グリーンビルディングにおけるビルディングインフォメーションモデリング(BIM)は、持続可能な設計を実現することを目的としており、ひいては建築家やエンジニアが建物の性能を統合して分析することを可能にします。 [ 1 ]データベースに保存されている持続可能な材料に関する情報と、設計ツールと分析ツールの相互運用性を使用して、システムと材料の環境影響を定量化し、持続可能な建物を建設するために必要な意思決定を支援します。このようなデータは、建物のライフサイクルアセスメントに役立ちます。
概念設計や地形設計を含むBIMサービスは、グリーンビルディングへのアプローチを提供する。
概念エネルギー解析により、設計者やBIMサービスプロバイダーは、質量データをgbXML形式でエクスポートすることで、概念モデリングを解析エネルギーモデルに変換できます。転送可能な情報には、気候データ、グラフィカルなエネルギー解析結果、設計上の比較オプションなどが含まれます。
ソフトウェアツールは、設計者やBIMサービスプロバイダーが太陽光や影の影響を想像したり定量化したりするのに役立ちます。[ 2 ]
BIMツールとワークフローは、BIM本来の機能とBIMベースの分析ツールという2つの段階から構成されます。
BIMに内在する機能には、 3Dモデル、視覚化による干渉チェック、検出などの機能が含まれており、これらは統合的なプロジェクト遂行と設計最適化に役立ちます。
BIMベースの解析ツールは、エネルギー、太陽光、熱などの解析に使用されます。これらのツールの利点は、より良いコミュニケーションと協力を可能にするだけでなく、精度と効率を高めることです。[ 3 ]
以下の表は、環境分析に使用されるBIMベースのソフトウェアを比較したものです。
Industry Foundation Classes (IFC) またはCOBie は、BIM ソフトウェアと評価システム間のデータ交換に使用される標準的な交換プロトコルです。
BIMは、土地、水、エネルギー、資材という4つの主要分野で役立ちます。
BIMとGISは現場計画に統合されています。BIMシミュレーションは建設の進捗状況を予測できます。[ 1 ]
BIMは大規模な計画だけでなく、業界全体で活用されています。不必要な損失を減らし、効果的に水を節約するのに役立ちます。[ 5 ] BIMは建物の給排水の設計プロセスを改善します。
BIMはエネルギー消費量のシミュレーションに利用できます。建設段階の情報を統合・分析することで、建設期間を短縮できる可能性のある熱環境を算出します。
BIMは、資材消費量を追跡し、資材必要量を算出し、資材情報を統一的に管理します。
持続可能性評価システムは、建物の環境性能を評価するために使用されます。これらのシステムは共通の基準を持ち、エネルギー消費、室内環境品質、水効率、材料の評価において類似しています。BIMと統合できる評価システムは、LEED、BREEAM、Green Starの3つです。[ 6 ]
BIMベースのサステナブル評価システムを統合するフレームワークには、「設計支援」モジュールと「認証管理」モジュールが含まれています。設計支援モジュールは、BIMツールのアプリケーションプログラミングインターフェース(API)を介して設計指向を確保するために、BIMツールに組み込まれた効率的でサステナブルな知識を設計者に提供します。認証管理モジュールは、プロジェクト情報、サステナブルドキュメント、および認証目的の提出物を管理するために使用されるWebベースのアプリケーションです。[ 7 ]
{{cite journal}}:ジャーナルを引用するには|journal=(ヘルプ)