Contract
BIM PROTOKOL: Příloha č.2
2 – Šablona PLÁNU REALIZACE BIM (BEP) (PRE – CONTRACT BEP) |
|
Název zakázky: „Stavba č. 6963“ Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0003 – Kalové a energetické hospodářství, dokumentace pro povolení stavby“ – opakovaná veřejná zakázka“
Investiční akce: ÚČOV - kalové a energetické hospodářství č. akce: 1/2/J49/00
|
OBSAH / SEZNAM PŘÍLOH |
strana
2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INFORMAČNÍHO MODELU 7
2.1.4 INTERNÍ ČÍSLO PROJEKTU ZHOTOVITELE 7
2.2 PODROBNÝ ČASOVÝ A OBSAHOVÝ HARMONOGRAM 9
2.3 ROLE A ODPOVĚDNOSTI Pro odpovědnostní matici 10
3. POŽADAVKY NA INFORMAČNÍ MODEL 16
3.1 CÍLE zavedení metody BIM do PVs a PVk 16
3.2.1 METODIKA NÁZVOSLOVÍ SOUBORŮ 16
3.3 POŽADOVANÉ SOFTWAROVÉ NÁSTROJE 18
3.3.1 SEZNAM POUŽITÝCH SW NA MODELY 18
3.4 JEDNOTKY A SOUŘADNÝ SYSTÉM 18
3.5.12 ODKAZY V PRVKU NA EXTERNÍ SOUBOR 22
3.5.14 3D PRO SW NAVISWORKS 22
3.5.15 TABULKY PROVOZNĚ FUNKČNÍCH CELKŮ 23
3.5.17 KOORDINAČNÍ MODEL OKOLNÍCH OBJEKTŮ 23
3.5.18 POŽADAVKY NA PRÁCI S MODELEM 24
3.5.19.1 STAVBA (ASR + STK) 25
3.5.19.2 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST (MEC) 32
3.5.19.3 VZDUCHOTECHNIKA (VZT) 36
3.5.19.5 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE (ZTI) 41
3.5.19.7 MAR SRTP EPS (DAT) 45
3.5.19.8 Elektronický ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM (EZS) 47
3.5.20 INFORMAČNÍ PODROBNOST 48
3.5.21 DATABÁZE PRVKŮ – KNIHOVNY REVIT 48
3.6.1.1 PŘÍPUSTNÉ KOLIZE V MODELU 48
3.6.1.1.1 SEZNAM A ODŮVODNĚNÍ PŘÍPUSTNÝCH VÝJIMEK KOLIZÍ 48
3.6.3 POŽADAVKY NA PRŮBĚŽNOU KONTROLU MODELŮ 49
3.6.4 MILNÍKY KONTROLY MODELŮ 49
A.2 DATOVÝ STANDARD – SYNTAXE ZNAČENÍ a TŘÍDÍCÍ SYSTÉMY 51
A.2.1 DATOVÝ STANDARD - TEID 51
A.2.2 DATOVÝ STANDARD -- ZNAČENÍ PRVKŮ VH INFRASTRUKTURY 51
A.2.3 DATOVÝ STANDARD – OZNAČENÍ SYSTÉMŮ PROFESÍ (MEP) 52
A.2.4 DATOVÝ STANDARD – TABULKA 53
A.2.5 DATOVÝ STANDARD – PARAMETRY 54
A.2.6 DATOVÝ STANDARD – ČÍSELNÍKY A Obecné parametry 54
A.2.7 DATOVÝ STANDARD - DATUM 54
A.2.8 DATOVÝ STANDARD - JEDNOTKY 54
ÚVOD
Tento dokument definuje standard tvorby BIM modelů. BEP je průvodce a návod pro správné pochopení grafického a informačního obsahu modelů a pro efektivní naložení s danými daty vznikajícími v průběhu projektových prací.
Tento dokument neřeší faktickou správnost navrhovaného řešení nebo obsah projektové dokumentace. Jeho účelem je definovat technické standardy vzniku grafické a informační podrobnosti modelů.
Tento dokument reflektuje aktuální stav zpracování projektu metodikou BIM a reaguje na skutečnosti a aktuální požadavky v průběhu zpracování. Jeho aktuálnost zajišťuje generální projektant dle nastavených rolí a odpovědností. Zavazuje se k vypracování, správě a pravidelné aktualizaci tohoto dokumentu dle aktuálního stavu BIM modelu. Každý člen projektového týmu je povinen se při tvorbě Informačních modelů řídit tímto dokumentem.
Povinností Zhotovitele modelu je zvýraznit v dokumentu BEP rozdíly proti požadavkům Objednatele definované v dokumentu EIR (Požadavky Objednatele na informace).
Zhotovitel v šabloně BEP vyplňuje žlutě označená pole.
1.1. SEZNAM ZKRATEK
AIM Asset Information Model (Informační model stavby ve fázi užívání)
BEP Bim Execution Plan - Plán realizace BIM - dokument popisující postupy spolupráce, odpovědnosti a datovou strukturu digitálního modelu stavby
BIM Building Information Modeling/Management – Informační model budovy (digitální model stavby)
BIM KOO BIM koordinátor Zhotovitele
BIM MAN BIM manažer Objednatele
CDE Společné datové prostředí
EPS Elektronická požární signalizace
FM Facility management
GIS Geografický Informační Systém
HIP Hlavní inženýr projektu
HP Hlavní projektant
IM Informační model
LOG Level of Geometry, Grafická podrobnost
LOI Level of Information, podrobnost Negrafických Informací
MaR Měření a regulace
MO Model
MOD MAN Modelový manažer
NWD Formát dokumentu Navisworks
PD Projektová dokumentace
PS Provozní soubor
PSV Přidružená stavební výroba
PVK Pražské vodovody a kanalizace a.s.
PVS Pražská vodohospodářská společnost a.s.
PZTS Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
RFA Souborová přípona knihovních prvků SW Revit
RVT Souborová přípona SW Revit
SDP Správce datového prostředí
SNIM Standard Negrafických Informací 3D Modelu
SO Stavební objekt
SŘTP Systém řízení technologického procesu
STK Stavebně-konstrukční část
SW Software
TE Technická evidence
TIS Technický Informační Systém
TOP Vytápění
VHI Vodohospodářská infrastruktura
VM Vedoucí modelář
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INFORMAČNÍHO MODELU
INFORMACE O PROJEKTU
NÁZEV zakáky
Stavba č. 6963‚ Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0003 – Kalové a energetické hospodářství, DUR + EIA – opakovaná veřejná zakázka
OBJEDNATEL
Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Evropská 866/67, Vokovice
160 00 Praha 6
ZHOTOVITEL
Název: …………………………………
Adresa: …………………………………
…………………………………
INTERNÍ ČÍSLO PROJEKTU ZHOTOVITELE
………………
STUPEŇ DOKUMENTACE
Dokumentace pro povolení stavby (dále také „DPS“),
MÍSTO STAVBY
Adresa: Ústřední čistírna odpadních vod v Praze
Xxxxxxxxxx 000/0, Xxxxx 0
160 00 Praha 6.
POPIS PROJEKTU
Předmětem projektu je závazek Zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout Objednateli zejména:
Technickou studii – zpřesnění koncepce technického řešení
Xxxxxxx a energetické bilance Kalového a energetického hospodářství (dále jen „KEH“), současnost a výhled
Bilance potřeby tepla pro objekty a zařízení komplexu Ústřední čistírny odpadních vod (dále jen „ÚČOV“)
Posouzení variantních možností odvodnění stabilizovaného kalu
Zpřesnění koncepce technického řešení Studie proveditelnosti
Zpřesnění technického řešení tak, aby odpovídalo současným i výhledovým požadavkům národní a evropské legislativy, zejména v souvislosti s plánovanou možností zpracovávat na ÚČOV odpady podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 1) zařazené jako 20 01 08, 20 01 25, 02 02 04, 02 02 99, a další organické odpady nebo vedlejší produkty živočišného původu (viz příloha č. 9 Smlouvy, Výběr z Katalogu odpadů pro KEH ÚČOV Praha) za účelem posílení produkce bioplynu.
Dokumentaci pro povolení stavby (dále také „DPS“), projektovou činnost, s použitím metody BIM
Dokumentaci pro povolení stavby, inženýrskou činnost
Posouzení vlivu na životní prostředí (Enviromental Impact Assessment, dále jen „EIA“)
Posouzení umístění stavby v aktivní zóně záplavového území (Kompenzační opatření)
Architektonicko-urbanistickou studii začlenění KEH v místě plnění Xxxxxxx xxxxxxx
PODROBNÝ ČASOVÝ A OBSAHOVÝ HARMONOGRAM
Doplní Zhotovitel po zahájení projektu:
Projektová dokumentace k vydání stavebního povolení (včetně Informačního modelu stavby aktualizovaného pro příslušný stupeň projektové dokumentace) nejpozději do dd.mm.rrrr (musí být v souladu s čl. V. Smlouvy).
-
Popis činnosti
termín
………..
dd.mm.rrrr
………..
dd.mm.rrrr
………..
dd.mm.rrrr
………..
dd.mm.rrrr
………..
dd.mm.rrrr
………..
dd.mm.rrrr
………..
dd.mm.rrrr
………..
dd.mm.rrrr
………..
dd.mm.rrrr
Podání žádosti na vydání stavebního povolení nejpozději do dd.mm.rrrr (musí být v souladu s čl. V. Smlouvy).
-
Popis činnosti
termín
………..
dd.mm.rrrr
………..
dd.mm.rrrr
………..
dd.mm.rrrr
………..
dd.mm.rrrr
………..
dd.mm.rrrr
DPS (včetně informačního modelu stavby aktualizovaného pro příslušný stupeň projektové dokumentace) nejpozději do xx kalendářních dnů ode dne doručení výzvy objednatele (musí být v souladu s čl. V. Smlouvy).
-
Popis činnosti
lhůta
kalendářní dny
………..
xx
………..
xx
………..
xx
………..
xx
………..
xx
………..
xx
………..
xx
………..
xx
ROLE A ODPOVĚDNOSTI Pro odpovědnostní matici
ROLE
Základní specifikace činností jednotlivých rolí, které jsou obvyklé pro projekty zpracované metodikou BIM.
