邱伟
(山西省煤炭规划设计院(集团)有限公司,山西太原 030045)
随着科技的不断发展,各种技术手段都得到了大幅提升,尤其是BIM 技术在各类工程中的运用。这一技术手段的运用不仅加快了我国工业化进程,还为我国工业人员提供了极大便利,大大提高了我国的工业水平。近几年BIM 技术在暖通空调技术中的应用也越来越广泛,但这一技术只是在暖通空调的设计阶段得到了运用,并没有在暖通空调的安装中得到运用,并且在设计阶段的运用也不够完善,这就需要相关人员加强对BIM 技术以及暖通空调技术的提升,发挥出BIM 技术的真正作用。本文将对BIM 技术在暖通空调技术中的应用展开具体分析。
BIM 技术是一种基于设计基础上的现代化技术,通过BIM技术可以将设计模型三维化,可以更加立体地观看到设计到各个方面。BIM 技术具有很强的可视性,与传统的设计图纸相比,BIM 技术具有更明显的优势,传统的设计图纸通过平面的设计来传递设计者的思想,工作人员便很难通过设计图纸来对其设计外观展开全面的想象,在设计人员与实施人员交接的过程中,也很容易会出现偏差,最后造成设计结果与设计方案存在很大偏差。BIM 技术可以有效地避免这一点,通过BIM 技术的软件让设计者的设计理念和表象通过三维可视化的实物模拟来展示出来,让设计更加立体更加直观,便于施工人员对设计图纸进行更深层次的理解。BIM 技术模型有一个很明显的特点,即通过设计员工的设计建立起一个三维的模型,模拟出建筑物实体。通过建筑物实体的模拟,施工人员和设计师可以很好地了解到在施工过程中周围环境会对施工进程产生的影响,从而做出针对性的改变,这就可以有效避免和解决周遭环境和突发事件对建筑的影响,同时也会通过三维的模型来解决一些传统设计图纸无法解决的问题和忽略的问题。
在对暖通空调进行设计时,传统的方式都是在图纸上画出系统的分解图,并将管材的型号及系统参数在图纸上标注出来,这种方式会加大设计理解的难度,极容易造成施工中出现失误,导致系统的运行效率会大大降低,甚至会造成系统故障,同时还会对资金预算以及造价工作带来一定的困难。在设计阶段运用BIM技术加强设计的透视性及精确性能够有效降低施工中的误差,并使工作人员能够以更加直观的方式了解设计方案的内涵,提高施工效率。在前期的设计阶段,可以输入各项参数构建3D 模型,引导施工人员掌握各个数据之间的关联性,从而对零件的位置进行精确的定位,优化设计方案,提高设计质量。或者管理人员也可以利用这一技术构建信息化的管理平台,加强对工程的信息化管理,及时发现其中存在的问题,及时解决,提高施工质量。另外,提高设计的合理性还能够在施工阶段对施工进程进行监督,保证施工人员能够以更加专业认真的态度投入到工作中,降低施工中出现失误的概率。并且能够为管理人员带来极大便利,使管理更具效率。
风管的制作和安装是工程施工中的一项基础性工作,一般技术人员都会采用机械与手工制作结合的方式,按照设计图纸,考虑到工程中各个线路等的交叉情况,制定符合规定的风管。制作过程中,一般会将吊架等制作工作同时进行,便于风管后续的安装工作。在借助BIM 技术对风管进行建模时,可以建立与暖通空调相关的机械功能,比如,通过建立HAVC 系统来对暖通空调的风管系统进行合理配置,并通过系统加强对风管模型的设计。在设计过程中,BIM 技术可以对风管的安装位置进行有效调整,并保证风管位置的科学性。另外还可以借助库里模型对系统进行调整与改进,这种技术也是当下比较先进的一种技术手段,也是在各种配件设计中常用的手段。风管模型要按照暖通空调行业的统一标准来进行设计,保证风管的安全性,但也要结合具体工程来对其进行调整。比如,鲁班、天正等行业的风管尺寸,通常比其他型号的风管尺寸大一些,需要占据更多空间,但是在安装时还要保证风管不会对建筑造成顶撞破坏,这就需要借助BIM技术提前对建筑的空间以及风管的长度进行建模分析,保证风管长度能够在建筑空间范围内,降低风管对建筑造成损伤的可能性。
BIM 技术与传统的二维图纸进行对比,更加直观,并具有较强的透视性,能够为施工人员提供更高效的参考,使工作人员能够以更高的效率完成安装工作。对BIM 技术与传统的二维设计方案进行对比,以高效暖通空调设备为例展开分析可知,BIM 技术与传统的设计方案相比具有以下几点优势。
2.3.1 绘制手段
对两种方式进行对比,设计方案首先在绘制方案上具有明显差异,利用传统的方式对安装图案进行设计时,首先要借助文字或是标志对管道的长度、粗细程度进行详细的记录并对其做好区分,施工人员在对设计图纸进行研究时,难度比较大,还会造成暖通设备与管道线路交错的状况,从而对暖通设备的性能造成一定的影响。而借助BIM 技术对系统进行设计时,则比较通俗易懂,可以对管道的线路进行全面的排查,使设计方案更加立体化,能够使施工人员按照更具可视化的设计方案展开工作,这样便能够使施工效率进一步提高,并使施工效率得到保障。
2.3.2 表达方式
二维图纸设计与BIM 技术在表达方式上也存在比较大的差异,传统设计方案采用的是线条堆积的方式,或者利用投影的方式对设备阀门、轮廓、管道等进行投影描绘,并借助标尺等将各项数据进行标注,保证各项数据的精确性,相对来说比较复杂。而BIM 技术则只需要借助系统计算出精确的数据,并在数据的基础上构建出三维模型以及设备的总体模型,这样便能够为设计人员以及安装人员提供更便利的方式,也大大节省了设计以及安装的时间。另外,BIM 技术也能够更加直观地将设计的模型以及基本构造展示出来,并且能够使细节更加具体,从而保证暖通空调的合理性。
2.3.3 效率方面
传统的二维设计图纸只能够借助线条的形式将设计图案展示出来,这种方式存在非常大的局限性,施工人员在施工过程中需要对设计图纸进行整理,并通过自己的想象将暖通空调设备进行规划,而想象的过程是比较抽象的,会使设计与施工方案存在一定的误差,另外还会延长施工人员的工期长度,这就会使得施工效率降低。而选择BIM 技术建立3D 模型,施工人员便能够直观地了解到设计细节,并能够在施工过程中按照设计方案直接进行安装,这就大大缩减了施工时间,提高了施工人员以及设计人员的工作效率。对二维图纸设计方案与BIM 技术在暖通空调施工以及设计中的运用进行分析可以发现,BIM 技术具有独特的优势,其不仅能够提高施工以及设计的科学合理性,还能够大大提升相关人员的工作效率,因此在对暖通空调进行设计或是施工时,也可以大力推广BIM 技术,以此来提高暖通空调的质量,使暖通空调能够为人们提供更加优质的服务。
总而言之,BIM 技术在暖通空调中的运用不仅能够大幅提升系统的性能及质量,还能够使暖通空调得到技术的提高。在设计施工阶段,稍有不慎都会对供热通风与空调工程的质量造成一定的影响,借助BIM 技术对暖通空调的设计进行则能够有效避免设计中出现问题的可能性,另外,BIM 技术的运用还能够贯穿暖通空调设计安装的全过程,保障暖通空调安装及试验的安全性。本文对BIM 技术展开了分析,并探讨了暖通空调现下存在的问题,同时对BIM 技术在暖通空调中的运用进行了分析,希望能为相关人员提供一定的借鉴意义。