天津市乾源电力安装工程有限公司 天津 300110
摘要:目前,暖通空调安装已经成为了建筑工程中不可缺少的一环,而要想在建筑运行过程中,让暖通空调系统发挥出最大的功效,必须对施工质量进行严格的控制。采用传统的管理方法已不能确保暖通空调安装达到规范要求,必须借助于现代技术对操作过程进行优化。将BIM技术与暖通工程相结合,不仅可以提高暖通工程设计的合理性,而且可以推动暖通工程的标准化。
关键词:暖通空调施工;BIM技术;应用
引言
在目前的建筑项目中,由于结构的复杂性和功能的多样化,传统的管理方法和技术的运用已经很难确保暖通项目的顺利进行,而且由于种种原因,项目的变更、返工等问题频繁发生。随着我国工程技术的不断创新和发展,BIM技术已经被越来越多地运用到了暖通空调工程的建设中,并以数据的采集和分析为基础,建立了信息模型,这可以在推动暖通空调工程的设计优化的同时,还可以为建筑工作的标准化进行提供指导。BIM技术在暖通工程建设中的运用,对于提高暖通工程建设的质量具有重大意义。
1.BIM技术应用优势
1.1.模拟优化,协同联动
在暖通空调施工过程中,有关人员可以利用BIM技术,对施工方案、施工工艺、节点结构等进行模拟,以便了解施工过程中可能遇到的问题和困难,从而采取相应的措施,避免返工的发生。利用BIM技术作为载体,对暖通空调施工方案展开仿真分析,可以实现对各个安装环节工序、节点的直观展现,并通过方案优化来提高施工质量。与此同时,在使用BIM技术的时候,还可以将时间轴进行融合,实现4D施工模拟,从而对施工计划进行判断,确定方案的实施是否与实际需求相匹配,从而通过计划优化,提高暖通空调施工的合理性。
1.2.直观可视,全面掌控
大型建筑中暖通空调设计多存在结构异形、管路复杂等特点,借助二维图纸难以帮助施工人员全面掌握设计意图。为此可依托BIM技术应用,在全面录入相关数据信息后构建三维信息模型,以做到对暖通空调构造、模型、空间关系的可视化展示。同时,在设备状态信息可视化展示时,可利用不同图案、颜色进行设备信息的全方位表达。另外,BIM技术应用还发挥出维修状态、设备运行情况、合同纠纷等的三维可视化展示,以帮助施工人员明确暖通空调施工的各细节要点,以模型的形式直观展示出暖通空调的空间关系,通过对设计信息的精准性、完整性传达,为后续施工提供重要帮助。
1.3.进度控制,降低成本
通过分析暖通空调施工的进度和成本控制需求,利用BIM技术进行模拟,可以帮助施工单位在施工过程中对施工进度进行最优安排,并通过数据分析和计算来简化施工过程,从而使施工周期达到预期的目标。与此同时,BIM技术的应用也可以起到成本控制的效果,比如,将BIM平台作为输入相关数据信息的载体,经过计算和分析,可以确定各个施工环节所需要的材料规格、数量、型号等,并以此作为指导,对采购方案的制定进行优化,从而可以消除资源的浪费,从而提高成本控制的水平。
2.暖通空调施工中BIM技术应用对策
2.1.设计阶段应用
为保证暖通空调设计符合预期要求,可借助BIM技术构建契合工程实际的三维模型。通常情况下,暖通空调工程中模型设计需体现为4个视图,具体包括用于校对审核的查看视图,用于暖通空调专业设计的设计视图,用于相关提资处理的提资视图,用于图面标注整理的出图视图。同时,出于对提资专业、前期方案配合等因素的考虑,需结合实际情况进行机房与井道的辅助模型构建。例如在设计期间依托于Revit软件,结合鸿业插件进行暖通空调工程建模,可在实现高效率制图的同时,可通过模型切割的形式来达到剖面图出图的目的。若后续施工出现设计变更问题,则可视情况进行设计视图修改,通过图纸与模型变革来实现合理调整。另外,需强调在设计期间将BIM技术贯穿于各个步骤,具体表现如下。
