Nastavení propojení aplikací RoadPAC a DynaRoad

Podobné dokumenty
Rezidenční čtvrť BOTANICA Vidoule

Laserové skenování - zaměření a zpracování 3D dat v průběhu výstavby tunelu

Využití technologií mobilního mapování & georadaru v silničním hospodářství

126 PPRI. Konkrétní příklady využití informačního modelování ve stavbách infrastruktury. Ing. Josef Žák, Ph.D.

Pracovní skupina pro využití BIM pro dopravní stavby

Terestrické 3D skenování

I řešení bez nálepky smart mohou být chytrá

PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě

3D MĚŘENÍ TECHNOLOGIÍ LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Václav Mráz Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: Praha 1 Fax: vaclav.mraz@mdcr.cz

Laserové skenování (1)

při přípravě energeticky úsporných projektů

Srovnání výsledků laserového skenování pozemní a leteckou metodou pro projekt rozšíření dálnice D1. Pavel Sobotka

MATERNA GmbH

BIM A FACILITY MANAGEMENT

BIM v praxi. Petr Matějka

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP / x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) petr.projekt@gmail.

Co dál s dopravní infrastrukturou? Řešení ODS. Tisková konference ODS

3D laserové skenování Silniční stavitelství. Aplikace

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

BIM JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST PRO DEVELOPERY

_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business.

BIM pohledem zhotovitele Jan Šourek,Skanska a.s.,

PILOTNÍ PROJEKT BIM 5D I/9 OBCHVAT DUBÁ SPOLUPRÁCE SPOLEČNOSTÍ STRABAG A.S. / VALBEK-EU, A.S.

Chytřejší Moravskoslezský kraj Strategie pro roky Akční plán pro roky

OBSAH. Metoda 3D laserového skenování Výhody Důvody a cíle použití Pilotní projekt Postup prací Výstupy projektu Možnosti využití Závěry a doporučení

Tvorba digitálního modelu nádraží v Ostravě-Vítkovicích. Ing. Jiří Kunecký, PhD. Ing. Hana Hasníková Ing. Riccardo Cacciotti

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha

Silniční doprava a bezpečnost silničního provozu

Cena zakázky z pohledu NKÚ. Miloslav Kala, viceprezident

Ing. Radek Makovec Ing. Václav Šafář Ing. Pavel Hánek, Ph.D.

Pracovní skupina pro využití BIM pro dopravní stavby

Testing as a Service. Přístupné, flexibilní a cenově výhodné řešení pro ověření kvality softwaru. Kompletní portfolio služeb testování softwaru

Využitie BIM z pohľadu zhotoviteľa. Patrik Golský, Jan Šourek

MPO BIM V ČR JAKO KOORDINÁTOR ZAVÁDĚNÍ. Ing. Ludmila Kratochvílová odbor stavebnictví a stavebních surovin

Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D. ředitel Úseku kontroly kvality staveb Konference dozorování, Brno 2018 Představení systému ŘSD pro řízení staveb

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

ALLPLAN ENGINEERING BUILDING ŠPIČKOVÉ BIM ŘEŠENÍ PRO STAVEBNÍ INŽENÝRY

Systém pro monitoring řízení projektů financovaných ze Strukturálních fondů EU

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

MPO BIM V ČR JAKO KOORDINÁTOR ZAVÁDĚNÍ. Ing. Ludmila Kratochvílová odbor stavebnictví a stavebních hmot

Automatizované systémy v drážní dopravě. Pohled do budoucnosti 10+ let

Národní Inventarizace lesů ČR

REDESIGN STATISTICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V NÁVAZNOSTI NA ZAVÁDĚNÍ E-GOVERNMENTU V ČR

MATERNA GmbH

Technická dokumentace

Telematika. Řízení dopravy ve městech. Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Pozemní laserové skenování. Doc. Ing. Vlastimil Hanzl, CSc.

návaznost na BIM Aplikace při přípravě a realizaci staveb a Využití dat z dronů při získávání informací o stavbě a staveništi

1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS ROZVOJ ÚZEMÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EKONOMICKÁ NÁROČNOST

Space-timeInsight. 3. dubna Martin Tauer, ČEPS Libor Sluka, Unicorn Systems

Realizace koncepce BIM

Aspe systém pro řízení stavebně investičních projektů. Vyhláška č. 230/2012 a kontrola stavebních zakázek

