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Zeitlich und räumlich aufgelöste Zustandsbewertungen und -prognosen über mit Diagnosedaten angereicherte BIM-Modelle als Entscheidungshilfe bei der Instandsetzungsplanung

Ingenieurmodelle für die Planung von Gegenmaßnahmen
Herausgeber:innen:
Verlag:
 2024

Zusammenfassung

Zeitlich und räumlich aufgelöste Zustandsbewertungen und -prognosen über mit Diagnosedaten angereicherte BIM-Modelle können als Entscheidungshilfe bei der Instandsetzungsplanung genutzt werden. Nach der Erfassung des Ist-Zustandes eines Bestandsbauwerks kann dieser in einer BIM-Umgebung implementiert und interoperabel mit Regelwerken sowie Softwares für Punktwolkenauswertungen und Bayes'sche Statistik verknüpft werden. BIM-basierte Schädigungsmodelle können mathematische Zusammenhänge und Einflussgrößen automatisiert anpassen bzw. berücksichtigen, sodass sich neue Möglichkeiten bei der Modellierung von dauerhaftigkeitsrelevanten Prozessen für kombinierte Einwirkungen oder variable Randbedingungen und Bauteilzustände ergeben. Auf diese Weise wird ein prädiktives BIM-Modell erstellt, das als vierdimensionales Entscheidungsunter-stützungssystem bei der Instandhaltung dienen kann. Durch die Implementierung von Daten der Bauwerksdiagnose kann ein BIM-Modell als digitales Bauwerksbuch genutzt werden. Informationen können somit zentral in digitaler Form gesammelt werden und schnittstellenoffen erhalten bleiben. Die Automatisierung der Datenauswertung im räumlichen Kontext ermöglicht neue Betrachtungen und Analysen von größeren Datensätzen oder Korrelationen zwischen den unterschiedlichen Messgrößen. Die modellzentrierte Arbeitsweise in einer BIM-Umgebung ermöglicht die bauteilspezifische Analyse und Gegenüberstellung von ermittelten Ist-Zuständen mit Randbedingungen und Anforderungen gemäß aktueller Regelwerke. Dies erlaubt die Verlagerung des Arbeitsschwerpunktes von Datenverwaltung zu Datenauswertung und -darstellung sowie signifikante Einsparungen beim Handlungsbedarf und trägt somit zur Ressourcenschonung bei. Digitalisierte Arbeitsweisen führen zu Transparenz, Objektivität und Effizienz bei der Instandsetzungsplanung. Infolgedessen wird BIM für die Nutzung im Rahmen der Bauwerkserhaltung erschlossen.

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Bibliographische Angaben

Auflage
1/2024
Copyrightjahr
2024
ISBN-Print
978-3-410-65933-4
ISBN-Online
978-3-410-65934-1
Verlag
DIN Media, Berlin
Reihe
DAfStb-Heft
Sprache
Deutsch
Seiten
287
Produkttyp
Sammelband

Inhaltsverzeichnis

KapitelSeiten
    1. Danksagung Kein Zugriff
    2. Kurzfassung Kein Zugriff
    3. Abstract Kein Zugriff
    4. Inhaltsverzeichnis Kein Zugriff
    5. Abbildungsverzeichnis Kein Zugriff
    6. Tabellenverzeichnis Kein Zugriff
    7. Quelltextverzeichnis Kein Zugriff
    8. Abkürzungsverzeichnis Kein Zugriff
    1. 1.1 Motivation Kein Zugriff
    2. 1.2 Zielsetzung Kein Zugriff
      1. 2.1.1 Relevante Regelwerke Kein Zugriff
      2. 2.1.2 Instandsetzungsverfahren nach TR IH Kein Zugriff
      3. 2.1.3 Zustandserfassung Kein Zugriff
      1. 2.2.1 Schädigungsmodelle Kein Zugriff
      2. 2.2.2 Zuverlässigkeitsindex Kein Zugriff
      3. 2.2.3 Bayes’sche Inferenz Kein Zugriff
      1. 2.3.1 BIM im Bestand Kein Zugriff
      2. 2.3.2 Digitaler Zwilling Kein Zugriff
      3. 2.3.3 Interoperabilität Kein Zugriff
      1. 3.1.1 Manuelles Vermessen der Punktwolke Kein Zugriff
      2. 3.1.2 Analyse mittels CloudCompare Kein Zugriff
      3. 3.1.3 Automatisierte Analyse mittels CloudComPy Kein Zugriff
      1. 3.2.1 Anforderungen an Input und Output Kein Zugriff
      2. 3.2.2 Eindimensionale Messverfahren Kein Zugriff
      3. 3.2.3 Zweidimensionale Messverfahren Kein Zugriff
      4. 3.2.4 Dreidimensionale Messverfahren Kein Zugriff
      5. 3.2.5 Vierdimensionale Messverfahren Kein Zugriff
      1. 4.1.1 Komprimierung der Schädigungsmodelle Kein Zugriff
      2. 4.1.2 Startwerte und Grenzen Kein Zugriff
      3. 4.1.3 Erstellung der Bayes’schen Netze Kein Zugriff
      4. 4.1.4 Iterative Inferenz Kein Zugriff
      5. 4.1.5 Validierung Kein Zugriff
      6. 4.1.6 Progression der Modellparameter Kein Zugriff
      1. 4.2.1 Zeitlicher und räumlicher Bezug Kein Zugriff
      2. 4.2.2 Zuverlässigkeitsanalyse Kein Zugriff
      3. 4.2.3 Datenträger-Objekt Kein Zugriff
      1. 5.1.1 Verfahren zum Erhalt oder der Wiederherstellung der Passivität Kein Zugriff
      2. 5.1.2 Verfahren zur Erhöhung des elektrischen Widerstandes Kein Zugriff
      1. 5.2.1 Selektion der Bauteilgruppe Kein Zugriff
      2. 5.2.2 3D-kontextualisierte Diagnosedaten und Auswertungen Kein Zugriff
      3. 5.2.3 Export und Weiterverarbeitung der Analyseergebnisse Kein Zugriff
      4. 5.2.4 Anwendungsgrenzen Kein Zugriff
      1. 6.1.1 Carbonatisierungstiefen Kein Zugriff
      2. 6.1.2 Chloridprofile Kein Zugriff
      3. 6.1.3 Betondeckung und Bewehrungslage Kein Zugriff
      4. 6.1.4 Korrosionswahrscheinlichkeit Kein Zugriff
      5. 6.1.5 Geometrische Bestandserfassung Kein Zugriff
    1. 6.2 Anreicherung des BIM-Modells Kein Zugriff
      1. 6.3.1 Betrachtung der Wände Kein Zugriff
      2. 6.3.2 Betrachtung der Stützen Kein Zugriff
    2. 6.4 Anwendung in situ Kein Zugriff
      1. 6.5.1 Nachhaltigkeit Kein Zugriff
      2. 6.5.2 Kontextualisierung Kein Zugriff
      3. 6.5.3 Modularität Kein Zugriff
    1. 7.1 Fazit Kein Zugriff
    2. 7.2 Ausblick Kein Zugriff
  1. Literaturverzeichnis Kein Zugriff Seiten 173 - 192
  2. A Abbildungen Kein Zugriff Seiten 193 - 221
  3. B Tabellen Kein Zugriff Seiten 222 - 225
  4. C Quelltexte Kein Zugriff Seiten 226 - 242
  5. Verzeichnis der in der Schriftenreihe des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton – DAfStb – seit 1945 erschienenen Hefte Kein Zugriff Seiten 243 - 258

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