机电工程综合管线优化中BIM技术的应用

发表时间:2020/9/8   来源:《建筑实践》2020年4月10期   作者:王帅
[导读] 在机电工程综合管线施工过程中,因为管线交错情况复杂,

         摘要:在机电工程综合管线施工过程中,因为管线交错情况复杂,导致机电工程综合管线施工存在诸多瓶颈。而在机电工程综合管线施工中融合建筑信息模型(BuildingInformationModeling,简称BIM),能有效解决诸多瓶颈,保障管线施工质量。通过对BIM技术的应用,我们能够提前预测出可能出现的故障,并在第一时间进行调整,在保障施工进度的同时还能保障施工质量,总之,BIM技术对机电工程综合管线施工具有至关重要的作用。
         关键词:机电工程;综合管线;BIM技术;具体运用
         前言
         现今,随着我国计算机信息技术的快速发展,当前社会越来越重视网络数字化,并将其作为主要的发展趋势。在机电工程综合管线施工中,由于管线交错情况复杂,因此使得施工难度逐渐加大,而在施工中融合BIM技术,能够将工程结构进行可视化,能够为相关企业提供可靠的设计方案、施工方案,最终实现节约成本、提升施工效率的目的。基于此,文章主要对机电工程综合管线优化中BIM技术的应用进行了详细分析。
         一、建筑信息模拟技术的优势概述
         (一)传统2D软件(CAD)的局限性
         传统的CAD设计施工图施工前,参与单位的专业工程师会在图纸会审环节对图纸和管线的综合问题进行检查,但由于传统图纸是以平面出图为基础的,假设要掌握某一管道系统,需要阅读多个平面图才能掌握,因此2D施工图的潜在问题很难从平面图中掌握并在有限的时间内排除。在施工图投入工程使用期间,只有较大的工程或特殊工程经双方同意后,方可派设计代表到现场解答图纸问题。
         (二)建筑信息模拟技术在建筑施工中的优势
1.综合出图、信息全面精准
         BIM可以先构建建筑结构模型,然后对各专业的机电管道进行建模。在该模型中,通过过滤功能,将通风、给排水管、消防、电缆桥架等各种管道设备用不同的颜色设置进行区分,从而将各系统的二维CAD图转化为立体的综合3D模型,不再局限于2D设计。全面的绘图不仅能全面表达整个工程,而且在完成2D设计成果时呈现出更多的信息,使沟通内容相对丰富、生动、细致,使一线工程师更清楚地理解和掌握所有信息,实现对本工程综合管网施工进度的预先可视化管理,科学计划安装工序,实现对本工程施工总进度的有效控制。
         2.三维模拟可视化、沟通更直观、细微
         各个环节的一线施工作业人员的能力水平不同。通过BIM虚拟漫游和预览功能进行3D技术交底,使设计人员、施工技术人员和监理人员能够明确管线走向,全面掌握综合管线系统的运行状态。使一线管理和施工人员全面了解设计意图,实现充分有效的交底,真正模拟施工,将现场综合管线的施工效率提升。
         二、建筑信息模拟技术在机电工程综合管线优化中的应用路径
(一)对结构进行建模
         应在基本建模完成后实施结构建模工作,结构建模,主要目标在于楼梯及次结构墙。在对楼梯及次结构墙等实施建模时,设计者需要详细地区分出结构的类型,以确保模型具备较高的科学性以及工程适应性。在对机电工程结构进行建模时,设计者应对工程项目类型进行掌握并将其分类,按类别建立工作组。

比如说机电工程中的通风空调系统,本工程又可分为防排烟系统、送风系统、采暖系统等,通风空调系统的工作装置应按上述类别设置,并能用不同的颜色区分不同的工作台,方便施工人员施工,在第一时间找到所需的结构模型。
         (二)将结构模型与机电模型进行有机融合
         在对结构进行建模后,依据机电管线综合设计相关要求,对结构模型及机电模型进行有机融合,对结构模型及机电模型进行整合。需要注意的事项是,对机电模型及结构模型实施分类,进而可以高效衔接机电模型及结构模型。工程人员在施工中只需要对结构链接进行点击就能将其向结构模型转移。在融合机电模型与结构模型时,设计者需对中心文件进行设立,与此同时根据实情对其实施修改,进而提升机电模型与结构模型结合的科学性、时效性。
         (三)图纸与专业模型的审核
         在运用建筑信息模型技术实施进一步地设计时,机电管线综合设计者需重视图纸与专业模型的审核。施工图纸代表着工程的专业化程度,在具体施工设计中融合建筑信息模型技术,需要将施工图纸作为基础。在此基础上进行专业模型拟建时,优化设计者需全面掌握及了解各个专业的施工图纸,同时与图纸原设计者相互协作,依据现场实情来优化施工图纸。
         (四)碰撞检测
         在检测碰撞时,工程人员需注重了解及掌控碰撞检测的关键点,也就是说排水管线、暖通管线以及电气设备管线等。在建筑机电系统中,排水管线、暖通管线以及电气设备管线等极易出现与建筑结构碰撞情况,还易出现管线间互相碰撞情况。建筑物自身就是一个极其复杂的结构,管线体系非常庞大,所以在对其实施碰撞检测时,需重视全范围的碰撞检测以及反复实施碰撞检测。若想提升碰撞检测效率及质量,优化设计者需科学地运用专业的检测软件及计算机设备,对碰撞检测模型进行拟建,进而对管线的碰撞情况进行更加清晰地显示。
         (五)优化设计
         在机电管线结构模型以及碰撞检测模型等模型拟建后,需依据施工图纸要求及实情进行再优化设计模型,也就是说进行综合调整模型。在优化设计模型时,设计者需对设计细节进行严格把控,强化细节的处理,特别是要强化管线的处理,适当地检测并查询管线。而在出图上则需要设计者在相关软件中设计并绘制图形,同时在模型中将剖面图及平面图标注出来,运用管线设计的专业知识,决策图形是否要进行拆分。
         结束语
         对于建筑,在施工设计中,应注意机电管线的综合设计。设计者应认识到将BIM技术应用于机电管线综合设计的必然趋势,并将其应用于实际工程设计中。在建筑机电管道的综合设计中,设计者要注重管道模型的构建,同时要科学地将机电结构模型与管道综合模型高效融合起来,加强碰撞检测,优化机电管线设计方案,科学指导机电管线工程的实际施工行为。
         参考文献:
         [1]曾元昌.大型地下室机电管线综合的BIM技术分析[J].绿色环保建材,2019(1):229+231.
         [2]黄安飞.BIM技术在某项目机电管线优化中的应用探索[J].建设科技,2018(22):70-74.
         
        
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