EP2494477A1 - Configuration de produits de construction pour une maquette numérique de bâtiment - Google Patents

Configuration de produits de construction pour une maquette numérique de bâtiment

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Publication number
EP2494477A1
EP2494477A1 EP10792957A EP10792957A EP2494477A1 EP 2494477 A1 EP2494477 A1 EP 2494477A1 EP 10792957 A EP10792957 A EP 10792957A EP 10792957 A EP10792957 A EP 10792957A EP 2494477 A1 EP2494477 A1 EP 2494477A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
building
data
model
products
construction products
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
EP10792957A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Elisa Ciuti
Florent Coudret
Eric Lebegue
Mathieu Marache
Guillaume Picinbono
Souheil Soubra
Maixent Callaud
Laurent Ortas
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Saint Gobain Isover SA France
Placoplatre SA
Centre Scientifique et Technique du Batiment CSTB
Original Assignee
Saint Gobain Isover SA France
Placoplatre SA
Centre Scientifique et Technique du Batiment CSTB
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Saint Gobain Isover SA France, Placoplatre SA, Centre Scientifique et Technique du Batiment CSTB filed Critical Saint Gobain Isover SA France
Publication of EP2494477A1 publication Critical patent/EP2494477A1/fr
Ceased legal-status Critical Current

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Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]
    • G06F30/10Geometric CAD
    • G06F30/13Architectural design, e.g. computer-aided architectural design [CAAD] related to design of buildings, bridges, landscapes, production plants or roads
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F2111/00Details relating to CAD techniques
    • G06F2111/02CAD in a network environment, e.g. collaborative CAD or distributed simulation

Definitions

  • the present invention relates to digital data processing applicable to the construction sector, building products and relates to the life-cycle management of a building project based on the use of a digital building model.
  • construction product is understood to mean both a building material and a more complex building system (for example a wall with arrangements for receiving a water supply and then including at least one sealing panel ).
  • this chain is severely handicapped by a sequential approach, due to incompatibility between software bricks of the designer, the supplier of construction products, the prescriber imposing specifications and / or regulations and standards to be respected in the building.
  • this incompatibility notably entails a problem of re-entering information necessary for each stage of project evolution (from the design, construction and operation of a construction project to building), resulting in a waste of time and inevitable degradation of information, often linked to errors of interpretation.
  • the arrows RS designate a necessary re-entry of information:
  • entity A is for example the computer station of a client
  • entity B is that of an architect entering the data of station A to edit a digital model (for example in a computer-aided design software or "CAD" format);
  • entity C is for example the computer station of an economist who can interact with
  • Entity D is the position of the project prescriber who enters the data of specifications and / or standards in force in a given country and therefore also selects, for this purpose, the construction products fulfilling these requirements;
  • Entity E may be one or more computer substations of the subcontractors and the F entity may ultimately be the operator.
  • the present invention improves the situation.
  • the elements of the building may be such as a wall, a partition, a slab, a window, a door, or a ceiling, and the characteristics of such elements may include a value such that a value of desired internal thermal insulation, a desired external thermal insulation value, a desired sound insulation value, a desired fire resistance value, or the like.
  • these characteristics are treated as parameterized variables (at least in steps a) and b)).
  • the data of the aforementioned list of the appropriate construction products then comprise, for each product, at least one identifier of the product, an indication of the properties of the product and an indication of the characteristics of the product.
  • the choice of the appropriate construction products can be done as follows: the construction products can be listed in a first database of at least one supplier, with properties specific to these products. Thus, the implementation of the above-mentioned step b) preferably uses this first database. Similarly, the specific characteristics of building elements may be defined in a specification or may be listed in a second regulatory and normative database, and the implementation of at least one of steps a) and b ) then uses this second database.
  • the present invention also provides a centralized software application for exchanging data between different pre-existing software bricks.
  • a centralized software application for exchanging data between different pre-existing software bricks.
  • it can be provided at least: a first software application for designing the model, the execution of which provides a digital file representing the model,
  • the execution of at least the interactions between the centralized application and the first, second and third applications is standardized to the IFC standard.
  • the present invention therefore relates to a computer program comprising instructions for implementing the above method, when the program is executed by a processor.
  • a computer program includes at least the centralized software application described above.
  • the present invention also provides a device comprising computer means for enriching a digital model of a building, and such that in particular, these computer means are arranged to implement the method above.
  • a device may comprise a memory capable of storing instruction codes of the computer program in the sense of the invention, a processor capable of perform these instructions, and access to construction product data that includes at least properties of those products.
  • An exemplary embodiment of such a device will be presented later, with reference to FIG. 6.
  • the present invention responds to a need for collaborative project development, from a digital model (or "BIM").
  • FIG. 2 and taking again the example of FIG. 1 above involving a plurality of entities A to G involved in a building construction project, the structure of the exchanges between these different entities is improved. because of the use of a centralized software application ALC within the meaning of the invention.
  • the approach is based on sharing a single source of information stored in a BIM-enriched digital model ("Building Information Model") in standard IFC format.
  • the solution of an enriched model offered by the present invention is to make available to prescribers electronic catalogs, for example in the form of computer plugins or "plugins" compatible with the largest possible number of software used by stakeholders in the project (for different disciplines: architecture, structure, thermal, acoustics, and others).
