Uutta versiossa 5.2
BIM- ja geometriaominaisuudet
Laajennettu IFC-tuonti
Ominaisuus: IFC-tuonti tukee nyt IFC4- ja IFC4x3-formaatteja, mallin osittaista tuontia sekä tuotujen rakennusosien joustavampaa käsittelyä.
Käyttö: Suuret BIM-mallit voidaan tuoda IDA ICEen vaiheittain, mikä helpottaa erityisesti suurten tai puutteellisten lähtömallien käsittelyä. Tuotuja objekteja voidaan myös muokata ja muuntaa sopiviksi rakennusosiksi mallin luonnin yhteydessä.
Esimerkki: Suuri IFC-malli voidaan tuoda kerros kerrallaan. Proxy-objekteja voidaan puolestaan muuntaa seiniksi, jos alkuperäinen BIM-malli sisältää yksinkertaistettua tai poikkeuksellista geometriaa.

CAD–IFC-geometrian kopiointi
Ominaisuus: Geometriaa, myös vyöhykkeitä, voidaan kopioida ja muuntaa CAD- ja IFC-muotojen välillä suoraan 3D- tai Tables-näkymässä.
Käyttö: Geometria voidaan siirtää muokkaukseen parhaiten sopivaan muotoon ilman, että sitä tarvitsee rakentaa uudelleen alusta.
Esimerkki: Virheellisesti tuotu IFC-seinä voidaan kopioida CAD-geometriaksi, korjata vastaamaan haluttua rakennuksen muotoa ja luoda tämän jälkeen uudelleen IFC-rakennusosaksi.
Vyöhykkeiden ja rakennusosien leikkaaminen (beta)
Ominaisuus: Vyöhykkeitä ja rakennuskappaleita voidaan leikata toisilla vyöhykkeillä, pursotetulla geometrialla tai rakennuskappaleilla monimutkaisten sisä- ja ulkogeometrioiden luomiseksi.
Käyttö: Yksityiskohtaista geometriaa voidaan lisätä ilman, että ympäröivää vyöhykerakennetta tarvitsee rakentaa uudelleen. Leikkauksessa syntyvät vyöhykepinnat huomioidaan lämpö- ja säteilylaskennassa, mukaan lukien pitkäaaltoisen säteilyn näkyvyyskertoimien laskenta. Pinnat myös sitovat ja luovuttavat lämpöä muiden rakennuspintojen tavoin.
Esimerkki: Luo porrastettu katsomo auditorioon tai välipohja korkeaan atriumiin. Malliin voidaan myös lisätä vapaasti seisovia lämmityslaitteita tai muita järjestelmiä muuttamatta alkuperäistä vyöhykegeometriaa.
Vyöhykkeen leikkaaminen:

Rakennusosien leikkaaminen:

Yksittäisten CAD-objektien valinta 3D-näkymässä
Ominaisuus: Yksittäisiä CAD-objekteja voidaan valita suoraan 3D-näkymässä.
Käyttö: CAD-geometriaa ei tarvitse enää muuntaa IFC-muotoon ja takaisin muokkaamista varten. Geometrian korjaaminen ja muokkaaminen on näin nopeampaa ja suoraviivaisempaa.
Esimerkki: Yksittäinen CAD-seinä tai -laatta voidaan valita ja muokata suoraan monimutkaisessa tuodussa mallissa ilman, että ympäröivä geometria muuttuu.

Useiden objektien siirtäminen ilman valintaa
Ominaisuus: Kaikkia tietyn tyyppisiä objekteja voidaan siirtää yhdellä kertaa ilman, että niitä tarvitsee ensin valita yksitellen.
Käyttö: Samantyyppisten objektien siirtäminen on nopeampaa, mutta myös yksittäin valittujen objektien siirtäminen on edelleen mahdollista. Toiminto löytyy kohdasta Edit → Shift.
Esimerkki: Kaikki vyöhykkeet, CAD-objektit, anturit tai muut tuetut objektityypit voidaan siirtää yhdellä toiminnolla haluttuun suuntaan.

