cliente o
para facilitar ciertos procesos constructivos que permitan proteger el plazo y el costo
de construcción. Las alternativas o propuestas de cambio planteadas por el contratista, se dan a través de revisiones y análisis de constructibilidad. Estas consultas están
relacionadas a la nula participación del contratista en la etapa de diseño del proyecto. En esta categoría, el resto de consultas son para fines de aprobación, en la que
se envían ciertos planos compatibilizados, planos modificados en obra después de la
construcción, planos actualizados proporcionados por subcontratas y proveedores,
y muestras y/o especificaciones técnicas de materiales provista por los proveedores.
La siguiente categoría, con incidencia de 12.62 %, corresponde a observaciones enviadas solo para confirmación o aclaración, es decir, que están propiamente indicadas en
los documentos contractuales, siendo su principal intención la de despejar dudas.
Como segunda parte del estudio, se ha analizado exclusivamente la muestra de deficiencias en la definición del diseño del proyecto correspondiente al 67.11 % del total
de consultas, haciendo una clasificación de Pareto, con el fin de encontrar las deficiencias en los documentos de diseño de mayor incidencia y las más frecuentes por
cada especialidad, las cuales han sido agrupadas en 12 categorías dentro de tres
grandes especialidades: Arquitectura, Estructuras e Instalaciones.
Cabe indicar que en el grupo de consultas de instalaciones, se ha considerado a varias
subdisciplinas o sistemas, que dependiendo del proyecto se incluyen: Sistema Agua y
Desagüe, Sistema Eléctrico, Agua Contra Incendio, Sistema de Automatización, Sistema
de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación, Cableado Estructurado, Seguridad,
Intrusión y Control de Accesos, Circuito Cerrado de TV. Los resultados se muestran en la
Figura 11.19.
--
Interferencia entre instalaciones 0.85
■
Incompatibilidad entre planos de instalaciones y estructuras 1.47
Incompatibilidad entre los planos de instalaciones 1.60
Interferencia entre instalaciones y elementos de arquitectura 1.83
Inconsistencias u omisiones en las especificaciones técnicas
Incompatibilidad entre los planos de la misma especialidad
Interferencia entre instalaciones y elementos de estructuras
Incompatibilidad entre los planos de instalaciones y arquitectura
Incompatibilidad entre los planos de arquitectura
2.20
Incompatibilidad entre los planos de estructuras
Incompatibilidad entre los planos de estructuras y arquitectura
2.41
3.32
4.15
7.40
9.06
6
9.70
.
16.98
Faltan definir detalles de elementos estructurales
Faltan definir detalles de elementos de arquitectura
19.01
Faltan definir detalles de instalaciones
0.00
19.99
.
5.00
Figura 11.19 Clasificación de deficiencias por especialidades
10.00
15.00
20.00
Capítulo 11: Diseño virtual: tecnologías, sistemas y deficiencias
225
Tal como se puede apreciar en esta clasificación, dentro de las principales deficiencias en el diseño se encontró que las más frecuentes son los concernientes a falta de
detalles de los planos de instalaciones, arquitectura y de estructuras, la incompatibilidad entre los planos de estructuras y arquitectura, y la incompatibilidad entre los
planos de estructuras. Esto muestra claramente que los planos llegan a obra sin estar
compatibilizados y que los errores son encontrados durante la fase de ejecución y/o
construcción del proyecto.
En edificaciones de varios niveles, las instalaciones están conformadas por varias
especialidades y en cada uno intervienen distintos proyectistas encargados del diseño e ingeniería, y en campo varias cuadrillas encargadas del montaje e instalación.
Esto genera una mayor variabilidad en obra y una mayor probabilidad de que se
presenten cruces e interferencias entre las distintas instalaciones. Para paliar esta
medida el contratista se encarga de la compatibilización del proyecto y su integración
con los planos de arquitectura y estructuras.
A pesar que el proceso de compatibilización se realiza en los planos en planta bidimensionales 2D, esto no asegura la optimización del proyecto, ya que hay gran cantidad de información y detalles que se pierden en elevación y a medida que existan más instalaciones los cruces entre estas con otros elementos de arquitectura y
estructura se hacen más complejos. La Figura 11.20, nos da una idea de lo complejos
que pueden ser los proyectos si juntamos toda esa información.
Figura 11.20 Complejos recorridos de las instalaciones ubicadas encima del FCR
(Foto: Gran Teatro Nacional - GyM)
226
Revit Structure
Es por ello que en la clasificación de Pareto, mostrada en la Figura 11.12, el porcentaje de «interferencias entre instalaciones» es el menor de todas las observaciones
identificadas en los planos, esto es porque son muy pocas las veces en que se identifican estas interferencias entre los planos de instalaciones utilizando métodos tradicionales de compatibilización, como la superposición de planos 2D.
E. Conclusión
En proyectos de edificaciones civiles típicos del Perú, la calidad de los documentos
de diseño e ingeniería provistos por el cliente al contratista general son deficientes e
insuficientes y corresponden a una práctica generalizada que responde a una cuestión
cultural en el manejo de proyectos. A esta deficiencia se le suma la mayor afinidad por
la adopción del sistema de entrega de proyectos D/B/B. Sin embargo, estos problemas
también se han venido presentando a nivel mundial, estudios realizados en países
como como Chile, Australia, Arabia Saudita, inclusive en Japón, así lo demuestran. Por
lo que resulta necesario enfocar los esfuerzos en el diseño reemplazando los procesos
tradicionales de gestión y elaboración del diseño y sus documentos.
11.4.5 Causas de las deficiencias en los documentos contractuales
A. El método diseño/licitación/construcción
La entrega de proyectos de construcción está dividida en diferentes etapas. En la
etapa de diseño se identifican y se plasman las necesidades del cliente a través de
planos y especificaciones técnicas, definiéndose además los aspectos constructivos
y estándares de calidad. En proyectos de edificaciones, el propietario selecciona
primero al arquitecto (o consultoría arquitectónica) quien prepara el diseño arquitectónico y sus especificaciones; luego se desarrolla el diseño estructural y el diseño del resto de especialidades. Los documentos que resultan al final de la etapa de
diseño son un conjunto de planos y especificaciones técnicas por especialidades
que posteriormente serán entregados a la empresa contratista para empezar con
la construcción del proyecto.
Diseño conceptual
Diseño detallado
Documentos para la
construción
Licitación
Operación y
Mantenimiento
Entrega del Proyecto
Construcción
Figura 11.21 Etapas del modelo Diseño/Licitación/Construcción
Capítulo 11: Diseño virtual: tecnologías, sistemas y deficiencias
227
B. Problemas del modelo tradicional Diseño/Licitación/Construcción
Los impactos y problemas generados por la adopción del modelo Diseño/Licitación/
Construcción o D/B/B son muy discutidos. Los principales problemas detectados
son (a) la poca interacción entre ambas etapas, diseño y construcción y (b) la poca
interacción entre los demás especialistas encargados del proyecto por falta de liderazgo que busque la integración holística o total del proyecto en la etapa de diseño.
