Nyheter i IDA ICE 5.2
Arbetsflöden för BIM & Geometrihantering
Utökad IFC-import
Syfte: IFC-importen har utökats med stöd för IFC4 och IFC4x3, för att importera delar av modellfiler samt flexiblare hantering av importerade byggnadsobjekt.
Användarvänlighet: Förbättrade möjligheter när simuleringsmodellen baseras på stora eller inkompletta BIM‑filer. Modellen kan importeras i delar, steg för steg, och importerade objekt kan justeras eller konverteras till byggnadselement direkt i anslutning till importprocessen.
Exempel: Importera en stor IFC‑modell en våning i taget; konvertera proxy‑objekt till väggar om den ursprungliga BIM‑modellen innehåller förenklad eller icke‑standardiserad geometri.

Beskära zoner och byggnadskroppar (beta)
Syfte: Skapa komplex invändig eller utvändig geometri genom att beskära zoner och byggnadskroppar mot andra zoner, extruderade geometrier eller byggnadskroppar.
Användarvänlighet: Gör det möjligt att lägga till detaljerad geometri utan att den omgivande zonstrukturen behöver göras om. De skapade zonytorna ingår som vanligt i de i termiska och strålningsrelaterade beräkningarna: exempelvis för vyfaktorer vid långvågig strålningsutväxling. De kan också lagra och avge värme precis som andra byggnadsytor.
Exempel: Skapa terrasserade sittplatser i ett auditorie; ett entresolplan i ett högt atrium; eller lägga till fristående radiatorer och andra komponenter utan att påverka den ursprungliga zongeometrin.
Beskära zoner:

Beskära byggnadskroppar:

Individuell CAD‑objektmarkering i 3D
Syfte: Markera enskilda CAD‑objekt direkt i 3D‑vyn.
Användarvänlighet: Ersätter behovet av att konvertera CAD‑geometri till IFC och tillbaka före redigering, vilket gör geometriändringar snabbare.
Exempel: Markera och ändra en enskild CAD‑vägg eller bjälklag direkt i en större importerad modell utan att påverka den omgivande geometrin.

Förskjuta flera objekt utan markering
Syfte: Förskjuta alla objekt av angiven typ på en och samma gång, utan att markera dem individuellt.
Användarvänlighet: Gör det snabbare att förflytta grupper av liknande objekt, samtidigt som möjligheten att flytta individuellt markerade objekt finns kvar via “Edit → Shift”.
Exempel: Förflytta alla zoner, CAD‑objekt, sensorer eller annn objekttyper som stödjs i tre dimensioner via ett enda klick.

Navigering mellan våningsplan
Syfte: Växla mellan byggnadens våningsplan med ett enda klick på pilarna och identifiera aktuellt våningsplan via dess IFC‑namn.
Användarvänlighet: Gör navigering våning‑för‑våning snabbare och gör importerade BIM‑modeller lättare att hantera.
Exempel: Förflyttas direkt mellan våningsplan i en flervånings‑IFC‑modell med de ursprungliga våningsnamnen intakta.

Simulation & Analysis
Direkt solinstrålning enligt EN 17037
Syfte: Utvärdera varaktighet och påverkan av direkt solinstrålning på enskilda fönster och verifiera prestandan utifrån EN 17037.
Användarvänlighet: Direkt solinstrålning finns som loggningbart simuleringsresultat under “Solar radiation through windows” och kan omvandlas till ett varaktighetsdiagram, vilket gör det enkelt att bedöma och jämföra solinstrålning mellan olika fönster.

