APLICACIÓN DE BIM Y GEMELOS DIGITALES EN LA GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA DE OAES

Autores/as

  • Felipe Mantuano
  • Glauco José de Oliveira Rodrigues
  • José Guilherme Santos da Silva

DOI:

https://doi.org/10.56238/revgeov16n4-043

Palabras clave:

Building Information Modeling (BIM), Obras de Arte Especiales (OAE), Gemelo Digital (GD)

Resumen

La creciente adopción del Modelado de Información de Edificación (BIM) en Brasil, impulsada por el Decreto n.º 11.888 del 22 de enero de 2024, ha alcanzado diversos segmentos de la industria de la construcción, incluyendo las Obras de Arte Especiales (OAE). Si bien las etapas de diseño y análisis estructural de puentes y viaductos son ampliamente debatidas en foros técnicos y académicos, sus fases de operación y mantenimiento permanecen poco exploradas, en gran medida debido a la lentitud de los avances tecnológicos en el sector. Esta brecha ha contribuido a graves consecuencias, como colapsos estructurales e interrupciones del servicio. Este estudio busca investigar cómo los Gemelos Digitales (GD) derivados de modelos basados ​​en BIM pueden actuar como herramientas estratégicas para la operación y el mantenimiento de las OAE. Basado en normas brasileñas, como la ABNT NBR 9452:2023, y los principios de gestión de la información definidos por la ABNT NBR ISO 19650, este estudio propone un marco metodológico que integra datos de sensores con entornos digitales, permitiendo la monitorización de activos en tiempo real. La investigación se sustenta en un estudio estadístico sobre la inoperabilidad de las OAE en Brasil, así como en un análisis de las ineficiencias de los modelos de gestión actuales y el uso de tecnologías facilitadoras, como Autodesk Tandem. Los resultados destacan la urgente necesidad de digitalización en la gestión de activos de infraestructura y proponen los Gemelos Digitales como una solución viable para mejorar el rendimiento, la seguridad y la longevidad de estas estructuras.

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Referencias

ARAÚJO, A. et al. Monitoramento da corrosão em estruturas de concreto: sensor de umidade, de taxa de corrosão e de fibra óptica. São Paulo/SP, Brasil (2013).

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 9452:2023 - Inspeção de pontes, viadutos e passarelas – Procedimento. Rio de Janeiro/RJ, Brasil (2023).

BĄKOWSKI, J. Analytical tools for functional assessment of architectural layouts. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Gdańsk, Poland (2017).

BALAGEAS, D.; FRITZEN, C.; GÜEMES, A. Structural health monitoring. John Wiley & Sons, United States (2010).

BRASIL. Decreto nº 10.306, de 2 de abril de 2020. Dispõe sobre a utilização do Building Information Modelling - BIM na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia realizadas pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal. Diário Oficial da União: seção 1. Brasília/DF, Brasil (2020).

BRASIL. Decreto nº 11.888, de 22 de janeiro de 2024. Dispõe sobre a Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modelling no Brasil – Estratégia BIM BR e institui o Comitê Gestor da Estratégia do Building Information Modelling – BIM BR. Diário Oficial da União: seção 1. Brasília/DF, Brasil (2024).

DELGADO, J.; OYEDELE, L. Digital Twins for the built environment: learning from conceptual and process models in manufacturing. Advanced Engineering Informatics, v. 49, p. 101332. Bristol, UK (2021).

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. Base de Dados das OAE - BDOAE. Brasília/DF, Brasil (2017).

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). Norma DNIT 010/2004 – PRO: Inspeções em pontes e viadutos de concreto armado e protendido – Procedimento. Rio de Janeiro, Brasil (2004).

DODGE DATA & ANALYTICS; DELOITTE. The business value of BIM for infrastructure: how building information modeling is transforming design and construction to achieve greater industry productivity. Bedford, UK (2017).

EASTMAN, C. The Use of Computers Instead of Drawings in Building Design. AIA Journal, v. 63. United States (1975).

GNIPPER, S.; MIKALDO, J. Patologias frequentes em sistemas prediais hidráulicosanitários e de gás combustível decorrentes de falhas no processo de produção do projeto. Curitiba/PR, Brasil (2007).

GRIEVES, M. Virtually intelligent product systems: Digital and physical twins. Florida, United States (2019).

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 16739-1:2024 – Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries – Part 1: Data schema. Geneva, Switzerland (2024).

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 19650 – Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling. Geneva, Switzerland (2018).

MEHTA, P.; MONTEIRO, P. Concreto: Microestrutura, Propriedades e Materiais. Tradutor: Paulo Helene et al. 3.ed. IBRACON, São Paulo/SP, Brasil (2008).

PARROT, A; WARSHAW, L. Industry 4.0 and the digital twin: Manufacturing meets its match. A Deloitte series on Industry 4.0, digital manufacturing enterprises, and digital supply networks, p. 1-17. United States (2017).

SACKS, R. et al. BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, designers, engineers, contractors, and facility managers. United States (2018).

SITTER, W. Costs for service life optimization. The Law of fives. In: International CEB-RILEM workshop on durability of concrete structures. Copenhagen, Denmark (1984).

U.S. FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION. Understanding the Benefits of 3D Modeling in Construction: The Wisconsin Case Study3D Engineered Models for Construction. Washington/DC, United States (2019).

VITÓRIO, J. Vistorias, Conservação e Gestão de Pontes e Viadutos de Concreto. Anais do 48° congresso brasileiro do concreto. Recife/PB, Brasil (2006).

VITÓRIO, J.; BARROS, R. Análise dos danos estruturais e das condições de estabilidade de 100 pontes rodoviárias no Brasil. Anais do 3º Congresso Nacional Sobre Segurança e Conservação de Pontes. Porto, Portugal (2013).

Publicado

2025-09-04

Cómo citar

Mantuano, F., Rodrigues , G. J. de O., & da Silva , J. G. S. (2025). APLICACIÓN DE BIM Y GEMELOS DIGITALES EN LA GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA DE OAES. Revista De Geopolítica, 16(4), e678 . https://doi.org/10.56238/revgeov16n4-043