PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analiza możliwości zastosowania modelu IFC do opisania obiektów infrastrukturalnych na wybranych przykładach

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Analysis of the possibility of using the IFC model to describe infrastructural objects on selected examples
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Standardy wykorzystywane w modelowaniu budynków są dojrzałe, ale aktualnie nie obejmują metod modelowania obiektów infrastrukturalnych. Należy się zatem spodziewać rozszerzenia standardu IFC o nowe klasy obiektów reprezentujących obiekty infrastrukturalne w najbliższym czasie. Zanim jednak to nastąpi będą pojawiały się modele BIM obiektów infrastrukturalnych wykorzystujące dostępne obecnie klasy IFC. Analiza dostępnych autorom modeli BIM obejmujących obiekty infrastrukturalne wykazała, że do budowy modelu są wykorzystywane klasy obiektów stanowiących elementy budynku. W procesie analizy modelu BIM, jak również w procesie integracji danych BIM i GIS należy uwzględnić sytuację, w której klasy obiektów nie będą odzwierciedlały rzeczywistości. Ponadto istniejące już modele BIM obiektów infrastrukturalnych najprawdopodobniej nie zostaną przebudowane po wprowadzeniu rozszerzonego modelu IFC, zatem semantyka tych modeli będzie niepoprawna. Budowa spójnych systemów informacji przestrzennej obejmujących dane pochodzące z modeli BIM musi zatem uwzględniać konieczność translacji klas użytych w tych modelach do ich właściwych odpowiedników.
EN
The standards used in Building Information Modelling are mature, but currently they do not include methods for modelling of infrastructural objects. It is expected that the IFC standard will be extended with new classes of objects representing infrastructural objects in the near future. However, before this happens, BIM models of infrastructural objects will appear that will use the currently available IFC classes. The analysis of BIM models available to the authors, including infrastructural objects, showed that the classes of elements of a building are used to build the model. When the BIM model is analysed, as well as when BIM and GIS data are integrated, attention should be paid to such cases when object classes will not reflect the reality. In addition, existing BIM models of infrastructural objects are unlikely to be rebuilt after the introduction of the extended IFC model, so the semantics of these models will be incorrect. Development of coherent spatial information systems including data from BIM models must therefore take into account the need to translate the classes used in these models to their respective counterparts.
Czasopismo
Rocznik
Strony
87--99
Opis fizyczny
Bibliogr. 27 poz., rys., tab.
Twórcy
  • Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, Zakład Kartografii
  • Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym
Bibliografia
  • Amann Julian, Borrmann Andre, Hegemann Felix, Jubierre Javier, Flurl Matthias, Koch Christian, König Marcus, 2013: A Refined Product Model for Shield Tunnels based on a Generalized Approach for Alignment Representation. Procedings of the 1st International Conference on Civil and Building Engineering Informatics (ICCBEI 2013, November).
  • Autodesk Inc., 2018: Revit IFC manual. Autodesk Inc.
  • Borkowski Andrzej S., 2018: Programowanie stropów w BIM (Floor programming in BIM). Builder 118: 70-73.
  • Borrmann Andre, Jubierre Javier, 2013: A Multi-Scale Tunnel Product Model Providing Coherent Geometry and Semantics. Procedings of the ASCE International Workshop on Computing in Civil Engineering Conference (2013, June).
  • Borrmann Andre, Amann Julian, Chipman Tim, Hyvärinen Juha, Liebich Thomas, Muhiè Sergej, Plume Jim, Scarponcini Paul, 2019: IFC Infra Overall Architecture Project. Documentation and Guidelines. Retrieved 2019.01.07 from https://www.buildingsmart.org/wp-content/uploads/2017/07/08_bSI_OverallArchitecure_Guidelines_final.pdf
  • Borrmann Andre, Ji Yang, Jubierre Javier, 2012: Multi-scale geometry in civil engineering models: Consistency preservation through procedural representations. Procedings of the 14th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering.
