Microsoft Word - Revit_Platform_2009_Model_Performance_Technical_Note_J Worked Oym.doc

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1 Revit プラットフォーム 2009 Techinical Note モデルパフォーマンスに関するテクニカルノート あらゆる設計手段と同様に Revit プラットフォームのパフォーマンスは 使用するハードウェア環境およびユーザの知識 スキル および習慣の影響を受けます Revit プラットフォームチームは モデルのパフォーマンスに影響を及ぼすこれらの要因に関して 以下のハードウェア要件 推奨事項 およびモデリングのベストプラクティス情報をまとめました これらの情報は 社内開発チームおよびユーザコミュニティによって調査されたものです 建物は 2 つとしてまったく同じものが存在しないように 最も優れたパフォーマンスを得る方法において 2 つの異なる建築物のモデルが完全に一致することはありません しかし 以下にご紹介する推奨方法を単独または組み合わせて利用することにより 一貫性のある 計算可能 そして設計の意図を伝えやすいモデルをタイムリーに提供することができます 品質保証 開発 コンサルティング および製品管理など Revit プラットフォームの各チームの多数のメンバーが本書に寄与しています また 一部の推奨事項は Revit ベースのアプリケーションのユーザコミュニティからご提供いただきました これらのユーザ様には さまざまなフォーラムで他のユーザ様を支援するために貴重な時間と知識をご提供いただき その豊富な知識をより多くのユーザ様に伝授できる場を設けるよう弊社に要請しました お客様には有益なコメントや要望によって Revit プラットフォームの改善にご協力いただきまして感謝申し上げます Revit プラットフォーム開発チーム一同 1

2 2008 Autodesk, Inc. All rights reserved. 媒体 方法 目的を問わず Autodesk, Inc. の許可なく本資料の複製をすることを禁じます 本情報の一部は著作権保持者の許可に基づいて提供しています Celeron Centrino Intel Sempron は 米国および またはその他の国における Intel Corporation 社の登録商標または商標です Microsoft Windows Windows ロゴは 米国および またはその他の国における Microsoft Corporation 社の登録商標または商標です AutoCAD および Revit は 米国および またはその他の国における Autodesk, Inc. の登録商標または商標です その他のブランド名 製品名 商標は 該当する各社に帰属します 免責事項 : オートデスクは 本情報を現状有姿で提供し 明示または黙示のいずれかを問わず いかなる種類の保証 ( 商品性の黙示保証および特定目的に対する適合性を含むがこれに限定されない ) も提供しません 2

3 内容 Revit プラットフォームのハードウェア要件... 5 動作環境... 5 推奨動作環境... 6 ハードウェア推奨事項の詳細... 7 CPU( 中央処理装置 )... 7 マルチコア / マルチプロセッサ... 7 CPU パフォーマンス... 7 二次キャッシュ... 8 ハードドライブ... 8 速度... 8 種類... 8 設定... 8 最適化... 8 グラフィックスカード... 9 ハードウェアアクセラレーション... 9 メモリ インストール済み RAM 容量 管理 ページングファイルの最適化 OS( オペレーティングシステム ) bit 版 Windows オペレーティングシステム bit 版 Windows オペレーティングシステム ネットワークの推奨事項 パフォーマンス データサーバの仕様 リモートデスクトップ共有 ユーザグループのコメント Revit プラットフォームモデルの最適化とベストプラクティス 一般的なガイドライン 配列複写 拘束 デザインオプション DWG ファイル

4 ファミリの作成 インポートとリンク 効率的なモデリング 手すり 階段 プロジェクトテンプレート ラスターイメージ ビュー 容積 部屋とスペース ワークセット ワークシェアリング Revit Structure 2009 最適化とベストプラクティス 解析モデルの管理 Revit MEP 2009 最適化とベストプラクティス ビューのパフォーマンス モデリングとシートビュー 隠線処理のパフォーマンスの最適化 モデル操作のパフォーマンス システムの作成 正しい接続フロー方向の設定 戦略的な切断または複数ファイルの使用 建築要素の表示の簡略化 オートデスクサポートへのお問い合わせ

5 Revit プラットフォームのハードウェア要件 動作環境種類オペレーティングシステム 要件 Microsoft Windows XP SP1 または SP2 Home Professional Tablet PC Microsoft Windows XP Professional x64 Edition Microsoft Windows Vista 32 bit 版 Business Home Premium Ultimate Microsoft Windows Vista 64 bit 版 Business Home Premium Ultimate ブラウザ CPU タイプメモリグラフィックスハードディスクポインティングデバイスメディアネットワーク接続 Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 以降 Intel Pentium GHz または同等の AMD プロセッサ *3 GB RAM( レンダリングを行わない場合は 1 GB RAM) 1280 x 1024 モニタおよび 24 ビットカラー表示が可能なグラフィックスアダプタ 3 GB の空き容量 MS マウス互換ダウンロードまたは DVD からインストールライセンス登録のためのインターネット接続 * 詳細については メモリ のセクションを参照してください 5

6 推奨動作環境 種類 要件 オペレーティングシステム Microsoft Windows XP Professional SP2 以降 Microsoft Windows XP Professional x64 Edition ブラウザ Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 以降 CPU タイプ Intel Core 2 Duo 2.40GHz または同等の AMD プロセッサ メモリ *4 GB RAM グラフィックス OpenGL spec 1.3 以降および DirectX 9 以降をハードウェアサポート 可能な専用グラフィックスカード ハードディスク 5 GB のディスク空き容量 ポインティングデ 2 ボタンマウス ( スクロールホイール付き ) バイス * 詳細については メモリ のセクションを参照してください 6

