Descripción del Curso
Proporciona una formación integral en Building Information Modeling (BIM) y Virtual Design Construction (VDC), abarcando desde conceptos básicos hasta aplicaciones avanzadas. Los participantes aprenderán a gestionar información, modelar componentes arquitectónicos y estructurales, y coordinar disciplinas en proyectos. Además, se abordarán normativas internacionales, herramientas de simulación, y procesos de documentación. Incluye actividades prácticas como simulaciones 4D, creación de modelos y resolución de conflictos interdisciplinarios. Es ideal para profesionales que buscan optimizar la planificación, diseño y ejecución en proyectos de construcción.
Beneficios Clave
- Optimización del diseño y construcción: BIM mejora la planificación, diseño y ejecución al integrar datos y modelos en 3D.
- Eficiencia en la coordinación: Permite identificar y resolver conflictos entre disciplinas antes de la construcción.
- Normativas y estándares: Facilita la implementación de normativas internacionales y nacionales para garantizar calidad.
- Simulación y análisis: Herramientas avanzadas para evaluar rendimiento, compatibilidad y cronogramas de proyectos.
- Gestión integral: Proporciona control sobre costos, metrados y recursos mediante tableros y planificación vinculada.
Objetivos de aprendizaje
Comprender los fundamentos y beneficios del BIM: Explorar conceptos básicos como el Plan de Ejecución BIM (PEB), niveles de detalle (LOD/LOI), normativa nacional e internacional, y los mitos asociados al uso de esta metodología.
Desarrollar habilidades prácticas en herramientas BIM: Aprender a modelar componentes arquitectónicos, estructurales y MEP en Revit, incluyendo muros, cubiertas, sistemas HVAC, eléctricos y de plomería, y aplicar estándares como la ISO 19650.
Aplicar estrategias de coordinación y detección de conflictos: Simular reuniones de coordinación interdisciplinaria, trabajar con modelos federados y utilizar herramientas como Navisworks para la compatibilización de diseños
Gestionar información y documentación BIM: Crear tablas de planificación, etiquetar elementos, diseñar planos técnicos y presentar información visual con herramientas como Microsoft Power BI.
Implementar metodologías avanzadas como VDC: Diseñar planes de implementación para Virtual Design Construction (VDC), sectorizar proyectos y calcular metrados, integrando procesos y equipos humanos para optimizar la ejecución de obras.
Plan de Estudios
• El modelo BIM y su importancia en la optimización de proyectos.
• La coordinación de un entorno BIM.
• Ruta de adopción a nivel organizacional.
• Ruta de adopción a nivel piloto.
Actividad práctica: Elaborar una presentación en equipo sobre la “Ruta de adopción BIM” para una empresa ficticia, identificando los pasos clave y beneficios.
• BIM de acuerdo a la ISO 19650.
• Contexto nacional: Plan BIM Perú.
• Guía Nacional BIM.
• Objetivos de la Coordinación BIM.
• Interrelación entre BIM y otras metodologías (Lean Construction).
• Conceptos de valor/agregar valor.
• Conceptos de desperdicios.
• Métricas.
Actividad práctica: Analizar un caso de estudio real o ficticio basado en la ISO 19650 y la Guía Nacional BIM. Proponer mejoras para alinearlo con los principios de Lean Construction.
• Capacidades y conocimientos.
• El modelo federado.
• La coordinación BIM sobre modelo federado.
• Trabajo colaborativo en un proyecto BIM.
• Caso práctico.
Actividad práctica: Simular el rol del Coordinador BIM en un proyecto, organizando una reunión virtual y resolviendo problemas de compatibilización.
• Capacidades y conocimientos.
• El modelo federado.
• La coordinación BIM sobre modelo federado.
• Trabajo colaborativo en un proyecto BIM.
• Caso práctico.
Actividad práctica: Simular el rol del Coordinador BIM en un proyecto, organizando una reunión virtual y resolviendo problemas de compatibilización.