Kerrosten välillä siirtyminen
Ominaisuus: Rakennuksen kerrosten välillä voidaan siirtyä nuolipainikkeilla yhdellä napsautuksella. Nykyinen kerros näytetään IFC-mallissa käytetyllä kerrosnimellä.
Käyttö: Kerroksesta toiseen siirtyminen on nopeampaa, ja erityisesti monikerroksisten BIM-mallien käsittely ja hahmottaminen helpottuvat.
Esimerkki: Monikerroksisessa IFC-mallissa voidaan siirtyä suoraan kerroksesta toiseen ja samalla säilyttää alkuperäisessä IFC-mallissa käytetyt kerrosnimet.

Simulaatio ja analyysi
Auringonvalon saatavuus EN 17037
Ominaisuus: Yksittäisten ikkunoiden suoran auringonvalon saantia voidaan tarkastella ja arvioida EN 17037 -standardin vaatimusten mukaisesti.
Käyttö: Suoran auringonvalon esiintyminen saadaan simulointituloksena kohdasta Solar radiation through windows. Tuloksesta voidaan muodostaa pysyvyyskuvaaja, jonka avulla auringonvalon saatavuutta eri ikkunoilla on helppo tarkastella ja vertailla.

Paikallinen lämpöviihtyvyys ISO 7730
Ominaisuus: Kerrostuneen vyöhykemallin avulla voidaan arvioida paikallista lämpöviihtyvyyttä ISO 7730 -standardin mukaisesti. Tarkasteltavia tekijöitä ovat veto, lattian lämpötila, pystysuuntainen ilman lämpötilaero sekä säteilylämpötilan epäsymmetria.
Käyttö: Malli laskee tyytymättömien osuuden (PD) suoraan paikallisten ilma- ja säteilyolosuhteiden perusteella, joten paikallista lämpöviihtyvyyttä voidaan arvioida ilman erillisiä laskelmia. Pitkäaaltoinen säteilylämmönsiirto lasketaan yksityiskohtaisten näkyvyyskertoimien avulla huonepintojen ja henkilöiden välillä. Näin säteilylämpötilan epäsymmetria voidaan huomioida myös geometrialtaan monimutkaisissa tiloissa.
Esimerkki: Tarkastele toimiston paikallista lämpöviihtyvyyttä talven mitoituspäivänä huomioiden esimerkiksi tuloilman aiheuttama veto sekä kylmien ikkunoiden ja muiden pintojen vaikutus.

Säädettävät aurinkosuojaukset päivänvalosimuloinnissa
Ominaisuus: Säädettävien aurinkosuojauksien toiminta voidaan huomioida ilmastoperusteisessa päivänvalosimuloinnissa edeltävän simulointien perusteella.
Käyttö: Päivänvalon tunnusluvut huomioivat automaattisesti aurinkosuojauksien todellisen toiminnan, jolloin tulokset vastaavat paremmin rakennuksen todellisia olosuhteita. Ominaisuus tukee myös rakennusten ympäristöluokituksissa edellytettyjä päivänvalotarkasteluja.
Esimerkki: Arvioi toimiston vuotuista päivänvalon saatavuutta tilanteessa, jossa aurinkosuojaukset säätyvät dynaamisesti sisä- ja ulko-olosuhteiden mukaan.

Aikataulujen pehmennys simulointityypin mukaan
Ominaisuus: Aikataulujen pehmennys voidaan määrittää erikseen eri simulointityypeille, jolloin samaa mallia voidaan käyttää erilaisiin simulointitarkoituksiin.
Käyttö: Tasoitusta voidaan käyttää esimerkiksi energiasimuloinneissa, joissa se helpottaa tulosten tulkintaa, ja jättää pois laskennoista, joissa alkuperäiset pehmentemättömät arvot halutaan säilyttää, kuten lämmitystehon mitoituksessa.
Esimerkki: Käytä aikataulujen pehmennystä vuotuisessa energiasimuloinnissa, mutta säilytä jatkuvasti muuttuva käyttöasteaikataulu sellaisenaan lämmitystehon mitoituksessa.

