forbedre dit Team effektivitet: 20 praktiske anvendelser af Dynamo for Revit

ofte projektgrupper befinder sig udfører gentagne arbejde i relation til udarbejdelse, indtastning af data, og koordinering. Hvis du nogensinde har troet, at der skal være en bedre måde, eller dine ører kvikke op, når du hører sætningen, “der er en app til at,” denne artikel er for dig.

vi undersøger de almindelige, daglige anvendelser af Dynamo-udvidelsen til Revit-programmer for at forbedre projektteamets effektivitet, og vi illustrerer, hvordan du kan oprette grafer, der er funktionelle på tværs af flere discipliner, er projektagnostiske og vil vinde dig ros på dit kontor. Gennem udforskning og anvendelse af praktiske Dynamo til Revit-arbejdsgangskoncepter kan projektteams forudse forbedret effektivitet og produktivitet gennem forskellige faser af projektet. Nøglebegreberne udforsket i denne artikel inkluderer:

  • isolering af teamopgaver, der kunne drage fordel af automatisering
  • generering af grafer på en klar og organiseret måde for at sikre, at de er intuitive for teammedlemmer at bruge
  • styring af data gennem Dynamo til Revit
  • automatisering af objektplacering og manipulation
  • skitsering af bedste praksis til valg af knudesekvenser i stedet for brugerdefineret Python-kode
  • udforskning af måder at forhåndsvise resultater af Dynamo-grafer uden fuldt ud at udføre
  • forøgelse af den anvendelige funktionalitet af grafer på tværs af flere discipliner
  • diskussion af emner for distribution og kompatibilitet af Dynamo grafer

Dynamo giver sine brugere mulighed for at udvide BIM ved at anvende data og logik via en grafisk algoritme editor. Fordi Dynamo er et open source-værktøj, bidrager et fællesskab af brugere til dets løbende forbedring. De 20 praktiske anvendelser af programmet, der er beskrevet i denne artikel, vil hjælpe teams med at strømline deres arbejdsgang for at forbedre deres produktivitet.

Bemærk venligst: et antal prøvegrafer er inkluderet her. For det komplette sæt, hente klassen handout på AU online.

intuitiv Graforganisation

det er gavnligt for projektteams at forstå graforganisation. Brugen af en konsistent farvetast hjælper med at identificere knudegrupper, der modtager og udsender information, og angiver, hvor man kan finde nøglegraffunktionalitet.

farvetast

AECOM bruger et system med farvekodning til at identificere og gruppere Dynamo grafer. Prøvegraferne i denne artikel bruger følgende palette:

organisatorisk Grafstrøm

det er vigtigt at arrangere dine Dynamo-grafer for at være intuitive samlinger af genstande. Dette kan opnås ved at oprette grupper af node-rutiner, der udfører en bestemt funktion i grafen. At arrangere disse grupper i et tidslinjeformat hjælper med at illustrere strømmen fra en gruppe til en anden, hvor de resulterende grupper justeres i slutningen.

Outputdata

1.
denne graf markerer alle elementer i en bestemt kategori, rapporterer en parameter og eksporterer til at udmærke sig med overskrifter. Dette kan bruges til at styre data output hurtigt til evaluering brug.

2. Gennemgang af områdeboks
denne graf identificerer alle visningsplaner og eksporterer arknummer, arknavn og områdeboksnavn til en fil med overskrifter. Det giver også mulighed for at filtrere visningen baseret på en strengværdi. Denne graf giver projektteams mulighed for at gennemgå tildeling af områdeboks efter visning.

3. Vis Områdeadministrator
denne graf identificerer alle elementer i visningsplaner og eksporterer visningsområdeparametre til en fil med overskrifter. Det giver også mulighed for at filtrere visningen baseret på en strengværdi. Nøjagtige og konsistente visningskonfigurationer, som ikke altid styres af visningsskabeloner baseret på teampræference, kræver gennemgang og validering for at opretholde visuel kontinuitet.