7 ハードウェア推奨事項の詳細 CPU( 中央処理装置 ) Revit プラットフォームは計算負荷が高いアプリケーションのため 高性能 CPU を搭載するとパフォーマンスが改善します 多くのユーザは Pentium GHz 以上の CPU を選択します 一部のユーザは CPU の軽度なオーバークロックによってパフォーマンスの改善を得ています プロセッサのオーバークロックについてはコンピュータの製造者にお問い合わせください ラップトップ用の Intel Centrino /Pentium-M /Core Duo Intel プロセッサは Revit プラットフォームに適しています 効率が優れ 発熱量が少ないため ラップトップコンピュータ用に推奨されます Pentium 4 のプロセッサ速度に相当する Centrino または Pentium-M のプロセッサ速度を求めるには プロセッサ速度に 1.6 をかけます マルチコア / マルチプロセッサ Revit プラットフォームはマルチスレッド用に最適化されていませんが マルチコアプロセッサを使用すると並列処理を行うアプリケーションが使用するプロセッササイクルの利用率が下がります 一部の報告では マルチコアまたはマルチプロセッサ環境で Revit プラットフォームのパフォーマンスが 20% 改善しています Revit プラットフォームのレンダリング機能は 最大で 4つのプロセッサを使用できるように最適化されています Revit プラットフォームは これらの 4 つのレンダリングプロセッサのいずれかと処理時間を共有します よって 4 つ以上のプロセッサを搭載しても Revit プラットフォーム単体ではパフォーマンスが向上しません Revit プラットフォームのレンダリング時に並行して計算負荷の高いアプリケーションを実行する場合 プロセッサを追加するメリットがあるかもしれません CPU パフォーマンス CPU のパフォーマンスを比較するベンチマークは各種存在します 以下のリンクは 独自に調査を行いたいユーザ向けに提供します オートデスクでは 以下のリンク内容の正確性について保証しかねます

8 二次キャッシュパフォーマンスが大幅に改善するため Revit プラットフォームチームは二次キャッシュを搭載した CPU を強くお勧めします 2 MB 以上の大容量二次キャッシュは モデル再生成などの計算負荷が高い操作でパフォーマンスが改善する場合があります Celeron および Sempron モデルなど 二次キャッシュが少量または存在しないプロセッサは Revit プラットフォームでの使用をお勧めしません ハードドライブ速度ワークステーションのハードドライブ速度は モデルの読み込みおよびモデルのローカル保存時などに Revit プラットフォームのパフォーマンスを影響します また Microsoft Windows オペレーティングシステムが行うハードディスクのスワップ処理もハードドライブの影響を受けます これらの処理を行うときのパフォーマンス改善を求める場合 より高速なハードドライブを使用するとパフォーマンスがやや改善する場合があります ただし CPU 速度および利用可能な RAM 容量の強化によるパフォーマンス改善に比べると効果が低くなります 種類 SCSI または SATA ドライブを任意で選択できます 設定 Windows オペレーティングシステムのページングファイルの初期および最大サイズを同じ値に設定することをお勧めします 値は 実装済み RAM の 2 倍以上に設定することをお勧めします これにより 作業中に Windows がページングファイルのサイズを自動的に変更するのを防止できます 最適化ローカルコンピュータおよびサーバの断片化ファイルを定期的に最適化することをお勧めします 断片化が進んだドライブは コンピュータのパフォーマンスを低下させる場合があります 8

9 グラフィックスカード Revit プラットフォームチームは OpenGL spec 1.3 以降 DirectX 9 以降をサポートする専用グラフィックスカードを強くお勧めします CAD アプリケーションをサポートするように設計されているグラフィックスカードを検討してください 統合型オンボードグラフィックスは 専用グラフィックスメモリの代わりにコンピュータの RAM を使用するため お勧めしません 比較的低価格なグラフィックスカードのほうが高価なカードと同等またはより優れたパフォーマンスを発揮する場合があります Revit プラットフォームのレンダリングは グラフィックスカード上のグラフィック処理装置 (GPU) や大容量グラフィックス RAM を使用しません グラフィックスメモリは 128MB で十分です ハードウェアアクセラレーション OpenGL ハードウェアアクセラレーションを利用するには 以下の手順を実行します 1.[ 設定 ] メニューで [ オプション ] を選択します 2.[ グラフィックス ] タブを選択します 3. 下図のように [OpenGL ハードウェアアクセラレータの使用 ] チェックボックスをオンにします 4.Revit ベースアプリケーションを閉じて再起動します 9

10 メモリインストール済み RAM 容量 最小 RAM 容量は 1 GB 以上ですが 4 GB 以上を強くお勧めします より規模の大きい 複雑なモデルは RAM の消費量が増加します 構成メモについては下記の OS( オペレーティングシステム ) を参照してください Revit プラットフォームで利用可能な最大 RAM 容量は Windows オペレーティングシステムに依存します 詳細については下記の OS( オペレーティングシステム ) を参照してください ローカルコンピュータ上で必要な RAM 容量は 圧縮済み中央プロジェクトファイルの約 20 倍です Revit プラットフォームのレンダリングは別プロセスで処理されるため Revit ベースのアプリケーションが利用できるよりも多めのメモリを搭載するとパフォーマンスが改善する可能性があります メモリの仕様は各種存在しますが 1066 MHz タイプなどの高速デュアルチャネル RAM の方がパフォーマンスが改善する可能性があります 管理 Revit ベースアプリケーションは メモリおよびハードディスクキャッシュにモデルを格納して 繰り返し行われるデータアクセスに対してパフォーマンスを確保しています モデルを繰り返し操作した場合 アプリケーションを 1 日に 1 ~ 2 回程度再起動すると Revit プラットフォームのパフォーマンスを維持できます 特に メモリ負荷が高い以下の処理を行う前にアプリケーションを再起動してください 印刷 レンダリング エクスポート現在の Revit ベースアプリケーションバージョンへのモデルのアップグレードまた 上記の処理を行う前に 以下の方法でメモリ使用量を減らし パフォーマンスを増加することができます 他のアプリケーションを閉じる 不要な場合 すべての印刷ビューで影を解除する 印刷やエクスポートを行う前にローカルのコピーを中央ファイルから切断して ネットワークリソースを制限し ローカルと中央ファイル間の通信を抑制する 切断後に行った変更内容は 中央ファイルに保存できないため 注意してこの手段を使用してください 10

