C715 Ausführungsstandard - 3D-Leitfaden+CEC001_05.pdf

Planung, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von Feuerlöscheinrichtungen

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3D-Leitfaden (Modellierungsrichtlinie)

Zentrum für Ressourcen und Energie 2.0

Dokumentenverlauf
Rev.BemerkungDatumErstelltGeprüftFreigegeben
01Erstellung24.01.2022LudwigKrombholzKrombholz
02Anpassungen gem. Kom- mentare AG03.02.2022LudwigKrombholzAnger
03Anpassungen gem. Kom- mentare VE22.02.2022LudwigKrombholzAnger
04Anpassung DCC-Kennung09.03.2022LudwigKrombholzAnger
05Anpassung gemäß aktuel- lem Projektstand und Workflow07.03.2023PfeifferLudwigAnger

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Inhaltsverzeichnis

1 Präambel .................................................................................. 7

1.1 Projektübersicht/Projektbeschreibung .................................................. 7

1.2 3D-Koordination im Projekt ZRE 2.0 ....................................................... 7

1.3 Übersicht der projektspezifischen Anwendungsfälle ........................... 8

2 Projektbeteiligte .................................................................... 11

2.1 Projektorganigramm .............................................................................. 11

2.2 Kontaktdaten .......................................................................................... 11

3 Definition der Rollen ............................................................. 12

3.1 3D-Beauftragete AG ............................................................................... 12

3.2 3D-Gesamtkoordinator .......................................................................... 12

3.3 3D-Fachkoordinator ............................................................................... 12

3.4 Modellautor ............................................................................................. 12

4 Prozesse der Qualitätssicherung ......................................... 13

4.1 Verantwortlichkeiten der Qualitätskontrolle ........................................ 14

4.1.1 3D-Fachkoordinator ..........................................................................................14

4.1.2 3D-Gesamtkoordinator .....................................................................................14

4.2 Prüf- und Kontrollmethoden ................................................................. 14

4.3 Änderungsdokumentation ..................................................................... 15

5 Grundsätze der Koordination ............................................... 16

5.1 Datenlieferungsplan ............................................................................... 16

5.2 Koordinationsbesprechungen .............................................................. 16

6 Modellierungsrichtlinie und Datenanforderungen .............. 17

6.1 Projektkoordinaten und -Bezugspunkt ................................................ 17

6.2 Achsraster .............................................................................................. 17

6.3 Definition einer Ebene ........................................................................... 18

6.4 Modell- und Bauteileinheiten ................................................................ 18

6.5 Modellstruktur ........................................................................................ 19

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6.5.1 Teilmodell ..........................................................................................................19

6.5.2 Fachmodell ........................................................................................................20

6.5.3 Grundlagenmodell ............................................................................................20

6.5.4 Koordinationsmodell ........................................................................................20

6.6 Namenskonvention ................................................................................ 21

6.7 Detaillierungsgrad .................................................................................. 22

6.7.1 Konzept Stufe 3.................................................................................................23

6.7.2 Konzept Stufe 3,5 ..............................................................................................24

7 Liefergegenstände der Anwendungsfälle ............................ 25

7.1 Anwendungsfall 02 – Planer B .............................................................. 25

7.2 Anwendungsfall 03 – Planer E .............................................................. 26

7.2.1 Anwendungsfall 03.1 – Sanitär, HKL und Druckluft, ET und LT, Erdung und Blitzschutz ..........................................................................................................................26

7.2.2 Anwendungsfall 03.2 – BMA und Feuerlöschsysteme ...................................28

7.2.3 Anwendungsfall 03.3 – Aufzüge ......................................................................28

7.3 Anwendungsfall 04 – Planer VT ............................................................ 28

7.3.1 Anwendungsfall 04.1 – Anlagentechnischer Stahlbau ...................................28

7.3.2 Anwendungsfall 04.2 – Behälter ......................................................................29

7.3.3 Anwendungsfall 04.3 – Apparate .....................................................................29

7.3.4 Anwendungsfall 04.4 – Verfahrenstechnische Großkomponenten ...............29

7.3.5 Anwendungsfall 04.5 – Rohrleitungsplanung .................................................30

7.3.6 Anwendungsfall 04.6 – Anlagentechnische E- und Leittechnik ....................30

7.3.7 Anwendungsfall 04.7 – Maschinentechnik ......................................................31

7.3.8 Anwendungsfall 04.8 – Kanalbau ....................................................................31

7.4 Anwendungsfall 05 – Planer VE 4.27 .................................................... 31

8 CDE – Gemeinsame Datenumgebung ................................. 32

8.1 Kollisionsprüfungen und Aufgabenverwaltung .................................. 32

8.1.1 Kollisionsprüfungen mit BIMcollab .................................................................32

8.1.2 Aufgabenverwaltung (Issue-Management) mit BCF .......................................32

8.2 Dokumentenmanagementsystem PIRS ................................................ 34

9 Software und Datenaustausch ............................................. 37

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9.1 Softwareumgebung ................................................................................ 37

9.2 Datenaustauschformate ........................................................................ 37

10 Urheberrecht nach Modellübergabe .................................... 38

11 Anlagen .................................................................................. 38

11.1 C7.15.1. Übersicht Achsraster inkl. Einfügepunkt .............................. 38

11.2 C7.15.2. Dokumentation Verschiebung Nullpunkt .............................. 38

11.3 C7.15.3. Namenskonvention Übersicht ................................................ 38

11.4 C7.15.6. BIMcollab Leitfaden ................................................................. 38

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Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Anwendungsfälle .................................................................................................. 9 Tabelle 2: Ansprechpartner Auftraggeber .............................................................................11 Tabelle 3: Ansprechpartner Planungsteam ...........................................................................11 Tabelle 4: Datenlieferplan .....................................................................................................16 Tabelle 5: Koordinationsbesprechungen ..............................................................................16 Tabelle 6: Projektkoordinaten und -Nullpunkt .......................................................................17 Tabelle 7: Modell- und Bauteileinheiten ............................................................................18 Tabelle 8: Beispiele Dokumentennamenskonvention ...........................................................21 Tabelle 9: Detaillierungsgrad Konzept Beispiel .....................................................................22 Tabelle 10: Konzept Stufe 3 .................................................................................................23 Tabelle 11: Konzept Stufe 3,5 ..............................................................................................24 Tabelle 12: AwF 02 - Relevante Modelle ..............................................................................25 Tabelle 13: AwF 03.1 - Relevante Modelle ...........................................................................27 Tabelle 14: AwF 03.2 - Relevante Modelle ...........................................................................28 Tabelle 15: AwF 03.3 - Relevante Modelle ...........................................................................28 Tabelle 16: AwF 04.1 - Relevante Modelle ...........................................................................28 Tabelle 17: AwF 04.2 - Relevante Modelle ...........................................................................29 Tabelle 18: AwF 04.3 - Relevante Modelle ...........................................................................29 Tabelle 19: AwF 04.4 - Relevante Modelle ........................................................................29 Tabelle 20: AwF 04.5 - Relevante Modelle ...........................................................................30 Tabelle 21: AwF 04.6 - Relevante Modelle ...........................................................................30 Tabelle 22: AwF 04.7 - Relevante Modelle ...........................................................................31 Tabelle 23: AwF 04.9 - Relevante Modelle ...........................................................................31 Tabelle 24: AwF 05 - Relevante Modelle ..............................................................................31 Tabelle 25: Softwareumgebung ............................................................................................37 Tabelle 26: Datenaustauschformate .....................................................................................37