  • To develop these plugins it is proposed to use the IFC standard, which is neutral and compatible with the largest number of digital mockup software, in order to define the rules for assembling products and systems in a single format.
  • the IFC standard offers only a static and fixed description of products, whereas the definition of a building system product requires a parametric solution for an automatic adaptation and integration of the system in the building digital model, depending geographical, spatial, technological and regulatory constraints as well as the prescriber's choices.
  • FIG. 3 diagrammatically represents an implementation of a centralized software application, in an exemplary embodiment
  • FIG. 4 represents an on-screen display of a system that is suitable for an enriched digital model in the sense of the invention
  • FIG. 5 illustrates, in one exemplary embodiment, the steps of the method within the meaning of the invention
  • FIG. 6 schematically illustrates a device for implementing the method in the sense of the invention.
  • FIG. 3 in which a centralized software application in the sense of the invention ALC receives:
  • data from an application AL3 for processing the specifications of the prescriber can further enrich the data processed by the centralized application ALC (arrow dashed lines).
  • the centralized application ALC is preferably stored in the computer station of the prescriber himself.
  • the centralized ALC application then delivers an MNR-enriched digital model to the IFC standard and including but not limited to the references of the selected products and systems (ID PROD), as well as their characteristics (thermal insulation, sound, etc.), as parameterized variables.
  • This enriched model MNR can then be used for example for calculations:
  • FIG. 4 shows the detail of the assembly of a system chosen for its adaptation to a digital model, for example.
  • the references ID1 to IDN can be materials such as: kraft coated rolled GR32 insulation (ID1),
  • References ID11 and ID12 refer to different reference splints (30 or 50).
  • the reference NAM1 designates one or more electrical conduits and / or plumbing, but without a precise catalog reference.
  • the reference ID13 denotes fur.
  • ID14 denotes support.
  • the reference NAM2 designates a plasterboard, but here again without a precise catalog reference.
  • the reference ID15 designates a smooth-clip and the reference ID16 designates a resilient band.
  • the AL2 application for industrial suppliers consists of a development workshop to develop configurators of IFC-standard products and building systems.
  • This development workshop allows industrial suppliers to develop a configuration of their IFC-standard building systems, not only with the characteristics of the products and systems according to their usual rules of implementation (by defining the own variables of the articles , products and systems), but also with the selection and assembly rules of components (products / articles) depending on the integration context. For the application of these more specific rules, we proceed to:
  • definitions of project variables related to CAD design such as:
  • thermal performance eg RT-2005 (for "2005 thermal regulation”, echo-ptz (for "zero-rate loan”), BBC (for "low-energy building”));
  • This computer application consists of:
  • a user interface for entering and / or importing the corresponding values
  • a scripting language to describe the rules for selecting and assembling systems
  • a programming library for example of the SDK type for Software Development Kit, to read and write data to the IFC standard.
  • one of the first effects of the execution of the AL2 application is to make the content of the DB2 database data compatible with the queries and consultations that the prescribers can carry out via the centralized software application ALC, as described herein. -after.
  • the centralized software application processes the overall digital model of a building construction project (BIM - IFC), based on a project sketch CAD model (saved in IFC format in an advantageous implementation of the invention) and from an initial CAD software, as described below.
  • a first step is to control the sketch after loading the CAD model, checking in particular the quality and completeness of the IFC data and allowing the prescriber to complete, if necessary, the following information:
  • the model is saved in the IFC standard, to be reloaded in the initial CAD software.
  • a second step consists of an information of the specifications of the project. For each space of the building, at least one of the following operations may be conducted:
  • ITI for "internal thermal insulation”
  • ITE for "external thermal insulation”
  • Spread / Distributed indoor and outdoor
  • a third step concerns the choice of products and systems to be applied among the supplier's proposals.
  • building element wall, partition, slab, window, door, ceiling, to the other
  • he Provider solutions are proposed, consistent with the specifications defined in the first and second steps.
  • a fourth step concerns:
  • a fifth step concerns the exploitation of the detailed digital model.
  • the model enriched with the detailed descriptions of the products and systems can be saved again to the IFC standard for later use with analysis software, also compatible with the IFC format, to conduct for example calculations thermal, acoustic, environmental assessment, structures, and others.
  • Figure 5 summarizes the steps of the above method.
  • an architect makes the CAD model, as a sketch, of a single-family home. It saves this model in IFC format according to a file Fil, at the step S0, which can be named for example "Sketch Jnitiale.ifc".
  • the software within the meaning of the invention applies a control of the sketch.
  • This software within the meaning of the invention for example stored on the post of a prescriber (who may be the architect, himself, or another player in the design-build chain), loads the file Fil and the control, with the following options:
  • the interface identifies the spaces that are adjacent to the selected spaces
  • step S2 saving the IFC standard file, under the name "Sketch _corrigee.ifc", in step S2.
  • the next step S3 is to inform the specifications of the project.
  • the prescriber continues the software application by reloading the file FI2 to specify the specifications of its construction project. For each space, it can indicate:
  • ITI or ITE Indoor or Outdoor Thermal Insulation
  • step S4 the file FI3 containing in addition the data of the specifications is saved under the name "Sketch_BBC_cdc.ifc".