• Guía BIM para infraestructuras (UKDT/ARCC).
• Ejemplos de plantillas para elaborar un PEB.
• Formato de PEB según Normativa Nacional.
• Formato de PEB según referencia internacional.
Actividad práctica: Diseñar una plantilla de Plan de Ejecución BIM simplificada para un proyecto de vivienda multifamiliar, considerando roles, entregables y cronogramas
• Capacidades y responsabilidades.
• Modelado de proyectos BIM.
• Ejemplo de hardware.
• Ejemplo de software.
• Proceso de un modelado BIM: LOD, LOI.
Actividad práctica: Crear un modelo sencillo (p.ej., un edificio pequeño) siguiendo parámetros predefinidos de LOD y LOI. Presentar vistas en 3D del modelo.
• Cómo revisar un modelo BIM de infraestructura lineal (vial).
• Ejemplo de definición de un flujo de trabajo de coordinación BIM.
• Flujo de compatibilización de diseño con BIM.
• Configuración de modelos para revisión de diseño.
• Tipos de revisión de un modelo federado.
Actividad práctica: Realizar una sesión de revisión en Navisworks, identificando conflictos (clash detection) y generando un informe con propuestas de corrección.
• Importación de datos de Power BI.
• Taller con Navisworks y Autodesk Construction Cloud.
• Gestión de ISSUES – RFI (ACC).
• Agenda de sesiones ICE (Integrated Collaborative Environment).
• Manejo visual de ISSUES y desarrollo de sesiones ICE.
• Control e indicadores de ISSUES.
• BIM en 4D.
Actividad práctica: Usar Autodesk Construction Cloud para resolver issues en un modelo federado y generar indicadores de desempeño.
• Beneficios obtenidos de VDC.
• Gestión del producto BIM.
• Gestión de procesos, introducción al PPM (Project Production Management).
• Gestión de la organización, ICE (Integrated Concurrent Engineer).
• Métricas e indicadores.
• Caso práctico.
Actividad práctica: Desarrollar un plan VDC para un proyecto ficticio, considerando métricas para medir el éxito del diseño y su impacto.
• Estableciendo niveles.
• Creación de rejillas.
• Vinculación e importación de archivos CAD.
• Primeros pasos en el modelado.
Actividad práctica: Configurar un proyecto desde cero en Revit, estableciendo niveles y rejillas. Crear un modelo básico para una vivienda.
• Modelado de muros cortina.
• Modelado de puerta paramétrica.
Actividad práctica: Diseñar una fachada con muros estructurales, muros cortina y puertas paramétricas. Presentar vistas en 3D y 2D.
• Modelado de techos.
• Modelado de escaleras.
• Modelado de barandas.
• Generación de vistas.
Actividad práctica: Diseñar una escalera con su baranda en un modelo arquitectónico. Presentar las vistas en 3D y un plano con detalles.
• Importación de plano topográfico y generación de modelo de topografía.
• Cuantificación de movimiento de tierras.
Actividad práctica: Crear un modelo de topografía y cuantificar los volúmenes de movimiento de tierras. Mostrar resultados en tablas de planificación.
• Elaboración de membrete paramétrico.
• Generación de etiquetas (tags) para nubes.
• Creación de filtros.
Actividad práctica: Configurar etiquetas personalizadas y aplicarlas a un modelo. Generar planos con anotaciones.
Actividad práctica: Exportar un modelo a Dalux, verificar su funcionalidad en la plataforma y realizar revisiones.
• Creación de pilares y vigas estructurales.
• Creación de material estructural.
Actividad práctica: Crear un modelo básico con pilares y vigas estructurales, definiendo los materiales asociados y verificando la coherencia del diseño.
• Creación de familia paramétrica (ladrillo de techo).
• Modelado de losa maciza y losa aligerada.
• Modelado de acero de refuerzo.