Role |
Popis |
BIM manažer Objednatele (BIM MAN) |
Osoba odpovědná za procesy a kontrolu naplňování cílů BIM na straně Objednatele. Schvalování a koordinace BEP a jeho změn. |
BIM koordinátor Zhotovitele (BIM KOO) |
Osoba odpovědná za vedení projektu v BIM, nastavuje principy modelování a charakter datového standardu negrafických informací na základě komunikace s Objednatelem a stupně dokumentace. Dohled nad odevzdávanými BIM modely a jejich zpřístupnění ostatním účastníkům projektu. Má odpovědnost za aktuálnost a dodržování BEP a všech jeho příloh. Metodicky vede modelového manažera projektu. |
Modelový manažer (MOD MAN) |
Osoba odpovídající za prostorovou koordinaci a zpracování BIM modelů, jejich přesnost, datová správnost a zpracování v rámci BEP apod. Propojení jednotlivých modelů na datové bázi. Povinnost připomínkovat BEP v průběhu zpracování informačních modelů a eliminovat škody nedostatečným nastavením BEP a jeho příloh. Odpovědnost za metodiky koordinace informačních modelů. |
Vedoucí modelář (VM) |
Xxxxx zodpovědná za daný model/soubor modelů. |
ODPOVĚDNOSTNÍ MATICE
Odpovědnostní matice všech dílčích odpovědných osob včetně kontaktů. Matice zobrazuje, kdo za jakou část z hlediska BIM odpovídá napříč projektem.
FIREMNÍ DIAGRAM
JMENOVITÝ DIAGRAM
KONTAKTNÍ OSOBY:
Role |
Organizace |
Jméno a příjmení |
Telefon |
|
HIP Objednatele |
PVS |
Xxx. Xxx Xxxxx |
x000 000 000 000 |
|
BIM MAN Objednatele |
PVS |
Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx |
x000 000 000 000 |
|
HIP Zhotovitele |
|
|
|
|
BIM KOO Zhotovitele |
|
|
|
|
MOD MAN Zhotovitele |
|
|
|
|
VM ASR Zhotovitele |
|
|
|
|
VM MEC Zhotovitele |
|
|
|
|
VM …. Zhotovitele |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POŽADAVKY NA INFORMAČNÍ MODEL
Modely budou tvořeny dle předem stanovených pravidel, a to zejména s ohledem na Grafickou a Informační podrobnost. Musí plnit cíle tohoto dokumentu a splňovat požadovanou kvalitu.
Zhotovitel se zavazuje ke správě a pravidelné aktualizaci Plánu realizace BIM (BEP).
CÍLE zavedení metody BIM do PVs a PVk
ZÁKLADNÍ CÍLE:
Propojení BIM–TIS: plánování a údržba staveb
Vizualizace ve 3D: eliminace chyb v projektové dokumentaci
Výstupy: projektová dokumentace, Informační model
DÍLČÍ CÍLE:
Prostorová koordinace s ohledem na terén a okolní infrastrukturu
Kontrola obsahu Informačního modelu
ROZVOJOVÉ cÍLE:
Začlenění Informačních modelů do simulačních analýz
Bezpečnost práce
Propojení na harmonogram výstavby
Výpočty uhlíkové stopy a energetické náročnosti objektu
Hydraulické modelování ve 3D nad Informačními modely
Optimalizace nákladů
Zpřesnění výkazu výměr a rozpočtu
Digitalizace procesů
ČLENĚNÍ MODELŮ
Celkový Informační model je tvořen jednotlivými dílčími Informačními modely. Každý model bude mít své jednoznačné a unikátní označení. Pokud je v rámci jedné profese více modelů, je nutné je jednoznačně a unikátně rozlišit v názvu.
Názvosloví je platné i pro různé formáty stejných modelů.
Dělení na jednotlivé modely je dle areálu, objektu v něm a konkrétní profese. Každý objekt bude mít tedy vlastní sadu modelů profesí.
Dále bude odevzdán jeden celkový model, v kterém budou formou externích referencí připojeny všechny ostatní modely. Tento model bude mimo zmíněné externí reference prázdný.
METODIKA NÁZVOSLOVÍ SOUBORŮ
Pojmenování modelů projektu se určuje podle znázorněné tabulky:
NÁZEV SOUBORU MODELU |
|||||||||
XXXX |
_ |
XXX |
_ |
XXXX |
_ |
XXX |
_ |
XXX |
.yyy |
Číslo (název) stavby PVS / PVK |
Oddělovač |
Zkratka projektového stupně. |
Oddělovač |
Označení zóny (stavební objekt) |
Oddělovač |
Označení profese |
Xxxxxxxxx |
SW nástroj a verze |
Koncovka formátu souboru |
Příklad „3460_02_PAS_SO1.02.0_ASR_R24.rvt“
„3460_02_PAS_SO1.02.0_ALL_N24.nwd“
Velikost názvu nepřesáhne 50 pozic. Vlastní název souboru bude bez diakritiky. V názvu souboru se nesmí objevit mezera.
V odůvodněných případech je možné sloučit více stavebních objektů do jednoho modelu. Tento postup musí odsouhlasit BIM MAN Objednatele. V tomto případě modely shodné pro více stavebních objektů nebudou ve svých názvech nést obsah dotčených SO, ale jen MOXX (MO01, MO02, …).
Stupně projektové dokumentace:
STS Studie stavby
DUR Dokumentace pro územní rozhodnutí
DSP Dokumentace pro stavební povolení
DZS Dokumentace pro zadání stavby
DPS Dokumentace pro provedení stavby
DSPS Dokumentace skutečného provedení stavby
RDS Realizační dokumentace stavby zajišťovaná Xxxxxxxxxxxx
PAS Pasport stavby
Profese :
ALL Koordinační model obsahující všechny profese
KOO Koordinační model okolí (terén, okolní objekty, atd.)
ASR Architektonicko-stavební část (včetně STK)
MEC Strojně-technologická část
VZT Vzduchotechnika
ELE Elektro
DAT MaR, SŘTP, EPS, CCTV
EZS Elektronický zabezpečovací systém
TOP Vytápění
ZTI Zdravotně technická instalace
SW nástroj :
R Revit
C Civil 3D
A AutoCAD
N Navisworks
O Office SW
SEZNAM MODELŮ
Název modelu |
Popis |
Zodpovědná osoba |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POŽADOVANÉ SOFTWAROVÉ NÁSTROJE
Softwarový nástroj |
Způsob použití |
Datový formát |
Autodesk Revit |
Tvorba modelů |
RVT |
Autodesk Navisworks Simulate/Manage |
Koordinace |
NWD, NWC |
Tvorba modelu bude probíhat v nejnovější verzi Autodesku Revit platné při podpisu Smlouvy, pokud se Zhotovitel s BIM MAN Objednatele nedohodnou jinak (ohledně verze Autodesku Revit).
Objednatel požaduje českou lokalizaci pracovního prostředí pro tvorbu modelu.
SEZNAM POUŽITÝCH SW NA MODELY
Název modelu |
Název SW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JEDNOTKY A SOUŘADNÝ SYSTÉM
Jednotky a souřadný systém je definován pro všechny Informační modely. Modely budou vytvořeny v souřadném systému S-JTSK. Jsou-li modely členěny na více dílčích modelů, je potřeba ke každému modelu přiřadit souřadný systém. Pro konstrukci bodů pomocí geodetických úloh je nutné zadávat souřadnice ve třetím kvadrantu Kartézského souřadnicového systému. Transformační klíč je: (x, y) Autocad = (-y, -x) S-JTSK.
Všechny dílčí modely budou mít nastaven sdílený souřadný systém geo-referencovaný systémem S-JTSK. Základní bod projektu v každém z dílčích modelů nesmí být přemístěn z výchozího umístění XYZ na počátku vnitřního souřadného systému [0;0;0]. Dílčí modely jednoto stavebního objektu budou vzájemně propojovány způsobem „počátek k počátku“. Je-li v projektu používán osový systém, základní bod projektu bude umístěn v průsečíku prvních dvou os (A-1).
Výškový systém je BpV.
Jednotky |
Min. počet platných číslic |
|
Základní jednotky |
m |
1 234 567,789 |
Odvozené jednotky |
mm |
9 876 543 210 |
Každý model je umístěn v souřadném systému vzhledem ke svému vnitřnímu bodu. Tento bod je viditelně umístěn do modelu.
Nastavení výchozích jednotek jednotlivých parametrů v modelu je vyspecifikováno v příloze A.2 Datový standard ve sloupci Jednotky.
V případě, že Zhotovitel bude přidávat do modelu nový parametr s jednotkami, nebo bude měnit v modelu požadované jednotky u parametru dle přílohy A2 Datový standard, je nutné, aby tyto změny odsouhlasit BIM MAN Objednatele.
Sloupec Jednotky TIS v příloze A2 Datový standard je uveden pro následný správný převod parametrů z modelu do TIS a slouží Zhotoviteli modelu k upřesnění Informace k parametrům, kterým nelze v modelovacím SW přiřadit adekvátní jednotky (např. „otáčky/min“ nebo „ks“).
Každý model je umístěn v souřadném systému vzhledem ke svému vnitřnímu bodu. Tento bod je viditelně umístěn do modelu. Každý bod nese souřadnice v prostoru dle následující tabulky:
Pozn: Tabulka nebude vyplněna pro stupeň dokumentu „PRE – CONTRACT BEP“ v rámci zpracování nabídky. V dalších stupních tohoto dokumentu Zhotovitel doplní
Název modelu |
S/J |
V/Z |
Výška |
Úhel k S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STRUKTURA MODELU
OBECNÉ
Modely budou zpracovány pro všechny profese. Modely budou mezi sebou plně zkoordinované. Všechny modely budou naplňovat požadovanou Grafickou podrobnost a Informace.
Parametry náležící Informacím o projektu jednotlivých modelů jsou uvedeny v příloze A2 Datový standard, kde je popis prvků, jejichž parametry jsou zahrnuty v kategorii Informace o projektu.
Žádné údaje, Informace a elementy se nesmí duplikovat (např. stejný prvek vytvořený ve dvou modelech).
Označené elementy (v příloze A2 Datový standard jsou jejich názvy uvedeny velkými písmeny) jsou děleny / seskupeny do jednotlivých typů prvků dle potřeb TIS (třídění v modelu reflektuje existující třídění na jednotlivé karty objektů údržby v rámci TIS). Proto je NEZBYTNÉ navrhnuté dělení dodržet a případné nejasnosti konzultovat s BIM MAN Objednatele.
Model bude v modelovacím prostoru orientován tak, že podélná osa navrhovaného objektu bude shodná s pomyslnou vodorovnou osou modelovacího prostoru.
PŘIPOJENÉ MODELY
Pro propojení dílčích modelů budou vždy použity relativní cesty. Všechny modely budou mít nastaven jeden sdílený souřadný systém. K modelu budou připojeny jen navazující modely. Dále bude vytvořen jeden celkový model, v kterém budou připojeny všechny dílčí modely.