11 ページングファイルの最適化ページングファイルがシステムに最適化されていることを確認します ページングファイルは 最低でも Windows が推奨するサイズに設定し 可能であればインストール済み RAM 容量の 2 倍程度に設定します 大きなページングファイルを設定すると Revit プラットフォームにより多くのメモリを提供できますが ページングファイルを過度に利用するとパフォーマンスが大幅に低下する場合があります 以下の手順を実行します 1.[ スタート ] メニュー (Windows) で [ 設定 ]-[ コントロールパネル ] をクリックします 2.[ コントロールパネル ] で [ システム ] をダブルクリックします 3.[ システムのプロパティ ] ダイアログボックスで [ 詳細設定 ] タブをクリックします 4. パフォーマンス 領域の [ 設定 ] ボタンをクリックします 5.[ パフォーマンスオプション ] ダイアログボックスで [ 詳細設定 ] タブをクリックします 6.[ 詳細設定 ] タブの 仮想メモリ 領域で [ 変更 ] ボタンをクリックします 11

12 7.[ 仮想メモリ ] ダイアログボックスで [ 初期サイズ ] および [ 最大サイズ ] の値を 4092 に設定します (2 GB 搭載のコンピュータで 2 * 2 GB) 8.[ 設定 ] ボタンをクリックします 9.[OK] をクリックして [ 仮想メモリ ] ダイアログボックスを閉じます 10.[ 適用 ] ボタンをクリックします 12

13 11.[ 視覚効果 ] タブをクリックします 12.[ パフォーマンスを優先する ] ラジオボタンをクリックします 13.[ 適用 ] ボタンをクリックします 14.[OK] をクリックして開いているダイアログボックスをすべて閉じます 以下の Revit プラットフォームおよび仮想メモリに関するオートデスクの技術情報を参照してください 13

14 OS( オペレーティングシステム ) 32 bit 版 Windows オペレーティングシステム Windows XP では boot.ini ファイルで /3GB スイッチが無効になっている場合 2 GB までのメモリをアプリケーションに開放します Revit ベースのアプリケーションでメモリを 3 GB までアクセスできるようにする詳細については 以下のオートデスクの技術情報を参照してください 以下のマイクロソフト技術情報も参照してください Windows Vista も同様に /increaseuserva 3072 スイッチを無効化しているとアプリケーションで利用可能なメモリは 2 GB に制限されます Windows Vista では boot.ini ファイルは使用されません コマンドラインユーティリティ bcdedit を代わりに使用する必要があります 詳細については 以下のマイクロソフト技術情報を参照してください 64 bit 版 Windows オペレーティングシステム 64 ビットのオペレーティングシステムでは アプリケーションに開放可能なメモリの量は実質的に無制限です 64 ビット版 OS 環境で合計利用可能メモリが 5 GB 以上存在する場合 32 ビット版の Revit ベースアプリケーションは 3 ~ 4 GB の RAM をアクセスします Windows OS は OS サービスおよびハードウェア管理用に常に 1 GB 以上のメモリを予約します 64 ビット版のシステムでは Revit プラットフォーム用に 4 GB OS 用に最低 1 GB およびその他の一般的なアプリケーションを Revit ベースのアプリケーションと並行して実行できるようにメモリを確保するため 合計で 8 GB のメモリの搭載をお勧めします 64 ビット版の OS は 32 ビット版 OS と同等のパフォーマンスを発揮します ただし Revit プラットフォームがより多くのメモリをアクセスできるようになるため 大規模なモデルを編集する際に安定性およびパフォーマンスが向上する場合があります 14

15 ネットワークの推奨事項パフォーマンス Revit プラットフォームチームは ワークシェアリングプロジェクトを実施する場合はギガビット速度に対応する LAN( ローカルエリアネットワーク ) を強くお勧めします ギガビット速度は 以下の箇所を含み ネットワークの全域で実装する必要があります デスクトップでギガビット速度対応のイーサネットカードを搭載 Category 5e または Category 6 配線 ギガビット対応スイッチ 中央ファイルを格納するデータストレージ装置 ( サーバまたは SAN) で 1つ以上のギガビットイーサネットカードを搭載 WAN( 広域エリアネットワーク ) で地域的に分散したプロジェクトチームを構成する場合 Revit プラットフォームチームは トラフィック最適化やアクセラレーション機能を提供する市販のアプライアンス製品を使用することを強くお勧めします データサーバの仕様 Revit ベースのアプリケーションの中央ファイルを格納するサーバは 以下の方法でパフォーマンスが改善する場合があります 経済的に実現可能な限り高速なハードドライブ速度 マルチプロセッサ 15

16 リモートデスクトップ共有ネットワークおよびサーバ性能を増強する代わりに リモートデスクトップ共有を利用する方法があります リモートデスクトップ共有では キーストローク マウスクリック および画面描画が遠隔地と Revit ベースアプリケーションのモデルを遠隔操作するための専用ローカルデスクトップの間で通信されます 下図を参照してください 最新をリロード 中央に保存 リモートコントロールのデスクトップ PC または Revit を実行しているブレード PC LAN データサーバ または SAN マウスクリック キーストローク WAN リモートデスクトップソフトウェア (OS ベースまたはアプリケーション ) スクリーン ペイント リモートチーム 16

17 ユーザグループのコメントオートデスクのユーザコミュニティでは 現場でのハードウェアおよびオペレーティングシステムのパフォーマンスに関する活発な談義が行われています 最新のコメントについては 以下のリンクを参照してください これらのコメントを参照するには AUGI ( Autodesk User Group International) メンバーシップ登録 ( 無料 ) が必要な場合があります ( 推奨デスクトップ ) ( ハードウェアのベンチマーク ) (ATI および nvidia ビデオカード ) 17

18 Revit プラットフォームモデルの最適化とベストプラクティス一般的なガイドライン 一般的に Revit ベースアプリケーションの以下の特性がパフォーマンスを影響する場合があります ジオメトリの複雑さ複数のパラメトリック関係複数の拘束リンクファイル 以下のセクションでは モデリングのさまざまな側面を検証して 特定の条件下に有効な手法を紹介します これらの手法を念頭に置きつつ モデルとその構成ファミリを分析するとモデルパフォーマンスの改善に役立ちします 配列複写配列複写を使用してオブジェクトをコピーしたり関連付けできます 配列複写を展開した後 配列複写のグループを解除して コピーされたオブジェクトのパラメトリック関係を解除するとパフォーマンスが改善する場合があります 配列複写を作成する前に [ グループ化と関連付け ] チェックボックスをオフにしてもパラメトリック関係を解除できます 拘束拘束の数を減らすと 以下の問題を回避できます オブジェクト移動時の 拘束 エラーユーザがオブジェクトの所有権を無意識に取得してしまうワークセットシェアリング問題 18