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Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Prozessbeschreibung Anwendungsfälle ..........................................................10 Abbildung 2: Projektorganigramm ........................................................................................11 Abbildung 3: Gesamtprozess der Qualitätssicherung ...........................................................13 Abbildung 4: Ebenendefinition ..............................................................................................18 Abbildung 5: Modellstruktur ..................................................................................................19 Abbildung 6: Dokumentennamenskonvention .......................................................................21 Abbildung 7: BIM-LOD Konzept Übersicht ............................................................................22 Abbildung 8: BIM Collaboration Format (BCF) ......................................................................33 Abbildung 9: BCF-Kommunikationsprozess ..........................................................................34 Abbildung 10: PIRS Module .................................................................................................35 Abbildung 11: Auswahl Dokumentenstatus in PIRS ..............................................................36

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1 Präambel

Bei dem vorliegenden 3D-Leitfaden handelt es sich um ein Dokument, welches im Projekt- verlauf konsequent gepflegt und weitergeführt wird. Nachträgliche Anpassungen und Ände- rungen sind daher gegebenenfalls möglich.

1.1 Projektübersicht/Projektbeschreibung

An dem Standort der ehemaligen Müllverbrennungsanlage Stellinger Moor in Hamburg wird das Zentrum für Ressourcen und Energie (ZRE), ein modernes Abfallbehandlungszentrum zur Sortierung von Siedlungsabfällen mit nachgeschalteter thermischer Verwertung, errichtet.

Durch die Verwertung wird chemische Energie in thermische und elektrische Energie umge- wandelt und in Form von Fernwärme in Hamburger Wärmenetze und von Strom in das Netz der örtlichen Energieversorgungsunternehmen eingespeist.

Die Zielsetzung des ZRE ist, aus dem Siedlungsabfall einen möglichst hohen Anteil für das stoffliche Recycling abzutrennen und aus dem nicht recycelbaren Anteil, in Abhängigkeit des bestehenden Bedarfs an Fernwärme, möglichst flexibel Fernwärme und Strom bereitzustellen.

Zur Umsetzung dieses Ziels werden die folgenden Anlagenteile errichtet:

• Hausmüllaufbereitung • Heizkraftwerk für einen Hochkalorik (HK)-Brennstoff, bestehend aus dem HK-Kessel zur Dampferzeugung und der HK-Abgasreinigung • Heizkraftwerk für einen Niederkalorik (NK)-Brennstoff, bestehend aus dem NK-Kessel zur Dampferzeugung und der NK-Abgasreinigung • Wasser/Dampf-Kreislauf, bestehend aus Dampfturbinen, Luftkondensatoren und der Fernwärmeübergabestation

1.2 3D-Koordination im Projekt ZRE 2.0

Das vorliegende Dokument soll für alle projektbeteiligten Planer als Leitfaden zur Ausarbeitung ihres entsprechenden Fachmodells dienen. Dieser beinhaltet unter anderem neben der gefor- derten Modellstruktur auch Detaillierungsgrade sowie Datenaustauschprozesse.

Somit soll eine allgemeingültige Modellierungsgrundlage geschaffen werden, um folgende Hauptziele im Projekt ZRE innerhalb der Entwurfsplanungsphase umzusetzen:

• Nutzung eines 3D-Gesamtmodells für die Integrale Planung, Visualisierung und Kolli- sionsprüfung • Visualisierung und Verortung von Schnittstellen und Störkanten im 3D-Gesamtmodells

Die Zusammenführung der einzelnen Fachmodelle liegt hierbei beim 3D-Gesamtkoordinator.

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1.3 Übersicht der projektspezifischen Anwendungsfälle

Die folgende tabellarische Übersicht stellt die geplante Anwendungsfallstruktur im Projekt dar. Entsprechende Los-Vergabeeinheiten verschaffen sich hier einen Überblick über ihre, unter Kapitel 7 beschriebenen, gültigen Anforderungen an ihren Liefergegenstand. Außerdem soll mit der zusätzlichen grafischen Darstellung des Prozessschemas der Anwendungsfälle eine konkrete Zuordnung aller Los-Vergabeeinheiten zu ihren gültigen Anwendungsfällen erfolgen. Ausstehende Schnittstellen, die noch zu klären sind, sind hier ebenfalls dargestellt.

Es ist zu beachten, dass die dargestellte Übersicht noch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Loszugehörigkeiten zu einzelnen Anwendungsfällen können im weiteren Projektverlauf gegebenenfalls angepasst werden.

CodeBezeichnungLosgültigkeit Ausführung/Planung
AwF.01AwF.01Planer A:VE 4.21VE 4.21BunkersanierungBunkersanierung
Planer Bunkersanierung
AwF.02Planer B:VE 4.23Betonbau
Planer Objektplanung, Ausführungspla-
nung Beton
AwF.03Planer E: VE 4.28
Planer TGA und Elektrotechnik
• AwF.03.1Sanitär, HKL und Druckluft, ET und LT, Erdung und BlitzschutzVE 4.28.1
• AwF.03.2BMA und FeuerlöschsystemeVE 4.28.2
• AwF.03.3AufzügeVE 4.28.3
AwF.04Planer VT:
Planer Verfahrenstechnik und Anordnungsplanung
• AwF.04.1Anlagentechnischer StahlbauVE 1 HMA VE 3.1 Kessel VE 3.2 Abgasreinigung
• AwF.04.2BehälterVE 1 HMA VE 3.1 Kessel VE 3.2 Abgasreinigung VE 3.4 Dampfturbosatz VE 3.5 Luftkondensator VE 3.6 Wasser-Dampf-Kreislauf
• AwF.04.3ApparateVE 1 HMA VE 3.1 Kessel VE 3.2 Abgasreinigung VE 3.4 Dampfturbosatz VE 3.5 Luftkondensator
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VE 3.6 Wasser-Dampf-Kreislauf
• AwF.04.4Verfahrenstechnische GroßkomponentenVE 3.1 Kessel VE 3.2 Abgasreinigung
• AwF.04.5RohrleitungsplanungVE 1 HMA VE 3.1 Kessel VE 3.2 Abgasreinigung VE 3.4 Dampfturbosatz VE 3.5 Luftkondensator VE 3.6 Wasser-Dampf-Kreislauf
• AwF.04.6Anlagentechnische E- und LeittechnikVE 1 HMA VE 3.1 Kessel VE 3.2 Abgasreinigung VE 3.4 Dampfturbosatz VE 3.5 Luftkondensator VE 3.6 Wasser-Dampf-Kreislauf VE 3.7 Turbinenhallenkran VE 4.4 Bunkerkran VE 5.2 E-Technik
• AwF.04.7MaschinentechnikVE 1 HMA VE 3.1 Kessel VE 3.2 Abgasreinigung VE 3.4 Dampfturbosatz VE 3.7 Turbinenhallenkran VE 4.4 Bunkerkran
• AwF.04.8KanalbauVE 3.1 Kessel VE 3.2 Abgasreinigung
AwF.05Planer VE 4.27:
Architektur Stahlbau und Fassade