PODLAŽÍ
V modelech budou pouze podlaží reprezentující skutečné podlaží budovy (ideálně v úrovni finálního povrchu – pokud je možné přiřadit). Pomocná „modelovací“ podlaží jsou přípustná pouze v odůvodněných případech po odsouhlasení BIM MAN Objednatele. Tato podlaží musí mít nastaven parametr „Podlaží budovy“ jako NE. Pojmenování podlaží: 1NP, 2NP,…, 1PP, 2PP,… (1NP má relativní projektovou výšku 0,00).
Každý prvek modelu musí být správně lokalizován ke konkrétnímu podlaží (parametr Podlaží, Dolní vazba, Podlaží základny, Vztažné podlaží, atd.)
Úroveň podlaží objektu je nastavena v modelu ASR. Modely ostatních profesí daného objektu mají nastavena podlaží dle tohoto modelu (výšku i název). Navíc jsou s podlažím ASR propojeny nástrojem „kopírovat / sledovat“.
OSNOVY
Osnovy pro modulové osy jsou nastaveny v modelu ASR a to tak, že průsečík os A1 prochází projektovým počátkem souřadného systému - bod 0,0 . Modely ostatních profesí daného objektu mají nastavené osnovy dle tohoto modelu (polohu i název). Navíc jsou s osnovou ASR propojeny nástrojem „kopírovat / sledovat“.
KATEGORIE
Kategorie a nástroje, které se používají pro modelování prvků jednotlivých kategorií jsou nadefinovány v tomto dokumentu. Ve výjimečných případech, kdy danou kategorii použít nelze (konkrétní prvek v dané kategorii nelze vymodelovat), je možné po dohodě s BIM MAN Objednatele zvolit jinou kategorii.
POPISY
Popisy (jména xxxxx, typů apod.) budou odpovídat názvům prvků z Datového standardu.
Prvky nebudou popsány kódy a neponesou názvy z firemních knihoven Zhotovitele.
Popisy v modelu jsou požadovány v českém jazyce.
PRACOVNÍ SADY
Všechny modely budou vytvořeny jako sdílené a budou mít nastaveny pracovní sady. Pravidla pro dělení prvků do pracovních sad :
Podlaží, osnovy, výchozí bod a další prvky „charakteru nastavení“ budou ve výchozí pracovní sadě Sdílené osnovy a podlaží.
Modely, připojené jako externí reference, budou každý v unikátní pracovní sadě pojmenované názvem připojeného modelu.
Ostatní prvky budou v pracovních sadách s názvem XX_NÁZEV PRACOVNÍ SADY, kde XX je pořadové číslo (např. 01_STK, 02_ASR).
Stavební model - nosná část objektu bude v pracovní sadě 01_STK
V modelech profesí budou prvky rozděleny do pracovních sad dle charakteru a potřeb dané profese.
SEZNAM PRACOVNÍCH SAD:
Název pracovní sady |
Popis pracovní sady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ETAPIZACE
Veškeré prvky budou zařazeny do etap (fází), ve kterých jsou vytvořeny / zdemolovány (v Revitu se využívá vestavěný nástroj Fáze vytvoření / Fáze demolice). Všechny modely v projektu budou mít identické fáze (stejný počet a jména) a to i za předpokladu, že v dané fázi se v konkrétním modelu nic nestaví ani nebourá.
Minimálně bude každý projekt obsahovat tyto fáze:
Existující - prvky stávajícího stavu
Nové konstrukce - nové prvky / demolice v rámci projektu
FINAL - poslední fáze projektu, v které již nic nevzniká ani se nedemoluje
Pokud je projekt rozdělen do více etap / fází nahradí tyto fáze Nové konstrukce. Seznam tedy bude v tomto případě vypadat takto:
Existující
Fáze 1
Fáze 2
…
FINAL
SEZNAM FÁZÍ V MODELECH:
Název fáze |
Popis fáze |
|
|
|
|
|
|
MATERIÁLY
Veškeré prvky v modelu budou vytvořeny z odpovídajícího (nebo alespoň převažujícího) materiálu.
HLADINY
Modely ASR nádrží / jímek budou obsahovat prvky HLADINA (tvořen podlahou tl.1 mm s vlastností – neohraničuje místnost). V popisu typu bude uvedeno, o jaký typ úrovně hladiny se jedná (PROVOZNÍ, MINIMÁLNÍ, MAXIMÁLNÍ).
PARAMETR TIS / GIS
Všechny prvky, které mají v Datovém standardu u parametrů ve sloupci TIS vyplněnou hodnotu „ano“, musí mít v parametru BIM_TIS vyplněnou hodnotu „ano.
Pro parametr BIM_GIS platí, že se vyplní hodnotou „ano“, jen po domluvě s BIM MAN Objednatele.
ODKAZY V PRVKU NA EXTERNÍ SOUBOR
Pokud prvky modelu obsahují odkaz na Externí dokument (pdf, jpg, atd, ale ne odkaz na web), musí být dodržena přesná adresářová struktura. Součástí odevzdání jsou v tom případě i tyto soubory včetně adresářové struktury. Odkazy na dokumenty z webových stránek nejsou přípustné.
Přesná syntaxe názvu dokumentu bude upřesněna BIM MAN Objednatele.
Požadovaná struktura:
Složka s modely\Externí dokumenty\Název modelu\Podsložka (název Podsložky dle potřeby)
PŮDORYSY
V modelu ASR budou oproti projektové dokumentaci vytvořeny navíc 2 typy půdorysů:
XREF název podlaží
neokótované půdorysy jednotlivých podlaží
GIS název podlaží
neokótované půdorysy jednotlivých podlaží bez šraf orientované ke skutečnému severu (v JTSK)
3D PRO SW NAVISWORKS
Každý model bude obsahovat 3D pohled s názvem „Navisworks“. Ten je určen pro export do tohoto SW. V pohledu budou pouze 3D prvky modelu (bez popisků, osnov, ořezových kvádrů atd.). Fáze bude nastavena na FINAL a filtr fáze, tak aby byl vidět pouze finální stav objektu. V případě modelů profese (mimo stavbu) budou na pohled aplikovány barevné filtry pro rozlišení jednotlivých typů systémů.
V tomto pohledu budou skryty všechny připojené modely.
Soubor ve formátu NWD bude předán s vytvořenými pohledy. Vytvořené pohledy v souboru Navisworks budou odpovídat exportu výkresové dokumentace dle jednotlivých výkresů.
TABULKY PROVOZNĚ FUNKČNÍCH CELKŮ
Pro potřeby Objednatele (oproti projektové dokumentaci) bude navíc k dílčímu modelu profese Elektro doplněna tabulka ve formátu excel s názvem „Provozně funkční celky“.
Zde budou zapsány BIM_ID Elektroinstalace a BIM_ID Rozvaděčů, které tvoří 1 provozně funkční celek. Tato tabulka bude doplněna o dokumenty „Protokol o určení vnějších vlivů“.
Přesná struktura tabulky bude upřesněna BIM MAN Objednatele.
VALIDACE MODELU
Validace všech dílčích modelů bude probíhat pomocí cloudové služby BIMmanager.
Pomocí SW BIMmng je spravován Datový standard PVS/PVK (viz příloha A2) a poskytovány číselníky povinně používané při vyplňování negrafických informací modelu.
KOORDINAČNÍ MODEL OKOLNÍCH OBJEKTŮ
V tomto modelu budou vytvořeny 3D reprezentace objektů, které jsou významné pro objekt modelovaný v BIM (návaznost, prostorová koordinace, oplocení, terén, atd…), anemusí být předmětem samotného BIM modelu (projektu).
Elementy budou mít sady vlastností dle Datového standardu, viz příloha A.2 tohoto dokumentu.
Grafická podrobnost pro koordinační model okolních objektů:
Model terénu – veřejné prostranství / Násyp
Návrhový geometrický rozměr
Vymodelovat nejbližší okolí objektu (cca 2m kolem objektu)
Nástroj modelování – Terénní útvar/Podlahy/Stěny
Popis: Terén, Povrch, Násyp
OSTATNÍ PLOCHA / DEPONIE
Návrhový geometrický rozměr
Vymodelovat povrch terénu areálu s daty pro údržby
Nástroj modelování – Terénní útvar/Podlahy/Stěny
Popis: OSTATNÍ PLOCHA, DEPONIE
OPLOCENÍ
Návrhový geometrický rozměr
nástroj modelování – zábradlí
Popis: OPLOCENÍ
ŠACHTA KANALIZACE / ŠACHTA VODOVODU / PŘEDČISTÍCÍ ZAŘ. KANALIZACE / KOMORA KANALIZACE
Charakteristický geometrický rozměr
Poklop modelovat jako samostatný prvek (Grafika a Informační podrobnost dle požadavků EIR pro daný typ prvku)
Nástroj modelování – podlaha/stěna/obecný model/místnost
Popis: ŠACHTA KANALIZACE, ŠACHTA VODOVODU, KOMORA KANALIZACE, PŘEDČISTÍCÍ ZAŘÍZENÍ KANALIZACE
ÚSEK KANALIZAČNÍ STOKY / ÚSEK VODOVODNÍHO ŘADU
Návrhový geometrický model
Modelováno bez detailů konstrukce jako objekt uložený v betonovém loži (v případě ražených úseků s celou obetonávkou stoky)
Tvar profilu stoky typu např. Pražský normál, nebude v modelu generalizován
Není přípustné mít napojení jednotlivých prvků „na sraz“, tzn., musí být využito principu napojení modelovacího nástroje (kromě specifických případů, kdy to jinak nejde). Rovné části vedení, tvarovky pro změny směru (kolena apod.) jsou modelovány s přírubami.
Nástroj modelování – podlaha/trubky/tvarovky/stěna
Popis: ÚSEK KANALIZAČNÍ STOKY, ÚSEK VODOVODNÍHO ŘADU
POKLOP KANALIZACE
Charakteristický geometrický rozměr
Nemusí být modelován přesný tvar rámu (nahrazeno pouze přesahem samotného poklopu). Modelováno jako deska jednotné tloušťky.
Nástroj modelování – dveře/obecné modely
Popis: POKLOP KANALIZACE
POŽADAVKY NA PRÁCI S MODELEM
Do odevzdávaného modelu nebude v průběhu prací připojen / importován žádný externí dokument DWG. Připojení DWG je dovoleno pouze přes další neodevzdávaný soubor RVT.
Model bude otevřen s diagnostikou a uložen jako kompaktní soubor maximálně každý druhý týden práce s daným modelem.
