Simulación del rendimiento acústico de un modelo BIM a partir del esquema de datos IFC

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.55753/aev.v36e53.12

Palabras clave:

Rendimiento acústico, IFC, Simulación, BIM

Resumen

El objetivo principal de este artículo es verificar la posibilidad de utilizar un modelo en Building Information Modeling, BIM - Building Information Modeling, para estimar el rendimiento acústico de una partición. Para el análisis se realizó un proyecto simplificado en software específico de modelado BIM y se exportó el esquema de datos IFC de Industry Foundation Classes. Con el esquema de datos en la mano, toda la información geométrica y las especificaciones del proyecto se extrajeron del archivo IFC con la ayuda de la biblioteca IfcOpenShell en Python. Con los datos extraídos, se realizaron cálculos para determinar el rendimiento acústico con Análisis Estadístico de Energía (SEA) en un software de procesamiento de señales. Con fines comparativos, se realizó la simulación del desempeño acústico del mismo proyecto en el software comercial SONArchitect ISO, siguiendo los procedimientos habituales de simulación. Las propiedades de los materiales considerados tanto en el cálculo por SEA como en la simulación por software comercial fueron las mismas. El parámetro DnT,w fue definido para análisis por ser un requisito de la norma de desempeño ABNT NBR 15575:2013. A pesar de las limitaciones de los cálculos de rendimiento acústico SEA verificados y la complejidad para extraer la información necesaria del IFC, se obtuvieron resultados DnT,w cercanos, aunque se notó una mayor divergencia en las bajas frecuencias, en concordancia con estudios previos. Así, se concluye que se logró el objetivo principal del presente estudio, ya que demuestra que es posible realizar simulaciones de desempeño acústico con un modelo BIM.

Citas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575: Edificações habitacionais - desempenho. Rio de Janeiro, 2013.

BRASIL. Código de Defesa do Consumidor. [S.l.], 1900. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil03/Leis/L8078.html.

RASMUSSEN, B. Building acoustic regulationsin Europe - brief history and actual situation. BNAN, 2018.

INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. IRAM 4044: Protección contra el ruido en edificios. Requisitos

de aislamiento acústico mínimo Método de medición y clasificación Cerramientos y aberturas, verticales y horizontales. Buenos Aires, 2015.

CRAIK, R. J. M. Sound transmission through buildings using statistical energy analysis. Gower Publishing Limited, 1996.

TAN, Y. Improve indoor acoustics performance by using building information modeling. International Symposium on Automation and

Robotics in Construction, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12006: Parte 2: Estrutura para classificação. Rio de Janeiro, 2018.

EASTMAN, C. M. BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors. 2. ed. John Wiley & Sons: Hoboken, 2011.

CÔRREA, F. R.; SANTOS, E. T. Na direção de uma modelagem da informação da cidade (CIM). VII Encontro de Tecnologia da Informação e Comunicação na Construção, Recife, 2015. DOI: https://doi.org/10.5151/engpro-tic2015-032

BRASIL. DECRETO Nº 9.983, DE 22 DE AGOSTO DE 2019. [S.l.], 2019. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9983.htm#art15.

BONATTO, H. A adoção da modelagem da informação da construção (Building Information Modeling – Bim) no projeto de Lei Nº 1292, de 1995. [S.l.], 2020. Disponível em: http: //www.novaleilicitacao.com.br/2020/02/06/aadocao-da-modelagem-da-informacao-daconstrucao-

building-information-modelingbim-no-projeto-de-lei-no-1292-de-1995/.

SUERMANN, P .C.; ISSA, R. R.A. Evaluating industry perceptions of building information modeling (BIM) impact on construction. Journal of Information Technology in Construction, v. 14, p. 574 – 594, 2009.

ERFANI, K. BIM-based simulation for analysis of reverberation time. International Building Performance Simulation Association Conference and Exhibition, 2019.

KIM, S.; COFFEEN, R. C.; SANGUINETTI, P. Interoperability building information modeling and acoustical analysis software - a demonstration of a performing arts hall design process. 21st International Congress on Acoustics, Montreal, 2013. DOI: https://doi.org/10.1121/1.4800300

FORNECK, N. B. Interpolaridade entre softwares para análise acústica no desenvolvimento de projetos em BIM. Trabalho de Conclusão

de Curso - Universidade do Vale do Rio dos Sinos UNISINOS, São Leopoldo, 2016.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 12354: Building acoustics — Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements. Part 1: Airborne sound insulation between rooms. [S.l.], 2017.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 16283: Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements.Part 1: Airborne sound insulation. [S.l.], 2018.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 717 Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements. Part 1: Airborne sound insulation. [S.l.], 2013.

CROCKER, M. J.; PRICE, A. J. Sound transmission using statistical energy analysis. Journal of Sound and Vibration, v. 9, p. 469 – 486, 1969. Disponível em: https://internoise2018.org/assets/documents/6_Crocker_and_Price.pdf. DOI: https://doi.org/10.1016/0022-460X(69)90185-0

IFCOPENSHELL. The open source IFC toolkit and geometry engine. [S.l.], 2020. Disponível em: http://ifcopenshell.org/python.

COTONI, V. Numerical and experimental validation of a hybrid finite element-statistical energy analysis method. The Journal of the Acoustical Society of America, v. 122, 259, 2007. Disponível em: https://asa.scitation.org/doi/abs/10.1121/1.2739420. DOI: https://doi.org/10.1121/1.2739420

SIMMONS, C. Managing uncertainty in building acoustics - comparisons of predictions using the EN 12354 standards to measurements.

Trabalho de doutorado - Lulea University of Technology, Lulea, 2009.

ROMERO, T. B.; FENGLER, B.; NETTO, P. E. S.; ROCHA, R. R.; GINER, J. C. A importância entre a tipologia do caixilho versus a tipologia do vidro no desempenho acústico de sistemas de vedações verticais externas (fachadas). VII Encontro de Tecnologia da InforInformação

e Comunicação na Construção, Porto Alegre, 2018.

Capa - Simulação do desempenho acústico de um modelo BIM a partir do esquema de dados IFC

Publicado

2021-12-28

Cómo citar

FENGLER, B.; SÁ, K. .; ROSSATTO ROCHA, R.; GINER, J. C. Simulación del rendimiento acústico de un modelo BIM a partir del esquema de datos IFC. Acústica e Vibrações, [S. l.], v. 36, n. 53, p. 7–16, 2021. DOI: 10.55753/aev.v36e53.12. Disponível em: https://revista.acustica.org.br/acustica/article/view/aev53_bim. Acesso em: 17 may. 2024.

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