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	<title>Digitaler Zwilling &#8211; Hemminger Ingenieurbüro</title>
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	<description>Hemminger Ingenieurbüro GmbH &#38; Co. KG &#124; Hemminger Ingenieurgesellschaft mbH</description>
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		<title>3D-Laserscanning in einer alten Sandsteinhöhle in Stuttgart</title>
		<link>https://www.hemminger.info/2026/01/19/3d-laserscanning-in-einer-alten-sandsteinhoehle-in-stuttgart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sabine Hauswirth]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 05:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geomatics & Vermessung]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden & Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Scanning]]></category>
		<category><![CDATA[Außendienst]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaler Zwilling]]></category>
		<category><![CDATA[Vermessung]]></category>
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					<description><![CDATA[Unter Stuttgarts Oberfläche: Wie eine alte Sandsteinhöhle mit 3D-Laserscanning präzise vermessen und digital rekonstruiert wurde Die Vermessung einer Höhle gehört zu den seltenen Projekten, bei denen Technik, Geologie und Präzision in einer außergewöhnlichen Umgebung zusammenkommen. In Stuttgart befindet sich eine alte Sandsteinabbaustätte, deren Geometrie bereits 2013 vollständig digital erfasst wurde. Zwölf Jahre später spielen diese [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Unter Stuttgarts Oberfläche: Wie eine alte Sandsteinhöhle mit 3D-Laserscanning präzise vermessen und digital rekonstruiert wurde</strong></h2>
<p>Die Vermessung einer Höhle gehört zu den seltenen Projekten, bei denen Technik, Geologie und Präzision in einer außergewöhnlichen Umgebung zusammenkommen. In Stuttgart befindet sich eine alte Sandsteinabbaustätte, deren Geometrie bereits 2013 vollständig digital erfasst wurde. Zwölf Jahre später spielen diese Daten eine zentrale Rolle, um die Höhle rechtlich eindeutig zu teilen und zukünftige bauliche Maßnahmen vorzubereiten.</p>
<p>Dieser Bericht zeigt Schritt für Schritt, wie ein solches Projekt technisch umgesetzt wird – von der ersten Datenerfassung bis zur physisch sichtbaren Grenzmarkierung tief unter der Erde.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-6527" src="https://www.hemminger.info/wp-content/uploads/2026/01/Hoehlenvermessung3-300x300.jpg" alt="3 D Laserscanning, Digitaler Zwilling, Höhlenvermessung" width="300" height="300" srcset="https://www.hemminger.info/wp-content/uploads/2026/01/Hoehlenvermessung3-300x300.jpg 300w, https://www.hemminger.info/wp-content/uploads/2026/01/Hoehlenvermessung3-1024x1024.jpg 1024w, https://www.hemminger.info/wp-content/uploads/2026/01/Hoehlenvermessung3-150x150.jpg 150w, https://www.hemminger.info/wp-content/uploads/2026/01/Hoehlenvermessung3-768x768.jpg 768w, https://www.hemminger.info/wp-content/uploads/2026/01/Hoehlenvermessung3.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<h2><strong>2013: Die Höhle wird zum digitalen Zwilling</strong></h2>
<p>Im Jahr 2013 wurde die Höhle mit einem <strong>Leica ScanStation P40 3D-Laserscanner</strong> systematisch erfasst. Dieses Gerät sendet Laserimpulse aus, misst deren Laufzeit und erzeugt daraus eine hochdichte Punktwolke – Millionen präziser Messpunkte, die die gesamte Innengeometrie der Höhle beschreiben.</p>
<p>Das Ergebnis ist ein <strong>digitaler Zwilling</strong>, ein exaktes Abbild der Höhle mit all ihren Formen, Nischen, Unebenheiten und Hohlräumen. Auf dieser Grundlage konnten bereits damals wichtige Berechnungen durchgeführt werden:</p>
<ul>
<li><strong>Volumen der Höhle</strong></li>
<li><strong>Struktur und Verlauf der Kammern</strong></li>
<li><strong>Geometrische Besonderheiten und potenzielle Instabilitäten</strong></li>
</ul>
