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Automação De Projetos De Engenharia Civil

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Automação De Projetos De Engenharia Civil - Resumo 
 
Qual é a diferença entre o CAD e o BIM? A principal evolução entre os sistemas 
CAD e os sistemas BIM é no produto gerado, mas vamos ver mais detalhes a 
seguir: 
 
 Nos sistemas CAD, se cria um desenho, uma representação gráfica do 
projeto e das informações da proposta projetada, permitindo, a partir 
deste desenho, se direcionar às próximas fases do projeto, por meio da 
coordenação das partes e dos profissionais envolvidos em cada etapa, de 
forma consecutiva e assíncrona; 
 No BIM, por sua vez, o produto é uma reprodução virtual dos objetos reais, 
por meio de modelos de construção virtual, contendo parâmetros e 
informações que vão além da representação geométrica e englobam 
dados externos e dados dos processos de execução, tais como 
referências normativas, manuais de operação e manutenção, data e custo 
de aquisição de equipamentos, homens-horas gastos, entre outras 
informações relevantes para viabilizar a realização das simulações de 
cada etapa para a construção virtual do empreendimento. O BIM permite 
consolidar os resultados para as próximas fases de um empreendimento, 
por meio da coordenação das partes e profissionais envolvidos em cada 
etapa, de forma colaborativa e síncrona. 
 
 
É muito comum a confusão entre o software Revit, uma ferramenta que 
possibilita a criação de modelos em BIM, com o próprio conceito de BIM. Entenda 
melhor essas diferenças a seguir: 
 
 O BIM é a Modelagem da Informação da Construção e envolve todas as 
etapas e a vida útil de uma edificação, tais como: estudo de viabilidade 
financeira, econômica e técnica; planejamento; projetos; detalhamentos e 
compatibilizações; análises; documentação; fabricação; construção; 
logística; uso, operação e manutenção, e, por fim, pode ocorrer a 
renovação ou a demolição; 
 O Revit, por sua vez, é um dos softwares, ou seja, uma ferramenta que 
pode ser utilizada nesse processo complexo que é o BIM. Ele é um 
software de modelagem que apresenta os recursos que, ao serem 
implantados, permitem trabalhar com o conceito de BIM. 
 
Com a entrada em vigor do Decreto nº 9.377, em maio de 2018, a partir de 2021, 
a modelagem 3D será exigida para a elaboração de projetos de Arquitetura e de 
Engenharia. A iniciativa pretende aumentar em dez vezes a implantação da 
plataforma BIM. 
 
Você ainda define os parâmetros, mas, em vez de modelar uma coisa de cada 
vez, o software de Design Generativo te ajuda a criar muitas soluções 
simultaneamente e, às vezes, até encontrar “acidentes felizes” ou soluções 
únicas e imprevistas que seriam difíceis de descobrir com métodos tradicionais. 
 
O Revit é compatível com uma grande variedade de padrões da indústria e de 
formatos de arquivo, listados a seguir, permitindo a criação de famílias e tipos 
por diversos meios. 
Formatos nativos do Revit 
RVT, RFA, RTE, RFT. 
Formatos CAD 
DGN, DWF, DWG, DXF, IFC, SAT e SKP. 
 
Formatos de imagem 
BMP, PNG, JPG, JPEG e TIF. 
Outros formatos 
ODBC, HTML, TXT e gbXML. 
 
Temos ainda o Industry Foundation Classes (IFC), o formato de arquivo para 
intercâmbio entre programas BIM para compartilhar informações. É importante 
conhecer os principais formatos de arquivos que o Revit permite importar: 
 Formatos CAD: DWG, DXF, DGN, ACIS SAT, DWF/DWFx. 
 Terreno de construção: ADSK. 
 FBX. 
 NWC. 
 gbXML. 
 Modelo de massa: gbXML. 
 IFC. 
 Banco de dados ODBC: Microsoft Access, Excel, SQL Server (pode ser 
capaz de trabalhar com outros drivers ODBC, dependendo dos recursos 
suportados pelo driver). 
 Imagens e animações: Percurso virtual – AVI, Estudo solar – AVI. 
 Imagens: JPEG, TIFF, BMP, TARGA, PNG. 
 Relatórios: Texto delimitado (.txt). 
 
O Revit também permite importar arquivos de formato CAD com os formatos: 
AutoCAD (DWG e DXF), MicroStation (DGN), Trimble SketchUp (SKP e DWG), 
SAT e 3DM (Rhinoceros). 
 
 
 
Níveis de desenvolvimento LOD. 
Veja agora o detalhamento dos Lod 100, 200, 300, 350, 400 e 500. 
LOD 100 – Estágio de projeto conceitual 
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Representa as informações em nível elementar. Parâmetros como área, volume, 
altura, localização e orientação. 
LOD 200 – Estágio de projeto esquemático 
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É um modelo geral, no qual os elementos são modelados com quantidades 
precisas, forma, tamanho, localização e alinhamento. Informações não 
geométricas também podem ser incorporadas ao modelo nessa fase. 
LOD 300 – Estágio de projeto detalhado 
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Corresponde a um estágio de criação de modelos precisos e detalhamentos, nos 
quais os elementos são delineados com informações específicas sobre 
montagem, escala, tamanho, localização e orientação. Nesse nível, dados não 
geométricos podem ser atribuídos aos elementos do modelo. 
LOD 350 – Etapa da documentação de projeto 
expand_more 
Nesse nível, os detalhes e elementos do modelo representam a interface dos 
componentes de construção com vários sistemas, com gráficos e memórias 
textuais. 
LOD 400 – Fabricação e montagem 
expand_more 
Nesse nível, os elementos são modelados como conjuntos específicos, com 
informações integrais, como fabricação, montagem e detalhes sobre tamanho, 
quantidade, forma, orientação e localização. Dados não geométricos para os 
elementos do modelo também podem ser incluídos nessa etapa. 
LOD 500 – As-built stage of modeling (etapa de modelagem as-built) 
expand_more 
Corresponde à etapa de modelagem as-built, na qual elementos são criados 
como conjuntos construídos para manutenção e operações. Informações não 
geométricas reais e precisas podem ser anexadas aos elementos modelados, 
como a forma, tamanho, localização, quantidade e orientação. 
O Level of Information (LOIN) é a parte invisível e não geométrica de um modelo 
BIM, que expressa as informações e os dados técnicos de um modelo. Já o Level 
of Geometry (LOG) é o aspecto externo de um modelo, aquele visível que 
expressa o nível de detalhe de sua configuração geométrica. 
O conceito de LOIN surge da consciência de que o grau de detalhe de um modelo 
não é um parâmetro absoluto, mas avalia com base em várias condições. Assim, 
ao se criar uma família, deve-se ter em mente quais níveis de informação se 
desejam trocar. 
 
 
A modelagem paramétrica é a relação gerada entre os elementos de um projeto, 
permitindo sua coordenação e gerenciamento, de forma que criações e 
alterações permitam automaticamente atualizações nas relações entre os 
objetos e bancos de dados, criadas tanto automaticamente pelo software quanto 
por você enquanto trabalha. 
O BIM considera rotinas como a interação entre elementos e suas 
representações, e uma abordagem de componentes virtuais para a 
representação em um modelo virtual, caracterizando-se por: 
 Os componentes são apresentados com representações digitais inteligentes 
(objetos) que “sabem” o que são e podem ser associados com gráficos 
computacionais, dados, atributos e regras paramétricas. 
 Componentes que incluem dados descritivos de seu comportamento, 
necessários para análises e processos de projeto, tais como levantamentos 
de quantitativos, especificações e análise energética. 
 Dados consistentes e sem redundância, de modo que alterações nos 
componentes sejam representadas em todas as vistas do componente. 
 Dados coordenados, de modo que todas as vistas do modelo sejam 
representadas de modo coordenado. 
 
 
O BIM acaba sendo muito associado a softwares ou modelos em 3D, quando, 
na verdade, é um processo de trabalho, que envolve pessoas, softwares e 
informação. Assim, o BIM não se resume a um software, ele é uma ferramenta 
fundamental para o desenvolvimento de projetos dentro do processo BIM 
 
No projeto paramétrico, o usuário ainda define os seguintes pontos: 
 
 Família ou classe de elementos → são definidos de acordo com o uso. 
Essas classes podem ser criadas por ele mesmo ou pela utilização de 
padrõesjá existentes; 
 Objetos → são definidos usando parâmetros que envolvem regras 
geométricas. Essas interações permites que cada instancia varie de 
acordo com as regras que regem seus parâmetros e o contexto inserido. 
Podem ser normas de desenho, limites máximos e mínimos; 
 Regras → são definidas como requisitos, dando ao usuário a 
possibilidades de realizar modificações a qualquer momento, alterando o 
desenho ou até as famílias de dados. Ao se alterar algo no desenho ou 
famílias, todas as regras são atualizadas em todas as planilhas do projeto 
de maneira automática, gerando novos cortes, plantas e etc... 
 
