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摘要:建筑工程中机电管线的数量多且繁杂,如果不能采用合理施工技术,不仅会影响设备的正常运转,造成较大的能源损耗,还会增加管线受破坏频率,对建筑整体安全带来负面影响。为此,施工中应加强对机电综合管线施工技术的分析和掌握,根据建筑空间形态,采用有效处理方式,加强管线布设的科学性,促进机电设备的安全高效运行。
关键词:建筑机电;综合管线;施工技术
引言
随着时代的迅速发展,人们的生活质量大幅提升,这种情况下,人们对建设项目功能和要求变得越来越高,同时还给建筑工程机电设备管线安装工作带来一定的挑战。
1综合管线施工技术
综合管线施工技术是按照一定要求对机电工程各部分结构管线进行科学布置的一种方式,包括暖通、排水、消防、强弱电、通风等系统管线。在增强管线连接可靠性的同时,科学规划建筑空间,缩减管线的占地面积,充分发挥机电设备的功能性,以增大建筑工程的社会和经济效益。
2综合管线排布顺序
首先,确定项目中哪些管线不可更改路由,哪些管线不宜更改路由,举例如下:(1)通风管线:在一般情况下风管不做路由上的优化,除非有特殊需要。风系统的路由优化须有设计单位的变更签证,主要是由于风管所占空间较大,对其他管道的影响较大,一般先确定好风管的路由;(2)宽度≥600mm的强电桥架、动力桥架、配电桥架母线及专用母线一般也不做翻弯处理,与风系统有区别的是,这部分管线虽然不做翻弯处理,但是可以在路由上对该部分管线进行优化处理。当项目中所有不宜更改的管线处理完成后,接下来就是处理整个项目中的压力管线系统。压力管线系统一般指带压管道而非高压管线、超高压管线、易燃易爆管线及相关规范要求必须单独设置的管线,如燃气管线等。带压管道主要是优化路由、管间距、管线高度等工作,然后是带压但是翻弯必须呈一路向上或一路向下的管线,例如空调水管道等。再次是对无压管线的排布和优化,由于无压管线的特性,在排布有压管线时,应在保证优化有压管线的同时,预留给无压管线、弱电设备及施工可操作性等足够的空间。最后,在排布其他管线时,应充分考虑弱电管线、照明、应急、消防监控、火灾报警等设备的安装距离及操作空间,比如照明、应急、监控、火灾报警向上接入线盒和过路盒的空间。
3建筑机电综合管线施工技术
3.1室内建筑机电综合管线技术
一是管道支吊架的搭设。管道支吊架的搭设需要结合施工内容及所在位置实行准确测量和计算,确定支吊架的尺寸和承载力,之后按照施工方案内容逐步开展搭设工作。螺栓上的承载力要科学地计算获得结果,专业的设计工作人员应针对获得的产品参数相信事实,确保每个参数是经过详细的计算过程所获取的。二是管线调控。机电综合管线密集性强,在安装施工中,应先完成平面的科学绘制,确定位置、间距、坡度等参数,之后与技术人员一起实行现场对照,完善平面图纸的内容。
3.2室外建筑机电综合管线技术
首先,室内外机电综合管线施工中,如果是交给两个不同的施工单位负责,则在室外施工时,需对施工范围、管道种类、位置、直径、水流方向等信息数据予以明确掌握,与室内施工单位做好交接工作,针对其中存在的歧义,可开会探讨制定合理的解决方案,减少危险的发生。其次,定期实行各种零部件的检查,利用盲管进行废气焊接套管两端的封堵;细致检查建筑外墙管的封堵效果;明确标注建筑外墙管道的各类信息参数,如尺寸直径、位置坐标、接口方向等,详细记录,要求签字确认;红线外的接口需要施工团队确认签字后方可开展施工作业,且做好细节处理。
4综合管线施工优化策略
4.1建立良好的质量保证体系来确保施工质量
施工材料进场前,要做好检查,确保材料有出厂合格证、采购的物品符合设计的要求。
对于经过检验后不符合设计要求的材料给予清退处理,不得进场。做好图纸的复核工作,为了使工程的施工能严格按照规程和设计的要求进行,技术人员要认真研究图纸和制定好相应的施工工艺,对于施工过程中管线的标高、定位等工作要认真复核,确保无遗漏、无差错。
4.2规划施工流程
管线施工作业开展前,应规范施工流程,实行现场勘察,对比分析图纸及流程内容,做好修改和完善,审核通过后,严格设计规范内容逐步开展施工作业。对于审核过程中存在的问题,设计人员可利用建模的方式对其进行修改和完善,审核通过后落实到实际作业中。规避施工中存在的重复流程,减少不必要的损耗。线管的布置应该做到平面定位,掌握好各管线间的距离,确认主线路和分支线路,之后再实行排列布置,管道之间应该留出适当的便于检查的空间。
4.3BIM技术的应用
机电安装工程具有覆盖整个项目工期的特性,可通过BIM技术,将传统二维图纸无法直观表达在走廊、通道等位置的各种错乱交叉的专业管线以三维模型的形式表达,便于施工单位更好的进行施工,以达到降低成本、提高质量的目的。利用BIM技术辅助各专业深化设计及机电管线综合排布,形成全专业的深化设计模型,并进行全专业综合协调检査,提高深化设计工作的质量和效率,减少由于设计图纸中出现的“错、漏、碰、缺”等因素导致的签证、变更,从而降低施工成本。BIM模型具有可模拟性、直观性的特点,可模拟各专业施工复杂节点的施工工序、施工流水及施工工艺,并可实现对施工班组进行可视化交底,确保复杂节点的安装一次成型,提高施工技术、安全及质量管理水平等。将BIM模型与施工现场管理紧密结合,实现基于BIM的进度、成本、质量、文档、竣工交付等现场管理工作,提高各专业分包方的管理水平和现场协调管理能力。
4.3各部门间的协调工作
首先,为了加强各部门间的沟通和交流,可采用多元化的协调机制。施工单位要做好与业主和设计单位之间的沟通工作,防止工程施工出现差错。其次,做好施工过程中的管理工作,做好工程上的对接工作,认真落实各项工作的细节,做好各作业间的协商、统筹和管理工作,加大监理的监督管理力度。最后,做到动态化的工程管理。利用先进的技术和设备对施工过程中各项工作、材料及人员等落实进行实时监督,进一步确保工程质量。
4.4快速解决现场存在问题
施工现场不同,管线布置方式也会存在差异。在施工过程中,工作人员应做好全面核查,预留一定的检查和维修空间,做到管线施工质量的严格把控。另外,在管线布设中,审核管线长度、间距等参数,确保其合理性,减少施工中问题的产生。采用分层铺设的方式,降低交叉作业的影响,加强连接效果。吊顶部位管线施工中,要做好龙骨和次龙骨的设置,这样既可加强其美观性,又不会阻碍管线施工作业。最后,规划应急预案,对突发事件予以及时处理,以此提高机电工程质量。
结束语
综上,总体来说,在进行机电工程项目施工过程中,综合管线施工技术有着非常重要的作用,此项技术的应用,不仅缩短了施工的整体周期,还提高了施工质量.建筑机电综合管线施工需要从多方面展开科学管控,有针对性地选择施工技术,规划施工方案,科学规划施工流程,且建立健全的管理机制,以此推动机电工程的顺利开展,优化建筑的实用性能。
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