4. Parameter Investigator
denne graf rapporterer alle tilgængelige forekomster og typeparametre for en valgt kategori og skriver for at udmærke sig. Dette giver en effektiv metode til at gennemgå alle tilgængelige parametre for en given elementkategori.

5.
denne graf markerer alle elementer i den aktive visning og opretter en fil, der rapporterer hvert element og dets tilknyttede arbejdssæt. Selvom arbejdssæt ikke kan planlægges i Revit, giver denne graf projektteamet mulighed for at gennemgå modelelementorganisationen.

visualisering

6. Kolonne Splejsning
denne graf udnytter en udvalgt node til:

  • Vælg kolonner
  • Indtast en splejsningsforskydning over et specificeret niveau
  • Indstil den oprindelige højde øverst før splejsning
  • Indstil kolonneniveau
  • Indstil topforskydning af kolonne
  • Rediger Revit-elementer

denne graf tilføjer muligheden for at korrigere kolonner i flere etager på tværs af projektet mere effektivt og præcist.

7. Span-to-Depth
denne graf giver en kvalitetssikring / kvalitetssikring mulighed for at kontrollere, at forholdet mellem spændvidde og dybde opfyldes i overensstemmelse med strukturelle designkriterier. Denne graf bruger typiske indramningsspænd sammenlignet med stråledybder og et visningsfilter til at foreslå områder, der muligvis har brug for yderligere validering.

8. Slider Sun Settings
denne graf identificerer tilstedeværelsen af en aksonometrisk visning, og hvis den er sand, giver brugeren adgang til en skyderskala, der ændrer solindstillinger baseret på dato-og klokkeslætsindgange for følgende:

  • år
  • måned
  • Månedens dag
  • 24-timers tidsperiode
  • Skyggeintensitet

procesdata

9. Skriv til mekanisk udstyr
denne graf henter alle elementer i kategorien mekanisk udstyr og giver brugeren mulighed for at indtaste en værdi til en parameter, der giver teamet et effektivt middel til at udfylde store mængder data uden behov for at generere tidsplaner.

10. Indstil automatisk alle Udstyrsplaceringer efter rumnavn
denne graf angiver alle elementer i en rum-eller rumkategori, opretter en afgrænsningsboks for disse rum eller rum og evaluerer, om en anden kategori er indeholdt i afgrænsningsboksen. Det udfylder parametre fra rummet eller rummet til den angivne elementkategori. Brug denne graf til at indstille udstyrets placering, hvor rum-og/eller rumidentifikatorer ikke er inkluderet i familier.

11. Justering af rørhøjde
denne graf vælger alle elementer i Rørkategorien i den aktive visning og justerer den aktuelle forskydningshøjde til en ny brugerinputforskydningshøjde. Denne graf justerer hurtigt rørfordelingssystemer, når der sker en ændring i højden mellem gulve.

12. Caissons to Topography
denne graf giver brugeren mulighed for at vælge et Revit topografisk element og justere alle strukturelle fundamenter dybde-til-rock parameter til det valgte topografiske element. Denne graf gør det muligt for de strukturelle fundamenter at tilpasse sig ændringer eller forfining i topografiske undersøgelser hurtigt og præcist.

13. Match elementer til referenceplan
denne graf justerer start-og slutforskydningerne for hvert strukturelement til et referenceplan. Dette kan bruges til at matche skrå tag eller plader.

14. Space and Room Data Clear
denne graf vælger alle mellemrum og nulstiller navneparameteren til en brugerinputværdi; og talparameteren med et brugerinput startnummer. Dette kan bruges til at nulstille mellemrum til et sekventielt nummereringssystem og kan bruges som startgraf til flere dataskrivningsformål.

oprettelse

15. Sheet Creator
denne graf refererer til en brugergenereret Arkfil med et foruddefineret arkindeks, giver brugeren mulighed for at vælge en titelblokfamilie og indtaster en række parameterværdier, filtrerer eventuelle eksisterende ark og opretter den resterende liste som nye ark i Revit. Dette kan erstatte eller komplimentere arksæt skabere og give projektteamet en effektiv tilgang til arkgenerering.

