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Computação gráfica aplicada para engenharia civil 
AULA 7: BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) 
COMPUTAÇÃO GRÁFICA APLICADA PARA ENGENHARIA CIVIL 
Aula 7: BIM (Building Information Modeling) 
 
Computação gráfica aplicada para engenharia civil 
AULA 7: BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) 
BIM 
Construtibilidade: preconiza a participação ativa de todos os envolvidos no empreendimento 
desde o início do processo de projeto, incluindo aí, além dos especialistas nos sistemas, os 
responsáveis pelo planejamento, orçamento, construtor e logística e implantação do canteiro. 
 
Modelos de Negócio: DBB (Design/Bid/Build), DB (Design/Build), CM@Risk (Construction 
Management at Risk) e IPD (Integrated Project Delivery). 
 
BIM: conceito já suportado por diversas plataformas de software, e é responsável por viabilizar 
todas as ideias discutidas. 
Computação gráfica aplicada para engenharia civil 
AULA 7: BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) 
BIM 
A lógica baseada no desenvolvimento de projetos em que o arquiteto trabalha sozinho, 
interagindo apenas com o cliente, e entrega como produto de seu trabalho o projeto de 
arquitetura para, na sequência, serem desenvolvidos os sistemas prediais, estrutura, água fria, 
água quente, água de reuso, esgoto, ar-condicionado, elétrico, lógico, mecânico, energia solar 
(aquecimento de água e/ou energia elétrica) e automação predial, não atende mais às 
demandas do mercado de AEC (Arquitetura, Engenharia e Construção). 
Computação gráfica aplicada para engenharia civil 
AULA 7: BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) 
BIM 
Conceitos desenvolvidos na 
década de 1970 por Chuck 
Eastman, professor do 
Georgia Institute of 
Technology, reunidos no livro 
BIM Handbook, já editado 
em português. 
2008 – Chuck Eastman, Paul Teicholz, Rafael 
Sacks e Kathleen Liston, BIM Handbook 
Computação gráfica aplicada para engenharia civil 
AULA 7: BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) 
BIM 
“Modelagem da Informação da Construção (BIM) deve ser entendida como um novo paradigma 
de desenvolvimento de empreendimentos de construção envolvendo todas as etapas do seu ciclo 
de vida, desde os momentos iniciais de definição e concepção, passando pelo detalhamento e 
planejamento, orçamentação, construção até o uso com a manutenção e mesmo as reformas ou 
demolição. É um processo baseado em modelos paramétricos da edificação visando a 
integração de profissionais e sistemas com interoperabilidade de dados e que fomenta o 
trabalho colaborativo entre as diversas especialidades envolvidas em todo o processo, do início 
ao fim”. 
 
Professor Sergio Sheer, no livro Entendendo BIM 
Computação gráfica aplicada para engenharia civil 
AULA 7: BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) 
BIM 
Ciclo de vida - Edifício 
Computação gráfica aplicada para engenharia civil 
AULA 7: BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) 
BIM 
O coração da BIM é um modelo 3D que representa, virtualmente, o empreendimento e tem a 
capacidade de receber toda a sorte de informações das mais diversas fontes que interagem com 
o modelo ao longo do tempo; 
A interação com um único modelo 3D possibilita o trabalho colaborativo, a inserção dos sistemas 
prediais e a detecção das interferências em tempo de projeto; 
As correções são antecipadas e, portanto, de baixo custo; 
Viabiliza a construtibilidade com a participação de todos os atores que possuem como objetivo o 
empreendimento modelado. 
Computação gráfica aplicada para engenharia civil 
AULA 7: BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) 
BIM 
Engenheiro 
Elétrico 
Engenheiro 
Mecânico 
Construtor 
Engenheiro 
Civil Arquiteto 
Proprietário 
BIM 
Gerente 
Computação gráfica aplicada para engenharia civil 
AULA 7: BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) 
BIM 
De forma mais específica, pode-se dizer que: 
 
“É um processo baseado em modelos paramétricos da edificação visando 
a integração de profissionais e sistemas com interoperabilidade de dados 
e que fomenta o trabalho colaborativo entre as diversas especialidades 
envolvidas em todo o processo, do início ao fim”. 
Computação gráfica aplicada para engenharia civil 
AULA 7: BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) 
BIM 
Modelos paramétricos: 
 
Classes de Objetos que permitem a instanciação de itens sem geometria e propriedades fixas, 
baseados em regras e parâmetros que podem se referir a outros objetos, permitindo que uma 
alteração desencadeie uma série de outras, mantendo a consistência do modelo. 
Computação gráfica aplicada para engenharia civil 
AULA 7: BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) 
BIM 
Modelos paramétricos: 
 
Uma classe de objetos permite a criação de qualquer quantidade de objetos. 
 
