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Práticas para classificação da envoltória pelo PROCEL Edifica no REVIT Architecture® Hugo Tavares Criação de template e famílias com parâmetros próprios para obtenção dos dados necessários à avaliação da eficiência energética da envoltória segundo o selo PROCEL Edifica Objetivo de aprendizado Ao final desta palestra você terá condições de: 1. Determinar as variáveis a serem extraídas do modelo feito no Revit para avaliação da envoltória da edificação; 2. Utilizar a ferramenta de massa conceitual para análises sobre a forma do edifício; 3. Criar e utilizar variáveis, demandadas pelo PROCEL EDIFICA, não existentes no padrão do Revit; 4. Utilizar shared parameter nas famílias para obtenção de dados; 5. Relacionar parâmetros distintos, calcular totais, filtrar tabelas, e assim ter em mãos os dados necessários e avaliação no nível de eficiência energética alcançada pela envoltória. Sobre o Palestrante: Hugo Tavares tem trabalhado em Autodesk Revit Architecture desde 2009, desenvolvendo projetos, treinamentos e soluções a questões multidisciplinares para o mercado de Arquitetura, Engenharia e Construção nesta solução. Atualmente trabalha em consultorias e projetos utilizando a tecnologia BIM. [email protected]

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Page 1: Práticas para classificação da envoltória pelo PROCEL ... · Edifica, é o foco da presente aula, que mostra como inserir nos fluxos de trabalho do software Autodesk® Revit Archictecure®,

Práticas para classificação da envoltória pelo PROCEL Edifica no REVIT Architecture® Hugo Tavares

Criação de template e famílias com parâmetros próprios para obtenção dos dados necessários à avaliação da eficiência energética da envoltória segundo o selo PROCEL Edifica

Objetivo de aprendizado

Ao final desta palestra você terá condições de:

1. Determinar as variáveis a serem extraídas do modelo feito no Revit para avaliação da envoltória da edificação;

2. Utilizar a ferramenta de massa conceitual para análises sobre a forma do edifício; 3. Criar e utilizar variáveis, demandadas pelo PROCEL EDIFICA, não existentes no padrão do

Revit; 4. Utilizar shared parameter nas famílias para obtenção de dados; 5. Relacionar parâmetros distintos, calcular totais, filtrar tabelas, e assim ter em mãos os dados

necessários e avaliação no nível de eficiência energética alcançada pela envoltória.

Sobre o Palestrante: Hugo Tavares tem trabalhado em Autodesk Revit Architecture desde 2009, desenvolvendo projetos, treinamentos e soluções a questões multidisciplinares para o mercado de Arquitetura, Engenharia e Construção nesta solução.

Atualmente trabalha em consultorias e projetos utilizando a tecnologia BIM. [email protected]

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Resumo No Brasil, ferramentas como o LEED (Leadership in Energy and Environmental Design); o

AQUA (Alta Qualidade Ambiental), e o PROCEL Edifica (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica em Edificações) vem sendo aplicadas num número cada vez maior de edifícios. O processo de avaliação de um projeto segundo critérios de ferramentas de avaliação de sustentabilidade pode consumir horas de trabalho, pois envolvem muitas variáveis e uma grande quantidade de informações do projeto de arquitetura.

Recentemente, o Inmetro, em parceria com o Procel Edifica, publicou os regulamentos referentes ao nível de eficiência energética de edifícios comerciais, de serviços e públicos como parte do Programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE, em junho de 2009, e lançado o RTQ-C (Regulamento Técnico de Qualidade), que estabelece os critérios de avaliação do projeto segundo a eficiência de sua envoltória, de seus sistemas de iluminação e de ar-condicionado.

Por ser a etiquetagem do Procel Edifica uma iniciativa institucional e que visa tornar-se

obrigatória aos futuros projetos, constitui, assim, mais uma demanda a ser inserida nos processos, nas análises e nas entregas dos projetos de arquitetura. Por este motivo a etiquetagem do Procel Edifica, é o foco da presente aula, que mostra como inserir nos fluxos de trabalho do software Autodesk® Revit Archictecure®, práticas para absorver essa demanda como um item simples e constituinte do processo de projeto, sem representar acréscimos de tempo sequer relevantes caso utilizemos bem os recursos dessa solução BIM.

Criando parâmetros, atribuindo estes de forma correta ao modelo, trabalhando as tabelas - filtrando, relacionando parâmetros em fórmulas, obtendo as somatórias – conseguimos ter de forma bastante dinâmica os dados pertinentes à avaliação de nosso projeto. Mãos à obra então!