  • the prescriber proceeds with the execution of the software by loading the FI3 file (Sketch BBC cdc.ifc) in order to specify the system types that it is wished to apply, depending on the choices offered by the industrial supplier.
  • the software automatically proposes one or more applicable products or building systems (PROD), taking into account:
  • the prescriber can make a choice among these products and systems (such as the wall shown in Figure 4). All of these choices are saved in step S6 in the FI4 file named "Sketch BBC PROD. ifc ".
  • step S7 on a selection or on all the selected elements to be configured and whose choice of systems has been made, the software generates detailed IFC models of each product or system integrated in the overall CAD model of the project.
  • the following items are created automatically: the assembly geometry of the components (products-items) of the system;
  • the configured project is saved in a detailed BIM-IFC digital mock-up in step S8.
  • step S9 the configured project can then be exploited by other actors for further studies, for example for: • a loading of the BIM-IFC file by Climawin® software (BBS Slama®) for an overall regulatory thermal analysis of the project;
  • CSTB o Elodie®
  • FIG. 6 shows an exemplary embodiment of the device DIS within the meaning of the invention, in the form of a computer comprising:
  • a communication interface with for example a wide area network (such as the Internet) for accessing the data of the DB2 database of the provider, for the implementation of the invention when this computer DIS equips a prescriber, - and other peripheral elements such as an ECR screen, input means (keyboard or other, not shown).
  • a wide area network such as the Internet
  • this computer DIS equips a prescriber, - and other peripheral elements such as an ECR screen, input means (keyboard or other, not shown).
  • the software within the meaning of the invention can be stored at a server to be accessible, shared, by several remote stations (an architect, a prescriber, a subscriber). dealing, from a supplier, or other).

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Abstract

La présente invention concerne l'enrichissement, par des moyens informatiques, d'une maquette numérique d'un bâtiment, dans lequel : a) on analyse (S1, S3) la maquette numérique pour identifier des éléments constitutifs du bâtiment et possédant des caractéristiques propres dans le bâtiment; b) on définit (S5) des produits de construction possédant des propriétés correspondant auxdites caractéristiques, et c) on enrichit (S7) la maquette numérique en ajoutant, pour chaque élément constitutif de la maquette, des données d'au moins une liste de produits de construction adéquats.

Description

Configuration de produits de construction pour une maquette numérique de bâtiment
La présente invention concerne un traitement de données numériques applicable au secteur de la construction, des produits de construction et a trait à la gestion du cycle de vie d'un projet de construction basé sur l'utilisation d'une maquette numérique de bâtiment.
On entend ici par les termes « produit de construction » aussi bien un matériau de construction qu'un système de construction plus complexe (par exemple un mur avec des aménagements pour accueillir une arrivée d'eau et incluant alors au moins un panneau d'étanchéité).
La mise en œuvre de nouvelles politiques écologiques conduit le secteur du bâtiment à une mutation rapide pour passer du parc de bâtiment actuel et/ou futur à des bâtiments à la fois à basse consommation ou à énergie positive, à haute qualité environnementale, sains, respectant un ensemble d'exigences (stabilité, sécurité, insonorisation, ou autres). Une opportunité de modernisation majeure pour la filière du bâtiment consiste donc en cette évolution à forte technicité, entraînant une mutation importante de l'ensemble de la chaîne de conception depuis la réalisation jusqu'à l'exploitation des bâtiments.
Actuellement, cette chaîne est fortement handicapée par une approche séquentielle, due à une incompatibilité entre briques logicielles du concepteur, du fournisseur en produits de construction, du prescripteur imposant un cahier des charges et/ou des réglementations et normes à respecter dans le bâtiment. Comme représenté sur la figure 1, cette incompatibilité entraîne notamment un problème de re-saisies d'informations nécessaires à chaque étape d'évolution du projet (depuis la conception, la construction et jusqu'à l'exploitation d'un projet de construction de bâtiment), ce qui entraîne une perte de temps et une dégradation inévitable de l'information, souvent liée aux erreurs d'interprétation. En effet, en référence à la figure 1, où les flèches RS désignent une re-saisie nécessaire d'information :
l'entité A est par exemple le poste informatique d'un maître d'ouvrage ;
l'entité B est celui d'un architecte saisissant les données du poste A pour éditer une maquette numérique (par exemple dans un format de logiciel de conception assistée par ordinateur ou « CAO ») ;
l'entité C est par exemple le poste informatique d'un économiste lequel peut interagir avec
le poste G d'un fournisseur de produits de construction, auquel cas les données d'un catalogue de produits de construction choisis pour la conception (telles que notamment la référence, la composition, les propriétés thermiques et/ou acoustiques des produits) doivent encore être saisies (souvent manuellement) pour l'élaboration du projet sous forme numérique dans un premier temps ; l'entité D est le poste du prescripteur du projet qui entre informatiquement des données d'un cahier des charges et/ou des normes en vigueur dans un pays donné et donc choisit aussi, à cet effet, les produits de construction remplissant ces exigences ;
l'entité E peut être un ou plusieurs postes informatiques de sous-traitants et l'entité F le poste finalement de l'exploitant.