Tabelle 1: Anwendungsfälle

Die Vergabeeinheiten VE 4.52 „UIW II Zufahrt“ und VE 4.53 „UIW II Löschwasser“ werden, nach derzeitigem Stand, von ZRE selbst beplant und koordiniert und finden daher keine An- wendung im vorliegenden 3D-Leitfaden.

Die Vergabeeinheit VE 5.3 „Stoffstrommanagement“ findet derzeit ebenfalls noch keine An- wendung im 3D-Leitfaden da kein Modellierungsaufwand erwartet wird.

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Abbildung 1: Prozessbeschreibung Anwendungsfälle

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2 Projektbeteiligte

2.1 Projektorganigramm

Abbildung 2: Projektorganigramm

Ein Detailprojektorganigramm der Lieferanten ist noch abzustimmen und wird voraussichtlich im Anhang ausgegliedert.

2.2 Kontaktdaten

In den nachfolgenden Tabellen können die Kontaktdaten der Hauptbetreuer des 3D-Leitfadens entnommen werden. Eine Detaillierte Aufstellung der Kontaktdaten werden im Projektverlauf entsprechend vervollständigt und im Anhang ausgegliedert.

RolleNameFirmaE-MailTelefon
3D-BeauftragterNico Pierre RedemannZREnico.redemann@stadtreini- gung.hamburg+49 40 25 76 33 24

Tabelle 2: Ansprechpartner Auftraggeber

RolleNameFirmaE-MailTelefon
3D- GesamtkoordinatorThomas PfeifferECNthomas.pfeiffer@envi- con.de+49 941 85099-116

Tabelle 3: Ansprechpartner Planungsteam

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3 Definition der Rollen

Die Projektabwicklung mit digitalen Prozessen erfordert eine modellgestützte Kommunikation mit festgelegten Rollen zur Kollaboration aller Projektbeteiligten. Diese Rollen und Verantwort- lichkeiten werden in diesem Kapitel beschrieben.

3.1 3D-Beauftragete AG

Der 3D-Beauftragte vertritt den Auftraggeber in seinen 3D-Interessen.

Zusammen mit dem 3D-Gesamtkoordinator stellt er die vereinheitlichte Anwendung und Um- setzung digitaler Methoden im Projekt sicher.

Er überprüft die Prozesse der Projektbeteiligten und beteiligt sich an dem modellbasierten In- formationsaustausch im Projekt. Er wirkt wesentlich mit an der Entstehung und Prüfung des 3D-Leitfadens.

3.2 3D-Gesamtkoordinator

Der 3D-Gesamtkoordinator ist verantwortlich für die Anwendung der 3D-Koordination auf Auf- tragnehmer-Seite. Er steht in direktem Austausch mit dem 3D-Beauftragten des Auftragge- bers. Seine primäre Aufgabe ist die Koordinierung der einzelnen 3D-Fachmodelle und an- schließende Zusammenführung in ein Koordinationsmodell. Er ist verantwortlich für z. B. Kol- lisionskontrollen zwischen den Fachmodellen sowie Modellanalysen und erwirkt die Einhal- tung der geforderten Anwendungsfälle, die aus diesem Dokument resultieren. Er erstellt den 3D-Leitfaden und schreibt ihn stetig fort. Die Verpflichtung zur Fortschreibung erlischt nach Dokumentation der Baumaßnahme (As-Built).

3.3 3D-Fachkoordinator

Der 3D-Fachkoordinator ist analog zu den Aufgaben des 3D-Gesamtkoordinator für sein Fach- modell verantwortlich. Der 3D-Fachkoordinator führt die einzelnen Teilmodelle (Kapitel 6.5.1) zu einem Fachmodell (Kapitel 6.5.2) zusammen und ist hierbei verantwortlich für Kollisions- und Konformitätsprüfungen. Er ist Ansprechpartner für die Modellautoren seines Fachmodells, den 3D-Gesamtkoordinator und den 3D-Beauftragten.

3.4 Modellautor

Der Modellautor ist ein qualifizierter Ingenieur oder Konstrukteur. Er erstellt die Modelle in der geforderten Qualität.

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4 Prozesse der Qualitätssicherung

Die wichtigsten Ziele der Qualitätssicherung sind:

• Verbesserung der Arbeitsqualität • Effizienterer Daten- und Informationsaustausch zwischen den Projektbeteiligten • Vermeidung von Mehrfacheingaben

Über die Modelle werden die Planungsinformationen vom Fachplaner an die anderen Pla- nungsbeteiligten weitergegeben. Jede Fachdisziplin ist vor der Veröffentlichung für die Über- prüfung ihrer eigenen Fachmodelle verantwortlich.

Die Modelle werden vor der Übergabe zu dem vereinbarten Zeitpunkt bereinigt und alle nicht relevanten Komponenten aus dem Modell entfernt. Dies gilt auch für alle Referenz- und Grund- lagenmodelle aus anderen Disziplinen.

Abbildung 3: Gesamtprozess der Qualitätssicherung

Der Gesamtprozess der Qualitätssicherung besteht aus mehreren Schritten:

• Zunächst Testlauf zur Überprüfung des allgemeinen Übergabestandards (Format, Qualität, Nutzung der CDE, etc…) • Qualitätssicherung seitens der Fachplaner (3D-Fachkoordinator) • Qualitätssicherung der koordinierten Planung durch den Objektplaner (3D-Gesamtkoordinator) mit ggf. anschließender Änderungsanforderung

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4.1 Verantwortlichkeiten der Qualitätskontrolle

4.1.1 3D-Fachkoordinator

Die interne Qualitätssicherung der Fachmodelle liegt allein in der Verantwortung der jeweiligen Planungsdisziplinen. Der Fachplaner (3D-Fachkoordinator) hat alle relevanten Daten zusam- men mit einem Modellübergabebericht zu den vereinbarten Zeitpunkten der Datenübergabe an den 3D-Gesamtkoordinator zu übergeben.