Actividad práctica: Diseñar una familia paramétrica de losa aligerada, incluyendo el refuerzo de acero, y aplicarla a un modelo estructural.
• Modelado de cimentaciones tipo suelos: zapatas aisladas, zapatas combinadas, losa de cimentación.
• Modelado de cimentación tipo muros: sobrecimientos, cimientos corridos.
Actividad práctica: Crear un modelo de cimentación para un proyecto, incluyendo zapatas y sobrecimientos. Generar un plano con detalles estructurales.
• Desarrollo de tablas de planificación.
• Generación de filtros.
Actividad práctica: Configurar filtros específicos para mostrar diferentes tipos de cimentaciones en planos y generar tablas de planificación con métricas clave.
• Presentación de información con Microsoft Power BI.
Actividad práctica: Dividir un modelo estructural en sectores y presentar los datos en gráficos interactivos usando Power BI.
• Generación de familia paramétrica de conexiones, placas y pernos.
• Inicio de colocación de familias paramétricas creadas.
• Cimentación del proyecto de nave industrial.
Actividad práctica: Crear una familia paramétrica de columnas de acero con sus conexiones y aplicarla al diseño de una nave industrial.
• Cerramiento (celosías, muros cortina, etc.).
• Puertas de acero.
Actividad práctica: Diseñar y modelar un techo metálico para la nave industrial, incluyendo uniones y cerramientos.
• Tablas de planificación del proyecto de nave industrial.
• Planos de detalle estructurales.
Actividad práctica: Generar tablas de planificación detalladas con los materiales y pesos de los elementos estructurales de la nave industrial.
• Configuración de plantilla de sistemas.
• Vinculación de archivos RVT y manejo de elementos importados a través de niveles y filtros.
Actividad práctica: Configurar un proyecto MEP en Revit, vinculando un modelo arquitectónico y definiendo plantillas de sistemas.
• Espacios y zonas de acondicionamiento.
• Modelo analítico.
Actividad práctica: Realizar un análisis básico de cargas térmicas para definir zonas de acondicionamiento en un modelo arquitectónico.
• Modelado automatizado y manual de ductería.
Actividad práctica: Diseñar y modelar un sistema básico de ductería para un edificio de oficinas.
• Creación de tuberías y configuración de las mismas.
• Modelado e integración al sistema.
• Tuberías de gas.
Actividad práctica:Modelar un sistema de tuberías de agua fría y gas para una vivienda multifamiliar, configurando sus parámetros
• Sistema de agua fría.
• Sistema de agua caliente
• Sistema sanitario.
Actividad práctica: Diseñar un sistema sanitario completo para una edificación pequeña, incluyendo agua fría, caliente y desagüe.
• Emplazamiento de aspersores.
• Creación de sistema de tuberías.
• Dimensionamiento.
Actividad práctica: Modelar un sistema contra incendios básico, incluyendo aspersores y tuberías.
• Capacidades y conocimientos.
• Bandeja de cables.
• Luminarias y sistemas de control.
• Leyenda de tableros.
• Circuito de tomacorrientes.
• Conexiones de redes de telecomunicaciones.
Actividad práctica: Diseñar y modelar un sistema eléctrico completo para una oficina, incluyendo luminarias, bandejas y tomacorrientes.
Actividad práctica: Generar tablas de planificación detalladas para cuantificar ductos y tuberías en un proyecto.
• Etiquetas, líneas de detalle y configuraciones gráficas.
Actividad práctica: Crear planos de sistemas con etiquetas personalizadas y detalles gráficos claros.
• Administración de etiquetas y materiales.
Actividad práctica: Generar planos isométricos detallados de los sistemas MEP para un proyecto pequeño.
Certificación
Al concluir los módulos y aprobar el proyecto final, obtendrás el Certificado a nombre del Centro de Capacitación Profesional (CCPRO). Este documento cuenta con un Código QR para verificación inmediata de autenticidad por parte de empleadores.
