The Jerusalem PostAs Iran war grinds on, Trump to face skeptical world leaders at UN General Assembly - analysisוואלהשלושה תלמידים נהרגו באירוע ירי בבית ספר בפיליפינים, בהם החשוד ביריInquirerUP Diliman body condemns ‘violent dispersal’ at rally vs Pax SilicaEl Comercio“Estados Unidos tiene la tecnología, pero la guerra con Irán revela el límite de sus arsenales”Daily MaverickWhy no teen builds a resilient identity aloneRTP DesportoFlamengo apurado para as `meias` da LibertadoresCNN Türk17 EYLÜL 2026 REYTİNG SONUÇLARI | Güneşin Doğduğu Yer, Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk Reyting Sonucu: Dünün Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasıPunchNANS lauds Tinubu, Umahi over Kano Northern bypassColliderZack Snyder Officially Suggests Sinister Reason Behind Removal From DCEUSCMP ChinaCollision near Sabina Shoal sparks fresh escalation between China and the PhilippinesRapplerFACT CHECK: No evidence Romualdez has stage 4 cancerMalay MailPuteri Umno could be the voice of reason Umno needs, if it actually lives its ‘politics of trust’ — Rabi’ah Aminudin
The Daily Newsstand · Free, Always
Friday, September 18, 2026

nanoCAD BIM Строительство 26: уровни и оси, многослойные конструкции, новые кровли и армирование

Translate

15 сентября мы представили nanoCAD BIM Строительство 26 — новую версию BIM/ТИМ-решения для архитекторов и конструкторов. Разработка заняла десять месяцев: за это время команда реализовала около 50 значимых улучшений и закрыла более 700 задач.

Часть изменений появилась благодаря обратной связи пользователей, собранной по результатам пилотных проектов. Поэтому в версии 26 есть не только новые инструменты моделирования, но и менее заметные на первый взгляд доработки: ускорение повседневных операций, привязки к сечениям BIM-объектов, настройка толщины линий на видах и сокращение количества ручных действий.

В статье разберём главные изменения: самостоятельные уровни и оси, многослойные конструкции, пять типов кровель, автоматически обновляемые помещения и четыре инструмента армирования.

Здесь и далее показатели производительности относятся к проектам и сценариям, использованным во время тестирования версии. Результат на конкретном компьютере зависит от состава модели, настроек и конфигурации оборудования.

Классическая САПР и BIM в одном рабочем процессе

nanoCAD BIM Строительство развивается на основе Платформы nanoCAD. Платформа отвечает за DWG-среду, черчение и редактирование, работу с пользовательской системой координат и видами, таблицы, визуализацию и оформление документации по российским стандартам.

Специализированная BIM-часть добавляет интеллектуальные архитектурные и конструктивные объекты, параметрическое моделирование, управление структурой проекта и связанными с моделью данными.

Такой подход позволяет внедрять BIM-инструменты постепенно, не отказываясь от накопленных DWG-файлов, шаблонов и привычных способов оформления. В версии 26 эта связка стала заметнее: многие изменения направлены не на добавление отдельной команды, а на устранение разрывов между моделью, данными и документацией.

Меньше ожидания при работе с насыщенной моделью

Отдельное направление версии 26 — производительность. Например, кирпичные и каменные стены с плотной векторной штриховкой теперь реагируют на выбор без паузы: сначала выделяется объект, а не выполняется длительная перерисовка его графического представления.

Ускорено и переключение между пространством модели и листом. В показанном во время тестирования насыщенном проекте переход с листа в модель сократился примерно с 7 до 2 секунд, а из модели на лист — с 32 до 4 секунд. Это примерно в три и восемь раз быстрее соответственно.

Речь идёт о частых операциях, поэтому даже несколько сэкономленных секунд имеют накопительный эффект. Если инженер десятки раз за рабочую сессию переходит от модели к оформлению и обратно, уменьшение задержки влияет не только на длительность операции, но и на ритм работы.

Иллюстрация: сравнение времени переключения между моделью и листом в версиях 25 и 26.

Иллюстрация: сравнение времени переключения между моделью и листом в версиях 25 и 26.

 По результатам пилотных проектов появились и другие доработки:

· на границах 3D-призмы можно управлять весом линий, чтобы динамические заготовки разрезов и фасадов соответствовали требованиям оформления;

· геометрия BIM-объектов в плоскости сечения доступна для привязок, измерений, построений и отсчёта отступов;

· плотная штриховка больше не создаёт заметной паузы при выборе BIM-объектов.

