REKLAMA
Hledat
Nový stavební zákon
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Digitalizace a robotizace

Digitalizace a robotizace

Robotizace a digitalizace ve stavebnictví jsou trendy, které ovlivňují budoucnost tohoto odvětví. Digitalizace zahrnuje používání digitálních modelů, automatizaci stavebních procesů a využití umělé inteligence. Metoda BIM (Building Information Modeling) hraje důležitou roli při digitalizaci, umožňuje vytváření digitálního obrazu (dvojčete) stavby a zlepšuje projektování, stavbu a správu budovy. Z procesů digitalizace pak lze těžit ve využití virtuální reality a robotizaci na stavbě.

BIM – první krok k pokroku

BIM (Building Information Modeling) je digitální proces, který umožňuje vytváření, správu a sdílení informací o stavbě. Jeho základem bývá 3D model, kde každý prvek nese i další informace (například o materiálu, váze, ceně, původu…) Překážkami pro maximální využití BIM je potom kompatibilita všech využívaných software, náklady na implementaci a změna pracovních postupů firem a s tím spojený nedostatek odborných pracovníků. V praxi se BIM využívá následovně:

  1. Projektování a návrh:
    • Architekti, inženýři a projektanti vytvářejí digitální modely budov.
    • Modely obsahují informace o geometrii, materiálech a jejich vlastnostech, konstrukci, instalacích atp.
    • Týmy spolupracují na jednom modelu a provádějí změny v reálném čase. To zefektivňuje celý proces projektování, umožňuje spolupráci specialistů napříč světem, eliminuje chyby.
  2. Kvalita a kontrola:
    • BIM umožňuje simulovat scénáře a testovat návrhy před stavbou.
    • Identifikují se kolize například inženýrských sítí, snižuje se riziko chyb.
  3. Stavba a provoz:
    • BIM modely se využívají při výstavbě pro řízení prací, plánování zdrojů a sledování vývoje stavby.
    • Po dokončení stavby jsou modely předávány majitelům budov pro správu a údržbu.
  4. Demolice budovy:
    • Po skončení životnosti může být model využit pro získání informací o materiálovém složení stavby, pro lepší kalkulaci recyklování a skládkování, zpětného odkupu materiálů nebo stanovení ceny demolice.

Virtuální realita ve stavebnictví

Dobrý model je pak využitelný pro i různé implementace virtuální reality ve stavebnictví:

  1. Virtuální realita (VR):
    • Graficky přesvědčivější: VR umožňuje uživatelům ponořit se do digitálního prostředí a procházet se v něm. To je užitečné pro vizualizaci projektů, například pro klienty.
    • Design a projektování: Architekti a inženýři mohou ve VR testovat různé návrhy, procházet se virtuálními modely budov a identifikovat potenciální problémy.
    • Školení a bezpečnost: VR umožňuje simulovat různé situace na staveništi, což pomáhá školit pracovníky a zlepšit jejich dovednosti.
    • Kontrola kvality: VR umožňuje detailní prohlídku stavebních prvků a identifikaci chyb před samotnou stavbou například stavbyvedoucím.
  2. Rozšířená realita (AR):
    • Doplnění reálného světa: AR umožňuje přidávat virtuální prvky do reálného prostředí. Například může zobrazovat inženýrské instalace nebo nábytek přímo na staveništi.
    • Řešení kolizí: AR pomáhá identifikovat problémy s kolizemi mezi různými prvky na stavbě.
    • Lepší pochopení: AR umožňuje vizualizovat složité křížení technologií a procesů.

Robotizace na stavbách

Stavebnictví se potýká s nedostatkem pracovních sil, robotizace je cesta jak dosáhnout požadovaných kapacit. Největší potenciál pro stavební praxi přináší kombinace lidské a robotické práce, kdy robotická se hodí pro přesné, nebezpečné, silově náročné nebo neustále se opakující úkony:

  1. 3D Tisk pomocí robotů:
    • Roboti mohou 3D tisknout stavební prvky, jako jsou zdi, sloupy nebo dokonce celé budovy. Například experimentální dům Prvok byl postaven pomocí robotické paže, která nanášela vrstvy betonu a vytvořila obvodovou zeď během několika hodin.
  2. Prefabrikace a modulární stavby:
    • Roboti mohou montovat prefabrikované celky na staveništi. Ucelené prefabrikované části se přepraví na místo stavby a tam se smontují. To umožňuje rychlejší a efektivnější výstavbu.
  3. Automatizace výkopů a konstrukcí:
    • Roboti mohou provádět výkopy a stavět konstrukce. Například roboti mohou být nasazeni na mapování terénu nebo při vrtání kotvicích otvorů.
  4. Kontrola kvality a inspekce:
    • Roboti mohou provádět inspekce stavebních prvků a identifikovat chyby nebo nedostatky. Velmi efektivní je diagnostika nepřístupných částí staveb pomocí řízených, programovaných či autonomních dronů.
  5. Manipulace s materiály:
    • Roboti mohou manipulovat s těžkými materiály, jako jsou cihly, betonové bloky nebo ocelové nosníky. Experimenty pro tyto aplikace probíhají s robotickými pažemi běžnými dnes například v automobilovém průmyslu.
  6. Bezpečnost a práce v rizikovém prostředí:
    • Roboti mohou provádět nebezpečné úkoly, jako je čištění nebo demontáž v místech, která jsou pro lidi riskantní.

(Pro sestavení tohoto textu byl využit jazykový model Copilot, úpravy redakce ESTAV.cz)

Mohlo by vás zajímat

Kostel – umístění. Foto: Technická univerzita v Liberci (TUL)

3D tisk veřejné stavby; řešení pro liberecký evangelický kostel

Vědci z Technické univerzity v Liberci (TUL) a Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) představili v pražském Kloknerově ústavu nové funkční zařízení pro 3D tisk z cementových směsí. Takřka souběžně s tím se zrodil základní tvar čtrnáctimetrové budovy kostela na náměstí…

Foto: ZIN Philippe van Gelooven, Multi Tower Whitewood a Drees & Sommer s.r.o. CZ

Co je Urban Mining? Zcela nový pohled na stavbu i její demolici

Termín „urban mining“ znamená doslova „městské těžby“ a stále častěji se objevuje v souvislosti s recyklací, obnovou a opětovným využitím materiálů. Je vnímám jako důležitý proces získávání cenných surovin z odpadů vznikajících v městském prostředí, zejména z elektronického…

Zdroj: Wienerberger s.r.o.

Zdicí robot poprvé mimo ČR. WLTR staví v Rakousku

Zdicí robot WLTR od GreenBuild, dceřiné společnosti Wienerberger, poprvé staví mimo Českou republiku. V listopadu se WLTR vydal do rakouského Niederrußbachu, kde se podílí na stavbě skladovací haly pro místní stavební společnost. Projekt zahrnuje celkovou plochu 510 m 2 , z čehož robot postaví během…

Stavba - zdroj: fotolia

Experti: Užití AI ve stavebnictví je v počátcích, vhodná je pro státní správu

Využívání umělé inteligence (AI) ve stavebnictví je v České republice zatím v počáteční fázi. Kromě užití v jazykových modelech, tedy ve vytváření textů a slov, by technologii bylo možné použít například jako součást robotické výstavby. Největší přínos umělé inteligence ve stavebnictví může být v generativním…

Ilustrační obrázek, zdroj: Adobestock, Francesco Scatena

QR kódy. Jak je lze efektivně využít ve stavebnictví?

QR kódy najdete prakticky všude: na informačních plakátech, reklamních letácích i vstupenkách na kulturní akce. Řada restaurací je začala umisťovat na stoly pro bezdotykové menu a platby. Rozšířily se i do průmyslových odvětví, stavebnictví nevyjímaje. Jak lze tuto technologii efektivně využívat při výstavbě a správě…

Zdroj: Fakulta architektury ČVUT

Umělá inteligence v díle budoucích architektů

Fakulta architektury ČVUT vystavila studentské práce, které odhalují nový pohled na sídliště a sleduje architekturu a design prizmatem umělé inteligence. Výstava již proběhla. Lze si ji ale prohlédnout také v naší galerii ESTAV.cz.

Čáslav bunkry, 3D tisk z betonu, foto  ICE Industrial Services

České bunkry vytištěné 3D tiskem z betonu

Bunkry, zátarasy, městské kryty, checkpointy, sklady nebo další stavby k ochraně lidských životů a strategické infrastruktury, jejichž výhodou je modulární systém, který umožňuje stavby skládat podle daného účelu vyrábí česká firma ICE Industrial Services.

Zdroj: Delta group

Jak se BIM zabydluje na českých stavbách?

Není žádnou novinkou, že díky projektování v BIM modelu vidí realizační firmy stavbu a investor svoji budoucí budovu v souvislostech. Významně se snižuje počet změn v projektové dokumentaci a logicky i kolize či nedorozumění v průběhu samotné výstavby.