Já existem normas e outras estão sendo aprimoradas, como a Norma BIM 
brasileira da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)5, a Norma 
Brasileira (NBR)6 15965 (CBIC, 2016). Essa norma consiste em um sistema de 
classificação e padronização dos diversos tipos de informações que um modelo 
BIM pode conter. 
Mesmo com todos esses avanços na área de projeto, o foco nas pessoas ainda 
é fundamental na estratégia de implantação de um BIM. Os profissionais devem 
ter: 
 Experiência necessária; 
 Capacidade de trabalhar bem com a equipe interna e com equipes externas; 
 Ser flexíveis a mudanças; 
 Se manter atualizados na tecnologia, que tem avanços contínuos. 
 
Um dos pontos principais do processo BIM é a otimização do projeto nas fases 
de concepção e de desenvolvimento, para reduzir ou eliminar imprevistos na 
execução ou na manutenção do projeto. 
 
Qualquer escolha relativa à infraestrutura de implantação tem prós e contras, e 
deve ser avaliada adequadamente, levando em consideração o modelo de 
negócio individual, as opiniões da equipe de produção, as experiências 
compartilhadas por outras empresas e o suporte oferecido pelos fornecedores. 
 
Todo software tem sua limitação, mas isso não pode limitar a sua capacidade. 
Assim, hoje se pensa no conceito de “Open BIM”, de modo a realizar projetos 
em colaboração usando fluxos de trabalho abertos, padrões e processos 
transparentes e de livre utilização. 
 
Interoperabilidade é a liberdade de trabalhar em qualquer programa e usar as 
ferramentas que geram mais conforto e produtividade. 
 
É importante lembrar que compatibilidade não é o mesmo que 
interoperabilidade. Um exemplo são as ferramentas BIM usadas para 
automatizar a geração de documentos de projeto, mas nenhum dado reutilizável 
é passado para as outras partes em formato padrão. 
 
A colaboração deve ser baseada em arquivos, gerando dados interoperáveis 
verdadeiramente integrados. 
 
Assim, essa comunicação deve ser baseada em sistemas que usam formatos e 
padrões comuns de dados, linguagens e protocolos, como: 
Formato 
 XML; 
 JSON; 
 SQL; 
 ASCII; 
 Unicode. 
Protocolo 
 HTTP; 
 TCP; 
 FTP; 
 IMAP. 
 
Dentre os formatos públicos abertos, o Industry Foundation Classes (IFC) é o 
principal representante. Ele é um formato de arquivo neutro e aberto, 
desenvolvido pela buildingSMART, para permitir a interoperabilidade em projetos 
dentro de um fluxo de trabalho BIM. 
 
O setor público deseja evitar uma solução proprietária que daria o monopólio a 
uma única plataforma. Somente o IFC e o CIS/2 são padrões públicos e 
internacionalmente reconhecidos. 
 
Na parte superior da tela, temos as abas principais para fazer a configuração da 
vista. Essa configuração altera como os elementos serão representados na vista. 
Com isso, podemos criar um modelo de template que sempre seguirá a mesma 
regra para os demais projetos do escritório. 
 
Categorias de modelo 
Controla a aparência e visibilidade de cada categoria de elemento no Revit. 
Permite ocultar mobiliário, definir tipos de hachuras, ocultar ou não linhas de 
corte, alterar espessura de linha de paredes em corte etc. 
 
Categorias de anotação 
É similar a categorias de modelo, é possível configurar os mesmos controles 
gráficos ou de visibilidade dos elementos de anotação, como textos, 
identificadores, símbolos de nível, grids etc. 
 
Categorias importadas 
Controla o acesso aos arquivos externos, como o DWG, que foram vinculados 
ao projeto e aparecem na vista. É possível fazer alterações clicando no nome do 
arquivo desejado, acessando os layers desses arquivos, permitindo sua edição, 
como alterar suas cores, espessuras e visibilidade. 
 
Filtros 
Controla a criação de regras, permitindo fazer seleções de elementos 
específicos da vista, que não são possíveis de fazer pela aba categorias de 
modelo. 
 
Opções de Projeto 
Controla as funções gráficas e de visibilidade nos arquivos de Revit vinculados 
ao seu modelo. 
 
Uma vez criado o padrão desejado para apresentar as vistas, o template pode 
ser feito e o padrão do escritório pode ser replicado para as outras disciplinas. É 
importante criar nomes de templates ligados à sintaxe do projeto. Por exemplo, 
nomes como PlantadePisos, PlantaExecutiva, Fachada etc. 
 
Se desejar, pode ir ao navegador e aplicar a todos os modelos de vista em várias 
plantas. É possível também fazer alterações, caso queira. Elaborar essa 
estrutura de controles de informação e de representação gráfica é importante, 
pois qualquer alteração desejada irá impactar todos os projetos, mantendo um 
padrão. 
 
Comentário 
Para iniciar um projeto, normalmente, começamos pela vista em planta. A vista 
da planta de piso é a vista-padrão aberta em um novo projeto. A maioria dos 
projetos inclui ao menos uma planta de piso, criada automaticamente. 
 
As vistas de corte geram uma seção na maquete espacial, formando as vistas 
de corte do modelo. É possível fazer os cortes nas vistas em planta e nas 
elevações. 
O identificador de corte é visível em uma vista de planta, elevação ou outras 
vistas de corte, desde que a região de recorte efetue a interseção com a faixa da 
vista. 
 
O Revit define uma profundidade e largura padrão da vista de corte quando ela 
é gerada. É possível alterar a escala de região de corte, controlando o que será 
exibido na vista de corte. 
 
Alguns pontos importantes sobre o corte e a vista: 
 
 Pisos, rampas e escadas, mesmo fora dos limites da faixa de vista, podem 
aparecer na visualização da vista ou do corte. 
 Paredes com altura menor que 1,830 m serão mostradas pela visibilidade 
de projeção, mesmo que o plano de corte realmente intersecionar a 
parede. 
 
 
 
Um projeto visualizado em 3D facilita muito a sua compreensão, ainda mais se 
for constituído por imagens realistas do projeto finalizado. 
 
Comentário 
A melhor maneira de visualizar um modelo é tornando-o o mais realista possível, 
tanto para apresentar para o cliente como para compartilhá-lo com os 
participantes da equipe. 
 
Para renderizar no Revit é necessário estar com uma vista criada. 
A configuração de qualidade e saída define a efetividade da imagem gerada pela 
Revit em comparação com a imagem real. Para isso, ele usará mais ou menos 
o poder de processamento da placa de vídeo do computador que estiver em uso. 
 
Atenção! 
O Revit permite editar a qualidade do render, de acordo com as suas 
preferências. As texturas de renderização podem ser criadas pelo usuário, 
porém, para terem qualidade precisam possuir como base uma imagem com boa 
definição. 
 
Nas configurações de saída, o Revit apresenta duas opções: a resolução para 
tela e a resolução para impressora. 
 
A resolução para tela: Usada para apresentações de projeto na tela do 
computador, em projetores, telas de TV ou em documentos para apresentação 
como PowerPoint ou PDF. 
A resolução para Impressora: Usada para gerar arquivos de impressão e 
posterior entrega aos demais membros da equipe ou até ao cliente. O Revit 
permite definir a densidade por pixel (DPI) da impressão, podendo produzir 
arquivos maiores e melhores ou de qualidade inferior e menores, de acordo com 
a necessidade e o tamanho da impressão. 
 
 
O Revit também permite colocar um planode fundo. Por exemplo, podemos ir 
ao local do empreendimento e tirar fotos da região. Usando essa configuração, 
a imagem que aparecerá ao fundo da sua vista, ou por meio de janelas (caso 
esteja no ambiente interno) será a do local do empreendimento. 
 
 
A possibilidade de trabalhar em 3D, tanto na própria perspectiva gerada quanto 
na planta, já atualizando o projeto todo foi um grande facilitador para os 
projetistas 
 
Vista 3D padrão 
A perspectiva 3D já será aberta quando o mouse for clicado, permitindo visualizar 
a maquete em 3D na área de desenho. Nessa tela, é possível mudar a 
visualização como quiser, rotacionando ou aproximando e afastando. 
 