Таким образом, динамический вид становится полноценной рабочей средой: в нём можно не только видеть фрагмент модели, но и выполнять точные построения.

Интерфейс: нужные команды ближе к рабочему сценарию

Вкладку «BIM Конструкции» перестроили с учётом последовательности работы инженера. В группе «Модель» появились команды создания уровней и осей. Инструменты «Стена», «Перекрытие» и «Проём», ранее находившиеся только во вкладке «BIM Архитектура», теперь доступны и конструкторам.

В эту же вкладку добавили размеры и выноски. Чертёж можно оформлять там же, где выполняется моделирование, не переходя каждый раз между разделами ленты.

Обновлены окна экспорта в IFC, редактора параметрических объектов и библиотеки объектов. Они получили единый стиль и переработанную навигацию. Изменения интерфейса также учитывают развитие кроссплатформенности и работу продукта в операционных системах семейства Linux.

Стартовый шаблон проекта теперь содержит адаптивную сетку рабочей плоскости и базовый уровень первого этажа. Эти изменения связаны с новой логикой пространственной организации модели.

Уровни и оси стали самостоятельными объектами

Раньше уровни и координационные оси находились внутри общего инструмента «Координатная сетка» и настраивались совместно. В версии 26 их разделили.

Уровень теперь отвечает за вертикальную структуру здания, а ось — за координацию плана. У каждого типа объектов собственная команда, свойства и сценарии редактирования.

Как создаётся пространственный каркас

Команда вызывается один раз, после чего пользователь может последовательно разместить необходимое количество уровней или осей. При этом каждый созданный элемент остаётся независимым: отдельную отметку или ось можно изменить, не перестраивая всю сетку.

Уровни интегрированы в Диспетчер проекта и представлены как узлы дерева. Из контекстного меню уровня можно сформировать ограниченный 3D-вид, получить поэтажный план, установить рабочую плоскость или назначить уровень базовым.

Объекты модели — например, стены, перекрытия и кровли — знают, к какому уровню они относятся. В результате уровень связывает пространственное положение объектов, виды и команды документирования.

Маркеры уровней адаптируются к положению камеры. На трёхмерных и фасадных видах обозначение поворачивается к наблюдателю, поэтому для чтения отметки не нужно подбирать угол обзора.

Иллюстрация: дерево уровней в Диспетчере проекта и высотные отметки в 3D-виде.

 Иллюстрация: дерево уровней в Диспетчере проекта и высотные отметки в 3D-виде.

Оси также отображаются в Диспетчере проекта. По выбранной оси можно создать сечение или разрез и указать направление взгляда. Каждая ось является отдельным объектом и может располагаться под произвольным углом — она не обязана быть параллельна соседним осям или перпендикулярна плану.

Это важно для зданий со сложным контуром, где прямоугольной координационной сетки недостаточно.

Габаритный параллелепипед

Ещё одна новая сущность — габаритный параллелепипед модели. Он определяет пространственные границы проекта: до каких пределов отображаются уровни, оси и координатная сетка.

Параллелепипедом управляет базовый уровень. Это помогает ограничить рабочую сцену фактическими размерами здания и не загромождать трёхмерный вид бесконечными линиями.

Теперь начало проекта может выглядеть так: пользователь размещает уровни одной командой, назначает базовый уровень, задаёт оси, в том числе наклонные, устанавливает рабочую плоскость на нужной отметке и переходит к моделированию.

Одна многослойная конструкция вместо набора объектов

В предыдущей версии состав стены, перекрытия или кровли приходилось моделировать несколькими однослойными элементами либо записывать в атрибуты одного условного объекта.

Первый вариант усложнял модель: каждый слой нужно было построить, привязать и синхронно редактировать. Второй был проще геометрически, но модель не содержала полноценной информации о составе конструкции, а на сечении показывала одну штриховку.

В версии 26 стены, перекрытия и кровли поддерживают многослойность.

Например, конструкция общей толщиной 510 мм может включать:

· каменную кладку — 40 мм;

· вентилируемый воздушный зазор — 20 мм;

· изоляцию — 40 мм;

· минеральную вату — 25 мм;

· конструкционный бетон — 385 мм.