Je potřeba minimalizovat prvky vytvořené funkcí „komponenta na místě“ na nutné minimum.
GRAFICKÁ PODROBNOST
Popisuje Grafickou podrobnost modelu a úroveň detailu modelování jednotlivých komponent v modelu. Jsou jasně definované i nástroje modelovacích programů použitých pro vytvoření modelu.
Pro stupně PD DSP a DPS (DVZ, RDS) jsou jednotlivé prvky modelovány jako stylizované elementy bez konkrétních detailů a musí odpovídat obvyklým rozměrům a tvarům, aby byla zajištěna prostorová koordinace v modelu.
Pro stupeň PD DSPS zpracování jednotlivých elementů (konkrétních výrobků) musí být dostatečně podrobné, aby bylo možné plnit výše zmíněné cíle. Detailnost jednotlivých elementů je stanovena na 50 mm. Znamená to, že nejsou modelované detaily, které jsou menší než tento rozměr.
Pokud je pro tvorbu výkresové dokumentace nutné modelovat v dílčím modelu strojně – technologické části vyšší míru detailu (elementy menší než 50 mm) pak je to možné po dohodě s BIM MAN Objednatele.
Elementy jsou Graficky znázorněny v modelu již jako součást určitého systému, objektu nebo sestavy objektů. Množství, velikost, tvar, umístění orientace a rozhraní mezi ostatními stavebními nebo technologickými prvky jsou jasně určeny a korespondují spolu jako celek. Informace Negrafického charakteru jsou k danému elementu připojeny.
Zhotovitel předloží BIM MAN Objednatele ke schválení každý požadavek na změnu Grafické podrobnosti prvku, stejně tak předloží ke schválení BIM MAN Objednatele požadavek na nový typ prvku v modelu, ke kterému dojde v průběhu práce na modelu.
STAVBA (ASR + STK)
STŘECHA
Návrhový geometrický rozměr včetně vyspádování
Modelovat zvlášť od nosné konstrukce. Celá skladba jako jeden prvek.
Nástroj modelování – střechy/podlahy
Popis: STŘECHA
DVEŘE / VRATA / BRÁNY / ZÁVORY
Charakteristický geometrický rozměr
Je možné zjednodušení profilů rámu, ale je třeba vždy dodržet vnější rozměr profilů.
Nástroj modelování – dveře
Popis: DVEŘE, VRATA, BRÁNY, ZÁVORY
OBVODOVÝ PLÁŠŤ BUDOVY
Návrhový geometrický rozměr
Nástroj modelování – obvodové pláště/stěny
Popis: OBVODOVÝ PLÁŠŤ BUDOVY
POKLOP KANALIZAČNÍ (šachta (DN 400 – DN 800) / atypický poklop)
Charakteristický geometrický rozměr
Nemusí být modelován přesný tvar rámu (nahrazeno pouze přesahem samotného poklopu). Modelováno jako deska jednotné tloušťky.
Nástroj modelování – dveře/obecné modely
Popis: POKLOP KANALIZACE
Schodiště
Návrhový geometrický rozměr
Nevytvářet průběžná schodiště přes celý objekt. Takové schodiště rozdělit na více prvků podle nástupních a výstupních podlaží
Nástroj modelování – schodiště
Popis: Schodiště
Podlaha / Rampa
Návrhový geometrický rozměr včetně případného spádování
Modelovat zvlášť od nosné konstrukce. Celá skladba jako jeden prvek. Není požadované detailní vnitřní dělení skladby podlahy. Podlaha musí být dělena po místnostech a půdorysně umístěna dle skutečného provedení (pod dveřmi, v nikách apod.).
Nástroj modelování – podlaha/stěna/rampa
Popis: Podlaha, Rampa
Žebřík
Charakteristický geometrický rozměr
Kotvení nemusí být modelováno. Jde o prvek jako takový, proto profily, z kterých je žebřík složen, nemusí přesně odpovídat skutečnosti. Tvar by měl ale znázorňovat celkové rozměry, rozšíření či koš
Nástroj modelování – truhlářské výrobky/konstrukční rámová konstrukce/obecné modely
Popis: Žebřík
Chránička
Návrhový geometrický rozměr
Nástroj modelování – trubky/truhlářské výrobky/tvarovky/obecné modely
Popis: Chránička
Zákryt montážního otvoru
Návrhový geometrický rozměr
Nástroj modelování – podlaha/dveře/Obecné modely/Konstrukční rámová konstrukce
Popis: Zákryt montážního poklopu
Lávka / Rošt
Návrhový geometrický rozměr
Nástroj modelování – podlaha, rampa
Popis: Lávka, Rošt
Prostup
Návrhový geometrický rozměr
Nástroj modelování – obecný model/dveře
Popis: Prostup
Základová deska
Návrhový geometrický rozměr
Modelovat pouze nosnou část. Ostatní vrstvy jsou samostatné části podlahy.
Nástroj modelování – konstrukční základy
Popis: Základová deska
Stropní deska
Návrhový geometrický rozměr
Modelovat pouze nosnou část. Ostatní vrstvy jsou samostatné části podlahy.
Nástroj modelování – podlaha
Popis: Stropní deska
Stěna
Návrhový geometrický rozměr
Musí být modelovány po podlažích a jejich usazení bude odpovídat skutečnému osazení na konstrukce. Není přípustné modelovat stěny přes více podlaží, pokud je stěna přerušena vodorovnou konstrukcí. Nosnou a nenosnou část je třeba modelovat zvlášť. Tím není myšleno omítku. Stěny jsou modelovány vč. všech omítek, obkladů a nátěrů jako jedna vrstva.
Nástroj modelování – stěna
Popis: Stěna
Sloup
Návrhový geometrický rozměr
Musí být modelovány po podlažích a jejich usazení bude odpovídat skutečnému osazení na konstrukce. Není přípustné modelovat sloup přes více podlaží, pokud je sloup přerušen vodorovnou konstrukcí.
Nástroj modelování – konstrukční sloup
Popis: Sloup
Nosník
Návrhový geometrický rozměr
Každý prvek nese Informaci patra, ve kterém je modelován. Pokud je trám(nosník) v průniku s nosnou deskou, horní hrana trámu je ukončena s horní hranou desky.
Nástroj modelování – rámová konstrukce
Popis: Trám, Nosník
Základový pas
Návrhový geometrický rozměr
Nástroj modelování – konstrukční základy
Popis: Základový pas
Základová patka
Návrhový geometrický rozměr
Nástroj modelování – konstrukční základy
Popis: Základová patka
Překlad
Návrhový geometrický rozměr
Každý prvek nese Informaci patra, ve kterém je modelován. Vnější objem překladu je odečten od konstrukcí, kterými prochází.
Nástroj modelování – konstrukční rámová konstrukce
Popis: Překlad
Spádový /Výplňový / Podkladový beton
Návrhový geometrický rozměr
Tvar může být upraven podle možností SW (ale měl by v rámci možností SW, co nejpřesněji vystihovat skutečnost)
Nástroj modelování – podlaha/stěna
Popis: Spád, Výplň, Podklad
Zábradlí
Charakteristický geometrický rozměr
Sloupky nemusí přesně odpovídat skutečnému umístění. Kotvení se nemodeluje. Velikost profilů je orientační.
Nástroj modelování – zábradlí/konstrukční sloupy
Popis: Zábradlí
Klempířský výrobek
Charakteristický geometrický rozměr
Nástroj modelování – zábradlí/obecný model
Popis: Klempířský výrobek
Zámečnický / Nerezový / Kompozitový výrobek
Charakteristický geometrický rozměr
Nástroj modelování – Konstrukční rámová konstrukce/ Konstrukční sloupy/ Zábradlí/ Obecné modely/ Truhlářské výrobky
Popis: Zámečnický výrobek, Nerezový výrobek, Kompozitový výrobek
Základový blok
Návrhový geometrický rozměr
Výchozí tloušťka odpovídá celkové výšce bloku
Nástroj modelování – podlaha/konstrukční základy
Popis: Základový blok
Okapový žlab
Charakteristický geometrický rozměr
Modelovat bez kotvení a bez zaslepení konců. Tloušťka plechu nemusí odpovídat skutečnosti.
Nástroj modelování – obecný model/zábradlí
Popis: Okapový žlab
Okapové svody
Charakteristický geometrický rozměr
Modelovat bez kotvení a bez kotlíku. Tloušťka plechu nemusí odpovídat skutečnosti.
Nástroj modelování – trubky/tvarovky/potrubí/tvarovky potrubí
Popis: Okapový svod
Okapnice / Oplechování
Charakteristický geometrický rozměr
Tloušťka plechu nemusí odpovídat skutečnosti
Nástroj modelování – obecný model/zábradlí
Popis: Oplechování, Klempířský prvek
Ostatní prvky PSV
Charakteristický geometrický rozměr
Všechny délkové výrobky jsou modelovány ve skutečných velikostech. Kusové výrobky jsou modelovány ve zjednodušených vnějších geometrických rozměrech. Některé výrobky mohou být nahrazeny zástupnými symboly, avšak vždy po odsouhlasení zadavatelem.
Nástroj modelování – dle potřeby (upřednostnit pro liniové prvky zábradlí a v ostatních případech truhlářské výrobky/obecný model atd.)
Popis: Zahrazovací sloupek
Tepelná izolace
Návrhový geometrický rozměr
Modelovat zvlášť od ostatních konstrukcí (kromě zateplení ve skladbě stropu a střechy – ale i zde odděleně od nosné konstrukce)
Nástroj modelování – podlaha/stěna/střecha
Popis: Tepelná izolace
Obklad
Návrhový geometrický rozměr
Modelovat zvlášť od ostatních konstrukcí, pokud obklad tvoří významnou část rozpočtové položky
Nástroj modelování – podlaha/stěna/obvodový plášť/obecný model
Popis: Obklad
Místnost
Návrhový geometrický rozměr
Nástroj modelování – místnost
Veškeré místnosti budou obsaženy pouze v modelu ASR
V případě, že nádrž (objekt MEC), trafostanice či rozvodna VN (objekt ELE) zabírá celou plochu místnosti, budou mít identický název s místností
Popis: Strojovna, Akumulační jímka, Chodba
Světlík
Návrhový geometrický rozměr
Nástroj modelování – stěna/podlaha/okna/obvodový plášť
Popis: Světlík
Výplň prostupu
Charakteristický geometrický rozměr
Prvek, v kterém je vložena jí nemusí být ořezán, ale musí zde být finální otvor. Tloušťka stěny pažnice nemusí přesně odpovídat skutečnosti.