C. Licitación con documentos de diseño incompletos
Muchas veces, para acelerar la entrega de sus proyectos, son los mismos clientes quienes aceleran el desarrollo de las etapas del proyecto. Esto implica que el
proceso de licitación, que encargará a una empresa constructora la ejecución del
proyecto, sea realizado cuando los documentos de diseño e ingeniería están parcialmente elaborados o incompletos. Con ello, los contratistas postores de la licitación elaboran un presupuesto de construcción que muchas veces es muy inferior
si se compara con el presupuesto real valorizado al final del proyecto, participando
en la licitación con una cifra referencial y asumiendo los riesgos de la construcción
del proyecto. Por consiguiente, el contratista seleccionado (o mejor postor) recibe
los documentos oficiales para la construcción que aún estén incompletos y deficientes, pues con la celeridad con la que se desarrolló el diseño no se enfocaron
esfuerzos por tratar de integrarlos y compatibilizarlos debidamente.
A raíz de ello, los problemas derivados por la celeridad de los procesos de las etapas del proyecto conllevan a que se presenten problemas durante la etapa de construcción, resultando crítica, ya que cualquier modificación o cambio imprevisto en
el diseño pueden representar grandes pérdidas de tiempo y dinero.
11.4.6 Influencia e impacto de las deficiencias de diseño en la etapa de
construcción
Para tener clara la magnitud de la influencia del diseño en etapa de construcción de
un proyecto, habría que examinar las conclusiones a las que llegaron diversos estudios. De acuerdo a uno realizado en países de Latinoamérica, cerca de 20 al 25 % de
horas respecto del periodo total de construcción son desperdiciados por deficiencias
de diseño (Undurraga 1996). Otro estudio revela que cerca del 78 % de los problemas
de calidad en la industria de la Arquitectura-Ingeniería-Construcción están relacionados al diseño (Koskela, 1992). Además, en un estudio realizado en São Paulo, se
ha identificado ocho grandes causas de desperdicios en obras, siendo el de mayor
incidencia la elaboración de proyectos no optimizados con una responsabilidad del
6% de los desperdicios (Flavio Picchi, 1993).
228
Revit Structure
En estudios más recientes y enfocados a nuestra realidad nacional, Vásquez (2005),
realizó entrevistas a ingenieros residentes y maestros de obra que laboraban en
65 proyectos de edificación de viviendas en la ciudad de Lima, cuyos resultados se
muestran en la Figura 11.22 y en la que concluyó que el 73 % de los entrevistados
percibe que el diseño tiene una gran influencia en la productividad en obra y el 66 %
de los ingenieros residentes califican el grado de eficiencia de los proyectos como de
regular a deficiente.
Excelente
3%
Influye poco
3%
No influye
24 %
Influye
Mucho
73 %
Deficiente
14 %
Bueno
31 %
Regular
52 %
Figura 11.22 (Izquierda) Influencia del diseño en la productividad en la
construcción. (Derecha) Grado de eficiencia del diseño en los proyectos.
Fuente: Vásquez (2005).
De acuerdo a la revisión de la literatura y según las consultas realizadas a ingenieros
jefes de área y residentes con amplia experiencia en construcción de proyectos de
edificaciones, se ha podido identificar que existen hasta cinco formas en la que las
deficiencias en los documentos de diseño/ingeniería pueden impactar negativamente durante la etapa de construcción, afectando principalmente a la empresa contratista en los siguientes aspectos: (1) En la productividad de campo, (2) en la calidad,
(3) en los costos, (4) en los plazos, y (5) en las disputas y reclamos, los cuales se
sustentan a continuación:
A. En la produc vidad de campo
Cuando en campo se detecta un error en los planos, se genera incertidumbre
durante la construcción de cierta actividad o proceso que se vea directamente
afectado. Por ejemplo, si no están claras las dimensiones correctas de una viga
producto de una incompatibilidad entre los planos, durante la colocación del encofrado o armado de acero los obreros no sabrán qué plano respetar para cumplir
con la actividad según lo programado. Es cuando esta observación se convierte en
consulta, el cual el contratista notifica a la gerencia por medio de una Solicitud de
Información o RFI.
Además, esta observación necesita de un tiempo para ser atendida, ya que debe
ser resuelta por la vía formal contratista-supervisión, pues la gerencia realiza la
consulta a los especialistas involucrados del proyecto para generar nuevos planos,
modificados y aprobados y sean, finalmente, entregadas al contratista para con-
Capítulo 11: Diseño virtual: tecnologías, sistemas y deficiencias
229
tinuar con la tarea. Mientras se resuelva el defecto detectado en los planos de
diseño/ingeniería, se generará en campo un tiempo de espera para los obreros, el
cual puede convertirse en Tiempo Contributorio (TC) si no se les asigna de inmediato otra tarea que sume a su productividad, o puede convertirse en Tiempo No
Contributorio (TNC), si los obreros realizan actividades complementarias que no
vean reflejado su esfuerzo en la producción programada para ese día.
Como se vio, un problema minúsculo en los planos puede generar todo un flujo de
actividades que se muestran resumidas en la Figura 11.23 y que paralizan temporalmente el desarrollo de cierta actividad en obra, perjudicando principalmente al
contratista.
Empresa contratista
a) Tiempos contributorio (TC)
b) Tiempos no contributorios (TNC)
.., .
-
1 ·---~---
Detecta un error
en campo
Se paralizan las
actividades
si
Reporte a
supervisión
OT realiza la
consulta a
supervisión y
se crea un flujo
no
¿Se tomará la decisión
mas adecuada?
El problema se
resuelve en obra
Se construye
Especialistas
Supervisión
1. Cordinan y toman una decisión.
2. Se corrigen los planos.
3. Se da cuenta a supervisión.
1. Aprueba los criterios de los
especialistas y los lanos.
2. Levanta la paralización de
construcción de las tareas
[====____________________ ] [
'--~------
lj
Tiempo de espera
T=¿?
----==--------------------"
Figura 11.23 Flujo de actividades que se sigue en campo cuando se detecta un error en los
documentos de diseño
Por esa razón, los planos que se envían a obra deberían indicar impecablemente
todos los detalles, niveles, y dimensiones en cortes y elevación de los elementos que
serán replanteados, instalados y/o construidos. Se debe, por ende, haber resuelto
a priori todas las incompatibilidades e interferencias que puedan estar presentes
en los planos de todas las especialidades, debidas a una incorrecta representación
gráfica, omisión de detalles y a la integración con el resto de especialidades.
230
Revit Structure
B. En la calidad
En todo proyecto de construcción se designa a inspectores de calidad, quienes son
los encargados de, entre otras cosas, garantizar el buen cumplimiento de las normas aplicables al proyecto y de generar observaciones cuando el desarrollo de cierto proceso u actividad no se esté cumpliendo con el mínimo de estándares exigidos
por el expediente técnico para su adecuada funcionalidad u operatividad.
Mediante recorridos de obra, los inspectores de calidad se encargan de generar
fichas de Productos No Conforme (PNC), en las que identifican que al término de
algún proceso se ha generado un producto que no cumple con los estándares de
calidad y/o especificaciones establecidas por el cliente o la empresa.
Las deficiencias en los documentos de diseño tienen su impacto durante la etapa
de construcción ya que estos se arrastran hasta generar Productos No Conforme.
