søndag den 20. februar 2011

Brændvidde i Camera views

Jeg er ofte blevet spurgt hvor man stiller brændvidden på et Cameraview i Revit. Det er et rigtig godt spørgsmål der bestemt ikke har et enkelt svar.

Hvorfor er dette interessant? Det er det hvis man vil placere en Revit model i et kontekstfoto. Og her kommer brændvidden i spil, for at man kan danne de rigtige forhold mellem modellen og konteksten. Brændvidden er det tal vi støder på når vi taler om zoom. På et kameraobjektiv vil der typisk være angivet en fast værdig eller et zoom område, det kan eksempelvis hedde 28-70mm. Denne værdi er udtryk for af standen mellem kameraets film/sensor objektivets linse. I takt med at der zoomes ind (Billedet forstøres), øges denne afstand.

Når en model og et kontekstfoto sammensættes er det vigtigt at placering, rotation, øjehøjde og målhøjde er noteret når fotoet i marken optages. Ligeledes er det vigtigt at brændvidden (Zoom) er ens mellem model og kontekstfoto, og her kommer problemet.

For det første er brændviddebegrebet en variabel størrelse alt efter om man bruger analog 35mm film, DSLR kamera eller div. digitale lommekamaraer.

Som regel kan brændvidden aflæses i et digitalfotos egenskaber, derefter skal der tages hensyn til filmens/sensorens størrelse før man imagekan begynde at indstille et Cameraview i Revit. For at gøre dette mest mulig enkelt vælges den traditionelle 35mm film som udgangspunkt. Herunder er et feriebillede fra Norge taget med mit efterhånden gamle digitale Panasonic lommekamera. Egenskaberne for billedet står ved siden af.

P1000648 

Ikke alle kameraer optager disse metadata, men de fleste gør nok. Det næste eksempel kommer fra mit Nikon D5000 DSLR kamera. Her er timageale om et kamera med langt større sensor og derfor er der knap såstor forskel mellem de to indrammede tal i egenskaberne. Generelt er det en god ide at aflæse egenskaben for 35mm brændvidde, da det gør det nemmere at indstille Cameraviewet i Revit.

DSC_0429 

Den anden udfordring er, at der ingen numerisk indstillingsmulighed er af brændvidden i Revit. Derfor må man bruge en hjælpefamily til indstillingen. Start med et plan view for at bestemme placeringen af kameraet. Load hjælpefamilien FocalLengthCalc.rfa her. Denne family indsættes der hvor kameraet ønskes placeret. Den indeholder beregningen der angiver brændvidde for den vinkel, den viser. Brændvidden aflæses i paramteren AproxFocal@Length.

image

Herefter kan der oprettes et Camera View. Vinklerne kontroleres ved at bruge Window Tile. Brug Full Navigationwheel til at zoome billedet på plads.image I nederste højre hjørne klikkes på den lille pil og Increase/Decrease Focal Length vælges.

image

Herefter Zoomes billedet mens der holdes øje med planen, når Kameraet og Hjælpefamilien ligger over hinanden er billedet justeret på bedst mulige måde. Dette kunne også gøres ved at trække i billedrammen på Camera viewet, men så vil centreringen ikke være korrekt.

Håber I kan bruge det!

image

fredag den 18. februar 2011

Autodesk Labs Project Nucleus og Vasari 1.1

Så er der gang i den ved Autodesk Labs igen. Vasari 1.1 er kommet med helt nye funktioner. Her et udpluk:

  • Metric Templates
  • Text Notes
  • Work Sharing File Protection
  • Export to STL for 3D printing
  • Ecotect Wind Rose
  • Ecotect Planar Solar Radiation
  • Nucleus physical phenomena form finding

Derudover er der kommet et helt nyt Add-in til Revit for arkitekter der leder efter nye former i byggeriet. Add-innet hedder Project NUCLEUS, det er en form for simulering af vind på forskellige materialer. I eksemplet nedenfor findes formen på et tag ved hjælp af definering af nogle fastgørelser i plan og derudover en påvirkning af et objekt. Derefter vælges et materiale som så bliver påvirket af en “Vind”. Materialet “Blæses nu op med varierende kraft og simuleringen kan stoppes og gemmes i det grid som udgør fladen. Se filmen… det ser lidt vildt ud og tænk på mulighederne.

torsdag den 27. januar 2011

Visning af nedrevet del af dæk/gulv/tag

For at styre visningen af et område i et gulv eller lignende der skal nedrives i et projekt, så er det nødvendigt at lave et lille trick med visningen. I videoen nedenfor viser jeg hvordan man ved hjælp af Temporary Hide/Isolate kan overskrive visningen af fuldtoptrukne linjer til usynlige linjer. Dermed bliver et nedbrudt element, med stiplede linjer der ligger på linje med et eksisterende element, synligt.

http://screencast.com/t/JtqXfSe4t

Unable to display content. Adobe Flash is required.
Nedbrydning

tirsdag den 25. januar 2011

Energi analyser i Project VASARI

Jeg håber I er begyndt at kigge lidt på Project Vasari. Der ligger en masse muligheder for at analysere på design af bygninger, lave alternativer osv. Selve analysedelen kan være lidt svær at gennemskue. Selve valget af konstruktion foregår med nogle predefinerede typer, disse har nogle egenskaber som udelukkende er defineret med amerikanske værdier for varmetab. De bruger en R-Value som IKKE svarer til europæisk R-Værdi. Dermed kan vi ikke direkte udregne U-Værdien som den reciprokke (1/x) af R-Værdien. For at komme fra amerikansk R-Value til europæisk R-Værdi skal der ganges med 5,682.