4.1.2 3D-Gesamtkoordinator

Die Verantwortung der fachdisziplinübergreifenden Qualitätssicherung und der technischen Koordination obliegt der Verantwortung des 3D-Gesamtkoordinators.

Der 3D-Gesamtkoordinator legt die Zeitpunkte für die Datenübergabe der Fachplaner fest. Hierbei ist zu beachten, dass ihm als unabhängige Stelle ausreichend Zeit für die fachüber- greifende Qualitätskontrolle vor den Prüfungsterminen eingeräumt wird. Insbesondere sind hier folgende Anforderungen zu prüfen:

• Die konsistente Nutzung der Modellierungswerkzeuge • Die Nutzung gemeinsamer Koordinaten (Projektnullpunkt) • Die Nutzung eines gemeinsamen Achsrasters • Die Nutzung gemeinsamer Modell- und Bauteileinheiten • Die Fachübergreifende Daten- und Informationskonformität

4.2 Prüf- und Kontrollmethoden

Die Prüf- und Kontrollmethoden sollen die Richtigkeit, der in einem Modell enthaltenen Infor- mationen verifizieren. Um die Richtigkeit der Daten und Informationen zu bestimmen, wird an anderen Referenzinformationen, wie z.B. der Modellierungsvorschrift, gemessen oder mit die- ser verglichen. Inhalt der Prüfung sind:

• Kollisionsermittlung • Modellbasierte Funktionskontrollen • Geometrische Vollständigkeit • Visuelle Überprüfung • Konformität 3D-Leitfaden • Qualität der Modelle (geometrische Plausibilisierung, keine fachliche Prüfung)

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4.3 Änderungsdokumentation

Änderungen in den 3D Modellen werden über das Issue-Management in BimCollab dokumen- tiert. Für jede Modelldatei wird ein Issue erstellt. Bei Upload einer neuen Modellrevision auf Pirs und TrimbleConnect wird vom verantwortlichen 3D-Fachkoordinator das zugehörige Issue mit einem Kommentar versehen, aus dem die wesentlichen Änderungen zu entnehmen sind.

Die Erstellung eines Modellübergabeberichts ist nicht notwendig.

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5 Grundsätze der Koordination

Die einzelnen Fachmodelle werden zu einem Koordinationsmodell zusammengestellt, um Ab- hängigkeiten erkennen und die Planung koordinieren zu können. Dazu werden regelmäßig Daten und Modelle zusammengestellt und geprüft. Die Frequenz kann hierbei je nach Bedarf angepasst werden. Wenn kein Bedarf besteht, kann der Rhythmus von zwei Wochen nach Rücksprache verlängert werden.

In regelmäßigen Koordinationsbesprechungen sollen Stand der Planung und Qualitätssiche- rung diskutiert und die daraus resultierenden Aufgaben in einem Protokoll dokumentiert wer- den.

5.1 Datenlieferungsplan

ModellAnwendungsfallFrequenzStarttermin
Fachmodell Bautechnik MassivbauAwF 02Zwei Wochen6 Wochen nach Vergabezuschlag
Fachmodell UIWAwF 02Zwei WochenZu klären
Fachmodell TGA und Elektro (Gemäß Vergabeeinheiten)AwF 03 gesamtZwei Wochen6 Wochen nach Vergabezuschlag
Fachmodell Verfahrenstechnik (Gemäß Vergabeeinheiten)AwF 04 gesamtZwei Wochen6 Wochen nach Vergabezuschlag
Fachmodell ArchitekturAwF 05Zwei Wochen6 Wochen nach Vergabezuschlag
ModellAnwendungsfallFrequenzStarttermin
2D-PlanAlle Anwendungs- fälleGem. Termin- planGem. Terminplan

Tabelle 4: Datenlieferplan

5.2 Koordinationsbesprechungen

Die Koordinationsbesprechungen sind grundsätzlich als Austauschformat für die einzelnen 3D-Fachkoordinatoren vorgesehen, welche vom 3D-Gesamtkoordinator und den 3D-Beauf- tragten geleitet wird. Eine Teilnahme der 3D-Fachkoordinatoren kann je nach Abstimmungs- bedarf erforderlich sein.

BesprechungZyklusOrt/Art
KoordinationsbesprechungenBei BedarfPräsenz/Online
Virtuelle Koordinationsbesprechung1-mal pro Woche (Anpassung nach Bedarf)Online
Design FreezeGemäß TerminplanOnline/Präsenz

Tabelle 5: Koordinationsbesprechungen

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6 Modellierungsrichtlinie und Datenanforderungen

6.1 Projektkoordinaten und -Bezugspunkt

Das von allen Projektbeteiligten, für alle georeferenzierten Daten (Bauwerksmodelle, Stre- ckenmodelle, Trassendaten, geotechnische Daten, CAD-Daten, Geo-TIFFs etc.), zu verwen- dende Referenzsystem besitzt folgende Spezifikation:

▪ Bezugssystem Lage: ETRS89, Gauß-Krüger Zone 3 (Lagestatus 320 bzw. EPSG-Code 8395) ▪ Bezugssystem Höhe aus dem Jahr 1983: Deutschen Haupthöhennetz DHHN85 bzw. DHHN12 (Höhenstatus 100)

Projektbezugspunkt
Projektnullpunkt X/Y = 0/0 relativ zum absoluten Nullpunkt (Gauß-Krüger) R/H= 3560085,44/ 5940097,26
Projektnullpunkt Z = 0 relativ zum absoluten Nullpunkt Z = +21,80 m ü. NN
Drehung des Projekt-Koordinatensystems in Grad 24,49756°
Primäres Achsraster: A0/00 (Sekundäres Achsraster: Gebäudespezifisch KKS)

Tabelle 6: Projektkoordinaten und -Nullpunkt

Der ursprüngliche Nullpunkt (R/H= 3560296,458/ 5940078,017; Achsraster A7/20) ist somit hinfällig. Die Dokumentation des Anpassungsvorganges findet sich im Anhang wieder (C7.15.2. Dokumentation Verschiebung Nullpunkt).

Die Dateiübergabe, mit definiertem Projektnullpunkt, wird in X/Y Koordinaten gefordert.

6.2 Achsraster

Ein globales gesamtanlagenübergreifendes Achsraster wurde bereits festgelegt und wird in dem Koordinationsmodell hinterlegt.

In dem Projekt wurde außerdem ein Gebäudespezifisches Achsraster unter Berücksichtigung des KKS-Kraftwerk-Kennzeichensystems festgelegt, welches den Projektbeteiligten in einer separaten Datei zur Verfügung gestellt werden soll.