Los casos más notorios de PNC se dan en la colocación de instalaciones, ya que
mediante inspecciones visuales de campo y siguiendo una serie de criterios ingenieriles, se pueden identificar casi inmediatamente ciertos problemas debido a su
incorrecta colocación y montaje.
Según el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), que forma parte de la política global
de una empresa de construcción o el plan de gestión de calidad específica para la
obra, «un Producto No Conforme (PNC) no sirve para acusar, sino para mejorar».
En ese sentido, se muestran algunos casos de Producto No Conforme (PNC) encontrados en algunos proyectos de edificaciones, los cuales han sido generados por
falta de definición de los recorridos de las instalaciones. En vista que los proyectistas no elaboran estos planos, el esfuerzo por detectar estas interferencias resulta
incompleto, pues el proceso de compatibilización se da por medio de los planos en
planta, perdiéndose importante información espacial.
En otros casos, la presencia de PNC se debe a una inadecuada planificación y coordinación de campo con las cuadrillas de instalaciones para definir el orden de ingreso
de los mismos. Según se ha evaluado, las últimas cuadrillas en entrar a campo para
realizar su labor resultan ser las más perjudicadas, ya que tienen que surcar por
todas las instalaciones ya colocadas, desviando los obstáculos que se presenten.
En la Tabla 11.2 se muestra un reporte resumido de observaciones que por su naturaleza califican como Productos No Conforme.
Estos problemas podrían haberse identificado si se hubieran utilizado herramientas adecuadas de detección temprana de interferencias en los planos del proyecto de todas las especialidades y adoptar soluciones inmediatas con anticipación y
antes de que se presenten en campo.
Capítulo 11: Diseño virtual: tecnologías, sistemas y deficiencias
231
Tabla 11.2 Reportes de Productos No Conforme
Producto
Descripción
Cuando no se enen diferidas las alturas en
los recorridos de las instalaciones, en camo se
enen que dar soluciones no óp mas como ésta.
El ramal de los ductos de instalaciones adopta
forzadamente varios empalmes para evitar
obstruir el punto de iluminación.
Las tuberías de agua contra incendio están
colocadas por debajo de la línea límite definida
para las instalaciones.
Tuberías de instalaciones sanitarias colocadas
por encima de las bandejas eléctricas.
Tuberías de agua contra incendio colocadas por
encima de las bandejas eléctricas.
232
Revit Structure
C. En los costos
Como se vio en los párrafos anteriores, las deficiencias en los documentos contractuales de diseño e ingeniería generan, en algunos casos, Productos No Conformes
(PNC) y como es lógico estos problemas de calidad exigen una acción correctiva
para levantar la observación mediante la realización de trabajos adicionales no
previstos durante la fase de planificación, los cuales serán realizados a través de
órdenes de cambio. Para llevar a cabo estas órdenes de cambio se requiere el uso
de algunos recursos, básicamente de materiales y de mano de obra, que naturalmente tienen un costo que va sumándose a medida que la construcción avanza,
incrementando el costo de algunas partidas del presupuesto y esto a su vez del
presupuesto contractual del proyecto. Dependiendo del origen del problema, de
las responsabilidades y de lo estipulado contractualmente, estos costos los asume
el contratista general, los subcontratistas o en algunos son valorizados al cliente.
De acuerdo a Jahren (1990), en su investigación sobre la predicción de los ratios de
sobrecostos, identificó los factores que influenciaban esos ratios, siendo algunos
de ellos: el tamaño del proyecto, el tipo de método de entrega del proyecto, el nivel
de competencia de la constructora y «la calidad de los documentos contractuales».
En otra investigación titulada Project Cost Overruns and Risk Management, Jackson
(2008) realizó un estudio basado en cuestionarios y entrevistas a profesionales
acerca de las razones de los sobrecostos de los proyectos en la industria de la construcción del Reino Unido, elaborando una tabla con un ranking de las 15 razones
asociadas a los sobrecostos en los proyectos de construcción. Es de particular interés que las cuatro primeras causas están relacionadas a fallas y deficiencias en el
diseño y sus documentos debido a sus cambios, al incompleto o inadecuado desarrollo del diseño, a la escasa información, y a la falta de calidad y definición del
diseño, ya que en ocasiones el cliente no está seguro de lo que quiere.
Otro de los costos adicionales que se generan durante la etapa de construcción
por deficiencias de diseño son los costos por la presencia de incompatibilidades, ya
que se producen retrabajos que requieren también del uso de recursos adicionales, cuyos costos van sumándose a las partidas del presupuesto. Estos costos, para
fines de valorización, se conoce comúnmente como «adicionales» y, a diferencia de
los costos por órdenes de cambio, aquí muchas veces existe responsabilidad de los
proyectistas encargados del diseño y la ingeniería.
En la industria de la construcción existen dos tipos de costos (para fines del presupuesto) estos son los costos directos (CD) y los costos indirectos (CI).
Capítulo 11: Diseño virtual: tecnologías, sistemas y deficiencias
233
Los costos directos del proyecto son los costos directos de mano de obra y/o equipos de trabajo adicionales completos que se añaden al costo contractual (o costo
inicial) debidos a cambios en el diseño o por las deficiencias en los documentos
de diseño e ingeniería. Los costos conocidos como «adicionales» pertenecerían
a esta categoría. En general, las empresas contratistas valorizan estos costos por
medio de un registro de control de avance. Los costos indirectos del proyecto (costos extendido del proyecto) son generalmente resultado de retrasos en el proyecto
(por ejemplo, relacionados con el tiempo o los costos incurridos por el contratista
durante el proyecto, tales como movilización de equipos, gestión de proyectos,
gestión de la oficina técnica, etc.).
El común denominador de los sobrecostos generados por las deficiencias de diseño
son las disputas que tiene que haber para negociar el pago a favor del contratista
quien es la parte que finalmente construye u ordena ejecutar los cambios a través
de subcontratas. Para ello, el contratista, el cliente, la gerencia del proyecto y supervisión se reúnen para deslindar responsabilidades, y decidir justificadamente quién
deberá asumir estos costos. Esto también dependerá de las cláusulas del contrato y
el tipo de modelo de desarrollo de entrega del proyecto adoptado, pues en algunos
casos los costos por incompatibilidad están contemplados contractualmente y si no
lo están, lo más recomendable es que estos sean incluidos y negociados.
D. En los plazos
Del mismo modo como ocurre con el impacto en los costos debidos a deficiencias
en los documentos de diseño, se puede hablar de su impacto en los plazos.
Tanto las órdenes de cambio, como los retrabajos, requieren no solo un uso adicional de recursos, sino también de un tiempo para ser ejecutados. En proyectos
de construcción, las actividades son programadas en cadena o por trenes, en la
que los procesos o tareas son dependientes. Cuando una tarea específica no ha
sido ejecutada en su plazo programado o requiere de días adicionales para darla
por terminada, retrasará el inicio de actividades dependientes, o interferirá con el
desarrollo de otras actividades que ocupen el mismo espacio en obra o requieran
usar algunos de sus recursos. Entonces, los plazos van incrementándose paulatinamente, trayendo como consecuencia que el proyecto no sea entregado en el
tiempo previsto.
La cantidad de retraso en un proyecto de construcción se puede cuantificar usando
dos métodos (Hanvey, 2007): el método de la ruta crítica (en adelante CPM) y el
método As-built comprimido.
