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  • 1. BIM en Coronación Torre Costanera Center:BIM en Coronación Torre Costanera Center: Ingeniería EstructuralIngeniería Estructural Ing. Ricardo Rojas P.
  • 2. Esta imagen del arquitecto luce increíble, pero como lo voy a construir? Aquí hay un plano en 2D de la estructura. Aquí esta el BIM de todo el edificio Luce igual, tenemos un trato! Dígame más acerca de BIM…
  • 3. Se entiende BIM (Building Information Modeling) como una plataforma de trabajo multidisciplinaria, donde el medio de comunicación es (son) modelos 3D paramétricos.
  • 4. El Desafío: Estructura metálica de casi 40 mts de altura que debe ser montada a casi 300 mts sobre el nivel de calle y debe conservar la línea geométrica definida por el muro cortina.
  • 7. Esfuerzos: Ocupando la mejor tecnología disponible, se prepararán los primeros modelos en softwares BIM, se prueba la interoperabilidad con softwares de análisis.
  • 8. No se continua por esta línea, ya que se encuentran muchas complicaciones en la interoperabilidad. El beneficio directo no esta claro.
  • 9. Se sigue un esquema tradicional de proyectos….
  • 11. La necesidad: Poder revisar algunas conexiones complejas, que en 2D eran difíciles de apreciar.
  • 12. El proyecto en Tekla Structures se hace en paralelo al proyecto en CAD. (Noviembre 2010)
  • 13. Nivel de DecisiónNivel de Decisión
  • 14. ~550ton Versión 1 Análisis de Alternativas Noviembre 2010 Se cumple con todos los requerimientos técnicos y arquitectónicos.
  • 16. Reportes: El modelo permite extraer fácilmente el peso de la estructura, secciones, calidades de acero, etc.
  • 17. Esta información se le envía al mandante… Desde este momento se agrega la VARIABLE COSTO dentro del diseño
  • 18. ~550ton ~450ton Versión 1 Versión 2 Análisis de Alternativas Noviembre 2010 Diciembre 2010 Las alternativas evolucionan en función del costo objetivo. Se modifican algunos requerimientos para alcanzar este objetivo.
  • 19. Generamos nuestros propios reportes. Mejoramos los reportes al mandante, tanto en la calidad de la información como en la cantidad de elementos detallados.
  • 21. ~550ton ~450ton ~350ton Versión 1 Versión 2 Versión 3 Análisis de Alternativas Noviembre 2010 Diciembre 2010 Enero 2011 Se determina un diseño aceptado por mandante-arquitecto-calculista
  • 22. El modelo se transforma en un pieza clave en la coordinación del proyecto, ya que todos los actores VALIDAN su uso dentro de las reuniones de coordinación. Comienza el proceso de documentación a partir del modelo
  • 23. Nivel de DesarrolloNivel de Desarrollo
  • 25. El modelo permite realizar documentos consistentes e idénticos a los realizados en CAD, lo que permite conseguir los documentos LEGALES, sin mayor inconveniente. Sin embargo la dificultad del proyecto se concentra en las conexiones.
  • 26. En un comienzo se tratan de resolver a partir del método tradicional: lápiz y papel… …Es lento y poco eficaz
  • 27. Comienzan las reuniones de trabajo utilizando el modelo como pieza clave en la determinación de las uniones.
  • 29. El diseño comienza a cambiar en vista de la constructabilidad de las soluciones…
  • 30. Se incorporan más actores (constructora, maestranza)
  • 31. Los modelos de análisis van a la par con los modelos de diseño.
  • 32. Las soluciones captan las necesidades de los distintos actores. Se entregan en un lenguaje fácil de entender (prototipo digital).
  • 33. Nivel de ComunicaciónNivel de Comunicación
  • 34. Estándares comunes, lenguaje común, sistemas comunes, plataforma común…lenguaje visual
  • 38. Nivel de CompresiónNivel de Compresión
  • 40. Instrucciones de trabajo – Lista de partes
  • 42. Mejora la cooperación entre los participantes
  • 45. rrojas@renelagos.com Muchas Gracias! “Locura es hacer las mismas cosas, una y otra vez, y esperar resultados distintos…” Albert Einstein. Equipo. Ingeniería: Errol Holmberg Eduardo González Javier Fernández Modelador: Arturo Peña