沙明
南京麦瑞机电工程有限公司江苏省南京市210000
摘要:近年来,我国的社会经济发展速度不断加快,在此过程中暖通项目也在逐年增加,在暖通系统中应用BIM技术已经成为必然趋势,不仅可以确保设计效果,还能使设计更加科学,减少操作难度,缩减设计环节所耗费的时间。文章概述了暖通系统设计中BIM技术的应用优势,探讨了BIM技术在暖通工程设计中的应用。
关键词:BIM技术;暖通工程;设计
引言
BIM技术正是时下得到广泛应用的建筑信息模型,在建筑项目的设计及施工阶段都有着举足轻重的价值,能够综合数字技术和信息技术的优势,实现对项目设计全流程的协调管理。BIM技术最为显著的优势就是能够建立现代化的三维模型数据信息库,使得建筑项目的施工过程及施工进度都能够让设计人员更为直观,从而在充分了解施工全况的基础上,实现对项目的优化设计。
1.暖通系统设计中BIM技术的应用优势
当下,冷冻系统设计过程中BIM技术的应用十分广泛,利用这一技术可提高项目施工全过程的安全性与稳定性,还能获取更高的经济效益。
第一,冷暖设计层面应用BIM技术。在暖通系统设计环节,必须首先掌握项目的整体模型及其内部结构,在此之后确实布置热源位置,针对其实际位置制定切合实际的施工方案,这一过程中具有可发挥BIM技术的应用优势,建立项目模型,保证冷暖设计的合理性与科学性。
第二,在负荷设计工作中应用BIM技术。在设计工作中应当将建筑项目面积作为数据参考的基础,在此基础上,做好各个区域的功耗设计工作。一般情况下,随着面积的增加设备功耗的设计也会随之增大。此时就可利用BIM技术计算并确定功耗情况。此环节需要将区域面积作为参考,结合区域冷暖的实际供应情况,设置基础设备,保证设计的可操作性,而后还应当控制实际负荷量,避免暖通系统在日后的运行过程中伴随着资源浪费的问题。
2.暖通工程设计中BIM技术应用必要性分析
2.1项目设计特点
当前暖通工程项目表现出越来越明显的复杂性,其涉及到的内容越来越多,相应暖通系统的规模和复杂性同样也越来越突出,尤其是随着暖通工程项目服务对象规模的扩大,其设计构建的难度必然会有所增加,任何一个环节处理不到位,都极有可能产生明显的偏差失误,最终可能造成较大威胁。为较好适应暖通工程项目设计复杂性的基本特点,借助BIM技术也就成为较重要的一个手段,其能有效解决各复杂信息内容,实现暖通工程项目的合理设计和落实。
2.2项目设计要求
现阶段人们对于暖通工程项目提出的要求越来越高,如其在环保节能方面的要求越来越明显,为促使相应暖通工程项目的后续运行较为合理高效,满足这些要求和限制,重点加强对暖通工程项目设计手段的优化极为必要。从暖通工程项目具体设计中BIM技术的应用入手,能较好地分析评价暖通工程项目的各环节,促使相关暖通系统的运行更为流畅高效,从而较好地保障暖通工程项目的可持续发展。其依托于模拟软件和相关模块,能更好地发现其中可能存在的环境污染或能源消耗问题,价值较为突出。
2.3设计准确性运用
BIM技术能较好实现对暖通工程项目各内容的优化处理,其表现出较为明显的标准化和数字化效果,从而有助于提升暖通工程项目的整体设计水平,实现真正的精确处理。此外,暖通工程项目设计中BIM技术的应用在准确度方面的表现不仅体现在暖通系统运行的质量方面,还表现在相关暖通工程项目的后续施工构建中,其能通过该模式的有效设计处理,对后续暖通施工进度及成本等形成有效管控,如此也就能提升其整体落实流畅性。
3.BIM技术在暖通系统设计中的具体应用
3.1BIM技术具有更强的精确性