La présente invention vient améliorer la situation.
A cet effet, elle propose tout d'abord un procédé mis en œuvre par des moyens informatiques pour enrichir une maquette numérique d'un bâtiment. Le procédé au sens de l'invention comporte les étapes :
a) analyser la maquette numérique pour identifier des éléments constitutifs du bâtiment et possédant des caractéristiques propres dans le bâtiment,
b) définir des produits de construction possédant des propriétés correspondant auxdites caractéristiques, et c) enrichir la maquette numérique en ajoutant, pour chaque élément constitutif de la maquette, des données d'au moins une liste de produits de construction adéquats. Par exemple, les éléments du bâtiment peuvent être tels qu'un mur, une cloison, une dalle, une fenêtre, une porte, ou encore un plafond, et les caractéristiques propres à de tels éléments peuvent comporter une valeur telle qu'une valeur d'isolation thermique intérieure souhaitée, une valeur d'isolation thermique extérieure souhaitée, une valeur d'isolation phonique souhaitée, une valeur de résistance au feu souhaitée, ou autre.
Avantageusement, ces caractéristiques sont traitées en tant que variables paramétrées (au moins aux étapes a) et b)).
Avantageusement, dans la maquette numérique enrichie, les données de la liste précitée des produits de construction adéquats comportent alors, pour chaque produit, au moins un identifiant du produit, une indication des propriétés du produit et une indication des caractéristiques du produit.
Le choix des produits de construction adéquats peut se faire comme suit : les produits de construction peuvent être répertoriés dans une première base de données d'au moins un fournisseur, avec des propriétés propres à ces produits. Ainsi, la mise en œuvre de l'étape b) précitée utilise préférentiellement cette première base de données. De même, les caractéristiques propres d'éléments de bâtiment peuvent être définies dans un cahier des charges ou encore être répertoriées dans une deuxième base de données réglementaires et normatives, et la mise en œuvre de l'une au moins des étapes a) et b) utilise alors cette deuxième base de données.
La présente invention vise aussi une application logicielle centralisée permettant d'échanger des données entre différentes briques logicielles préexistantes. Dans une telle réalisation, on peut prévoir au moins : - une première application logicielle de conception de la maquette, dont l'exécution fournit un fichier numérique représentant la maquette,
- une deuxième application dont l'exécution fournit des données de catalogue de produits de construction,
- une troisième application dont l'exécution fournit des données de prescriptions.
Dans une réalisation avantageuse, on prévoit en outre une telle application logicielle centralisée, apte à coopérer avec lesdites première, deuxième et troisième applications, et dont l'exécution, à partir du fichier représentant la maquette et avec en entrée les données précitées de catalogue de produits de construction et de prescriptions, délivre en sortie un fichier numérique représentant la maquette, ce fichier étant enrichi en outre avec des données d'au moins une liste de produits de construction choisis en fonction des données du catalogue et des données de prescriptions. De façon avantageuse, l'exécution au moins des interactions entre l'application centralisée et les première, deuxième et troisième applications, est normalisée au standard IFC.
Avantageusement, on prévoit en outre une étape préalable de vérification de complétude des données de la maquette numérique, avant son enrichissement.
La présente invention vise donc un programme d'ordinateur comportant des instructions pour la mise en œuvre du procédé ci-avant, lorsque ce programme est exécuté par un processeur. Un tel programme informatique inclut au moins l'application logicielle centralisée décrite ci-avant.
La présente invention vise aussi un dispositif comportant des moyens informatiques pour enrichir une maquette numérique d'un bâtiment, et tel qu'en particulier, ces moyens informatiques sont agencés pour mettre en œuvre le procédé ci-avant. Typiquement, un tel dispositif peut comporter une mémoire apte à stocker des codes d'instructions du programme informatique au sens de l'invention, un processeur apte à exécuter ces instructions, et un accès à des données de produits de construction incluant au moins des propriétés de ces produits. Un exemple de réalisation d'un tel dispositif sera présenté plus loin, en référence à la figure 6. Ainsi, la présente invention vient répondre à un besoin pour une élaboration de projet collaborative, à partir d'une maquette numérique (ou « BIM » pour « Building Information Model ») et en utilisant, dans un mode de réalisation avantageux, le standard IFC (pour « Industry Foundation Classes ») développé par l'association internationale « IAI-BuildingSmart » qui définit un format neutre d'échange et d'archivage de données d'une maquette numérique de bâtiment. Ce standard IFC (inscrit à l'ISO) est désormais proposé en import/export avec la plupart des logiciels de CAO de nouvelle génération pour le secteur de la construction.
En référence alors à la figure 2 et en reprenant l'exemple de la figure 1 ci-avant mettant en jeu une pluralité d'entités A à G intervenant dans un projet de construction de bâtiment, la structure des échanges entre ces différentes entités est améliorée du fait de l'utilisation d'une application logicielle ALC, centralisée au sens de l'invention. Ici, l'approche se fonde sur le partage d'une source d'information unique stockée dans une maquette numérique enrichie BIM (pour « Building Information Model ») au format standard IFC.