Parannettu ISO 13370 -maaperämalli
Ominaisuus: ISO 13370 -standardin mukaista lämmönsiirron laskentaa maaperään on tarkennettu erottamalla rakennuksen ulkoreunalla sijaitsevat vyöhykkeet rakennuksen sisäosissa sijaitsevista vyöhykkeistä.
Käyttö: Maan lämpötilat lasketaan automaattisesti vyöhykkeen sijainnin perusteella. Näin maaperään suuntautuvat lämpöhäviöt voidaan huomioida tarkemmin ilman malliin tehtäviä lisämäärityksiä.
Esimerkki: Suuressa rakennuksessa ulkoreunan tilojen lämmönsiirto maaperään voidaan huomioida eri tavalla kuin rakennuksen keskiosissa sijaitsevien tilojen.
LVI järjestelmät ja säädöt
Rakennukseen integroidut aurinkosähköjärjestelmät (BIPV) (beta)
Ominaisuus: Julkisivuihin ja kattoihin integroitujen aurinkosähköjärjestelmien toimintaa voidaan mallintaa osana rakennuksen vaippaa. Mallinnuksessa huomioidaan sekä sähköntuotanto että paneelien ja rakennuksen väliset lämpötekniset ilmiöt.
Käyttö: BIPV voidaan määrittää suoraan julkisivupinnalle Surfaces/Pinnat-taulukossa antamalla PV-hyötysuhde ja paneelien peittämä osuus pinta-alasta. Sähköntuotanto ja lämpötekninen käyttäytyminen lasketaan automaattisesti ja huomioidaan rakennuksen energiataseessa.
Esimerkki: Tarkastele BIPV-julkisivulla varustetun toimistorakennuksen energiatehokkuutta, sähköntuotantoa ja järjestelmän vaikutusta julkisivun lämpötiloihin. Malli huomioi myös lämmönsiirron eri mekanismit, kuten säteilylämmönsiirron taivaan ja maan kanssa sekä konvektiivisen lämmönsiirron paneelin takana olevassa tuuletusraossa.

Uudet säätökomponentit
Ominaisuus: Omien säätöstrategioiden rakentamiseen on lisätty kolme uutta komponenttia: Count switch, Delay ja Hold signal. Count switch laskee pois päältä → päälle -tilanvaihdot, Delay viivästää signaalia ja Hold signal pitää signaalin halutun ajan.
Käyttö: Tavallisia säätötoimintoja voidaan toteuttaa suoraan IDA ICEssä aiempaa yksinkertaisemmin ilman useiden säätökomponenttien yhdistelmiä.
Esimerkki: Pidä ikkuna auki vähintään määritetyn ajan avaamisen jälkeen, vaikka avaamisen käynnistänyt ohjaussignaali muuttuisi.

WISE-lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän säätö
Ominaisuus: WISE-järjestelmä sovittaa lämmityksen ja jäähdytyksen menoveden lämpötiloja eri vyöhykkeiden tarpeen mukaan. Järjestelmä säätää ilmanvaihtokoneen menoveden lämpötilaa dynaamisesti vyöhykkeiden säätösignaalien, venttiilien asentojen ja järjestelmälle asetettujen rajojen perusteella.
Käyttö: Valmiiden vyöhyke- ja IV-konesäätimien avulla koko järjestelmän koordinoitu säätö voidaan toteuttaa Standard-tasolla. Kehittyneitä säätöstrategioita voidaan käyttää ilman oman säätölogiikan rakentamista, ja järjestelmän toiminta pysyy määritettyjen lämpötilarajojen sisällä.
Esimerkki: Säädä ilmanvaihtokoneen lämmitys- tai jäähdytysveden menolämpötilaa dynaamisesti useiden tilojen lämmitys- ja jäähdytystarpeen perusteella.

