Schwingungsanalyse CCIP – Teil 1: Erstellen des Decken-Subsystems

Schwingungsanalyse CCIP – Teil 1: Erstellen des Decken-Subsystems

In Teil 1 geht es um das Erstellen des Decken-Subsystems.
Es handelt sich um ein ganz ähnliches Hochhaus wie im Erdbebenworkflow.
Wir wollen ein Stockwerk herauslösen, an dem wir die Schwingungsanalyse durchführen werden.
An dem Stockwerk werden wir eine Reihe von Eigenschaften ändern müssen, um realistische Randbedingungen für die Schwingungsanalyse sicherzustellen.
Diese Änderungen würden den Bemessungsablauf der eigentlichen statischen Nachweise stören.
Daher ist es an dieser Stelle empfehlenswert, nicht den üblichen Subsystem-Workflow über „Subsystem-Ansichten aus Ebenen“ zu verwenden.
Um trotzdem im BIM-Modell zu bleiben, kopieren wir das Stockwerk und platzieren es daneben.
Bei der Schwingungsanalyse müssen Sie sich darüber Gedanken machen, welche Frequenzen noch akzeptabel sind.
Hier spielt es eine wesentliche Rolle, ob sich der zu untersuchende Bereich beispielsweise in einem Flur oder in einem Büro befindet.
Der Leitfaden CCIP-016 nennt solche Werte in Tabelle 3.1.
Wir müssen also dem Deckensystem mitteilen, wo sich welcher Bereich befindet.
Dafür eignen sich sehr gut die 
Schwingungsanalyse CCIP - Teil 1: Erstellen des Decken-Subsystems Gruppennummern.
Dem Flur wird mit Hilfe einer SOFiSTiK Attributfläche die Nummer 10 zugewiesen, das Büro erhält die Nummer 20.
Als nächstes passen wir den E-Modul der Deckenplatte an, da bei kurzzeitigen dynamischen Belastungen und kleinen Dehnungen der E-Modul typischerweise höher als der statische E-Modul ist.
Anschließend legen wir die Lagerbedingungen der Stützen und Wände fest.
Zusätzlich ist die Deckenplatte im Bereich der Fassade gehalten. Dort werden gelenkige Linienlager angeordnet.
Wir haben das Subsystem vorbereitet und können es berechnen lassen.

Schwingungsanalyse CCIP - Teil 1: Erstellen des Decken-Subsystems

Video: Schwingungsanalyse CCIP – Teil 1: Erstellen des Decken-Subsystems

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Der Begriff Building Information Modeling (kurz: BIM; deutsch: Bauwerksdatenmodellierung) beschreibt eine Arbeitsmethode für die vernetzte Planung, den Bau und die Bewirtschaftung von Gebäuden und anderen Bauwerken mithilfe von Software. Dabei werden alle relevanten Bauwerksdaten digital modelliert, kombiniert und erfasst. Das Bauwerk ist als virtuelles Modell auch geometrisch visualisiert (Computermodell). Building Information Modeling findet Anwendung sowohl im Bauwesen zur Bauplanung und Bauausführung (Architektur, Ingenieurwesen, Haustechnik, Tiefbau, Städtebau, Eisenbahnbau, Straßenbau, Wasserbau, Geotechnik) als auch im Facilitymanagement[1].

SOFiSTiK ist Europas führender Hersteller von Software für Berechnung, Bemessung und Konstruktion bei Bauprojekten. Die Lösungen des Unternehmens kommen weltweit bei über 2.000 Kunden zum Einsatz, die damit große und komplexe Infrastrukturprojekte, Hochbau- und Sonderprojekte realisieren. Dazu gehören unter anderem die Bosporus-Brücke in Istanbul und der Neubau der Leverkusener Rheinbrücke. Als Pionier beim Einsatz von IT im Bauwesen hat SOFiSTiK in den vergangenen über 30 Jahren die Möglichkeiten des Planens und Bauens maßgeblich mit vorangetrieben – unter anderem durch neue Methoden der Statikberechnung und Bewehrungsplanung[2].

Revit ist ein mehrere Planungsprodukte umfassender Technologiezweig von Autodesk für Architekten, Gebäudetechniker und Tragwerksplaner. Revit basiert nicht auf AutoCAD, sondern enthält einen eigenen, neuen Grafikkernel. Während das Basisprodukt von Autodesk, AutoCAD, nicht objektorientiert arbeitet, unterstützt Revit die neue Technologie BIM (Building Information Modeling).[1].

[1] Zitat von Wikipedia

[2] Zitat von der SOFiSTiK Homepage