II/101 Drahelčice DOPRAVNÍ PRŮZKUM. Ing. Petr Novotný, Ph.D. Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA

BIM Základní zásady implementace Začínáme

Mýtný systém v ČR a jeho budoucnost. Všechny údaje obsažené v dokumentu jsou informativní

Informace pro Vládu ČR o sesuvu na dálnici D8 km 56,300 56,500 a návrh řešení havarijní situace

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SCHVALOVACÍ PROTOKOL

SCHVALOVACÍ PROTOKOL

Plánování NGA sítí. Pavel Škoda

Systém Aspe. pro řízení stavebně investičních projektů

Zdroj:

Industrializovaný BIM

HODNOCENÍ VARIANT Multikriteriální hodnocení porovnává varianty podle většího počtu nesouměřitelných kriterií. U dopravních staveb nejčastěji

Výuka BIM na ČVUT, FSv

Čl. 8.3 Harmonogram prací. Příloha 3 Výňatek z obchodních podmínek ke Smlouvě ze dne : Čl. 8.7 Smluvní pokuty za prodlení

ITI Pražské metropolitní oblasti

PLOŠNÉ VYPOŘÁDÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ POD SILNIČNÍMI KOMUNIKACEMI NA ÚZEMÍ PARDUBICKÉHO KRAJE

Těrlicko parc.č. 983/1,13, 1115/1,2 k.ú. Horní Těrlicko. Obec Těrlicko Májová 474/ Těrlicko IČ:

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO

(zejména na tocích a v příbřežních zónách)

Financování dopravní infrastruktury. Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI

Porovnání vstupů při kalkulaci dopravních staveb

ALLPLAN ENGINEERING CIVIL

MĚSTA A OBCE VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu

ŽALHOSTICE AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. KÚ: Žalhostice (794341) Datum: 10/2016 Číslo zakázky: Formátů A4: Stupeň: STUDIE Zakázka:

Pracovní skupina pro využití BIM pro dopravní stavby

Informační model stavby. Build Digitally First MŮJ PROJEKT NÁŠ ÚSPĚCH. Využití BIM v dopravní infrastruktuře. P. Růžička. Hochtief Engineering

Energetický management na Vašem objektu

ALLPLAN ENGINEERING BUILDING

NOVÝ VÝŠKOPIS ÚZEMÍ ČR JIŽ EXISTUJE

SMART GRID SYSTEM TECHNOLOGIE PRO ANALYTIKU A SPRÁVU ENERGETICKÝCH SÍTÍ. Představení společnosti Analyzátor sítě

ELEKTRONICKÉ NÁSTROJE V PRAXI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR!

Stavíme draze či levně?

Prohlášení organizátorů AV 2011 stav 2013 Ing. Petr Svoboda

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH ÚZEMÍ STÁTU

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ

Koncept návrhu - PLÁN REALIZACE BIM SOUHRN (BIM Execution Plan BEP) PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU (květen 2018)

Bezpečně Vás provedeme světem GIS. Možnosti a přínosy využití GIS při zpracování dat

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016

Autodesk BIM pro Infrastrukturu Doprava

1. Identifikační údaje

STROPNÍ STATIVY. ...kvalita provìøená medicínou

Transkript:

Název akce: Testovací projekt Optimalizace a kontrola zemních prací při výstavbě silnic a dálnic Nastavení propojení aplikací RoadPAC a DynaRoad Souhrnná hodnotící zpráva PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, tel: 226 066 111 www.pragoprojekt.cz, e-mail: mailbox@pragoprojekt.cz, IČO: 45272387, DIČ (VAT): CZ45272387 Control System International s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6, tel: 222 364 526, www.controlsystem.cz, e-mail: office@controlsystem.cz, IČO: 27926613, DIČ (VAT): CZ27926613