234
Revit Structure
El método CPM requiere una programación del proyecto completo, con vínculos y
relaciones, que son constantemente actualizados. Programas tales como Primavera
o MS Project se pueden utilizar para determinar las actividades que componen la
ruta crítica, o las actividades con cero flotante. Si una de las actividades se retrasa,
estos impactan en la ruta crítica y causa retrasos en el proyecto. Por otro lado, las
demoras excesivas en una actividad que originalmente no pertenece a la ruta crítica, pueden causar que esta actividad se convierta en parte de la ruta crítica y, por
lo tanto, retrase el proyecto.
Si en el proyecto no existe el cronograma de ruta crítica, el siguiente método conocido como método as-built comprimido, puede ser utilizado. Este método de análisis utiliza el cronograma de obra con todos los retrasos asociados, en donde son
identificadas las partes responsables de los distintos retrasos. Para identificar el
retraso total del proyecto debido a una de las partes, los retrasos asociados a esa
parte se deducen de la programación real de la obra (as-built). La deducción de
los retrasos de una de las partes dentro del cronograma real de la obra se conoce
como la compresión del cronograma. La diferencia entre el cronograma conforme
a obra o cronograma as-built y el cronograma comprimido es la cantidad de retraso
de una determinada parte responsable con relación al plazo total del proyecto.
Ambos métodos de evaluación y análisis de retrasos en proyectos de construcción
son utilizados por la consultoría Interface Consulting (http://www.interface-consulting.com) para absolución de reclamos y disputas entre las distintas partes del
proyecto, las cuales ocurren frecuentemente.
E. En las disputas y reclamos
Hanvey (2007), experto en solución de reclamos para la construcción (ampliamente citado en párrafos anteriores), refiere que muchas de las disputas entre el contratista general y el cliente/propietario se centran en los aumentos de los costos,
retrasos de proyecto e impactos de productividad. Hanvey y la consultoría internacional donde labora (Interface Consulting), elaboraron un estudio basado en su
amplia experiencia ocupándose de centenares de proyectos y miles de asuntos de
reclamo. Como asesores y expertos, revisan y analizan los registros del proyecto (es
decir, las licitaciones, presupuestos, contratos, actas de reuniones, cronogramas
de obra, los reportes de progreso y valorizaciones). Estos documentos cuentan «la
historia» del proyecto y le aportan información necesaria sobre la causa raíz de los
conflictos (es decir, retrasos y sobrecostos, la responsabilidad de estos problemas,
y los perjuicios). Según la consultoría, toda esta información es a menudo revisada
para evaluar las órdenes de cambio, preparar los reclamos, y proporcionar apoyo
de arbitraje y litigio en su calidad de expertos.
Capítulo 11: Diseño virtual: tecnologías, sistemas y deficiencias
235
En el estudio, la consultoría concluye que uno de los asuntos más comunes que
impactan en los proyectos son los documentos de diseños incompletos y deficientes.
Además refieren que estas deficiencias en los documentos contractuales de diseño e
ingeniería son inherentes en la industria de la construcción de hoy en día por un par
de razones: la ejecución de proyectos tipo Fast Track o proyectos con cronograma
acelerado y la separación de los equipos de diseño y construcción.
En otro estudio de autoría de la Universidad de California (Berkley, EE. UU.) ilustra
las diferencias en lenguaje usados por el contratista y examina estrechamente las
causas que están tras las peticiones de compensación exigidas por los contratistas.
De especial interés es que el 55 % de los problemas que fueron encontrados en los
documentos contractuales son debidos a deficiencias de diseño. Para llegar a esa
cifra, el autor del estudio ha escudriñado más de 600 proyectos para determinar las
causas de cambios y de reclamos en esos proyectos.
Finalmente, un artículo en el periódico de arquitectura publicado por Nigro (1987)
titulado «Contract Documents: A Quality Control Guide» citó que el 50 % de las órdenes de cambio, disputas y reclamos del contrato son el resultado de deficiencias en
los documentos de diseño.
11.5 Metodología para minimizar las deficiencias en los
documentos de diseño en proyectos de edificaciones
11.5.1 Metodología para proyectos Diseño/Licitación/Construcción
Como se vio anteriormente, una de las principales causas de deficiencias en los
documentos contractuales es la separación de los equipos de diseño y construcción.
Fundamentalmente, las deficiencias de diseño se dan por la inadecuada aplicación
del Sistema de Entrega de Proyectos (PDS) Diseño/Licitación/Construcción o D/B/B,
por falta de liderazgo para la coordinación interdisciplinaria en la etapa de diseño y
por la no inclusión de profesionales relacionados a la construcción en esa misma etapa. Por esa razón, la metodología se enfocará principalmente a mejorar la calidad de
los documentos contractuales o de diseño para proyectos ejecutados basados en el
sistema D/B/B, teniendo como objetivo central el de identificar y corregir sus incompatibilidades, interferencias, e introducir revisiones de constructabilidad buscando
que el diseño sea construible con la mejor calidad y seguridad posible para reducir
su impacto en la etapa de construcción en temas de costos, plazos y productividad.
Por ello, el enfoque que se propone en la metodología será planteado desde el punto
de vista del contratista general (empresa a la que se adjudica la construcción del proyecto), ya que requiere que estas utilicen sus propios recursos (inversión en tecnología, licencias y capacitaciones) y que, además, esté dispuesto a adaptar sus procesos
Revit Structure
236
tradicionales de construcción y su forma de trabajo en otros basado en el uso de tecnologías BIM. Esto implica que si contractualmente el contratista solo recibe planos
bidimensionales 2D y no modelos tridimensionales 3D (como sería ideal) se propone,
en primera instancia, sea el contratista quien asuma el liderazgo por modelar en BIM,
por las siguientes razones:
El contratista no tiene participación en la etapa de diseño, por ello tiene que compatibilizar los documentos que se generan en esa etapa, pues estadísticamente
se sabe que las deficiencias en los documentos de diseño están arraigados en los
proyectos de construcción del país (para mayor detalle véase el apartado «11.4.4
Estudio: clasificación de las deficiencias en los documentos contractuales»).
Tradicionalmente el contratista realiza la compatibilización, lo que se propone
con esta metodología es que siga haciendo su labor, pero con técnicas y herramientas más eficaces basadas en la construcción virtual 3D.
Si la compatibilización no se realiza adecuadamente, la imagen corporativa del
contratista es la más perjudicada, pues las deficiencias de diseño generan ampliaciones de plazo, costos adicionales y problemas de calidad durante la etapa
de construcción. Muchas veces los clientes o propietarios no son conscientes
de las verdaderas causas ni de las fuentes responsables, generándose disputas
que disminuyen su confianza hacia el contratista (para mayor detalle véase el
apartado «11.4.6 Influencia e impacto de las deficiencias de diseño en la etapa
de construcción»).
Probablemente los proyectistas no sean conscientes del impacto que genera en
obra el hecho de no generar documentos de diseño de calidad. Esto es lógico si
se piensa en el contexto en que el contratista y los proyectistas tienen distintos
objetivos. De ahí que el liderazgo por modelar en BIM deba ser de iniciativa del
contratista, ya que las deficiencias en el diseño van en contra de sus objetivos
(construir eficientemente con calidad y seguridad en el menor plazo posible) mas
no necesariamente de los proyectistas ni diseñadores.