使用以往的平面设计方法,设计人员很难把设计的各种数据、管材型号以及管道设计方法真切的展现在图纸上,造成甲方不能真实的看到设计结果,从而出现了设计质量的盲点或者是成本造价的误差。然而随着BIM技术的推广使这一问题得到了很好的解决,BIM技术可以把更为全面、可靠的数据真实的展现给甲方,使甲方获得参考,并且设计效果也会更加具有立体性,可以在一定程度上促进后续的施工建设。
通过BIM技术的使用也可以使暖通项目在材料选购、施工成本以及技术等方面的确定获得参考依据,防止因为施工人员的错误理解或者是设计的错误所导致的返工问题,避免施工质量问题发生。
除了之外,通过BIM技术的使用还能够对暖通项目实施动态监控,从而更为及时的了解施工进度,设计人员在获得施工方对暖通项目问题的反馈之后,可以对设计方案进行及时的更改,确保暖通项目可以正常施工,保证了项目的紧密程度与严密性,防止工期受到过大的不良影响,避免了由于返工、停工问题所造成的施工成本增加。
3.2风管系统的建模
需要通过HAVC系统库来对通风管网以及管道布置来实施三维建模,其中HAVC系统库应当包含机械功能。BIM技术有一个非常大的优势,即修改某个位置,则库里所有的模型视图都会自动协调变更,降低了修改的难度,这是鲁班、天正以及广联达等市面常见建筑构图软件很难达到的一点。另外风管尺寸会相对较大,需要占据更多的立体空间,再加上新风管道需要延伸到建筑外,可能会和建筑内部墙体之间相互碰撞,而这些问题均可以通过BIM技术得到很好的解决。
3.3使用BIM技术进行二维绘图设计
一般展开二维绘图设计时,应当通过投影轮廓技术来实施暖通项目中的水泵结构以及空调组图块制作,这样可以使空调组的各个位置以及配套设施得以有效的表达。BIM技术和其他类似的仿真模拟模型而言,前者的产品库中包含更为丰富的内容,尤其是各个生产厂家所支持的暖通空调系统的信息数据,为此设计人员应当以设计要求为基础来选择各类数据,同时根据需求来设计确定暖通系统的具体性能以及参数。
3.4制定数据平台
在设计暖通系统的模型时,通过BIM绘图设计方法的应用能够使三维信息模型之中的暖通空调系统各个信息均被划分到统一的信息数据平台中,进而更为直观以及立体的体现出暖通项目的设计结果。所以利用BIM技术方法来设计暖通系统,可以通过三维信息数据模型的构件,能够更为合理的构造暖通系统的各个组成部分,并且无论是安装位置,还是暖通系统各部分的型号以及形状均能够直观的展现出来,避免协作环节发生错误。另外设计人员也可以通过网络信息管理系统查询所需要的信息,通过暖通项目设计信息的共享来增快设计速度。
3.5利用BIM技术进行风环境的分析
通过BIM技术来开展室外风环境模拟活动,能够更为准确的对比以及分析在各类型建筑项目中,其布局方案对于风环境的影响。通过确定风口布置、风口形式以及风量等设计参数设定模型计算参数,进而分析了解室内机械通风所产生的气流组织情况,之后需要利用流量分布情况、气流流向以及流速等,来对暖通空调系统方案的制定效果进行分析,同时对比各个方案,从而选择出最佳的设计方法。
结束语
建筑暖通工程的工程质量对于提升建筑工程的使用功能具有重要作用,契合现代社会的发展要求,实现暖通工程技术应用水平的提高已经成为其行业发展的必然需求,通过BIM技术应用模式实现其数字化、信息化发展,能够有效促进行业规范化和现代化发展进程。基于大量的工作实践,提升BIM技术在建筑暖通工程领域的适用性,能够有效促进暖通工程建设水平的提高。
参考文献:
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