Termisk discomfort enligt ISO 7730
Syfte: Utvärdera lokal termisk diskomfort med den stratifierade zonmodellen enligt ISO 7730‑kriterier. Detta innefattar drag, golvtemperatur, vertikal lufttemperaturskillnad och asymmetri i strålningstemperatur.
Användarvänlighet: Beräknar percentage dissatisfied (PD) direkt från rumsligt simulerade luft‑ och strålningsförhållanden. Detta medger bedömning av en detaljerad lokal komfortanalys utan extra beräkningar. Dessutom beräknar modellen långvågig strålningsutväxling med detaljerade vyfaktorer mellan rumsytor och personer, vilket gör att asymmetri i strålningstemperatur kan utvärderas korrekt även i komplexa rumgeometrier.
Exempel: Bedöm lokal termisk diskomfort i ett kontor under en dimensionerande vinterdag, inklusive drag från tilluft och diskomfort orsakat av kalla fönster eller ytor.

Reglerbar solavskärmning i dagsljussimulering
Syfte: Inkludera reglerbar solavskärmning i klimatbaserade dagsljussimuleringar genom att använda styrningen från den senast föregående termiska helårssimuleringen, vilket kommer återspegla den faktiska användningen av solavskärmningen.
Användarvänlighet: Dagsljusprestandan tar automatiskt hänsyn till den verkliga styrningen av solskydd, vilket ger mer realistiska resultat och stödjer dagsljusbedömningar i enlighet med olika certifieringssystem.
Exempel: Utvärdera årlig dagsljusprestanda i ett kontor där solavskärmningen reagerar dynamiskt på förändrade inne- och utomhusförhållanden.

Kurvutjämning baserat på simuleringstyp
Syfte: Ställ in kurvutjämningarna separat för olika typer av simuleringar, vilket gör att samma inställningar kan användas igen för respektive simuleringstyp.
Användarvänlighet: Använd kurvutjämning för att förenkla analys av resultaten (exempelvis i energisimuleringar), samtidigt som den hålls avstängd i analyser där striktare och icke‑utjämnade indata behövs såsom vid beräkning av värmeeffektbehov och komfort.
Exempel: Använd kurvutjämning för årliga energisimuleringar, medan mer snabbvarierande närvaroscheman lämnas oförändrade vid beräkning av värmeeffektbehov.

Förbättrad ISO 13370‑markmodell
Syfte: Förbättrad beräkning av värmeöverföring till mark enligt ISO 13370, genom att skilja på zoner vid byggnadens ytterkant och zoner som ligger inom byggnadens fotavtryck.
Användarvänlighet: Marktemperaturer beräknas automatiskt utifrån zonens position, vilket ger en mer korrekt beräkning av markförluster utan extra modellinställningar.
Exempel: Simulera en stor byggnad där rum vid ytterväggarna har andra och mer realistiska markvärmeförhållanden än rum som ligger centralt i byggnaden.
VVS- or styrsystem
Byggnadsintegrerade solceller (BIPV) - Beta
Syfte: Simulera fasadintegrerade solcellssystem och hur dessa samspelar med byggnadens Klimatskal - inklusive elproduktion och termiska processer.
Användarvänlighet: Placera solceller direkt på fasaden i fasad-tabellerna genom att endast behöva ange solcellseffektivitet och täckningsgrad. Elproduktion och termisk prestanda beräknas automatiskt och integreras i byggnadens energibalansresultat.
Exempel: Utvärdera energiprestandan för en kontorsbyggnad med integrerade solcellssystem, inklusive elproduktion och dess påverkan på fasadtemperaturer och olika värmeöverföringsprocesser såsom strålningsutbyte med himmel och mark samt konvektiv värmeöverföring i den ventilerade luftspalten bakom panelen.

Nya styrkomponenter
Syfte: Förbättrade möjligheter för egna styrstrategier med tre nya komponenter: ”count switches on to off”, ”delay signal” och ”hold on/off signal”.
Användarvänlighet: Gör vanligt förekommande styrlogik enklare att återskapa direkt i IDA ICE och minskar behovet av komplexa kombinationer av IDA ICEs befintliga styrkomponenter.
Exempel: Håll ett fönster öppet under en minsta tid efter att det öppnats, även om det styrande signalvärdet ändras under tiden.