Câmera 
Uma pequena câmera aparecerá na ponta do cursor do mouse. 
 
Percurso virtual 
Permite que sejam criadas animações para ver o projeto sob o ponto de vista de 
uma câmera se deslocando em um percurso predefinido, como se o projetista 
estivesse percorrendo o modelo de construção ou o terreno de construção dentro 
de um percurso virtual. 
 
Comentário 
O Revit ainda permite a criação de vistas 3D em perspectiva, mostrando no 
modelo os objetos mais distantes aparecendo menores e os objetos mais 
próximo aparecendo maiores, sendo também possível selecionar os elementos 
em uma vista em perspectiva e modificar suas propriedades. 
 
Bases Para o Sistema Hidráulico e Sanitário no Revit 
 
O Revit é uma ferramenta de modelagem 3D amplamente utilizada por 
arquitetos, engenheiros e profissionais da construção para projetar edifícios e 
estruturas. Uma das principais aplicações é a modelagem de sistemas 
hidrossanitários, que inclui tubulações de água, tubulações de esgoto, 
tubulações de ventilação e dispositivos sanitários. 
 
Ao configurar o software para projetos hidrossanitários, é importante seguir 
algumas etapas específicas para garantir que o projeto esteja correto e bem-
organizado. 
 
Primeira etapa 
Criar um projeto selecionando "Modelo de Sistema Hidráulico" na tela inicial. Isso 
permitirá que você tenha um ambiente de trabalho otimizado para o projeto 
hidrossanitário, com as configurações e ferramentas apropriadas. 
 
Segunda etapa 
Definir a escala do projeto hidrossanitário, que geralmente é 1:50 ou 1:100. Isso 
permitirá que você trabalhe com as dimensões corretas e dimensione 
corretamente os componentes hidrossanitários. 
 
Terceira etapa 
Adicionar os sistemas hidrossanitários necessários, como tubulações de água, 
tubulações de esgoto, tubulações de ventilação e dispositivos sanitários. O 
programa oferece opções para adicionar cada um desses componentes 
hidrossanitários, permitindo que você ajuste as dimensões e materiais conforme 
necessário. 
 
Quarta etapa 
Configurar as opções de dimensionamento para garantir que as tubulações e 
dispositivos sanitários estejam corretamente dimensionados e projetados para 
atender às necessidades do projeto. O Revit oferece uma série de ferramentas 
para ajustar as dimensões das tubulações e dispositivos sanitários, permitindo 
que você configure o projeto de acordo com suas especificações. 
 
Quinta etapa 
Adicionar etiquetas e legendas. Essas opções permitem que você identifique 
facilmente os componentes hidrossanitários no modelo, melhorando a clareza 
do projeto e tornando mais fácil para outras pessoas entendê-lo. 
 
Em resumo, a configuração para projetos hidrossanitários requer algumas 
etapas específicas para garantir que o projeto esteja correto e bem-organizado. 
Seguindo essas etapas, você poderá criar modelos precisos e detalhados de 
sistemas hidrossanitários, permitindo que você projete edifícios e estruturas que 
atendam às necessidades do projeto e às especificações do cliente. 
 
As instalações hidrossanitárias são uma parte importante da modelagem de 
edifícios em três dimensões e oferecem uma série de funcionalidades. 
 
Detalhamento técnico 
Para criar desenhos detalhados, selecione a ferramenta "Plantas baixas" na 
barra de ferramentas de sistemas hidráulicos e sanitários. Crie as plantas baixas 
e outras vistas necessárias para documentar o projeto. 
 
Coordenação de projetos 
Para coordenar projetos, use a função de "Link" no menu "Inserir" para importar 
modelos de outras disciplinas de engenharia, como estruturas e instalações 
elétricas. Em seguida, use a função "Coordenar" na barra de ferramentas de 
"Colaboração" para verificar se há conflitos entre as diferentes disciplinas. 
 
Importação e exportação de arquivos 
Caso deseje importar arquivos, use a função "Importar CAD" no menu "Inserir" 
para importar arquivos DWG e outros formatos. Para exportar arquivos, use a 
função "Exportar" no menu "Arquivo" e selecione o formato desejado, como IFC. 
 
Biblioteca de objetos BIM 
Para acessar a biblioteca de objetos BIM, abra a janela de "Conteúdo" na barra 
de ferramentas. Use as ferramentas de pesquisa e encontre objetos específicos, 
como tubulações e dispositivos sanitários. Arraste os objetos à planta baixa para 
adicioná-los ao projeto. 
 
Por fim, a compatibilidade com outros softwares é outra potencialidade do Revit 
para projetos de instalações hidrossanitárias. O software é compatível com 
outros softwares de engenharia e modelagem, permitindo a importação e 
exportação de arquivos em diferentes formatos. 
 
O uso de famílias e templates é uma prática cada vez mais comum no projeto 
hidrossanitário. Isso ocorre porque esses recursos oferecem diversas 
vantagens, como: economia de tempo, padronização dos projetos, maior 
precisão e menor incidência de erros. 
 
Família 
São objetos paramétricos, ou seja, possuem parâmetros que podem ser 
alterados pelo projetista para adequá-los às necessidades específicas do 
projeto. As famílias são criadas por meio de softwares de modelagem 3D, e 
podem representar desde um simples registro até uma complexa estação de 
tratamento de esgoto. 
 
Templates 
São arquivos que contêm configurações padrão para a criação de projetos 
hidrossanitários. Eles podem incluir, por exemplo, as famílias mais utilizadas no 
projeto, as configurações de unidades de medida, os materiais mais comuns e 
até mesmo os cálculos hidráulicos básicos. 
 
Ao utilizar famílias e templates em projetos hidrossanitários, é possível garantir 
maior consistência e padronização entre os projetos, além de economizar tempo 
na criação de elementos repetitivos. 
 
Outra vantagem do uso é a maior precisão nos cálculos hidráulicos e na 
simulação de fluxos de água e esgoto. 
É importante ressaltar, no entanto, que deve ser feito com cuidado e 
planejamento. 
 
Usar famílias adequadas para cada projeto 
É necessário avaliar quais são as famílias mais adequadas para cada projeto, 
levando em conta as suas características específicas, e também definir os 
parâmetros adequados para cada uma delas. 
 
Manter templates e famílias atualizados 
É preciso atualizar e revisar constantemente os templates e as famílias utilizadas 
nos projetos, de forma a garantir que estejam sempre atualizados e adequados 
às normas e regulamentações vigentes. 
 
Em resumo, essas ferramentas são muito úteis e vantajosas no projeto 
hidrossanitário, pois permitem maior eficiência e precisão na modelagem dos 
elementos, além de garantir maior padronização e consistência entre os projetos. 
No entanto, é importante utilizá-las com cuidado e planejamento, avaliando 
sempre a sua adequação às necessidades específicas de cada projeto. 
 
 
Criando uma família de registro de esgoto 
Para fazer este procedimento, confira os seguintes passos: 
 
 Abra o Revit e crie uma família de tubulação de esgoto. 
 Adicione parâmetros, como diâmetro, comprimento e altura. 
 Crie uma geometria básica do registro, como um cilindro com uma tampa. 
 Adicione conectores para permitir a conexão com outras tubulações. 
 Salve a família e carregue-a no seu projeto hidrossanitário. 
 
Usando um template hidrossanitário pré-configuradoPara fazer este procedimento, confira os seguintes passos: 
 
 Abra o Revit e selecione o template hidrossanitário pré-configurado. 
 O template deve incluir configurações padrão para unidades de medida, 
materiais e parâmetros de projeto. 
 A partir do template, crie elementos hidrossanitários, como tubulações, 
conexões e registros. 
 Utilize as famílias pré-configuradas que estão inclusas no template para 
criar elementos de forma mais rápida e consistente. 
 
Personalizando uma família existente 
Para fazer este procedimento, confira os seguintes passos: 
 
Abra uma família existente de tubulação ou conexão. 
 Altere os parâmetros para ajustar o tamanho, o comprimento ou o 
diâmetro. 
 Adicione novos conectores para permitir a conexão com outros elementos 
hidrossanitários. 
 Adicione mais detalhes geométricos à família, como aberturas, flanges ou 
roscas. 
 Salve a nova versão da família personalizada e carregue-a no seu projeto. 
 
