Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
La conception d’un bâtiment passe par de nombreuses étapes dans un déroulement séquentiel qui se trouve remis en question par le concept de BIM (Building Information Modeling). Au-delà d’une fiabilisation et accélération des échanges de données standardisées autour du BIM, cet article aborde les enjeux en terme de conception intégrée. L’intégration des outils permet d’aborder la problématique de conception sous un angle réellement multi-métiers, multicritère, ainsi que la variation automatique des paramètres pour des ensembles de solutions optimisées. Les principaux outils existants sont présentés ici, mais leur intégration pour la production de bâtiment requiert encore des évolutions.
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Building design follows a multi-stage sequence that is challenged by the Building Information Modeling (BIM) concept. In addition to reliability and acceleration of standardized data exchanges around BIM, this article addresses the issues in terms of integrated design. The integration of tools offers an opportunity to move the design process toward a truly multi-business and multi-criteria angle, together with the automatic variation of parameters for optimized solution packages. The main existing tools are presented here, but their integration for building production still needs further development.
Auteur(s)
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Emmanuel BOZONNET : Maître de conférences - LaSIE UMR CNRS 7356 – Université de la Rochelle (France)
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Cécile JOLAS : Chef de projet – Tipee, Lagord (France)
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Jérôme LE DREAU : Maître de conférences - LaSIE UMR CNRS 7356 – Université de la Rochelle (France)
INTRODUCTION
Le développement de la maquette numérique de bâtiment répond au besoin de numérisation de la filière bâtiment. La structuration des données s’est accompagnée d’une démarche de standardisation développée depuis le milieu des années 1990 pour aboutir au format normalisé de données autour d’un modèle 3D de bâtiment.
Dans cet article sont abordées l’émergence et les perspectives liées à ces technologies, en particulier pour de nouvelles méthodes de conception dans un contexte d’exigences accrues de performance environnementale et énergétique des bâtiments.
Par exemple la future réglementation des bâtiments neufs sur la performance environnementale introduit l’impact carbone associé. L’expérimentation E+C–, depuis 2016, préfigure cette norme de bâtiment à énergie positive et à faible impact environnemental.
La définition des classes d’objets complexes et des ontologies associées favorise le développement de l’interopérabilité logicielle et, à terme, de l’automatisation et de la fiabilité de la saisie de données dans des logiciels métiers du bâtiment. Cette automatisation autour de la maquette numérique, ou processus BIM (Building Information Modeling), ouvre également des perspectives à plus long terme d’analyse paramétrique ou d’optimisation multicritère et multimétier (ex : coût global, énergie, impact environnemental).
Durant les phases de conception, l’automatisation des procédures peut permettre de tester et d’anticiper les contraintes de réalisation, les interactions entre lots de travaux et avec des niveaux plus élevés de détails que dans la démarche traditionnelle. Ajoutée à la capitalisation et à la fiabilisation des saisies de données, ces méthodes en développement autour du BIM doivent permettre de concevoir des bâtiments performants énergétiquement dans les meilleurs compromis de coût.
L’échange centralisé des données fait progressivement évoluer l’organisation des phases, depuis l’esquisse jusqu’au projet finalisé, puis du chantier à la réception et à l’exploitation de l’ouvrage.
MOTS-CLÉS
bâtiment optimisation des systèmes complexes Optimisation Outils de modélisation base de données 3D performance énergétique interopérabilité conception de systèmes complexes BIM performance environnementale
KEYWORDS
building | complex system optimisation | modelling | modelling tools | database | 3D | energy performance | interoperability | design of complex systems | BIM | environmental performance
DOI (Digital Object Identifier)
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2. Maquette numérique pour l’interopérabilité
2.1 Standardisation pour l’interopérabilité – Solutions existantes et en développement
2.1.1 Solutions logicielles existantes
Partant de l’esquisse et du dessin du bâtiment, certains outils de DAO/CAO ont développé les premiers modèles 3D de composants de bâtiment avec le développement de formats BIM spécifiques, puis du format normalisé IFC.
à ce stade la distinction entre DAO (Dessin assisté par ordinateur) et CAO (Conception assistée par ordinateur) n’existe pas. En effet la CAO n’a pas pour fonction première l’édition du dessin mais permet la simulation du comportement de l’objet à concevoir, en fonction du métier associée, l’édition éventuelle d’un plan ou d’un schéma étant automatique et accessoire.
Ces outils se sont enrichis de programmes métiers intégrés dans des suites logicielles, par exemple les suites logicielles MEP (Mécanique, électricité et plomberie). L’interopérabilité et l’échange d’informations sont alors gérés en interne par l’outil avec des problèmes limités de compatibilité. Sans être exhaustif, on peut citer par exemple Revit, Plancal Nova, mais aussi des outils modulaires multi-métiers qui ont intégré l’import/export de BIM comme, par exemple, Cype intégrant l’IFC dans des modules de calculs de structure et de dimensionnement de CVC.
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Programme openBIM lancé par buildingSMART
Une seconde approche consiste à ouvrir, favoriser et fiabiliser l’interopérabilité de la maquette numérique vers d’autres outils et éditeurs logiciels, à travers l’utilisation et l’échange de données dans un format de données ouvert tel que l’IFC. Cette démarche est ainsi portée par le programme Open BIM, à l’initiative de buildingSMART international.
OpenBIM appuie la réalisation des objectifs suivants :
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assurer un flux de données « libre et ouvert », permettant à n’importe quel acteur du projet de participer à l’opération, quels que soient...
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BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - LÖHNERT (G.), DALKOWSKI (A.), SUTTER (W.) - Integrated Design Process – a Guideline for Sustainable and Solar-Optimised Building Design, - International Energy Agency (IEA) – Task 23, Berlin, Germany (2003). http://task23.iea-shc.org/data/sites/1/publications/IDPGuide_internal.pdf.
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(3) - CHARDON (S.), BRANGEON (B.), BOZONNET (E.), INARD (C.) - Construction cost and energy performance of single family houses : From integrated design to automated optimization, - Autom. Constr. 70 1-13 (2016). http://doi:10.1016/j.autcon.2016.06.011.
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(4) - BEETZ (J.), VAN LEEUWEN (J.), DE VRIES (B.) - IfcOWL : A case of transforming EXPRESS schemas into ontologies, - AI EDAM. 23 89-101 (2009). http://doi:10.1017/S0890060409000122.
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(5) - SCHEVERS (H.), DROGEMULLER (R.) - Converting the Industry Foundation Classes to the Web Ontology Language, - in : 2005 First Int. Conf. Semant. Knowl. Grid, pp. 73-73 (2005)....
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
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BuildingSMART – Data Dictionary
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SBA Association – Assure la promotion de l’industrie du BuildingSMART
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BIMStandards – Plateforme collaborative sur les standards d’échanges et l’interopérabilité BIM
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BuildingSMART Standards
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BIMForum – facilite et accélère l'adoption du BIM
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PTNB – Plan transition numérique dans le bâtiment
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OpenBIM – Programme de coopération universel reposant sur des standards et des processus de travail ouverts
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SBT – Licence Opensource
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eveBIM V2 CSBT
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INIES – Base nationale de référence sur les caractéristiques environnementales et sanitaires pour le bâtiment.
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