Nástroj modelování – truhlářské výrobky/tvarovky/trubky/obecné modely
Popis: Prostupová pažnice
Hladina
Modelovat charakteristické úrovně hladiny
Určující je horní plocha vrstvy
Nástroj modelování – podlaha
Popis: Hladina provozní, Hladina maximální, Hladina minimální
Pilota / Mikropilota
Návrhový geometrický rozměr
Nástroj modelování – konstrukční sloup/obecné modely
informace o technologii provádění; výběr z předdefinovaných možností {vrtaná; vrtaná pažená, beraněná; CFA; mikropilota; zemní kotva; ostatní}
Popis: Pilota
Ražba stoky
Návrhový geometrický model
Modelováno bez detailů konstrukce stoky jako objekt uložený v betonovém loži (v případě ražených úseků s celou obetonávkou stoky)
Tvar profilu stoky typu např. Pražský normál, nebude v modelu generalizován
Nástroj modelování – stěna
Popis: Ražba stoky
Stupadla
Charakteristický geometrický rozměr
Nástroj modelování – truhlářské výrobky/obecný model
Popis: Stupadla, Stupadla kapsová
ZÁCHYTNÝ SYSTÉM
Charakteristický geometrický rozměr
Nástroj modelování – Obecné modely/Truhlářské výrobky/Elektroinstalační trubky/Tvarovky elektroinstalační trubky/Sestavy
Popis: ZÁCHYTNÝ SYSTÉM
OKENNÍ OTVORY
Charakteristický geometrický rozměr
Je možné zjednodušení profilů rámu, ale je třeba vždy dodržet vnější rozměr profilů.
Nástroj modelování – okno/obvodový plášť
Popis: OKENNÍ OTVOR
STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST (MEC)
ČERPADLO
Charakteristický geometrický rozměr
Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.
Elektromotor je součástí čerpadla nemodeluje se jako samostatný prvek
Nástroj modelování – mechanická zařízení
Popis: ČERPADLO
ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ
Charakteristický geometrický rozměr
Samotný prvek (bez případného pojezdu či kotvení – to je PSV)
Nástroj modelování – mechanická zařízení
Popis: ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ
DOPRAVNÍK
Charakteristický geometrický rozměr
Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů
Nástroj modelování – mechanická zařízení
Popis: DOPRAVNÍK
PRAČKA SHRABKŮ
Charakteristický geometrický rozměr
Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů
Nástroj modelování – mechanická zařízení
Popis: PRAČKA SHRABKŮ
TECHNOLOGICKÝ ROZVOD – VENTIL
Charakteristický geometrický rozměr
Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.
Ventil na technologickém rozvodu objektu
Nástroj modelování – příslušenství trubky/mechanická zařízení
Popis: TECHNOLOGICKÝ ROZVOD - VENTIL
NÁDRŽ
Návrhový geometrický rozměr
Horní ohraničení podle maximální hladiny
V případě, že nádrž zabírá celou plochu místnosti, bude mít identický název s danou místností.
Nástroj modelování – místnost
Popis: NÁDRŽ
TECHNOLOGICKÝ ROZVOD - POTRUBÍ
Návrhový geometrický rozměr
Jsou modelovány všechny potrubní systémy, které jsou na sebe napojeny dle vnitřních standardů modelovacího programu Revit. Není přípustné mít napojení jednotlivých prvků „na sraz“, tzn., musí být využito principu napojení modelovacího nástroje (kromě specifických případů, kdy to jinak nejde). Rovné části vedení, tvarovky pro změny směru (kolena apod.) jsou modelovány s přírubami. Potrubí je modelováno bez izolace. Izolace je modelovaná samostatně.
Potrubí, které je součástí technologického rozvodu
Všechny součásti jako kolena, redukce, přítuby, apod.
Nástroj modelování – trubky/tvarovky
Popis : TECHNOLOGICKÝ ROZVOD - POTRUBÍ
TECHNOLOGICKÝ ROZVOD – UZÁVĚR
Charakteristický geometrický rozměr
Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.
Uzávěr na technologickém rozvodu
Bude použito pro hradící prvky, šoupata, apod.
Nástroj modelování - mechanická zařízení/příslušenství trubky
Popis: TECHNOLOGICKÝ ROZVOD - UZÁVĚR
ČESLE
Charakteristický geometrický rozměr
Modelováno bez jednotlivých průlin
Nástroj modelování - mechanická zařízení
Popis: ČESLE
TECHNOLOGICKÝ ROZVOD - OSTATNÍ
Charakteristický geometrický rozměr
Bez dutin a prostorů v prvku
Ostatní prvky technologie
Například rotační podavač a jeho součásti, různé typy agregátů, pískové filtry
Nástroj modelování - mechanická zařízení/příslušenství trubky
Popis: TECHNOLOGICKÝ ROZVOD – OSTATNÍ
MÍSTO ODBĚRU
Návrhový schematický rozměr
Na pitné vodě, průtočné nebo neprůtočné
Nástroj modelování – plocha/nábytek/obecný model
Popis: MÍSTO ODBĚRU
KONTEJNER
Charakteristický geometrický rozměr
Modeluje se s oběma otevřenými víky. Kontejnery bez víka se modelují pouze skořepinou.
Nástroj modelování – mechanická zařízení
Popis: KONTEJNER
TECHNOLOGICKÝ ROZVOD - HYDRANT
Charakteristický geometrický rozměr
Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.
Nástroj modelování – mechanická zařízení
Popis: TECHNOLOGICKÝ ROZVOD - HYDRANT
Prostorově významné kotevní prvky pro potrubí
Návrhový schematický rozměr
Nástroj modelování – truhlářské výrobky/konstrukční rámová konstrukce /konstrukční sloupy
Popis : Kotevní prvek
Řídící skříň
Charakteristický geometrický rozměr
Řídící skříň nebo ovládací panel zařízení
Nástroj modelování - mechanická zařízení
Popis : Řídící skříň
FILTR
Charakteristický geometrický rozměr
Nástroj modelování - příslušenství trubky
Popis : FILTR
UV ZÁŘIČ
Charakteristický geometrický rozměr
Nástroj modelování – osvětlovací tělesa
Popis : UV ZÁŘIČ
FILTR MIKROSÍTOVÝ
Charakteristický geometrický rozměr
Nástroj modelování - příslušenství trubky
Popis : FILTR MIKROSÍTOVÝ
DMYCHADLO
Charakteristický geometrický rozměr
Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.
Nástroj modelování – mechanická zařízení
Popis : DMYCHADLO
MÍCHADLO
Charakteristický geometrický rozměr
Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.
Nástroj modelování – mechanická zařízení
Popis : MÍCHADLO
SHRABOVÁK
Charakteristický geometrický rozměr
Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů
Nástroj modelování – mechanická zařízení
Popis : SHRABOVÁK
FLOKULAČNÍ STANICE
Návrhový geometrický rozměr
Nástroj modelování – mechanická zařízení
Popis: FLOKULAČNÍ STANICE
MACERÁTOR
Charakteristický geometrický rozměr
Nástroj modelování – mechanická zařízení
Popis: MACERÁTOR
AERAČNÍ SYSTÉM
Charakteristický geometrický rozměr
Nástroj modelování – mechanická zařízení
Popis: AERAČNÍ SYSTÉM
VZDUCHOTECHNIKA (VZT)
VENTILÁTOR
Charakteristický geometrický rozměr
Modelováno bez přírub. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat
Nástroj modelování - mechanická zařízení
Popis: VENTILÁTOR
VZDUCHOTECHNIKA
Charakteristický geometrický rozměr
Modelováno bez přírub. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.
Nástroj modelování - mechanická zařízení
Popis: VZDUCHOTECHNIKA
KLIMATIZACE
Charakteristický geometrický rozměr
Modelováno bez přírub. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.
Nástroj modelování - mechanická zařízení
Popis: KLIMATIZACE
FILTR VZDUCHOTECHNIKY
Charakteristický geometrický rozměr
Modelováno bez přírub. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.
Nástroj modelování : příslušenství potrubí
Popis: FILTR VZDUCHOTECHNIKY
TECHNOLOGICKÝ ROZVOD - POTRUBÍ
Návrhový geometrický rozměr
Jsou modelovány všechny potrubní systémy, které jsou na sebe napojeny dle vnitřních standardů modelovacího programu Revit. Není přípustné mít napojení jednotlivých prvků „na sraz“, tzn., musí být využito principu napojení modelovacího nástroje (kromě specifických případů, kdy to jinak nejde). Rovné části vedení je možné modelovat bez přírub s výjimkou kolizních bodů, tvarovky pro změny směru (kolena apod.) jsou modelovány pro potřeby koordinace s přírubami. Potrubí je modelováno bez izolace. Izolace je modelovaná samostatně. Závěsy není požadováno modelovat.
Součást technologie (např. objekty VDJ a ČS)
Nástroj modelování – potrubí/tvarovky potrubí/příslušenství trubky
Popis: TECHNOLOGICKÝ ROZVOD - POTRUBÍ
Potrubí
Návrhový geometrický rozměr
Jsou modelovány všechny potrubní systémy, které jsou na sebe napojeny dle vnitřních standardů modelovacího programu Revit. Není přípustné mít napojení jednotlivých prvků „na sraz“, tzn., musí být využito principu napojení modelovacího nástroje (kromě specifických případů, kdy to jinak nejde). Rovné části vedení je možné modelovat bez přírub s výjimkou kolizních bodů, tvarovky pro změny směru (kolena apod.) jsou modelovány pro potřeby koordinace s přírubami. Potrubí je modelováno bez izolace. Izolace je modelovaná samostatně. Závěsy není požadováno modelovat.
Součást vzduchotechniky pro kanceláře
Nástroj modelování – potrubí/tvarovky potrubí/příslušenství trubky
Popis: Potrubí
PŘÍSLUŠENSTVÍ POTRUBÍ
Charakteristický geometrický rozměr
Prvky jako manžeta, tlumič, přechodka, uzavírací prvky na rozvodu vzduchotechniky pro kanceláře
Nástroj modelování – příslušenství potrubí/výustky vzduchotechniky
Popis: Příslušenství potrubí
TECHNOLOGICKÝ ROZVOD – UZÁVĚR
Charakteristický geometrický rozměr
Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.
Součást technologie (např. objekty VDJ a ČS)
Nástroj modelování - mechanická zařízení/příslušenství trubky
Popis: TECHNOLOGICKÝ ROZVOD – UZÁVĚR
TECHNOLOGICKÝ ROZVOD – VENTIL
Charakteristický geometrický rozměr
Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.
