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Assoziierte Projekte Kooperationsprojekte zwischen IntCDC und Partnern aus Industrie und Wissenschaft

Assoziierte Projekte

Details zum Projekt

Das IntCDC arbeitet in den Assoziierten Projekten (AP) gemeinsam mit Partnern aus der Industrie und dem akademischen Bereich zusammen. Assoziierte Projekte tragen zur Gesamtforschung des IntCDC bei und bieten die Möglichkeit, begleitende Forschungsprojekte zu integrieren, die nicht durch den Cluster finanziert werden. digitize wood lotet mit Partnern aus Forschung und Praxis gemeinsame Forschungsinteressen aus und fördert dadurch die Anbahnung neuer Assoziierter Projekte.

Neben den Assoziierten Projekten forscht das IntCDC in Forschungsprojekten (Research Projects – RP), die durch den Cluster finanziert werden. Diese gruppieren sich zu Forschungsnetzen (Research Networks – RN), die sich mit einer gemeinsamen zentralen Herausforderung befassen. Mehr zu den Forschungsnetzen mehrstöckige Gebäudesysteme, weitgespannte Bausysteme und  Erweiterung des Gebäudebestands.

Ähnliche Projekte

Beispiele für Kooperationsprojekte

AP 50: Sa.Ve.Holz

Durch die Erprobung von Polymerbetonvergussmörtel sollen Instandsetzungs- und Verstärkungsmethoden für den Holzbau entwickelt werden.

Partner: Sika Technology AG

Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung neuer Instandsetzungs- und Verstärkungsmethoden für den Holzbau unter Verwendung von Polymerbetonverpressungen. Die derzeitigen deutschen Vorschriften und der Stand der Technik können nicht alle praktischen Instandsetzungserfordernisse abdecken, wie z. B. das Füllen großer Risse in alten Holzgebäuden oder die Verstärkung von Bauteilen für höhere Lasten nach der Wiederverwendung. Durch die experimentelle Erprobung verschiedener handelsüblicher Polymerbetonvergussmörtel sollen der Holzbauindustrie neue Lösungen angeboten werden, wobei der Schwerpunkt auf Untersuchungen liegt, die für die bauaufsichtliche Zulassung erforderlich sind. Ziel ist es, die Lebensdauer von Holzbauten zu verlängern und zu einer ressourceneffizienteren Bauwirtschaft beizutragen.

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AP52: InterReas

Interoperabilität und künstliche Intelligenz für die Planung und Fertigung von Gebäuden mit Hilfe von Semantic Web-Technologien

Partner: GROPYUS AG

In diesem Projekt werden Wissensgraphen entwickelt, um die Zusammenarbeit zwischen den Disziplinen Bauplanung und Roboterfertigung zu verbessern. Durch die Schaffung miteinander verbundener Ontologien für Holzgebäude und Roboterfertigung ermöglicht der Ansatz eine bessere Datenintegration und eine frühzeitige Identifizierung von Einschränkungen, wodurch kostspielige Änderungen und Ineffizienzen reduziert werden. Das Software-Framework nutzt symbolische KI Methoden, um die Herstellung und die Einhaltung von Vorschriften zu validieren, nachhaltige Prozesse zu fördern und Abfall zu minimieren. In Zusammenarbeit mit dem Industriepartner GROPYUS werden im Rahmen des Projekts alle Ergebnisse als Open Source zur Verfügung gestellt, um die Herausforderungen der Interoperabilität in der Bauindustrie zu bewältigen.

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AP 53: Mega-Keilzinken für steife CLT-Kantenanschlüsse

Hochleistungsfähige Platte-zu-Platte- und Platte-zu-Stütze-Verbindungen für ein rasterunabhängiges, weitgespanntes und biaxiales mechanisches Verhalten von CLT-Decken

Partner: Binderholz GmbH, Müllerblaustein HolzBauWerke GmbH, Dynea AS, Lübbert Warenhandel GmbH, Henkel & Cie. AG