19 デザインオプション デザインオプションの部屋の使用を制限して 部屋オプションの衝突を検出するために必要なプロセッサ処理時間を抑えます ( 下記の 容積 - 部屋とスペース を参照 ) 建物の棟全体のバリエーションは個別のモデルを使用します デザインオプションは プロジェクトで活用できる場合のみ残します オプションが無効化され 非表示の状態でも メインモデルが変更されると モデルの整合性を維持するためにすべてのデザインオプションが更新されます オプションを長期間保存する場合 必要に応じてリンクできる別のモデルに保存するかどうか検討してください DWG ファイル リンクまたはインポート DWG ファイルの数を制限します ハッチングなどの不要データ および構築線などの AutoCAD 専用の線画のインポートを避けます AutoCAD で DWG ファイルから不要なパーツおよび画層を削除して クリーンアップしたより小さい DWG をインポートします DWG ファイルからインポートしたジオメトリの分解を避けます Revit ベースのアプリケーションでの分解操作は DWG を 1 つの管理された要素から 100 ~ 1000 以上の要素に分解します 要素の数は インポートされた DWG ファイル内の図形数により異なります 必要なビューのみに重要な DWG ファイルをリンクします 垂直ビューで AutoCAD の 2D DWG を非表示にします 平面図にリンクされた AutoCAD の 2D ファイルは 立面で同一直線上の線分として表示され パフォーマンスが低下します ファミリの作成 繰り返し利用するコンポーネントの場合 インプレイスファミリの代わりにファミリコンポーネントを作成します インプレイスファミリをコピーすると ( この操作自体も問題を引き起こす場合があります ) まったく新しい図形がその都度作成され 最初のインスタンスからタイプ情報が参照されません 詳細 / ネスト / パラメータ化されたファミリの使用を必要な場合のみに制限します ファミリは必要なリソースがグループよりも少ないため 可能な場合はグループの代わりにファミリを使用します グループは非常に強力な機能ですが 大量のグループインスタンスを更新すると計算処理負荷が大きくなります ファミリのジオメトリでは ボイドの広範な使用を可能な限り避けます 配列複写および式の使用を可能な限り避けます 19

20 平面図では ジオメトリの代わりにシンボル線分およびマスキング領域を使用します パラメトリックファミリは 静的なファミリよりもモデルの計算処理負荷が増加します パラメトリックによる柔軟性がファミリに必要かどうか十分に検討して 必要な箇所のみで使用します ホストを切断するファミリは ホストを切断しないで面に配置されるファミリと比較すると再作成の際の計算負荷が大幅に増えます HVAC シャッターなどの建築コンポーネントを 2D の天井や面に基づいたファミリでモデリングして 貫通計算を回避します デザインのモデリングを選択的に行います 特定の視点のみから参照されるオブジェクトは そのビューのみで正しく表示されるようにモデリングします 以下の図は 平面図で同じトイレを表す 2 種類のファミリを示します 下図の 3D のトイレは完全にモデリングされています 20

21 2D のトイレは 3D ビューで表示されません このトイレは立面図および平面図のみに表示されます これら 2 種類のビューで表示できれば ほとんどのプロジェクトに対応できます 2D のファミリは 3D と比較して約 20% 小さくなります プロジェクト全体の規模では ファミリが大きいとモデルのサイズと計算処理の負荷が大幅に増加する場合があります モデリングの内容を慎重に検討してください 個々のファミリの作成だけでも他のモデリング手法と同程度のパフォーマンス改善を期待できる場合があります インポートしたソリッドジオメトリ (ACIS SAT DWG など ) を単純化したものを Revit のソリッドジオメトリツールで作成します ジオメトリをインポートして Revit でモデリングを行った後 インポートしたソリッドをファミリから削除します 単純化されたジオメトリを使用すればパフォーマンスを改善できます また 表示制御も細かく行えます インポートとリンク 使用していないリンクはすべてロード解除します ビューで不必要な場合 リンクを一時的にロード解除し 必要に応じて再ロードすることで プロジェクトファイルを開くために必要なメモリリソースを節約できます リンク先がネットワーク上に存在する場合 リンクの代わりにインポートを行うとパフォーマンスが改善する場合があります RVT ファイルリンクを含むホストファイルは RVT リンクを含まないファイルよりもバージョンアップグレード時により多くのメモリを消費します ホストファイルをアップグレードする前にリンクをアップグレードしてください または ホストファイルをアップグレードする前にすべての RVT リンクをロード解除します 大きなプロジェクトでは モデルを複数のプロジェクトファイルに分割し それぞれを中央の 21

22 ファイルにリンクして 各モデルをワークセット ( ワークセット のセクションを参照) に割り当てる方が効率的な場合があります 1 つのプロジェクトを複数のモデルに分ける代表的な分割点を以下に示します 独立した建物建物の中枢躯体インテリア伸縮継手個別のタワー駐車構造 共有座標を使用する場合 ファイルのリンクのみが可能です インポートは行えません ファイルをインポートするには 内部座標のみを使用します 効率的なモデリング 出力尺度で見えないジオメトリの詳細を省略します モデルで必要とされる詳細レベルをチームに伝えるには 詳細レベルは 1/4 インチレベルに設定する など 一般的な図面尺度を使用します プロジェクトチームの 2D 図面に関する一般知識に合わせてモデルの詳細レベルを正しく設定します 壁 屋根 窓 およびドアの仕様が決まるまで これらの要素の汎用版を使用します 汎用版はジオメトリが少なくなっています マテリアルの使用やその他の解析を行う場合を除き プロジェクトの種類や領域によっては汎用的な壁で十分な場合があります 一般的なユーザでは 大きなモデルをそれぞれ約 160 MB 単位の複数のファイルに分割して 各プロジェクトファイルをリンクします この方法は ユーザが特定のファイルで作業中の間 他のリンクをできるだけ長い時間ロード解除できる場合に特に有効です 建築モデルを利用するエンジニアリング会社などは 複数のリンクを常にロードしなければならない場合があります このような状況ではプロジェクトモデルのファイルサイズ予測やしきい値を検討する必要があります 詳細ビューを作成するとき ハッチングは線分ではなく 塗り潰し領域を使用してモデリングします 結合ジオメトリの使用は必要箇所のみに制限します 不要なエリアスキームを削除します 不要なグループの維持を避けます 未使用のグループをプロジェクトブラウザから削除します 22

