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摘要:BIM技术随着社会经济的发展,在国内工程建设领域越来越被人们所关注,BIM技术提出了有效的方法为结构和建筑专业对复杂形体的建筑进行处理,但是BIM技术发展还不完善,在建筑暖通空调设计中进行应用还需要进一步分析。本文对BIM技术在暖通空调设计中的应用进行了分析,希望可以对相关人士提供帮助。
关键词:BIM技术;建筑;暖通空调
引言
暖通空调的主要功能包括:采暖、通风和空气调节这三个方面。通过安装采暖、通风和空气调节系统,人们可以控制建筑里的温度,保持良好的通风,调节室温的冷暖,提高建筑内的舒适度,暖通空调系统在我们的现代生活中逐渐成为了不可或缺的一部分。但是暖通空调在设计中存在一定的缺陷,比如设计的系统能耗大,周期长,因此,BIM技术的应用在这里就显示出了其独有的优越性。BIM技术是建筑信息模型的简称,它是各种有效信息、数据的结合,通过将各种相关的数据、信息集合起来,整体分析,从而在此基础之上建立仿真的模拟建筑。随着BIM技术的使用,通过设计标准化和三维参数化,可以有效的降低能源消耗和不必要的浪费,而且设计标准化也可以有效降低相关技术要求,从而实现整个暖通空调的低消耗、低门槛,而且还能够提高经济效益,降低生产难度,这也符合我国建设环境友好型社会的战略。
1、BIM的优势
1.1可视化
BIM技术在建筑工程项目中的实际运用,能在可视化方面具备理想的表现效果,因为其主要是通过三维立体模型呈现具体建筑信息,从而保障建筑工程项目的设计更为直接,这种可视化效果也是BIM技术应用的基本标志。具体到建筑工程项目处理中,以往的建筑设计工作常需设计人员进行想象,才能完成相关设计要求,并且还易出现较多缺陷和偏差,而借助于BIM技术能实现有效可视化效果,最终保障整体设计更为高效合理。
1.2协调性
在建筑工程项目设计中运用BIM技术还能表现出较为理想的协调性特点,这种协调性主要是为了促使相关建筑工程项目的各信息内容均能得到较好运用,充分提升整个建筑工程项目的设计有序性,避免其内部可能出现的各类矛盾、缺陷、隐患。在BIM技术的运用下,其能够针对具体设计方案进行详细审核,从而较好地了解其中可能存在的一些矛盾和冲突,逐步进行优化协调。
1.3模拟性
建筑工程项目设计中BIM技术的应用还可表现出较为理想的模拟性特点,这也是促使建筑设计能较为合理准确的重要条件。结合相应BIM技术的运用,其能够针对设计方案进行有效模拟,从而发现整个设计方案中可能存在的缺陷,并且研究其在可行性方面是否存在问题,最终保障建筑工程项目后续施工操作较为合理。其中,5D模拟的运用能够表现出更强的实用性价值。
1.4可出图
BIM技术在建筑工程项目设计中的运用还表现出一定的可出图效果,其不需要设计人员进行人工绘图,仅需要借助BIM技术相关模块即可直接出设计图纸,进而也就能够更好地指导后续相关施工建设,使其整体应用价值得到提升。此外,这种可出图特点的应用价值还表现在其能对修改内容进行有效处理,不需要进行逐一修正,仅在三维模型中修改相关参数,进而可以直接出图,避免了以往设计方案修改存在的较大困难和问题。
2、BIM技术在暖通空调设计中的应用
2.1管线布置