Im Rahmen dieses Forschungsprojekts werden hochleistungsfähige CLT-Plattenrandverbindungen für biaxiale Belastung bei großen Spannweiten von bis zu 10m×10m sowie flexible Stützen-Decken-Verbindungen entwickelt, die eine nahezu beliebige Stützenanordnung innerhalb, an den Rändern oder Ecken der Platten ermöglichen. Die neuartigen Verbindungen werden vor Ort mit fortschrittlichen Strukturklebstoffen hergestellt. Ein umfangreiches Versuchsprogramm bewertet die Leistungsfähigkeit der Verbindungen durch Kurz- und Langzeittests unter verschiedenen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen, mit besonderem Augenmerk auf die Scherkapazität und die Verstärkung der Spannungskonzentration bei Verbindungen zwischen Platte und Stütze. Es wird ein auf Finite-Elemente basierendes Werkzeug entwickelt, um die Eignung von Verbindungen für verschiedene Projekte auf der Grundlage struktureller und wirtschaftlicher Kriterien zu bewerten und die Technologie für standardmäßige computergestützte Strukturanalysen zugänglich zu machen.

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Liste der Assoziierten Projekte (AP)

Auf der Seite des Exzellenzclusters IntCDC finden Sie eine Übersicht aller Assoziierten Projekte. Im Folgenden finden Sie die direkten Links zu den Assoziierten Projekten im Bereich Holzbau sowie Projekten im Zusammenhang mit Holzbau.

 

Holzbau-Projekte

AP 2: Holzbau 4.0
Entwicklung von neuen Produktionsverfahren: Digitalisierung der subtraktiven Fertigung von Bauteilen, additives Fügen von vorgefertigten Baugruppen und Qualitätssicherung

AP 3: Anwendungsmethoden für gebogene Holzbauteile
Entwurf, Herstellung und technische Methoden für die Anwendung von gebogenen Holzbauteilen für den hochleistungsfähigen und ressourceneffizienten Holzbau

AP 11: Imperfektionsmessungen von Laubholzbauteilen
Imperfektionsmessungen an knickgefährdeten Holzbauteilen

AP 13: Robotische Schraubpressverklebung
Entwicklung von Fügeverfahren mit automatisierter und flexibler Schraub-Press-Klebetechniken
Partner: Materialprüfungsanstalt, Abteilung Holzkonstruktionen (MPA), Universität Stuttgart

AP 14: Holzbausysteme für das Bauen mit verteilten robotischen Systemen
Entwicklung von Holzbausystemen für Bauprozesse mit verteilter Robotik

AP 15: Mono-Material Massivholzkonstruktion
Kostengünstige, hochdämmende, schichtreduzierte, werkstoffreine, klebstofffreie, digital gefertigte Vollholzkonstruktion
Partner: Institut für Werkzeugmaschinen (IfW), University of Stuttgart

AP 20: Innovative Holzverbindungen
Innovative Holzverbindungen durch Modellierung der Steifigkeit für leistungsstarke Holzkonstruktionen aus Laub- und Nadelholz

AP 22: 3D OSB – Leichtbauplatte aus Litzenverbundwerkstoff
Frei geformte, spannungsorientierte Holzfaserverbundwerkstoffe für Leichtbauplattenanwendungen
Partner: TH Rosenheim, Strong by Form (Chile), Henkel (Schweiz), Berner Fachhochschule (Schweiz)

AP 27: Selbstformende zylindrische Holzbauteile für nachhaltige Leichtbaustrukturen
Untersuchung der baulichen Anwendungen und Möglichkeiten, der statischen Leistungsfähigkeit und der Ökobilanz
Partner: Institut für Forstnutzung und Forsttechnik, Technische Universität Dresden, Blumer Lehmann AG (Schweiz)

AP 29: AR-informierte kollaborative (Vor-)Fertigung im Holzbau
MRK II – Flexible (Vor-)Fertigung im Holzbau durch AR-informierte Mensch-Roboter-Kollaboration mit mehreren Maschinen und menschlicher Arbeitskraft
Partner: müllerblaustein HolzBauWerke GmbH, BEC GmbH

AP 36: Entwicklung von selbstformenden gebogenen Holzmöbeln
Materialgesteuerte rechnergestützte Konstruktion und Fertigung für selbstformende gebogene Holzmöbel
Partner: Institut für Forstnutzung und Forsttechnik, Technische Universität Dresden, Institut für Holztechnologie Deresden gemeinnützige GmbH (IHD), Fakultät für Architektur und Umwelt, Universität Oregon (USA)