WISE‑styrning för vattenburen kyla och värme
Sysfte: Anpassa tilloppstemperaturer för värme och kyla baserat på sammanlagrat behov från flera zoner. Det nya WISE‑distributionssystemet justerar dynamiskt luftbehandlingsaggregats‑tilloppstemperaturer enligt zonernas styrsignaler, ventilernas positioner och definierade systemgränser.
Användarvänlighet: Dedikerade zon‑ och AHU‑regulatorer gör samordnad systemstyrning tillgänglig på Standard‑nivån. Avancerade styrstrategier kan implementeras utan att bygga egen styrlogik, samtidigt som stabil drift bibehålls inom konfigurerbara temperaturgränser.
Exempel: Justera AHU‑tilloppstemperaturen dynamiskt efter värme‑ och kylbehovet i flera rum, undvik onödiga temperaturförskjutningar och svara korrekt på förändrade zonförhållanden.

Förbättrad zonsensor
Syfte: Utöka zonesensor så att denna kan logga flera ytterligare styr‑ och driftssignaler, inklusive börvärden, användningsstatus, tid till användning och VAV‑spjällposition. Sensorvärden kan också kombineras med Min, Max, Sum och flera typer av medelvärdesbildning.
Användarvänlighet: Fler avancerade styrstrategier kan nu byggas direkt på Standard‑nivån, med flexibel aggregering av signaler över flera zoner och minskat behov av att hämta variabler via modellering på Advanced nivå.
Exempel: Använd medelvärden, minimum eller maximum över flera zoner som indata för samordnad styrning av system.

Nya, förbättrade luftbehandlingsmodeller för fuktstyrning
Syfte: Införa förbättrad fuktstyrning för luftbehandlingsaggregat, där logiken för befuktning, avfuktning och kylning representeras explicit i styrkomponenterna istället för tidigare ”svart låda”.
Användarvänlighet: Gör fuktstyrningsstrategier enklare att förstå, justera, och felsöka genom att ge användare direkt åtkomst till den interna styrlogiken. I Noteringar finns också ytterligare beskrivningar av funktionerna.
Exempel: Simulera bättre insällda luftbehandlingsaggregat med evaporativ befuktning och kylbaserad avfuktning, eller ångbefuktning och kylbaserad avfuktning.


Fördefinierade typer av luftdon
Syfte: Förenkla definitionen av kastlängdsegenskaper för luftdon i simuleringar med den stratifierade zonmodellen, genom att automatiskt tilldela kastkoefficienter (k‑värde) baserat på vald don‑typ.
Användarvänlighet: Förenklar behovet av att manuellt ange eller uppskatta k‑värden, vilket gör det snabbare och enklare att sätta upp realistiska luftdistributionsegenskaper utan att behöva leta upp tillverkardata.
Exempel: Välj mellan fördefinierade cirkulära don, rektangulära don, fyrvägsdon och radialdon – och lämpliga k‑värden tilldelas automatiskt.

Analyser i modell och resultat
Utökad sensorloggning
Syfte: Logga mätvärden ur sensorer direkt till resultatdiagram. Beroende på zonmodellen kan de loggade värdena representera antingen zonmedelvärden eller punktmätningar vid sensorens position.
Användarvänlighet: Tar bort det tidigare steget att koppla sensorsignaler via en zonregulator, vilket nu gör sensorbaserade resultat direkt tillgängliga för analys och visualisering.
Exempel: Logga och visualisera sensormätningar för lufttemperatur, relativ fuktighet, absolut fuktighet, CO₂‑halt, illuminans och operativ temperatur.

Utökad loggning av resultatobjekt
Syfte: Utökat antal variabler som kan loggas direkt via output‑objekt för analys och efterbearbetning av simuleringsresultat.
Användarvänlighet: Gör ytterligare simuleringsdata direkt tillgängliga utan anpassad loggning, särskild efterbearbetning, eller modellering på Advanced nivå.
Exempel: Logga data ur klimatfilen direkt lista av resultatobjekt t.ex. för extern analys; spåra styrsignaler för fönsteröppning individuellt för varje fönster genom hela simuleringen.