Ein Übersichtslageplan liegt diesem Dokument bereits bei (siehe Anlage C7.15.1. Übersicht Achsraster inkl. Einfügepunkt).

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6.3 Definition einer Ebene

Bezugsebene eines Geschosses ist die OK FFB-Höhe des jeweiligen Geschosses.

Nachfolgend werden die für das Projekt geltenden Geschossbezeichnungen und geschoss- bildenden Ebenen definiert.

Abbildung 4: Ebenendefinition

Ein Geschoss reicht von OK FFB zu OK FFB des nächsten Geschosses. Falls bei der späteren Ausführung als Fertigbauelemente die Notwendigkeit besteht diese Festlegung zu ändern, wird das vorab gemeinschaftlich abgestimmt. Auch eine Gewerke-abhängige Definition der Ebenen wird sich erst im späteren Projektverlauf entwickeln.

6.4 Modell- und Bauteileinheiten

SystemEinheit
FlächeMetrischm², mm², …
VolumenMetrischm³, mm³, …
VolumenströmeMetrischm³/h, mm³/h, …
TemperaturenMetrisch°C
FeuchteMetrischg/m³, g/mm³, …

Tabelle 7: Modell- und Bauteileinheiten

Die Bauteileinheiten können Gewerke-spezifisch erweitert werden.

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6.5 Modellstruktur

Abbildung 5: Modellstruktur

Alle Projektbeteiligten stellen ihre Planungsergebnissein regelmäßigen Abständen modellba- siert auf der gemeinsamen Datenumgebung zur Verfügung. Diese Fachmodelle dienen der Kollaboration bzw. Koordination und werden in einem gemeinsamen Koordinationsmodell überprüft und abgeglichen.

6.5.1 Teilmodell

Teilmodelle beinhalten die Objekte und Bauteile eines definierten Abschnitts oder Gewerks inklusive aller Eigenschaften und Beziehungen zwischen den Bauteilen.

Der Umfang bzw. Untergliederung der Teilmodelle findet sich in Kapitel 7: Liefergegenstände der Anwendungsfälle wieder, deren Granularität im Spezialfall angepasst werden kann.

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6.5.2 Fachmodell

Fachmodelle enthalten einheitlich und vollständig alle Mengen einer Fachdisziplin als Ergebnis der Planung. Dafür können alle Objekte und Bauteile inklusive aller Beziehungen zwischen den Bauteilen direkt im entsprechenden Fachmodell modelliert sein oder, beispielsweise auf- grund großer Datenmengen, in einzelne zonenbasierte Teilmodelle unterteilt und in einem Fachmodell zusammengeführt werden. Die Teilmodelle können sowohl in der im 3D-Leitfaden vorgegebenen Autorensoftware oder in einer Koordinationssoftware zusammengeführt wer- den.

Diese Fachmodelle werden auf der gemeinsamen Datenumgebung, sowohl im nativen Format der Autorensoftware oder Koordinationssoftware als auch in den standardisierten Datenaus- tauschformaten, zur Verfügung gestellt (siehe hierzu Kapitel 9.2: Datenaustauschformate)

6.5.3 Grundlagenmodell

Grundlagenmodelle sind Fachmodelle, deren Informationen in mehreren Fach- und Koordina- tionsmodellen eine relevante Rolle spielen, wie beispielsweise das digitale Geländemodell. Um Redundanzen zu vermeiden und sicherzustellen, dass Informationen nur in einem Modell vorhanden sind, werden diese Grundlagenmodelle separat erstellt und in die entsprechenden Fach- und Koordinationsmodelle verlinkt.

6.5.4 Koordinationsmodell

Zur Kollisionsprüfung und Koordination werden die Fach- und Grundlagenmodelle im zentra- len Koordinationsmodell zusammengeführt. Dieses Koordinationsmodell wird vom 3D-Ge- samtkoordinator erstellt und im nativen Format der Koordinationssoftware auf der gemeinsa- men Datenumgebung zur Verfügung gestellt.

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6.6 Namenskonvention

Abbildung 6: Dokumentennamenskonvention

Beispiele:

PBA_U1UEB_CTC001Beton-Bauteile Neubaubunker durch Planer B
PBA_U1UEA_CTC001Stahlbauprofile Kipphalle durch Planer B
MAR_M1UHA_CTC001MAR_M1UHA_CTC001Stahlbauprofile Kesselhaus durch Power Kessel (VE3.1)
MAR_M1UHA_ +CTC001_+6.00m +_M1LBH10BR010• Stahlbühne Kessel +6,00m durch Power Kessel (VE3.1) • Anfahrdampfsystem Kessel durch Power Kessel (VE3.1)
DTS_M1UMA_ _M1MBBTurbinengehäuse Turbinenhalle durch Power Dampfturbosatz (VE3.4)

Tabelle 8: Beispiele Dokumentennamenskonvention

Eine aktuelle Übersichtsliste der Ersteller, KKS-Nummern und Gewerkunterscheidung (DCC- Kennung) liegt diesem Dokument bei (C7.15.3. Namenskonvention Übersicht). Darüber hin- aus benötigte Informationen können der WIM-Richtlinie entnommen werden.

Die Erstellerliste wird im Laufe des Projektes nach Abschluss der Vergabeverfahren voraus- sichtlich angepasst und vervollständigt.

Ebenso kann die DCC-Kennung erweitert und angepasst werden.

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6.7 Detaillierungsgrad

In Anlehnung an den BIM-Standardisierten Detaillierungsgrad (LOG-Level of Geometry) soll es auch im Projekt entsprechende Standards geben welche im Projektverlauf, in Zusammen- arbeit mit den Lieferanten noch genauer ausgeführt und verfeinert werden sollen.

Eine Attribuierung der einzelnen Bauteile in Anlehnung an den BIM-Standardisierten Informa- tionsgrad (LOI) ist nicht nötig, da das Ziel der digitalen Anwendung ein Störkantenmodell ist.

Standarddetails, die für die Ausführungsplanung relevant sind, können als 2D-Zeichnungen erstellt werden und müssen nicht modelliert werden. Allgemein können Anforderungen an 2D- Zeichnungsableitungen der, im Projekt gültigen, Doku-Richtlinie und dem Projekthandbuch entnommen werden.

Abbildung 7: BIM-LOD Konzept Übersicht

Eine grundsätzliche Unterscheidung der verschiedenen Stufen im Modellierungsprozess sieht am Beispiel der Rohrleitungen wie folgt aus:

Stufe1233,545
Vorentwurfs-Entwurfspla-Ausführungs-Ausführungs-Montagepla-Dokumenta-
planungnungplanungplanungnungtion (As-Built)
Skizzenhafte Darstellung Rohrleitun- gen.FestlegungSpezifikationZusätzliche Aufnahme ausgewählter Fabrikations- details.Festlegung aller Fabrika- tionsdetails: Befestigungs- systeme und Dämmung.FestlegungNachführung Modelle ge- mäß gebautem Zustand.
undBauelementealler Fabrika-
Vordimensio-hinsichtlichtionsdetails:
nierungQualitätenBefestigungs-
Steigzonenundsysteme und
und Trassen.Materialien.Dämmung.