<p>Die Daten wurden anschließend in spezieller Software weiterverarbeitet und in ein vollständiges <strong>3D-Modell</strong> überführt.</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-6523" src="https://www.hemminger.info/wp-content/uploads/2026/01/3-D-Laserscanning-Hoehlenvermessung-4-300x222.jpg" alt="" width="300" height="222" srcset="https://www.hemminger.info/wp-content/uploads/2026/01/3-D-Laserscanning-Hoehlenvermessung-4-300x222.jpg 300w, https://www.hemminger.info/wp-content/uploads/2026/01/3-D-Laserscanning-Hoehlenvermessung-4-768x569.jpg 768w, https://www.hemminger.info/wp-content/uploads/2026/01/3-D-Laserscanning-Hoehlenvermessung-4.jpg 835w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<h2><strong>2025: Die Höhle muss geteilt werden – ein Vermessungsproblem der besonderen Art</strong></h2>
<p>Zwölf Jahre später wurde die Höhle erneut zum Gegenstand eines komplexen vermessungstechnischen Auftrags. Zwei Eigentümer verfolgen unterschiedliche Ziele:<br />
Einer plant eine <strong>Verfüllung</strong> seiner Hälfte, der andere möchte seine Hälfte <strong>im bestehenden Zustand erhalten</strong>.</p>
<p>Da die Höhle ein zusammenhängender Raum ist, müssen die Anteile <strong>nicht anhand gerader Linien</strong>, sondern anhand des <strong>natürlichen Volumens</strong> getrennt werden. Ein außergewöhnliches Vermessungsszenario:</p>
<ul>
<li><strong>Wie teilt man eine Höhle in zwei exakt gleich große Volumenanteile?</strong></li>
<li><strong>Wie definiert man eine Grenze in einem unregelmäßig geformten Hohlraum?</strong></li>
<li><strong>Wie überträgt man diese virtuelle Grenze physisch an den echten Höhlenraum?</strong></li>
</ul>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-6521" src="https://www.hemminger.info/wp-content/uploads/2026/01/Hoehlenvermessung-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" srcset="https://www.hemminger.info/wp-content/uploads/2026/01/Hoehlenvermessung-300x300.jpg 300w, https://www.hemminger.info/wp-content/uploads/2026/01/Hoehlenvermessung-1024x1024.jpg 1024w, https://www.hemminger.info/wp-content/uploads/2026/01/Hoehlenvermessung-150x150.jpg 150w, https://www.hemminger.info/wp-content/uploads/2026/01/Hoehlenvermessung-768x768.jpg 768w, https://www.hemminger.info/wp-content/uploads/2026/01/Hoehlenvermessung.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> <img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-6520" src="https://www.hemminger.info/wp-content/uploads/2026/01/Hoehlenvermessung2-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" srcset="https://www.hemminger.info/wp-content/uploads/2026/01/Hoehlenvermessung2-300x300.jpg 300w, https://www.hemminger.info/wp-content/uploads/2026/01/Hoehlenvermessung2-1024x1024.jpg 1024w, https://www.hemminger.info/wp-content/uploads/2026/01/Hoehlenvermessung2-150x150.jpg 150w, https://www.hemminger.info/wp-content/uploads/2026/01/Hoehlenvermessung2-768x768.jpg 768w, https://www.hemminger.info/wp-content/uploads/2026/01/Hoehlenvermessung2.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<h2><strong>Exakte Volumenberechnung auf Basis des 3D-Modells</strong></h2>
<p>Das historische Modell von 2013 bildet die Grundlage für die aktuelle Analyse.<br />
Im ersten Schritt wird das <strong>gesamte Höhlenvolumen mathematisch berechnet</strong>. Anschließend wird im digitalen Modell ein Bereich definiert, der exakt 50 % des Gesamtvolumens entspricht.</p>
<p>Diese neue virtuelle Grenze orientiert sich nicht an geraden Linien, sondern folgt der tatsächlichen Form der Höhle. Das bedeutet:</p>
<ul>
<li>Die Grenze kann geschwungen, gewinkelt oder strukturell komplex sein.</li>
<li>Sie verläuft dort, wo die geometrische Teilung des Innenraums exakt halbiert wird.</li>
<li>Der entstehende Grenzverlauf ist eine <strong>dreidimensionale Schnittfläche</strong> innerhalb eines irregulären Körpers.</li>
</ul>
<h2><strong>Vom digitalen Raum in die reale Höhle: Übertragung der Grenze</strong></h2>
<p>Nachdem die virtuelle Grenze im Modell festgelegt ist, folgt der entscheidende Schritt: die <strong>Übertragung der digitalen Koordinaten in den realen Raum</strong>.</p>
<p>Dafür werden die Geodaten in ein <strong>Tachymeter</strong> eingespeist – ein Instrument, das Winkel und Strecken mit hoher Genauigkeit misst. Vor Ort wird dann Punkt für Punkt in der Höhle abgesetzt.</p>
<p>Entlang dieser Punkte werden:</p>
<ul>
<li><strong>Eisenstangen</strong> gesetzt</li>
<li>mit einem <strong>sichtbaren Band</strong> verbunden</li>