On rappelle que les produits et systèmes de construction sont un élément clé pour déterminer avec précision les performances énergétiques ou encore les impacts environnementaux d'un bâtiment. Pour atteindre ces objectifs fixés, les choix des solutions à mettre en place doivent être établis dès la phase de préconception. Lors de la phase de conception détaillée, les produits et systèmes sont déterminés. Leurs caractéristiques et leurs géométries sont directement intégrées à un modèle de donnée sémantique, au sens de l'invention, permettant un accès aisé à l'information par les logiciels de calcul. L'un des avantages de l'invention est la disponibilité d'information dématérialisée sur les produits et systèmes. Pour tous les acteurs de la filière (prescripteurs, architectes ou bureaux d'études, distributeurs, entreprises), cette solution permet en particulier :
une convergence entre les outils métiers et l'information dématérialisée des produits ;
- une meilleure visibilité des produits de construction (notamment sur les systèmes innovants) ;
- une accélération de la disponibilité des produits sur le marché ;
- une amélioration des processus de prescription.
Cet avantage se révèle plus encore lorsque les prescriptions exigent la construction de bâtiments à basse consommation. La maquette est enrichie, au sens de l'invention, notamment par des données de performances énergétiques du bâtiment. Certes, des catalogues électroniques de fournisseurs existent, mais sont insuffisants pour une utilisation efficace avec une maquette numérique. En effet, ces catalogues proposent, en général, des descriptions textuelles des produits et systèmes avec un ensemble de documents multimédia. Il s'avère souvent que, pour un prescripteur, définir la bonne configuration d'un système, en fonction du type de bâtiment, de sa localisation géographique, des réglementations locales applicables, des performances technologiques souhaitées, ou autres, uniquement avec de telles informations textuelles, est une tâche compliquée et source d'erreurs.
La solution d'une maquette enrichie qu'offre la présente invention consiste à mettre à disposition des prescripteurs des catalogues électroniques, par exemple sous formes de greffons informatiques ou « plugins » compatibles avec le plus grand nombre possible de logiciels qu'utilisent les intervenants dans le projet (pour différentes disciplines : architecture, structure, thermique, acoustique, et autres). Pour développer ces plugins, il est proposé d'utiliser le standard IFC, neutre et compatible avec le plus grand nombre de logiciels de maquette numérique, afin de définir les règles d'assemblages des produits et systèmes dans un format unique. Toutefois, le standard IFC ne propose qu'une description statique et figée des produits, alors que la définition d'un produit système de construction nécessite une solution paramétrique pour une adaptation et une intégration automatique du système dans la maquette numérique du bâtiment, en fonction des contraintes géographiques, spatiales, technologiques et réglementaires ainsi qu'en fonction des choix du prescripteur.
Il apparaît donc qu'un autre avantage de l'invention consiste à exprimer, à travers une approche paramétrique, et avec le standard IFC :
le type et le nombre de composants d'un système (par exemple le nombre de plaques constitutives d'une dalle ou d'un mur), variable en fonction du contexte d'intégration du système dans le bâtiment ;
le positionnement des composants d'un système, variable en fonction de la géométrie des éléments de construction du bâtiment.
Ces données peuvent alors être traitées avantageusement par le logiciel au sens de l'invention en tant que variables paramétrées. Le logiciel au sens de l'invention, en tant qu'application logicielle centralisée, joue donc le rôle de « configurateur », au standard IFC.
D'autres avantages et caractéristiques de l'invention apparaîtront d'ailleurs à la lecture de la description détaillée ci-après et des dessins annexés sur lesquels, outre les figures 1 et 2 commentées précédemment :
la figure 3 représente schématiquement une mise en œuvre d'une application logicielle centralisée, dans un exemple de réalisation,
la figure 4 représente un affichage sur écran d'un système convenant pour une maquette numérique enrichie au sens de l'invention,
la figure 5 illustre, dans un exemple de réalisation, les étapes du procédé au sens de l'invention, et
la figure 6 illustre schématiquement un dispositif pour la mise en œuvre du procédé au sens de l'invention. On se réfère tout d'abord à la figure 3 sur laquelle une application logicielle centralisée au sens de l'invention ALC reçoit :
- une esquisse MN, par exemple d'un poste d'un architecte conçue à partir d'une application de CAO référencée ALI sur la figure 3,
des données d'une base DB2 de produits et systèmes (PROD) d'un fournisseur ; cette base DB2 peut être organisée par l'exécution d'une application AL2 décrite plus loin ; elle contient au moins des données multimédias sur les produits et systèmes et leur référence, et
- des données d'une base DB1 réglementaire et normative, contenant des données de performances et règles à respecter par les produits et systèmes.
Avantageusement, des données issues d'une application AL3 de traitement du cahier des charges du prescripteur peuvent enrichir encore les données traitées par l'application centralisée ALC (flèche en traits pointillés). Néanmoins, comme on le verra plus loin dans un mode de réalisation, l'application centralisée ALC est préférablement stockée dans le poste informatique du prescripteur lui-même.