Sumário

1. Determinação de variáveis a serem extraídas do modelo ....................................................... 3

2. Ferramentas de massa conceitual para obtenção de dados .................................................. 7

3. O uso das tabelas e a manipulação dos parâmetros ............................................................. 10

3.1. Criação de tabelas e de parâmetros do projeto e práticas para obtenção e seleção de dados ...... 11

3.2. Relacionando os paramêtros em fórmulas ....................................................................................... 20

4. Trabalhando as esquadrias ................................................................................................... 23

4.1. Criando shared parameters e parâmetros baseados em fórmulas .................................................. 25

4.2. Informações restantes ...................................................................................................................... 32

5. Finalização ........................................................................................................................................... 32

6. Conclusões .......................................................................................................................................... 34

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1. Determinação de variáveis a serem extraídas do modelo

O RTQ-C apresenta duas formas de avaliação para o nível de eficiência energética de um

edifício: o método prescritivo e o método de simulação. O primeiro avalia o projeto a partir de

informações levantadas para aplicação em fórmulas, enquanto o segundo avalia o projeto por

simulações computacionais de desempenho energético da edificação.

O método prescritivo classifica a eficiência da envoltória com base em um indicador de

consumo (ICenv) obtido por meio de equações que consideram os dados relevantes da envoltória,

considerando um conjunto de pré-requisitos aos quais a envoltória deverá satisfazer.

Para o cálculo desse ICenv, O RTQ-C apresenta duas equações por zona bioclimática,

determinadas pela NBR 15220-3 , uma representando edifícios com área de projeção (Ape) menor

ou igual a 500 m2; e outra para edifícios com área de projeção maior que 500 m2. A equação 1

mostra a equação utilizada para um edifício com Ape maior que 500m2 situado na zona bioclimática

8, como exemplo.

Ape > 500m²

Limite: Fator de forma máximo (Aenv/Vtot ) = 0,17

ICenv = -160,36.FA + 1277,29.FF – 19,21.PAFT + 2,95.FS – 0,36.AVS –

0,16.AHS + 290,25.FF.PAFT + 0,01.PAFT.AVS.AHS – 120,58

(1)

Onde:

Icenv: indicador de consumod a envoltória (adimensional);

Ape: área de projeção do edifício;

Aenv: área da envoltória;

Apcob: área de projeção da cobertura;

Atot: área total de piso;

AVS: ângulo vertical de sombreamento, entre 0º e 45º (limite para cálculo);

AHS: ângulo horizontal de sombreamento, entre 0º e 45º (limite para cálculo);

FF: fator de forma, (Aenv/Vtot);

FA: fator altura, (Apcob/Atot)

FS: fator solar médio dos vidros;

PAFt: percentual de abertura na fachada total (adimensional)

Vtot: volume total da edificação.

Para obtenção do nível de eficiência energética da envoltória, sendo A, mais eficiente, e E,

menos eficiente, o ICenv é comparado com os limites da Tabela 3, que compara o indicador de

consumo do projeto avaliado com 2 outros hipotéticos, o indicador de consumo máximo (ICmaxD) e o

indicador de consumo mínimo (ICmín). Ambos, podem ser calculados com a equação 1, todavia, com

parâmetros de entradas fornecidos pelo RTQ-C e apresentados nas tabelas 1 e 2.

O ICmáxD representa o indicador máximo que a edificação deve atingir para obter a

classificação D, mas acima desse valor, a edificação passa a ser classificada com o nível E. Já o

ICmín representa o indicador de consumo mínimo para aquela volumetria. Os limites ICmáxD e ICmín

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representam o intervalo dentro do qual a edificação deve se inserir. O intervalo foi então dividido em

quatro partes (i), cada uma referente a um nível de classificação, numa escala de desempenho que

varia de A a E. A subdivisão i do intervalo foi calculada com a equação 2.

PAFT FS AVS AHS

0,6 0,61 0 0

Tabela 1 - Parâmetros para o ICmín

PAFT FS AVS AHS

0,05 0,87 0 0

Tabela 2 – Parâmetros para o ICmáxD

Eficiência A B C D E

Lim Mín -

Lim Máx -

Tabela 3 - Limites dos intervalos dos níveis de eficiência.

Equação 2:

( )

Além dos cálculos que relativos ao ICenv, há ainda que se avaliar os pré-requisitos, que

estabelecem valores médios máximos para a absortância e transmitância para as paredes e

coberturas, além de um percentual de abertura zenital (PAZ) máximo. Há ainda que se avaliar o PAFt,

que corresponde a um valor médio representativo do percentual de aberturas de todas as fachadas.

Para o uso desse valor, primeiramente deve ser realizado o cálculo do PAF para a fachada oeste

(PAFO) e do PAF total, o PAFT,e quando o PAFo for maior que o PAFt mais 20% de seu valor, o

PAFo será adotado na Equação 1 no lugar do PAFt. Para explicação mais detalhada sobre a

avaliação, deve se estudar o RTQ-C, presente no link:

http://www.labeee.ufsc.br/projetos/etiquetagem/comercial/downloads.