<li>zu einer klar erkennbaren physischen Grenzlinie verbunden</li>
</ul>
<p>Diese Linie zeigt exakt an, welcher Teil der Höhle verfüllt werden darf und welcher erhalten bleibt.</p>
<h2><strong>Warum dieses Projekt technisch so bemerkenswert ist</strong></h2>
<p>Die Vermessung einer Höhle bringt besondere Herausforderungen mit sich:</p>
<ol>
<li><strong>Unregelmäßige Geometrien</strong><br />
Höhlen besitzen keine klaren Kanten, Flächen oder Symmetrien – die Berechnung exakter Volumenanteile erfordert komplexe 3D-Analyse.</li>
<li><strong>Digitale Langzeitdaten</strong><br />
Dass Messdaten von 2013 im Jahr 2025 erneut genutzt werden können, zeigt den Wert von präzise erhobenen Geodaten und deren langfristige Nutzbarkeit.</li>
<li><strong>Rechtliche Relevanz</strong><br />
Grenzen in einem unterirdischen Raum zu definieren, erfordert höchste Genauigkeit, da sie direkt an Eigentumsverhältnisse gekoppelt sind.</li>
<li><strong>Technische Präzision im Außendienst</strong><br />
Die Übertragung eines digital idealisierten Grenzverlaufs in einen realen Hohlraum ist ein hochpräziser Prozess, der absolute Sorgfalt erfordert.</li>
</ol>
<h2><strong>Präzise Vermessung schafft Klarheit – selbst tief unter der Erde</strong></h2>
<p>Dieses Höhlenprojekt in Stuttgart zeigt eindrucksvoll, wie Geodäsie technische Genauigkeit und komplexe räumliche Analyse miteinander verbindet.<br />
Eine jahrzehntealte Höhle wird durch moderne Laserscan-Technik vollständig digitalisiert, mathematisch analysiert und schließlich so vermessen, dass selbst eine komplizierte Eigentumsaufteilung exakt realisiert werden kann.</p>
<p>Egal ob zur Planung, Sicherheit, Dokumentation oder rechtlichen Klärung:<br />
<strong>Ohne präzise Vermessung gäbe es in der Tiefe dieser Höhle keine verlässliche Grundlage für Entscheidungen.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bericht über unsere Leuchtturmprojekte im Ingenieurblatt Baden-Württemberg</title>
		<link>https://www.hemminger.info/2022/01/14/bericht-ueber-unsere-leuchtturmprojekte-im-ingenieurblatt-baden-wuerttemberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Körlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 12:45:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geomatics & Vermessung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation & Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaler Zwilling]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
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					<description><![CDATA[Die Corona-Krise verlangt nach neuen virtuellen Lösungen rund ums zukunftsweisende Arbeiten. Erfolgversprechende Antworten darauf gibt das Forschungsmarketingprojekt &#8220;FutureWork360&#8221;. Hierbei haben wir digitale Zwillinge von verschiedenen Laborumgebungen erstellt, damit sich Forscherinnen und Forscher unabhängig von Zeit und Ort miteinander austauschen können &#8211; für einen zielführenden Dialog aller Beteiligten. Das ehrgeizige Projekt basiert auf einer Online-Plattform, die [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Corona-Krise verlangt nach neuen virtuellen Lösungen rund ums zukunftsweisende Arbeiten.<br />
Erfolgversprechende Antworten darauf gibt das Forschungsmarketingprojekt &#8220;FutureWork360&#8221;.<br />
Hierbei haben wir digitale Zwillinge von verschiedenen Laborumgebungen erstellt, damit sich Forscherinnen und Forscher unabhängig von Zeit und Ort miteinander austauschen können &#8211;<br />
für einen zielführenden Dialog aller Beteiligten. Das ehrgeizige Projekt basiert auf einer Online-Plattform, die das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA entwickelt hat.<br />
Der Fokus liegt auf den Herausforderungen von Plastipolis, dem französischen Industrie- und Forschungs-verbund der Kunststoffverarbeitung aus über 300 Unternehmen.</p>
<p>Zusammen mit dem Generalplaner Kohlbecker Gesamtplan GmbH arbeitet das Hemminger Ingenieurbüro aktuell an dem digitalen Gebäude-Avatar. Das Prinzip funktioniert ähnlich wie bei FutureWork360</p>
<p>Den kompletten Beitrag zu diesem Themenkreis, der im Ingenieurblatt Baden-Württemberg erschienen ist, finden Sie hier.</p>
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