 
Criando uma família de válvula de esgoto 
Para fazer este procedimento, confira os seguintes passos: 
 
 Abra o Revit e crie uma família de Válvula de esgoto. 
 Adicione parâmetros como diâmetro, comprimento, altura e tipo de 
válvula. 
 Crie uma geometria básica da válvula, como um corpo com uma alavanca 
de abertura. 
 Adicione conectores para permitir a conexão com outras tubulações. 
 Salve a família e carregue-a no seu projeto hidrossanitário. 
 
Usando um template de projeto hidrossanitário específico 
Para fazer este procedimento, confira os seguintes passos: 
 
 Abra o Revit e selecione um template específico para o seu projeto 
hidrossanitário, como um template para um projeto de instalação de água 
quente. 
 O template deve incluir configurações padrão para unidades de medida, 
materiais e parâmetros específicos para o seu projeto. 
 A partir do template, crie elementos hidrossanitários, como tubulações, 
conexões e registros. 
 Utilize as famílias específicas que estão inclusas para criar elementos de 
forma mais rápida e consistente. 
 
Personalizando um template existente 
Para fazer este procedimento, confira os seguintes passos: 
 
 Abra um template hidrossanitário existente e localize as configurações 
que deseja alterar. 
 Altere as configurações de acordo com as necessidades específicas do 
seu projeto, como unidades de medida ou materiais. 
 Adicione famílias específicas do seu projeto, como uma família de bomba 
ou um tanque de armazenamento. 
 Salve a nova versão do template personalizado e use-o em seu projeto 
hidrossanitário. 
 
 
 
 
A modelagem hidráulica é um processo importante na concepção e construção 
de sistemas de encanamento e esgoto em edifícios. O uso do software de 
modelagem de informações de construção (BIM) como o Revit pode simplificar 
o processo de projeto hidráulico e garantir que o sistema hidráulico seja preciso 
e eficiente. 
 
Os elementos hidráulicos mais comuns incluem: 
 
 Válvulas 
 Conexões 
 Medidores 
 Torneiras 
 Bombas 
 Tanques 
 
 
Esses elementos são encontrados na biblioteca de elementos e podem ser 
facilmente inseridos no desenho hidráulico. 
 
Para o posicionamento correto desses elementos, é necessário seguir algumas 
etapas básicas. Vamos conferi-las! 
 
Primeiro passo 
O designer deve criar um esboço do projeto hidráulico. Isso pode ser feito usando 
o recurso "Linha" para desenhar o caminho dos canos ou usando as ferramentas 
de desenho de planta baixa. 
 
Segundo passo 
O designer deve posicionar os elementos hidráulicos na planta baixa. É 
importante ter em mente que os elementos devem estar próximos uns dos outros 
e seguir a direção do fluxo de água. Além disso, é importante garantir que 
estejam posicionados em locais acessíveis para manutenção e reparos futuros. 
 
Terceiro passo 
O designer deve configurar as conexões. O Revit fornece ferramentas para 
conectar automaticamente e garantir que as conexões estejam corretas e 
precisas. Além disso, é possível personalizar as conexões para se adequar ao 
projeto específico. É importante lembrar que devem ser configuradas de acordo 
com as normas e regulamentações locais para garantir que o sistema hidráulico 
esteja funcionando corretamente. 
 
Quarto passo 
O designer deve, uma vez que tenham sido posicionados e configurados 
corretamente, realizar testes de fluxo e pressão. O software oferece ferramentas 
para realizar esses testes, permitindo que o designer visualize o fluxo de água e 
identifique possíveis problemas de pressão. Esses testes são importantes para 
garantir que o sistema esteja funcionando corretamente e para identificar 
possíveis problemas antes da construção. 
 
É importante lembrar que deve ser feito com cuidado e precisão para garantir a 
eficiência e segurança do sistema. 
 
Além disso, é importante atualizar constantemente o projeto hidráulico à medida 
que ele avança. 
 
O programa oferece uma variedade de ferramentas e comandos para posicionar 
os elementos de hidráulica no modelo. Vejamos alguns dos principais comandos 
para posicionar os elementos hidráulicos no Revit. Vamos lá! 
 Tubulação 
É usado para adicionar tubos hidráulicos ao modelo. 
 
 Conexão 
é usado para conectar tubos hidráulicos 
 
 Válvula 
É usado para adicionar válvulas hidráulicas ao modelo 
 
 Bomba 
É usado para adicionar bombas hidráulicas ao modelo 
 
 Reservatório 
É utilizado para adicionar reservatórios hidráulicos ao modelo 
 
 Dreno 
É utilizado para adicionar drenos e hidráuicos ao modelo 
 
Esses são apenas alguns dos comandos básicos para posicionar os elementos 
hidráulicos. Existem muitos outros comandos e ferramentas disponíveis para 
ajudar os designers a criar sistemas hidráulicos detalhados e precisos. 
 
O posicionamento de elementos sanitários é uma das tarefas mais importantes 
na modelagem de um projeto de construção no software Revit. A correta 
disposição desses elementos pode influenciar significativamente o 
funcionamento e a estética dos ambientes, além de afetar a funcionalidade do 
sistema hidráulico como um todo. 
 
Antes de começar a modelagem propriamente dita, é importante definir as 
normas e regulamentações aplicáveis à região em que o projeto será executado. 
 
Outro aspecto importante a ser considerado é a localização dos pontos de esgoto 
e água. Essas entradas devem estar posicionadas de forma estratégica, de 
acordo com as necessidades do projeto e do sistema hidráulico. 
 
Ponto de esgoto 
Este ponto deve ficar em um local discreto, próximo a uma parede ou em uma 
área externa, para facilitar o acesso da equipe de manutenção. 
 
Ponto de água 
Este ponto pode ser posicionado de forma mais flexível, desde que esteja 
próximo aos elementos sanitários correspondentes. 
 
Com essas considerações em mente, é hora de começar a posicionar os 
elementos sanitários propriamente ditos. O primeiro passo é escolher os 
modelos correspondentes no catálogo do Revit e inseri-los no projeto. 
 
 
No caso de banheiros, a disposição dos elementos deve ser pensada de forma 
a otimizar o espaço disponível e garantir a funcionalidade do ambiente. 
 
Para cozinhas e áreas de serviço, a disposição dos elementos também deve ser 
cuidadosa. 
Além do posicionamento propriamente dito, é importante prestar atenção a 
outros aspectos estéticos e funcionais ao modelar elementos sanitários no Revit. 
 
 Vaso sanitário deve ser observado a altura de instalação e o espaço ao 
redor para limpeza 
 Pias deve ser observado altura o modelo e o espaço para instalação de 
acessórios 
 Chuveiros deve ser observável altura o espaço para o usuário e a 
localização de registro e ralo. 
 
 
Modelagem da tubulação de água fria e quente no Revit 
 
 
A modelagem da tubulação de água fria no Revit é uma etapa crucial na criação 
de projetos de sistemas hidráulicos eficientes e precisos. 
 
Ao modelar uma tubulaçãode água fria, é importante começar definindo as 
características do sistema hidráulico. Isso inclui: 
 Tamanho da tubulação 
 Pressão da água 
 Tipo de material da tubulação 
 
Essas informações podem ser inseridas manualmente ou importadas de 
arquivos de especificações do fabricante. Uma vez que as características do 
sistema hidráulico foram definidas, a próxima etapa é modelar a tubulação de 
água fria. 
 
Ao modelar a tubulação de água fria, é importante considerar os requisitos de 
espaço do sistema hidráulico. Isso inclui o espaço necessário para válvulas, 
medidores e outros componentes que compõem o sistema. 
 
Uma vez que a tubulação tenha sido modelada, é importante verificar se o 
sistema hidráulico é funcional e eficiente. É permitido que os projetistas realizem 
simulações hidráulicas para verificar a pressão e o fluxo da água em todo o 
sistema. 
 
Resumindo 
A modelagem é uma etapa crítica na criação de sistemas eficientes e precisos. 
 
É importante ainda considerar os requisitos de espaço do sistema hidráulico. 
 
Uma vez que a tubulação de água fria tenha sido modelada, é importante 
verificar se o sistema hidráulico é funcional e eficiente. 
 