可以在不同视图间进行转换是BIM技术的技术特点之一。在走道布置或管线复杂、且对净高有十分严格的要求的狭小空间内,设计人员可利用BIM技术对管线布置进行优化。利用BIM技术的技术特点,设计人员可以从面、立面、剖面等多维度来确定管线的位置,以满足精确的布置要求。目前我国自主研发的BIM软件已经可以自动对净高进行检查,软件按照设计人员的设定值自动对建筑内不同区域的净高值进行检查,并按照超限程度来填充颜色。要想优化狭小空间内的管线布置,设计人员必须保证设计模型的高精度。依托于三维技术的BIM软件具有十分良好的设计精度。其体现在数据的精准度之上,设计方案中的产品型号、规格和具体参数等信息都可在设计模型之中看到。利用BIM技术所绘制出来的高精度模型,设计人员可以将整个设计方案立体地展现给客户。这样的高精确度有利于提升现实施工与设计方案之间的符合度。与此同时,高精度的设计方案也为工程预算提供了便利条件。
2.2三维模型
对于建筑暖通工程的具体建设落实,前期设计环节是比较重要的一个方面,其对于后续施工安装具备较强作用价值,需要重点围绕着设计工作进行不断优化调整,这也就涉及到了BIM技术的有效应用。
(1)参数设计。结合设计阶段中BIM技术的有效应用,其需要首先针对各个方面的参数信息进行广泛收集,能够较好了解建筑暖通工程中涉及到的基本需求,明确其构建特点和要求,进而也就能够有目的地进行BIM技术的灵活运用,尽量避免可能形成的明显设计偏差。此外,在设计过程中,BIM技术的应用还能够更好实现对于相关计算分析的优化,尽量确保相应计算工作较为便捷高效,有效实现对于整体管路系统相关尺寸指标的计算,确保后续建筑暖通系统可以发挥出应有作用价值。
(2)负荷计算。就目前的情况来看,我国的BIM技术的负荷计算方面还存在不足,主要是BIM软件方面应用方面还存在问题,和发达国家相比,其平台在操作过程中还存在很多问题。不仅如此,一些BIM平台软件在接入到暖通模型中后,不能很好的进行房间、地域等多个方面的负荷计算,对于这些情况,我们需要重点加强BIM平台软件的负荷计算技术,从而能够更好的满足实际需求,更好的确保暖通应用水平。
(3)风系统阻力计算。如今一些BIM平台软件已经有相关风系统阻力计算,但是还是存在很多问题,其主要是在模型构建过程中没有有效的进行精度计算,同时在连接方面系统也存在问题,从而引发一系列问题。对此需要重点加强研究,同时不断进行各个软件完善,从而能够有效的进行风系统阻力计算,确保整体的暖通空调设计水平。
(4)工程计量方面。一些软件在构建模型平台后,通过计算计量数据和二维图纸虽然大体相同,但是在进行风管管材计算的时候还是存在很大的差异,其会在计算的过程中扣除相应的风管附件长度,但是在计算的过程中并没有将其进行扣除,从而会使用计算结果不一样。对此我们需要加强工程计量方面的优化,并不断的进行相关软件和格式的优化,从而确保其达到要求。
2.3碰撞检查
利用BIM技术的协调能力,搭建专业的平台,全面提高设计的效率,有效地解决碰撞问题,并为后续暖通空调系统稳定、可靠的运行奠定良好的基础。针对于碰撞问题,在具体检查过程中,需要先提前土建及安装等专业的模型,同时系统后台会自动进行碰撞检查,并输出具体的结果,然后完成具体的碰撞检查报告,并将其进行提交,以此为基础进一步对模型进行优化。以优化后的BIM模型作为依据,以此来分析空间冲突,并对各专业细部冲突进行解决,更好地将各专业之间的布线情况和交叉状态有效地反映出来,综合布置机电安装过程中各管线的精准布置,有效地降低盲目施工所带来的风险,全面提高整体工作效率。而且在具体应用BIM技术过程中,通过碰撞检查、对预留洞的精确定位及优化排布综合管线等,对于净高及整体空间感的提升具有非常重要的意义。
结束语
综上所述,随着社会的发展,暖通空调建设项目越来越多,对于暖通建设要求也是越来越高,在暖通空调的设计中运用BIM技术具有非常重要的作用,不仅能够有效的解决存在的问题,同时也能够增加暖通空调的使用年限,确保其能够最大程度发挥其功效,因此进一步加强对其的研究非常有必要。
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