L'application centralisée ALC délivre alors une maquette numérique enrichie MNR au standard IFC et comportant notamment mais non limitativement les références des produits et systèmes choisis (ID PROD), ainsi que leurs caractéristiques (isolation thermique, phonique, etc.), en tant que variables paramétrées. Cette maquette enrichie MNR peut alors être utilisée par exemple pour des calculs :
de propriétés thermiques ou acoustiques globales,
- de structure,
d'impact sur l'environnement,
ou autres.
On a représenté sur la figure 4 le détail de l'assemblage d'un système choisi pour son adaptation à une maquette numérique, à titre d'exemple. Ici, pour le mur représenté, les références ID1 à IDN peuvent être des matériaux tels que : de l'isolant GR32 roulé revêtu kraft (ID1),
de l'isolant GR32 roulé revêtu kraft et aluminium (ID2),
du monospace 35 revêtu kraft
du monospace 35 contact, etc.
On comprendra alors ici que les termes « GR32 » ou « monospace » sont des désignations de catalogue de l'industriel fournisseur.
Les références ID11 et ID12 désignent des éclisses de références différentes (30 ou 50). La référence NAM1 désigne une ou plusieurs gaines électriques et/ou de la plomberie, mais sans référence de catalogue précise. La référence ID13 désigne de la fourrure. La référence ID14 désigne un appui. La référence NAM2 désigne une plaque de plâtre, mais, ici encore, sans référence de catalogue précise. La référence ID15 désigne un lisse-clip et la référence ID16 désigne une bande résiliente.
En référence à nouveau à la figure 3, l'application AL2, pour les fournisseurs industriels consiste en un atelier de développement pour mettre au point des configurateurs de produits et systèmes de construction au standard IFC. Cet atelier de développement permet, aux industriels fournisseurs, de mettre au point une configuration de leurs systèmes de construction au standard IFC, non seulement avec les caractéristiques des produits et systèmes selon leurs règles habituelles de mise en œuvre (en définissant des variables propres des articles, produits et systèmes), mais aussi avec les règles de sélection et d'assemblage des composants (produits/articles) en fonction du contexte d'intégration. Pour l'application de ces dernières règles plus spécifiques, on procède aux :
définitions des variables géométriques liées à la conception CAO ;
définitions des variables du projet liées à la conception CAO, telles que :
• la localisation du bâtiment (pays, site, etc.) ;
• la typologie du bâtiment (neuf/ancien, individuel/collectif, ou autre) ;
• les typologies des zones et des espaces (bureau, cuisine, salle d'eau, etc.) ; • la typologie des éléments de construction (mur porteur, mur non porteur, plancher, cloison, porte, ou autre élément) ;
mais aussi à la définition des variables du projet non définies par l'application CAO, telles que :
• la typologie des éléments de construction (par exemple en termes d'isolation extérieure « ITE » ou intérieure « ITI ») ;
• la performance thermique (par exemple RT-2005 (pour « réglementation thermique 2005 », écho-ptz (pour « prêt à taux zéro »), BBC (pour « bâtiment basse consommation »)) ;
• la performance environnementale ;
• la performance acoustique, etc.
Cette application informatique est constituée :
d'un format de base de données pour stocker les variables des systèmes ;
- d'une interface utilisateurs de saisie et/ou import des valeurs correspondantes ; d'un langage de script pour décrire les règles de sélection et d'assemblage des systèmes ;
d'une bibliothèque de programmation (par exemple de type SDK pour « Software Development Kit »), pour lire et écrire des données au standard IFC.
Ainsi, l'un des premiers effets de l'exécution de l'application AL2 est de rendre compatible le contenu des données de la base DB2 avec les interrogations et consultations que peuvent mener les prescripteurs via l'application logicielle centralisée ALC, comme décrit ci-après.
Pour les prescripteurs, l'application logicielle centralisée (via une éventuelle interface AL3) traite la maquette numérique globale d'un projet de construction de bâtiment (BIM - IFC), sur la base d'un modèle CAO d'esquisse du projet (sauvé en format IFC dans une mise en œuvre avantageuse de l'invention) et à partir d'un logiciel CAO initial, comme décrit ci-après.
Une première étape consiste à contrôler l'esquisse après chargement du modèle CAO, en vérifiant notamment la qualité et la complétude des données IFC et en permettant au prescripteur de compléter, si nécessaire, les informations suivantes :
localisation géographique du projet ;
- projet de construction neuve ou rénovation ;
- typologies du bâtiment (individuel, collectif, ou autre), des espaces (cuisine, salon, bureau, salles d'eau) et des éléments de séparation (murs, cloisons, dalles) ;
réglementations locales applicables.
A l'issue de cette étape, le modèle est sauvegardé au standard IFC, pour être rechargé dans le logiciel de CAO initial.
Une deuxième étape consiste en un renseignement du cahier des charges du projet. Pour chaque espace du bâtiment, l'une au moins des opérations suivantes peut être menée :
- choisir une stratégie notamment d'isolation phonique, thermique, ou autre : par exemple ITI (pour « isolation thermique intérieure ») ou ITE (pour « isolation thermique extérieure »), Spread/Répartie (intérieure et extérieure), ou autre ;
- préciser des performances technologiques visées (thermique, acoustique, résistance au départ de feu, etc.)
A l'issue de cette étape, le modèle est également sauvegardé.
