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Fraunhofer-Gesellschaft
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  4. Hygrothermische Bauteilsimulation im Umfeld von Bauwerksinformationsmodellen (BIM)
 
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2022
Journal Article
Title

Hygrothermische Bauteilsimulation im Umfeld von Bauwerksinformationsmodellen (BIM)

Abstract
Die Digitalisierung des Bauprozesses ist einer der wichtigsten Faktoren zur Steigerung der Produktivität des Wirtschaftssektors Bau. Bei der Planung von Neubauten gewinnt daher der Einsatz von Bauwerksinformationsmodellen (BIM) zunehmend an Bedeutung. Hierbei wird während des Planungsprozesses ein »digitaler Zwilling« des Gebäudes aufgebaut und für die Planung genutzt. Problemstellung Bauphysikalische Simulationsmodelle sind in einem digitalen Gebäudezwilling häufig schwer zu implementieren, was auf den deutlich abweichenden Detaillierungsgrad und Informationsbedarf zurückzuführen ist. Ein Mehrwert von BIM ist, dass das Gebäudemodell auch im späteren Gebäudebetrieb genutzt werden kann. Für diesen Anwendungsfall besteht die Herausforderung darin, niedrigschwellige Zugangsmöglichkeiten zu schaffen. Darüber hinaus erfordern bauphysikalische Simulationsmodelle wegen der hohen Informationsdichte im Echtzeitbetrieb nach wie vor hohe Rechenkapazitäten. Im Projekt »BIMProBe« entwickelte ein interdisziplinäres Team aus Gebäudebetreibern, Planern, Bauphysikern, Vermessungsingenieuren sowie BIM-Dienstleistern eine Prozesskette für Bestandsgebäude. Der Fokus lag dabei auf einem vollständig digitalen Workflow, erprobten Schnittstellen und der Anwendung der einzelnen Lösungsbausteine im Gebäudebetrieb. Im Bereich der Bauphysik wurde eine hygrothermische Bauteilsimulation in Echtzeit für den potenziellen Schadensfall einer schimmelanfälligen Innenoberfläche als Dienstleistungsbaustein identifiziert und implementiert. Hierzu wurde die Simulation mit der Gebäudeleittechnik (GLT) sowie dem ebenfalls im Projekt erstellten 3D-Gebäudescan als Visualisierungsinstanz verknüpft. Als Simulationswerkzeuge kamen WUFI® Pro und WUFI® Plus zum Einsatz.
Author(s)
Schöner, Tobias  
Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP  
Bögl, Sebastian
Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP  
Journal
IBP-Mitteilung  
File(s)
Download (932.64 KB)
Rights
Use according to copyright law
DOI
10.24406/publica-6507
Language
German
Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP  
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