Assim, para avaliação do projeto, o projetista deve ter em mãos uma gama diversa de saída

de dados, envolvendo os vários atributos dos componentes do projeto e sua relação com toda

edificação. Tendo em vista esse fato, a saída de dados simultânea à modelagem permite a integração

e manuseio das variáveis de projeto de forma sistemática e com controle mais eficiente do projeto.

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Variáveis da Equação 1 Descrição

Vtot Volume do edíficio

Ape Área de projeção da edificação

Apcob Área de projeção da cobertura

Aenv Σ Superfícies da envoltória da edificação

Atot Σ Áreas de piso de cada pavimento

AVS Σ(Ave*AVSe) /ΣAve

(2)

AHS Σ (Ave*AHSe) /ΣAve

(3)

FS Σ (Ave*FSe) /ΣAve

(4)

PAFt Σ Apr +Σ Ace- Σ Ave

(5)

PAFo Σ Apo Σ Aco- Σ Avo

(6)

Variáveis dos pré-requisitos

Transmitância Paredes (Upar)

Transmitância Cobertura (Ucob)

Σ (Apr x U )/ Σ Ape

(7)

Σ(AcexU)/ΣAce

(8)

Absortância média das Paredes (αpar)

Absortância média da Cobertura (αcob)

Σ (Apr x α )/ Σ Ape

(10)

Σ (Ace x α )/ Σ Ace

(11)

Quadro 1: Quadro representativo dos dados requeridos para cálculo do ICenv.

Onde:

Ave : Área de vidro de cada esquadria da envoltória (m²)

Ace : Área da caixalharia de cada esquadria da envoltória (m²)

Apr : Área das paredes da envoltória (m²)

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Apo : Área das paredes da fachada oeste (m²)

Avo: Área de vidro da fachada oeste (m²)

FSe : Fator solar de cada esquadria

AVSe : Ângulo vertical de sombreamento de cada esquadria ( graus)

AHSe : Ângulo horizontal de sombreamento de cada esquadria ( graus)

U : Transmitância (W/m²K)

α : Absortância

Agora, vamos analisar os dados neessários e como obtê-los. Trabalharemos:

1. Massa conceitual para extrair dados da massa para obtenção de Atot, Vtot, Ape, Aenv.

2. Tabelas de Paredes, janelas, curtain walls, portas, telhados e pisos para atribuir novos

parâmetros, extrair e selecionar dados, relacionar parâmetros distintos (valores

calculados), obtenção de totais, para obtenção do FS, Transmitância, Absortância, PAFt,

PAFo, PAZ.

3. Trabalhando famílias de para gerar dados a partir de sua geometria e conseguir inserí-

los nas schedules via shared parameter, trabalhar fórmulas geométricas dentro das

famílias e fórmulas com condicionais nas tabelas do Revit para determinação automático

do AVS e AHS.

Pronto, entendidas as principais variáveis, iremos agora a um passo-a-passo, onde as

variáveis serão explicadas com mais clareza, com bastante print screens sobre como

trabalhar nosso arquivo!

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2. Ferramentas de massa conceitual para obtenção de dados

Para definição do Ape, do Fator de Forma e do Fator de Altura, utilizaremos as massas e

tabelas pré-configuradas. Após criada a massa, ao selecionarmos esta veremos alguns atributos em

suas propriedades, que nos interessam muito!

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Com uma massa bem trabalhada, ja temos automaticamente o Vtot (Gross Volume), e o

Aenv(Gross Surface). Entretanto, devemos tomar cuidado com o Gross surface, pois este considera

a face inferior da volumetria, que não compõe a envoltória. Devemos checar qual essa área e

excetuá-la.

Para saber a area dessa face,

podemos inserir um roof by face,

selecioná-lo e verificar a área.

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Podemos também obter as áreas dos pavimentos dessa volumetria. Criaremos as mass

floors, que são os planos gerados a partir da interseção dos níveis do projeto com a massa.

Ao selecionamos a massa, no painel modify teremos a opção “Mass Floors”.

Na caixa de diálogo das mass floors, devemos assinalar os níveis que irão gerar os

pisos. Feito isso, estão criados os nossos mass floors.

Agora, ao selecionarmos esta massa, a propriedade Gross Floor Area nos indicará a

somatória dos pavimentos, ou seja, o nosso desejado Atot.

Para obtermos as tabelas com as atribuições das massas:

Painel View > Schedules/Quantities > Category:Mass

Adicionamos os campos: Family and Type, Volume, Gross Floor Area e Gross Surface Area.

Não nos esqueçamos da particularidade já apresentada a Aenv!!!

Falta-nos ainda dados para sabermos a Ape. É simples! Basta dividirmos o Gross Floor

Area pelo número de paviementos, e teremos o valor da Ape.