Součást technologie (např. objekty VDJ a ČS)
Nástroj modelování – příslušenství trubky/mechanická zařízení
Popis: TECHNOLOGICKÝ ROZVOD - VENTIL
VYTÁPĚNÍ (TOP)
VÝMĚNÍK TEPLA
Charakteristický geometrický rozměr
Nástroj modelování - mechanická zařízení
Popis: VÝMĚNÍK TEPLA
VÝMĚNÍKOVÁ STANICE
Charakteristický geometrický rozměr
Nástroj modelování - mechanická zařízení
Popis: VÝMĚNÍKOVÁ STANICE
PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA
Charakteristický geometrický rozměr
Nástroj modelování - mechanická zařízení
Popis: PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA
KOGENERAČNÍ JEDNOTKA
Charakteristický geometrický rozměr
Nástroj modelování - mechanická zařízení
Popis: KOGENERAČNÍ JEDNOTKA
TECHNOLOGICKÝ ROZVOD – UZÁVĚR
Charakteristický geometrický rozměr
Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.
Uzávěr, který je součástí technologického rozvodu objektu
Nástroj modelování - mechanická zařízení/příslušenství trubky
Popis: TECHNOLOGICKÝ ROZVOD – UZÁVĚR
TECHNOLOGICKÝ ROZVOD - POTRUBÍ
Návrhový geometrický rozměr
Jsou modelovány všechny potrubní systémy, které jsou na sebe napojeny dle vnitřních standardů modelovacího programu Revit. Není přípustné mít napojení jednotlivých prvků „na sraz“, tzn., musí být využito principu napojení modelovacího nástroje (kromě specifických případů, kdy to jinak nejde). Rovné části vedení je možné modelovat bez přírub s výjimkou kolizních bodů, tvarovky pro změny směru (kolena apod.) jsou modelovány pro potřeby koordinace s přírubami. Potrubí je modelováno bez izolace. Izolace je modelovaná samostatně. Závěsy není požadováno modelovat.
Potrubí, které je součástí technologického rozvodu objektu
Nástroj modelování – trubky/tvarovky/příslušenství trubky
Popis: TECHNOLOGICKÝ ROZVOD - POTRUBÍ
Potrubí
Návrhový geometrický rozměr
Jsou modelovány všechny potrubní systémy, které jsou na sebe napojeny dle vnitřních standardů modelovacího programu Revit. Není přípustné mít napojení jednotlivých prvků „na sraz“, tzn., musí být využito principu napojení modelovacího nástroje (kromě specifických případů, kdy to jinak nejde). Rovné části vedení je možné modelovat bez přírub s výjimkou kolizních bodů, tvarovky pro změny směru (kolena apod.) jsou modelovány pro potřeby koordinace s přírubami. Potrubí je modelováno bez izolace. Izolace je modelovaná samostatně. Závěsy není požadováno modelovat.
Prvky jako spojovací mezikus, rozvod topení jako součást vytápění objektu
Nástroj modelování – trubky/tvarovky/příslušenství trubky
Popis: Potrubí
TECHNOLOGICKÝ ROZVOD – VENTIL
Charakteristický geometrický rozměr
Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat
Ventil na technologickém rozvodu objektu.
Nástroj modelování – příslušenství trubky/mechanická zařízení
Popis: TECHNOLOGICKÝ ROZVOD - VENTIL
Ventil
Charakteristický geometrický rozměr
Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.
Odvzdušňovací ventil, Pojistný ventil, Regulační ventil na vytápění objektu
Nástroj modelování – příslušenství trubky/mechanická zařízení
Popis: Ventil
Radiátor
Charakteristický geometrický rozměr
Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.
Nástroj modelování – mechanická zařízení
Popis: Radiátor
Rozdělovač/sběrač
Charakteristický geometrický rozměr
Nástroj modelování - mechanická zařízení
Popis: Rozdělovač/sběrač
Oběhové čerpadlo (topný systém)
Charakteristický geometrický rozměr
Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.
Nástroj modelování – mechanická zařízení
Popis: Oběhové čerpadlo
Teploměr na mezikusu topného systému
Návrhový schématický rozměr
Nástroj modelování – speciální vybavení
Popis: Teploměr na mezikusu topného systému
Filtr (v topném systému)
Charakteristický geometrický rozměr
Nástroj modelování - příslušenství trubky
Popis: Filtr
Přímotop
Charakteristický geometrický rozměr
Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.
Nástroj modelování - mechanická zařízení
Popis: Přímotop
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE (ZTI)
Zařizovací předmět
Charakteristický geometrický rozměr
Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.
Prvky jako umyvadlo, výlevka, záchodová mísa, sprchový kout
Nástroj modelování – instalační zařizovací předmět
Popis: Zařizovací předmět
Potrubí
Návrhový geometrický rozměr
Jsou modelovány všechny potrubní systémy, které jsou na sebe napojeny dle vnitřních standardů modelovacího programu Revit. Není přípustné mít napojení jednotlivých prvků „na sraz“, tzn., musí být využito principu napojení modelovacího nástroje (kromě specifických případů, kdy to jinak nejde). Rovné části vedení je možné modelovat bez přírub s výjimkou kolizních bodů, tvarovky pro změny směru (kolena apod.) jsou modelovány pro potřeby koordinace s přírubami. Potrubí je modelováno bez izolace. Izolace je modelovaná samostatně. Závěsy není požadováno modelovat.
Prvky jako rozvod pitné vody, odpadní potrubí
Nástroj modelování – trubky/tvarovky
Popis: Potrubí
Ventil
Charakteristický geometrický rozměr
Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.
Prvky jako uzavírací ventil, kulový kohout, výtokový ventil
Nástroj modelování – příslušenství trubek
Popis: Ventil
Čistící tvarovka
Charakteristický geometrický rozměr
Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.
Nástroj modelování – příslušenství potrubí
Popis: Čistící tvarovka
Vodoměr na ZTI
Návrhový schematický rozměr
Pouze přibližné umístění
Nástroj modelování – speciální vybavení
Popis: Vodoměr
Podlahová vpust
Charakteristický geometrický rozměr
Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.
Nástroj modelování – příslušenství potrubí
Popis: Podlahová vpust
Filtr (vodoměrná sestava)
Charakteristický geometrický rozměr
Nástroj modelování - příslušenství trubky
Popis: Filtr
OHŘÍVAČ/ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY
Charakteristický geometrický rozměr
Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.
Nástroj modelování - instalační zařizovací předmět
Popis: OHŘÍVAČ/ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY
ELEKTRO (ELE)
ELEKTROPOHON
Návrhový schematický rozměr
Pohon pro uzávěry
Nástroj modelování - elektrická tělesa
Popis: ELEKTROPOHON
ROZVADĚČ
Charakteristický geometrický rozměr
Půdorysně znázorněny dveře a otevírání
Nástroj modelování – elektrická tělesa
Popis: ROZVADĚČ
ROZVODNA VN
Návrhový geometrický rozměr
V případě že zabírá celou plochu místnosti, bude mít identický název s místností.
Nástroj modelování - místnost
Popis: ROZVODNA VN
HROMOSVOD
Návrhový schematický rozměr (trasa)
Z důvodu provázání s TIS neměňte název na Bleskosvod
Modelář vytvoří z rodin (které označí) „sestavu“ (název v Revitu). Sestava pak sdružuje označené rodiny a umožňuje s nimi nakládat jako s celkem, tedy jako s jednou rodinou. Na sestavu je také možné přidávat parametry a kód jako na rodinu. V tomto případě modelář využije sestavu a přidá jí jak kód, tak parametry definované v DS pro prvek HROMOSVOD.
Nástroj modelování – elektroinstalační trubky/tvarovky
Popis: HROMOSVOD
TRANSFORMÁTOR
Charakteristický geometrický rozměr
Okolo transformátoru doplněna ochranná klec
Nástroj modelování - elektrická tělesa
Popis: TRANSFORMÁTOR
MĚŘIDLA ELEKTRICKÝCH VELIČIN
Návrhový schematický rozměr
Nástroj modelování - elektrická tělesa
Popis: MĚŘIDLA ELEKTRICKÝCH VELIČIN
VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
Charakteristický geometrický rozměr
Modelář vytvoří z rodin (které označí) „sestavu“ (název v Revitu). Sestava pak sdružuje označené rodiny a umožňuje s nimi nakládat jako s celkem, tedy jako s jednou rodinou. Na sestavu je také možné přidávat parametry a kód jako na rodinu. V tomto případě modelář využije sestavu a přidá jí jak kód, tak parametry definované v DS pro prvek VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ.
Nástroj modelování – osvětlovací tělesa
Popis: VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
TRAFOSTANICE
Charakteristický geometrický rozměr
V případě že zabírá celou plochu místnosti, bude mít identický název s místností
Nástroj modelování – místnost
Popis: TRAFOSTANICE
VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ
Charakteristický geometrický rozměr
Nemodeluje se zdroj světla
Modelář vytvoří z rodin (které označí) „sestavu“ (název v Revitu). Sestava pak sdružuje označené rodiny a umožňuje s nimi nakládat jako s celkem, tedy jako s jednou rodinou. Na sestavu je také možné přidávat parametry a kód jako na rodinu. V tomto případě modelář využije sestavu a přidá jí jak kód, tak parametry definované v DS pro prvek VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ.
Nástroj modelování - osvětlovací tělesa
Popis: VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ
ELEKTROINSTALACE
Návrhový geometrický rozměr
Modely budou obsahovat hlavní kabelové trasy (lávky) a chráničky. Závěsy není požadováno modelovat.
Modelář vytvoří z rodin (které označí) „sestavu“ (název v Revitu). Sestava pak sdružuje označené rodiny a umožňuje s nimi nakládat jako s celkem, tedy jako s jednou rodinou. Na sestavu je také možné přidávat parametry a kód jako na rodinu. V tomot případě modelář využije sestavu a přidá jí jak kód, tak parametry definované v DS pro prvek ELEKTOINSTALACE.
Elektroinstalace se dělí do jednotlivých sestav podle lhůt revizí dle dokumentu Protokol o určení vnějších vlivů.
