Automatisierung
für Planung
und Engineering
Digitale Werkzeuge für eine kontrollierte Abwicklung

Automatisierung beschleunigt Routinearbeit.
Ingenieururteil bleibt in der Kontrolle.

TEBIN entwickelt Automatisierungstools und KI-gestützte Workflows, die Projektteams helfen, schneller zu arbeiten, Fehler zu reduzieren und BIM, Berechnungen, Dokumentation und Reporting in komplexen Bauprojekten konsistent zu halten. Wir automatisieren den Prozess — aber ingenieurwissenschaftliche Expertise hält die Ausgabe technisch korrekt.

PlattformRevit · Dynamo · Python · .NET API
UmfangBIM-Prüfungen · Mengen · Berechnungen · KI
EinsatzInterne Tools · Projektspezifisch
ErgebnisSchneller · Konsistenter · Technisch kontrolliert

Manuelle Engineering-
Workflows skalieren nicht

Große Projekte erzeugen Tausende repetitiver Aktionen: Modellprüfungen, Parameterreviews, Planaktualisierungen, Planregister, Mengenexporte, Issue-Berichte und Dokumentenvergleiche. Wenn sie manuell durchgeführt werden, entstehen langsame Prozesse, inkonsistente Daten und zu viel Aufwand für Arbeiten, die automatisiert werden sollten.

  • Wiederholende BIM-Aufgaben werden konsistent und nachvollziehbar
  • Modell- und Parameterprüfungen können regelmäßig durchgeführt werden, nicht nur vor Abgaben
  • Mengen- und Terminplandaten können in strukturierten Formaten extrahiert werden
  • Berichte können aus Live-Projektdaten generiert werden
  • Künstliche Intelligenz (KI) kann Dokumentenprüfung, Vergleich, Klassifikation und Zusammenfassung unterstützen
  • Ingenieure bleiben verantwortlich für die technische Logik und die abschließende Validierung

Automatisierung für echte
Engineering-Workflows

RVT

Revit-Automation

Dynamo-Skripte, Revit API-Tools, Modellverarbeitung, Elementplatzierung, Annotationsunterstützung, Ansichts- und Tabellenarbeitsabläufe, Planlistenerstellung und wiederholende Modellierungsoperationen.

QC

BIM-Modellprüfung

Automatisierte Prüfungen für Benennungskonventionen, Parametervollständigkeit, Klassifikation, Modellstruktur, Informationsanforderungen, Fachregeln und ISO 19650-Datenkonsistenz.

QTO

Mengen & LV

Strukturierte Mengenermittlung aus BIM-Modellen für Kostenplanung, Ausschreibungsunterstützung, Beschaffungspakete und Vergleich in der Entwurfsphase.

CALC

Berechnungs-Workflows

Skriptgestützte Workflows für Beleuchtungsprüfungen, Kabeldimensionierung, Lastpläne, HVAC-Lasten, Geräteauswahldiagramme und Berechnungsdatenvorbereitung.

CDR

Planregister & Ausgaben

Automatisierte Aktualisierungen des Planregisters, Revisionskontrolle, Ausgabepläne, Transmittal-Vorbereitung und Synchronisation mit CDE-basierten Dokumentenworkflows.

RPT

Projekt-Dashboards

Automatisierte Fortschrittsberichte, Modellvollständigkeitsdashboards, Issue-Trend-Zusammenfassungen, Fachstatusberichte und Lieferkontrollansichten.

INT

Plattform- & Daten-Integration

Strukturierter Datenaustausch zwischen BIM-Tools, CDE-Plattformen, Projektmanagementsystemen, Tabellenkalkulationen und Reporting-Tools.

AI

KI-gestützte Engineering-Workflows

KI-unterstützte Dokumentenanalyse, Konformitätsprüfungen, Leistungsbeschreibungsprüfung, Ausschreibungsvergleich, Besprechungsnotizstrukturierung und technische Datenextraktion — immer durch Ingenieure überprüft.

Von Ingenieuren gebaut,
nicht nur von Entwicklern.

Engineering-Automatisierung scheitert, wenn sie ohne Verständnis des Projektkontexts entwickelt wird. Ein Skript kann schnell sein und trotzdem das falsche Ergebnis liefern, wenn die Logik nicht der Ingenieurrealität entspricht. TEBIN kombiniert Softwareentwicklung, BIM-Expertise und multidisziplinäres Ingenieurwissen.

„Automatisierung ist nur nützlich, wenn die Logik technisch korrekt ist.“

  • Wir verstehen BIM-Modelle als Ingenieuringdaten, nicht nur als Geometrie
  • Wir wissen, wie Lieferobjekte erstellt, geprüft, überarbeitet und ausgegeben werden
  • Wir können Automatisierung mit ISO 19650, CDE-Workflows und Modellqualitätskontrolle verbinden
  • Wir verstehen Anforderungen für Mechanik, Elektro, Sanitär, Tiefbau, Tragwerk, Architektur, Brandschutz, ICT, BMS und Koordination
  • Wir entwickeln Tools auf Basis realer Projektbeschränkungen, nicht allgemeiner Softwareannahmen
  • Wir validieren Ausgaben mit ingenieurwissenschaftlichem Urteil, bevor wir die Nutzung empfehlen

Vier Schritte zur praktischen Automatisierung

01

Aufgabe identifizieren

Wir identifizieren den wiederholenden oder fehleranfälligen Prozess: wer ihn ausführt, wie oft er läuft, welche Eingabedaten verwendet werden und wo Fehler typischerweise auftreten.