Laajennettu Zone Sensor
Ominaisuus: Zone Sensor-komponenttiin on lisätty uusia säätöön ja käyttötilanteeseen liittyviä signaaleja, kuten asetusarvot, käytössä/ei käytössä -tila, käyttöön jäljellä oleva aika sekä VAV-pellin asento. Useiden antureiden arvoja voidaan myös yhdistää Min-, Max- ja Sum-toiminnoilla sekä erilaisilla keskiarvotuksilla.
Käyttö: Monipuolisempia säätöstrategioita voidaan rakentaa suoraan Standard-tasolla. Useiden vyöhykkeiden tietoja voidaan yhdistellä joustavasti ilman, että muuttujia tarvitsee hakea Advanced-tason mallinnuksen kautta.
Esimerkki: Käytä useiden vyöhykkeiden keskiarvoa tai niiden pienintä tai suurinta arvoa koko järjestelmän säädön lähtötietona.
Laajennetut IV-koneiden kosteudensäätömallit
Ominaisuus: IV-koneiden kosteudensäätöä on laajennettu siten, että kostutus-, kuivaus- ja jäähdytyslogiikka näkyy suoraan säätimessä aiemman suljetun toimintamallin sijaan.
Käyttö: Säätölogiikan suora tarkastelu helpottaa kosteudensäädön toiminnan ymmärtämistä, testaamista ja virheiden selvittämistä. Annotations-merkinnät sisältävät lisäksi tarkempia kuvauksia säätötoiminnoista.
Esimerkki: Määritä IV-koneeseen haihdutuskostutus ja jäähdytykseen perustuva kuivaus tai vaihtoehtoisesti höyrykostutus ja jäähdytykseen perustuva kuivaus.


Valmiit päätelaitetyypit
Ominaisuus: Kerrostuneen vyöhykemallin ilmanjakolaskentaa varten voidaan valita valmiita päätelaitetyyppejä. Heittokuvioon vaikuttava kerroin (k-arvo) määritetään automaattisesti valitun päätelaitteen perusteella.
Käyttö: K-arvoa ei tarvitse määrittää tai arvioida käsin eikä hakea erikseen valmistajan tiedoista. Näin ilmanjaon ominaisuuksien määrittäminen on nopeampaa ja yhdenmukaisempaa.
Esimerkki: Valitse pyöreä tai suorakaiteen muotoinen päätelaite, nelisuuntainen hajottaja tai radiaalihajottaja. Sopiva k-arvo asetetaan automaattisesti valitun päätelaitetyypin perusteella.

Mallin tarkastelu ja tulokset
Laajennettu anturitietojen tallennus
Ominaisuus: Antureiden mittaamat arvot voidaan tallentaa suoraan tuloskuvaajia varten. Vyöhykemallista riippuen tallennettavat arvot voivat olla koko vyöhykkeen tai kerroksen keskiarvoja tai anturin sijainnista saatavia pistemäisiä arvoja.
Käyttö: Anturisignaaleja ei tarvitse enää kierrättää vyöhykesäätimen kautta tulosten tallentamiseksi. Antureiden mittaamat arvot ovat suoraan käytettävissä tulosten tarkasteluun ja visualisointiin.
Esimerkki: Tallenna ja visualisoi antureiden mittaamia ilman lämpötilan, suhteellisen ja absoluuttisen kosteuden, CO₂-pitoisuuden, valaistusvoimakkuuden ja operatiivisen lämpötilan arvoja.

Laajennettu tulosmuuttujien tallennus Output-objekteilla
Ominaisuus: Output-objektien kautta voidaan tallentaa aiempaa laajempi valikoima muuttujia simulointitulosten analysointia ja jatkokäsittelyä varten.
Käyttö: Simulointitietoja saadaan suoraan käyttöön ilman erillisiä tallennusratkaisuja, ylimääräistä jälkikäsittelyä tai Advanced-tason mallinnusta.
Esimerkkejä: Tallenna Requested output -listan kautta kaikki ilmastotiedoston muuttujat ulkoista analysointia varten tai seuraa jokaisen ikkunan avautumisen ohjaussignaalia erikseen koko simuloinnin ajan.

Workflow & mallinnustehokkuus
Enemmän tietoja mallitaulukoissa
Ominaisuus: Mallitaulukoissa näytetään aiempaa enemmän rakennukseen ja järjestelmiin liittyviä tietoja, jolloin mallin keskeisistä ominaisuuksista saa kattavamman kokonaiskuvan suoraan taulukkonäkymässä.
Käyttö: Mallin tarkastaminen ja tietojen varmistaminen nopeutuvat, kun ominaisuuksia ei tarvitse tarkistaa erillisillä laskelmilla tai avaamalla yksittäisiä mallin objekteja.
Esimerkki: Tarkista ikkunoiden ja ovien U-arvot, erottele ulko- ja sisäikkunat, tarkastele vyöhykkeiden yhteenvetotietoja ja pintojen ominaisuuksia tai tarkista VAV-ilmavirrat suoraan absoluuttisina arvoina.