 
Para modelar uma tubulação de água fria no Revit, confira os seguintes passos: 
 
 Selecione a aba "Sistemas" no menu principal do Revit e clique em 
"Tubulação". 
 Na barra de ferramentas "Tubulação", escolha o tamanho da tubulação e 
o tipo de material que será utilizado para a tubulação de água fria. 
 Utilize a ferramenta "Linha de Tubulação" para começar a desenhar a 
tubulação de água fria. Clique em um ponto no modelo e arraste o mouse 
para desenhar a linha da tubulação. Use o botão direito do mouse para 
finalizar a linha. 
 Use a ferramenta "Curva de Tubulação" para desenhar curvas na 
tubulação de água fria. Clique no ponto da linha da tubulação onde deseja 
que a curva comece e arraste o mouse na direção que deseja que a curva 
siga. 
 
 
Modelagem da tubulação de água quente 
 
A modelagem da tubulação de água quente no Revit é uma atividade crucial para 
projetos de construção que envolvem sistemas hidráulicos complexos. 
 
É uma tarefa que requer um alto nível de habilidade e conhecimento. Os 
profissionais responsáveis por essa tarefa devem estar familiarizados com as 
especificações técnicas e normas relacionadas à construção de sistemas 
hidráulicos. 
A modelagem começa com a criação de um esboço básico do sistema hidráulico. 
Esse esboço deve incluir: 
 
 Todas as conexões principais 
 Válvulas 
 Bombas 
 Outros componentes necessários para o sistema 
 
Em seguida, os profissionais devem criar uma rede de tubulações que conecte 
esses componentes em um fluxo contínuo. 
 
Uma vez que a rede de tubulações tenha sido criada, os profissionais podem 
começar a adicionar informações adicionais ao modelo. Isso pode incluir dados 
sobre a pressão da água, o diâmetro das tubulações e o tipo de material utilizado 
em cada seção da tubulação. 
 
Resumindo 
A modelagem de água quente é uma atividade complexa que exige uma 
combinação de habilidades técnicas e conhecimento do software. Os modelos 
criados durante esse processo são essenciais para garantir o desempenho e a 
segurança de sistemas hidráulicos em edifícios e instalações. 
 
Instalando uma conexão de água quente. 
 
Escolha o diâmetro da tubulação e insira os pontos de conexão na planta baixa 
do projeto. É possível usar as ferramentas de alinhamento e ajuste para garantir 
a precisão da tubulação. 
 
Instalando uma tubulação de água quente. 
 
Para adicionar conexões como válvulas, registros e outros componentes, acesse 
a aba "Componentes" e escolha o tipo de conexão desejado. 
 
Ajuste as propriedades da tubulação, como a elevação, pressão e temperatura 
da água, usando as ferramentas de propriedades no menu lateral. 
 
Adicione anotações e tags para identificar os componentes da tubulação e suas 
características. 
 
Use as ferramentas de visualização 3D para verificar se a tubulação está 
corretamente conectada e posicionada. 
 
Relembrando 
A modelagem é uma tarefa complexa e requer conhecimento detalhado do 
software e das especificações técnicas do projeto. É importante fazer ajustes e 
revisões ao modelo para garantir sua precisão e eficiência. 
 
 
Modelagem da tubulação de água servida 
 
A modelagem de sistemas hidráulicos é uma parte importante do processo de 
projeto de edifícios. O Revit permite a criação de modelos detalhados de 
sistemas de tubulações de água fria, água quente e esgoto sanitário, incluindo a 
modelagem de água servida, que é a água utilizada em processos industriais, 
culinários ou sanitários e que precisa ser tratada antes de ser descartada. 
 
A modelagem de água servida começa com a criação de um sistema hidráulico 
para a rede de esgoto. Isso envolve a criação de tubulações, conexões, coletores 
e ramais de esgoto que são dimensionados de acordo com as normas técnicas 
locais e a carga prevista de esgoto. Em seguida, é possível criar uma conexão 
entre o sistema de esgoto e um tanque de armazenamento de água servida, que 
pode ser modelado como um objeto 3D. 
 
Uma vez criado o tanque de armazenamento de água servida, é possível 
dimensioná-lo de acordo com a quantidade de água servida que será gerada 
durante o uso do edifício. É importante lembrar que a água servida pode conter 
diversos contaminantes, como: 
 
 Gordura 
 Sólidos 
 Produtos químicos 
 
Portanto, é necessário realizar seu tratamento antes de descartá-la na rede 
pública de esgoto. O tratamento da água servida pode ser realizado a partir da 
utilização de diferentes tecnologias, como decantação, filtração e tratamento 
químico. É possível representar o processo de tratamento por meio da criação 
de elementos, como caixas de decantação, filtros e tanques de tratamento 
químico. 
 
Uma vez que o tratamento da água servida tenha sido concluído, é possível criar 
uma conexão entre o tanque de armazenamento de água servida e a rede 
pública de esgoto. Essa conexão pode ser representada por meio da criação de 
uma tubulação de esgoto que conecta o tanque ao coletor público. 
 
A modelagem é uma parte importante do processo de projeto hidráulico de 
edifícios. Ela permite a criação de modelos detalhados de sistemas de 
tubulações, que incluem: 
 
 Rede de água fria 
 Água quente 
 Esgoto sanitário 
 Rede de água servida 
 Processo de tratamento necessário ao seu descarte 
 
 
Com as ferramentas disponíveis, é possível criar modelos hidráulicos precisos e 
detalhados que garantam a qualidade e segurança dos sistemas hidráulicos em 
edifícios. 
 
Crie um projeto no Revit e selecione a disciplina "Hidráulica" para começar a 
trabalhar com a modelagem de sistemas de tubulação. 
Na aba "Pipes" (Tubulações), selecione o tipo de tubulação que será usada para 
a água servida. Normalmente, é utilizado o tipo "Sanitary" (Sanitário). 
Desenhe a tubulação de água servida clicando em "Draw Piping" (Desenhar 
Tubulação) e em seguida, clicando em dois pontos no modelo 3D do projeto. 
Utilize as ferramentas de edição de tubulação para ajustar o tamanho e a rotação 
da tubulação de água servida conforme necessário. É possível ajustar o tamanho 
da tubulação clicando no elemento e selecionando "Edit Pipe" (Editar 
Tubulação). 
 
Para conectar a tubulação de água servida a outros elementos do sistema 
hidráulico, como o tanque de armazenamento de água servida ou a rede pública 
de esgoto, utilize as ferramentas de conexão de tubulação. Clique na ferramenta 
"Connect Pipes" (Conectar Tubulações) e selecione os elementos que deseja 
conectar. 
 
Escolhendo o material da tubulação de água servida. 
 
Para adicionar elementos de tratamento de água servida, como caixas de 
decantação, filtros e tanques de tratamento químico, utilize as ferramentas de 
criação de elementos do Revit.Certifique-se de que o dimensionamento da tubulação de água servida está de 
acordo com as normas técnicas locais e a carga prevista de água servida. 
 
 
Bases Para o Sistema Elétrico no Revit 
 
 
Com a crescente demanda por projetos elétricos em diversas áreas da 
construção civil, é essencial saber como configurar o Revit para trabalhar nesse 
tipo de projeto. 
 
Configurar o arquivo 
Para começar, é importante criar um novo arquivo e selecionar o modelo elétrico. 
Isso garantirá que as configurações padrão estejam ajustadas para um projeto 
elétrico. 
 
Configurar unidades 
Depois, é necessário configurar as unidades que serão utilizadas no projeto, 
como volts, amperes e watts, por exemplo. 
 
Configurar níveis e paredes 
Para a parte arquitetônica, é importante configurar os níveis e as paredes do 
projeto, criando níveis que correspondam aos níveis do projeto e ajustando as 
alturas conforme necessário. Também é necessário adicionar paredes onde as 
tomadas elétricas serão instaladas. 
 
Adicionar componentes elétricos 
O próximo passo é adicionar componentes elétricos, como tomadas, 
interruptores e luminárias, selecionando os tipos de dispositivos elétricos que 
você deseja incluir no projeto. 
 
Conectar componentes elétricos 
Depois de adicionados os componentes elétricos é preciso conectá-los, 
selecionando os componentes elétricos que você deseja conectar e clicando em 
"Conectar fiação" na barra de ferramentas do Revit. 
 
Verificar o projeto 
Por fim, é importante verificar o projeto para garantir que todas as conexões 
elétricas estejam corretas e que as tomadas elétricas estejam localizadas nos 
lugares certos. Verifique também se as configurações de iluminação e energia 
estão adequadas ao projeto. 
 
Configurar o arquivo 
Quando você abrir o Revit, você precisará criar um novo arquivo. Para um projeto 
elétrico, você deve escolher o modelo elétrico e ajustar as configurações padrão 
para o seu projeto. Para fazer isso, clique em "Novo projeto" na tela inicial do 
programa e selecione "Modelo elétrico". 
 
