Kontinuální monitoring stavebních detailů pomocí digitálního dvojčete rodinného domu
Loading...
Date
Authors
Advisor
Referee
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
ORCID
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem a ověřením systému kontinuálního monitoringu vybraných kritických stavebních detailů rodinného domu s cílem včas identifikovat a omezit stavebněfyzikální rizika spojená s nízkými povrchovými teplotami, povrchovou kondenzací a potenciálním vznikem plísní. Teoretická část shrnuje problematiku teplotně-vlhkostního chování konstrukcí, tepelných mostů a principů hodnocení rizika kondenzace. Praktická část popisuje návrh a realizaci měřicího systému pro stávající objekt, včetně volby kabelových sond umožňujících měření v místě spoje detailu, nastavení vzorkování a způsobu sběru a přenosu dat prostřednictvím gateway. Vzhledem k absenci automatizace přes BIM je práce zaměřena na vložení kritického detailu do 3D modelu a na zajištění datového toku a jejich následné vyhodnocení. Naměřené časové řady teploty a relativní vlhkosti jsou analyzovány ve vztahu k venkovním podmínkám a jsou posouzeny situace s nejvyšší mírou rizika kondenzace. Výstupem je ověřená metodika sledování detailů a doporučení pro provoz a další rozvoj systému, který může přispět k prodloužení životnosti konstrukce a ke snížení poruch způsobených vlhkostí.
This thesis addresses the design and verification of a continuous monitoring system for selected critical building details of a residential house, with the aim of timely identifying and reducing building-physics risks associated with low surface temperatures, surface condensation, and potential mould growth. The theoretical part summarises the temperature–moisture behaviour of building structures, thermal bridges, and the principles used to assess condensation risk. The practical part describes the design and implementation of a measuring system for an existing building, including the selection of wired probes enabling measurements at the joint of the detail, the sampling setup, and the method of data collection and transmission via a gateway. Due to the absence of BIM-based automation, the work focuses on inserting the critical detail into a 3D model and on ensuring the data flow and its subsequent evaluation. The measured time series of temperature and relative humidity are analysed in relation to outdoor conditions, and situations with the highest condensation risk are assessed. The outcome is a verified methodology for monitoring critical details and recommendations for operation and further system development, which may contribute to extending the service life of the structure and reducing moisture-related failures.
This thesis addresses the design and verification of a continuous monitoring system for selected critical building details of a residential house, with the aim of timely identifying and reducing building-physics risks associated with low surface temperatures, surface condensation, and potential mould growth. The theoretical part summarises the temperature–moisture behaviour of building structures, thermal bridges, and the principles used to assess condensation risk. The practical part describes the design and implementation of a measuring system for an existing building, including the selection of wired probes enabling measurements at the joint of the detail, the sampling setup, and the method of data collection and transmission via a gateway. Due to the absence of BIM-based automation, the work focuses on inserting the critical detail into a 3D model and on ensuring the data flow and its subsequent evaluation. The measured time series of temperature and relative humidity are analysed in relation to outdoor conditions, and situations with the highest condensation risk are assessed. The outcome is a verified methodology for monitoring critical details and recommendations for operation and further system development, which may contribute to extending the service life of the structure and reducing moisture-related failures.
Description
Keywords
Kontinuální monitoring , stavební detail , tepelný most , povrchová kondenzace , teplota povrchu , relativní vlhkost , rodinný dům , senzorická měření , gateway , 3D model , Continuous monitoring , critical building detail , thermal bridge , surface condensation , surface temperature , relative humidity , residential house , wired probes , gateway , 3D model
Citation
BALÁT, D. Kontinuální monitoring stavebních detailů pomocí digitálního dvojčete rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2026.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. David Bečkovský, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. František Vajkay, Ph.D. (člen)
Ing. Jan Müller, Ph.D. (člen)
Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. (člen)
Ing. Martin Mohapl, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Roman Fojtík, Ph.D. (předseda)
Date of acceptance
2026-02-03
Defence
Student představil svou práci Kontinuální monitoring stavebních detailů pomocí digitálního dvojčete rodinného domu, pomocí PowerPoint prezentace. Během obhajoby práce uvedl:
- Motivace a kontext,
- Od 3D modelu k digitálnímu dvojčeti
- Proč jsem si vybral toto téma
- Řešení – objekt, detail, měření
- Stávající rodinný dům
- Vyhodnocení a zjištění,
- Stávající rodinný dům
- Kritický detail v kontextu domu
- Klíčová zjištění,
- Vybraná sestava (senzory + gateway)
- 2D stacionární model
- Předpověď počasí,
- Výstup, přínos a vize
- Finální výstup – stav detailu v reálném čase
- Využití v praxi
- Vize – od detailu k portfoliu veřejných budov
Student dále objasnil a zodpověděl dotazy a připomínky oponenta práce.
Jaké možnosti by mohla přinést integrace výsledů práce do plně funkčního BIM modelu a automatizovaného vyhodnocování dat?
Jaké jsou technické limity použitých metod (např. přesnost, výpadky, drift) při dlouhodobém sledování konstrukcí a jak mohou ovlivnit interpretaci výsledků?
Je navržená metodika dostatečně univerzální pro aplikaci i na jiné typy budov (např. administrativní, historické objekty), nebo vyžaduje úpravu?
V závěru byly podány další otázky od členů zkušební komise:
- Jako desynchronizaci myslíte u záznamu čidel?
Student s dokonalým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
