来源: 发布时间:2021-06-16 浏览次数:467次
机电安装工程是建筑施工环节中的不可或缺的一部分,当前的机电工程包括了建筑给排水工程、暖通工程及建筑电气工程等部分。在安装施工前要进行各个专业的相关图纸设计,目前存在的问题是设计与施工脱节,导致各专业之间不能协调配合造成了机电管线的相互碰撞现象不断地出现,在暖通设计中风管和水管之间就会存在碰撞问题,这种问题导致了在机电管线的施工阶段的材料浪费,耽误工期甚至大量的返工。所以,在施工前合理的排布三维机电管线尤为重要。
机电安装工程是建筑施工环节中的不可或缺的一部分,当前的机电工程包括了建筑给排水工程、暖通工程及建筑电气工程等部分。在安装施工前要进行各个专业的相关图纸设计,目前存在的问题是设计与施工脱节,导致各专业之间不能协调配合造成了机电管线的相互碰撞现象不断地出现,在暖通设计中风管和水管之间就会存在碰撞问题,这种问题导致了在机电管线的施工阶段的材料浪费,耽误工期甚至大量的返工。所以,在施工前合理的排布三维机电管线尤为重要。
目前机电设计仍然以维CAD为辅助工具进行管线的优化布置,CAD中有二维和三维两种展示方式,但一般以二维展示管线的平面布局,三维的模型仅是依据二维的单一视图形成,不能完成完整的建筑模型,并没有太大的意义。对于二维平面不能够很好的体现出管线之间的空间排布,各个专业的图纸不能集中的放在一张图纸上管理,导致施工人员读图复杂且不直观。BIM是以CAD平面设计图为依据,按照实际的建筑比例,对建筑结构进行模型搭建,同时对机电管线和大型的设备等进行综合的优化及排布。随着BIM技术的出现,可以从多个视图对设备进行布置形成完整的三维模型,有着强大的联动修改功能,减少了制图人员的工作量,各个专业的设计集中展示在同一个三维空间,解决了单专业和多专业之间的协同优化问题。当前BIM从业人员所属缺少现场施工经验,而现场技术人员又未掌握BIM技能,不能很好地将机电安装专业知识很好地与BIM技术相结合。当前基于BIM技术的管线综合研究应用也大多侧重于工程应用展示,并没有系统表述如何具体应用BIM技术进行管线综合。族是三维模型搭建的基础,BIM中的族库的族类型短缺特别是暖通专业的设备更新速度太快,制图人员掌握不好族的创建问题阻碍了建模的进程。本文以某办公楼的暖通工程为例介绍了该工程的新型系统结构,采用BIM技术搭建建筑的三维模型创建了空调蓄能水箱的设备族更新了族库,优化处理管道碰撞问题。01
暖通系统设计
以某地办公楼为实例进行模型搭建,该建筑地上5层地下1层,其总建筑面积为5450㎡,地上面积4583㎡,空调面积3815㎡,主要以办公为主。本工程机电系统包括了送排风、冷热水(地板射)、冷却水、生活用水、消防喷淋及通风、照明等多个系统管线。主要以送排风、冷热水(地板辐射)的暖通工程进行全面细致的模型搭建并进行相应的深化设计。02
三维模型搭建
(1)风、水系统建模
使用Revit MEP搭建风系统和水系统的三维模型,Revit MEP中有HVAC系统可以通过拖动屏幕上任何视图中的设计元素来修改模型,在楼层平面视图中工程师可以点击风管(水管)按钮按照导入的二维平面图进行布置,查明各个风管的标高、尺寸等参数,在属性菜单栏中对风管(水管)的偏移量、系统类型、参考标高等进行设定以便于之后的风管(管道)位置的优化调整,这些参数发生相应的变化后,所有的模型视图及图纸都能自动协调的进行变更,因此能够提供更为准确一致的设计。
Revit MEP搭建风系统和水系统的三维模型,Revit MEP中有HVAC系统可以通过拖动屏幕上任何视图中的设计元素来修改模型,在楼层平面视图中工程师可以点击风管(水管)按钮按照导入的二维平面图进行布置,查明各个风管的标高、尺寸等参数,在属性菜单栏中对风管(水管)的偏移量、系统类型、参考标高等进行设定以便于之后的风管(管道)位置的优化调整,这些参数发生相应的变化后,所有的模型视图及图纸都能自动协调的进行变更,因此能够提供更为准确一致的设计。在搭建水系统时,由于系统采用的地板辐射采暖,在每层的分集水器的路数是根据设计人员设计的,个别分集水器需要制图人员根据实际的工程设计需求对族库中的分集水器族参数进行修改,同时也要注意辐射盘管的管径以及间距等参数。03 管道综合优化
传统的CAD图纸只能显示平面图形,标注相应的标高但实际的工程中管线错综复杂,在二维图中设置的标高都是以管子的中心线为起点到相应楼层平面的距离。这就将管子看做了一条直线忽略了其管径,导致在施工过程中要不断的修改方案,耗费了大量的财力物力。甚至在传统的施工过程中有时还会需要付出几十万、乃至几千万的代价来弥补由设备与管线之间相互的碰撞等引起的拆装、返工和浪费。