Начиная с версии 2.0 nanoCAD Конструкторский BIM устанавливается на графическую платформу nanoCAD Plus как самостоятельное приложение, расширяя функционал платформы инструментами для информационного моделирования конструкций зданий и сооружений.
На момент выпуска программный продукт nanoCAD Конструкторский BIM 2.0 поддерживает nanoCAD Plus 20.1 – самую современную версию платформы. Узнать о новшествах nanoCAD Plus 20.1 можно на сайте http://20.nanocad.ru.
nanoCAD Конструкторский BIM полностью поддерживает инженерную экосистему платформы nanoCAD Plus в составе дополнительных модулей. Например, пользователь может установить nanoCAD Конструкторский BIM на платформу nanoCAD Plus вместе с модулем СПДС и получить комплекс в рамках одного рабочего места: инструмент как для информационного моделирования, так и для выпуска рабочих чертежей в точном соответствии с требованиями к оформлению строительной документации.
Функционал nanoCAD Конструкторский BIM также может быть расширен модулями «Растровое редактирование», «Механика», «Корпоративное управление» и другими.
ВНИМАНИЕ! Модуль «3D-моделирование и зависимости» обязателен для корректного функционирования nanoCAD Конструкторский BIM и поставляется в комплекте с решением.
Начиная с версии 2.0 у nanoCAD Конструкторский BIM есть дополнительный инсталлятор, который позволяет установить библиотеку стандартных компонентов на выбранный компьютер без необходимости разворачивать саму программу. Также с программой можно установить среду управления библиотекой, предназначенную для обслуживания, развития и настройки библиотеки стандартных компонентов nanoCAD Конструкторский BIM.
Все это позволяет создавать и обслуживать единую сетевую версию библиотеки, которую пользователи nanoCAD Конструкторский BIM будут одновременно использовать в рамках своей организации.
nanoCAD Конструкторский BIM 2.0 поддерживает самую современную инфраструктуру комплекса Model Studio CS, что позволяет публиковать информационные модели в среду CADLib (структуру единой базы данных проекта), осуществлять взаимодействие с данными CADLib и интегрироваться с решениями комплекса Model Studio CS.
Технически это позволяет организовать работу нескольких конструкторов над одной моделью, а также взаимодействие конструктора со смежными отделами. Подробности на вебинаре: https://youtu.be/e9dudQ535zk.
Основная команда: AEC_ASSEMBLY
Расположение в интерфейсе:
![]() | ![]() |
Ленточный интерфейс: группа Узлы и решения, четвертый вертикальный столбец | Классический интерфейс: меню BIM конструктора, подгруппа Узлы и решения |
Описание функционала
Инструмент «Конструктивная сборка» позволяет собирать отдельные конструктивные элементы в новый объект, насыщенный информационными параметрами и обладающий точкой вставки в проект. Примеры конструктивных сборок:
Составная колонна | База колонны | Закладное изделие | Армирующая сетка |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
а | б | в | г |
Металлопрофиль, сварка, пластины, сборки и т.д. | Пластины, сварные швы, болты, модификаторы и т.д. | Параметрический объект, металлопрофиль (уголок) | Стержни, хомуты, параметрические объекты (держатели), скобки и т.д. |
Сборки могут входить в другие сборки, образуя таким образом многократно вложенные конструкции:
Сборка «Ростверк РСм1» | Подсборки уровня 1 | Подсборки уровня 2 | Подсборки уровня 3 |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Создание конструктивных сборок
Команда AEC_ASSEMBLY вызывает диалог Конструктивные сборки, который позволяет создавать новые сборки, вести список всех сборок в модели, быстро находить все вхождения сборки в модель, а также размещать новые сборки, удалять их из модели и осуществлять другие функции.
Редактирование конструктивных сборок
Изменение одного из вхождений сборки приводит к изменению геометрии всех сборок этого типа в проекте, что позволяет ускорить проектирование и внесение изменений в проект.
Специфицирование конструктивных сборок
По своему поведению конструктивные сборки nanoCAD Конструкторский BIM похожи на классические блоки *.dwg-платформы, но дополнительно обладают информационными параметрами, которые позволяют собирать сборки в групповые спецификации либо спецификации по элементам.
Основная команда: NBIM_REINF_SPIRAL
Расположение в интерфейсе:
Инструмент «Спираль арматурная» позволяет создать арматурный стержень по трехмерному пути. В процессе создается стандартный конструкторский элемент, который может быть специфицирован, наполнен информационными параметрами и сохранен в общем проекте. Данный функционал позволяет моделировать в nanoCAD Конструкторский BIM широкий спектр конструкций – например, буронабивные сваи. | ![]() |
Основная команда: AEC_SURFPROFILEGRIP_CMD
Расположение в интерфейсе:
![]() | ![]() |
Ленточный интерфейс: группа Общие конструкции, команда Режим редактирования поверхности | Классический интерфейс: меню BIM конструктора, подгруппа Общие конструкции |
В интерфейс программы добавлена команда Режим редактирования поверхности, которая позволяет переключать режимы редактирования стен и перекрытий (строительных поверхностей): режим редактирования контура либо режим управления единым объектом.