23 未使用のオブジェクトを削除します 削除されたオブジェクトは復元できません 削除を行う前にプロジェクトをバックアップしてください 定期的に警告を確認 修正します ([ ツール ] - [ 警告を一覧表示 ]) プロジェクトテンプレート プロジェクトに不必要なファミリをプロジェクトテンプレートに過剰に登録するのは避けてください 総合的なテンプレートではなく 最小限のテンプレートを心がけてください 手すり 柵や分割手段として手すりを使用するのは避けてください または 手すりの表示を解除してください 警告は表示されませんが 手すり要素を生成するための線分の数が多いため パフォーマンスに悪影響を及ぼします 長い手すり要素が必要な場合 簡素化された手すりのモデルを検討してください 手すりの詳細を追加して デザインを完成します ラスターイメージ 不要なラスターイメージおよびレンダリングを削除します ラスターイメージは パフォーマンスおよびファイルサイズにおいて負荷となります モノクロのラスターイメージはカラーイメージよりもサイズが小さくなります モノクロのラスターイメージを JPG や TIF ではなく 1 bpp 形式で保存します MS ペイントではこの形式を モノクロビットマップ と呼びます ロゴなどの大きなラスターイメージは タイトルブロックに収まるように縮小しても元のファイルサイズのままです イメージを Revit ベースのアプリケーションにインポートする場合 より小さく 簡略化されたイメージの作成を検討してください 階段 階段は手すりと同様に複雑な要素です また 簡略化するのが困難です 必要なビューのみで階段が表示されるように制限します ビュー ファイルを閉じるとき 簡単な図面ビューのみを開いた状態で保存すると ファイルの保存および再度開くときの速度が速くなります 立面図 平面図 および断面図でビューの奥行きを最小化してください ビューに含まれるジオメトリの量を制限するため ビューのクリップ調整を行います ビューで右クリックして [ ビュープロパティ ] - [ 終了クリップオフセット ] を選択して ビューカメラから指 23

24 定したビューの奥行きまでの値を入力します 3D ビューで作業を行う場合 断面ボックスを使用して表示されるジオメトリを制限します ビューの数を減らすとモデルのサイズも減ります 動的なモデルにリンクされた静的モデル ( たとえば 新しく作成されたモデルに隣接する既存の説明用の建築モデル ) を最適化するには リンクする静的モデルから可能な限りビューを削除します リンクファイル環境で作業を行う場合 [ ワイヤーフレーム ] または [ シェーディング ] 表示モードを使用します [ ワイヤーフレーム ] および [ シェーディング ] モードは [ 隠線処理 ] および [ エッジのあるシェーディング ] モードよりも 3 倍速い場合があります 個別の要素をビューで大量に隠すことを避けてください 閉じたビューに対して [ 位置合わせして貼り付け ] コマンドを実行すると 目的のビューが開いて閉じます この操作を繰り返し実行する場合 貼り付け操作を行う前に目的のビューをすべて開くとパフォーマンスが改善します 描画およびスナップを高速化するには拡大ズームします ビューの密度が高く スナップ線が拡散する場合は [ スナップ ] ダイアログボックス ([ 設定 ] - [ スナップ ]) の [ リモートオブジェクトにスナップ ] チェックボックスをオフにします 不要なウィンドウを閉じます 3D ビューで作業を行う場合 ファイルのほぼ全体が RAM に読み込まれます また Revit ベースアプリケーションは保存プロセス中に複雑なビューを再作成するため 中央ファイルに保存するときはビューを閉じることをお勧めします モデルを変更すると Revit ベースのアプリケーションは 影響を受ける 開いているビューをすべて更新します ユーザは多くの場合 ビューが多数開いていることに気付きません 下図では 現在参照中のビューは比較的単純なものでも [ ウィンドウ ] メニューを確認すると複数のビューが開いていることがわかります [ 非表示ウィンドウを閉じる ] をクリックすると 非表示のビューが閉じられます これにより 現在のビューのみが更新され 他のビューは再度開くまで更新されません 24

25 25

26 ビューの詳細レベルを適切に設定してください たとえば 1/8 インチ平面図では [ 詳細 ] レベルの表示が不要な場合があります 詳細レベルが [ 詳細 ] または [ 標準 ] に設定された平面図は 壁結合部の層が多いと開くのに時間がかかります 詳細を表示しなければならない場合以外は [ 簡略 ] レベルの表示を使用します 不要な場合 ビューの影を解除します 不要な場合 ビューを印刷する前に影を解除します 26

27 容積 部屋とスペース 容積の境界を定義するために必要な場合のみ リンクファイルで部屋の境界を設定します ( 部屋とスペース ) Revit ベースアプリケーションは これらの追加境界を処理しなければならないため モデルのパフォーマンスに影響を及ぼします この設定は リンクファイル自体のタイプパラメータで行います 容積の境界が重なる警告はすぐに修正してください 同じ高さの 2つの階が存在する場合 2 つの階に同じ容積を分割するよりも どちらかの階にすべての容積を登録する方が好ましいです 部屋が重複したり スペース分割線が互いに重なったり 壁が重なる状況は避けてください モデル内で部屋またはスペース分割線を検索するには 壁 部屋およびスペース分割線を可視状態にしたワイヤーフレームビューテンプレートを作成します 部屋またはスペース分割線の色を赤に設定し 太い線にして わかりやすくします 部屋およびスペース分割線を 1 つのワークセットにまとめて より制御しやすくします ( ワークセット のセクションを参照 ) 容積計算を無効にするとパフォーマンスが改善しますが Revit MEP のほとんどの容積解析機能が無効になります 部屋の容積を無効化すると Revit ベースのアプリケーションは部屋を単純な押し出しとして認識して 天井 屋根 床 またはその他の上下の境界を考慮しません 容積計算は Revit プロジェクトのパフォーマンスを影響するため 既定で無効になっています ただし Revit MEP では既定で有効化されています 以下の機能が必要な場合 容積計算を有効化します 断面図でより正確な部屋の色の塗り潰しが必要な場合部屋の予定容積を印刷する前に Revit ベースのアプリケーションに各部屋の容積を計算する場合 gbxml ファイルをエクスポートする場合 27