Souhrnná hodnotící zpráva Obsah 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Účastníci projektu... 3 1.2 Pracovní tým... 3 2 Softwarový systém... 3 2.1 Základní údaje o použitých softwarech... 3 2.2 Vzájemná komunikace softwarů... 3 3 Měřící systém... 4 3.1 Technologie a postup měření... 4 3.2 Integrace měřených dat do softwarového systému... 5 4 Hodnocení systému... 5 4.1 Z perspektivy projektu... 5 4.2 Podpora vedení stavby... 6 4.3 Nástroj pro investora... 6 4.4 Návaznost na dnešní systém výstavby... 6 4.5 Klady a zápory... 7 5 Nabídka pro ŘSD... Chyba! Záložka není definována. 5.1 Pozadí... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Nabídka... Chyba! Záložka není definována. 6 Závěr... 8 7 Efektivní infrastruktura... 8 8 Příklady z praxe... 8 Stránka 2

1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci projektu Projektování PRAGOPROJEKT, a.s. K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 Optimalizace Control System International s.r.o. Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6 1.2 Pracovní tým Ing. Karel Jeráček RoadPAC Ing. Marek Přikryl, Ph.D. DynaRoad 2 Softwarový systém 2.1 Základní údaje o použitých softwarech RoadPAC RoadPAC je komplexní, interaktivní systém sloužící pro projektování liniových staveb. Obsahuje řešení všech úloh, které jsou nutné při této činnosti, včetně rekonstrukce komunikací. Vývoj a prodej je zajišťován společností PRAGOPROJEKT. Společnost již po mnoho let dosahuje vynikajících výsledků v prodeji a je jedničkou na českém trhu. DynaRoad DynaRoad je nástroj pro rychlou a cenově efektivní optimalizaci nákladů na zemní práce. Systém je interaktivní a obsahuje optimalizaci využití strojů, materiálu i s jeho efektivním přesunem, plánování a kontrolu v celém cyklu díla výstavby liniových staveb. Od roku 1999 je DynaRoad využíván v řadě významných silničních stavebních projektů. Prodejce systému je společnost Control System International. 2.2 Vzájemná komunikace softwarů Software RoadPAC byl upraven pro vzájemnou komunikaci s aplikací DynaRoad. K přenosu informací o výpočtu kubatur je přidán příkaz Dynaroad Export Prohlížení. a příkaz Dynaroad Obr. 1 RoadPAC 2010 obsahuje export dat pro DynaRoad Stránka 3

3 Měřící systém 3.1 Technologie a postup měření Obr. 2 Měření je připojené na geodetický bod stavby pomocí referenční stanice GPS Obr. 3 Skenování z helikoptéry je snadné a cenově efektivní při mapování velkých ploch Obr. 4 Pomocí 3D mobilní mapovací jednoty je objem určen s 99% garantovanou přesností Stránka 4

Obr. 5 Ovládání vlastního měření a fotodokumentace probíhá přes notebook z kabiny terénního vozidla Obr. 6 Skenování může probíhat i v nočních hodinách a je nezávislé na počasí 3.2 Integrace měřených dat do softwarového systému Mračna bodů jdou použít pro potřeby projektování v systému RoadPAC. Ta samá data lze využít pro následný monitoring kubatur a kontrolu kvality. Systém DynaRoad importuje informace o kubaturách z projektu i dle skutečnosti. Integrace měřených dat do softwarového systému je vyzkoušené a funkční. 4 Hodnocení systému Pro realizaci stavby je všeobecně nejdůležitější mít přesná, určitá a srozumitelná data. Ty to data jsou důležitá od fáze plánování, pro výstavbu až po řízení a kontrolu projektu. 4.1 Z perspektivy projektu Hospodárnosti každého projektu prospěje kvalitní projekt. Zpracovatel projektu musí shromáždit velké množství vstupních dat nutných k návrhu komunikace. Projektant nemá a nemůže mít při tvoření projektu všechny informace. Částečně pracuje s kvalifikovanými odhady expertů z jiných oborů. Je důležitě postavit projekt na co nejpřesnějších podkladech. Takový projekt příznivě ovlivňuje cenovou nabídku, vlastní realizací a snižuje rizika víceprací. Minimalizace nákladů na přepravu materiálu, optimalizace využití materiálu a identifikace skrytých nákladů vede k ekonomičtějšímu návrhu projektu. Systém přináší podporu pro optimalizaci vedoucí k úsporám. Stránka 5

