그린빌딩에서 건축정보 모델링

Building information modeling in green building

녹색건축물의 BIM(Building Information Modeling)은 지속가능한 설계를 가능하게 하고, 나아가 건축가와 엔지니어가 건물 성능을 통합하고 분석할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다.[1] 데이터베이스에 저장되어 있는 지속 가능한 재료에 대한 정보와 설계와 분석 도구 간의 상호운용성을 이용하여, 지속 가능한 건물을 생산하는 데 필요한 결정을 지원하기 위해 시스템과 재료의 환경 영향을 계량화한다. 그러한 데이터는 수명주기 평가에 유용할 수 있다.

서비스

개념 모델링 및 지형적 모델링과 같은 BIM 서비스는 내부적으로 일관되고 신뢰할 수 있는 프로젝트 정보를 연속적이고 즉각적으로 이용할 수 있는 녹색 건물에 대한 접근 방식을 제공한다.

개념 에너지 분석

개념 에너지 분석은 설계자와 BIM 서비스 제공자가 gbXML로 질량을 내보내면서 개념 모델링을 해석 에너지 모델로 이전할 수 있도록 한다. 전송 가능한 정보는 기후 데이터, 그래픽 에너지 분석 결과, 설계 대비 옵션 등을 포함한다.

태양 및 그림자 분석

소프트웨어 도구는 설계자와 BIM 서비스 제공자가 태양 및 그림자 효과를 예측하거나 계량화하는 데 도움이 될 수 있다.[2]

지속가능성 분석

BIM 도구와 워크플로우에는 두 가지 단계가 있다: BIM 기능 및 BIM 기반 분석 도구.

고유한 BIM 기능에는 통합 프로젝트 전달 및 설계 최적화를 지원하는 3D 모델, 시각화 충돌, 감지 등의 기능이 포함된다.

BIM 기반 분석 도구는 에너지, 태양열, 열 등을 분석하는 데 사용된다. 이러한 도구의 이점은 더 나은 의사소통과 협력을 가능하게 하고 정확성과 효율성을 높이는 것이다.[3]

다음 표는 녹색 분석에 사용되는 BIM 기반 소프트웨어를 비교한 것이다.

녹색 분석에[4] 사용되는 BIM 기반 소프트웨어
BIM 소프트웨어 녹색 분석

E CE NV SD A W

사용자 사용자
에이코심 v v v 신용장
Autodesk Green Building Studio v v v v v A/D 디오엠
벤틀리 헤바콤프 v v v D/E/C
DesignBuilder 시뮬레이션 v v v v C/E/A
실험계획법2 v v v A/E/C/U/G
에너지플러스 v v v v E/A
eQUEST v v v A/E/C 디/C/OM
플로벤트 v E
하이드 v v O/A/D/C
통합 환경 솔루션 가상 환경 v v v v v A/D/E/O
ODEON 실내 음향 소프트웨어 v A/E
트렌시스 v v v A/E
에너지의 경우 E, 탄소배출의 경우 CE, 자연환기의 경우 NV, 태양열 및 일광의 경우 SD, 음향의 경우 A, 물의 경우 W

건축가는 A, 디자이너는 D, 엔지니어는 E, 컨설턴트는 O, 유틸리티 기업은 U, 정부는 G.

설계의 경우 D, 시공의 경우 C, 운영 및 유지보수의 경우 OM.

산업 기반 클래스 데이터 모델

IFC(Industry Foundation Class) 또는 COBie는 BIM 소프트웨어와 등급 시스템 간의 데이터 교환에 사용되는 표준 교환 프로토콜이다.

건설

BIM은 토지, 물, 에너지 및 재료의 네 가지 주요 영역에 도움이 된다.

BIM과 GIS는 현장 계획을 위해 통합된다. BIM 시뮬레이션은 모든 단계에 대한 건설 진행률을 추정할 수 있으며 현장 준비 프로세스를 규제할 수 있다. 공정 단순화, 부지 활용 극대화, 공사기간 단축에 도움이 된다.[citation needed]

BIM은 산업 전반에서뿐만 아니라 대규모 체계에도 활용된다. 불필요한 손실을 줄이고 효과적으로 물을 절약하는 데 도움이 된다.[5] BIM은 건물의 상하수도 설계 프로세스, 건축 프로젝트에서의 수도 계획, 수도 시스템의 설계 및 개발, 건물의 전반적인 품질을 개선한다.

에너지

BIM은 에너지 소비를 빠르고 정확하게 시뮬레이션하는 데 사용할 수 있다. 그것은 에너지 낭비를 제거하는데 도움을 줄 수 있다. 시공단계에서 정보를 통합·분석해 시공기간을 효과적으로 단축할 수 있는 열환경을 계산하고 에너지 절약을 실현한다. 설계자는 에너지 효율을 파악할 수 있다.[6]

재료

BIM은 재료 소비량을 추적하고 재료 요구량을 계산하며 재료 정보를 균일하게 관리한다.

등급제

지속 가능한 등급 시스템은 건물의 환경 성능을 평가하는 데 사용된다. 이러한 시스템은 공통적인 기준을 가지고 있으며 에너지 소비량, 실내 환경 품질, 수효율 및 재료 평가에서도 유사하다. BIM과 통합할 수 있는 3가지 등급 시스템은 LEED, BRIAM, Green Star이다.[7]

BIM 기반과 지속 가능한 등급 시스템을 통합하는 프레임워크에는 "설계 지원" 및 "인증 관리" 모듈이 포함된다. 설계 지원 모듈은 설계자가 BIM 도구에 내장된 효율적이고 지속 가능한 지식을 활용하여 BIM 도구의 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 통해 설계 지향성을 보장할 수 있도록 지원한다. 인증관리 모듈은 인증목적을 위한 프로젝트 정보, 지속가능한 문서화 및 제출을 관리하는 데 사용되는 웹 기반 애플리케이션이다.[8]

참조

  1. ^ "How Building Information Modelling (BIM) Helps Buildings 'Go Green'". Retrieved 2018-12-09.
  2. ^ CB, Amarnath (2017-09-08). "Green Building and BIM Modelling Tips". IBIMA. Archived from the original on 2018-05-12. Retrieved 2018-12-10.
  3. ^ Solla, Mohmed; Ismail, Lokman; Abass, Fatma; Yunus, Riduan (2016-03-11). "INVESTIGATION ON THE POTENTIAL OF INTEGRATING BIM INTO GREEN BUILDING ASSESSMENT TOOLS". {{cite journal}}: Cite 저널은 필요로 한다. journal= (도움말)
  4. ^ Lu, Yujie; Wu, Zhilei (2017). "Building Information Modeling (BIM) for green buildings: A critical review and future directions". Automation in Construction. 83, November 2017: 134–148. doi:10.1016/j.autcon.2017.08.024.
  5. ^ "A water industry move towards BIM". Revit Modelling India. 2017-06-28. Retrieved 2018-12-09.
  6. ^ "Application of BIM Technology on Energy Efficiency Building Design". ResearchGate. Retrieved 2018-12-11.
  7. ^ "Rating Systems in Conjunction with BIM Deliver Outstanding Possibilities for Sustainable Construction". ResearchGate. Retrieved 2018-12-10.
  8. ^ Jalaei, Farzad; Jrade, Ahmad (November 2015). "Integrating building Uinformation modeling (BIM) and LEED system at the conceptual design stage of sustainable buildings". Sustainable Cities and TSociety. 18: 95–107. doi:10.1016/j.scs.2015.06.007. ISSN 2210-6707.