Une troisième étape concerne le choix des produits et systèmes à appliquer parmi les propositions du fournisseur. Pour chaque élément de construction (mur, cloison, dalle, fenêtre, porte, plafond, au autre) que l'utilisateur sélectionne et souhaite configurer, il est proposé des solutions du fournisseur, cohérentes avec les spécifications définies dans les première et deuxième étapes.
Une quatrième étape concerne :
- le calepinage (assemblage géométrique) automatique des articles et produits dans la maquette numérique du projet ; et
l'intégration automatique des caractéristiques des articles et produits (identifiant de référence, propriétés, liens multimédias, etc.) dans la maquette numérique.
Une cinquième étape concerne l'exploitation de la maquette numérique détaillée. En effet, le modèle enrichi avec les descriptions détaillées des produits et systèmes (géométrie et caractéristiques) peut être sauvegardé encore au standard IFC pour une exploitation ultérieure avec des logiciels d'analyses, également compatibles avec le format IFC, pour mener par exemple des calculs thermiques, acoustiques, une évaluation environnementale, des structures, et autres.
La figure 5 résume les étapes du procédé ci-avant. Par exemple, à l'aide du logiciel CAO ArchiCAD® (de la société Graphisoft®), un architecte réalise le modèle CAO, sous forme d'esquisse, d'une maison individuelle. Il sauvegarde ce modèle en format IFC selon un fichier Fil, à l'étape S0, qui peut se nommer par exemple « Esquisse Jnitiale.ifc ». A l'étape suivante SI, le logiciel au sens de l'invention applique un contrôle de l'esquisse. Ce logiciel au sens de l'invention, par exemple stocké sur le poste d'un prescripteur (qui peut être l'architecte, lui-même, ou un autre acteur de la chaîne de conception-construction), charge le fichier Fil et le contrôle, avec les options suivantes :
· visualisation en 3D, isolation de chaque élément de construction pour en vérifier les propriétés ; vérification des coordonnées de localisation géographiques du projet ; si elles sont erronées, correction à l'aide d'une interface homme-machine ;
vérification et correction éventuelle des types du bâtiment (bâtiment d'habitation, habitation individuelle, etc.) ;
sélection des espaces sur lesquels il souhaite appliquer une configuration au sens de l'invention ; automatiquement, l'interface identifie les espaces qui sont adjacents aux espaces sélectionnés ;
vérification et correction éventuelle des types des espaces sélectionnés et adjacents (entre un bureau, une salle de bains, une chambre ou un hall d'entrée) ;
sélection des éléments de construction de séparation ou mitoyens de ces espaces et vérification et correction éventuelle des caractéristiques associées : simple cloison, mur extérieur, mur intérieur porteur ;
sauvegarde du fichier Fil au standard IFC, sous le nom « Esquisse _corrigee.ifc », à l'étape S2.
L'étape suivante S3 consiste à renseigner le cahier des charges du projet. Le prescripteur poursuit l'application logicielle en rechargeant le fichier FI2 afin de préciser le cahier des charges de son projet de construction. Pour chaque espace, il peut indiquer :
• s'il s'agit d'un projet de construction neuf ou de rénovation ;
• quel type de performance thermique est visée ;
• quelle stratégie d'isolation est souhaitée : ITI ou ITE (Isolation Thermique Intérieure ou Extérieure).
A l'étape S4, le fichier FI3 contenant en outre les données du cahier des charges est sauvegardé sous le nom « Esquisse_BBC_cdc.ifc ».
A l'étape suivante S5, le prescripteur poursuit l'exécution du logiciel en chargeant le fichier FI3 {Esquisse BBC cdc.ifc) afin de préciser les types systèmes qu'il est souhaité d'appliquer, en fonction des choix proposés par le fournisseur industriel. Pour chaque élément (murs, cloisons, ou autres) sélectionné entre ou mitoyen aux espaces, le logiciel propose automatiquement un ou plusieurs produits ou systèmes de construction applicables (PROD), en tenant compte :
« du type de bâtiment et de sa localisation géographique ;
• des types des espaces séparés par l'élément ;
• de la réglementation thermique visée (BBC) ;
• de la stratégie d'isolation souhaitée (ITI/ITE) ;
• des contraintes géométriques/spatiales de la pièce.
Le prescripteur peut faire un choix parmi ces produits et systèmes (comme le mur représenté sur la figure 4). L'ensemble de ces choix est sauvegardé à l'étape S6 dans le fichier FI4 nommé « Esquisse BBC PROD. ifc ».
A l'étape S7, sur une sélection ou sur l'ensemble des éléments sélectionnés à configurer et dont le choix des systèmes a été effectué, le logiciel génère des modèles IFC détaillés de chaque produit ou système intégré au modèle CAO global du projet. Pour chaque produit ou système, les éléments suivants sont créés automatiquement : la géométrie assemblée des composants (produits-articles) du système ;
les caractéristiques techniques des produits-articles, avec au moins :
• leur référence ;
• les quantitatifs paramétrés des articles et sous-articles calculés automatiquement ;
• les références aux FDES (pour « Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire ») pour un calcul d'impact environnemental.
