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摘要:现阶段,随着我国全面进入信息时代,随着科技实力的不断提升,BIM技术的应用也逐渐普遍起来,特别是对于暖通空调施工来说。工作人员通过对BIM技术的合理应用,不仅能够优化冷源设计,同时还能够保证空调负荷的精确度,确保暖通空调能够发挥出应有的作用。因此,施工单位及其相关工作人员应加强对BIM技术的了解与认识,并将其科学的应用于暖通空调施工中。
关键词:BIM技术;暖通空调施工;应用
引言
传统的暖通空调工程设计,例如CAD等软件较为落后,不能提升设计的质量和水平,制约了暖通空调工程项目的建设,还造成了巨大的资源浪费现象。BIM技术是随着社会发展而产生的一种新型信息技术。加强BIM技术在暖通空调设计中的应用,不仅能够给设计工作带来很大的便利,还能帮助设计人员更好地解决设计过程中出现的问题,有利于改善现有弊端。
1.BIM技术概述
所谓的BIM技术主要是指以数字技术为基础,将各建筑信息数据建立为三维立体模型,并且对所有的工程数据信息进行集成的技术手段,BIM技术常常被应用于建筑行业用来降低施工潜在的风险,同时还能够有效地提高施工企业的效率和质量。以建筑工程中的暖通空调项目为例,技术人员通过利用BIM技术不仅可以对建筑施工过程中所涉及到的热工信息数据以及几何信息数据进行准确地计算和分析。除此之外,BIM技术还能够帮助施工企业进行暖通空调安装工作中的管线布置,并且能够有效地降低管线之间相互碰撞的概率。
2.暖通空调施工的现状分析
当前我国暖通空调在施工过程中还存在一些问题,对暖通空调的施工质量以及使用性能都带来了很大的影响,新时期下,只有解决这些问题,才能不断的提高暖通空调的施工质量。我国暖通空调的施工中主要存在以下问题:(1)施工图纸的精确性得不到保证,这主要就是由于设计人员在工作中的不足而引起的,会为后续的施工埋下安全隐患;(2)暖通空调的管理和维护工作不健全,对国家相关标准没有严格落实,给暖通空调的使用寿命带来了很大的影响;(3)冷冻水管运行不畅,这是当前我国暖通空调施工中较为常见的问题,,而主要原因就是空调管道的定位不当问题,进而影响了水循环以及空调的运行质量。
3.BIM技术在暖通空调施工中的应用
3.1利用BIM技术建立暖通空调工程施工数据处理系统
BIM技术是在数字技术基础上综合开发的应用型数字技术,因此具有基础数字技术中数据加工、存储、收集和建模等功能,可以建立暖通空调工程的各类模型和数字化成果,在应用BIM技术的过程中,要建立系统、科学的施工数据处理系统。要利用BIM技术加工和收集信息的优势,将暖通空调工程施工的各类数据录入数据库,结合暖通空调工程实际和BIM技术特点,建立施工项目的数据处理系统,这是发挥BIM技术优势前提,也是BIM技术应用的重要阶段。设计、施工、管理、技术人员要深入暖通空调工程施工现场,将施工各项数据和各类信息收集、录入到数据处理系统中,通过BIM技术的加工和运算实现各种信息的数字化,既方便暖通空调工程施工数据的存储,也便于暖通空调工程信息的加工,以便实现在设计、施工、监理、验收等环节中的应用。
3.2BIM技术在冷热源设计中的应用
在当今的社会中,BIM技术已经被广泛应用到暖通空调工程的冷热源设计中。在暖通空调工程设计过程中,设计人员可以利用BIM技术中的DeST软件获取准确的设备冷热负荷情况,也可借助BIM技术进一步掌握暖通空调设计中冷热源的需求,。
应用BIM技术还能够通过对信息的精准分析和高精度计算,从而评估整个暖通空调系统的负载指数,以此减少设计误差,确定最大的负荷区域,这有利于冷热调度和增强设备的使用寿命。加强BIM技术在冷热源设计中的应用,为之后的工作奠定了一定的基础。
3.3搭建数字模型以改善空调组装模式
BIM技术具有四大特性,分别是客观真实性、高度集成性、准确无误性与实效性,所谓的“客观真实性”特指BIM技术这一数字化建筑信息模型比传统模型更加完善,可以将施工信息,环节与资源相连接,并通过三维技术和数字技术予以清晰,完整地描述,从而建立客观的数字模型;高度集成性是指BIM技术在建立数字模型时会依据施工动态的微妙变化而进行更加细微而完善地调整,通过数字模拟来改善组装模型;准确无误性主要是指BIM技术所建立数据库有极高的精度,能够在最快时间内提供最准确的数据信息,可以自动生成施工图纸、数字模型与指标数据。实效性是指BIM技术在施工管理中具有实用性以及可操作性,能够在特定时间内迅速整理所有施工信息,辅助施工管理人员在不同阶段设计不同的方案指标。对于暖通空调的冷冻水管问题,则可以通过搭建数字模型以改善空调组装模式,尽量缩短风管线路,为冷冻水管和冷凝水管安装排气系统和清洁系统,这样能够避免空调集聚气囊和水垢。
3.4碰撞检查
在暖通工程项目过程中,由于施工空间较为狭小,暖通空调设备布局较为复杂并且繁多,而且安装工程与土建工程之间经常会发生管线的交叉和碰撞。此时可以利用BIM技术对建筑机电暖通空调等模型进行整合作业,通过BIM技术所特有的碰撞检查的功能,对管道的高度以及位置进行排查,同时可以分析支吊架对于工程施工的影响,与现场施工进行紧密的结合,从而可以有效减少工程施工过程中的返工现象,缩短了工程的周期与投入的成本,因此,BIM技术特别适用于暖通空调工程这种技术繁杂多样的项目,并且节约了施工物力与财力。
3.5安装方案的优化
在工程施工作业之前,可以利用BIM软件对模型进行碰撞实验,同时还可以利用MagiCAD对设计与施工的矛盾问题进行协同,有效优化建筑信息模型,减少后期工程设计更改的次数,同时也可以对支吊架系统进行可靠性检验,保障工程实际的安全以及安装的质量。在现场施工安全能够得到保障的前提之下,可以根据企业实际的安装风格使得支吊架的形式更加美观。利用MagiCAD设计软件能够对图纸进行深入的优化设计,特别是对于碰撞点以及交叉点的管线综合检查具有十分优良的性能,在进行碰撞检查时,按照环控通空调—消防排水—动力照明—供电系统—通信系统专业顺序进行管线检查,并且根据“小让大路、强让弱”的施工原则对施工方案进行优化。
结语
综上所述,应用建筑信息模型是时代发展的需要,因此应用BIM技术进行暖通空调施工不仅符合时代的需求,更能提升工程的设计水平,有利于推动城市基础设施建设。当前,我国的BIM技术在暖通空调施工中的应用正处于起步阶段,与国外仍有一定差距,还有很多问题需要我们去解决。因此,本文通过分析BIM技术的特点和在暖通空调施工中应用的重要性,并具体问题具体分析,提出设计人员和施工人员应从冷热源设计、图纸绘制以及碰撞检查等方面加大对BIM技术的研究和应用,以此保证暖通空调施工质量,逐步减少风险和资源浪费等现象,逐步提高人们的生活水平。
参考文献
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