牛新杰
隨著科學技術水平的不斷提高,先進的計算機技術與建筑行業融合,出現了CAD 技術、BIM 技術,而BIM 技術以其先進性,當前正處于廣泛推廣階段。暖通工程作為建筑工程項目的重要組成內容,在建筑工程使用中發揮重要作用。BIM 技術在暖通工程中的應用,能夠推動暖通工程在設計與施工中朝著規范化與標準化方向發展。
建筑信息模型簡稱為BIM 技術,BIM 技術的應用基礎是以建筑工程項目在設計與施工過程中出現的信息數據,以此建立應用模型,實現對建設項目的仿真化模擬,為施工提供依據。在建設工程項目中應用BIM 技術實現了對全面信息數據應用模型的建立,BIM 技術既作為一施工技術,同時也作為一種有效的工作指導方法與系統工作過程,在應用于暖通工程中,實現項目本身標識數據與各項業務內容的完美融合與應用,在保證暖通工程施工質量的同時,有效提高施工效率,控制施工成本。
在暖通工程設計過程中,設計人員通過BIM 技術建立HVAC 系統,實現供暖工程與風道系統同時布置于同一個三維模型中,通過拖拽視圖內的設計元素能夠對模型內容進行修改,在平面視圖與剖面視圖上完成建模,滿足設計人員的設計需求。在視圖發生變化時模型也還會相應的調整,通過BIM 技術在暖通管道設計中的應用,能夠直觀的呈現出同一區域所有的管線布置情況,有利于管道碰撞、管線交叉等問題的檢查,提高暖通工程設計的準確性。
CAD 技術是從平面視角對管線與設備關鍵點的表現,以投影輪廓線表現風道管線與設備位置,平面顯示無法為設計人員提供直觀感受,而BIM 技術的應用卻實現了立體模型展示,并且提供豐富的設備產品庫,設計人員可以從產品庫中選擇適當的設備,并且通過對數據內容的調整,結合建設項目實際需求對設備產品數據進行自定義,從而以實際設備數據建立設計模型,實現了設計內容與工程施工的緊密聯系。
設計人員通過BIM 軟件內置計算程序,結合設計規范與施工標準,對建設項目的通風流量及風量損失等數據進行計算,從而確定通風管道的規格、尺寸與線路,無法在結合其他軟件,簡化了設計過程。另外,設計人員還可以通過管道與風道尺寸工具,對通風系統設置動態尺寸方法。
在暖通工程施工過程中,設計單位可以將BIM 設計成果交付與施工單位,向施工單位展示立體直觀的設計方案。直接體現管道與設備的設置情況,同時還能夠對復雜的施工環節進行模擬,優化施工方案。另外,通過BIM 模型的運用與二次渲染,有效提高暖通工程的渲染效果,從而為業主提供更為直觀的展示,提高業主單位的認可度。
基于BIM 模型及數據庫,施工單位能夠對材料用量進行準確計算,并且準確統計設備尺寸,對于提高施工成本的準確率起到積極作用。BIM 模型的數據能夠精確到構件級別,為施工單位提供各個主線與設備數據信息,從而為建設單位與施工單位的成本控制提供依據。
BIM 技術能夠實現與施工進度的充分結合,在此基礎上形成暖通工程進度模擬模型,對暖通工程所需人力、物力、材料及施工進度進行集成管理,實現對暖通工程實際施工過程的模擬,對于施工過程中可能存在的問題進行模擬分析,合理配置人力、材料等各項資源,并且實時掌控施工進度,對于施工中出現的進度影響因素進行及時發現與解除,避免影響工程質量、工程進度與工程成本的因素出現,實現對暖通工程施工過程的動態管理,加強施工單位與建設單位對施工環節的管控。
BIM 技術能夠為建設項目施工提供三維模型,為實現暖通管道的碰撞檢查提供條件。暖通工程施工之前,施工單位可以對管線系統進行碰撞檢查,及時發現可能存在的管線交叉與碰撞情況,提高暖通工程施工方案的可行性。另外,在對管道工程進行碰撞檢查時,施工單位能夠高效利用建筑空間,有效提高建筑高度。在經過BIM 模型管道碰撞模擬檢查之后,設計人員對設計方案進行調整與交底,提高暖通施工中各方協調,避免返工問題的發生。
在暖通工程的設計與施工環節充分應用BIM 技術,能夠解決傳統平面圖紙的局限性,為設計單位及施工單位提供直觀模型,加強設計單位與施工單位的聯系,提高設計方案的準確性及施工方案的合理性,避免了暖通工程平面設計中常出現的錯誤、漏洞及管線碰撞問題。在暖通工程施工中,通過對施工方案的模擬與檢查,加強施工環節的動態管理,提高對暖通工程的控制能力。另外BIM 模型在工程量計算方面也具有先進性,提高材料、設備的計算結果準確性,實現對成本的有效控制。總而言之,BIM 技術在暖通工程設計與施工中的應用,能夠保證暖通工程的順利建設與投入使用。