Se a cobertura for plana, podemos obter a área da Apcob pela simples atribuição de

telhados por face, que ao selecionarmos nos indicará a área. Ainda assim, poderíamos criar tabelas

com os dados dessas coberturas. Caso não fossem planas, a Apcob pode ser extraído pela

metodologia das Area Plans do Revit.

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3. O uso das tabelas e a manipulação dos parâmetros

Para obtenção desses dados, precisaremos criar tabelas de janelas, curtain walls, paredes, portas,

telhados, atribuir novos parâmetros às famílias e ao projeto, configurá-las para obtermos apenas os

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elementos da envoltória, obter as somatórias dentro do próprio Revit, para, posteriormente, tirarmos

as média ponderada através de cálculos simples.

Para obtenção das médias ponderadas, faremos os seguintes procedimentos:

3.1. Criação de tabelas e de parâmetros do projeto e práticas para obtenção e seleção de

dados

As somatórias e o relacionamento da geometria às propriedades físicas de a alguns elementos são,

possivelmente, as contribuições mais signficas do Revit para etiquetagem. Além disso, muitas

propriedades físicas não existem no arquivo padrão do Revit, mas podemos inserí-los quantos

desejarmos, e depois utilizá-los para compor as tabelas.

Focaremos agora na criação de tabelas voltadas a obtenção dos itens listados no quadro 1.

Primeiramente, faremos uma tabela customizada das paredes existentes no projeto. Para isso:

Painel View > Schedules/Quantities > Category: Walls.

Agora, vamos selecionar alguns parâmetros que precisaremos de obter do modelo.

para o PAFt e para o cálculo da média ponderada da absortância e da

transmitância, selecionemos a área da parede.

Para sabermos de que parede se trata, selecionemos o tipo.

1. Adição de novos parâmetros às categorias.

Ex.: Absortância e Transmitância

2. Área dos componentes x Parâmetro

Ex.: Absortância x área da parede

A este parâmetro resultante

chamaremos de Area Aplicável

3. Média ponderada:

Somatória Áreas Aplicáveis/Somatória Áreas do componente.

Ex.: Σ Área Aplicável Absortância/ Σ Área Parede

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Criando uma tabela de parede

Selecionando os parâmetros.

Tabela criada.

Agora, precisamos saber quais dessas paredes pertencem à envoltória, e para o cálculo do PAFo,

saber a orientação da parede. Concordamos que esse tipo de dados está relacionado estritamento à

cada instância (sabemos o que é instância, certo?). De forma que temos que criar 2 parâmetros:

Condição – se é envoltória ou não; Orientação – se é Leste, Oeste, Norte ou Sul, apesar de

apenas Oeste bastar.

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Para tanto, iremos criar os parâmetros de Condição e Orientação:

Propriedades da Schedule > Fields > Add Parameter

Primeiro parâmetro:

o Nome: Condição

o Tipo de parâmetro: Texto

o Agrupar parâmetro em: Análise do Modelo

o Parâmetro de instância

Segundo parâmetro:

o Nome: Orientação

o Tipo de parâmetro: Texto

o Agrupar parâmetro em: Análise do Modelo

o Parâmetro de instância

Criação de parâmetros do projeto.

Agora, vamos ao nosso modelo no 3D view selecionar as paredes da envoltória para especificar,

em cada uma, sua condição e orientação.

A utilização do “Orient to view/plane” da View Cube pode ser bem útil nesse caso, ou nas elevaçãoes

o comando “Select all instances -> visible in view” também, com alguns cuidados a serem

observados.

Com a tecla Ctrl pressionada, selecionemos as paredes.

Nas propriedades, buscamos os parâmetros em Analytical Model e atribuímos os dados.

Obs:

Podemos adicionar parâmetros

do projeto para diversas

categorias simultaneamente.

Basta :

1.Painel Manage;

2. Project Parameters;

3. Add;

4. Selecionamos as categorias, o

tipo de parâmetros, e as

informações do parâmetros

(nome, unidade, etc.)

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Seleção das paredes e atribuição dos dados

Ok ok. Agora vamos filtrar nossa tabela (para se ter apenas as paredes da envoltória) e agrupar

nossas paredes segundo sua orientação (Oeste, Leste, Norte e Sul).

Para que fiquem apenas as paredes assinaladas como Exterior. Propriedades>Filter

Em Filter by: Condição> Equals: Exterior.

Propriedades>Sorting and Grouping.

Em Sort by, busquemos o parâmetro: Orientação

Chequemos.

Agrupando por semelhança

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Filtrando por parâmetro.

Tabela resultante das operações.

Agora, iremos obter os totais, as somatórias dos agrupamentos (area total de paredesà Leste, Oeste, Norte e Sul), Observemos que não obtivemos os totais das paredes, essenciais para o cálculo do PAFt. Teríamos que exportar essa tabela para o Excel para obter esse valor? Não.

