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a redução de esforços, economia de tempo, precisão e organização das informações e aumento

das performances da construção. Destacam-se como limitações do estudo a falta de

interoperabilidade entre o Revit® e o SimaPRO, a necessidade de utilização de uma planilha

externa e a de inserção manual de dados.

O estudo contribui para impulsionar a análise dos impactos ambientais das edificações nos

primeiros estágios de projeto, visto que propicia a predição de impactos da edificação,

possibilitando a construção de edificações mais eficientes. Pesquisas futuras devem abordar

questões de interoperabilidade entre softwares e uma maior integração entre as metodologias

para avaliar todas as fases do ciclo de vida da edificação, incluindo energia consumida e impactos

causados durante o uso do edifício e nas fases posteriores de desconstrução e reciclagem.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AKBARNEZHAD A.; ONG K., CHANDRA L.; LIN Z., Economic and environmental assessment of

deconstruction strategies using building information modeling. Automation in Construction. N.37, p.

131–144, 2014.

AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS, AIA, Guide to Building Life Cycle Assessment in

Practice, American Institute of Architects. Washington, DC, 2010.

ANTON, L. A.; DIAZ, J.; Integration of life cycle assessment in a BIM environment; Creative

Construction Conference 2014, CC2014. Procedia Engineering. N.85, p. 26-32, 2014.

ARAÚJO, A.; TAVARES, S. Building Life Cycle Assessment on pre-operation phase using BIM.

SBE Series. P. 519-528, 2016.

AYRES, C. Acesso ao Modelo Integrado do Edifício. Curitiba, 140 p., 2009. Dissertação

(Mestrado) – Universidade Federal do Paraná.

AZEVEDO, T. GHG Protocol. Disponível em: <http://ghgprotocolbrasil.com.br/quanto-omundo-

emite-de-gases-de-efeito-estufa?locale=pt-br>. Acesso em 10 de dezembro de 2016.

AZHAR, S.; BROWN, J.; SATTINENI, A. A case study of building performance analyses using

building information modeling. Symposium on Automation and Robotics in Construction. N. 27, ß

25-27, 2010.

BASBAGILL, J.; FLAGER, F.; LEPECH, M.; FISCHER, M. Application of life-cycle assessment to

early stage building design for reduced embodied environmental impacts. Building and

Environment. N. 60, p. 81-92, 2013.

COLE, J.; KERNAN, J. Life-cycle energy use in office buildings. Build Environ. N.31, p. 307–17,

1996.

CROWTHER, P. Design for disassembly to recover embodied energy. Conference on Passive and

Low Energy Architecture. N. 16, 1999.

DING, G. The development of a multi-criteria approach for the measurement of sustainable

performance for built projects and facilities. Sydney, 312 p., 2004. Ph.D.Thesis - University of

Technology, Australia.

DIXIT, M. K.;FERNÁNDEZ-SOLÍS, J. L.; LAVY, S.; CULP, C. H. Identification of parameters for

embodied energy measurement: A literature review. Energy and Buildings, V.42, N.8, p. 1238-

1247. 2010.