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2021 | OriginalPaper | Buchkapitel

25. Bauwerksvermessung und BIM

verfasst von : Jörg Blankenbach, Raimund Schwermann, Ralf Becker

Erschienen in: Building Information Modeling

Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden

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Zusammenfassung

Die Bauwerksvermessung ist ein wesentlicher Bestandteil der Grundlagenermittlung für die Planung, der Bauausführung, der Dokumentation des Bestands sowie der Erfassung von (geometrischen) Veränderungen der Bauwerksstruktur im Betrieb. Die Einführung der Methode BIM verändert die Anforderungen an die Bauvermessung. Waren die Ergebnisse der Bauaufnahme bzw. des Aufmaßes bislang zumeist digitale 2D-CAD-Zeichnungen für die Darstellung von Grundrissen, Schnitten und Ansichten, werden für BIM digitale dreidimensionale Bauwerksmodelle mit volumenelementorientierter Objektmodellierung inklusive deren Semantik und Beziehungen sowie ggf. beschreibender Eigenschaften benötigt. Aber auch die Übertragung der digitalen Planung in die Örtlichkeit (Absteckung) erfordert die Berücksichtigung der veränderten Datengrundlagen. Der ganzheitliche BIM-Ansatz zur Erfassung, Verwaltung und zum Austausch von Bauwerkinformationen hat damit Auswirkungen auf den Vermessungsworkflow sowie die Verarbeitung und Modellierung der Daten. Die Grundlage für die Bauvermessung stellen dabei geodätische Vermessungsmethoden mit Einzelpunkt basierenden Verfahren (elektronisches Handaufmaß, Tachymetrie, GNSS) sowie flächenhaft erfassende Verfahren (Photogrammetrie, Laserscanning) in Kombination mit entsprechender Software dar. Auch neuere Entwicklungen im Bereich der Vermessungssysteme (u. a. UAVs, Multisensor- und Mappingsysteme) basieren auf diesen grundlegenden Methoden. Ein wichtiger Aspekt stellt bei allen Vermessungsarbeiten die Wahl der Koordinatensysteme für die fehlerfreie Abbildung der digitalen Planung in die reale Welt (BIM-to-Field) und umgekehrt der realen Welt in die digitale Modellierung (Field-to-BIM) dar.

