WEBVTT

1
00:00:09.000 --> 00:00:11.100
In diesem dritten Teil der Schlitz-
und Durchbruchs Planung

2
00:00:11.100 --> 00:00:14.400
wollen wir das Thema Kollaboration
um den liNear Void Manager ergänzen.

3
00:00:14.800 --> 00:00:18.200
Dieses Werkzeug erleichtert
allen Beteiligten vom Gebäudetechniker

4
00:00:18.233 --> 00:00:22.400
über den Architekten bis hin zum Statiker
das Leben enorm und macht dadurch

5
00:00:22.400 --> 00:00:25.133
den ganzen Kollaborationsprozess
einfach und sicher.

6
00:00:25.666 --> 00:00:29.000
Wir starten heute wie schon im letzten
Video in der Rolle des Gebäudetechnikers

7
00:00:29.200 --> 00:00:31.966
mit dem Export der Durchbruchsvorschläge
für den Statiker.

8
00:00:32.533 --> 00:00:34.466
Diesmal gehen wir
aber nicht von einem OpenBIM

9
00:00:34.466 --> 00:00:37.500
Workflow aus, sondern wissen bereits,
dass die Projektbeteiligten

10
00:00:37.500 --> 00:00:41.200
zwar mit ihren eigenen Modellen,
aber ebenfalls mit Revit arbeiten.

11
00:00:41.800 --> 00:00:44.233
Es kann also der liNear Void
Manager für das Prüfen

12
00:00:44.233 --> 00:00:46.800
und Einbringen der Durchbrüche
und Schlitzte zum Einsatz kommen.

13
00:00:47.300 --> 00:00:50.533
Sollte der Statiker
diesen nicht im Einsatz haben,

14
00:00:50.833 --> 00:00:54.533
können wir ihm den komfortabel über diesen
Link kostenfrei zur Verfügung stellen.

15
00:00:54.900 --> 00:00:57.633
Download und Installation
der App dauert nicht mal eine Minute.

16
00:00:58.300 --> 00:01:00.933
Für den Gebäudetechniker
stellt sich jetzt schon der erste Vorteil

17
00:01:00.933 --> 00:01:02.266
dieser Methode ein.

18
00:01:02.266 --> 00:01:05.266
Im Export braucht
man ausschließlich die BCF Datei.

19
00:01:05.966 --> 00:01:07.800
Es ist nicht mehr nötig
sich darum zu kümmern,

20
00:01:07.800 --> 00:01:11.966
die Durchbruchsvorschläge als Modell
zum Beispiel im IFC Format zu exportieren.

21
00:01:12.333 --> 00:01:14.033
Wechseln wir jetzt in die Rolle des

22
00:01:14.033 --> 00:01:16.566
Statikers oder Architekten,
der in seinem Modell nun lediglich

23
00:01:16.700 --> 00:01:20.933
die von uns exportierte BCF-Datei
im liNear Void Manager importiert.

24
00:01:20.933 --> 00:01:23.000
Zu finden ist dieser hier
unter Zusatzmodule.

25
00:01:23.000 --> 00:01:26.733
Zur Nutzung ist keine weitere liNear
Installation notwendig,

26
00:01:27.000 --> 00:01:30.833
so dass dieses kostenfreie Tool von jedem
Revit Anwender eingesetzt werden kann.

27
00:01:31.633 --> 00:01:34.800
Wir öffnen also die vom Gebäudetechniker
erhaltene BCF Datei

28
00:01:35.066 --> 00:01:37.266
und sehen dann die Liste
der Durchbruchsvorschläge.

29
00:01:37.800 --> 00:01:39.700
In diesem Beispiel
habe ich zur Veranschaulichung

30
00:01:39.700 --> 00:01:43.033
nur eine kleine Auswahl der Vorschläge
aus unserem Projekt genutzt.

31
00:01:43.033 --> 00:01:46.100
Aber in der Praxis kann die Liste hier
natürlich sehr lang werden.

32
00:01:46.733 --> 00:01:49.200
Deshalb können Sie die Liste hier
komfortabel filtern.

33
00:01:49.666 --> 00:01:53.233
Dabei können Sie sowohl nach dem Status
als auch nach dem Geschoss

34
00:01:53.233 --> 00:01:54.600
oder dem Gewerk bzw.

35
00:01:54.600 --> 00:01:57.633
System filtern und auch aus
Kombinationen dieser Filter.

36
00:01:58.066 --> 00:02:00.900
Als Beispiel lasse ich mir hier einmal
alle Vorschläge anzeigen,

37
00:02:01.200 --> 00:02:04.233
die im Erdgeschoss liegen und
ein Durchbruch für die Zuluft abbilden.

38
00:02:05.033 --> 00:02:07.600
Ich setze den Filter wieder zurück
und wir schauen uns als nächstes

39
00:02:07.600 --> 00:02:10.233
an, wie die Bearbeitung
der einzelnen Vorschläge funktioniert.

40
00:02:10.733 --> 00:02:13.266
Um diese zu prüfen,
wechsel ich auf den Reiter

41
00:02:13.266 --> 00:02:15.900
"Klassifizieren",
der die passenden Werkzeuge anbietet.