4.2 Podpora vedení stavby Pokud kontrolujeme projekt pouze penězi tak reakce na okolnosti a na změny, které ovlivňují kvalitu, takt výstavby a hospodárnost projektu přichází většinou pozdě. Často s 1-2 měsíčním zpožděním v závislosti na vystavení a splatnosti faktur. Softwarový systém monitoruje a kontroluje výstavbu v aktuálním čase a na změny můžeme reagovat včas. Oba softwary jsou interaktivní možné využít tzv. aktivního projektu (active design). Tímto pak můžeme udržet výstavbu v mantinelech požadavků na rozpočet, dodržení harmonogramu a kvality. 4.3 Nástroj pro investora Bezpečné mantinely přesnosti jsou ty, které splňují technické, právní i ekonomické požadavky. Situace, kdy roli hrají kvalifikované odhady má své úskalí a je potřeba je zpřesnit. Pomocí vyzkoušeného softwarového a měřícího sytému je monitoring a kontrola zemních prací pro investora jednoduchá a cenově efektivnější. 4.4 Návaznost na dnešní systém výstavby Návaznost na dnešní běžné nástroje ve výstavbě Je zcela běžné pracovat s výstupy programu RoadPAC. Zakomponování DynaRoad s přesnou návazností na projektované objemy zemních prací (výkopy, násypy, ornice, vhodná zemina, nevhodná zemina, nakupovaný materiál, atd) je nyní vyzkoušené a funkční. Návaznost na podmínky staveb pozemních komunikací V Obchodních podmínkách staveb pozemních komunikací článku 12.1 Měření prací, prvním odstavci je uvádeno Práce budou měřeny a oceňovány pro účely platby v souladu s touto kapitolou. V předposledním odst...budou zhotovovací práce měřeny podle záznamů, budou tyto záznamy připraveny správcem stavby. Za daných podmínek má správce stavby velkou zodpovědnost za záznamy pro naceňování skutečného množství vykonaných prací. Mít objemy zemních prací skutečně pod kontrolou znamená využít a požadovat použití monitorovacího a kontrolního nástroje, který všem zúčastněným stranám poskytuje skálopevné výsledky. Návaznost na vývoj a industrializaci výstavby V budoucnosti bude možné celý systém propojit se systémem GPS řízení stavebních strojů zhotovitele a tím zajistit ještě větší optimalizaci těžby. Integrací geometrie, časového plánování a monitoringu je možné simulovat výstavbu, různé situace výstavby a tím příznivě ovlivnit náklady na její realizaci. 3D pomalu začíná fungovat v praxi výstavby silnic a dálnic (RoadPAC má funkční export do 3D). Další kroky směřují k BIM (Building Information Modeling): 4D, kdy model je napojen na časový harmonogram a 5D, kdy je propojen i s cenovými náklady. DynaRoad má zcela funkční práci ve 4D a 5D funguje s jednoduchými výstupy. To povede k industrializaci procesu výstavby. Chytrým managementem těchto přesných, určitých a srozumitelných dat dosáhneme optimalizace procesu výstavby. Stránka 6

4.5 Klady a zápory Snížení nákladů už před zahájením prací S pomocí softwarového systému je členění projektu jednoduché a cenově efektivnější. Nejenže lze získávat kvalitní podklady pro návrh projektu, ale lze vytvořit také jednoduché textové zprávy o přepravě materiálu, výdajích a množství přebytečného nebo scházejícího materiálu. Nejpřesnější měřící systém Laserové skenování je bezkontaktní metoda, která umožňuje proměření (skenování) každého centimetru daného okolí až do vzdálenosti 1km a přesně vyjadřuje reliéf skutečného terénu a další objekty stavby a okolí. Průměrná hodnota absolutních rozdílů objemů je menší než 1 z celkového určovaného objemu. Jde tedy o nejpřesnější metodu sběru prostorových dat s následným určováním kubatur. Správné časování Softwarový modul Harmonogram kombinuje plán přesunů materiálu s harmonogramem založeným na výkonnosti a využívá revoluční automatické nástroje plánování a optimalizace nákladů (LPS systém; Last Planner System). Tyto nástroje spolu s vizuálním plánováním zaručují ten nejlépe proveditelný plán prací při optimálním využití stavebních strojů. Systematická kontrola Modul kontroly umožňuje systematickou kontrolu aktuálního postupu prací na stavbě. Porovnáním výsledků s plánovanými objemy a harmonogramem účastníci výstavby vždy ví, v jakém stádiu se projekt nachází a kam směřuje. Systematická kontrola aktuálního postupu prací na stavbě pomůže udržet efektivní výkonnost. S velmi přesnými daty o aktuálním stavu prací a porovnání výsledků s plánovanými objemy a harmonogramem se vždy ví, v jakém stádiu se projekt nachází a kam směřuje. Víceúčelové využití měřícího systému Systém měření má několik rovin výstupů: Technická rovina poslouží pro podklad pro projekt, velmi přesnému určení kubatur, kontrole kvality k projektu, různým analýzám a simulacím (např. studie šíření zvuku). Vizualizace pro aktivní prohlížení jako nástroj podpoří vytvoření společného obrazu situace na stavbě všem zúčastněným stranám na kontrolních dnech s možností jednoduchých měřících nástrojů a elektronické tužky. Mediální výstupy jsou možné pro informování veřejnosti formou vizualizací na internetu. Hospodárnost Cena tohoto měřícího systému v porovnání s geodetickými pracemi je o více než 83 % levnější než doporučená průměrná cena za měření kubatur. Z jednoho měření je možné zpětně vyhodnotit další skutečnosti, které nebyly předmětem měření a tím ušetřit další náklady. Expertní znalosti Systém se řídí přesnými metodickými postupy. Technologické postupy a kriticky důležité detaily v průběhu složitého zpracování a vyhodnocení jsou náročné na zkušenosti. Práce je velmi náročná na znalosti, zkušenosti a technologické zázemí a musí ji provést zkušený pracovník. Stránka 7