28 建築性能解析を実施する場合境界が区切られた容積ジオメトリに基づいた容積内の要素の位置を考慮する場合部屋の容積設定を変更するには 以下の手順を実行します 1.[ 設定 ] - [ 面積と体積の計算 ] をクリック またはデザインバーの [ 部屋とエリア ] タブで [ 設定 ] をクリックします 2.[ 面積と体積の計算 ] ダイアログボックスの [ 計算 ] タブの 体積の計算 領域で [ 面積と体積 ] ラジオボタンをクリックします 3.[OK] をクリックします 28

29 ワークセット Revit プラットフォームは当初 ユーザ定義の要素グループの所有権を一時的に取得して 複数のユーザが 1つのモデルでコラボレーションを行うための手段としてワークセットを実装しました あるユーザがワークセットを チェックアウト つまりワークセット全体を編集可能にすると [ 中央ファイルに保存 ] コマンドを実行して所有権を手放すまで他のユーザはワークセットの編集を行えませんでした 要素の透過的な借用が Revit Architecture 8.0 で実装されました この機能は 編集された要素の所有権をユーザに自動的に割り当てます これにより マルチユーザ環境でモデルのより直感的な操作が可能になります 要素の借用機能を使用すると ユーザは編集する要素を選択して Revit プラットフォームは要素の所有権を透過的に割り当て ユーザが [ 中央ファイルに保存 ] を実行して 他のユーザが編集済み要素を利用できるまで要素の所有権を管理します ワークセットは すべてのプロジェクトビューで特定部分のみを開いたり閉じたりすることができるため データの隔離やワークフローの管理の面において非常に便利です ワークセットレベルでの制御は [ ビューフィルタ ] や [ 表示 / グラフィックス ] コマンドなど ビューに依存する機能よりも特定のワークフローにおいて柔軟な場合があります ワークセットをチェックアウトする機能は 以下に示す特定の用途で依然と有利です しかし 一般的にはワークセット全体をチェックアウトするよりも 要素の借用機能を利用する方が効果的です Revit プラットフォームチームは 以下のようなプロジェクトの概念的な領域を隔離するためにワークセットを使用することをお勧めします 独立した建物グリッドおよびレベル建物の中枢躯体複数のカテゴリに渡る家具や装置単一の建物で空間的に区切ることが可能なエリア ( 棟など ) リンクされた RVT および DWG ファイル部屋またはスペース分割線 ( 容積 - 部屋とスペース のセクションを参照 ) 建物のグリッドやリンクファイルなどのモデル要素を誤って変更されないようにするために ワークセットをチェックアウトするのも有効な手段です このようなとき 編集または移動してはならないプロジェクト要素を含むワークセットを BIM 管理者やチームリーダーがチェックアウトします 29

30 ワークセットは 要素の表示 / 非表示を制御することで 編集時に表示される要素の整理および Revit プラットフォームのメモリ使用量の制限に役立ちます 不要なワークセットを閉じるとメモリが開放されます Revit プラットフォームは開放されたメモリを印刷やエクスポートなど メモリ使用量が多い操作で利用できます 閉じたワークセットはビューに表示されません ただし 閉じたワークセットに含まれる要素は 開いているワークセットで行った変更の影響を受ける場合 モデル再作成時に更新されます これにより モデル全体でデータの整合性が維持されます 注 :Revit ベースのアプリケーションの最新版にモデルをアップグレードすると すべてのワークセットが強制的に開きます よって ファイルのアップグレードを行う前に一部のワークセットを閉じる利点はありません ワークシェアリングされたプロジェクトファイルにアクセスするとき 必要なワークセットのみを開きます 編集作業に不要なワークセットを閉じます ワークセットを作成するとき [Visible by default in all views] チェックボックスを既定のオンのままにします このオプションをオフにすると ワークセットが表示されないため フィーチャの表示が重要な複数分野の担当が関わるようなワークフローで問題が発生する可能性があります ワークシェアリング 大規模プロジェクトではチームの連携が常に必要です 多くのユーザは チームに IM( インスタントメッセージング ) ソフトウェアを使用させ 地域的に分散したチームでモデルの編集および保存作業の連携を行うことでさまざまなメリットを得ています レベルの移動または大きなジオメトリ変更など 大がかりな変更をプロジェクトで行う場合 他のユーザがファイル操作を行っていない状態 および要素の所有権をすべて返却している状態で操作を行うことをお勧めします 変更内容に対して [ 中央ファイルに保存 ] コマンドを実行したら 新しいローカルファイルを作成するように各ユーザに連絡します [ 中央ファイルに保存 ] コマンドを実行してから [ 最新版を再ロード ] コマンドを実行すると新しいローカルファイルの作成処理を簡略化できます 他のユーザがプロジェクトを 1 日以上編集している場合 チームから 1 日以上遅れている個別のローカルモデルを更新するために [ 最新版を再ロード ] コマンドを実行する代わりに中央モデルから新しいローカルファイルを作成するほうが速い場合があります プロジェクトチームの各ワークステーションの仕様を可能な均等に維持してください 特定のチームメンバーのコンピュータ性能が大幅に劣るとプロジェクト全体のパフォーマンスが劣化する場合があります 30

