Rhino en Arquitectura, Ingeniería y Construcción

Rhinoceros con Grasshopper es un modelador 3D para arquitectura, ingeniería, fabricación y construcción. Rhino mejora las capacidades de un equipo para ejecutar formas de construcción creativa. Rhino se utiliza mucho para crear cubiertas de forma libre, fachadas paramétricas, componentes repetitivos, formas versátiles o estructuras complejas. Rhino es una de las mejores herramientas para explorar y desarrollar una amplia gama de soluciones en cada etapa del proceso.

“Un requisito para el diseño, el desarrollo y la realización de la compleja morfología del pabellón es un circuito cerrado de información digital entre el modelo del proyecto, las simulaciones de elementos finitos y el control numérico por ordenador. La detección de formas y el diseño estructural están muy relacionados entre sí.” -Universidad de Stuttgart

Herramientas de diseño dinámico

Rhino es una de las mejores herramientas para explorar y desarrollar una amplia gama de soluciones. Rhinoceros combinado con Grasshopper es un conjunto de herramientas ideal para generar geometrías asociadas dinámicas, como superficies NURBS, mallas y modelos sólidos. Grasshopper es compatible con modelos dinámicos sofisticados que se utilizan para explorar soluciones de diseño. Vaya más allá de lo que antes era posible diseñar o fabricar con la información adicional que puede generar Grasshopper.

  • Creación de sistemas paramétricos para explorar la solución de diseño.
  • Visualización de cambios en tiempo real.
  • Integración de conjuntos de datos inteligentes dentro del proceso de diseño.
  • Optimización de formas y topologías organizacionales con análisis.
  • Filtros y configuración de distintos tipos de información para informar el diseño.
  • Integración de diferentes formatos de archivo en un proceso coordinado.
IU de Grasshopper para Rhino

Análisis y simulaciones

Rhino y Grasshopper tienen un rico ecosistema de plug-ins que funcionan en Rhino y que permiten el análisis previo y la simulación de sus diseños. Utilice plug-ins o scripts integrados para analizar cualquier idea rápidamente. A medida que avanza el diseño, utilice la geometría para impulsar herramientas de análisis más tradicionales que ya utiliza en el proceso.

  • Análisis específico del clima, el medio ambiente y la energía del lugar.
  • Análisis de luz diurna en espacios exteriores e interiores.
  • Análisis estructural compatible con muchos paquetes conocidos.
  • Análisis de vías peatonales y salidas.
  • Configuraciones de espacio y escala.
  • Análisis de vistas tridimensionales.
Karamba3D

BIM y documentación

Junto con varios plug-ins, Rhino se integra con el flujo de trabajo BIM (Building Information Modeling). Utilice las funciones de Rhino para vincular datos de geometría y objetos con modelos BIM. Los plug-ins también admiten la importación y exportación del formato de archivo IFC para intercambiar modelos de Rhino con otras aplicaciones AEC.

VisualARQ, FlexibleBIM®

Visualización y animación

Rhino es una gran herramienta para visualizar diseños, desde ilustraciones hasta representaciones fotorrealistas. Rhino se puede usar como anfitrión de muchos plug-ins populares de renderizado y animación. Los modelos Rhino también se pueden utilizar con funciones de realidad aumentada.

  • Excelentes renderizados con V-Ray a través de un plug-in integrado.
  • Visualización OpenGL avanzada para renderizado en tiempo real.
  • Varios modos de visualización ilustrativos.
  • Plug-ins integrados de sistemas conocidos de realidad aumentada.
  • Imágenes 3D para gráficos ilustrados.
  • Varios diseños de vista.
  • Exportación a formatos de productos gráficos conocidos.

Fabricación y construcción

Rhino y Grasshopper pueden integrarse estrechamente con cualquier paso del proceso de fabricación, como fabricación digital y robótica, impresión 3D y prototipado rápido.

  • Salida de geometría precisa para fabricación.
  • Exportación de dibujos 2D precisos.
  • Preparación de archivos para corte CNC.
  • Uso de herramientas de escala para la creación de modelos de diseño y maquetas.
  • Racionalización de geometría para una fabricación eficaz.
  • Uso de robots avanzados para la fabricación automatizada personalizada.