MEP-Raumplatzierung für Energieanalysen in Revit: Herausforderungen und Lösungen 🏢🌡️

Die korrekte Platzierung von MEP-Räumen in Revit ist entscheidend für eine präzise Berechnung der Heiz- und Kühllasten. In der Praxis stößt Revit jedoch oft an Grenzen, insbesondere in kleinen oder komplexen Raumgeometrien wie Schächten, Hohlräumen und asymmetrischen Bereichen. Revit unterscheidet dabei zwischen verschiedenen Arten von Bereichen, die alle spezifische Herausforderungen für die Platzierung und Berechnung von MEP-Räumen mit sich bringen.

Die verschiedenen Raumtypen und Herausforderungen in Revit

Kleine Räume: Wenn Räume sehr schmal sind (z. B. schmaler als 306 mm), ignoriert Revit diese Bereiche automatisch. Diese Einschränkung basiert darauf, dass Revit die Mittelachsen der Wände für die Berechnung der Raumgrenzen verwendet. So entstehen oft ungenutzte Lücken zwischen den Raumbegrenzungen, die bei der Platzierung von MEP-Räumen unberücksichtigt bleiben.

Asymmetrische Bereiche: Hierbei handelt es sich um Bereiche, die nicht durch parallele Wände begrenzt sind und oft eine komplexe Form haben, wie z. B. dreieckige Räume oder Bereiche mit gebogenen Wänden. In diesen Fällen interpretiert Revit angrenzende Flächen automatisch als Innen- oder Außenflächen, je nachdem, welche Funktion die Wände haben. Dies kann zu ungenauen Volumenangaben führen, wenn MEP-Räume dort nicht korrekt platziert werden.

Polygonnetze: Diese schmalen Bereiche zwischen parallelen Wänden werden als Polygonnetze bezeichnet. Revit kann solche Bereiche in das Volumen angrenzender MEP-Räume integrieren, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind:

  • Der Bereich wird von parallelen Wänden umschlossen.

  • Die Breite des Bereichs ist kleiner oder gleich der im Dialogfeld „Erweiterte Energieeinstellungen“ festgelegten Toleranz.

  • MEP-Raumbauteile sind in den angrenzenden Räumen vorhanden.

Wird eine dieser Bedingungen nicht erfüllt, kann Revit das Polygonnetz nicht als Teil des MEP-Raums erfassen und lässt den Bereich unberücksichtigt.

Bei der Erstellung eines gbXML-Modells für Energieanalysen spielt die Toleranz eine wichtige Rolle, um die Details des Modells genau zu erfassen. Die Toleranz für die Polygonnetz-Erkennung in Revit gilt jedoch speziell für die gbXML-Erstellung und nicht für alle Arten von Berechnungen. Über die Auflösung berechneter Räume und Auflösung berechneter Oberflächen in den Energieeinstellungen kann die Detaillierung des Modells gezielt angepasst werden:

Zu finden unter:

  • Registerkarte Berechnungen → Energieoptimierung → Energieeinstellungen → Auflösung berechneter Räume.

Diese Parameter steuern die Genauigkeit und Verarbeitungszeit des Energieanalysemodells. Ein höherer Wert verkürzt die Verarbeitungszeit, reduziert jedoch die Detailgenauigkeit. Ein kleinerer Wert bietet eine präzisere Erfassung, kann jedoch dazu führen, dass kleine Lücken zwischen Elementen im Modell erkannt werden, die bei einer höheren Auflösung ignoriert würden. Daher sollte mit unterschiedlichen Werten experimentiert werden, um das ideale Gleichgewicht für das Modell zu finden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Autodesk-Dokumentation.

Symmetrische Räume: Diese Räume sind vollständig von parallelen raumbegrenzenden Bauteilen umgeben und weisen oft einfache rechteckige oder quadratische Formen auf. Wenn der Abstand zwischen den Begrenzungen jedoch die festgelegte Toleranz der Polygonnetze überschreitet, wird der Bereich als eigenständiger Raum behandelt. Flächen, die an angrenzende Räume grenzen, werden als Innenflächen interpretiert. Ist jedoch kein MEP-Raum in einem symmetrischen Bereich platziert, entscheidet die Wandfunktion, ob die Flächen als Innen- oder Außenflächen gelten.

Lösungen bei BIM X Consulting: Präzise Volumenerfassung mit Tevmo Tools

BIM X Consulting arbeitet seit Jahren eng mit Tevmo zusammen, um eine zuverlässige Lösung zur präzisen Volumenerfassung zu bieten – und ist das deutsche Gesicht dieser Tools. Mit den Tevmo Tools überwinden wir die Platzierungsprobleme in Revit und stellen sicher, dass das gesamte Gebäudevolumen für die Energieanalyse erfasst wird.

  • Tevmo_Space-Platzhalter: Für Bereiche, in denen Revit Schwierigkeiten hat, MEP-Räume korrekt zu platzieren, verwenden wir Tevmo_Space-Platzhalter oberhalb von abgehängten Decken oder in schmalen Schächten. Diese Platzhalter werden später in der gbXML-Erstellung zu einem einheitlichen Raumvolumen zusammengeführt, um eine vollständige Berechnung zu ermöglichen.

  • Zusammenführung von Platzhaltern: In besonders komplexen Geometrien – wie z. B. Atrien oder architektonisch anspruchsvollen Gebäudestrukturen – fügen wir Platzhalterräume zu einem Gesamtvolumen zusammen. So lassen sich auch in diesen Bereichen das vollständige Volumen präzise erfassen.

Mit diesen Lösungen erfassen wir das gesamte Gebäudevolumen exakt und gewährleisten eine saubere, vollständige gbXML-Exportdatei für die Heiz- und Kühllastberechnung.

Fazit: Die MEP-Raumplatzierung in Revit kann bei komplexen oder engen Raumstrukturen problematisch sein. Durch unsere Zusammenarbeit mit Tevmo und die präzise Volumenerfassung bieten wir bei BIM X Consulting eine Lösung, die alle Volumina erfasst und selbst für komplexe Projekte eine exakte Energieanalyse ermöglicht.