李新颖
天津德思工程设计有限公司,天津 301723
摘要:电气设计是建筑工程中不可或缺的部分,发挥着至关重要的作用,是建筑工程功能的具体体现,科学合理地进行建筑电气设计非常重要。为了取得良好的效果,在进行建筑电气设计时要采取合理的技术,而BIM技术是较好的选择,能促使工作效率和质量的提高。因此,在实际的设计中设计人员应对BIM技术进行全方面的掌控,加强设计应用,从而确保建筑电气施工工作有序开展。
关键词:建筑电气设计;BIM技术;应用
1 BIM技术概述
BIM技术是一种新型的通过互联网信息技术,建立建筑信息化模型的3D建模技术,这种建筑设计建模技术能有效的通过数据和指令操作构建完善的建筑设计模型,这种建筑设计模型能包含了建筑设计的各个功能部分,项目设计人员将BIM技术应用到电气设计中,能有效的将电气设计可视化、立体化,准确的将设计人员的电气设计方案效果全面呈现。立体的建筑电气设计模型,能有效的减少实际施工中设计图纸与施工建设不协调的问题,有利于帮助施工人员加强对电气设计方案的理解,减少施工的误差,有利于提升电气建设的施工质量。
2建筑电气设计中BIM技术的应用
2.1遵循三维原则,组建设计队伍
在运用BIM技术进行建筑电气设计时,设计人员要树立三维理念,运用三维BIM模型进行设计。建筑电气工程设计是一项专业、系统的工作,设计过程中会涉及多个专业、多项要素,要想提升工程设计质量与效率,就需要及时转变思维与理念,基于BIM技术的三维模型重新认识与定义空间,然后利用BIM技术的空间可视化功能进行电气设计,让最终的设计成果更加精密合理、科学可靠。建筑电气设计包含照明、空调、给排水等多项内容,基于BIM技术进行设计时,要遵照多专业共同建模、协同设计的原则。在设计时,先明确工程中涉及哪些专业,然后将所有专业均依托BIM技术进行设计,提高整个设计工作的规范性、专业性与精密性。在应用BIM技术进行建筑电气工程设计时,要组建一支高能力、高素质的队伍,确保各设计人员掌握一定的BIM基本理论知识,具备基本的BIM软件操作能力,保证各项设计工作能够顺利开展。若参与设计的人员在工作能力等方面不满足以上要求,应先对设计人员进行系统的BIM培训,再构建三维模型进行设计。
2.2营造BIM协同环境
基于BIM技术进行建筑电气设计时,要想更好地协调虚拟环境与实物环境,就需要运用网络、相应软件与硬件营造协同环境,为各项设计工作的开展奠定良好基础。在运用BIM技术进行建筑电气设计时,涉及的软件主要有碰撞检测软件、性能分析软件、BIM核心软件以及虚拟现实软件、造价软件等。在设计过程中,设计人员要将这些相关软件有机结合、协同搭建一个比较健全、完善的软件环境,以便更好地处理建筑虚拟环境与实物环境之间的关系。在运用BIM技术进行建筑电气设计时,要构建相应的网络基础环境,为设计过程中的信息的沟通与传递提供便利。在建筑电气工程设计中会产生大量的信息数据,且模型文件与中心模型间的关联需要依托网络环境进行维系,各专业人员也需通过网络基础环境进行及时沟通与协调作业,因此,构建网络基础环境是运用BIM技术进行建筑电气设计的基础。BIM技术在建筑电气设计中的运用需要计算机、硬盘、内存等各硬件的支持,为了使BIM技术的功能与作用得到充分发挥,各项设计工作能更顺利、高效地开展,在搭建硬件设施环境时需要结合建筑电气设计的实际工作量以及BIM模型最终要达到的标准进行具体衡量。
2.3确定设计流程
在应用BIM技术进行建筑电气工程设计时,首先要量化设计任务书,对建筑电气设计各个阶段的BIM模型进行分析,结合实际情况制订相应的设计计划、分配工作内容,然后确定项目样板,为后续各项设计工作奠定良好基础。