02

Ingenieurlogik definieren

Wir definieren die Regeln hinter der Automatisierung: Modellstandards, Benennungskonventionen, erforderliche Parameter, Berechnungsannahmen, Ausgabeformate und Akzeptanzkriterien.

03

Entwickeln und testen

Wir entwickeln das Tool mit echten Projektdaten und testen es gegen Randfälle, Fachanforderungen und erwartete Projektausgaben.

04

Einsetzen und verbessern

Wir integrieren das Tool in den Projektworkflow, erstellen Nutzungsanleitungen und aktualisieren es, wenn sich Standards, Modelle oder Projektanforderungen ändern.

KI-gestützte Workflows
mit Ingenieurvalidierung

KI kann Dokumentenprüfung, Anforderungsextraktion, Reporting, Kommentarklassifikation und die Vorbereitung strukturierter Projektinformationen beschleunigen. Aber KI sollte die Ingenieurverantwortung nicht ersetzen. In technischen Projekten muss die Ausgabe gegen reale Planungsabsicht, Standards, Berechnungen, Koordinationspunkte und Projektrandbedingungen geprüft werden. TEBIN integriert KI dort, wo sie hilft — und hält Ingenieure verantwortlich für die Logik, Validierung und Endentscheidung.

  • Leistungsbeschreibungs- und Anforderungsextraktion
  • Ausschreibungsdokumentenvergleich
  • Kommentar- und RFI-Klassifikation
  • Besprechungsnotizstrukturierung
  • Konformitätsprüfungsunterstützung
  • Technische Berichtserstellung und Zusammenfassung
  • Datenextraktion aus Dokumenten und Tabellenkalkulationen
  • Ingenieurvalidierung durch Menschen vor jeder Nutzung

Automatisierung unterstützt Ingenieurarbeit.
Sie beseitigt nicht die Ingenieurverantwortung.

Automatisierung ist kein Abkürzungsweg um Ingenieurprüfungen herum. Sie ist ein Weg, wiederholbare Arbeit schneller, konsistenter und einfacher kontrollierbar zu machen. Jedes Tool muss auf korrekten Annahmen, projektspezifischen Regeln und validierten Eingabedaten basieren.

Automatisierung ersetzt keine Planungsverantwortung
KI-Ausgaben müssen von kompetenten Ingenieuren überprüft werden
Skripte sind abhängig von korrekter Modellstruktur und Eingabedaten
Tools müssen an Projektstandards und -workflows angepasst werden
Automatisierung ist am effektivsten, wenn Anforderungen klar definiert sind

Am besten geeignet für Projekte mit

Rechenzentren und kritische InfrastrukturIndustrie- und ProduktionsanlagenLogistik- und VerteilzentrenPharma- und ReinraumprojekteEV-Infrastruktur und Hightech-FertigungGroße multidisziplinäre BIM-ProjekteProjekte mit strengen CDE- und ISO 19650-WorkflowsProjekte mit häufigen Design-Reviews und Reporting

Kontakt aufnehmen

Haben Sie eine repetitive
Ingenieuraufgabe?

Zeigen Sie uns Aufgabe, Eingabedaten, gewünschte Ausgabe und Validierungsregeln. Wir bilden die technische Logik ab und definieren einen praktischen Automatisierungs- oder KI-Workflow passend zu Standards und BIM-Prozess.

Gespräch starten

Praxisbeispiele

Ähnliche Projekte

Sehen Sie, wie dieselben Design-and-Engineering-Kompetenzen in realen Projektumfängen, Schnittstellen und Ergebnissen eingesetzt werden.

Alle Projekte
BIM- und VDC-Programm für UNIT.City: vom Modell zur Baustelle Projekt von TEBIN

Gewerbe und Mischnutzung · Kyjiw, Ukraine

BIM- und VDC-Programm für UNIT.City: vom Modell zur Baustelle

100,000+ m²Programmfläche40+Koordinierte BIM-Modelle
BIM-Koordination einer Bergbauanlage mit 44 Gebäuden Projekt von TEBIN

Bergbau und Schwerindustrie · Poltawa, Ukraine

BIM-Koordination einer Bergbauanlage mit 44 Gebäuden

44Geprüfte Gebäude29 haLasergescanntes Gelände
Werk für Trockenbaumischungen: vollständige Grundplanung Projekt von TEBIN

Industrie und Produktion · Ukraine

Werk für Trockenbaumischungen: vollständige Grundplanung

50.4 mHöhe des Silokörpers17,284.5 m²Gebäudefläche