42
00:02:16.500 --> 00:02:18.433
Ich kann mir hier die einzelnen
Durchbruchsvorschläge

43
00:02:18.433 --> 00:02:20.400
zunächst anzeigen lassen.

44
00:02:20.400 --> 00:02:24.033
Das geht sowohl für einzelne Vorschläge
als auch für mehrere Vorschläge

45
00:02:24.033 --> 00:02:26.666
zusammen, wenn man in der Liste
mehr als einen markiert hat.

46
00:02:27.233 --> 00:02:30.333
Diese Funktion kann natürlich auch in
3D Ansichten genutzt werden.

47
00:02:33.766 --> 00:02:36.033
Ist der gezeigte
Durchbruchsvorschlag in Ordnung,

48
00:02:36.266 --> 00:02:38.700
wobei ich für die Prüfung
auch die Größenangaben im Dialog

49
00:02:38.700 --> 00:02:42.733
als Zusatzinformation heranziehen kann,
kann dieser einfach "akzeptiert" werden.

50
00:02:43.400 --> 00:02:46.466
Dabei wird der Durchbruchsvorschlag
im Architektur- bzw.

51
00:02:46.466 --> 00:02:50.266
Statikmodell automatisch zu einem
tatsächlichen Durchbruch umgewandelt.

52
00:02:50.833 --> 00:02:54.066
Eine andere Option
ist Bauteilweise vorzugehen und gleich

53
00:02:54.066 --> 00:02:57.933
alle Vorschläge in einer Wand oder
Decke zu akzeptieren oder auch abzulehnen.

54
00:02:58.533 --> 00:03:01.833
Dafür lasse ich mir zunächst
alle Vorschläge in dieser Etage anzeigen.

55
00:03:02.366 --> 00:03:05.833
Sind die gemachten Vorschläge
für beispielsweise eine Wand prinzipiell

56
00:03:05.833 --> 00:03:09.200
in Ordnung, dann nutze ich die Funktion
"Bauteile freigeben"

57
00:03:09.200 --> 00:03:10.933
und wähle die Wand aus.

58
00:03:10.933 --> 00:03:13.666
Nun über den Klick auf "Fertig stellen",
die Auswahl bestätigen.

59
00:03:13.900 --> 00:03:15.400
Jetzt werden alle Vorschläge

60
00:03:15.400 --> 00:03:18.100
in dieser Wand akzeptiert
und die Durchbrüche generiert.

61
00:03:19.500 --> 00:03:21.900
Einzelne Vorschläge
kann ich dann immer noch ablehnen.

62
00:03:21.900 --> 00:03:24.400
Dazu selektiere ich
den Vorschlag, der nicht passt

63
00:03:24.600 --> 00:03:28.000
und lasse mir diesen mittels "Auswahl
markieren" anzeigen.

64
00:03:28.600 --> 00:03:32.233
Wenn ich diesen nun ablehne, wird der
Durchbruch automatisch wieder gelöscht.

65
00:03:32.866 --> 00:03:35.433
Sinnvollerweise gebe ich noch einen Grund
für die Ablehnung

66
00:03:35.433 --> 00:03:37.466
über die Kommentarfunktion an.

67
00:03:37.466 --> 00:03:41.466
In diesem Fall zum Beispiel "Keine
Durchbrüche größer als 700 Millimeter".

68
00:03:42.133 --> 00:03:45.733
Dieser Kommentar und auch die Antworten
der einzelnen Planungsbeteiligten bleiben

69
00:03:45.733 --> 00:03:47.733
im Verlauf des Koordinationsprozesses

70
00:03:47.733 --> 00:03:51.000
zur Nachvollziehbarkeit
von Entscheidungen in Chat-Form erhalten.

71
00:03:51.666 --> 00:03:54.500
Am Ende der Aktion
erhalte ich zwei Ergebnisse.

72
00:03:55.433 --> 00:03:59.166
1.: Eine Antwort BCF, welche ich dem
Gebäudetechnik zur Verfügung stellen kann

73
00:03:59.166 --> 00:04:02.433
und 2.: ein Modell mit Durchbrüchen,
welches ich allen

74
00:04:02.433 --> 00:04:05.266
Planungsbeteiligten ebenfalls
bereitstellen kann.

75
00:04:05.833 --> 00:04:10.000
Für den reinen Kollaborationprozess
reicht allerdings auch die BCF Datei aus.

76
00:04:10.866 --> 00:04:14.300
Der TGA-Planer kann dann wie
im vorherigen Video bereits demonstriert,

77
00:04:14.300 --> 00:04:18.600
diese BCF in sein Modell laden
und mit seinen Vorschlägen koordinieren.

78
00:04:19.066 --> 00:04:21.700
Im Modell sieht er dann auch
die "akzeptierten" bzw.

79
00:04:21.700 --> 00:04:22.866
"abgelehnten" Vorschläge

80
00:04:22.866 --> 00:04:26.533
inklusive hinterlegter Kommentare
und kann auf dieser Basis fortfahren.

81
00:04:27.000 --> 00:04:31.000
So entsteht ein sicherer und für alle
nachvollziehbarer Kollaborationsprozess

82
00:04:31.000 --> 00:04:33.933
zur finalen Festlegung
aller Durchbrüche im Projekt.

83
00:04:34.266 --> 00:04:35.966
Das ist Workflow statt Workaround.