Nástroj modelování – kabelové lávky/tvarovky, elektroinstalační trubky/tvarovky, trubky/tvarovky
Popis: ELEKTOINSTALACE
Vypínač
Charakteristický geometrický rozměr
Nástroj modelování – osvětlení
Popis: Vypínač
Zásuvka
Charakteristický geometrický rozměr
Nástroj modelování – elektrická tělesa
Popis: Zásuvka
MAR SRTP EPS (DAT)
MĚŘIDLA HMOTNOSTI
Návrhový geometrický rozměr
Nástroj modelování – speciální vybavení
Popis: MĚŘIDLA HMOTNOSTI
MĚŘIDLA OBJEMU A PRŮTOKU
Návrhový schematický rozměr
Nástroj modelování – speciální vybavení
Popis: MĚŘIDLA OBJEMU a PRŮTOKU
MĚŘIDLA TEPLOTY A TEPLA
Návrhový schematický rozměr
Pouze přibližné umístění
Nástroj modelování – speciální vybavení
Popis: MĚŘIDLA TEPLOTY a TEPLA
MĚŘIDLA HLADINY – DÉLKY
Návrhový schematický rozměr
Pouze přibližné umístění, znázornit měřící paprsek.
Nástroj modelování – speciální vybavení
Popis: MĚŘIDLA HLADINY – DÉLKY
TELEMETRICKÁ JEDNOTKA
Návrhový schematický rozměr
Pouze přibližné umístění
Nástroj modelování – elektrická tělesa
Popis: TELEMETRICKÁ JEDNOTKA
ŘÍDICÍ SYSTÉM
Návrhový schematický rozměr
Pouze přibližné umístění jednotlivých prvků
Modelář vytvoří z rodin (které označí) „sestavu“ (název v Revitu). Sestava pak sdružuje označené rodiny a umožňuje s nimi nakládat jako s celkem, tedy jako s jednou rodinou. Na sestavu je také možné přidávat parametry a kód jako na rodinu. V tomto případě modelář využije sestavu a přidá jí jak kód, tak parametry definované v DS pro prvek ŘÍDÍCÍ SYTÉM.
Nástroj modelování – elektrická tělesa
Popis: ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
VEDENÍ - KABEL
Návrhový geometrický rozměr
Modely budou obsahovat hlavní kabelové trasy (lávky) a chráničky. Závěsy není požadováno modelovat.
Kabely optické nebo datové
Nástroj modelování – kabelové lávky/tvarovky, elektroinstalační trubky/tvarovky, trubky/tvarovky
Popis: VEDENÍ – KABEL
Ovládací nebo zobrazovací součást měřidla
Návrhový schematický rozměr
Pouze přibližné umístění
Nástroj modelování – datová zařízení
Popis : Ovládací součást měřidla, Zobrazovací součást měřidla
ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)
Návrhový schematický rozměr
Pouze přibližné umístění
Prvky EPS jako detektory, sirény, ústředny, tlačítka
Modelář vytvoří z rodin (které označí) „sestavu“ (název v Revitu). Sestava pak sdružuje označené rodiny a umožňuje s nimi nakládat jako s celkem, tedy jako s jednou rodinou. Na sestavu je také možné přidávat parametry a kód jako na rodinu. V tomto případě modelář využije sestavu a přidá jí jak kód, tak parametry definované v DS pro prvek ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS).
Nástroj modelování – požární poplachová zařízení
Popis: ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)
Zásuvka
Charakteristický geometrický rozměr
Prvek datová zásuvka
Nástroj modelování – elektrická tělesa
Popis: Zásuvka
HASÍCÍ PŘÍSTROJE
Charakteristický geometrický rozměr
Nástroj modelování – požární poplachová zařízení
Popis: HASICÍ PŘÍSTROJE
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
Charakteristický geometrický rozměr
Nástroj modelování – osvětlovací tělesa
Popis: NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
MĚŘIDLA CHEMICKÉHO SLOŽENÍ
Návrhový schematický rozměr
Nástroj modelování – speciální vybavení
Popis: MĚŘIDLA CHEMICKÉHO SLOŽENÍ
MĚŘIDLA TLAKU, PODTLAKU A TL. DIFERENCE
Návrhový schematický rozměr
Nástroj modelování – speciální vybavení
Popis: MĚŘIDLA TLAKU, PODTLAKU A TL. DIFERENCE
POŽÁRNÍ HYDRANTY
Charakteristický geometrický rozměr
Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.
Nástroj modelování – mechanická zařízení/požární poplachová zařízení
Popis: POŽÁRNÍ HYDRANTY
POŽÁRNÍ VENTIL
Charakteristický geometrický rozměr
Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.
Nástroj modelování – požární poplachová zařízení/mechanická zařízení
Popis: POŽÁRNÍ VENTIL
POŽÁRNÍ KLAPKA
Charakteristický geometrický rozměr
Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.
Nástroj modelování – požární poplachová zařízení/mechanická zařízení
Popis: POŽÁRNÍ KLAPKA
POŽÁRNÍ UCPÁVKA
Charakteristický geometrický rozměr
Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.
Nástroj modelování – požární poplachová zařízení
Popis: POŽÁRNÍ UCPÁVKA
Elektronický ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM (EZS)
ELEKTRONICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM (EZS)
Návrhový schematický rozměr
Tento model bude vytvářen ve speciálním režimu zadávání a nebude součástí ostatních modelů nebo PD.
Pro zachování vazby k TIS nepřejmenovávat na Poplachový Zabezpečovací a Tísňový Systém (PZTS)
Modelář vytvoří z rodin (které označí) „sestavu“ (název v Revitu). Sestava pak sdružuje označené rodiny a umožňuje s nimi nakládat jako s celkem, tedy jako s jednou rodinou. Na sestavu je také možné přidávat parametry a kód jako na rodinu. V tomto případě modelář využije sestavu a přidá jí jak kód, tak parametry definované v DS pro prvek ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE.
Prvky jako detektory, poplachové výstupy, zabezpečovací ústředna
Nástroj modelování – elektrická tělesa/zabezpečovací zařízení
Popis: Elektronický ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM (EZS)
INFORMAČNÍ PODROBNOST
Elementy budou mít sady vlastností dle Datového standardu, viz příloha A.2 tohoto dokumentu.
Zhotovitel může navrhovat další parametry k prvkům v modelu, které musí předložit ke schválení BIM MAN Objednatele (rozšíření Datového standardu).
3.5.21 DATABÁZE PRVKŮ – KNIHOVNY REVIT
V cloudové službě BIMmanager je uložena Databáze prvků, způsob použití této knihovny prvků upřesní BIM MAN Objednatele.
ZPŮSOB KOORDINACE
Všechny modely jsou navzájem zkoordinovány.
POSTUP KOORDINACE
Všechny modely jsou kontrolovány vizuálně a interními nástroji daných SW:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................
Kontrola kolizí je provedena na duplikaci elementů a na „tvrdou“ prostorovou kolizi elementů (elementy se mohou dotýkat plochami, nesmějí se však protínat).
Přípustná není žádná kolize nad rámec výjimek, které odsouhlasí BIM MAN Objednatele (pouze drobné kolize, které neovlivňují prostorovou koordinaci v závislosti na daném stupni projektu).
PŘÍPUSTNÉ KOLIZE V MODELU
V podkapitolách je podle SO / PS seznam výjimek kolizí, které jsou přípustné, a je vždy uveden důvod, proč je k těmto výjimkám přistoupeno
SEZNAM A ODŮVODNĚNÍ PŘÍPUSTNÝCH VÝJIMEK KOLIZÍ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CDE
Informační model stavby a projektová dokumentace v digitální formě bude předávána prostřednictvím CDE.
V CDE budou evidovány veškeré předávací protokoly, technické analýzy, výpočty a vyjádření související s předmětem díla či stavbou.
Adresářová struktura CDE bude provedena dle požadavků Objednatele.
V prostředí CDE budou dodržována pravidla IT bezpečnosti a výměna dat bude probíhat v souladu s pravidly IT bezpečnosti pro využívání CDE
Adresa CDE Objednatele je:
3.6.3 POŽADAVKY NA PRŮBĚŽNOU KONTROLU MODELŮ
Informační modely publikované během projektu budou v průběhu projekční práce Objednatelem kontrolovány s ohledem na dodržení postupů a standardů definovaných v dokumentu EIR, v Datovém standardu (Příloze A.2) a BEP. Informační modely budou Objednateli v průběhu Projektu minimálně 4x publikovány ke kontrole související s danou vývojovou fází Projektu (případně v častějším taktu po dohodě Zhotovitele s BIM MAN Objednatele na základě výrobních výborů a projednávání projektu):
Četnost předávání modelů na CDE ke kontrole je daná čtyřmi vydefinovanými milníky.
3.6.4 MILNÍKY KONTROLY MODELŮ
Kontrola splnění požadavků na zahájení Projektu:
pojmenování souborů a umístění dílčích modelů do souřadného systému
Kontrola správného zpracování modelů dle požadavků na grafickou podrobnost:
zvolené modelovací postupy
Kontrola úplnosti a správnosti požadavků na negrafické informace:
požadované parametry, správná syntaxe, datové typy, soulad s číselníky
Kontrola celkové integrity a úplnosti modelu :
dodržení veškerých požadavků na grafické a negrafické podrobnosti
PŘEDÁNÍ MODELŮ
Modely budou na konci projektového stupně odevzdány se všemi Informacemi a nastaveními, které jsou nezbytné pro produkci projektové dokumentace dle objektové skladby a prostorovou koordinaci.
Modely nebudou obsahovat všechny pracovní a dočasná nastavení, která by mohla navyšovat datovou velikost modelů. Dále budou před odevzdáním vymazány všechny pracovní pohledy (půdorysy, řezy, pohledy, 3D pohledy), pracovní tabulky a externí reference, které nenavazují na daný model. Model bude před odevzdáním vyčištěný od nepoužitých prvků (vestavěná funkce čistit), diagnostikován a uložen jako kompaktní soubor.
Odevzdané modely budou mít v "Nastavení publikování" zaškrtnutou alespoň jednu sadu a v sadě budou zaškrtnuté Výkresy v modelu, ze kterých je generováná projektová dokumentace a minimálně jeden 3D pohled s názvem Navisworks - viz kapitola 3.5.14 3D PRO SW NAVISWORKS.
Modely budou předány v nativních formátech a formátu .IFC.
Informační model stavby a projektová dokumentace v digitální formě bude předávána výhradně prostřednictvím CDE.
Zde Zhotovitel popíše způsob předání pro daný projekt:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Způsob předání proběhne v souladu s čl. IV Smlouvy.
PŘÍLOHY
Číslo přílohy |
Název přílohy |
A.1 |
VÝSTUPY |
A.2 |
DATOVÝ STANDARD |
A.3 |
ROZŠÍŘENÁ SYNTAXE ZNAČENÍ (NEPOVINNÁ) |
VÝSTUPY
Zde Zhotovitel vloží seznam předávané PD, Informačních modelů, tabulek a ostatních dokumentů odpovídající požadavkům z přílohy A.1 dokumentu EIR:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DATOVÝ STANDARD – SYNTAXE ZNAČENÍ a TŘÍDÍCÍ SYSTÉMY
Syntaxe značení je systém třídění elementů a skladeb sloužící pro jednoznačné kódování všech elementů v projektu. Výchozí Datový standard je uložen v cloudové službě BIMmanager.
