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摘要:传统的暖通空调工程设计,例如CAD等软件较为落后,不能提升设计的质量和水平,制约了暖通空调工程项目的建设,还造成了巨大的资源浪费现象。BIM技术是随着社会发展而产生的一种新型信息技术。
关键词:BIM技术;暖通空调;施工设计
为降低建筑产生的能耗,我们需要进一步优化暖通空调设计,以实现提高能源利用效率的目标。BIM技术应用于建筑暖通空调设计中实现了其中各个专业的良好沟通,未来随着相关技术的不断发展完善,它将进一步向着“多数据来源,单一模型输出,多层次模型建库,多平台应用”的方向发展。实际工作中,我们需要利用好BIM技术的特点及优势,进而实现暖通空调设计的标准化改革,最终促进整体建筑、施工行业的转型升级。
1 BIM技术在建筑暖通空调工程施工中应用重要性分析
1.1有效提升和改善建筑暖通工程施工质量
BIM技术通过三维模拟效果的展示,能够促使施工管理人员在正式施工进入之前,发现、预测施工过程可能存在问题,提前做好预防工作,为工程项目实现高质量建设发挥有效促进作用。此外,相关施工人员通过前期学习,能够把握工程项目施工难点和重点,在提前针对各个施工环节有效分析基础上,严格把控施工材料应用,在充分满足工程项目施工需求基础上,加强协调合作,为实际施工建设奠定基础,避免相关质量问题出现。
1.2满足工程项目施工进度管控目标
将BIM技术应用到建筑暖通空调工程项目施工中,能够通过三维模型实现提前总结,严格按照模型展示督促现实施工进度,做好进度总结工作。此外,相关工作人员做好记录工作,及时与前期进度管控规划实现对接比较,一旦发现严重超过工期控制范围,及时核查调整,在不影响工程施工目标下,促使进度管控和计划保持相适应。
1.3有效控制暖通空调施工的成本
在建筑暖通空调工程施工建设中,控制工程项目施工成本是非常必要的。相关管理人员在工程项目实际正式施工之前,实现对建筑工程的模拟操作,能够明确各个环节使用所需要的材料和其他方面基本信息,以此实现对材料的预加工处理,严格按照施工进度灵活性调整,避免资源浪费,提升资源应用效率。此外,通过BIM技术应用到建筑暖通施工过程中,能够避免工程施工出现随意变更现象,严格按照方案规划落实一系列的操作施工,实现成本控制。
2暖通空调设计的主要特性
2.1数据集成性
针对数据集成的相关设计而言,其核心工作时怎样对设计决策时间进行有效的控制,当决策时间相对较少,那么设计变更造成的影响也就越多。而暖通空调设计主要是为了可以有效降低能源资源的耗损以及对生态自然环境造成的一系列污染,因此,建筑市场为了可以尽快实现这一目的,早已展开了研究,并陆续开发了很多可以上述目标的建筑模拟系统,而这些系统之中的数据集成以及暖通设计系统之间具有极为紧密的关联。其中节能系统之内存在一个计算内核,相关设计者借助计算内核,能够对年度暖通空调所应用的能源资源以及动态负荷进行全面的计算,从而减少能源资源耗损量以及缓解生态自然环境污染的严峻问题,并为暖通空调设计的合理性、高效性以及可行性提供良好的保障。
2.2信息数据共享性
在对暖通空调工程展开设计以及建设时,无论是电气,还是结构等多种工程信息数据都应该一同应用以及分享。
例如,在对暖通空调管线展开设计的过程中,必须要对建筑结构等多个空间是否充裕予以更高度的重视,所以信息数据共享就显得愈发关键。除此之外,当信息数据在进行传输处理时,暖通空调设计者还可以借助格式交换的形式,实现外部信息数据共同应用以及分享,若是信息数据输出未DWG格室,那么则应该借助DXF格式进行转换处理,从而为信息数据共享提供良好的保障。
3 BIM技术在暖通空调设计中的应用
3.1冷热源规划
通常情况下,建筑暖通空调设计需要根据不同的功能属性划分冷热源,而建筑物内部的不同功能区域则存在不同的划分标准。例如学校的宿舍、餐厅以及澡堂等人流量变化呈明显时间特征的公共区域,其温度或湿度的控制便存在非常明显的季节性差异。夏季温度较高时,该类区域的供冷作业主要由联机空调完成,虽说空调也可以在冬季天冷时完成供热作业,但设备的性能却决定了其在冬季无法取得良好的供热效果,这就需要锅炉房进行辅助供热。水是锅炉房主要的供热媒介,而整体供热环节中供热系统内的热水温度却存在非常显著的差异,其中用到的原理主要是热转化和热传导。为进一步保证学校等公共建筑的供热及供冷效果,在条件允许的情况下可以尝试借助于地源热泵提高供热及供冷质量,以满足师生的正常工作及学习需要。
3.2利用BIM技术优化暖通管线布置
应用BIM技术之后,暖通工程设计师在工作时便可以在不同视图间进行自由切换。对于建筑物内走道布置或管线复杂的区域则可以利用这一特点优化其管线布置。具体来说,在BIM技术的辅助下设计人员可以从平面、立面以及剖面等多维度着手来确定管线位置,从而达到精确布线的目的,这极大程度的保障了建筑暖通工程的安全及穩定性。值得注意的是,当前我国自主研究并已投入使用的BIM软件已经实现了对于净高的自动检查,有效降低了设计及施工现场技术人员的工作难度。软件在对建筑物内部不同区域的净高值进行检查时还可以根据实际超限程度对其填充颜色,在帮助工作人员进行区分的基础上为后续各项工作的落实打下了坚实的基础。再者,恰当的运用BIM技术编制而成的立体化高精度模型也可以帮助设计人员将自己的设计理念、技术要点及时、准确的展示给安装施工人员,这从源头保障了暖通工程施工的质量。此外,高精确度的施工方案更为施工成本及进度的管理把控提供了良好的条件,对此我们也应当提高认识。
3.3风管系统建模
在对风管系统建模工作中,要求工作人员应当构建HAVC系统库,使其机械功能能够得到发挥,而后对风管网和管道进行布局设计,进而完成三维建模工作。在BIM技术的应用下,可以根据实际情况对其位置进行修改,即系统中的模型视图可以实现对其自动调节。值得注意的是,工作人员应当严格按照工业标准和规范进行尺寸标注、管道压损计算。我国工业规范和标准还在不断完善中,现阶段还是运用国外的工业标准。另外,风管最大的特点是其具备较大的尺寸,立体空间占用相对较多,但由于新管道会在建筑外部与建筑内部墙体出现膨胀的情况,BIM技术的应用正是对这一问题进行有效解决。
3.4 BIM技术在碰撞检查上的应用
在暖通空调施工的过程中,各个设备的布局较为复杂,施工中还会发生管线交叉等问题,如果工作人员不对其加以重视,将会导致工程返工,严重影响工程效率和暖通空调设备的使用寿命。因此,施工人员可以利用BIM技术特有的检查碰撞功能实现对暖通空调模型的优化和整合,分析支吊架对整个暖通空调施工的影响,并排查管道高度、位置可能存在的问题,及时减少风险和隐患的发生。应用BIM技术能帮助施工人员在特定时间内迅速整合所有信息,不仅减少了时间成本和人力成本,还提高了工程施工的质量,减少了安全事故的发生。
4结语
BIM技术在暖通空调设计工作中的应用为各项工作的优化落实带来了新条件,有效提高了设计及施工质量。新时期,我们需要正确认识这项技术的重要意义,进而推进相关细节工作的优化创新。
参考文献:
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