Le projet configuré est sauvegardé dans une maquette numérique détaillée BIM-IFC à l'étape S8.
A l'étape S9, le projet configuré peut ensuite être exploité par d'autres acteurs pour d'autres études, par exemple pour : • un chargement du fichier BIM-IFC par le logiciel Climawin® (BBS Slama®) pour une analyse thermique réglementaire globale du projet ;
• ou pour un chargement et une exportation vers d'autres formats pour d'autres analyses, telles celles faites par les logiciels :
o Elodie® (CSTB) pour une analyse de l'impact environnemental global du projet ;
o Batimax® pour une analyse économique détaillée, en vue de la préparation du chantier de construction. Bien entendu, la présente invention ne se limite pas aux formes de réalisation décrites ci-avant à titre d'exemple ; elle s'étend à d'autres variantes.
On a représenté sur la figure 6 un exemple de réalisation du dispositif DIS au sens de l'invention, se présentant sous la forme d'un ordinateur comportant :
- une mémoire MEM stockant un logiciel au sens de l'invention,
- un processeur PROC pour exécuter ce logiciel,
une interface de communication avec par exemple un réseau étendu (tel Internet) pour accéder aux données de la base DB2 du fournisseur, pour la mise en œuvre de l'invention lorsque cet ordinateur DIS équipe un prescripteur, - ainsi que d'autres éléments périphériques tels qu'un écran ECR, des moyens de saisie (clavier ou autre, non représentés).
Toutefois, dans une variante possible, le logiciel au sens de l'invention peut être stocké auprès d'un serveur pour être accessible, en partage, par plusieurs postes distants (d'un architecte, d'un prescripteur, d'un sous-traitant, d'un fournisseur, ou autre).

Claims

Revendications
1. Procédé mis en œuvre par des moyens informatiques pour enrichir une maquette numérique d'un bâtiment, caractérisé en ce qu'il comporte les étapes :
a) analyser (SI, S3) la maquette numérique pour identifier des éléments constitutifs du bâtiment et possédant des caractéristiques propres dans le bâtiment,
b) définir (S5) des produits de construction possédant des propriétés correspondant auxdites caractéristiques, et
c) enrichir (S7) la maquette numérique en ajoutant, pour chaque élément constitutif de la maquette, des données d'au moins une liste de produits de construction adéquats.
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdites caractéristiques sont traitées aux étapes a) et b) en tant que variables paramétrées.
3. Procédé selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que les produits de construction sont répertoriés dans une première base de données (DB2) d'au moins un fournisseur, avec des propriétés propres auxdits produits, et en ce que la mise en œuvre de l'étape b) utilise la première base de données.
4. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que des caractéristiques propres d'éléments de bâtiment sont répertoriés dans une deuxième base de données (DBl) réglementaires et normatives, et en ce que la mise en œuvre de l'une au moins des étapes a) et b) utilise la deuxième base de données.
5. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel on prévoit au moins :
- une première application logicielle (B) de conception de la maquette, dont l'exécution fournit un fichier numérique représentant la maquette, - une deuxième application (G) dont l'exécution fournit des données de catalogue de produits de construction,
- une troisième application (D) dont l'exécution fournit des données de prescriptions,
caractérisé en ce que l'on prévoit en outre une application logicielle centralisée (ALC), apte à coopérer avec lesdites première, deuxième et troisième applications, et dont l'exécution, à partir du fichier représentant la maquette et avec en entrée lesdites données de catalogue de produits de construction et de prescriptions, délivre en sortie un fichier numérique représentant la maquette et enrichi avec des données d'au moins une liste de produits de construction choisis en fonction des données du catalogue et des données de prescriptions.
6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce que l'exécution au moins d'interactions entre l'application centralisée et les première, deuxième et troisième applications, est normalisée au standard IFC.
7. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte une étape préalable (SI) de vérification de complétude des données de la maquette numérique.
8. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les éléments du bâtiment sont dans une liste parmi au moins un mur, une cloison, une dalle, une fenêtre, une porte, un plafond,
et les caractéristiques propres desdits éléments dans le bâtiment comportent au moins une valeur parmi une valeur d'isolation thermique intérieure souhaitée, une valeur d'isolation thermique extérieure souhaitée, une valeur d'isolation phonique souhaitée, une valeur de résistance au feu souhaitée.
9. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les données de ladite liste de produits de construction adéquats comportent, pour chaque produit, au moins un identifiant du produit, une indication des propriétés du produit et une indication des caractéristiques du produit.
10. Programme d'ordinateur comportant des instructions pour la mise en œuvre du procédé selon l'une des revendications précédentes, lorsque ce programme est exécuté par un processeur.
11. Dispositif comportant des moyens informatiques pour enrichir une maquette numérique d'un bâtiment, caractérisé en ce que lesdits moyens informatiques sont agencés pour mettre en œuvre le procédé selon l'une des revendications 1 à 9.
12. Dispositif selon la revendication 11, caractérisé en ce qu'il comporte une mémoire (MEM) apte à stocker des codes d'instructions d'un programme selon la revendication 10, un processeur (PROC) apte à exécuter lesdites instructions, et un accès à des données de produits de construction incluant au moins des propriétés desdits produits.
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