Tabelle 9: Detaillierungsgrad Konzept Beispiel

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Da sich die Modellierungsarbeit am Projekt ZRE in der Leistungsphase 5 gemäß HOAI und anschließender Dokumentation des Bauzustandes abspielt, wird sich der Detaillierungsgrad voraussichtlich zwischen den Stufen 3 und 3,5 bewegen. Dies ist aber in Zusammenarbeit mit den Lieferanten final weiterzuentwickeln und abzustimmen. Ein Konzept was von einem De- taillierungsgrad der Stufe 3 bzw. 3,5 zu erwarten ist kann aus den folgenden Tabellen entnom- men werden. Dieses Stufenkonzept ist als Mindestanforderung an das 3D-Modell zu verstehen und kann im Einzelfall auch höher detailliert ausfallen, solange daraus durch überdimensio- nierte Dateigrößen keine Problematik in der Gesamtkoordination entsteht. Dieser Prüfvorgang wird mit dem, unter Kapitel 4: Prozesse der Qualitätssicherung, beschriebenen Testlauf abge- deckt.

6.7.1 Konzept Stufe 3

StufeDetaillierungsgrad
3 Ausführungsplanung• 3D-Modell für ableitbare 2D-Pläne • Modellelemente/Objekte besitzen genaue geometrische Form Wenn vorhanden: • Darstellung von Anschlussdetails (ohne Verbindungsmittel wie z.B. Schweißnähte, Schrauben etc.) • Darstellung mit genauer Lage, Länge und Durchmesser und exak- ter Neigung, Kopf- und Fußausbildung werden informativ darge- stellt (ausschließlich für Spezialtiefbau relevant)

Tabelle 10: Konzept Stufe 3

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6.7.2 Konzept Stufe 3,5

StufeDetaillierungsgrad
3,5 Ausführungsplanung mit vertiefter Detail- genauigkeit• 3D-Modell für ableitbare 2D-Pläne • Modellelemente/Objekte besitzen genaue geometrische Form Wenn vorhanden: • Darstellung von Anschlussdetails (ohne Verbindungsmittel wie z.B. Schweißnähte, Schrauben etc.) • Darstellung Bühnenbelag (Tränenblech, Gitterrost, etc.) • Farbliche Unterscheidung von z.B. Hebezeug-/Tragwerksträgern • Einplanung von Montage- und Wartungsfreiräumen • Darstellung von Stutzen (Rohrleitungsanschlüsse, Messapparatu- ren, etc.) und Mannlöchern (Kann bei interner Planung ohne Schnittstelle zu anderen externen Gewerken entfallen) • Schematische Darstellung von Isolierung (wenn vorhanden) in der geplanten Stärke • Darstellung der Lagersituation • Darstellung von Sekundärstahlbau • Spezifikation der Bauelemente hinsichtlich Materialien, Qualitäten, Funktionalität und Design (ausschließlich für Architektur/Brand- schutz relevant)

Tabelle 11: Konzept Stufe 3,5

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7 Liefergegenstände der Anwendungsfälle

Im Folgenden werden die Liefergegenstände der einzelnen Anwendungsfälle beschrieben. Die Lieferanten können sich hier einen Überblick verschaffen, welche Teilmodellstruktur in welcher Detaillierungstiefe vorgegeben ist. Verantwortlichkeiten sowie zusätzliche Teilmodelle oder Bauteile werden auch hier im Laufe des Projektes vervollständigt. Übergeordnetes Ziel der vorgegebenen Teilmodellstruktur soll hierbei eine Unterscheidung von Ersteller und Gewerk sein, weshalb die Übergabe eines Teilmodells pro Anwendungsfall als separate Datei nach Absprache entfallen kann. Auch die Detaillierungstiefe kann mit den jeweiligen Lieferanten besprochen werden. Somit erheben die nachfolgenden Tabellen noch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

7.1 Anwendungsfall 02 – Planer B

Planer B - Planer Objektplanung, Ausführungsplanung Beton

Teilmodell/ BauteileStufeVerantwortlich
Massivbau3ECN
Kranbahnträger3ECN
Ausbau3,5ECN

Tabelle 12: AwF 02 - Relevante Modelle

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7.2 Anwendungsfall 03 – Planer E

Planer E: VE 4.28 - Planer TGA und Elektrotechnik

7.2.1 Anwendungsfall 03.1 – Sanitär, HKL und Druckluft, ET und LT, Erdung und Blitzschutz

Teilmodell/ BauteileStufeVerantwortlich
Sanitär
Wasserleitungen3,5
Entlüftungsleitungen3,5
Rohrleitungskompensatoren3
Armaturen3
Absperrungen3
Pumpen3,5
Messinstrumente3
Schaltschränke3
Frequenzumrichter3
Kabelrinnen3
Brandschotts3,5
HKL und Druckluft
Anlagentechnischer Stahl-3,5Mit Lieferanten abzustimmen
bau
Drucklufttanks3,5
Gewebefilter3,5
Wärmetauscher3,5
Druckluftleitungen3,5
Sperrluftleitungen3,5
Instrumentenluftleitungen3,5
Entwässerungsleitungen3,5
Kondensatleitungen3,5
Armaturen3,5
Absperrungen3,5
Lüftungsgeräte3,5
Dachlüfter3
Lüftungskanäle3,5

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Messinstrumente3
Schaltschränke3
Frequenzumrichter3
Kabelrinnen3
Schalldämpfer3
Brandschutzklappen3,5
Brandschotts3,5
ET und LT
Anlagentechnischer Stahl-3,5Mit Lieferanten abzustimmen
bau
Schaltschränke3
Transformatoren3
Frequenzumrichter3
Kabelrinnen3
Brandschotts3,5
Erdung und Blitzschutz
Erdung und Blitzschutz3Mit Lieferanten
abzustimmen

Tabelle 13: AwF 03.1 - Relevante Modelle

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7.2.2 Anwendungsfall 03.2 – BMA und Feuerlöschsysteme

Teilmodell/ BauteileStufeVerantwortlich
Anlagentechnischer Stahlbau3,5Mit Lieferanten abzustimmen
Vorlagebehälter3,5
Drucklufttanks3,5
Löschwasserleitungen3,5
Löschgasleitungen3,5
Entwässerungsleitungen3,5
Rohrleitungskompensatoren3
Armaturen3
Absperrungen3
Pumpen3,5
Messinstrumente3
Schaltschränke3
Kabelrinnen3
Brandschotts3,5