Parannettu parametriajojen käyttöliittymä
Ominaisuus: Parametriajojen käyttöliittymää on uudistettu selkeämmäksi ja helpommin hahmotettavaksi. Parametrien variaatiot ja simulointiajot ovat aiempaa suoremmin käytettävissä, jolloin parametriajojen eri mahdollisuudet on helpompi löytää ja ottaa käyttöön.
Käyttö: Parametrien variaatioiden määrittäminen ja useiden simulointiajojen hallinta on suoraviivaisempaa. Olemassa olevia parametriajojen toimintoja voidaan käyttää intuitiivisemmin ilman aiemman käyttöliittymän yksityiskohtaista tuntemusta.

Nopeampi mallin muokkaus
Ominaisuus: Mallin muokkausta on nopeutettu erityisesti suurissa projekteissa, joissa on paljon vyöhykkeitä tai rakennuskappaleita. Optimoitujen mallin päivitystoimintojen ansiosta muokkaus voi olla jopa 70 % nopeampaa.
Käyttö: Vyöhykkeiden, rakennuskappaleiden ja muiden mallin objektien muutokset päivittyvät nopeammin, mikä vähentää odotusaikaa ja tekee mallin muokkaamisesta sujuvampaa.
Platform & laajennukset
Parannettu tietojen palautus ja automaattinen tallennus
Ominaisuus: Tietojen palautusta, tiedostojen tallennusta ja automaattista tallennusta on uudistettu tietojen menettämisen ja projektitiedostojen vioittumisen ehkäisemiseksi. Parannukset korostuvat erityisesti suurten simulointimallien käsittelyssä.
Käyttö: Ohjelman odottamattoman sulkeutumisen jälkeen palautettavissa olevat malliversiot näytetään käyttäjälle. Projektitiedosto tarkistetaan ennen olemassa olevan version korvaamista. Uudistettu automaattinen tallennus keskittyy mallin olennaisiin tietoihin, mikä lyhentää tallennusaikaa ja pienentää tiedostokokoa.
Esimerkki: Palauta odottamattoman ohjelmavirheen jälkeen mallin uusin käytettävissä oleva versio menettämättä aiemmin tallennettua toimivaa projektitiedostoa.

Tanskan BR18-maakohtaiset ominaisuudet
Ominaisuus: Tanskan BR18-rakentamismääräysten mukaisia simulointeja varten on lisätty maakohtaisia asetuksia, jotka tukevat muun muassa lämpöviihtyvyyden arviointia ja ilmastoperusteisia päivänvalolaskentoja.
Käyttö: Valmiiksi määritetyt tanskalaiset säätiedostot ja projektipohjat helpottavat projektin perustamista ja tarjoavat valmiin lähtökohdan BR18-tarkasteluille. Näin määräysten mukaisen simulointimallin valmisteluun tarvitaan vähemmän käsin tehtäviä määrityksiä.

Päivitetyt Ruotsin maakohtaiset ominaisuudet
Ominaisuus: Päivänvalokertoimen laskenta on päivitetty vastaamaan BFS 2024:8 -määräyksiä. Päivänvalon saatavuutta arvioidaan nyt asuntokohtaisesti yksittäisten vyöhykkeiden sijaan.
Käyttö: Päivänvalon arviointi vastaa nykyisiä Ruotsin määräyksiä, ja asuinrakennusten vaatimustenmukaisuuden tarkastelu helpottuu, kun arviointiyksikkönä käytetään asuntoa.

Uusi lisenssinhallintajärjestelmä
Ominaisuus: Aiempi HASP-pohjainen lisensointi on korvattu joustavammalla lisenssinhallintajärjestelmällä. Lisenssejä voidaan hallita eri tietokoneilla, ja verkkolisenssejä voidaan jakaa useiden käyttäjien kesken.
Käyttö: Lisenssien hallinta helpottuu erityisesti suuremmissa organisaatioissa. Myös ylläpitotuen käyttö on sujuvampaa: tukipyynnön voi luoda suoraan IDA ICEstä, jolloin yhteydenotto tukeen ja tarvittavien tietojen toimittaminen helpottuvat.

Suomi
English
Svenska
Deutsch
中文(简体) 