Exemplo: classe porta. 
Computação gráfica aplicada para engenharia civil 
AULA 7: BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) 
BIM 
Interoperabilidade de dados: 
 
Profissionais podem utilizar sistemas distintos para desenvolver suas atividades, mas deve-se 
garantir que os dados ou informações consigam ser compartilhadas. 
Essa é uma das maiores dificuldades tecnológicas. 
Foi desenvolvida uma especificação da norma ISO denominada IFC (Industry Foundation 
Classes) que define uma estrutura para definir (representar) todos os objetos de um projeto, 
mas o processo ainda não está completamente estabilizado. 
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BIM 
Interoperabilidade de dados: 
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BIM 
Interoperabilidade de dados: 
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BIM 
Interoperabilidade de dados: 
Computação gráfica aplicada para engenharia civil 
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BIM 
Linha 1: Habilidade de impactar 
custo e performance é muito 
elevada no projeto preliminar e 
vai decaindo conforme o tempo 
vai passando. 
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BIM 
Linha 2: O custo de mudanças 
no projeto, já visto, aumenta ao 
longo do tempo. Isso significa 
que, quanto mais tardia for a 
alteração, maior será o seu custo. 
Computação gráfica aplicada para engenharia civil 
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BIM 
Linha 3: Representa o fluxo de 
trabalho tradicional quando se 
percebe um acúmulo de 
trabalho na fase de 
documentação. 
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BIM 
Linha 4: Representa o fluxo de 
trabalho BIM, quando o 
acúmulo de trabalho se dá no 
detalhamento do projeto, 
quando engenharia e 
arquitetura se concentram no 
trabalho colaborativo, gerando 
documentos com nível de 
confiabilidade muito mais 
elevado (viabiliza a 
CONSTRUTIBILIDADE). 
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BIM 
Visualização: Renderização em 3D gerada 
com pouco esforço (imagem realista). 
Computação gráfica aplicada para engenharia civil 
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BIM 
Desenhos para fabricação: É fácil gerar os desenhos 
para vários sistemas de um edifício, uma vez que o 
modelo está completo (ex.: desenhos de dutos). 
 
Estimativa de custos: Software BIM possui módulos 
para estimar custo – quantidades de materiais são 
automaticamente extraídas e alteradas em caso de 
mudança no modelo. 
Modelo, cronograma e quantificação 
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BIM 
Sequência de construção: Modelo BIM 
pode ser usado para criar pedidos dematerial e fabricação, bem como gerar 
prazos de entrega para todas as 
componentes do edifício. 
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AULA 7: BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) 
BIM 
Detecção de conflito, interferência, e colisão 
Satisfação de normas técnicas: Facilita aos órgãos 
oficiais do governo avaliar e aprovar projetos de 
edificações. 
 
Análise forense: Modelo BIM pode ser adaptado 
para ilustrar graficamente potenciais falhas, 
vazamentos, planos de evacuação etc. 
 
Gestão do empreendimento: Modelo pode ser 
usado para renovações, planejamento de espaço e 
operações de manutenção. 
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AULA 7: BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) 
BIM 
Impactos diretos do uso do BIM 
 
• Forma da captura e incorporação dos requerimentos iniciais no desenvolvimento do projeto 
conceitual; 
 
• Análise das alternativas de projeto em termos de configuração espacial, estrutura, eficiência 
energética, custo etc.; 
 
• Colaboração dos vários membros da equipe de projeto em suas áreas de conhecimento, bem 
como nas demais disciplinas; 
 
• Como a edificação será construída (incluindo a fabricação de componentes por terceiros); 
 
• Como, após a construção, a edificação será operada e mantida. 
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AULA 7: BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) 
BIM 
Impactos diretos do uso do BIM 
 
• Quanto aos processos: 
• Facilita a integração dos processos envolvidos no projeto e construção; 
• Agrega inteligência e eficiência aos processos. 
 
• Quanto ao empreendimento: 
• Aumenta a qualidade; 
• Diminui o custo; 
• Diminui o prazo final; 
• Diminui conflitos contratuais/judiciais. 
 
• Força mudanças no modelo de negócio (maior aceitação do IPD – Integrated Project Delivery) 
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