Podklady Zpracovatel Optimalizace musí shromáždit velké množství vstupních dat o projektu, území, o navrhované součinnosti s účastníky projektování a výstavby. Cena měření Cena za měření je velmi nízká a může vést k úvahám, že je dumpingová. Cena softwarového systému Cena za služby spojené s optimalizací zemních prací je nutno připočíst k běžným nákladům za projekt, měření a výpočty. Práce ve 3D, 4D a 5D Nástroj zapadá do současného systému práce Pragoprojektu a Control System Int, ale často nezapadá do způsobu práce projektu a plného využití 3D směřující ke 4D / 5D. 5 Závěr Systém může být vhodně využit u projektů s velkým objemem zemních prací nebo v komplikované situaci s požadavkem na úsporná opatření a optimalizaci zemních prací. Systém je vhodné používat v odborné součinnosti investora, projektanta a zhotovitele. Spoluprací se zkušenými odborníky lze využít systém optimalizace a kontroly zemních prací při výstavbě silnic a dálnic v České republice. 6 Efektivní infrastruktura V příloze je prezentace Efektivní infrastruktura, která z hlediska Optimalizace zemních prací odpovídá na 3 otázky: Jak postavíme více silnic za stejné peníze? Jak zvýšíme kvality výstavby? Jak snížíme vypouštění CO2 na projektu? Prezentaci připravili: Marcus Bäck, Business Development Manager, DynaRoad Ltd Marek Přikryl, Sales Manager, Control System International s.r.o. Praha, listopad 2009 7 Příklady z praxe Systém DynaRoad byl použit na více než 50 velkých silničních a železničních projektech v 9 různých zemích. Ceny staveb byly od 8 do 335 miliónů EUR v délce od 3.3 km do 73 km. Systém je na projektech využívám investory, projektanty i zhotoviteli od fáze plánování až po ukončení výstavby. V příloze jsou originály příkladů využití systému DynaRoad investorem a zhotovitelem: Stránka 8

Investor Finské ředitelství silnic a dálnic (Finnish Road Administration) využilo DynaRoad na projektu výstavby dálnice VT 7. o Délka: 15 km o Cena celková: 170 miliónů euro o Cena stavebních prací: 50 miliónů euro o Počet tunelů: 2 (500m + 150 m) o Ušetřeny 4,3% z nákladů na stavebních prací o 2,15 miliónů euro Zhotovitel NCC (Stavební společnost s vedoucím postavením ve Skandinávii) využívá DynaRoad na projektech výstavby dálnice E4, Hudiksvall a silnice č.34, Målilla. E4, Hudiksvall o Délka: 24 km o Cena stavebních prací: 2,4 miliard SEK silnice č.34, Målilla o Délka: 18 km o Cena stavebních prací: 230 miliónů SEK o Datum dokončení: 12/2010 Stránka 9