DATOVÝ STANDARD - TEID
V rámci TIS existuje unikátní označení každého prvku TEID. Pro potřeby spárování databáze TIS s BIM modelem, budou mít prvky sledované v TIS vyplněný tento parametr (sdílený parametr TEID). Konkrétní hodnoty, kterých nabývá tento parametr pro konkrétní prvky v modelu, budou po vyhotovení modelu od stupně PD DSPS a jeho úspěšné validaci, zapracovány do modelu pomocí cloudové služby BIMmanager.
DATOVÝ STANDARD -- ZNAČENÍ PRVKŮ VH INFRASTRUKTURY
Toto označení jednotlivých typů prvků je uvedeno v příloze A.2 Datový standard ve Sloupci Kód. Díky tomuto označení je i možné přiřadit jednotlivé prvky v modelu k typu prvku v Datovém standardu.
Pro toto označení je v Revitu využit vestavěný parametr Označení typu.
Toto značení slouží k validaci modelu pomocí cloudové služby BIMmanager.
Toto označení má ještě druhou část v podobě pořadového čísla (v rámci typu elementu), nebo označení dle PD. Jde o kód, kterým se označí každý element daného typu. Tento parametr se vepisuje do vestavěného parametru Označení.
Kombinací Označení typu a Označení vznikne označení pro každý element v modelu (při kombinaci těchto dvou parametrů se mezi ně vloží tečka, příklad: SN02.00001 nebo 6T01.W01).
Pro úspěšnou validaci modelu je potřeba v každém modelu profese doplnit k tomuto značení i kód profese dle datového standardu.
Postup pro doplnění kódu profese upřesní BIM MAN Objednatele.
Příklad značení prvků pro validaci i s kódem profese: 01SN02.W01
Příklad značení prvků v projektu: SN02. W01
Kde je: SN stěna
02 železobetonová
. oddělovač
W01 označení prvků dle PD
Pokud potřebuje Zhotovitel použít další kódování, tak po dohodě s BIM MAN Objednatele lze pro tyto účely použít v SW Revit ve Vlastnostech typu parametr Kód sestavy.
DATOVÝ STANDARD – OZNAČENÍ SYSTÉMŮ PROFESÍ (MEP)
Všechny systémy profesí budou v Revitu roztříděny do následujících skupin (Počet systémů není konečný).
Rozdělení je doporučeno z důvodu přehlednosti, názornosti, třídění a koordinaci. Pro třídění je využito následujících parametrů přímo v Revitu:
Parametr – Příklad (Popis)
Zkratka systému – T_VOS (Složen z části Profese a Typu systému)
Typ systému – Surová voda (odpadní) (Název systému – média)
Název systému – Výtlaky na NVL 1 (Vlastní popis sloužící pro lepší orientaci v okruzích/větvích)
Klasifikace systému – Voda (Ostatní) (Zatřídění do kategorií klasifikace systému)
PROFESE – TŘÍDĚNÍ:
Profese |
Zkratka systému |
Typ systému |
Klasifikace systému |
Technologie |
T_VOS |
Surová voda (odpadní) |
Voda (Ostatní) |
T_VOD |
Surová voda |
Voda (Ostatní) |
|
T_VVC |
Vyčištěná odpadní voda (z ČOV) |
Voda (Ostatní) |
|
T_VPP |
Průmyslová voda |
Voda (Ostatní) |
|
T_POV |
Požární vodovod |
Voda (Ostatní) |
|
T_VPR |
Prací voda |
Voda (Ostatní) |
|
T_VKA |
Kalová voda |
Voda (Ostatní) |
|
T-PVO |
Pitná voda |
Voda (Ostatní) |
|
T_KSU |
Surový kal |
Kal (Ostatní) |
|
T_KVR |
Vratný kal |
Kal (Ostatní) |
|
T_KAK |
Aktivovaný kal |
Kal (Ostatní) |
|
T_KAS |
Aktivační směs |
Kal (Ostatní) |
|
T_KPR |
Přebytečný kal |
Kal (Ostatní) |
|
T_KVY |
Vyhnilý kal |
Kal (Ostatní) |
|
T_ZTL |
Tlakový vzduch |
Vzduch (Ostatní) |
|
T_VOH |
Hydrosměs |
Ostatní |
|
T_OSN |
Shrabky |
Ostatní |
|
T_OPS |
Písek |
Ostatní |
|
T_OOL |
Olej |
Ostatní |
|
T_OES |
Externí substrát |
Ostatní |
|
T_CBP |
Bioplyn |
Chemikálie (Ostatní) |
|
T_CZP |
Zemní plyn |
Chemikálie (Ostatní) |
|
T_CCL |
Chlor |
Chemikálie (Ostatní) |
|
T_CNP |
Dusík |
Chemikálie (Ostatní) |
|
T_CEG |
Ethylenglykol |
Chemikálie (Ostatní) |
|
T_CSZ |
Síran železitý |
Chemikálie (Ostatní) |
|
T_CSH |
Síran hlinitý |
Chemikálie (Ostatní) |
|
T_TOS |
Ostatní |
Ostatní |
|
Zdravotechnika |
Z_VDE |
Dešťová voda |
Sanitární |
Z_VOD |
Odpadní voda |
Voda (Ostatní) |
|
Z_VTT |
Pitná voda |
Studená voda v domácnosti |
|
Z_VTE |
Teplá užitková voda |
Teplá voda v domácnosti |
|
Vzduchotechnika |
V_ACR |
Přívod vzduchu |
Přívod vzduchu |
V_AOD |
Odvod vzduchu |
Odváděný vzduch |
|
Vytápění |
H_TPR |
Přívod |
Přívod teplé vody |
H_TZP |
Zpátečka |
Zpětné vedení teplé vody |
|
H_CPR |
Přívod chlazení |
Přívod teplé vody |
|
H_CZP |
Zpátečka chlazení |
Zpětné vedení teplé vody |
Část elektro (lávky, chráničky, žlaby) budou označeny pomocí parametru ZKRATKA_SOUSTAVY a TYP_SOUSTAVY
Parametr – Příklad (Popis)
Zkratka soustavy – MaR_VZT (doplněný sdílený parametr ZKRATKA_SOUSTAVY)
Typ soustavy – MaR_Vzduchotechnika (vestavěný parametr. Pokud tento parametr prvek neobsahuje, bude doplněn sdílený parametr TYP_SOUSTAVY)
ELEKTRO TŘÍDĚNÍ :
Technologie |
Zkratka soustavy |
Typ soustavy |
Systém řízení technologického procesu (SŘTP) |
M_PRO |
MaR Provozní |
Elektro – silnoproudé rozvody |
E_SIL |
Elektro – silnoproudé rozvody |
Elektro – slaboproudé rozvody |
E_SLA |
Elektro – slaboproudé rozvody |
DATOVÝ STANDARD – TABULKA
Datový standard je seznam parametrů, které jsou sledovány na elementu v průběhu zpracování projektového stupně, a které jsou předány v modelu. Pokud ve sloupci Element je název prvku uveden velkými písmeny, pak se jedná o prvek modelu, který vstupuje do rozhraní TIS – BIM.
DATOVÝ STANDARD – PARAMETRY
Parametry uvedené v příloze A.2 Datový standard je potřeba přebírat do modelu v přesné syntaxi (včetně velkých, malých písmen, podtržítek, závorek, mezer apod).
Jejich validace bude probíhat pomocí cloudové služby BIMmanager.
V odůvodněných případech, které schválí BIM MAN Objednatele, kdy parametr nelze vyplnit, pak Zhotovitel vyplní do prázdného parametru tyto hodnoty dle datového typu:
enum N/A
string –
float 999999
Pokud některý parametr zůstane prázdný, pak nebude model zvalidován.
DATOVÝ STANDARD – ČÍSELNÍKY A Obecné parametry
Pro hodnoty některých parametrů z Datového standardu se používají číselníky z TIS.
Požadavek Zhotovitele modelu na přidání nové položky do číselníku TIS je nutné projednat s BIM MAN Objednatele modelu.
Číselníky TIS jsou přiřazeny parametrům z Datového standardu v cloudové službě BIMmanager.
Hodnoty pro povinné parametry ze sady BIM, TEID a KOU předá BIM MAN Objednatele Zhotoviteli před začátkem modelování informačního modelu.
DATOVÝ STANDARD - DATUM
Pokud v datovém standardu není uvedeno jinak, parametry udávající datum jsou vždy vyplněny ve formátu „den.měsíc.rok“ např. 03.07.2004.
DATOVÝ STANDARD - JEDNOTKY
Požadované fyzikální jednotky parametrů ve sloupci Jednotka Datového standardu je Zhotovitel modelu povinen dodržovat a nastavit v každém modelu.
INFORMACE O PROJEKTu
Prvky Datového standardu, které se vyplňují do Informací o projektu:
ENERGETICKÉ ÚDAJE
Po odsouhlasení BIM MAN Objednatele se parametry zapisují do skupiny parametrů Energetická analýza
BUDOVA
Po odsouhlasení BIM MAN Objednatele se parametry zapisují do skupiny parametrů Data
Přesný způsob zápisu pro tyto prvky upřesní BIM MAN Objednatele.
SKUPINY PARAMETRŮ V REVITU
Požadované parametry z Datového standardu budou zařazeny do skupiny parametrů Data, pokud se Zhotovitel s BIM MAN Objednatele nedohodnou jinak.
ROZŠÍŘENÁ SYNTAXE ZNAČENÍ (NEPOVINNÁ)
V případě potřeby je možné ještě doplnit dvoumístné číslo do značení popsaném v kapitole A.2.2 reprezentující podtyp.
Pokud je Zhotovitelem využita tato varianta s tříděním na podtypy, je potřeba, aby Zhotovitel v rámci projektu doplnil přílohu A.3 Rozšířená syntaxe značení (je potřeba zohlednit v harmonogramu předávání modelu), protože příloha A.2 Datový standard popisuje pouze dělení na typy.
Příklad rozšířené syntaxe značení s tříděním na podtypy:
SN02.01.0001
SN stěna
02 železobetonová
. oddělovač
01 tl.500mm
. oddělovač
00001 unikátní pořadové číslo prvku
1
Čistopis v1 z 31.10.23