В модели это один объект, внутри которого хранятся порядок слоёв, материалы и толщина каждого слоя.

Иллюстрация: состав многослойной стены общей толщиной 510 мм.

Иллюстрация: состав многослойной стены общей толщиной 510 мм.

Ядро и отделка

Конструкция делится на три зоны: наружную или верхнюю отделку, ядро и внутреннюю или нижнюю отделку. Ядро также может состоять из нескольких слоёв.

Такое разделение позволяет системе отличать несущую часть от отделки. Это важно не только для отображения, но и для последующего получения количественных характеристик и спецификаций.

Общая библиотека конструкций

Управление стенами, перекрытиями и кровлями выполняется в одном диалоге. В нём можно:

· найти конструкцию по названию, коду или типу объекта;

· настроить состав и порядок слоёв;

· назначить материал и толщину;

· сделать один из слоёв переменным;

· увидеть конструкцию в 2D- и 3D-представлении;

· сохранить её в базу или загрузить из базы в другой проект.

Типовой набор многослойных конструкций входит в поставку. Его можно применять как готовую библиотеку либо использовать в качестве основы для корпоративного стандарта.

Важно, что наименование слоя — не текстовая подпись, а ссылка на материал из общей базы. Получается связанная цепочка: база материалов → многослойная конструкция → объект модели → разрезы и спецификации.

При изменении состава данные обновляются в объекте. Проёмы прорезают всю многослойную конструкцию автоматически, без дополнительной операции для каждого слоя.

Пять типов кровли вместо двух

В версии 25 инструмент поддерживал многоскатную и односкатную кровли. В nanoCAD BIM Строительство 26 добавились ещё три типа.

Кровля вращения создаётся по замкнутому профилю и оси. Этот способ подходит для купольных и других осесимметричных форм.

Кровля вытягивания строится по замкнутому профилю и пути. Путь может содержать прямолинейные и дуговые участки.

Кровля перехода формируется между начальным и конечным профилями и позволяет получить плавное преобразование одной формы в другую.

Таким образом, в одном инструменте теперь доступны пять способов построения кровли.

Иллюстрация: кровли вращения, вытягивания и перехода.

Иллюстрация: кровли вращения, вытягивания и перехода.

Дуговые сегменты в многоскатной кровле

Контур многоскатной кровли теперь может содержать криволинейные участки. Получить их можно тремя способами: указать дугу непосредственно при построении, выбрать готовую замкнутую полилинию или преобразовать ребро существующей кровли в дугу.

Параметры аппроксимации определяют метод построения кривой и количество сегментов. Доступны варианты «По дуге» и «По окружности».

Для сложных кровель появилась таблица уровней. На каждом уровне задаются высота и уклон, поэтому конфигурация с несколькими уклонами на разных отметках остаётся одним объектом модели.

Развитие получили и динамические булевы операции. Если одна кровля подрезает другую, обе геометрии формируют общее подкровельное пространство. При изменении кровли-оператора связанная геометрия обновляется автоматически. Так можно создавать пересечения кровель и отверстия под слуховые окна без ручной пересборки всех элементов.

Помещения следуют за стенами

В версии 25 контур каждого помещения задавался вручную по внутренним граням стен. После перепланировки его приходилось редактировать заново. На многоэтажном объекте количество таких операций быстро росло.

Теперь в окне создания помещения по умолчанию включён автоматический поиск контура. Пользователь задаёт свойства помещения и указывает точку внутри замкнутой области. Программа находит окружающие стены, строит границу и рассчитывает площадь.

При необходимости автоматический режим можно отключить и вернуться к построению по точкам.

Маркер определяет расчётную область

Помещение связано со своим маркером. Если перенести маркер в другую замкнутую область, контур перестроится, а площадь пересчитается. Повторно создавать объект не требуется, ранее заданные свойства сохраняются.

Связь работает и при изменении модели. Если передвинуть существующую стену, границы помещения последуют за ней. Если контур временно перестаёт быть замкнутым, площадь становится равна нулю, а после восстановления границы вычисляется снова.

Новая стена внутри помещения разделяет исходную область. Расчёт сохраняется для той части, где находится маркер, а освободившийся контур можно использовать для нового помещения.

Помещения с автоматически найденным контуром работают с динамическими таблицами СПДС. После создания помещения в таблице появляется новая строка. При изменении планировки актуальная площадь записывается и в марку, и в таблицу без ручного обновления.