AP 37: HNFVBauSys
Hybrides Holz-Naturfaser-Verbundbausystem

AP 38: Lights-Off – Holzbau vor Ort
Autonome Vor-Ort-Vorbereitung, Positionierung, Montage und Verleimung von großformatigen Holzelementen mit Hilfe eines Multiskalar-Robotersystems
Partner: Züblin Timber GmbH

AP 41: HNFVBauSys 2
Weiterentwicklung, ganzheitliche Bewertung und Monitoring des „Hybriden Holz-Naturfaser-Verbundbausystems“ – 2. Phase

AP 42: Universal-Holzwerkstoffplatte
Computergestützte Entwurfs-, Herstellungs- und Konstruktionsmethoden für uneingeschränkte, hochgradig ressourceneffiziente, punktgestützte Holzdecken in mehrstöckigen Gebäuden

AP 48: INBUILT
Inbuilt - Innovative Bio-/Geostoffe, wiederverwendete und recycelte Produkte in Verbindung mit einer BIM-basierten digitalen Plattform für kohlenstoffarmes Bauen, Kreislaufwirtschaft, Energie- und Ressourceneffizienz
Partner: Institut für Werkstoffe im Bauwesen (IWB), Institut Entwerfen und Bautechnik (IEB), Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Heinrich Feeß GmbH & Co. KG, Leipfinger-Bader GmbH, IBA 2027 StadtRegion Stuttgart GmbH

AP 49: Semantisches Gebäude
Semantisches Bauen: Geometrische Datenvalidierung und Reasoning mit Semantic Web Technologien in der Architektur
Partner: GROPYUS Technologies GmbH

AP 50: Sa.Ve.Holz
Entwicklung innovativer und verstärkender Methoden im Holzbau unter Verwendung von Polymerbetonverpressungen
Partner: Sika Technology AG

AP 51: Optimierung von innovativen Holzverbindungen
Optimierung und Systematisierung innovativer Verbindungen im Holzbau durch die Abstimmung verschiedener Komponenten aufeinander und die Möglichkeit der Demontierbarkeit

AP 52: InterReas
Interreas: Interoperabilität und künstliche Intelligenz für die Planung und Herstellung von Gebäuden mit semantischen Webtechnologien
Partner: GROPYUS Technologies GmbH

AP 53 : Mega-Finger-Joints für steife CLT-Kantenanschlüsse
Leistungsstarke Platte-Platte- und Platte-Stütze-Verbindungen für rasterunabhängiges, weitgespanntes und biaxiales mechanisches Verhalten von Böden auf of CLT-Basis
Partner: Binderholz GmbH, müllerblaustein HolzBauWerke GmbH, Dynea AS (Österreich), Lübbert Warenhandel GmbH, Henkel & Cie. AG (Schweiz)

AP 58: NeuralWood
Neuralwood: Neuronale Netze zur Vorhersage und Nutzung natürlicher Materialschwankungen im Holzbau

 

Projekte im Zusammenhang mit dem Holzbau

AP 7: Integrierte Raum-Zeit-Punktwolkenmodellierung – IMKAD II
Integrierte Raum-Zeit-Modellierung auf der Basis korrelierter Messungen zur Bestimmung von Vermessungskonfigurationen und zur Beschreibung von Deformationsvorgängen – IMKAD II
Partner: Institut für Geodäsie und Geoinformation, Ingenieurgeodäsie, Technische Universität Wien

AP 18: Synthetische Daten für Autonome Baumaschinen
KI zur Generierung synthetischer Daten für die Entwicklung und den Test von autonomen Baumaschinen
Partner: Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung (IOSB), Robo-Test, Technologie-Transfer-Initiative GmbH an der Universität Stuttgart, Ingenieurgesellschaft Prof. Czurda und Partner mbH (ICP)

AP 21: KI-basierte Prozessplanung im Holzbau
Innovative AI-gestützte Prozessplanung für nachhaltigen Holzbau

AP 28: Robots//Reuse
Wiederverwendung von ausrangierten Baumaterialien in der architektonischen Gestaltung und im Bauwesen mit Hilfe von Computergestaltung und digitaler Fabrikation
Partner: David Chipperfield Architects Gesellschaft von Architekten mbH (DCAB)