Modelar en BIM-3D, como se planteará en la metodología, es construir virtualmente la edificación, y qué mejor que la contratista lo lleve a cabo siguiendo el
planeamiento para su construcción, contando con la participación de su staff de
profesionales.
En la metodología no solo se propone minimizar las deficiencias de diseño, sino
además una nueva forma de trabajar y de construir, siendo estos últimos aplicables a largo plazo.
Capítulo 11: Diseño virtual: tecnologías, sistemas y deficiencias
237
El desarrollo de la metodología se centra en la premisa de construir dos veces.
Siendo la primera la denominada «construcción virtual», en donde se identifica
y minimiza las deficiencias en los documentos de diseño e ingeniería, y también
donde se optimiza mediante revisiones de constructabilidad todos los cambios
que sean necesarios. La segunda, la construcción real y definitiva, en donde ya
minimizamos las deficiencias de diseño, enfocándonos en temas de planificación,
producción, control y seguridad, utilizando en todos los casos modelos BIM y, por
supuesto, de esta manera se estará cumpliendo con la aplicación de los principios
del enfoque «Lean» que el Lean Construction Institute propone.
11.5.2 Desarrollo de la metodología
A. Construcción virtual BIM-3D de la edificación
Un modelo BIM-3D es un repositorio de objetos o componentes 3D que dan forma
y características propias a la edificación. Un muro, una puerta o una columna son
algunos ejemplos de componentes que al ser ensamblados van formando parte
del modelo BIM y de su base de datos, los cuales proporcionan información de su
comportamiento a través de parámetros.
La teoría original del BIM recomienda un solo repositorio (modelo) con todas las
partes extraíbles de información. Sin embargo, cada disciplina deberá tener su propio modelo BIM para cumplir con sus obligaciones contractuales.
La etapa de construcción virtual de la edificación, que en adelante llamaremos
modelado en 3D, requiere básicamente la creación de modelos BIM-3D por especialidades, de las que resulten más complejas para la ejecución del proyecto. Para
esto se requiere necesariamente modelar en 3D las especialidades de arquitectura
y estructuras, y preferentemente todas las disciplinas de instalaciones que se contemplen en el expediente técnico. Esto en vista que los mayores beneficios de la
construcción virtual se dan modelando en 3D todos los sistemas de instalaciones,
pues de otro modo los problemas de interferencias que se presentan frecuentemente en campo seguirían latentes, al ser difícilmente detectados usando procesos y herramientas tradicionales de compatibilización.
El modelado en BIM-3D es el proceso de representación tridimensional y paramétrica de los componentes de la edificación, y debe ser entendido propiamente como
una «construcción virtual». Uno de los mayores beneficios de construir virtualmente
en BIM es que facilita el entendimiento de la secuencia constructiva mientras a su vez
se van corrigiendo las deficiencias en los documentos de diseño, las cuales pueden
ser identificadas por una cuestión de lógica constructiva. Estos problemas se dan por
las incompatibilidades e interferencias entre los planos del proyecto y por la falta de
constructabilidad del diseño, pero que pueden ser identificados durante el proceso
238
Revit Structure
de modelado que se ensaya en el modelo 3D las soluciones posibles e introduciendo
(a los mismos modelos) los cambios que sean necesarios. Es decir, el modelado en
3D es el proceso de preconstrucción en donde se identifican los problemas de diseño
y se resuelven por medio de alternativas ensayo-error que deben ser validadas técnicamente por los proyectistas y aprobadas finalmente por el cliente, supervisión o
ambos, según sea el caso.
Para construir virtualmente en BIM-3D se tiene que seguir la secuencia de construcción de la edificación tal como se muestra en la Figura 11.24. Es decir, el proceso de
modelado involucra varias fases análogas al proceso constructivo real, empezando
en orden por: (1) excavación, (2) estructura, (3) arquitectura básica, (4a) arquitectura
detallada, (4b) instalaciones, y (5) equipamiento y mobiliario.
Esto implica que de preferencia no se debe modelar en BIM obviando la secuencia
de las fases propuestas, ya que esto traería complicaciones y retrabajos que nos alejarían del objetivo central. Por mencionar, no se debe modelar las instalaciones de la
fase 4 sin tener previamente modelada la arquitectura básica de la fase 3, ya que los
modelos generados hasta esta fase (incluyendo el modelo de las fases 1 y 2) sirven
de referencia para modelar las instalaciones, estableciendo correctamente sus recorridos en planta y elevación «desde un comienzo».
Cuando se finaliza la tercera fase de modelado, los modelos generados sirven de
referencia para comenzar a modelar dos modelos simultáneamente por separado.
Mientras por un lado se puede avanzar con el modelado de las instalaciones, a su vez
se puede ir modelando la arquitectura detallada. Esto es primordial en el escenario
donde el contratista tiene un cortísimo plazo para modelar una vez y le ha sido adjudicada la construcción del proyecto. Como el modelado de la arquitectura detallada
(fase 4a) no es primordial para propósitos de coordinación y compatibilización interdisciplinaria, esta fase puede ser obviada.
Finalmente, todos los modelos generados al finalizar la fase 4 se fusionan y sirven de
referencia para elaborar el modelo del diseño de interiores en la que se incluirán los
mobiliarios y equipamientos.
De todas las fases, la que requiere mayor atención es el modelado de las instalaciones (fase 4b) por la cantidad de especialidades y/o sistemas que estos puedan incluir.
Capítulo 11: Diseño virtual: tecnologías, sistemas y deficiencias
239
1 Excavación
t
2 Estructuras
3 Arquitectura básica
4 Intalaciones
4 Arquitectura detallada
¡
5 Mobiliario y equipamiento
Figura 11.24 Fases del modelado en BIM para proyectos de edificación
Los componentes del edificio virtual 3D, que corresponden a cada una de las fases
indicadas en la Figura 11.24, se detallan en la Tabla 11.3, la cual tiene en cuenta
que los componentes (virtuales) de la edificación deben ser modelados de la misma
forma como se harían para su construcción (real), aunque en algunos casos no en la
misma secuencia. Por ejemplo, se recomienda modelar los Falsos Cielos Rasos (FCR),
como parte de la arquitectura básica, antes de dar comienzo al modelado de las instalaciones; aunque en la práctica no sea así, es por lógica necesario para establecer adecuadamente la ubicación de los accesorios y salidas de las instalaciones y la correcta
cota en elevación de sus recorridos.
Tabla 11.3 Componentes de cada una de las fases del modelado en BIM
Estructuras
Elemento de concreto y acero
Arquitectura Básica
Tabiquerías, Drywall, Falso Cielos Rasos, Mamparas
Arquitectura Detallada
Coberturas de fachada y techo, Puertas, Ventanas, Acabados
en pisos, pared y techos, barandas.
Instalaciones
Mobiliario y equipamiento
Ductos, tuberias. bandejas eléctricas, etc.
(IIEE, IISS, IIMM, ACI, HVAC, etc.)
Mobiliario según el diseño de interiores y demás equipamiento requerido por los proyec stas y el cliente.
