Blog
Saját fejlesztésű villámvédelmi bővítmény
A villámcsapások veszélyt jelentenek ránk és környezetünkre nézve. Ennek vonzataként az építményeket úgy kell létesíteni, hogy villámvédelmi szempontból biztonságosak legyenek.
A veszély mértéke függ a veszélyeztetett építmény rendeltetésétől, az éghajlati és épített környezettől és azoktól a védelmi intézkedésektől, amelyeket a veszély csökkentése érdekében tettünk. Tudni kell, hogy a veszélyt teljesen megszüntetni nem lehet, amelynek okait a fizikai törvényekben és társadalmi elvárásainkban találjuk.
Az épületvillamossági tervek egyik fontos része a villámvédelmi rendszer kialakításának a megtervezése.
Az épületek villámvédelmi besorolását villámvédelmi kockázatelemző szoftver segítségével végezzük.
A villámvédelmi kockázatkezelés során számításra kerülnek a szóban forgó építmény villámvédelmi kockázatai, és ennek részeként meghatározásra kerülnek azok a villámvédelmi intézkedések, amelyekkel az építmény villámvédelmi szempontjából biztonságossá tehetők.
A felfogórendszer feladata, hogy:
- csökkentse a villámáram építménybe hatolásának valószínűségét az építményt érő villámcsapások felfogása által,
- a tetőn tartózkodó személyeket védje a közvetlen villámcsapás ellen.
A felfogórendszer kialakítható felfogórudak, hálószerűen elrendezett felfogóvezetők és természetes felfogóként acélvázak és lemezfelületek kombinációjából.
A villámvédelmi rendszer kialakítása még számos követelmény szerint történik, mint pl. a felfogó elrendezésének meghatározásához használt szerkesztési módszerek paramétereitől, a levezetők elrendezési távolsága stb.
A felfogórendszer elrendezésének meghatározásához általában a gördülőgömbös szerkesztési módszert alkalmazzuk, ezért ennek a módszernek a fejlesztését javasoltuk anno a szoftverfejlesztő kollégáknál.
A gördülőgömbös szerkesztési módszer lényege, hogy a védendő építményt oly módon kell felfogóval ellátni, hogy a villámvédelmi fokozat függvényében megadott sugarú képzeletbeli gömböt ne lehessen a felfogórendszer érintése nélkül a védett építményhez érinteni.
A fenti ábrán látható a felfogókon képzeletben végig gördített gömb felülete és a tető-padló által közrezárt tér közvetlen villámcsapás szempontjából védett térrésznek minősül.
Itt látható egy interaktív modell
A fentiek fényében, a gördülőgömbös szerkesztési módszer alkalmazására alapozva kezdődött el az ötletelés közösen a Revit BIM-szakértő és szoftverfejlesztő kollégákkal, hogy hogyan lehetne egyszerűsíteni a feladaton, született meg a ’Lightning protection addin’ ötlete.

- Mire használjuk a bővítményt?
- Milyen hasznos funkciókkal rendelkezik?
Az addin segítségével vizualizálhatjuk és ellenőrizhetjük az épület villámvédelmi lefedettségét.
Ahhoz, hogy igazán érthető legyen a különbség, – az addin megszületésének a lényege –, nem lehet nem megemlíteni, a Revit-es korszak előtti Autocades, de nevezhetjük 2D-ben készült tervezést és a tervezésre fordított időt.
Az Autocadben a felfogók elhelyezéséhez, a méretezésekhez és az ellenőrzésekhez számos metszet készítésére volt szükség. Az ütközések, így is nehezen kiszűrhetőek voltak. A tetőalaprajzok összetettségétől, bonyolultságától és méretétől függően, ezek mind időigényes, hosszan tartó feladatok voltak.
Az addin, az épület nagyságától függően-, de akár egy 10.000m2-es épületnél is pár perc alatt lefuttatja a programot és kialakítja a gördülőgömb szeletekből összerakott lefedettségi hálórendszert. Ez szignifikánsan gyorsabb, mint a korábbi módszerek, amivel jelentősen tudjuk csökkenteni a villámvédelmi felfogók tervezésére fordítandó időt és energiát.
A bővítmény futtatása azon felül, hogy látványossá teszi a villámvédelem tervezését, jobban átláthatóvá, megérthetővé is teszi a rendszert.
Az épület körüli-, terephez illesztett védelmi felületet is legenerálja az eszköz. Természetesen itt tudja, hogy milyen villámvédelmi fokozatnak megfelelő gördülőgömb-sugarat vegyen figyelembe.
További paraméter megadásával olyan fontos szempontot is figyelembe tud venni, mint a földszint padlósíkjától milyen távolságban értelmezze a csatlakozó terep síkját.