AP 30: Auf dem Weg zur Mensch-Roboter-Ko-Agentur
Auf dem Weg zur Mensch-Roboter-Kooperation: KI und feministische Technowissenschaften – Perspektiven für Vielfalt, Demografie und Demokratie in der Mensch-Roboter-Zusammenarbeit in der Architektur
Partner: Institut für Künstliche Intelligenz, IRIS3D, Universität Stuttgart, Exzellenzcluster SimTech, Universität Stuttgart

AP 31: Computergestütztes Design und KI für den Entwurf klimaneutraler Gebäude
Computergestütztes Design und KI für den Entwurf klimaneutraler Gebäude: Untersuchung der sozialen und technischen Potenziale und Herausforderungen bei der Anwendung von Computational Design-Methoden in der Bauplanungspraxis

AP 33: DigiConCyc
Energieeffiziente automatisierbare Fertigungstechnologie für energieeffiziente modulare nachhaltige Leichtbaugebäude
Partner: Institut für Strukturleichtbau und Energieeffizienz gGmbH (ISE), Institut für Werkzeugmaschinen und Produktionsprozesse (IWP), TU Chemnitz, Professur für Werkzeugmaschinenentwicklung und adaptive Steuerungen, TU Dresden, Metallbau Ott GmbH, Drechsler Haustechnik GmbH, LF Elektro GmbH

AP 34: Situated Analytics
Erkundung des Gestaltungsraums von Situated Analytics

AP 40: Leitfaden für die Auswahl von Projektlieferanten
Entwicklung eines Leitfadens für die Auswahl eines Projektabwicklungsmodells für komplexe Bauprojekte

AP 46: Klimawandel-Folgekosten (KliWaKo)
Klimawandelfolgekosten – Neubewertung von Gebäudesystemen

AP 47: Optimierung und maschinelles Lernen für klimafreundliches Design
Multi-Objektive Optimierung und maschinelles Lernen für einen klimafreundlichen Gebäudeentwurf
Partner: Generative Design, Strabag Innovation & Digitalisation (SID)

AP 54: AMALTEA
Förderung der Green-Deal-Prinzipien bei intelligenten Fassadentechnologien für den Bausektor auf der Grundlage von KI, Daten und Robotik
Partner: Fundacion Tecnalia Research & Innovation (Spain), Lortek S. Coop (Spain), Universidad Politecnica de Madrid (Spain), Rovimatica (Spain), Teknopar Endüstriyel Otomasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Turkey), Siemens AG (Germany), Henderson Robert (Netherlands), FDB-Projekt Kft. (Hungary), Envolventes Arquitectónicas ENAR SL (Spain), Acciona Construcción SA (Spain), Ed. Züblin AG (Germany), FundingBox Communities SL (Spain), FundingBox Accelerator Sp. z o.o. (Poland), Fasttrack Ventures, LDA (Portugal), Digital for Planet-D4P (Switzerland)

AP 55: Autonome Fertigung von integrativen Dienstleistungen
Herstellung integrierter Dienstleistungen - Collective Robotic Construction (CRC) für die Vor-Ort-Produktion und -Installation von Bausystemen in Bau und Infrastruktur
Partner: SID Strabag AG

AP 59: Optimierung terrestrischer Laserscanning-Netzwerke
Optimierung terrestrischer Laserscanning-Netzwerke (TLS) auf Basis einer Sensitivitätsanalyse (OptTLS)

AP 61: Kontinuumsmanipulatoren
Entwicklung eines modellbasierten Bahn- und Regelalgorithmus für die Handhabung von Objekten mit redundanten Kontinuumsmanipulatoren

AP 62: Modellierung und Steuerung von hydraulischen Manipulatoren
Entwicklung eines Geschwindigkeitsregelungssystems für die Hydraulikzylinder des Hydraulikmanipulators als Grundlage für Assistenzsysteme und Automatisierungsfunktionen

digitize wood ist ansässig am Exzellenzcluster IntCDC an der Universität Stuttgart und wird vom Ministerium für Ländlichen Raum Baden-Württemberg (MLR) im Rahmen der Holzbau-Offensive BW gefördert.