Tabelle 14: AwF 03.2 - Relevante Modelle

7.2.3 Anwendungsfall 03.3 – Aufzüge

Teilmodell/ BauteileStufeVerantwortlich
Anlagentechnischer Stahlbau3,5Mit Lieferanten abzustimmen
Schaltschränke3
Kabelrinnen3

Tabelle 15: AwF 03.3 - Relevante Modelle

7.3 Anwendungsfall 04 – Planer VT

Planer VT - Planer Verfahrenstechnik und Anordnungsplanung

7.3.1 Anwendungsfall 04.1 – Anlagentechnischer Stahlbau

Teilmodell/ BauteileStufeVerantwortlich
Gebäudestahl3,5Mit Lieferanten abzustimmen
Verfahrenstechnischer Stahlbau3,5

Tabelle 16: AwF 04.1 - Relevante Modelle

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7.3.2 Anwendungsfall 04.2 – Behälter

Teilmodell/ BauteileStufeVerantwortlich
Lagertanks3,5Mit Lieferanten abzustimmen
Druckbehälter3,5
Vorlagebehälter3,5
Silos3,5
Drucklufttanks3,5

Tabelle 17: AwF 04.2 - Relevante Modelle

7.3.3 Anwendungsfall 04.3 – Apparate

Teilmodell/ BauteileStufeVerantwortlich
Pumpen3,5Mit Lieferanten abzustimmen
Fördertechnik3,5

Tabelle 18: AwF 04.3 - Relevante Modelle

7.3.4 Anwendungsfall 04.4 – Verfahrenstechnische Großkomponenten

Teilmodell/ BauteileStufeVerantwortlich
Gewebefilter3,5Mit Lieferanten abzustimmen
Reaktor3,5
Kessel3,5
Schornstein3,5
Economiser3,5
Wärmetauscher3,5

Tabelle 19: AwF 04.4 - Relevante Modelle

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7.3.5 Anwendungsfall 04.5 – Rohrleitungsplanung

Teilmodell/ BauteileStufeVerantwortlich
Förderleitungen3,5Mit Lieferanten abzustimmen
Dampfleitungen3,5
Druckluftleitungen3,5
Sperrluftleitungen3,5
Instrumentenluftleitungen3,5
Wasserleitungen3,5
Kühlwasserleitungen3,5
Spülwasserleitungen3,5
Löschwasserleitungen3,5
Entwässerungsleitungen3,5
Kondensatleitungen3,5
Rohrleitungskompensatoren3
Armaturen3
Absperrungen3

Tabelle 20: AwF 04.5 - Relevante Modelle

7.3.6 Anwendungsfall 04.6 – Anlagentechnische E- und Leittechnik

Teilmodell/ BauteileStufeVerantwortlich
Messinstrumente3Mit Lieferanten abzustimmen
Schaltschränke3
Transformatoren3
Frequenzumrichter3
Kabelrinnen3

Tabelle 21: AwF 04.6 - Relevante Modelle

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7.3.7 Anwendungsfall 04.7 – Maschinentechnik

Teilmodell/ BauteileStufeVerantwortlich
Bunkerhallenkran3,5Mit Lieferanten abzustimmen
Turbinenhallenkran3,5
Turbine3,5
Kompressoren3,5
Saugzug3,5
Abgasklappen3,5
Zellradschleusen3,5
Schieber3,5
Zerkleinerer3,5
Trommelsiebe (Grob + Fein)3,5

Tabelle 22: AwF 04.7 - Relevante Modelle

7.3.8 Anwendungsfall 04.8 – Kanalbau

Teilmodell/ BauteileStufeVerantwortlich
Abgaskanäle3,5Mit Lieferanten abzustimmen
Schalldämpfer3
Abgaskanalkompensatoren3

Tabelle 23: AwF 04.9 - Relevante Modelle

7.4 Anwendungsfall 05 – Planer VE 4.27

Planer VE 4.27 - Planer Architektur Stahlbau und Fassade

Teilmodell/ BauteileStufeVerantwortlich
Fassadenaufbau3,5Mit Lieferanten abzustimmen
Fassadeneinbauten3,5
Dachaufbauten3,5
Abdichtung Durchdringung3
Fassadenabschlüsse3

Tabelle 24: AwF 05 - Relevante Modelle

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8 CDE – Gemeinsame Datenumgebung

Für die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Projektbeteiligten bedarf es einer CDE. Während der Planung, Erstellung und dem Betrieb eines Bauwerks müssen u.a. die Inhalte der Modelle unterschiedlicher Fachdisziplinen auf Grundlage von vereinbarten Abläufen zwischen den ver- schiedenen Projektbeteiligten ausgetauscht werden. Für ein effizientes Daten- und auch Infor- mationsmanagement hat jeglicher Datenaustausch und die komplette Dokumentation der re- levanten Entscheidungen auf dieser CDE zu erfolgen. Sämtlicher Schriftverkehr sowie Proto- kolle u.Ä. sind im Dokumentenmanagementsystem PIRS (siehe Kapitel 8.2) abzulegen. Stan- dardisierte Prozesse und Workflows regeln den sicheren Zugriff auf Dateien und Daten inner- halb des Projektteams.

8.1 Kollisionsprüfungen und Aufgabenverwaltung

8.1.1 Kollisionsprüfungen mit BIMcollab

Als gemeinsamen Kollaborations-Tool wird im Projekt BIMcollab verwendet. Mit BIMcollab werden, auf Basis des IFC-Modellformates, die Fachmodelle gegeneinander einer Kollisions- prüfung unterzogen. Eventuelle Kollisionen oder zu ändernde Planungen können direkt über das webbasierte Tool mit Positionskoordinaten erfasst werden und über die BCF-Schnittstelle in die bearbeitbaren Modelldateien (native Modelle) zurückgeführt werden.

Die planungsbeteiligten 3D-Fachkoordinatoren können über die BIMcollab Plattform im Rah- men von Koordinationsgesprächen und Design Reviews Aufgaben (Issues) erfassen, verwal- ten und nachverfolgen. Die erforderlichen IFC Modelle werden hierfür in einer Cloud abgelegt (Trimble Connect). Der Upload erfolgt hierbei durch den Kunden und nicht durch den Losneh- mer. Die Übergabe der Losnehmer erfolgt ausschließlich über PIRS (siehe hierzu Punkt 8.2). Die nativen Modelle werden ausschließlich, unter Wahrung des KnowHows und der Geheim- haltung im Projekt, ausschließlich der SRH und dem Planer VT übermittelt.

Für die Nutzung der BIMcollab Plattform entstehen dem AN keine zusätzlichen Kosten, da die Lizenz für den jeweiligen Fachkoordinatoren von der SRH getragen wird. Weitere Lizenzen können nach Notwendigkeit, in Abstimmung mit SRH, erworben werden.