Debe quedar claro que debido a los alcances limitados del contratista sobre el diseño,
lo que se trata de hacer es modelar o construir virtualmente la edificación basándonos en
los planos de diseño e ingeniería ya existentes, esto implica que en ningún momento
se deban realizar modificaciones a estos sin que sean previamente aprobados o
contemplados por los proyectistas.
240
Revit Structure
En consecuencia, para proyectos administrados y ejecutados basados en el sistema
tradicional Diseño/Licitación/Construcción, en donde el contratista recibe un conjunto de planos como documentos oficiales para la construcción, los distintos modelos BIM-3D del proyecto deben emerger de esos mismos planos. Por ejemplo, en la
Figura 11.25 se muestra el modelo BIM-3D de arquitectura que ha sido modelado
usando los planos de esa especialidad.
Especialidad: Arquitectura
Planos 2D:
Planta, Corte, Elevación, Detalles
Modelo 3D
Figura 11.25 El proceso de modelado en BIM-3D se basa en los juegos de planos por
especialidades
Existen numerosas herramientas para modelar virtualmente la edificación. Aunque
se recomienda usar programas de la generación BIM, también se puede usar cualquier otro software de dibujo CAD-3D, pero advirtiendo que muchos de estos programas no son paramétricos y no representan una base de datos de información
en sí. Entre los programas BIM disponibles en el mercado están: Autodesk Revit,
ArchiCAD, Bentley BIM, entre otros.
B. Modelado BIM-3D de las instalaciones
La cuarta fase de modelado en BIM, según el diagrama mostrado en la Figura
11.24, corresponde a las instalaciones. En esta fase se modelan todos los sistemas
de instalaciones los cuales, dependiendo del proyecto, pueden incluir: instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, instalaciones mecánicas, agua contra incendio, cableado estructurado, extracción y ventilación de aire, entre otros. Estos se
denominan sistemas primarios y se muestran en la Tabla 11.4 y por lo general,
sobre todo para proyectos complejos o de gran envergadura, cada uno de ellos
representa un modelo BIM-3D distinto pero vinculado a los modelos ya generados
en las fases 1 y 2. Es decir, para el caso de las instalaciones se separan los modelos
BIM-3D por sistemas y/o especialidades en «archivos diferentes», por las siguientes razones:
Capítulo 11: Diseño virtual: tecnologías, sistemas y deficiencias
241
Para evitar que la generación de un único modelo BIM-3D pese demasiado.
En proyectos grandes o complejos se requerirá de la participación de muchos
modeladores BIM, cada uno de ellos trabajando sobre la parte del proyecto, disciplina o sistema que le corresponde.
Para la designación de responsabilidades y conceder permisos a los modeladores sobre qué objetos pueden modelar. Por ejemplo, el arquitecto (o modelador
de la parte arquitectónica) no podrá ingresar en su modelo de la fase 3 ductos
mecánicos, bandejas eléctricas o cualquier otro componente de instalaciones,
ya que no debe tener permisos de manipulación sobre estos objetos. Del mismo
modo, el modelador de las instalaciones eléctricas no debe tener permiso sobre
los objetos tipo «ductos».
Tabla 11.4 Modelos BIM-3D de los distintos sistemas de instalaciones
IIEE
Instalaciones Eléctricas (Electric)
IIMM
Instalaciones Mecánicas (HVAC, Hea ng, Ven la on and Air
Condi oner)
ACI
Instalaciones Sanitarias (Plumbing)
CE
Agua contra Incendio (FP, Fire Protec on)
Otros
Sistemas de Gas, Aire Comprimido, Oxigeo
La literatura norteamericana utiliza la expresión MEP/FP Coordination (Mechanical,
Electrical, Plumbing and Fire Protection Coordination), para referirse al proceso de
modelado BIM de las instalaciones con el fin de identificar y resolver los problemas
de incompatibilidades e interferencias que puedan presentarse entre estos sistemas.
Vista la importancia del proceso de coordinación entre las distintas disciplinas de
instalaciones, este proceso de modelado BIM-3D debe tener en cuenta el objetivo
central de generar modelos 3D que no tengan conflictos entre sí.
a. Nivel de detalle de los modelos BIM-3D
Una de las cosas más importantes que el equipo de profesionales del proyecto se
debe plantear antes de modelar en BIM-3D, tiene que ver con definir el nivel de
detalle de los modelos BIM-3D de las distintas disciplinas y sistemas del proyecto.
Para establecer una clara conjugación entre el nivel de detalle de los modelos BIM
y los usos que se le dará, es necesario trazar objetivos iniciales sobre qué información se quiere de los modelos, incidiendo en la importancia de introducir a los
modelos BIM-3D la suficiente información que permita realizar una efectiva
242
Revit Structure
labor de coordinación interdisciplinaria. Por ejemplo, incluir los acabados en las
paredes y pisos en el modelo de arquitectura puede ser necesario para cuantificar la cantidad de materiales, pero no es necesario para detección de conflictos y
coordinación con otros sistemas como HVAC. De ahí que la arquitectura detallada
no sea indispensable para propósitos de coordinación entre especialidades. Por
tal motivo se ha aislado de la secuencia de modelado mostrada en la Figura 11.25.
En resumen, es de interés general que el equipo del proyecto decida colectivamente el nivel de detalle en cuestión que se les debe ingresar a los modelos BIM-3D.
b. Secuencia de modelado para MEP/FP Coordina on
El orden de modelado en BIM-3D de las instalaciones puede ser análogo a las restricciones que se puedan presentar en campo (obra) para su correcto montaje o
instalación, ya que la generación de estos modelos más adelante podría ayudar a
definir el orden de ingreso de las distintas cuadrillas a fin de que estas realicen su
trabajo con mayor eficiencia y seguridad.
A partir de la experiencia con la modelación en BIM del proyecto en estudio y con
la información analizada de un informe acerca de los beneficios y lecciones aprendidas en la implementación del BIM en un proyecto de salud en EE. UU. para propósitos de coordinación MEP/FP, se sugiere seguir el siguiente orden de modelado
de las instalaciones:
1. Vincular o referenciar cada uno de los modelos de los sistemas de instalaciones a
ambos modelos de arquitectura y estructuras generados en las fases 2 y 3.
2. Identificar y modelar las restricciones fuertes en muros y cielo rasos. Referente
a la ubicación de paneles de acceso, luminarias (ligthing fixtures), sumideros
(sinks), aparatos sanitarios (plumbing fixtures), aspersores (sprinklers), difusores
(diffuser) y rejillas de retorno (air return, exhaust).
3. Modelar los ductos principales del sistema (IIMM o HVAC).
4. Modelar las bandejas eléctricas (IIEE) y de comunicaciones (CE).
5. Modelar las principales líneas de desagüe con pendiente y las líneas de ventilación (IISS).
6. Modelar los ramales principales de las tuberías de Agua Contra Incendio (ACI).
7. Modelar los montantes y ramales principales de las tuberías de agua fría y caliente (IISS).
8. Modelar las luminarias (ligthing fixtures), y los conductos de IIEE.
9. Modelar los empalmes usando ductos pequeños y flexibles del sistema HVAC a
sus salidas modeladas anteriormente.