 
Iniciando um projeto elétrico no Revit. 
 
Configurar unidades 
As unidades devem ser configuradas corretamente antes de começar a trabalhar 
no seu projeto. Para fazer isso, clique em "Gerenciar" na barra de ferramentas e 
selecione "Unidades de projeto". Certifique-se de selecionar as unidades que 
deseja usar, como volts, amperes e watts. 
 
Configurar níveis e paredes 
Configure os níveis do seu projeto elétrico clicando em "Arquitetura" na barra de 
ferramentas e selecionando "Níveis". Crie níveis que correspondam aos níveis 
do seu projeto e ajuste as alturas conforme necessário. Configure as paredes, 
clicando em "Arquitetura" e selecionando "Paredes". Adicione paredes onde as 
tomadas elétricas serão instaladas. 
 
Adicionar componentes elétricos 
Para adicionar componentes elétricos, clique em "Sistemas elétricos" na barra 
de ferramentas e selecione "Dispositivos elétricos". Você pode selecionar os 
tipos de dispositivos elétricos que deseja incluir no seu projeto, como tomadas, 
interruptores e luminárias. 
 
 
Adicionando componente elétrico 
 
Conectar componentes elétricos 
Depois de adicionar componentes elétricos ao seu projeto, você precisará 
conectá-los. Para fazer isso, selecione os componentes elétricos que deseja 
conectar e clique em "Conectar fiação" na barra de ferramentas. Você pode 
então conectar os componentes elétricos em série ou paralelo. 
 
Verificar o projeto 
Antes de finalizar o seu projeto elétrico, verifique se todas as conexões elétricas 
estão corretas e que as tomadas elétricas estão localizadas nos lugares certos. 
Verifique também se as configurações de iluminação e energia estão adequadas 
ao projeto. 
 
Nos últimos anos, a modelagem de informações de construção tem se tornado 
cada vez mais popular na indústria da construção. 
 
No contexto elétrico, o BIM permite a criação de modelos precisos de sistemas 
elétricos em edifícios, tornando o processo de projeto mais eficiente e preciso. 
 
Algumas das principais especificações do sistema elétrico incluem: 
 
bolt 
Circuitos 
Permite a criação de circuitos elétricos, possibilitando que você defina a tensão, 
a corrente e o tipo de circuito (ramal, derivação, alimentador). 
 
Dispositivos elétricos 
O Revit vem com uma ampla variedade de dispositivos elétricos predefinidos, 
como interruptores, tomadas, luminárias, painéis elétricos e muitos outros. 
 
Fiação 
Permite a modelagem da fiação elétrica para conectar dispositivos elétricos aos 
circuitos elétricos. A fiação pode ser modelada em 3D e integrada ao modelo de 
construção. 
 
Cálculo de carga elétrica 
O Revit tem recursos para cálculo de carga elétrica, permitindo que você 
determine a carga total para um edifício ou parte dele. Isso ajuda a garantir que 
o sistema elétrico projetado seja dimensionado corretamente para atender às 
necessidades de energia do edifício. 
 
Símbolos elétricos 
Possui uma biblioteca de símbolos elétricos padrão que podem ser facilmente 
inseridos em desenhos e diagramas elétricos. 
 
Documentação 
Permite a criação de documentação precisa do sistema elétrico, incluindo 
esquemas de fiação, tabelas de painéis elétricos, listas de equipamentos 
elétricos e muito mais. 
 
Distribuição de energia 
Permite a criação de diagramas unifilares para sistemas elétricos, incluindo a 
distribuição de energia de alimentadores de média e baixa tensão. Você pode 
facilmente definir os componentes do sistema, como transformadores, 
disjuntores e chaves seccionadoras. 
 
Análise de carga elétrica 
O Revit pode realizar uma análise de carga elétrica no modelo de construção e 
fornecer resultados para ajudar na tomada de decisões de projeto. Os resultados 
incluem a carga total, a demanda máxima, o fator de carga e outros. 
 
 
Coordenação de proteção 
É possível coordenar a proteção de dispositivos elétricos, como disjuntores e 
fusíveis, para garantir que as sobrecorrentes sejam interrompidas corretamente 
em caso de falhas elétricas. 
 
Planos de iluminação 
Permite a criação de planos de iluminação para o modelo de construção, 
permitindo a definição de zonas de iluminação, intensidades de luz e tipos de 
luminárias. Isso ajuda a otimizar a iluminação do edifício. 
 
Cabeamento estruturado 
Permite a modelagem de cabos de rede, como cabos de fibra ótica, cabos 
coaxiais e cabos UTP. Isso ajuda a garantir que o cabeamento seja instalado 
corretamente para atender às necessidades de conectividade do edifício. 
 
Coordenação de sistemas 
Permite a coordenação de sistemas elétricos com outros sistemas no modelo de 
construção, como sistemas mecânicos, hidráulicos e de segurança. 
 
No âmbito elétrico, o Revit permite que o usuário crie e gerencie diversos 
recursos, ambientes de famílias e templates para projetos elétricos, tornando a 
elaboração de projetos mais eficiente e padronizada. 
 
Conheça a seguir alguns dos recursos mais importantes do Revit para projetos 
elétricos: 
 
Criar e gerenciar uma biblioteca de famílias elétricas 
As famílias elétricas são componentes elétricos padronizados, como 
interruptores, tomadas, luminárias, entre outros. Ao criar uma biblioteca de 
famílias elétricas personalizadas, o usuário pode agilizar o processo de 
modelagem de projetos elétricos, pois não precisa criar cada componente do 
zero. 
 
Criar ambientes de famílias elétricas 
Permitem a criação de conjuntos de famílias elétricas predefinidas que podem 
ser aplicadas em diferentes projetos. Pode-se criar um ambiente para uma sala 
de aula, que contém todas as tomadas, interruptores e luminárias necessárias 
para esse tipo de ambiente. Quando um novo projeto do tipo for iniciado, pode 
ser aplicado, economizando tempo e padronizando. 
 
Usar templates de projetos elétricos 
Os templates são modelos predefinidos que contêm configuraçõesespecíficas 
para determinado tipo de projeto. Pode-se criar para projetos elétricos de 
edifícios comerciais, que já inclui as camadas, linhas e configurações de vista 
necessárias. Ao utilizar, o usuário pode economizar tempo e garantir que o 
projeto esteja em conformidade com as normas e padrões específicos. 
 
Detalhadamente, os recursos elétricos disponíveis no Revit são: 
 
Biblioteca de famílias elétricas 
Possui uma extensa biblioteca de famílias elétricas padrão, que incluem 
interruptores, tomadas, luminárias, caixas de passagem, painéis elétricos, entre 
outros componentes. Além disso, o usuário pode criar suas próprias famílias 
personalizadas ou fazer o download de famílias disponíveis em sites 
especializados. A biblioteca de famílias elétricas é organizada por categorias, o 
que facilita a localização dos componentes desejados. 
 
Edição de famílias elétricas 
As famílias elétricas padrão podem ser editadas para se adequar às 
necessidades específicas de um projeto. Por exemplo, é possível alterar a altura 
de uma tomada ou a intensidade luminosa de uma luminária. A edição de 
famílias elétricas personalizadas também é possível, permitindo que o usuário 
crie componentes elétricos exclusivos para o seu projeto. 
 
Conexões elétricas 
Possui ferramentas para criar conexões elétricas entre os componentes 
elétricos. Isso permite que o usuário crie circuitos elétricos completos, que 
podem ser analisados e testados para garantir a segurança e o desempenho 
adequado. 
 
Painéis elétricos 
Permite a criação de painéis elétricos, que são usados para organizar os circuitos 
elétricos em um projeto. O usuário pode definir a capacidade do painel, a 
quantidade de circuitos e os componentes que serão conectados a ele. 
 
Análise elétrica 
Possui ferramentas para realizar análises elétricas em um projeto. Isso permite 
que o usuário verifique a carga elétrica de um circuito, a capacidade de um painel 
elétrico e a compatibilidade entre os componentes elétricos. A análise elétrica é 
uma etapa importante no processo de projeto, pois garante que o sistema elétrico 
seja seguro e eficiente. 
 
Criação de esquemas elétricos 
Permite a criação de esquemas elétricos, que são diagramas que mostram a 
disposição dos componentes elétricos em um projeto. Esses esquemas podem 
ser criados automaticamente com base no modelo 3D do projeto, facilitando a 
visualização e a verificação da configuração elétrica. 
 