Arbetsflöde och produktivitet
Högre detaljeringsgrad i tabeller
Syfte: Mer detaljerade tabeller med ytterligare byggnads‑ och systeminformation. Detta ger en mer fullständig översikt över viktiga modellparametrar direkt i tabell-vyn.
Användarvänlighet: Gör verifiering och inspektion effektivare genom att minska behovet av extra beräkningar eller att öppna enskilda modellobjekt för att kontrollera deras egenskaper.
Exempel: Granska U‑värden för fönster och dörrar; skilj mellan externa och interna fönster; kontrollera zonsummeringar och ytegenskaper; eller visa VAV‑luftflöden direkt med fler tillgängliga enheter.

Förbättrat gränssnitt för parametriska körningar
Syfte: Erbjuda ett tydligare och förbättrat gränssnitt för att initiera och hantera parametriska simuleringsstudier. Parametervariationer och simuleringskörningar är nu mer direkt åtkomliga, vilket gör funktionerna enklare att förstå och använda.
Användarvänlighet: Förenklar arbetsflödet för att definiera parametervariationer och hantera flera simuleringskörningar. Befintliga parametriska funktioner kan användas mer intuitivt, vilket minskar tröskelt för genomförda utbildningar och detaljerad kunskap om processen.

Snabbare modellering
Syfte: Förbättra prestandan vid modellering, särskilt för stora projekt med många zoner eller byggnadskroppar, genom optimeringar som ger upp till 70 % snabbare redigering.
Användarvänlighet: Minskar väntetiden efter ändringar av zoner, byggnadskroppar och andra modellobjekt, vilket ger ett smidigare och mer snabbare arbetsflöde vid modellering.
Platform & Extensions
Förbättrad dataåterställning och autosave
Syfte: Minska risken för dataförlust och korrupta projektfiler genom förbättrad kraschantering, säkrare filsparning och en omdesignad autosave‑mekanism, särskilt för stora simuleringsmodeller.
Användarvänlighet: Återställningsbara modellversioner visas vid programstart efter krasch, och projektfiler valideras innan en befintlig version skrivs över. Den förbättrade autosave-funktionen fokuserar på kritisk modelldata, vilket minskar sparningstid och filstorlek.
Exempel: Återställ den senaste tillgängliga modellen efter en oväntad krasch utan att förlora projektfiler.

Lokalisering Sverige enligt BBR 31
Syfte: Stödja de svenska myndighetskraven med en uppdaterad dagsljusfaktorsberäkning enligt BFS 2024:8. Dagsljusprestanda utvärderas nu på lägenhetsnivå istället för separat för varje zon.
Användarvänlighet: Anpassar arbetsflödet för dagsljusbedömning till aktuella svenska regler och förenklar efterlevnadsanalysen för bostadshus genom att hantera lägenheten som den relevanta bedömningsenheten.

Lokalisering Danmark
Syfte: En helt ny anpassning som stödjer simuleringsflödet och de krav som ställs i det danska regelverket ’Branchvejledning for Indeklima’, och innehåller termisk komfortbedömning, naturlig ventilation, och klimatbaserade dagsljusberäkningar. Anpassningen innehåller inställningar som är specifikt anpassade till danska myndighetskrav.
Användarvänlighet: Förkonfigurerade danska väderfiler och projektmallar förenklar projektkonfigurationen och ger en effektiv utgångspunkt för analyser, vilket minskar det manuella arbete som krävs för att ta fram simuleringsmodeller som uppfyller regelverket.

Licenshanteringssystem
Syfte: Ersätta det tidigare HASP‑baserade licenssystemet med ett mer flexibelt system för att hantera licenser på olika datorer och dela nätverkslicenser mellan flera användare.
Användarvänlighet: Förenklar licenshantering, särskilt för större organisationer, och förbättrar arbetsflödet för support. Supportärenden kan nu skapas direkt från IDA ICE, vilket gör det enklare att kontakta support och automatiskt inkludera nödvändig information.