建筑电气工程设计具有一定的复杂性、专业性与系统性,要想设计出高精度的施工方案,就必须放弃传统的二维图纸,探索与运用更科学、更先进的建筑电气设计方法来准确传递各项几何信息。
2.4构建电气族库
在进行建筑电气设计时,运用BIM技术构建电气族库,可为后续各项设计工作提供便利。在构建电气族库时,要先结合相关的规范、文件分析与掌握电气设计总流程以及具体步骤,并结合工程合同、施工方案等对建筑内部结构、用电需求、布线条件等进行分析计算,得到各项基础设计数据,以显示数据为基础构建电气族库。在进行建筑电气设计与建设时,会使用来自不同厂家的不同产品,产品参数信息数据量大且复杂,在此情况下,就需要运用BIM技术对各项产品信息进行收集、分析、整理与运用,结合具体的设计目标完成信息、产品以及设备的匹配。由此可知,在建筑电气设计中,基于BIM技术构建的电气族库发挥着十分重要的作用。
2.5进行电气细部设计
在建筑电气设计工程中,平面设计是一项非常基础且重要的工作,涉及多个专业、包含多项内容,照明、防雷、动力系统等都属于平面设计内容。为提升电气平面设计的科学性、精准性,在设计时可综合运用RevitMEP软件以及BIM技术,以先进的技术手段为基础,提升设计工作的整体质量与效率。例如,在进行建筑照明系统设计时,为了让最终的设计方案更加科学有效、合理可行,在设计时可将BIM模型导入性能分析软件中,利用BIM技术营造虚拟的灯光环境,在模型中模拟出建筑空间内部的照度平均值、分布图等,然后结合虚拟模型与环境,对照明系统方案中的不足之处进行调整并完善,让照明设计方案更加科学合理。在建筑照明设计环节,灯具的选择十分重要。在选择灯具时可利用BIM技术,如若灯具厂商介入设计的时期较早,那么设计单位就可在设计初期直接将灯具厂家对应的产品相关参数输入BIM模型中进行分析与调整,选择出最适合建筑的灯具,最终营造出最理想的照明环境。将BIM技术运用到建筑照明系统设计时,直接通过软件进行各项数据的计算,可大大提高数据精度,使最终的模拟数值更为精准、可靠,同时也使最终的设计方案更加科学可行。在BIM技术下,运用软件与系统直接生成照明系统模型,自动完成对灯具型号以及数量等的统计,使工作人员的工作量得以减轻,提高设计质量与效率。
2.6进行空间碰撞检测预判
在传统的设计技术下,空间碰撞检测与预判工作不容易开展,因此设计方案中的一些问题无法被及时发现与解决,最终影响正常施工。但将BIM技术引进建筑电气设计,就可以基于BIM技术的可视化功能等进行三维空间碰撞检测,及时发现方案的缺陷并做出修改与完善。利用BIM进行建筑电气设计时,就相当于对建筑的电气工程进行了一次虚拟建造,立足网络环境,从三维视角来分析各个专业之间的位置关系,然后通过提前的实训施工找到存在于空间中的碰撞区域,及时从整体、宏观的角度对电气设计方案做出调整,以便各项施工活动能顺利、高效开展。在建筑电气设计作业中,三维空间碰撞检测工作一般是在设计后阶段进行。在整个设计作业的最后阶段,运用相应的BIM碰撞检测软件对最终的全专业模型进行复合检验,生成相关碰撞报告,以其为参考进行设计方案的修改与完善,确保不会在正式的施工活动中出现空间碰撞问题。
3结束语
总之,电气设计对整体建筑工程具有重要影响,为提升电气设计的科学性与可操作性,设计人员应不断提升自身的专业能力,积极学习行业先进技术,将BIM技术熟练应用到工作之中,发挥好BIM技术在建筑电气设计中的优势,促进提升建筑电气设计的质量,助力于提升整体的建筑工程项目施工水平。
参考文献
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