Im Anhang findet sich ein Leitfaden, welcher die Grundlegenden Informationen zu BIMcollab beinhaltet (C7.15.7. BIMcollab Leitfaden).

8.1.2 Aufgabenverwaltung (Issue-Management) mit BCF

Für Entscheidungsfindungen und daraus resultierende Festlegungen von Aufgaben und Ver- antwortlichkeiten werden die Modelle über alle Planungsphasen als Kommunikationswerkzeug genutzt. Mit der Nutzung von BCF können alle Anmerkungen zentral verwaltet und mit den Modellen verknüpft werden. Diese modellbasierte Kommunikation ermöglicht aktuelle Anmer- kungen, Probleme und zugehörige Termine, einschließlich Zuständigkeiten, einzusehen und unterstützt somit die kontinuierliche und transparente Übersicht der Leistungsstände.

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Abbildung 8: BIM Collaboration Format (BCF)

BCF ist ein Datenformat zum vereinfachten Austausch von Informationen während des Ar- beitsprozesses zwischen verschiedenen Softwareprodukten basierend auf dem IFC‐Format. BCF-Dateien beinhalten Informationen zu allen erforderlichen Parametern, um ein Problem in einem Fachmodell darzustellen bzw. zu erfassen und nachvollziehbar wiederzugeben.

Diese Informationen bestehen i.d.R. aus Angaben zum Verfasser, konkretisierenden Kom- mentaren und den betreffenden Objekten. Außerdem können Einstellungen zum Blickwinkel (Position im Modell) sowie den eingeblendeten Objekten und die Ansicht selbst eingebunden werden.

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Abbildung 9: BCF-Kommunikationsprozess

Die beispielsweise bei der Durchführung von Modellprüfungen/-analysen festgestellten Abwei- chungen bzw. Fehler werden in der Folge dem jeweiligen Planungsbeteiligten mitgeteilt (BCF), sodass dieser sein eigenes Fachmodell weiterentwickeln kann. Eine Koordination und Lösung einzelner, interdisziplinärerer Abweichungen und Kollisionen werden gemeinsam mit anderen Planungsbeteiligten Mithilfe der Software BIMCollab gelöst und verwaltet. Dieser Prozess wird dann mehrfach wiederholt, bis eine insgesamt koordinierte Planungsleistung vorliegt.

8.2 Dokumentenmanagementsystem PIRS

Das Dokumentenmanagementsystem (DMS) PIRS der Fa. SOBIS ist Teil der Common Data Environment (CDE). PIRS dient als zentrale Kommunikationsplattform innerhalb des Projek- tes. Kommunikation und Korrespondenzen, Dokumente und Revisionen, sowie die Verteilung von Dokumenten können so kontrolliert und organisiert werden.

Nachfolgende Aspekte erfüllt PIRS:

  • Zentrale Speicherung von projektrelevanten Daten
  • Web-basierter Zugriff mit intuitiver und leicht bedienbarer Oberfläche
  • Integration von Partner und mobilen Usern
  • Schnelle Kommunikation zwischen Projektmitgliedern
  • Einfache Zuweisung von Zugriffsrechten

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Abbildung 10: PIRS Module

Der Kunde ZRE sowie der Planer ECN arbeiten in PIRS jeweils in einer eigenen gekapselten Hauptapplikation, in welcher Sie untereinander und mit den Vertragspartnern via PIRS Portal korrespondieren.

Die gekapselte Hauptapplikation bildet folgende Funktionen ab:

• Ermöglichung der bidirektionalen Korrespondenz mit allen Projektbeteiligten;

• Ermöglicht die übergeordneten Freigabeprozesse mehrerer Projektbeteiligter z.B. ECN und ZRE innerhalb PIRS, ohne dafür die Prüfdokumente herunterladen zu müssen;

• Gekapseltes System, ZRE Interna (Dokumente und Schriftverkehr) kann kein anderer Projektbeteiligter sehen;

• Erstellen und Nutzen von sog. „Vordefinierten Dokumentenaktionen“ für wiederkeh- rende Aktionen.

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Abbildung 11: Auswahl Dokumentenstatus in PIRS

Die Übergabe der Modelle bzw. Dokumente erfolgt über die Korrespondenz in PIRS. Bei Er- stellung eines Dokuments wird ein Dokumentenstatus erzeugt. Bei Versand wird ein Frei- gabe- und Prüfprozess des Dokuments angestoßen und der Dokumentenstatus verändert sich. Durch „Vordefinierte Dokumentenaktionen“ können Schritte eingespart und Fehler ver- mieden werden.

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9 Software und Datenaustausch

Die folgenden tabellarischen Aufstellungen der Softwareumgebung und der jeweiligen Daten- austauschformate erheben derzeit noch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern sind nach finaler Absprache mit den Lieferanten zu erweitern. Grundsätzlich gilt aber für alle Liefe- ranten, nach Einigung eine Bindung an das native Datenaustauschformat.

9.1 Softwareumgebung

SoftwareVer-Verwendungszweck
sion
Autodesk Revit2022Fach- und Teilmodelle für Hoch- und Ingenieurbau
Autodesk Plant 3D2020Verfahrenstechnik
Autodesk Navisworks2020Anlagenplanung
Autodesk Inventor2021Komponenten, Apparate, Maschinentechnik
Bentley OpenBuildings DesignerKomponenten, Apparate, Maschinentechnik
BimCollab2021Kollisionsprüfung
PIRSDokumentenmanagementsystem

Tabelle 25: Softwareumgebung

9.2 Datenaustauschformate

AnwendungFormate
Format 1Format 2Format 3
notwendigoptionaloptional
Autodesk RevitIFC4 Reference ViewRVTDWG
Autodesk Plant 3DIFC4 Reference ViewDWGSTP
Autodesk NavisworksIFC4 Reference ViewNWD
Autodesk InventorIFC4 Reference ViewDWGSTP
Bentley OpenBuildings DesignerIFC4 Reference ViewDWG
BimCollabIFC4 Reference ViewBCF

Tabelle 26: Datenaustauschformate

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10 Urheberrecht nach Modellübergabe

Die Modellübergabe hat in den, in Kapitel 7 „Liefergegenstände und Anwendungsfälle“ des vorliegenden 3D-Leitfadens beschriebenen Detaillierungsgraden stattzufinden.

Übergebene Modelle inkl. aller Untermodelle müssen fakultätsübergreifend an dritte weiterge- ben werden können. Daher verpflichtet sich der Modellieferant bei Übergabe sämtliche Infor- mationsrechte abzutreten.

11 Anlagen

11.1 C7.15.1. Übersicht Achsraster inkl. Einfügepunkt

11.2 C7.15.2. Dokumentation Verschiebung Nullpunkt

11.3 C7.15.3. Namenskonvention Übersicht

11.4 C7.15.6. BIMcollab Leitfaden

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