Capítulo 11: Diseño virtual: tecnologías, sistemas y deficiencias
243
10. Modelar los ramales secundarios (subramales), uniendo los ramales principales de
las tuberías de agua fría y caliente (IISS), agua contra incendio (ACI), agua helada y
de retorno (HVAC) a cada una de sus equipos y dispositivos de salida o de entrada.
Como toda sugerencia, este orden de modelado BIM propuesto tiene su fundamento. Una de las principales razones es por las prioridades de algunos objetos
sobre otros. Es decir, para el caso práctico de construcción (enfocándonos a la
futura construcción real), por ejemplo, entre los ductos de HVAC y las tuberías
de ACI, los ductos tiene la prioridad sobre las tuberías, ya que en caso de alguna interferencia entre ambos sistemas, las tuberías bordearían al ducto por ser
elementos «más flexibles» con respecto a los ductos, al requerir menos espacio
para desviar cualquier obstáculo. Del mismo modo, las bandejas eléctricas son
más flexibles que los ductos, pero las tuberías (de un diámetro pequeño) son más
flexibles que las bandejas eléctricas.
c. Recomendaciones antes de modelar en BIM-3D
Insertar el punto de referencia (0,0,0) de todos los modelos de instalaciones y
de estructuras, basado en el punto de inserción (0,0,0) establecido en el modelo
de arquitectura básica (este concepto de coordenadas compartidas depende del
software utilizado y debe configurarse antes de empezar a modelar).
Establecer los permisos para posesión de objetos a cada uno de los modeladores BIM.
Establecer el nivel del detalle de los modelos BIM para cada una de las fases.
Los modelos 3D deben ser alojados en un servidor, y los modeladores BIM deben
tener acceso a ellos.
Con frecuencia hacer copias de respaldo o de seguridad al servidor (backup).
Si el proyecto es muy extenso en área, es recomendable la sectorización del proyecto. Esta sectorización debe ser en planta usando ejes de referencia y no en
elevación usando niveles.
Establecer estándares de modelado en BIM o adecuarse a algunos ya existentes.
Estos estándares son necesarios para regular la posesión de objetos, la presentación de los modelos (versiones, convención de nombres, revisiones), presentación de la información intercambiable (aplicando plantillas con convención de
estilos y colores), presentación de reporte de conflictos y los procesos de modelamiento en BIM.
Por recomendación de Khanzode (según su informe de lecciones aprendidas citado anteriormente), a veces es necesario incluir detalles adicionales a los modelos
de estructuras o de arquitectura básica (fases 2 y 3), pues estos pueden generar
algunas interferencias críticas con algunos sistemas de instalaciones. Estos detalles
244
Revit Structure
podrían ser, por ejemplo, detalles estructurales de sujeción para mamparas, muros
cortina u otros paneles, entre otros elementos estructurales de soporte. En fin,
incluir en los modelos de las fases 2 y 3 detalles necesarios que podrían causar
interferencias con las instalaciones.
C. Necesidades para una coordinación MEP/FP
Durante el desarrollo del diseño e ingeniería de las instalaciones, los proyectistas
entregan revisiones de sus planos a la Gerencia de Ingeniería que se encargará de
establecer reuniones de coordinación que permitan la compatibilización de los planos de todas las disciplinas. A este proceso se le denomina Coordinación MEP/FP
(Mechanical, Electrical, Plumbing and Fire Protection Coordination). Mediante este
proceso de coordinación se busca garantizar que se cumplan los requerimientos de
calidad y funcionalidad holística del proyecto. Dependiendo de los procedimientos
y herramientas que use la gerencia para coordinar la ingeniería, se puede establecer el nivel de satisfacción en la coordinación del proyecto.
En proyectos de edificaciones desarrollados bajo el método de entrega de proyectos Diseño/Licitación/Construcción el arquitecto tiene el control del desarrollo del
diseño de la edificación, asumiendo la responsabilidad de gerenciar el desarrollo
del diseño e ingeniería del resto de disciplinas del proyecto. Sin embargo, por lo
general los arquitectos se enfocan en la forma, espacio, acabados y otros rasgos
que determinan la apariencia y uso de la edificación, dejando de lado criterios muy
importantes a tener en cuenta para coordinar el diseño de las instalaciones, como
los aspectos funcionales para conocer los complejos criterios de diseño, aspectos
constructivos (secuencias, métodos, accesos, constructabilidad) y demás aspectos
necesarios para la operación y mantenimiento de la edificación en su ciclo de vida.
Investigaciones previas enfocadas en documentar y entender el proceso de coordinación MEP en la industria de la construcción (Tatum y Korman, 2000) describen el
estado del proceso de coordinación MEP/FP, específicamente enfocado a entender
cómo los equipos de proyectistas coordinan los distintos sistemas de instalaciones.
Ambos llamaron a este proceso SCOP (Sequential Composite Overlay Process). En
este proceso, los proyectistas de ingeniería desarrollan los planos de detalle según
los alcances del trabajo definido por el cliente y superponen los planos en una
escala de 1/100 y luego, usando un tablero iluminado, prueban identificar conflictos potenciales que ocurran en los recorridos de los sistemas MEP/FP. Los conflictos son luego resaltados sobre el plano de la transparencia y luego reubicados
antes del proceso de instalación y fabricación (véase la Figura 11.26).
Capítulo 11: Diseño virtual: tecnologías, sistemas y deficiencias
Subcontratista
sistema contra
incendios
245
Subcontratista
instalaciones
mecánicas
Contratista
General
Figura 11.26 Coordinación de los planos de diseño utilizando un tablero
iluminado
Basado en la reciente experiencia de ingenieros en la industria de la construcción
local, se puede decir que este proceso, con sus variantes, es aún seguido en muchos
de los proyectos. Este proceso conduce a muchos retos algunos de los cuales incluyen los siguientes:
Falta de capacidad para identificar los conflictos debidos a la representación 2D
de los diseños.
Retrasos en los procesos de construcción debidos a los conflictos identificados
en campo.
Falta de confianza en la fabricación fuera-de-sitio (prefabricación) debido al miedo a que los sistemas no se ajusten entre sí dejando un gran trabajo para la fabricación e instalación in-situ.
Incremento de la supervisión de campo requerido para evitar conflictos entre
subcontratistas de instalaciones.
Incremento de carga administrativa para documentar más Solicitudes de
Información (SI) y Órdenes de Cambio (OC) por la identificación de conflictos en
el campo, después de que el presupuesto ha sido aprobado.
«Instale primero» es la mentalidad de muchos subcontratistas de instalaciones
para evitar desviar obstáculos del resto de sistemas y que sus recorridos sean
replanteados.
Productividad reducida en conjunto para todos los involucrados en el proceso.