Propriedades > Sorting & Grouping;

Aonde assinalemos Sort by “Orientação”, marcaremos a opção “Footer” e

selecionaremos o item Title, Count, and Totals, para que os sub-totais, ou os totais de

cada orientação, apareçam na tabela.

Assinalemos também a opção Grand totals -> Title, count and totals.

A opção “itemize every instance” nos permitirá visualizar as opções de cada parede

separadamente.

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Obtendo os totais do agrupamento e do todo.

Ainda na tabela, nas Propriedades > Formatting

Selecionamos o parâmetro “Area” e assinalamos: Calculate Totals. Ok.

Como obter o total de um parâmetro.

Como resultado, obtemos os totais por orientação e o total de área de parede da envoltória, o item

Ape do Quadro 1.

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Obtendo os totais do parâmetro “Area”.

De maneira semelhante, vamos criar dois parâmetros para análise dos pré-requisitos: Transmitância

e Absortância.

Para tanto:

Propriedades > Fields > Add Parameter

Primeiro parâmetro:

o Nome: Transmitância

o Tipo de parâmetro: Número

o Agrupar parâmetro em: Energy Analysis

o Parâmetro de tipo

Segundo parâmetro:

o Nome: Absortância.

o Tipo de parâmetro: Número

o Agrupar parâmetro em: Energy Analysis

o Parâmetro de tipo

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Criação do parâmetro de tipo Transmitância

Entendem o porquê de adotarmos agora parâmetros de tipo? Ambos são função das camadas que

compõem as paredes. O valor da absortância varia de acordo com a cor/refletância da camada mais

externa, e podemos encontrar referências em tabelas e catálogos. Já o valor da transmitância varia

de acordo com a espessura e propriedades térmicas de cada camada, e exige fórmulas para se

calculados. O Procel exige que sejam usadas as fórmulas presentes na NBR 15220 – Parte 2.

Portanto, essas propriedades estão diretamente relacionadas à estrutura da parede e a

composição de suas camadas, determinadas no TIPO da parede. Para maior agilidade, podemos

utilizar o Autodesk Ecotect Analysis® para obtenção dos valores, utilizando o Layers Tab.

Como acessar às propriedades do material pelo Material Tab do Autodesk Ecotect®.

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Propriedades do material. Em destaque, o U-Value, a Transmitância.

No painel Layers, conseguimos atribuir as camadas e seus valores utilizando um banco de dados do

Autodesk Ecotect®, e até criar materiais. Após atribuídas as camadas, o software atualiza

automaticamente as propriedades físicas da composição. Nosso Revit ainda não tem isso!

Assim, cabe a nós agora multiplicar os valores da transmitância e da absortância à área de paredes

para obtermos os numeradores das equações 7 e 10.

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3.2. Relacionando os paramêtros em fórmulas

Trata-se de um artíficio muito simples e que deve ser bem utilizado para conseguirmos facilitar os

processos com o Revit. Trata-se da possibilidade de relacionar alguns parâmetros cujos tipos de

parâmetro são valores numéricos, como Área, Número, Número inteiro (Integer), Volume, Ângulo e

Inclinação. Por exemplo, criar um parâmetro de Area que seja o resultado de: Largura * Altura das

janelas (cm x cm = cm²).

Também é possível multiplicar duas unidades que resultem numa unidade que o Revit não é capaz

de reconhecer. Tomemos como exemplo a multiplicação de um parâmetro de ângulo por de área.

Caso a operação fosse efetuada sem os devidos cuidados, dessa maneira: Angulo * Área ; o Revit

nos enviaria uma mensagem de erro advertindo que não é possível criar o parâmetro. Assim, para

obter o produto dessa multiplicação, devemos anular uma das unidades ou as duas, simplesmente

dividindo o parâmetro por 1, e especificando como tipo de parâmetro a unidade que resultará:

Angulo/1 * Área – OK ( N x m² = m² )

Angulo * Área/1 – OK ( º x N = º )

Angulo/1 * Área/1 – OK ( N x N = N ).

Assim, como é possível observar no quadro 1, temos diversos numeradores cujos resultados o Revit

não seria capaz de gerar se não tomássemos as medidas necessárias. Não podemos esquecer de

que os nomes do parâmetros devem escritos EXATAMENTE iguais nas fórmulas.

Para finalizarmos a extração de dados relacionadas às paredes, precisamos agora dos valores em

vermelho, da equação 7 e 10 do quadro 1. Chamaremos os numeradores das equações 7 e 9 de

Área Aplicável Transmitância e Área aplicável absortância, respectivamente.