I skemaet nedenfor kan U-værdien aflæses for de konstruktionstyper der kan vælges i Project Vasari.

Mass Exterior Wall        
Conceptual Construction R-value U-Value Unit density Heat capacity
Lightweight Construction - High Insulation 25 0,23 23 5
Lightweight Construction - Typical Cold Climate Insulation 17 0,33 21 4
Lightweight Construction - Typical Mild Climate Insulation (default) 10 0,57 18 4
Lightweight Construction - Low Insulation 8 0,71 19 4
Lightweight Construction - No Insulation 3 1,89 18 4
High Mass Construction - High Insulation 17 0,33 115 23
High Mass Construction - Typical Cold Climate 15 0,38 110 22
High Mass Construction - Typical Mild Climate 11 0,52 110 22
High Mass Construction - No Insulation 1 5,68 110 22
         
Mass Interior Wall        
         
Conceptual Construction R-value U-Value Unit density Heat capacity
Lightweight Construction - No Insulation 2 2,84 5 1
High Mass Construction - No Insulation (default) 1 5,68 110 22
         
Mass Exterior Wall - Underground        
         
Conceptual Construction R-value U-Value Unit density Heat capacity
High Mass Construction - High Insulation 17 0,33 115 23
High Mass Construction - Typical Cold Climate 15 0,38 110 22
High Mass Construction - Typical Mild Climate (default) 11 0,52 110 22
High Mass Construction - No Insulation 1 5,682 110 22
         
Mass Roof        
         
Conceptual Construction R-value U-Value Unit density Heat capacity
High Insulation - Cool Roof 32 0,18 14 3
High Insulation - Dark Roof 32 0,18 14 3
Typical Insulation - Cool Roof (default) 22 0,26 10 3
Typical Insulation - Dark Roof 22 0,26 10 3
Low Insulation - Cool Roof 12 0,47 8 2
Low Insulation - Dark Roof 12 0,47 8 2
No Insulation - Dark Roof 2 2,841 7 2
 
Mass Floor
       
Conceptual Construction R-value U-Value Unit density Heat capacity
Lightweight Construction - High Insulation 29 0,20 4 1
Lightweight Construction - Typical Insulation (default) 21 0,27 4 1
Lightweight Construction - Low Insulation 14 0,41 4 1
Lightweight Construction - No Insulation 4 1,4205 2 1
         
Mass Slab        
         
Conceptual Construction R-value U-Value Unit density Heat capacity
High Mass Construction - Frigid Climate Slab Insulation 16 0,36 123 25
High Mass Construction - Cold Climate Slab Insulation 11 0,52 123 25
High Mass Construction - No Insulation (default) 6 0,947 123 25
         
Mass Glazing        
         
Conceptual Construction   U-value SHGC Tvis
Single Pane Clear - No Coating   1.09 0.81 0.88
Single Pane - Tinted   1.11 0.71 0.61
Single Pane - Reflective   0.89 0.28 0.13
Double Pane Clear - No Coating (default)   0.56 0.69 0.78
Double Pane - Tinted   0.57 0.61 0.55
Double Pane - Reflective   0.42 0.19 0.10
Double Pane Clear - LowE Cold Climate, High SHGC   0.35 0.67 0.72
Double Pane Clear - LowE Cold Climate, Low SHGC   0.30 0.44 0.70
Double Pane Clear - High Performance, LowE, High Tvis, Low SHGC   0.29 0.27 0.64
Triple Pane Clear - LowE Hot or Cold Climate   0.22 0.47 0.64
Quad Pane Clear - LowE Hot or Cold Climate   0.12 0.45 0.62
         
Mass Skylight        
         
Conceptual Construction   U-value SHGC Tvis
Single Pane - Tinted   1.11 0.71 0.61
Single Pane - Reflective   0.89 0.28 0.13
Double Pane Clear - No Coating (default)   0.56 0.69 0.78
Double Pane - Tinted   0.57 0.61 0.55
Double Pane - Reflective   0.42 0.19 0.10
Double Pane Clear - LowE Cold Climate, High SHGC   0.35 0.67 0.72
Double Pane Clear - LowE Cold Climate, Low SHGC   0.30 0.44 0.70
Double Pane Clear - High Performance, LowE, High Tvis, Low SHGC   0.29 0.27 0.64
Triple Pane Clear - LowE Hot or Cold Climate   0.22 0.47 0.64
Quad Pane Clear - LowE Hot or Cold Climate   0.12 0.45 0.62