关于BIM技术在暖通空调设计中的应用分析

发表时间:2019/6/13   来源:《建筑细部》2018年第23期   作者:王燕
[导读] 对于暖通空调设计而言,为保证暖通空调的设计符合标准,必须增强对BIM技术的应用,使BIM技术在设计中的参与度提升,并能占有重要的地位。

德州亚太集团有限公司  山东省德州市  253034
        摘要:BIM技术为暖通空调设计带来的意义是可以将空调外的各领域内容以及知识和技术与空调设计进行完美的结合。BIM技术可以精确的构建出各种物体的模型,善于快速的处理各种类别的参数数据,不仅可以为工作人员提供精致的模型还使其工作效率大幅度提高,还使设计人员的技术水平有了显著的提高。对于暖通空调设计而言,为保证暖通空调的设计符合标准,必须增强对BIM技术的应用,使BIM技术在设计中的参与度提升,并能占有重要的地位。
        关键词:BIM技术;暖通空调设计;应用
       
       
        现阶段,BIM技术在我国的建筑行业中应用较为普遍,这种技术的使用,就是通过使用项目工程的各种相关的基础数据信息,来模拟真实的建筑物数据信息,并利用这些数据信息建立建筑模型。同时,建筑的设计人员使用建筑模式可以对暖通空调进行有效设计,有助于减少设计缺陷和提高设计的合理性。
        1BIM技术的含义
        BIM技术是建筑信息模型或建筑信息管理的简称,其核心是建筑工程项目的相关数据,并利用这些数据建立三维立体模型,提供相关的参考数值。在实际应用的过程中,具有可视化、立体化以及模拟化的特征,对数据的考量具有极高的准确性。BIM技术始于美国,在2003年时进入我国并得到了高度重视,后被应用于一些大型项目之中。
        2暖通空调设计的主要特点
        2.1数据集成性
        在设计暖通空调时,设计的周期、变更的概率以及最终的效果三者之间存在关联:即设计的周期越短,变更的概率就越大,最终的效果也就越显著。为了减少污染,设计时需要注意两点:一是设计不能妨碍其发挥基础功能的应有作用,二是要降低各环节的运行损耗,最大程度地减少对环境的污染。因软件集成与暖通空调设计软件之间存在着紧密联系,针对该行业内已经开发了的大量建筑模拟性能软件,例如节能软件,要想计算出暖通空调一整年消耗的能量以及掌握其动态负荷,就要运用到节能软件内部的计算内核。该软件具备过去一些老旧软件无可比拟的优越性:不仅计算数据的精确度高,而且可以全面分析设备、节能以及管理等多种元素的相关数据信息并加以利用,为系统与环境的友好发展奠定了基础。
        2.2数据和信息共享
        暖通空调的设计和施工都相对较大,所以在实际进行设计的时候,要共享相应的信息。而要想使数据共享得以真正的实现,就需要对其标准进行统一,通过这种方式,可以有效避免由于标准不同而导致无法共享信息。再者,还需要统一设计相应软件,通过这种方式,可以有效避免不同软件在其逻辑性方面出现差异,从而造成显示结果的不同,进而影响到最终的设计。
        3BIM技术在暖通空调设计中的应用
        3.1搜集相关信息
        为了最大程度上挖掘BIM技术在暖通设计上的优势,工作人员的首要任务是在前期做好信息储备的相关工作,尤其是与暖通空调所相关联的数据参数与零部件尺寸,只有将上述数据收集完毕,才能更好拉动暖通设计的合理性,为后续的BIM设计、数据计算、内容反馈等做好铺垫。需要注意的是,在信息收集的过程之中,工作人员应当对其做出一定的筛选和整理,确保数据能够被最大化的使用与契合,才能保证建筑设计准确有效的价值。