16. Placer visninger på ark
denne graf har to funktionelle stier: en, der fanger en visningsliste, der kan filtreres af projektteamet og udsender dataene for at udmærke sig; den anden sti læser filen med tilføjelsen af arknavnet og nummeret og opretter nye ark med den valgte titelblok og placerer den tilsvarende visning på arket.

17.
denne graf viser en fil med designprogramdata, som er opdelt i to kolonner: den ene med planlagt størrelse og den anden med eksisterende størrelse af værelser eller afdelinger baseret på Område. Denne graf placerer derefter en familieinstans og dimensionerer den for at matche de planlagte og eksisterende områder. En tredimensionel tekstfamilie ledsager hver familieinstans. Parameterdata overføres derefter fra filen til hver familie. Denne graf giver grafiske planlægningsværktøjer til projektteamet til at studere programmets adjacencies og hurtigt vurdere planlægningsstrategier.

18. Område grænse-til-gulv Element
denne graf identificerer områder pr niveau, genererer grænse kurver i Dynamo, og konverterer disse grænser til nye gulv element objekter, mens overføre data fra det oprindelige område objekt til den tilsvarende etage. Dette giver projektgruppen mulighed for visuelt at repræsentere områdestablingsdiagrammer i tredimensionelle visninger. Brug af visningsfiltre mod afdelingsparameterdata kan hurtigt farvekode disse stablingsdiagrammer.

19. Opret rumplaner beskåret til rummet
denne graf viser alle rum i en visning og filtrerer den liste mod brugerdefinerede navn eller nummerforespørgsler og genererer en ny grundplan med et afgrødeområde indstillet til en brugerdefineret forskydningsværdi. En visningsskabelon kan også anvendes på tidspunktet for oprettelse af visning. Projektteams kan bruge denne graf til hurtigt at generere typiske visninger af rumplanplanen og anvende en fælles visningsskabelon.

Multifunktions

20. Sammenkædede elementer, der krydser mellemrum dataoverførsel
denne graf analyserer parameterdata fra sammenkædede modelelementer, der skærer de aktive modelrum og henter parameterdata fra de krydsende sammenkædede elementer og samler anmodede data ind i hvert rum. En brugssag for denne graf er at overføre tilsyneladende belastningsværdier fra belysningsarmaturer i en forbundet elektrisk model til en mekanisk models rum.

konklusion

ved at integrere dynamo for Revit-arbejdsgangskoncepter i udførelsen af et projekt kan dataindtastning og gentaget arbejde strømlines for at forbedre effektivitet og produktivitet på tværs af alle discipliner og gennem forskellige faser af projektet. Korrekt grafgenerering, automatisering og datastyring giver projektteams mulighed for at isolere opgaver, lette samarbejde og forbedre kommunikationen for at optimere projektlevering.

Matthæus Anderle er direktør for Building Information Modeling (BIM) for forretningsområdet Buildings+Places I AECOM med fokus på Amerika. Han er Bim og teknologievangelist med over 16 års erfaring med at etablere globale BIM-arbejdsgange og standarder. Anderle tjener AECOM som førende inden for avanceret og effektiv implementering af BIM-processer til en række forskellige projekttyper.

Ron Allen er Arc IV/ BIM manager med AECOM gennem B+P (bygninger og steder) i Denver-kontoret. Hans professionelle karriere startede i arkitektur i 1998. I 2006 begyndte han at bruge Revit, som ændrede alt. Siden 2006 har han arbejdet produktion og BIM management på flere projekter på tværs af mange arkitektoniske forretningsområder.

Lær mere med hele klassen på AU online: 20 praktiske anvendelser af Dynamo til Revit for at forbedre teamets effektivitet.