Армирование: два переработанных и два новых инструмента

Армирование стало самым крупным блоком изменений в конструкторской части версии 26. Теперь в продукте используются четыре связанных инструмента:

1. переработанная «Плоскость армирования»;

2. обновлённый «Арматурный стержень»;

3. новая «Раскладка по траектории»;

4. новая «Арматура по площади».

Все команды находятся во вкладке «BIM Конструкции» в группе «Бетонные конструкции».

Плоскость армирования

Плоскость определяет область размещения арматуры внутри бетона: её контур и защитные слои. Раньше инструмент работал только перпендикулярно объекту, выбор нужной грани был затруднён, а изменения проёмов и основной геометрии не учитывались автоматически.

В версии 26 плоскость можно построить тремя способами:

· по грани трёхмерного объекта;

· по одному или нескольким замкнутым контурам;

· произвольным указанием вершин в модели.

При построении по грани поверхность подсвечивается под курсором. Можно выбрать горизонтальную, вертикальную или наклонную грань параметрического объекта, BIM-элемента либо 3D-тела Платформы nanoCAD.

Отступ задаётся по нормали и фактически является защитным слоем бетона. Плоскость остаётся ассоциативной: при изменении толщины, наклона или контура исходного объекта она сохраняет заданный отступ и перестраивается вместе с моделью.

Ассоциативность можно отключить, если плоскость требуется зафиксировать.

Инструмент учитывает отверстия. У каждой грани внешнего контура и каждого проёма можно задать собственный защитный слой. Если проём переместить, удалить или добавить, плоскость обновится автоматически.

При этом контур остаётся доступным для ручного редактирования: можно изменять вершины и дуги, добавлять внутренние контуры и вырезы.

Арматурный стержень

В инструменте актуализирована база арматуры, добавлен контроль угла загиба и поддержана работа с композитной и напрягаемой арматурой. Также ускорено открытие сортамента.

Раскладка по траектории

Новый инструмент распределяет стержень или деталь вдоль произвольной направляющей. Траектория может быть прямой, дуговой или наклонной. Раскладка выполняется по заданному шагу либо количеству элементов, а сами элементы при необходимости поворачиваются вдоль пути.

Арматура по площади

Второй новый инструмент создаёт продольную и поперечную сетку по плоскости армирования. Он поддерживает выпуски, стыковку и деление стержней по длине поставки, хранит информационные параметры и формирует 2D-представление.

Главное изменение здесь заключается в связанности: плоскость реагирует на геометрию бетона, а созданная по ней раскладка использует заданные защитные слои. При корректировке конструкции инженеру не приходится заново вычислять все отступы.

Солнце, тени и местоположение проекта

На Платформе nanoCAD 26.0 ТО2 можно отображать тени от объектов непосредственно на гранях BIM-модели. Для этого нужно включить тени в настройках визуального стиля и активировать солнце. При расчёте учитывается прозрачность объектов.

Местоположение и направление на север задаются для конкретного проекта. Эти данные сохраняются в DWG-файле и доступны другим участникам при последующей совместной работе.

Такую визуализацию можно использовать для предварительной оценки солнечного освещения и проверки положения объекта относительно сторон света ещё на этапе проектирования.

Иллюстрация: модель Торговых рядов в Сергиевом Посаде с включённым солнечным освещением.

Иллюстрация: модель Торговых рядов в Сергиевом Посаде с включённым солнечным освещением.

Что в итоге изменилось в рабочем процессе

Основная тема версии 26 — связь элементов модели между собой.

Уровень теперь не просто обозначает отметку, а связывает объекты, виды и команды. Многослойная стена знает свой состав и передаёт его в разрезы и спецификации. Помещение определяет границы по стенам и пересчитывает площадь при перепланировке. Плоскость армирования реагирует на изменения бетонной конструкции. Связанные кровли обновляют общую геометрию после изменения одного из элементов.

Одновременно мы сократили время выполнения частых операций, переработали интерфейс и перенесли команды ближе к тем сценариям, в которых они используются.

Если выразить общий принцип обновления одной фразой, он будет звучать так: модель должна не только хранить геометрию, но и самостоятельно поддерживать связи, которые проектировщик уже задал. Именно это позволяет меньше времени тратить на повторные построения и ручную синхронизацию данных — и больше на сам проект.

View the original on Хабр

KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.