  • BuildingSMART International, 2018: BuildingSMART Infrastructure Room. Retrieved 2018.05.25 from BuildingSMART International: https://www.buildingsmart.org/standards/rooms-and-groups/infrastructure room/
  • BuildingSMART International, 2018: BuildingSMART International Infrastructure Room Work Plan 2015 – Summary. Retrieved 2018.05.23 from BuildingSMART International home of openBIM: https://buildingsmart-1xbd3ajdayi.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2017/07/2015-Work-Plan.pdf
  • BuildingSMART International, 2018: Infrastructure Room Charter. Retrieved 2018.05.23 from Building-SMART International home of openBIM: https://buildingsmart-1xbd3ajdayi.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2017/07/Draft-Charter-v11-20160310.pdf
  • BuildingSMART International, 2018: Industry Foundation Classes Release 4 (IFC4). Retrieved 2018.12.11 from IFC4 Documentation: http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/IFC4/final/html/
  • Gao G., Liu Y.-S., Wu J.-X., Gu M., Yang X.-K., & Li H.-L., 2016: IFC Railway: A Semantic and Geometric Modeling Approach for Railways based on IFC. Procedings of the 16th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering: 1188-1195.
  • Gotlib Dariusz, Wyszomirski Michał, 2018: Cele i wybrane problemy konwersji modeli BIM na modele GIS (Conversion between BIM and GIS models – objectives and selected issues). Roczniki Geomatyki 16 (1): 19-31, Warszawa, PTIP.
  • GrabCAD, a STRATASYS solution, 2018: Popular moldels | 3D CAD Model Collection | GrabCAD Community Library. Retrieved 2018.06.11 from GrabCAD: Design Community, CAD Library, 3D Printing Software: https://grabcad.com/library
  • Hegemann F., Lehner Karlheinz, König Markus, 2012: IFC-based product modeling for tunnel boring machines. Proceedings of the 9th European Conference on Product and Process Modeling: 289-296.
  • International Organization for Standardization, 1987: ISO/TC 59/SC 13 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM). Lysaker, Norway: International Organization for Standardization.
  • International Organization for Standardization, 1994: ISO/TC 211 Geographic information/Geomatics. Stockholm, Sweden: International Organization for Standardization.
  • International Organization for Standardization, 2004: ISO 10303-11:2004 Industrial automation systems and integration – Product data representation and exchange – Part 11: Description methods: The EXPRESS language reference manual. International Organization for Standardization.
  • International Organization for Standardization, 2018: ISO/AWI TR 23262 GIS (Geospatial) / BIM interoperability. International Organization for Standardization. Retrieved from https://www.iso.org/standard/75105.html
  • Kasznia Dariusz, Magiera Jacek, Wierzowiecki Paweł, 2017: BIM w praktyce (BIM in practice). Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN: 306 s.
  • Lebegue E., FiLs B., Gual, J., 2012: IFC-Bridge V3 Data Model – IFC 4, Edition R1.
  • Lee Sangho, Kim, Bonggueun, 2011: IFC Extension for Road Structures and Digital Modeling. Procedia Engineering 14. The Twelfth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction (EASEC-12): 1037-1042.
  • Liebich T., 2019: IFC for Infrastructure. (RetrXeved 2019.01.07 from buildingSMART) Model Support Group: https://www.buildingsmart.de/kos/WNetz?art=File.download&id=1601
  • M.A.D. Engineers Sp. z o. o, 2018: Modele IFC (IFC Models). Pobrano 2018.06.11 z lokalizacji BIMblog.pl: http://www.bimblog.pl/modele-ifc/
  • Tomana Andrzej, 2016: BIM – Innowacyjna technologia w budownictwie. Podstawy, standardy, narzędzia (Innovative technology in construction. Foundations, standards, tools). Kraków, PWB MEDIA Zdziebłowski Spółka Jawna.
  • Vilgertshofer Simon, Amann Julian, Willenborg Bruno, Borrmann Andre, Kolbe Thomas H., 2017: Linking BIM and GIS Models in Infrastructure by Example of IFC and CityGML. ASCE International Workshop on Computing in Civil Engineering, 2017 June.
  • Yabuki Nobuyoshi, Azumaya Yuichiro, Akiyama Minoru, Kawanai Yasushi, Miya Toru, 2007: Fundamental study on development of a shield tunnel product model. Journal of Civil Engineering Information Application Technology 16: 261-268.
  • Yabuki Nobuyoshi, Lebegue Eric, Gual Jean, Shitani Tomoaki, Li Zhantao, 2006: International Collaboration for Developing the Bridge Product Model “IFC-Bridge”. Joint International Conference on Computing and Decision Making in Civil and Building Engineering, 2006, June 14-16: 1927-1936.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-08a8718c-617a-434e-a32f-35c12058e5c2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.