Equação 7 e 10 (respectivamente):

Σ (Apr x U )/ Σ Ape

Σ (Apr x α )/ Σ Ape

Nas propriedades da schedule de paredes do Revit:

Primeiramente, adicionar os parâmetros criados em Fields;

Preencher, por tipo, os valores de absortância e de transmitância obtidos;

Para criar as áreas aplicáveis transmitância e absortância:

Propriedades > Fields > Calculated Value

Primeiro:

o Nome: Área Aplicável Transmitância

o Tipo de parâmetro: Área

o Agrupar parâmetro em: Energy Analysis

o Fórmula: Transmitância * Area

Segundo:

o Nome: Área Aplicável Absortância

o Tipo de parâmetro: Área

o Agrupar parâmetro em: Energy Analysis

o Fórmula: Absortância * Area

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Para obter os totais na tabela – o somatório – vamos em: Propriedades, Formatting.

Selecionamos os parâmetros e assinalamos a opção: Calculate Totals.

Vejamos:

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Acabamos assim de criar a tabela de paredes. Utilizaremos os totais das áreas da parede para

cálculo do PAFt e do PAFo, e como denominador das equações de média ponderada da

transmitância e absortância. Para sabermos rapidamente a média ponderada da absortância e da

transmitância,do projeto acima, basta:

total de área Aplicável absortância(110,63)/total Área(681,32) = 0,16

total de área Aplicável transmitância(1106,3)/total Área(681,32) = 1,62

Para obtenção dos dados das coberturas, faremos os mesmo procedimentos para:

Categoria Piso:

Identificar as lajes da cobertura e estão na envoltória, criando parâmetro de

Condição;

Assinalar os valores transmitância e absortância;

Criar valores calculados de Áreas Aplicáveis transmitância e absortância;

Criar uma tabela com os filtros necessários e as formatações dos parâmetros para

extração de totais.

Categoria Telhado:

Dispensa-se o parâmetro de condição (pois sempre estará na envoltória);

Assinalar os valores transmitância e absortância;

Criar valores calculados de Áreas Aplicáveis transmitância e absortância;

Criar uma tabela com os filtros necessários e as formatações dos parâmetros para

extração de totais.

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Práticas para classificação da envoltória pelo PROCEL Edifica em Autodesk® Revit® Architecture

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4. Trabalhando as esquadrias

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Conforme listado no Quadro 1, temos as seguintes variáveis a serem consideradas:

Média ponderada do fator solar das aberturas: Σ(Ave*FSe) /ΣAve (4)

Área das esquadrias;

Área envidraçada das aberturas para cálculo do PAFt e PAFo;

Média ponderada do ângulo vertical de sombreamento;

Média ponderada do ângulo horizontal de sombreamento.

Entretanto, boa parte desses dados são passíveis de serem extraídos com a criação simples de

parâmetros do projeto e utilização de parâmetros já dados. Abaixo, a tabela com os parâmetros a

serem utilizados.

PARÂMETROS UTILIZADOS PARA ABERTURAS

Parâmetros existentes Definição Aplicação

Description Identificação

Type Mark J01, J02, J03... Identificação

Width Largura Obtenção da área

Height Altura Obtenção da área

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Parâmetros criados Definição Aplicação

Area Width x Height

Condição Elemento pertencente à envoltória ou não Equações 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,

8.

Orientação Orientação da fachada na hospedeira Equação 6.

Fator solar Valor do fator solar dos vidros das

esquadrias Equação 5

(I) Área FS Aplicável Ave x Fator Solar Numerador Equação 4

(T) AVS Ângulo vertical de sombreamento dos

dispostivos solares sobre a esquadria Equação 2

(T) AHS Ângulo horizontal de sombreamento dos

dispostivos solares sobre a esquadria Equação 3

(I) AVS Geo Ângulo vertical de sombreamento

geometria do edifício sobre a esquadria Equação 2

(I) AHS Geo Ângulo horizontal de sombreamento

geometria do edifício sobre a esquadria Equação 3

(I) AVS Aplicável O maior valor, ou AVS ou o AVS Geo Equação 2

(I) AHS Aplicável O maior valor, ou AHS ou o AHS Geo Equação 3

(I) Área AHS Aplicável Ave*AHS Aplicável Numerador Equação 3

(I) Área AVS Aplicável Ave*AVS Aplicável Numerador Equação 2

Quadro 2: Quadro representativo dos parâmetros criados no modelo. (I) indica que o parâmetro é de instância e

(T) indica que o parâmetro é de tipo. Em destaque os parâmetros criados junto com as famílias das aberturas.

Até o item área FS aplicável somos capazes de fazer por simples adição de parâmetros do projeto, conforme feito com as paredes, ok? Para desenvolvimento de conteúdo, focaremos em outro item de extrema importância: a criação de parâmetros compartilhados dentro das famílias. Para exemplo, entraremos em detalhe sobre a forma de se obter o AVS e o AHS de forma bastante rápida e interessante.