 
Para usar um template elétrico no Revit, siga estes passos: 
 
Abra o Revit e selecione a opção "Novo" na tela inicial do programa. 
Na janela "Novo projeto", selecione a opção "Modelo" na coluna da esquerda e, 
em seguida, escolha "Elétrica" na coluna da direita. 
Na próxima janela, você pode escolher entre um modelo padrão ou um template 
personalizado. Selecione a opção "Template" e escolha o desejado na lista. 
Clique em "Abrir" para criar um novo projeto com o template elétrico selecionado. 
O template elétrico fornecerá uma estrutura básica para o seu projeto, incluindo 
camadas, linhas, vistas, configurações de texto e dimensionamento, entre outros 
recursos. 
 
Lembre-se de que um template elétrico é uma base inicial e não precisa ser 
seguido à risca. Você pode fazer alterações e personalizações para atender às 
necessidades específicas do seu projeto. 
 
 
Os quadros de distribuição elétricos são elementos essenciais em um projeto 
elétrico, responsáveis por distribuir a energia elétrica de forma segura e eficiente 
para os diversos pontos de consumo. 
 
O Revit possui uma série de recursos que permite o projeto detalhado de 
quadros de distribuição elétricos, desde a sua modelagem até a inserção de 
informações técnicas relevantes. 
 
Na interface do Revit, é possível encontrar diversas ferramentas específicas para 
a criação de quadros de distribuição elétricos, incluindo: 
 
 A inserção de componentes 
 A conexão de circuitos elétricos 
 A especificação de informações técnicas relevantes 
 
Para criar um quadro de distribuição elétrico, é necessário primeiro definir sua 
localização na planta elétrica. A partir daí, o projeto pode avançar com a inserção 
dos componentes, como disjuntores, chaves seccionadoras, barramentos e 
terminais, de acordo com a configuração do quadro de distribuição. 
 
Além da modelagem do quadro de distribuição em si, o Revit permite a inclusão 
de informações técnicas relevantes, importantes para a adequada especificação 
dos componentes, garantindo a segurança e eficiência do sistema. São elas: 
 
 A capacidade do quadro. 
 A corrente nominal dos disjuntores. 
 Os circuitos elétricos que estão conectados ao quadro. 
 
Outra vantagem do uso para o projeto de quadros de distribuição elétricos é a 
possibilidade de visualização em 3D. 
 
Comentário 
A visualização em 3D no Revit também pode auxiliar na detecção de possíveis 
interferências com outras instalações no projeto, evitando problemas durante a 
execução da obra. 
 
Para posicionar quadros de distribuição elétricos, siga os passos: 
 
 Abra o arquivo do projeto e selecione a vista em que deseja posicionar o 
quadro de distribuição elétrico. 
 Na guia "Sistemas Elétricos", selecione "Quadro de Distribuição" na barra 
de ferramentas. 
 Posicione o quadro de distribuição elétrico na vista, clicando em um ponto 
na tela. 
 Na caixa de diálogo "Propriedades do Quadro de Distribuição", preencha 
as informações necessárias, como a nomenclatura e a potência do 
equipamento. 
 Adicione os circuitos elétricos ao quadro de distribuição, selecionando a 
opção "Adicionar Circuito" na barra de ferramentas. 
 Posicione os dispositivos elétricos nos circuitos, selecionando a opção 
"Dispositivos Elétricos" na guia "Sistemas Elétricos". 
 
É importante lembrar que o posicionamento correto dos quadros de distribuição 
elétricos é fundamental para garantir a segurança e a eficiência do sistema. 
Portanto, verifique sempre as normas e regulamentos locais e siga as melhores 
práticas de projeto. 
 
O uso de quadros traz diversos benefícios para o projeto de uma construção. 
Confira alguns motivos pelos quais usá-los no Revit pode ser vantajoso: 
 
 É possível criar modelos detalhados de quadros de distribuição elétricos, 
permitindo a visualização em 3D do sistema elétrico. Isso ajuda na 
identificação de possíveis interferências com outras instalações no projeto 
e na detecção de problemas que podem surgir durante a execução da 
obra. 
 Permite a conexão de circuitos elétricos ao quadro de distribuição, 
facilitando a identificação de problemas e a realização de manutenção no 
sistema elétrico. 
 É possível especificar informações técnicas relevantes, como a 
capacidade do quadro, a corrente nominal dos disjuntores e os circuitos 
elétricos que estão conectados ao quadro. Essas informações são 
importantes para garantir a segurança e eficiência do sistema elétrico. 
 O uso de quadros pode economizar tempo no projeto elétrico, já que é 
possível criar modelos detalhados e especificar informações técnicas 
relevantes de forma rápida e eficiente. 
 O Revit é uma ferramenta colaborativa, o que significa que várias equipes 
podem trabalhar no mesmo projeto simultaneamente. Isso facilita a 
comunicação entre as equipes envolvidas no projeto elétrico e reduz o 
risco de erros e inconsistências. 
 
 
 
Quando se trata de projetar, o posicionamento correto de tomadas de uso geral, 
tomadas de uso específico, interruptores e pontos de luz é crucial para garantir 
que o edifício atenda às necessidades dos usuários finais. 
 
Tomadas de uso geral 
São aquelas que são usadas para conectar eletrodomésticos e outros 
equipamentos elétricos, como televisores, computadores e aparelhos de som. 
Para determinar o número e o posicionamento correto das tomadas em um 
edifício, é importante considerar a finalidade de cada espaço e a demanda de 
energia dos usuáriosfinais. 
 
Em geral, devem ser posicionadas em áreas de uso comum, como salas de 
estar, quartos, cozinhas e áreas de trabalho. Em salas maiores, é recomendável 
colocar em ambos os lados da sala para garantir que os usuários finais tenham 
fácil acesso a elas. Além disso, é importante considerar a distância máxima 
permitida entre as tomadas para assegurar que haja energia suficiente em todas 
as áreas. 
 
 
Exemplo de tomada de uso geral. 
 
Como posicionar tomadas de uso geral no Revit? 
Resposta 
Para posicionar as tomadas de uso geral, é possível usar a ferramenta "Elétrica 
- Tomada" para criar uma tomada genérica e colocá-la no modelo na altura 
correta. Depois de posicionar a primeira tomada, é possível copiá-la e colá-la em 
outras áreas onde sejam necessárias mais tomadas. É possível ajustar a altura 
e o tipo na janela de propriedades da tomada. 
 
Tomadas de uso específico 
São aquelas que são usadas para equipamentos elétricos que requerem um tipo 
específico, como eletrodomésticos de alta potência, ferramentas elétricas e 
equipamentos médicos. Ao posicionar as tomadas em um edifício, é importante 
considerar as necessidades dos usuários finais e garantir que haja suficientes 
para cada tipo de equipamento. 
 
Em geral, as tomadas de uso específico são posicionadas em áreas de uso 
específico, como cozinhas, áreas de lavanderia e oficinas. Em algumas áreas, 
como uma cozinha, pode ser necessário instalar várias tomadas para acomodar 
os diferentes tipos de eletrodomésticos usados naquela área. 
 
 
Exemplo de tomadas de uso específico. 
 
Como posicionar tomadas de uso específico no Revit? 
Resposta 
Para posicionar as tomadas de uso específico, é possível usar a ferramenta 
"Elétrica - Tomada" para criar uma tomada com o tipo correto de plugue. É 
possível escolher o tipo na janela de propriedades e posicionar no modelo na 
altura correta. Novamente, é possível copiar e colar as tomadas em outras áreas 
onde sejam necessárias mais unidades. 
 
Instalando uma tomada no Revit. 
 
Interruptores 
São usados para controlar em um edifício e podem ser posicionados em vários 
locais, dependendo da finalidade de cada espaço. 
 
Em geral, os interruptores ser posicionados em áreas de entrada e saída, como 
portas de entrada, portas de banheiros e escadas. Além disso, é importante 
considerar a conveniência para os usuários finais e garantir que haja suficientes 
em cada área para controlar a iluminação. 
 
Exemplo de interruptor. 
 
Como criar e posicionar interruptores no Revit? 
Resposta 
Para criar e posicionar interruptores, pode-se usar a ferramenta "Elétrica - 
Interruptor". É possível escolher o tipo e a quantidade de pontos de luz que ele 
controla na janela de propriedades. Novamente, é possível copiar e colar os 
interruptores em outras áreas onde sejam necessárias mais unidades. 
 