В режиме редактирования контура появляется возможность удалять/добавлять вершины, сдвигать/скруглять грани и выполнять другие манипуляции с контуром объекта:
При разработке параметрических объектов появилась возможность создавать новый тип параметрической графики, из которой может состоять элемент, – тело вытягивания по 2D- либо по 3D-пути:
![]() | ![]() |
![]() |
Новый тип примитивов полностью совместим с другими типами геометрий и может использоваться в любых сочетаниях с ними: как дополнительная графика, как вычитающая графика, в массивах, группах. Геометрия профилей и путей может вычисляться по формулам и переменным, обвязываться, управляться функциональными «ручками».
Этот функционал существенно расширяет возможности создания библиотек конструкций сложных геометрических форм.
Команды: PE_CONVERTTOSHELL и PE_CONVERTTOSOLID
Расположение в интерфейсе:
![]() | ![]() |
Ленточный интерфейс: группа Узлы и решения, команды Преобразовать … в параметрический объект | Классический интерфейс: меню BIM конструктора, подгруппа Узлы и решения |
Данные команды позволяют выбрать твердотельные 3D-элементы, созданные инструментами модуля «3D-моделирование и зависимости» либо импортированные в среду nanoCAD Plus из внешних продуктов, и конвертировать их в объекты библиотеки, добавляя к ним информационные параметры. Это позволяет быстро вводить в BIM-модель новые объекты, не ограничиваясь текущим наполнением библиотеки объектов nanoCAD Конструкторский BIM и располагая практически неограниченными возможностями моделирования.
Команда PE_CONVERTTOSOLID (Преобразовать 3D-тело в параметрический объект) создает внутри объекта твердотельное представление, которое затем может участвовать в операциях подрезок объекта, сечения в видах и т.д. Данную команду удобно использовать при создании основной геометрии проекта (монолитных участков, новых объектов, нестандартной геометрии и т.д.).
Команда PE_CONVERTTOSHELL (Преобразовать поверхности в параметрический объект) создает внутри объекта поверхностную геометрию, к которой просто добавляются информационные параметры. Данную команду удобно использовать при создании антуражных элементов (листва деревьев, поверхность воды, сетка тентов и т.п.).
![]() | ![]() |
Результат операции PE_CONVERTTOSHELL | Результат операции PE_CONVERTTOSOLID |
Существенно расширились возможности работы с элементами в рамках функционала панели Узлы и типовые решения. Если выделить объект и вызвать на нем правокнопочное меню, вы найдете следующие группы новых инструментов:
![]() |
Управление объектами Команды, которые позволяют заменить элементы, ранее размещенные в модели, новыми версиями объектов из базы объектов. Типоразмеры Команды, которые позволяют быстро загрузить в библиотеку объектов преднастроенные типоразмеры параметрических объектов. Типовой чертеж Команда, которая позволяет одним кликом добавить в проект типовой *.dwg-чертеж, привязанный к параметрам выбранного объекта (например, документ на монтаж). |
Рассмотрим эти функции подробнее.
Управление объектами
В этом подменю расположены следующие команды:
Данный инструментарий позволяет более гибко моделировать и изменять информационную модель конструкций здания.
Типоразмеры
Команды данного подменю позволяют выгрузить информационные параметры выбранного библиотечного объекта в виде текстового CSV-файла (таблица параметров), расширить список возможных значений параметров выбранного объекта, а затем загрузить в библиотеку список типовых типоразмеров, которые может принимать объект.
Этот функционал позволяет быстро создавать в библиотеке серии типовых объектов, а также настраивать извне атрибуты объектов в библиотеке.
Типовой чертеж
Любому элементу библиотеки nanoCAD Конструкторский BIM теперь можно присвоить (с помощью Менеджера стандартных компонентов, бесплатно поставляемого вместе с серверной частью) произвольное количество типовых *.dwg-документов. Список этих чертежей будет виден на панели Узлы и типовые решения: ПКМ, подменю Типовой чертеж.
Выбрав подходящий файл, nanoCAD Конструкторский BIM предложит разместить его в пространстве модели либо листа, заменив типовые размеры значениями информационных параметров выбранного объекта, – это очень удобно, например, при разработке часто используемых узлов с типовыми схемами монтажа.