4.1. Criando shared parameters e parâmetros baseados em fórmulas

Para cálculo do AVS e do AHS foi necessário especificar, para cada esquadria, valores

relativos aos ângulos de seus dispositivos de sombreamento e os ângulos de sombreamento

projetados pela própria edificação. Aprenderemos neste tópico sobre shared parameters, fórmulas

em famílias, fórmulas com condições em tabelas.

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Diferença entre o AVS – ângulo projetado pelo próprio dispositivo de sombreamento – para o AVS

Geo –ângulo projetado pela própria edificação.

Primeiramente, editou-se uma família de esquadria criada pelo brasileiro Alan Araújo, disponibilizada em seu Template no Revitpt (www.revitpt.com), cuja versatilidade permite ao usuário criar uma grande variedade de aberturas com a simples edição de parâmetros. Essa edição objetivou obter diretamente da família os dados relativos aos ângulos de sombreamento projetados pelos montantes verticais e horizontais das aberturas.

Família criada por Alan Araújo, utilizada pela sua flexibilidade. Basicamente, tem-se um painel, os marcos e as quantidade de peças verticais e horizontais, cujas variaçãoes podem compor diversos

tipos de esquadria. É possível, analisando bem geometria de uma família bem parametrizada, obter qualquer ângulo formado pelos elementos pelo uso de fórmulas (poder-se-ia criar um reporting parameter de ângulo, mas há casos em que isso não é possível). Assim, pela análise e pelo uso de fórmulas, foi possível obter o ângulo formado pela própria esquadria. Para tanto:

Abrimos a família;

Painel Home> Family Types

Family Types

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Após analisarmos a família e seus parâmetros, iremos adicionar os parâmetros de AHS e AVS. Para criarmos um parâmetro novo, vamos em Add > Parameter

Adicionando novo parâmetro.

Assinalamos Shared Parameter, indicando que o parâmetro que criaremos é um parâmetro compartilhado – ou seja, um parâmetro passível de ser utilizada em tabelas, TAGs e na exportação/conexão ODBC;

Inserindo parâmetro compartilhado.

Vamos em Edit > Create > Nomeamos o arquivo .txt e o guardamos em um local seguro. Podemos salvar como PROCEL Edifica.txt

Após isso criamos um Group, Group > New. Criaremos o grupo Ângulos.

Criando um parâmetro compartilhado.

Depois, em Parameters > New;

Criaremos os parâmetros: AHS e AVS, ambos da disciplina Commom, tipo: Angle.

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Criando um parâmetro compartilhado.

Ok, Ok, Ok... até voltarmos ao Tab de Parameter Properties, onde especificamos que é um parâmetro de Tipo e então Ok.

De volta ao Family Properties, diremos que seu valor será contralado por fórmula.

Inserção de fórmula.

Para encontrarmos a fórmula, precisaremos analisar a família em corte e planta:

Variáveis envolvidas na para cálculo do AVS.

Conhecendo os catetos, conhecemos a tangente. Conhecendo a tangente, temos pois o arcotangente, que fornece a nós o valor do ângulo da tangente, nesse caso, o ângulo vertical de sombreamento. Dessa forma: N = Número de peças horizontais – 1. Cateto Adjacente = ALTURA TOTAL / (Número de peças horizontais -1)

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Cateto Oposto = Valor do comprimento da peça horizontal; Fórmula para AVS = atan(Cateto Oposto/Cateto Adjacente) Assim: AVS=atan(Comprimento peça horizontal/ (ALTURA TOTAL / (Número de peças horizontais -1)))

Variáveis envolvidas na para cálculo do AHS.

Temos uma situação bem parecida paro o cálculo AHS. Consideramos AHD e o AHE iguais para efeito de brises regulares. N = Número de peças verticais – 1. Cateto Adjacente = LARGURA / (Número de peças verticais -1) Cateto Oposto = Valor do comprimento da peça vertical; Fórmula para AVS = atan (Cateto Oposto/Cateto Adjacente) Assim: AHS=atan(LARGURA / (Número de peças verticais -1))/Comprimento peça vertical)

Aplicação das fórmulas na família

Verificação do funcionamento. A margem de erro foi de menos de 1%.

Criaremos também, como parâmetros de projeto: o Nomes: AVS Geo, AHS esq Geo (ângulo horizontal à esquerda) e AHS dir

Geo (à direita); o Tipo de parâmetro: Angle

o Agrupar parâmetro em: Analytical Model

o Parâmetro de Instância A forma de inserção desses valores deverá ser feita cuidadosamente, por medições de cortes e plantas.

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Inserção do AVS Geo.