ANEXO
248
Revit Structure
ANEXO
Capítulo 2
Tabla 2.1 Posesión de objetos
Air Terminals (Difusores)
Cable Tray Fi ngs (Codos de Bandejas de Cables)
Cable Trays (Bandejas de Cables)
Casework (Carpintería)
Ceilings (Falsos Techos)
Columns (Columnas Decora vas)
Communica on Devices (Disposi vos de Comunicación)
Conduit Fi ngs (Codos de Conductos)
Conduits (Conductos)
Curtain Panels (Paneles de Muro Cor na)
Curtain Systems (Sistemas de Muro Cor na)
Curtain Wall Mullions (Estructura de Muro Cor na)
Data Devices (Disposi vos de Telecomunicaciones)
Detail Items (Elementos de Detalles)
Doors (Puertas)
Duct Accessories (Accesorios de Ductos)
Duct Fi ngs (Codos de Ductos)
Duct Insula ons (Aislamiento de Ductos)
Duct Linings (Reves mientos de Ductos)
Duct Placeholders (Ductos Temporales)
Ducts (Ductos)
Sanitarias
Eléctricas
Mecánicas
Estructuras
Categoría
Arquitectura
Posesión de objetos
ANEXO
Electrical Equipment (Equipos Eléctricos)
Electrical Fixtures (Accesorios Eléctricos)
Entourage(Entorno)
Fire Alarm Devices (Disposi vos Contra Incendios)
Flex Ducts (Ductos Flexibles)
Flex Pipes (Tuberías Flexibles)
Floors (Losas/ Pisos)
Furniture (Mobiliario)
Furniture Systems (Mobiliario de Oficinas)
Generic Models (Modelos Genéricos)
HVAC Zones (Zonas HVAC)
Ligh ng Devices (Disposi vos Eléctricos)
Ligh ng Fixtures (Accesorios de Iluminación)
Mass (Masas)
Mechanical Equipment (Equipos Mecánicos)
Nurse Call Devices (Disposi vos de Asistencia Medica)
Parking (Estacionamientos)
Parts (Partes)
Pipe Accessories (Accesorios de Tuberías)
Pipe Fi ngs (Codos de Tuberías)
Pipe Insula ons (Aislamiento de Tuberías)
Pipe Placeholders (Tuberías Temporales)
Pipes (Tuberías)
Plan ng (Vegetación)
Plumbing Fixtures (Sanitarios)
Railings (Barandas)
Ramps (Rampas)
Roads (Vias)
~
249
250
Revit Structure
Roofs (Techos)
Security Devices (Disposi vos de Seguridad)
Sha Openings (Aperturas)
Site (Terreno)
Speciality Equipment (Equipos Especiales)
Sprinklers (Aspersores)
Stairs (Escaleras)
Structural Area Reinforcement (Refuerzo Puntual)
Structural Beam Systems (Sistemas de Viguetas)
Structural Columns (Columnas Estructurales)
Structural Connec ons (Conexiones Estructurales)
Structural Fabric Areas (Mallas Estructurales)
Structural Fabric Reinforcement (Refuerzos de Mallas)
Structural Founda ons (Cimientos)
Structural Framing (Vigas)
Structural Path Reinforcement (Refuerzo Lineal)
Structural Rebar (Barras de Acero)
Structural S ffeners (Refuerzos)
Structural Trusses (Armaduras Estructurales)
Telephone Devices (Disposi vos de Telefonía)
Topography (Topogra a)
Walls (Muros)
Windows (Ventanas)
Wires (Alambres)
Fuente: <http://www.panynj-cadstandards.com/>
251
ANEXO
Capítulo 7
Vislbility/Graphic Overrides far 3D View: 30- Vista por Niveles
Model C.,tegories
Amotation C.,tegorie:.
Name
Ani:tlytical Model Catego(ies
In-ported Categofie:.
Rlters - - - - - - ;
Cor
Visibílrty
Lines:
Pa
Lines:
l<l
l<l
!Piso 1
Piso2
Piso3
Piso4
l<l
-~
Add
-~11
Lp
Rl!move
Al dorument filters are defined and
Edit¡New ...
modifiedhere
Vis,bility/Graphic Ovenides for 30 View: 30· Vista por
Model Categories
Annotation Categories
Name
Visibility
Lin!5
Remove
Al document filters are defined and
modifiedhere
Lp
Jrrported Categories
Fiters
Lin!5
l<l
l<l
l<l
Sector 02
Sector 03
~-•dd-~11
Analytical Model Ca~ories
oo.,
Editft'jew .. .
252
Revit Structure
X
Prol)erties
Parts (1)
Consti::airnts
Ba,se Levei
\Ol Cimenta.ción
::::
Constnrctian
!Frente
¡
Edificio
.......................................................................................................
Sector
\51
Nivel dei Elemento!Piso l
.................................. ·················=··············
Vaciado (H/V)
!V
Fecha de Encofra. )
... Fecha.de.Va,ceado .. l-5/-0-5/-20
--15----.
,..1
rn men si.ons
::::
Vol
u
me
:0.327
..................................................................................
..E.x.~i:.u:~.~.~............... JO ................................. .
....5.h.ªP.:~.i:s ..rr.i°..d.ifie~jiJ. ............................. ..
ldeofity Data
____
::::
lmage
....................................................................... ,
Comments.
·················································••:
Mark
Cod'igo del Efem ... ¡
............................................. .....................................
tJRL del Elemento
................................................................................. ..
..5.~.~~. 5..~:~~~.~a.n::·.:.l.O .................................. ..
Origina I Category : Stru ctur<11 Cofu .. .
..... .. ......... .. ......... .. ......... .. ............ ......... .. ....... .
...?.r.i.9-.i ~~1 ..~~.i:r:1¡'Y.........:.~.()ÍIJ t11 na ~i.rcu Iar._.,__:
:D=400mm
Original Type
.... ·•·· ········ ·· • ·· ·••···
ANEXO
00
Visibility/Graphic Overrides for 3D View: 3D- Avance a la Fecha y Programación Semanal
Model Categories
253
I Anno@tion Categories I Analytical Model Categories I Imported Categories I Filters 1
Name
Programacion de Obra- Programado Sem 1
Programacion de Obra - Programado Sem 2
Programacion de Obra- Programado Sem 3
Programacion de Obra -Avance
Programacion de Obra- No ejecutado
Vi,ibility
~
Projection/Surface
Lines
Patterns
1
Cut
1 Transparen ..
1
j
1
1
1
1
Lines
Patterns
~
~
~
~
Model Categories
Anno t:ation Categories
Name
Analytical Model Categories
Visibility
Lines
!Programacion de Obra- Pr...
Programacion de Obra- Pr...
Program acion de Obra- Pr...
Programacion de Obra -Av...
Programacion de Obra- N...
~JJ Remove
~ -Add
__
Al document füters are defined and
Up
Down
lmported Categories
254
Revit Structure
Capítulo 8
Bibliografía
Thomas S. Weir, Jamie D. Richardson (2009). Mastering Revit Structure 2010. Los
Ángeles California: Kindle Edition.
Eastman Chuck (2008). BIM Handbook A Guide to Building InformaƟon Modeling.
New Jersey: John Wiley & Song Inc Edition.
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Jersey: Design Division BIM Standard.
Autodesk Corporation (2015). Revit. [Recurso electrónico] Disponible en help.autodesk.com [Consulta: 31 de mayo de 2015].
Alcántara, V. (2013). «Metodología para minimizar las deficiencias de diseño basada en la construcción virtual usando tecnologías BIM». Tesis para optar el grado de
ingeniero civil. Universidad Nacional de Ingeniera: Lima, Perú.
Impreso en los talleres gráficos de
EDITORIAL
MACRO®
Surquillo
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