31 Revit ベースアプリケーションでは 1 度に中央ファイルに保存できるのは 1 ローカルファイルをのみです 納期が近づいて 中央ファイルへの保存の頻度が増す場合 ワークシェアリングモニタ 機能を使用してチーム内での [ 中央ファイルに保存 ] コマンドの実行を調整します または チームメンバーは 中央ファイルへの保存をチームに通達したり 各チームメンバーに標準保存時間を割り当てたりする ( 毎時 10 分または 15 分など ) ことで定期的な中央ファイルへの保存が重複しないようにします 複数の [ 中央ファイルに保存 ] コマンドが重複する場合 Revit ベースのアプリケーションは他のユーザが中央ファイルに保存中である旨をダイアログボックスで通知します コマンドをキャンセルすると保存指示は待ち行列から削除されるため ユーザは再度 [ 中央ファイルに保存 ] コマンドを実行するまでローカルのファイルの編集を続けられます Revit プラットフォームは保存時にすべての開いているビューの更新を行うため 図面ビューなどの単純なビューのみが開いている状態でローカルの保存または中央への保存操作を行うとパフォーマンスが改善します ディスク使用率およびメモリ使用率を減らすには 定期的に中央およびローカルファイルの圧縮を行います 31

32 Revit Structure 2009 最適化とベストプラクティス解析モデルの管理 Revit Structure の解析モデル機能を使用しない場合のみ [ 構造設定 ] ダイアログボックス ([ 設定 ] - [ 構造設定 ]) の [ 解析モデル / 構造モデルの整合性 ] チェックボックスをオフにします Revit Structure のユーザが解析モデルを未使用 または高い精度を求めない場合 解析モデル / 構造モデルの整合性チェック機能を無効にするとモデルのパフォーマンスが大幅に改善する場合があります チェック機能を無効にするには Revit Structure の.ini ファイル (C: Program Files <Revit Structure インストールフォルダ > Program フォルダ ) をメモ帳で開き.ini ファイルの末尾に以下の 2 行を追加します 注 : ワークシェリングプロジェクトで解析モデル / 構造モデルの整合性チェック機能を解除するには プロジェクトに参加しているすべてのローカルコンピュータの Revit Structure.ini ファイルを上記のように修正してください 32

33 既存プロジェクトまたは新規プロジェクトでチェック機能を利用する場合 ユーザは 1).ini ファイルから上記の 2 行を削除 または 2) 2 行目の値を 2 に設定します 注 : 既存のプロジェクトで解析モデル / 構造モデルの整合性チェック機能を再開すると モデルを開くときや新しい構造要素をモデルに追加するとき 解析チェック情報をモデルに再登録するため 処理に時間がかかる場合があります 計算処理が終わるとそれ以後は遅延が発生しなくなるはずです Revit Structure では 3D 接合の過剰なモデリングは可能な限り避けてください 一般的な詳細を追加するとき 2D の詳細コンポーネント接合を代わりに作成または使用してください ( 接合プレート ボルトなど ) 33

34 Revit MEP 2009 最適化とベストプラクティスビューのパフォーマンス モデルグラフィックスのスタイル設定が ビュー操作 ( スクロール 画面移動 ズーム操作 ) のパフォーマンスに最も影響します 隠線処理は ビューで要素が重なったときに空間や隠線を動的に生成する必要があるため 最も処理負荷が高いです よって 要素が多数存在するビューでは明らかにパフォーマンスに影響を及ぼす場合があります 以下のベストプラクティスは パフォーマンスの影響を軽減して プロジェクトのワークフローを効率化するのに役立ちます モデリングとシートビュープロジェクトのワークフローを効率化するため 建物の同一の領域に対してモデリングおよびシートビューの両方を作成することをお勧めします 以下のガイドラインを参考にします モデリングビューは ワイヤーフレームモデルグラフィックススタイルを使用するように設定します シートビューは 隠線モデルグラフィックススタイルを使用して 設計図書に適切な表示方法を設定します シートビューで従属ビューを使用します これにより 複数のビューで 1つのレベルのさまざまな領域を表示しつつ 注釈の重複を避けることができます 右の図 1 のように ビュー名およびサブ分野でモデリングビューとシートビューを区別します これにより ビューは合理的に整理され 正しく使用できます 図 1 - モデリングとシートビュー ビューテンプレートを使用して ビューの作成を効率化して 一貫性を維持します ダクトおよびパイプの色の塗り潰しは ワイヤーフレームモデルグラフィックススタイルが使用されるモデリングビューのみで使用します 隠線処理のパフォーマンスの最適化隠線処理モデルグラフィックススタイルが有効化されたビューでのパフォーマンスは ビューに 34

35 表示される面の数に直接関係します 要素は Revit のビューで 2D 線分として表示されますが モデルでは面から構成される 3D オブジェクトです Revit グラフィックスシステムが実際に処理するのは面で ビューに 2D の線分として表示されます 以下のベストプラクティスを参考にして 隠線処理モデルグラフィックススタイルを有効にしたときのビューのパフォーマンスを最適化してください メカニカルビューで作業を行う際 不要な [ 詳細 ] レベルの使用を避けます HVAC システムのビューの作業を行うとき [ 標準 ] 詳細レベルはパイプを中間の詳細レベルの 1 本線として表示するため便利です 建築サービス設計に複雑な 3D コンポーネントが含まれる場合 シートビューでこれらの複雑な 3D ジオメトリを非表示にします 複雑な 3D ジオメトリの代わりに コンポーネントの全体的な形状を示すモデル線分をファミリ定義で使用します これらのモデル線分をシートビューで定義した詳細レベルで表示されるように設定します ビューでの図書作成作業に不要な場合 隠線の [ 内側ギャップ ] および [ 外側ギャップv] を 0 に設定します ( 右の図 2 を参照 ) この設定により パフォーマンスが大幅に改善する可能性があります 図 2 - 隠線処理のギャップ モデル操作のパフォーマンス Revit MEP は 建築サービスのモデルを作成できます 多くの場合 これらは大規模な接続ネットワーク状のものです Revit MEP の強力な解析機能および Revit のパラメトリック変更エンジンを組み合わせて使用することにより 操作を行うと接続済みネットワーク内で情報が伝達されます 構造が正しくなかったり 大規模な接続ネットワークの構成がモデル操作のパフォーマンスに大きな影響を与えます 比較調査では 正しく構造されたモデルの方がパフォーマンスを大きく改善できることが判明しています 接続ネットワークが拡大すると モデル操作 ( 要素の移動 フローの変更 新しい要素の接続など ) のパフォーマンスは いくつかの要因の影響を受けます これらの要因を把握して 以下に示 35