O AHS final será a média dos maiores valores do AHS à direita e do AHS à esquerda. Precisamos então de um parâmetro cujo valor seja o maior entre o AHS gerado pela própria esquadria e o AHSd, gerado pela edificação. O mesmo para o AHS à esquerda. Teremos que usar fórmulas com condições, que nos darão a capacidade de estabelecer critérios de seleção de resultado a partir de uma ou mais condições:

Fórmulas com IF: IF(condição, valor se verdadeira, valor se falsa).

Assim, criaremos um valor calculado. o Nome: AHS Aplicável Dir o Tipo de parâmetro: Angle

o Agrupar parâmetro em: Analytical Model

o Fórmula: IF(AHS>AHSd Geo, AHS, AHS dir Geo)

Para o AHS Aplicável Esq:

o Nome: AHS Aplicável Esq o Tipo de parâmetro: Angle

o Agrupar parâmetro em: Analytical Model

o Fórmula: if(AHS>AHS esq Geo, AHS, AHS esq Geo)

Para sabermos, enfim, qual é o AHS aplicável de cada esquadria:

o Nome: AHS Aplicável o Tipo de parâmetro: Angle o Agrupar parâmetro em: Analytical Model

o Fórmula: AHS Aplicável Esq+AHS Aplicável Dir/2

O maior valor entre o AVS e o AVS Geo também deverá ser considerado o AVS Aplicável. Para tanto, criemos o parâmetro calculado:

Parâmetro calculado:

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o Nome: AHS Aplicável o Tipo de parâmetro: Angle o Agrupar parâmetro em: Analytical Model

Fórmula:

if ( (AVS>AVS Geo, AVS, AVS Geo))

Precisamos agora obter o valor do AVS Aplicável * Área esquadria, para obtenção da média ponderada do ângulo. Assim, criaremos o parâmetro Área Aplicável AVS e Área Aplicável AHS. Consideremos, na fórmula, 45º como grau máximo.

Calculado: o Nome: Área AVS Aplicável o Tipo de parâmetro: Angle o Agrupar parâmetro em: Analytical Model

o Fórmula: if(45>AVS Aplicável, AVS Aplicável*Área/1, 45)

o Nome: Área AHS Aplicável o Tipo de parâmetro: Angle o Agrupar parâmetro em: Analytical Model

o Fórmula: if(45>AHS Aplicável, AHS Aplicável*Área/1, 45)

Vamos formatar a tabela de forma que vejamos os totais das Áreas, Áreas Aplicáveis.

Área fator solar aplicável; para posterior cálculo das médias ponderadas.

Imagem 36: tabela gerada com os dados para cálculo da média ponderada.

Para sabermos o a média ponderada dos ângulos, é bem simples. Com qualquer calculadora ou

utilizando Microsoft® EXCEL®:

o AVS ponderado: Área AVS Aplicável/Área

o AHS ponderado: Área AHS Aplicável/Área

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Para o PAFt, precisaremos olhar a área total das paredes da envoltória e a área total das esquadrias

(incluindo portas, peles de vidro, janelas). Para um PAFt preciso, deve-se excetuar a área das

caixalharias; utilizando recursos que não nos ateremos nesta classe, como o material takeoff.

4.2. Informações restantes

Imagem 37: PAZ (Percentaul de abertura Zenital).

Para obtenção do PAZ e do fator solar médio das aberturas zenitas, basta:

1. Assinalar os pisos e telhados que irão compor a envoltória;

2. Verificar cuidadosamente as áreas de projeção das aberturas zenitais;

3. Atribuir o parâmetro “Fator solar” às categorias das aberturas e criar uma planilha

específica para estes;

4. Relacionar os dados, e, fora do Revit, tirar as conclusões.

5. Finalização Porfim, após gerados os dados – da melhor maneira BIM, diretamente linkadas ao modelo – podemos

via excel realizar as operações matemáticas utilizando os valores totais obtidos.

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Imagem 38: Exemplo de planilha feita no Microsoft® Excel®

E por último, alimentamos com estes valores uma ferramenta on-line chamada WEBPRESCRITIVO,

disponível no link: http://www.labeee.ufsc.br/eletrobras/etiquetagem/webprescritivo/index.html .

Imagem 39: Avaliação da envoltória.

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6. Conclusões Foi possível extrair praticamente todos os dados necessários para o cálculo do ICenv apenas com

adição de parâmetros e relacionamento destes com a geometria, duas coisas que podemos

considerar especialidades do Revit. A não capacidade de cruzamento de dados dentro do próprio

software inviabilizou o cálculo do Icenv dentro do próprio programa, entretanto sabe-se que com

ligação a banco de dados (ODBC) isso seria possível.

Esperamos que o Revit e as ferramentas de avaliação de sustentabilidade possam se aproximar cada

vez mais, com plugins e adições na própria estrutura do software que nos suportarão ainda melhor.

Felizmente, no estágio em que estamos hoje, o Revit já se apresenta como um gerador de dados que

responde bem à demanda do PROCEL Edifica.