同时,暖通设计并非独立运作,工作人员还要充分考量其背后的整体建筑结构设计,做出合理的判断与认同后,才能更好发挥暖通设计作用。
        3.2产品库模型应用
        在暖通空调设计中使用BIM技术时,首先需要从项目的模型构建方面入手并对其进行合理优化,并且产品库模型构建通常是利用产品库中的模型实例进行构建的。与传统的设计方式相比,BIM技术有效地利用产品库中不同生产厂家提供的各种具体的设备模型信息进行图形绘制。在实际绘图的过程中,传统的绘图是以二维模型作为绘制基础进行具体的模型构建,而在使用BIM技术时,则可以有效地利用三维模型,并在此基础上对模型中各个部件的尺寸和参数进行精准的绘制,不仅可以更好地提高设计的精准性,而且还有助于提升工程的设计效果。
        3.3冷热源的设计
        通常,暖通空调的冷热源设计受设计区域的影响较大,在设计时,需要注意区分好区域,区域不同,需要安装的系统也就不同。例如,一个学校的学生公寓、食堂以及澡堂等地方,首先,由于水量需求受季节的直接影响,夏天气温较高,空调制冷性较好,能够满足冷负荷的需求,然而冬天气温较低,空调制热性较差,无法达到热负荷需求的标准。因此,冬季需要利用锅炉房来解决这个问题。其次,从夏季到冬季,由于供水的温度因季节不同而不同,所以需要利用热转化器工作原理来解决这个问题,如太阳能热水集热器,它就可以在学生用水高峰段时期很好地满足学生的需求。
        3.4管线综合设计
        针对建筑工程中的暖通设计环节而言,最为重要的即为管线综合设计,其设计质量将直接影响整个暖通空调整体系统的质量。而在整个管线综合设计的过程之中,其关键是对每一根管线的位置做出合理的布置,从而保证系统的运营流畅,避免后续的应用过程中出现不足。在当前BIM系统技术的帮助之下,能够有效提升管线设计的合理性,并且最大程度上保证管线系统的运营稳定。正如前文中所提及的,BIM技术相较于传统的方法与技术,其最大的优势就在于其图像结构都是以三维的方式加以呈现的,这一点在管线综合设计的过程中也不例外。所有的管道路线皆为立体形式加以呈现,故而更为方便施工人员查看与参考,有效提升施工的正确率,保证施工的质量,为建设方呈现满意工程。
        3.5实体组成应用
        对建筑工程中的暖通空调项目使用BIM设计,确定设计工程的实体组成模型主要流程时,要先选择需要建立模型的产品,然后建立相应的管道模型,工程设备布局和管道尺寸、高度等。在使用BIM设计技术时,需要使用到有关于管道的大量数据和信息,如管道直径、各个零部件尺寸等,这就需要将收集到的各项数据输入到相应的信息平台中,以此来保证设计人员使用的三维信息数据模型的精准性与形象直观性。
        4BIM技术在暖通空调设计中应用的实践与体会
        从已有的经验来看,BIM技术对建筑师设计之中暖通设计环节存在极大的推动作用。通过有效使用BIM技术,能够帮助职能人员建立良好的信息体系,使得不同区域、不同纬度的信息能够有效呈现,解决以往暖通设计需要耗费大量的人力、物力以及财力的现象,通过可视化的信息技术,帮助有效提升施工效率,缩短施工的进度。而在传统的暖通空调设计之中,受限于有效的技术能力与条件,往往会将电气、给排水以及暖通分别处理,而在BIM技术帮助下,技术人员通过三维立体模型的作用,能够将上述三项操作在同一时刻呈现,并且保证相关的设备合理运作。通过这样的方式,不同的职能人员之间能够进行更为合理的交流,完成自身的分内工作任务,保证建筑的质量。需要注意的是,为了更好深度利用BIM系统,还需要建筑设计人员做好学习工作,保证充分吸收BIM系统的价值与优势。
        结论
        新时期,随着BIM技术不断发展,其在各个领域得到了有效应用,通过对暖通空调设计的研究,结合有效的BIM技术,对其进行了具体研究,作为相关设计人员,应该不断提高认识,进一步加强实践操作,从而不断提高设计有效性。
       
        参考文献:
        [1]林熔.BIM新技术在暖通空调领域的应用价值刍议[J].河南建材,2018(4):334-335.
        [2]尤洛峰.BIM实践与暖通空调设计框架下的思路研究[J].居业,2018(6):28-29.

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