Pontos de luz 
São as luminárias que são instaladas em um edifício para iluminar os espaços 
interiores e exteriores. Para determinar o número e o posicionamento correto dos 
pontos, é importante considerar a finalidade de cada espaço e garantir que haja 
iluminação adequada em cada área. 
 
Em geral, os pontos de luz devem ser posicionados em áreas onde a iluminação 
é necessária, como salas de estar, quartos, cozinhas, banheiros e áreas de 
trabalho. Além disso, é importante considerar a eficiência energética e escolher 
luminárias que atendam às necessidades de iluminação com o menor consumo 
possível de energia. 
 
Exemplo de pontos de luz. 
 
Como criar e posicionar pontos de luz no Revit? 
Resposta 
Para criar e posicionar pontos de luz, é possível usar a ferramenta "Elétrica - 
Luminária". Pode-se escolher o tipo de luminária e a intensidade na janela de 
propriedades. É possível copiar e colar os pontos em outras áreas onde sejam 
necessárias mais unidades. 
 
O posicionamento correto de tomadas de uso geral, tomadas de uso específico, 
interruptores e pontos de luz é crucial para garantir que um edifício atenda às 
necessidades dos usuários finais. 
 
 
 
Os eletrodutos são elementos importantes em projetos elétricos, pois são 
responsáveis por conduzir e proteger os cabos e fios elétricos. 
 
A utilização de eletrodutos é importante para garantir a integridade e segurança 
do sistema elétrico. Os eletrodutos protegem os cabos e fios elétricos de danos 
mecânicos, corrosão e outros problemas, evitando, assim, falhas e curtos-
circuitos. Além disso, permite a criação de desenhos mais precisos e detalhados, 
facilitando a visualização e compreensão do projeto. 
 
O software possui ferramentas específicas para a criação e modelagem de 
eletrodutos. Para utilizar essas ferramentas, siga estes passos: 
 
 Abra um projeto no Revit e vá para a guia "Sistemas". 
 Selecione "Elétrica" e, em seguida, "Eletrodutos". 
 Selecione o tipo de eletroduto desejado na lista de tipos disponíveis. 
 Clique em "Inserir Eletroduto" e posicione-o no local desejado. 
 Ajuste as propriedades do eletroduto, como diâmetro, comprimento, 
curvas e ângulos, conforme necessário. 
 
 
Escolhendo o eletroduto no Revit 
 
Propriedades de conduíte. 
 
Propriedades de conduíte. 
 
Além disso, é possível criar conexões entre os eletrodutos usando a ferramenta 
"Conexão de Eletroduto". Isso permite que os eletrodutos sejam interligados de 
forma precisa e eficiente. 
 
Existem vários comandos que podem ser usados para a criação e modelagem. 
Alguns dos principais comandos incluem: 
 
 “Inserir Eletroduto” 
Adiciona um eletroduto ao projeto. 
 “Conexão de Eletroduto” 
Cria conexões entre eletrodutos. 
 “Ajustar Eletroduto” 
Permite ajustar as propriedades do eletroduto, como diâmetro, 
comprimento, curvas e ângulos. 
 “Anotar Eletroduto” 
Adiciona notas e etiquetas aos eletrodutos. 
 “Remover Eletroduto” 
Remove um eletroduto do projeto. 
 “Cortar Eletroduto” 
Permite cortar um eletroduto em um determinado ponto, possibilitando a 
conexão com outros componentes do sistema elétrico. 
 “Desconectar Eletroduto” 
Serve para desconectar um eletroduto de outro componente do sistema 
elétrico. 
 
 “Criar Conexão de Eletroduto” 
Essa ferramenta ajuda a criar uma conexão entre dois eletrodutos ou 
entre um eletroduto e outro componente do sistema elétrico. 
 
 
Conectando eletrodutos. 
 
Temos ainda os comandos: 
 
 “Rotacionar Eletroduto” 
Permite rotacionar um eletroduto para ajustá-lo à direção e ao ângulo 
desejados. 
 “Alterar Diâmetro do Eletroduto” 
Possibilita a alteração do diâmetro de um eletroduto já criado. 
 “Copiar Eletroduto” 
Possibilita a criação de uma cópia de um eletroduto já existente, o que 
pode ser útil em situações em que é necessário repetir o mesmo padrão 
de eletrodutos em diferentes áreas do projeto. 
 
Todos esses comandos podem ser encontrados na guia "Sistemas" e na opção 
"Elétrica". 
 
 
 
Conduítes são elementos vitais na criação de projetos elétricos em edificações. 
No software Revit, é possível utilizar conduítes para representar as tubulações 
por onde passarão os cabos elétricos e demais equipamentos. 
 
Usar conduítes traz diversos benefícios, especialmente na hora de criar projetos 
elétricos. Os principais motivos para utilizar conduítes são: 
 
Representação precisa 
Os conduítes permitem representar de forma precisa a localização e o trajeto 
das tubulações elétricas, o que é fundamental para evitar erros de 
dimensionamento ou interferências com outras instalações. 
 
 
Facilidade de coordenação 
É mais fácil coordenar com outras equipes envolvidas na construção do edifício, 
como arquitetos e engenheiros civis. Dessa forma, é possível evitar conflitos 
entre as instalações e garantir uma construção mais organizada. 
 
Agilidade na execução 
O processo de execução das instalações elétricas pode ser mais rápido e 
eficiente, uma vez que é possível definir previamente o trajeto das tubulaçõese 
evitar retrabalhos. 
 
Para usar conduítes no Revit, basta seguir os seguintes passos: 
 
 Selecione a ferramenta “Conduíte” na barra de ferramentas. 
 Escolha o tipo de conduíte que deseja utilizar, levando em consideração 
o diâmetro, o material e outros parâmetros. 
 Clique em “Iniciar” para começar a desenhar o trajeto do conduíte. É 
possível criar curvas, ramificações e outros elementos conforme 
necessário. 
 Quando terminar de desenhar o conduíte, ajuste as propriedades de 
acordo com as especificações do projeto, como o diâmetro e o material. 
 Adicione os cabos elétricos e demais equipamentos às tubulações, 
utilizando as ferramentas de conexão disponíveis no Revit. 
 
Escolhendo as propriedades. 
 
A seguir, vamos listar os principais comandos para usar conduítes no Revit: 
 
Ferramenta “Conduíte” 
Essa é a principal ferramenta para desenhar conduítes no Revit. Ela permite criar 
trajetos de diferentes formatos, ajustar as propriedades dos conduítes e muito 
mais. 
 
“Configurações de Conduíte” 
Esse comando permite ajustar as configurações dos conduítes, como o 
diâmetro, o material e as conexões disponíveis. 
 
“Inserir Conector de Conduíte” 
Com esse comando, é possível inserir conectores de conduíte nos pontos em 
que os cabos elétricos serão conectados. Isso ajuda a garantir uma conexão 
precisa e segura. 
 
“Traçado Elétrico” 
Esse comando permite traçar o caminho dos cabos elétricos nos conduítes, 
facilitando a visualização e o dimensionamento das instalações. 
 
“Editar Conduíte” 
Esse comando permite editar o trajeto do conduíte, adicionando ou removendo 
segmentos, ajustando as curvas e modificando as conexões. 
 
“Configurações de Conexão de Conduíte” 
Com esse comando, é possível ajustar as configurações de conexão dos 
conduítes, como o ângulo de conexão e o diâmetro do conduíte de conexão. 
 
“Conexão de Cabos” 
Esse comando permite conectar os cabos elétricos aos conectores de conduíte, 
garantindo uma conexão precisa e segura. 
 
“Alterar Diâmetro do Conduíte” 
Com esse comando, é possível alterar o diâmetro do conduíte em pontos 
específicos, o que pode ser útil para ajustar o dimensionamento das instalações 
elétricas. 
 
“Cortar Conduíte” 
Esse comando permite cortar um segmento de conduíte em um ponto específico, 
o que pode ser útil para ajustar o trajeto das instalações elétricas. 
 
“Dividir Conduíte” 
Com esse comando, é possível dividir um segmento de conduíte em vários 
pontos, o que pode ser útil para criar ramificações ou ajustar o trajeto das 
instalações elétricas 
 
“Copiar Conduíte” 
Esse comando permite copiar um segmento de conduíte em outro ponto do 
projeto, o que pode ser útil para criar trajetos similares ou repetitivos. 
 
 
	Formato
	Protocolo

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