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Literatur
Zurück zum Zitat Becker, R.; Clemen, C.; Wunderlich, T. (2020): BIM in der Ingenieurvermessung. In: Robert Kaden, R.; Clemen, C.; Seuß, R.; Blankenbach, J.; Becker, R.; Eichhorn, A.; Donaubauer, A.; Kolbe, T.H.; Gruber, U. (Hrsg.): Leitfaden Geodäsie und BIM, Version 2.1, DVW-Merkblatt 11-2020, ISBN 978-3-95786-268-6, S. 87–102. Becker, R.; Clemen, C.; Wunderlich, T. (2020): BIM in der Ingenieurvermessung. In: Robert Kaden, R.; Clemen, C.; Seuß, R.; Blankenbach, J.; Becker, R.; Eichhorn, A.; Donaubauer, A.; Kolbe, T.H.; Gruber, U. (Hrsg.): Leitfaden Geodäsie und BIM, Version 2.1, DVW-Merkblatt 11-2020, ISBN 978-3-95786-268-6, S. 87–102.
Zurück zum Zitat Blut, C.; Görtz A. (2015): BIM im Bestand – Entwicklung einer optimierten Methode für die parametrische Modellierung auf Grundlage des tachymetrischen Gebäudeaufmaßes. In: Real Ehrlich/Blut (Hrsg.): Bauinformatik 2015 – Beiträge zum 27. Forum Bauinformatik, Wichmann Verlag, ISBN 978-3-87907-605-5, S. 122–130. Blut, C.; Görtz A. (2015): BIM im Bestand – Entwicklung einer optimierten Methode für die parametrische Modellierung auf Grundlage des tachymetrischen Gebäudeaufmaßes. In: Real Ehrlich/Blut (Hrsg.): Bauinformatik 2015 – Beiträge zum 27. Forum Bauinformatik, Wichmann Verlag, ISBN 978-3-87907-605-5, S. 122–130.
Zurück zum Zitat Clemen, C.; Manthe, C. (2015): TLS für das Building Information Modeling (BIM) – Das BIM-Pilotprojekt Erneuerung Hbf Hannover. In: DVW e.V. (Hrsg.): Terrestrisches Laserscanning 2015 (TLS). DVW-Schriftenreihe, Band 81, Augsburg, 2015, S. 65–78. Clemen, C.; Manthe, C. (2015): TLS für das Building Information Modeling (BIM) – Das BIM-Pilotprojekt Erneuerung Hbf Hannover. In: DVW e.V. (Hrsg.): Terrestrisches Laserscanning 2015 (TLS). DVW-Schriftenreihe, Band 81, Augsburg, 2015, S. 65–78.
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Zurück zum Zitat Gaisecker, T.; Riegl, U.; Amon, P.; Pfennigbauer, M. (2017): Riegl LIDAR-Lösungen für die UAV-basierte Vermessung. In: DVW e.V. (Hrsg.): Unmanned Aerial Vehicles 2017 (UAV 2017). DVW-Schriftenreihe, Band 86, Augsburg, 2017, S. 135–144. Gaisecker, T.; Riegl, U.; Amon, P.; Pfennigbauer, M. (2017): Riegl LIDAR-Lösungen für die UAV-basierte Vermessung. In: DVW e.V. (Hrsg.): Unmanned Aerial Vehicles 2017 (UAV 2017). DVW-Schriftenreihe, Band 86, Augsburg, 2017, S. 135–144.
Zurück zum Zitat Heunecke, O. (2017): Planung und Umsetzung von Bauvorhaben mit amtlichen Lage- und Hö-henkoordinaten. In: Zeitschrift für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement (zfv), 3/2017, S. 180–186. Heunecke, O. (2017): Planung und Umsetzung von Bauvorhaben mit amtlichen Lage- und Hö-henkoordinaten. In: Zeitschrift für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement (zfv), 3/2017, S. 180–186.
Zurück zum Zitat Kaden, R.; Clemen, Chr.; Seuß, R.; Blankenbach, J.; Becker, R.; Eichhorn, A.; Donaubauer, A.; Kolbe, Th.; Gruber, U. (2020): Leitfaden Geodäsie und BIM. Version 2.1. DVW-Merkblatt 11-2020, [print] ISBN 978-3-95786-268-6, [online] URL: http://www.dvw.de/BIM-Leitfaden.pdf Kaden, R.; Clemen, Chr.; Seuß, R.; Blankenbach, J.; Becker, R.; Eichhorn, A.; Donaubauer, A.; Kolbe, Th.; Gruber, U. (2020): Leitfaden Geodäsie und BIM. Version 2.1. DVW-Merkblatt 11-2020, [print] ISBN 978-3-95786-268-6, [online] URL: http://​www.​dvw.​de/​BIM-Leitfaden.​pdf
Zurück zum Zitat Kersten, T. P.; Przybilla, H.-J.; Lindstaedt, M. (2017): Geometrische Genauigkeitsuntersuchungen des handgeführten 3D-Scanners Creaform HandySCAN 700. In: Luhmann/Schumacher (Hrsg.): Photogrammetrie Laserscanning Optische 3D-Messtechnik – Beiträge der Oldenburger 3D-Tage 2017, Wichmann Verlag, Berlin, S. 322–331. Kersten, T. P.; Przybilla, H.-J.; Lindstaedt, M. (2017): Geometrische Genauigkeitsuntersuchungen des handgeführten 3D-Scanners Creaform HandySCAN 700. In: Luhmann/Schumacher (Hrsg.): Photogrammetrie Laserscanning Optische 3D-Messtechnik – Beiträge der Oldenburger 3D-Tage 2017, Wichmann Verlag, Berlin, S. 322–331.
Zurück zum Zitat Kersten, T. P.; Przybilla, H.-J.; Lindstaedt, M. (2018): Zum Genauigkeitspotential aktueller handgeführter 3D-Scanner. In: Luhmann/Schumacher (Hrsg.): Photogrammetrie Laserscanning Optische 3D-Messtechnik – Beiträge der Oldenburger 3D-Tage 2018, Wichmann Verlag, Berlin, S. 114–128. Kersten, T. P.; Przybilla, H.-J.; Lindstaedt, M. (2018): Zum Genauigkeitspotential aktueller handgeführter 3D-Scanner. In: Luhmann/Schumacher (Hrsg.): Photogrammetrie Laserscanning Optische 3D-Messtechnik – Beiträge der Oldenburger 3D-Tage 2018, Wichmann Verlag, Berlin, S. 114–128.