A program lehetővé teszi a szomszéd épületek figyelembevételét is, amennyiben azon található villámvédelmi felfogórendszer.

Munkánk során nagyon fontos a visszaellenőrzés, a villámvédelmi felfogórudak elhelyezésének és méreteinek a helyessége. Ennek kapcsán készült az ellenőrző funkció, melynek segítségével kilistázhatók az ütközések. A kilistázott ütközésekből, a listában lévő elemre kattintva odaugrik és kijelöli a hibás felfogót, illetve kijelöli az ütközést generáló tárgyat is. Ugyanitt, a bővítmény azt is felsorolja, ha egy felfogórúd nem került felhasználásra.

A tervezés során – a feladatoknak megfelelő szoftvereken túl – szükség van hatékony eszközökre, hasonló bővítményekre, amelyek segítségével pontosan modellezhetjük és vizualizálhatjuk a különböző feladatokban felmerülő lehetőségeket.
Természetesen amíg eljutottunk a bővítmény jelenlegi állapotához, a fejlesztés több szakaszon ment át, de szoros együttműködésben a Revit BIM-szakértő és szoftverfejlesztő kollégákkal a végeredmény magáért beszél, élmény vele a tervezés.
Az addin erősségei:
- Egyszerű használat
- Szupergyors
- Ellenőrzés
- Egyszerű hibaazonosítás
- Költségoptimalizálás
- Futtatása közben nem fagy ki a Revit 🙂
Bálint Emese, okl. villamosmérnök, vezető tervező
Legutóbbi bejegyzések
Az ötlettől a változásig
Az IN-EX-ben hisszük, hogy a legnagyobb értékünk a munkatársaink tudása, tapasztalata és kíváncsisága. Az Innovation Hub azért jött létre, hogy a mérnökeink ötletei ne maradjanak elszigetelt felvetések: teret adunk nekik, közösen dolgozunk rajtuk, és a valódi értéket teremtő kezdeményezéseket a megvalósításig visszük.
Új technológia, meglévő szerkezet: acél tartószerkezeti megoldás egy automata magasraktár átalakításához
Egy gyártóüzemhez kapcsolódó magasraktár belső átalakítása során korszerű automata tárolórendszer telepítése vált szükségessé. A projekt első ütemében a koncepciótervezési feladatként annak vizsgálatára kaptunk megbízást, hogy a meglévő épület tartószerkezete alkalmas-e az új technológiai rendszer fogadására, illetve milyen szerkezeti beavatkozások szükségesek az átalakítás megvalósításához.
Automata raktárrendszer tartószerkezeti kihívásai és BIM-alapú megoldása
Meglévő ipari épületek korszerű technológiákhoz történő igazítása összetett mérnöki feladatot jelenthet. Projektünkben, egy automata magasraktári rendszer megvalósítása során, nem csupán technológiai átalakítás történt, hanem egy meglévő vasbeton csarnokszerkezet új üzemeltetési, statikai és tűzvédelmi követelményekhez történő adaptációja valósult meg.
Esettanulmány: tervezéssel megtakarított beruházási költségek
Meggyőződésünk, hogy egy projekt beruházási költségeit nagymértékben lehet a tervezési szakaszban befolyásolni. Ezért nem kizárólag a követelmények teljesítésére koncentrálunk, hanem megvizsgáljuk azokat a műszaki alternatívákat is, amelyek azonos műszaki és biztonsági színvonal mellett kedvezőbb beruházási költséget eredményezhetnek.
Egy irodában, egy modellben: a 3D tervezés és a szakági együttműködés előnyei
Sokszor hangsúlyozzuk, hogy a STUDIO IN-EX generáltervező iroda, ahol szinte minden szakág megjelenik. Kollégáink nap mint nap megtapasztalják annak előnyeit, hogy a társszakági tervezők együtt egy közös closed BIM rendszerben, egy irodában ülve dolgoznak. Mik ezek az előnyök? Gyengeáramú tervezőnkkel, Vámos Lillával beszélgettünk tapasztalatairól.
Többszintes ipari csarnokbővítés szerkezettervezése
SCHOTT Pharma számára Lukácsházán épülő gyártóüzem bővítésének kiviteli tervezése során kiaknáztuk a 3D és BIM alapú tervezés előnyeit. A tervezést rövid határidővel, a technológiai adottságok és követelmények teljes körű figyelembevételével, ütközésmentesen és tartószerkezet oldalról részben design & build rendszerben végeztük el.