7 conseils pour une modélisation efficace avec Allplan - Partie 1

19. avril 2022

Par Martin Mikus, chef de produit Allplan Architecture

Que vous soyez architecte ou ingénieur, Allplan propose une gamme d'outils et de flux de travail pour la modélisation en 3D. Cependant, apprendre à utiliser efficacement ces outils prend du temps - à moins que vous ne fassiez appel à un expert pour vous montrer comment optimiser vos flux de travail. C'est ce que peut faire Martin Mikus, l'un des chefs de produit d'ALLPLAN, qui travaille depuis 13 ans avec Allplan. Martin vous présente ci-dessous un guide détaillé des différentes techniques que vous pouvez utiliser pour les applications de modélisation avancées.

 

Modélisation conceptuelle

La modélisation conceptuelle - également appelée modélisation de masse ou modélisation de volume - est utilisée à différentes fins, généralement pour les étapes inférieures du niveau de détail du processus BIM. Elle permet de visualiser la forme de base du bâtiment ou de la structure, peut-être pour voir s'il s'intègre au paysage environnant ou même pour avoir une idée de la taille ou du coût approximatif du projet.

Pour créer rapidement un modèle de masse, Allplan vous propose un processus utilisant les outils Extrude et Imprint. Une fois le modèle de masse de base créé à partir de formes simples, il est possible de le faire évoluer en utilisant d'autres opérations de modélisation pour ajouter plus de détails ou adapter la forme de base à la forme finale. Par exemple, les outils Décalage d'arête et Opérations booléennes peuvent aider à définir les contours de l'objet ou les arêtes de raccordement. Les formes plus complexes ou les géométries de forme libre peuvent être modélisées à l'aide d'outils avancés tels que Extrude Along Path, Revolve, Loft ou Rail Sweep.

Pour les applications architecturales, la modélisation volumique est également utilisée pour créer des formes plus détaillées, en utilisant là encore les fonctionnalités et les flux de travail généraux de la modélisation 3D pour obtenir la forme requise. L'étude de constructibilité réalisée pour la nouvelle bibliothèque de Saint-Gall en est un bon exemple. Pour obtenir un modèle numérique des bâtiments environnants, les contours de la façade ont été importés d'un fichier .DWG, projetés puis remodelés à l'aide des outils Extrude, Imprint et Boolean Operations, entre autres. Une texture a ensuite été appliquée aux bâtiments pour les faire ressembler à des modèles en papier blanc, créant ainsi une représentation détaillée du projet à présenter aux différentes parties prenantes.

Pour les applications d'ingénierie, la modélisation en volume est un outil utile pour créer des éléments en béton. La modélisation rapide d'un objet en béton permet d'entreprendre rapidement et facilement le détail précis des barres d'armature.

Numérisation des bâtiments pour le projet Nouvelle bibliothèque de Saint-GallNumérisation des bâtiments pour le projet Nouvelle bibliothèque de Saint-Gall. © CDS Bausoftware AG, Menegon + Friberg Vermessungen


Composants de construction paramétriques

Une autre technique avancée de modélisation 3D est l'utilisation d'éléments de construction paramétriques. L'utilisation d'objets paramétriques rend la modélisation plus rapide et plus facile, ce qui est particulièrement utile pour les projets plus complexes.

Les projets de plus grande envergure, tels que les hôpitaux, les hôtels ou les tours d'habitation, constituent un défi en raison de leur complexité, de leur taille ou de la quantité de données qu'ils nécessitent. Grâce aux composants de construction paramétriques, les objets tels que les murs, les dalles, les ouvertures, les pièces, les fenêtres ou les portes peuvent être placés rapidement avec le bon niveau d'information (ou niveau de détail, également appelé LOD dans le BIM).

Allplan est non seulement capable de gérer la grande quantité de données que ces objets contiennent, mais il propose également des interactions entre les composants du bâtiment basées sur les priorités. Cela permet d'accélérer considérablement le processus de modélisation, tout en réduisant les collisions entre les composants et en évitant le recours à des flux de travail ou à des solutions de contournement complexes. Ceci peut être défini à l'aide de l'attribut Priority, qui vérifiera automatiquement quel composant est prioritaire lors de la connexion ou de l'assemblage de composants. Un bon exemple est celui des dalles de support qui ont une découpe pour le mur et les colonnes - les murs et les colonnes ont une priorité plus élevée que la dalle, donc une ouverture est faite pour eux automatiquement.

Il est également possible de personnaliser des PythonParts paramétriques dans Allplan à l'aide de l'outil intégré Visual Scripting. Cela permet de créer des objets de manière intuitive, mais aussi de modifier ou d'optimiser des objets paramétriques existants plus efficacement qu'en utilisant l'éditeur ou la palette des propriétés. Avec Visual Scripting, il est même possible de créer des flux de travail complets - regardez le webinar dédié juste ici.

Mpdélisation, Roztyly Plaza à PragueGrâce aux interactions entre les composants du bâtiment basées sur les priorités, le processus de modélisation est considérablement accéléré. Projet : Roztyly Plaza à Prague. © Aulík Fišer architekti, Building, spol. s r.o. Building STATICS s.r.o.


Modélisation de plans, de niveaux et de surfaces

Même les modèles les plus simples contiennent généralement des composants de hauteurs différentes. Les outils de gestion des niveaux et des plans vous permettent d'adapter efficacement les conditions de hauteur de tout objet. La plupart des éléments de construction contenus dans le modèle sont affectés à un plan spécifique et suivent sa géométrie. Ceci est particulièrement important non seulement pour la phase de conception, mais aussi pour les phases de détail et d'exécution.

Les paramètres de hauteur de l'ensemble du modèle peuvent être vérifiés, visualisés et modifiés à l'aide de la palette Plans. À l'aide d'un système de référencement, les plans de décalage peuvent être utilisés pour créer des conditions de hauteur uniformes pour chaque étage d'un immeuble de grande hauteur, par exemple.

Gestion des niveaux et des plans pour la tour SKY de Bietigheim-Bissingen en AllemagneGestion des niveaux et des plans pour la tour SKY de Bietigheim-Bissingen en Allemagne. © Bietigheimer Wohnbau, KMB

Une technique très efficace est l'utilisation de plans libres ou de surfaces de référence, qui vous permet d'utiliser n'importe quelle surface 3D polygonale ou de forme libre modélisée comme référence de hauteur pour vos composants de construction. Dans notre cas, une surface de forme libre représentant la forme des murs de l'Attique est ajoutée au modèle de niveau, et utilisée pour les composants sélectionnés afin d'obtenir immédiatement la bonne forme.


Modélisation efficace en 3D

Les exemples ci-dessus montrent comment vous pouvez commencer à utiliser certains des outils avancés d'Allplan pour entreprendre des tâches de modélisation plus complexes. Dans la deuxième partie, Martin nous montre comment créer des composants architecturaux personnalisés tels que des éléments de construction de forme libre, des éléments décoratifs et des composants techniques modulaires. En outre, il décrit comment importer des nuages de points et des maillages 3D à partir de relevés et les utiliser pour différentes applications dans le BIM.

Si vous êtes nouveau sur Allplan et que les exemples ci-dessus ont suscité votre intérêt, pourquoi ne pas télécharger une version d'essai gratuite de 30 jours pour constater par vous-même à quel point la création de modèles 3D peut être facile.

Pour en savoir plus, visionnez la présentation complète !

Martin-Mikus

Martin Mikus,
Chef de produit


 

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