一是方案配合即在设计阶段针对机房管井位置的确定可利用BIM软件辅助完成,并优化消防问题解决,制定契合实际施工需求的方案。
二是深化方案设计设计师以BIM软件为载体,通过轴网文件构建进行方案设计,形成大于800mm的柱、梁分布和降板视图,为机电管线路由方案的制定提供参考。
2.2.施工阶段
2.2.1.冷热源与负荷计算
冷热源计算是否合理与暖通空调系统功能发挥之间存在密切关联,故需充分利用BIM技术的功能优势来优化冷热源计算。通常情况下,冷热源设计算需要以区域化设计方案的构建为前提,即在明确整体结构设计方案的基础上,充分考虑到建筑区域划分以及不同区块需求的同时进行冷热源针对性计算。而得益于BIM技术应用,可实现对冷热源具体应用范围、要素的全面监管,并以一致性的形式进行热源与冷源处理过程控制,依托于BIM模型构建,确保其制热、制冷方式的选择符合建筑实际运行需求。
2.2.2.碰撞检查
通常情况下,暖通空调专业与机电、土建等专业之间存在密切关联,若施工期间各专业间未做到信息有效沟通,或者是在施工时频繁出现设计冲突问题,轻则影响到施工效率的控制,重则因冲突碰撞问题的出现影响到建筑工程整体建设水平。纵观以往暖通空调工程施工,其中管线碰撞现象的出现较为频繁,受到沟通不到位、设计不合理等方面的影响,导致施工阶段时常出现管道与其他专业管线或者是建筑结构碰撞冲突的现象。对此,可充分利用BIM技术来消除管线碰撞问题,在实际施工中,相关人员可以三维模型为载体,进行机电、土建等专业图纸数据的导入,依托于Revit软件自带功能完成碰撞检测,实现在施工前挖掘出隐藏的碰撞点,并以检查报告的形式为后续工程施工提供支撑。
2.2.3.3D技术交底
暖通空调工程施工水平受到技术交底开展的直接影响,而纵观以往技术交底开展,二维图纸的应用虽然可帮助人员大致了解设计要求,但人员难以通过图纸来深度掌握设计意图,再加上对各个细节部位的设计掌握不到位,极易在后续施工阶段出现错误施工行为。为此,可借助BIM技术来开展3D技术交底,即在施工前通过数据信息全面导入构建三维可视化模型,再经过渲染处理来为施工人员进行设计意图的直观化展示,帮助相关人员明确各细节部位的处理要点,并结合对相关工艺技术的掌握,进一步提升暖通空调施工的规范性。
2.2.4.施工模拟
借助BIM技术开展施工模拟,可为暖通空调工程的优化施工提供参考,例如在施工前借助Autodesk软件进行施工试验模拟,在全面录入暖通空调设计资料与数据的前提下,对实际施工过程进行动画演示,以此判断暖通空调施工时可能存在的问题或漏洞。同时,施工模拟功能还能做到以动画演示的形式来体现设备安装过程中、复杂构件预制过程等,一方面可帮助相关人员进行施工问题的预测,及时采取针对性措施加以解决,提升暖通空调工程施工的顺畅性;另一方面可依托于4D、5D模拟试验的开展,做到对项目施工造价、工期的科学预测,结合预测结果来促进工程进度与造价管控计划的优化。
3.结束语
综上所述,随着城镇化进程的不断加快,建筑暖通工程的施工标准也越来越高。暖通系统是建筑项目中不可缺少的一个子项目,其建设水平与建筑的功能体现有着紧密的联系。因此,为了确保暖通空调工程的施工质量,需要在对BIM的直观展示、协同设计、仿真优化、进度控制、成本降低等优点有一个清晰的认识,在此基础上,通过对BIM的三维技术交底、精准计算和资源分配、施工仿真等手段,提高建筑施工的规范化和高效性,从而确保建筑施工的质量和效率,从而确保建筑施工的质量和效果。
参考文献
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