36 すベストプラクティスを参考にするとモデルパフォーマンスを最適化できます システムの作成すべての要素を 既定システム のままにせず 接続ネットワークに最適なシステムを作成します 要素をシステムに関連付けると データの反映を効率化して 圧力損失計算などの解析目的でのシステムの利用を最適化できます 図 2 - 隠線ギャップの無効化 ユーザのモデルでテストを実施した結果 すべての要素が既定のシステムの状態から 接続ネットワークを論理システムとして再構築した場合パフォーマンスが大幅に改善しました 正しい接続フロー方向の設定接続ネットワークのファミリの接続フロー方向パラメータが ファミリがダンパーや弁などの接続ネットワークとインラインである場合を除き 双方向に設定されていなことを確認します 双方向に設定されると フロー判断が困難になり 再作成の際のパフォーマンスに悪影響を与えます 戦略的な切断または複数ファイルの使用建築サービス全体の設計を 1 つの接続されたモデルで維持するとデータの反映を完全に維持できますが 接続ネットワークの規模は操作のパフォーマンスに直接関係します テストの結果 接続ネットワークの規模が大きくなると 比例して操作のパフォーマンスが低下することが判明しています パフォーマンスの低下率は このセクションで取り上げるトピックと直接関係します 規模の増加によって接続ネットワークのパフォーマンスが低下すると データの反映と接続性のメリットよりも モデル操作のパフォーマンスの方が重要になります よって 大規模プロジェクトでは 以下のいずれかの戦略を用いて接続ネットワークの操作性を確保することをお勧めします 戦略的な切断接続ネットワークで切断を作成すると モデル操作時のデータ反映および接続を維持する拘束エンジンが止まります 製品チームのテストによると 接続ネットワークに戦略的な切断を追加することが モデル操作のパフォーマンスを最も効果的に改善する方法であることが判明しました この方法では 接続ネットワークの論理的な箇所に切断を追加することをお勧めします たとえば VAV 空調システムでは VAV ボックスの上流接続ポイントに切断を追加します これにより 下流のエアターミナルで VAV のフローの計算を行えます 次に ダクトシステムスケジュールを使用してエアハンドラまたはパッケージユニットでフローを手動で同調できます 36

37 図書で適切に外観を整えつつ切断を効率的に行うには 上流の要素を VAV に接続しないでモデリングして [ 位置合わせ ] ツールで VAV 接続と同じ位置にダクトの端を整列します この手順を示すビデオをダウンロードするには ここをクリックします この方法を使用したサンプルファイルをダウンロードするには Revit MEP 2008 または Revit MEP 2009 のリンクをクリックしてください 複数ファイル大規模で複雑な建物の場合 戦略的な切断や上述のベストプラクティスを使用してもモデル操作のパフォーマンスが不十分な場合があります この場合 モデルを複数の Revit プロジェクトファイルに分割します MEP プロジェクトファイルを分割するには MEP の分野ごと および建物の領域ごとの 2 種類があります いずれの方法も長所や短所があるため 最終的に BIM/CAD 責任者が方法を決める必要があります 分野ごとこの方法では 各 MEP 分野 つまり 機械 電気 配管 および防火などに分割したプロジェクトファイルを作成します 領域ごとこの方法では 建物の領域ごとにプロジェクトファイルを作成します MEP 分野は分割されません MEP 分野間で適切な連係を行うには 各分野を同じ Revit プロジェクトファイルに格納する必要があります これにより 機械装置の電気接続や配管接続が可能になるなど 各分野は他の分野の要素に直接接続できます また 製品チームのテストでは 個別に接続されたネットワークは他の分野のネットワークパフォーマンスにほとんど影響しないことが判明しています たとえば ダクトネットワークは同じプロジェクトファイル内の配管ネットワークのモデル操作のパフォーマンスにほとんど影響を及ぼしません これらを考慮して 大規模プロジェクトを建物の領域ごとに構造化すると効果的です 建築要素の表示の簡略化建築要素の表示を簡略化すると ビュー内で生成して管理しなければならない表示要素を減らすことでパフォーマンスが改善する場合があります 簡略化するには [ 詳細レベル ] の設定を上書きします たとえば ビューが [ 標準 ] または [ 詳細 ] 表示を行うように設定されている場合でも ( 下図を参照 ) 壁に [ 簡略 ] 設定を適用できます ビューの [ 表示 / グラフィックスの上書き ] で 適切なコンポーネントに可能な限り簡略化した詳細レベルを設定します 37

38 これらの設定はビューテンプレートで定義してビューに適用できます これにより プロジェクト全体で詳細レベルをすばやく簡略化できます 図 3:[ 標準 ] 詳細レベルのビューで [ 標準 ] 詳細レベルの壁 図 4:[ 標準 ] 詳細レベルのビューで [ 簡略 ] 詳細レベルの壁 図 5: 建築要素への [ 簡略 ] 詳細レベルの上書き設定 38

39 オートデスクサポートへのお問い合わせオートデスクの技術サポートにパフォーマンスの問題に関するお問い合わせを行う場合 サポートサービスに以下の情報および資料を提供してください 以下を含む 問題の詳細説明問題が発生し始めた時期 ( 具体的な日が不明な場合 おおよその時期でも結構です ) 以前にも同じ問題が発生したかどうか問題が発生したコンピュータのハードウェアまたはソフトウェアに最近変更を行ったかどうかサポートにお問い合わせする前に行った解決策の概要 以下の資料も提供してください プロジェクトに関係する 以下のオートデスクのデザインファイル ローカルファイル 中央ファイル リンクされた RVT DWG および DWF ファイル問題が発生しているコンピュータの Revit ベースのアプリケーションのジャーナルファイル ジャーナルファイルの取得方法については以下のリンクを参照してください ネットワークまたはオペレーティングシステムに問題がある場合 NFO( システム情報 ) ファイルを取得してください NFO ファイルの取得方法については 以下のリンクを参照してください 39

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