В состав стандартной библиотеки включены новые объекты и параметры, необходимость в которых возникла при внедрении nanoCAD Конструкторский BIM предыдущей версии. В частности:
Также всем спорным объектам присвоены IFC-классы, чтобы автоматизировать корректную выгрузку материалов в формат IFC.
Начиная с версии 2.0 nanoCAD Конструкторский BIM поддерживает экспорт данных в формат IFC версии 4.0. Для этого была реализована полностью новая функция экспорта с механизмами настройки параметров выгрузки данных.
Настройка структуры IFC-проекта
В первую очередь у пользователей появилась возможность настраивать иерархическую структуру проекта, которая нужна для корректного распределения объектов по строительным площадкам, зданиям и этажам.
По умолчанию структура проекта берется из параметров координатной сетки, но пользователи могут как расширить иерархию проекта, так и добавить зданию/этажам любые информационные параметры. А если проект подключен к общему CADLib-проекту, то структура проекта берется из среды CADLib, которую централизованно настраивает BIM-менеджер проекта.
Настройка правил выгрузки IFC
Во-вторых, новая функция экспорта в IFC позволяет создавать правила формирования структуры IFC:
К правилам относятся:
Схема заполнения параметров IFC
По своей сути заполнение параметров IFC – это настройка таблиц соответствия информационных параметров элементов nanoCAD Конструкторский BIM и атрибутов IFC-объектов, то есть «маппинг» (от англ. «map» – карта, «mapping» – преобразование) параметров.
Пользователи nanoCAD Конструкторский BIM получают мощный инструмент контроля и настройки любого IFC-параметра любого IFC-объекта: как для уровня структуры проекта (ifcSite-территории, ifcBuilding-здания, ifcBuildingStorey-этажи), так и на уровне элементов здания (ifcBeam-балки, ifcWall-стены, ifcColumn-колонны, ifcFooting-фундаменты и т.д.).
Особо надо отметить, что маппинг позволяет настроить заполнение параметров по формулам практически любой сложности. То есть в процессе заполнения IFC-параметров пользователь может перевести размерности заложенных цифр в информационной BIM-модели, использовать условия заполнения, настраивать слияние параметров или, наоборот, разделение информационных параметров по полям. В общем, предоставлена полная свобода настроек для обеспечения качественной передачи информационных параметров в смежные решения.
В процессе разработки функционала для выгрузки IFC-моделей была произведена настройка выгрузки BIM-моделей, разрабатываемых в nanoCAD Конструкторский BIM под требования Мосгосэкспертизы (Москва) и Центра государственной экспертизы (Санкт-Петербург). Это стало возможным благодаря сотрудничеству АО «Нанософт» с представителями экспертиз, открытости требований, оформленных в виде официальных документов, а также участию в нескольких пилотных проектах, проводимых с проектными организациями Москвы и Санкт-Петербурга.
Результат настроек был включен в состав программного продукта – теперь пользователи могут легко переключить настройки выгрузки модели, формируя IFC под заложенные требования:
При этом все настройки открыты, возможна их перенастройка для уточнения правил выгрузки под будущие изменения либо особенности локальных проектов.
В режиме редактирования модификаторов у подпримитивов, из которых состоит объект, появились управляющие «ручки»:
Это позволяет удобнее управлять положением элементов при создании/редактировании графики модификатора.
Команда подрезки IRON_AXIS_PLANETRIM применяется теперь к металлическим пластинам и позволяет в два клика подрезать выступающую часть металла под плоскость обрезки:
Это особенно ценно при подрезке пластин под другие пластины, которые расположены под углом друг к другу, – не надо долго искать линию пересечения объектов.
Проведена работа по автоматизации «загрубления» скругленных поверхностей, которые ранее существенно замедляли работу с насыщенными моделями (особенно при насыщении модели армирующими прутами). Теперь при мелких разрешениях программа автоматически упрощает такие поверхности, а при приближении – повышает их детализацию.
Все это ускоряет работу с насыщенными моделями и при этом осуществляется в фоновом режиме, совершенно незаметно для глаз пользователя.
Тем не менее пользователь может теперь взять эту работу на себя, отключив системную переменную FIXEDFACETRES и с помощью команды REGEN управляя качеством детализации.
Проведена работа по настройке и автоматизированному оформлению видов модели на листах с учетом принятых стандартов оформления (надписывание видов, размещение по слоям, цвета проекций, отступы от границ видового куба и пр.):
Это позволяет ускорить процесс оформления листов, стандартных видов и, как результат, документации по проекту.
В новой версии оптимизировано отображение координатной системы узлов: ранее они отображались в абсолютных значениях относительно экрана, а теперь динамически привязаны к размерности проекта.
Проведена работа по улучшению качества иконок программы, их общей стилизации и повышению «читаемости».
Устранено более 300 ошибок, результатом чего стало повышение качества, стабильности и удобства работы с программой.