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摘要:在建筑行业中,暖通空调是最为耗能的系统应用。在一些研究中显示,暖通空调的耗能大约占建筑物总体耗能的三分之一。现如今,人们的节能减排意识逐渐加强,对暖通技术的要求也在不断地上升。因此,暖通空调行业应该对暖通空调的设计进行转变,将设计的重心向节能减排等方向逐渐地转变、不断地改进优化。而在暖通空调的设计中有效地运用BIM技术能够很好的解决现如今暖通空调面临的一些问题,在增加暖通空调的使用年限的同时还能加强暖通技术的性能。所以,暖通行业的人员要加强对BIM技术的研究和应用.
关键词:BIM技术;暖通空调设计;推广;应用
1BIM技术在暖通空调施工中的应用概述
1.1BIM概述
BIM技术实际上是通过对各种施工项目信息进行收集,并以其为依据进行三维模型的创建。BIM技术能够被应用在暖通空调施工的整个过程中,以实现对数据信息的全面收集,进而帮助施工单位内实现对暖通空调施工全过程的有效管理。BIM技术来源于国外,在一些西方国家中的应用已经较为普遍。但是,BIM技术在我国暖通空调施工中的应用还存在着不足,不能让BIM技术在暖通空调施工中发挥应有的作用,使得暖通空调施工效果不能达到相关要求。在这种情况下,就需要施工单位应重视对BIM技术的应用,不断学习先进的技术应用经验,并结合企业自身的实际情况,将BIM技术更好的应用于暖通空调施工中,以实现对暖通空调设计的完善。
1.2应用背景
在以往,工作人员进行暖通空调的设计时,主要是由各个领域的相关工作人员来分别绘制电气、通风空调与给排水以及采暖等设计图纸的。这种情况,就导致了暖通空调设计过于零散,缺乏整体性,不利于工作人员对其进行统一规划与协调等。而施工图更是只起到了显示管线分布的作用,只能算是一张管线示意图,能够避免工作人员在实际施工中出现管线冲突的问题,而不能够为暖通空调施工提供实际意义上的指导。因此,往往需要工作人员对其进行再次设计,也就是先通过对各个领域平面管线布置图的叠加,再遵照相关规范要求来对各领域的管线位置进行确认,进而对各管线进行原则性标高,并对其中的关键位置进行局部剖面图的绘制。而这种传统的暖通空调设计方式,存在较为明显的不足,使得设计中存在的不足不能直观的被工作人员发现,而是只能在施工后,才能显现出来。这样一来,施工单位只能进行返工处理,不仅增加了施工成本,施工时间与施工材料成本,同时还会给业主造成不利影响.
2暖通空调的基本特性
2.1数据集成
数据集成的目的在于将不可控的设计周期变得可控,并且随着决策周期的缩短,设计变更对整个项目的影响越来越大。为了响应国家号召,实现节约型社会和可持续发展战略,在暖通空调的设计上普遍追求低污染、低能耗,而为了满足相关需求,软件公司就大力开发了许多用于暖通空调设计的建筑模拟功能软件,这些软件为了实现当前暖通空调的设计目的,大量地使用了数据集成。其实现方法是通过在程序内嵌入计算机内核,并写入相关代码,来快速的算出其能耗数据,并通过数据整合与监控数据进行结合实现数据集成,之后对集成数据进行集中分析,得出相应的结论。
2.2数据及信息共享
由于暖通空调设计和施工通常都是大型工程,所以在设计中,需要对建筑信息比如水、电等方面进行数据共享。而为了实现数据共享,就势必要统一标准,这样可以避免因标准不同导致信息无法共享,另外还需要统一设计软件,这样可以避免不同软件内在逻辑的不同,导致显示结果的差异,从而影响设计。
3BIM技术在暖通空调技术中的应用
3.1BIM设计绘图中空调设备采用的是产品库中的设计模型
使用二维设计进行绘图,往往是将空调组、水泵等等以投影轮廓线表示,通过制作图块的形式来表示。BIM设计有所不同,其拥有内容丰富的产品库,各个厂家支持的空调设备产品数据都存放在其中,设计人员所选用的设备模型可以在产品库中选择,调取产品的外形尺寸数据、性能参数等等。在BIM设计绘图中,设计人员对于调取的模型,还可以根据工作实际自定义参数,并以修改的产品模型丰富产品库。具体操作上,是复制既有尺寸的产品模型,使用产品制作器对数据进行编辑、修改,形成新的产品模型。要对新产品模型的数据信息调取,就要通过项目管理文件将所有的信息调出,将数据信息的关联性建立起来后,关联到项目中。
3.2BIM设计绘图通过实体组成来表达
暖通空调的BIM设计的主体是对产品进行选择后,建立管道模型,设备的布局以及管道的尺寸和高度都在三维信息模型中显示。比如,对地源热泵机房的设计,就是根据地源热泵机房的实体组成而设计为三维信息模型。由于在BIM设计中需要将管道的大量数据信息,诸如管道的直径、各项尺寸等等输入进去,才可以形成设计人员所需要的直观形象模型。但是,要获得良好的设计效果,需要将大量的信息输入进去,因此而减低了绘图效率.
3.3加强对应用流程的控制
(1)做好建模分析。工作人员应基于3D工程模型来对建筑性能等进行深刻分析,以便对暖通空调设计进行不断的优化。这就要求工作人员能够通过对其内部的集成分析工具来实现对能耗的有效分析,以便对暖通空调系统的整体负载值进行准确评估,同时还能帮助工作人员做好冷负荷报告与热负荷报告。(2)风管系统的建模。工作人员还应针对风管系统进行建模。这就要求工作人员应先建立一个HAVC系统库,确保其具有一定的机械功能,并通过对通风管网与管道等的布置来完成三维建模。工作人员通过对BIM技术的合理应用,能够更方便的修改位置,也就是说系统库里的模型视图等都能自动进行协调变更等。需要工作人员注意的是,在对尺寸的标注与管道压损进行计算时,应严格遵照相关工业标准与规范,由于我国目前工业规范与标准尚未制定完成,因此仍旧沿用外国的工业标准等。此外,风管往往拥有较大的尺寸,需要占据较多的立体空间,而新的风管道大多会延伸到建筑外部,进而和建筑内部的墙体发生碰撞。而通过使用BIM技术就能够有效解决这一问题。
3.4管道内状况的直接体现
在暖通空调设计中应用BIM技术可以对不同方面进行协调,然后形成管道综合,并且由于BIM技术的特性,可以对不同区域的管道综合分别进行监控,这样极大程度上提高了设备的使用效率,降低了能源损耗,间接性地也提高了设备的使用寿命.
BIM技术在暖通空调设计中能让人们生活的环境更加的切合需求,给人一种更加真实的生活及工作办公的场景,使暖通空调技术不断地改进与创新,不断提升暖通空调设计的直观性能,最大程度地降低了建筑中的能耗成本。所以,在暖通空调的设计中要加大BIM技术的应用,并且对BIM技术要不断地研究及完善,使BIM技术可以得到大规模的推广及使用。总而言之,以上就是我关于暖通空调设计中BIM技术应用的浅析,阐述了BIM技术在暖通空调中的设计,并且指出了暖通空调中BIM技术的应用,希望对相关的工作人员及研究人员有所帮助。
参考文献:
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[2]梁小波.BIM技术在暖通空调设计中的应用[J].建材与装饰,2016(38):105-106.
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