Zurück zum Zitat Lehtola, V.; Kaartinen, H.; Nüchter, A.; Kaijaluoto, R.; Kukko, A.; Litkey, P.; Honkavaara, E.; Rosnell, T.; Vaaja, M.; Virtanen, J.-P.; Kurkela, M.; El Issaoui, A.; Zhu, L.; Jaakkola, A.; Hyyppä, J. (2017): Comparison of the Selected State-Of-The-Art 3D Indoor Scanning and Point Cloud Generation Methods. Remote Sensing, 9, 796, doi:https://doi.org/10.3390/rs9080796. Lehtola, V.; Kaartinen, H.; Nüchter, A.; Kaijaluoto, R.; Kukko, A.; Litkey, P.; Honkavaara, E.; Rosnell, T.; Vaaja, M.; Virtanen, J.-P.; Kurkela, M.; El Issaoui, A.; Zhu, L.; Jaakkola, A.; Hyyppä, J. (2017): Comparison of the Selected State-Of-The-Art 3D Indoor Scanning and Point Cloud Generation Methods. Remote Sensing, 9, 796, doi:https://​doi.​org/​10.​3390/​rs9080796.
Zurück zum Zitat Loges, S.; Blankenbach, J. (2017): As-built Dokumentation für BIM: Ableitung von bauteilorientierten Modellen aus Punktwolken. In: Luhmann/Schumacher (Hrsg.): Photogrammetrie Laserscanning Optische 3D-Messtechnik – Beiträge der Oldenburger 3D-Tage 2017, Wichmann Verlag, Berlin, S. 290–298. Loges, S.; Blankenbach, J. (2017): As-built Dokumentation für BIM: Ableitung von bauteilorientierten Modellen aus Punktwolken. In: Luhmann/Schumacher (Hrsg.): Photogrammetrie Laserscanning Optische 3D-Messtechnik – Beiträge der Oldenburger 3D-Tage 2017, Wichmann Verlag, Berlin, S. 290–298.
Zurück zum Zitat Luhmann, T. (2018): Nahbereichsphotogrammetrie – Grundlagen – Methoden – Beispiele. 4. Aufl., Wichmann Verlag, Berlin. ISBN 978-3-87907-640-6 Luhmann, T. (2018): Nahbereichsphotogrammetrie – Grundlagen – Methoden – Beispiele. 4. Aufl., Wichmann Verlag, Berlin. ISBN 978-3-87907-640-6
Zurück zum Zitat Martens, J. (2018): LaserKit – Ein Framework für effiziente Punktwolkenverarbeitung. Forum Bauinformatik 2018 (Tagungsband), S. 225–230. Martens, J. (2018): LaserKit – Ein Framework für effiziente Punktwolkenverarbeitung. Forum Bauinformatik 2018 (Tagungsband), S. 225–230.
Zurück zum Zitat Mayer, J; Metzler B. (2018): Simultane Lokalisierung und Kartenerstellung (SLAM) im terrestrischen Laserscanning. In: DVW e.V. (Hrsg.): Terrestrisches Laserscanning 2018 (TLS). DVW-Schriftenreihe, Band 93, Augsburg, 2018, S. 109–115. Mayer, J; Metzler B. (2018): Simultane Lokalisierung und Kartenerstellung (SLAM) im terrestrischen Laserscanning. In: DVW e.V. (Hrsg.): Terrestrisches Laserscanning 2018 (TLS). DVW-Schriftenreihe, Band 93, Augsburg, 2018, S. 109–115.
Zurück zum Zitat Meissner, H.; Przybilla, H.-J.; Cramer, M.; Stebner, K. (2018): UAV-Kameras – Bewertung von Kalibrierung, Langzeitstabilität und optischem Auslösungsvermögen. In: DVW e.V. (Hrsg.): UAV 2018 – Vermessung mit unbemannten Flugsystemen. DVW-Schriftenreihe, Band 89, Augsburg, 2018, S. 47–59. Meissner, H.; Przybilla, H.-J.; Cramer, M.; Stebner, K. (2018): UAV-Kameras – Bewertung von Kalibrierung, Langzeitstabilität und optischem Auslösungsvermögen. In: DVW e.V. (Hrsg.): UAV 2018 – Vermessung mit unbemannten Flugsystemen. DVW-Schriftenreihe, Band 89, Augsburg, 2018, S. 47–59.
Zurück zum Zitat Möser, M.; Hoffmeister, H.; Müller, G.; Staiger, R.; Schlemmer, H.; Wanninger, L. (2012): Handbuch Ingenieurgeodäsie – Grundlagen. 4. Aufl., Wichmann Verlag, Berlin. Möser, M.; Hoffmeister, H.; Müller, G.; Staiger, R.; Schlemmer, H.; Wanninger, L. (2012): Handbuch Ingenieurgeodäsie – Grundlagen. 4. Aufl., Wichmann Verlag, Berlin.
Zurück zum Zitat Przybilla, H.-J.; Kraft, T.; Gessner, M.; Zurhorst, A. (2017): Untersuchungen und erste Ergebnisse zur geometrischen Qualität marktgängiger Kameras für den UAV-Einsatz. In: Luhmann/Schumacher (Hrsg.): Photogrammetrie Laserscanning Optische 3D-Messtechnik – Beiträge der Oldenburger 3D-Tage 2017, Wichmann Verlag, Berlin, S. 235–245. Przybilla, H.-J.; Kraft, T.; Gessner, M.; Zurhorst, A. (2017): Untersuchungen und erste Ergebnisse zur geometrischen Qualität marktgängiger Kameras für den UAV-Einsatz. In: Luhmann/Schumacher (Hrsg.): Photogrammetrie Laserscanning Optische 3D-Messtechnik – Beiträge der Oldenburger 3D-Tage 2017, Wichmann Verlag, Berlin, S. 235–245.
Zurück zum Zitat Real Ehrlich, C.; Blankenbach, J. (2011): 3D-Innenraummodellierung – Von der Datenerfassung bis zur Visualisierung auf Basis eines geometrisch-topologischen Datenmodells. Publikationen der DGPF, Band 20 Real Ehrlich, C.; Blankenbach, J. (2011): 3D-Innenraummodellierung – Von der Datenerfassung bis zur Visualisierung auf Basis eines geometrisch-topologischen Datenmodells. Publikationen der DGPF, Band 20
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Metadaten
Titel
Bauwerksvermessung und BIM
verfasst von
Jörg Blankenbach
Raimund Schwermann
Ralf Becker
Copyright-Jahr
2021
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-658-33361-4_25