王慶璐
(哈爾濱中海龍譽房地產開發有限公司,黑龍江 哈爾濱 150000)
所謂建筑電氣設計,就是針對建筑內部的強弱電結構進行科學的布設,以保障建筑后期電氣安全正常使用。強電系統是直接保障建筑工程施工用電安全、控制設備系統的核心關鍵,而弱電系統更偏向于信號電,是保障通信系統、消防報警系統、監控系統等正常運行的重要基礎,兩者互聯互通、有機結合,才能保障建筑工程順利施工,保障建筑后期安全平穩的投入使用。由此可知,建筑電氣工程是保障建筑工程整體建設質量及運行安全的關鍵,必須全面保障電氣設計的科學合理性。
(1)BIM技術的概念。BIM技術就是建筑信息化模型,是當前我國建筑行業新興的科學技術之一。BIM技術是通過3D建模技術將設計者想要的設計模型表達出來,可以合理地將不同的設計部分組合構成整體,將建筑工程的結構模型、排水系統、通風系統、電氣系統等部分有機結合,以形成完善的整體模型,并將建筑設計方案立體展現出來,能更加直觀地觀測到建筑設計的合理性、匹配度等。通過BIM技術,能幫助建筑施工人員更好地理解設計者想要的效果以及各部分的設計實況,并能幫助建筑人員制定施工計劃,保障施工工作順利開展,有助于降低施工失誤的概率,提升建筑工程整體施工質量及安全[1]。
(2)BIM技術的特點。BIM技術是以建筑工程項目的各項相關信息數據為基礎建立建筑模型,通過數字信息模擬真實信息,具備信息完備性、信息關聯性、信息一致性、可視化、協調性、模擬性、優化性和可出圖性八大特點。但在實際應用中,信息完備性、信息關聯性、信息一致性等特點隱藏在初始設計與建筑模型中,無法直觀體現,因此,文章僅對其他五項特點進行闡述。①BIM技術的可視化。BIM技術的可視化主要是指將設計人員的設計理念、建筑規劃等內容通過建筑模型表現出來,不需要實際施工建設就可以將多種多樣的建筑形態、復雜的造型結構成呈現給大眾。利用這種“所見即所得”的方式,強化項目的協同性,也能保障建筑設計、施工有“真實”的參照物,保障建筑工程的實際建設質量[2]。②BIM技術的協調性。合理應用BIM技術,可以將相對獨立的、存在明顯差異的專業設計有機結合,促使其協調合作。例如,建筑工程設計及施工就是兩個獨立、差異較大的專業,借助BIM技術能提高設計與施工工作之間溝通的便捷性,降低協同合作的難度,促進設計與施工有機結合、彼此配合,保障建筑工程的順利開展。③BIM技術的模擬性。BIM技術將建筑項目的相關項目信息情況整合并建立具體模型,利用BIM的信息關聯性、信息一致性等特點,加入建筑構件、設備等數據信息,完全模擬相似的真實數據,并將相應的細節表露無遺。因此,所建立的模型具備較高的模擬性,與真實的建筑幾無差別。④BIM技術的優化性。在初始的設計中,如果數據存在偏差,沒有及時糾正,就會給后期實際建筑施工帶來困難,建筑結構越復雜其影響越大。應用BIM技術及系統內的優化工具,能夠幫助設計者直觀地觀測到設計問題及不合理的地方,科學優化復雜的建筑項目,提高設計的合理性、可行性。⑤BIM技術的可出圖性。BIM技術不僅能夠建立直觀具體的模型,還能夠出具科學的圖紙,并且所形成的圖紙準確度及精度要高于設計單位所出具的圖紙,甚至在設計單位出具的圖紙基礎上進一步創新優化,為業主提供高質量的圖紙,提高業主及施工方對圖紙的滿意度,保障建筑流程不斷優化完善。
電氣設計環節作為建筑工程在設計環節中會直接影響建筑工程整體建設質量的關鍵,其質量重要性不言而喻。因此,要加強電氣設計環節的質量把控,為安全穩定地開展電氣工程施工奠定基礎。在開展建筑工程電氣設計時,需要從實際出發,根據具體的施工環境和相關情況進行綜合分析考慮,確保電氣設計方案能滿足實際建設需求,而運用BIM技術能夠為電氣設計方案的科學合理、滿足實際需求保駕護航。借助BIM技術,將設計人員想表達的設計理念、建造方式和運營模式等通過立體模型呈現出來,切實發揮BIM技術的可視化特點,將相關數據內容等直觀表達,也能合理地進行建筑結構、暖氣、電氣、排水、管道等結構排布,并幫助設計人員多角度分析對比,調整優化原始設計方案,智能管理建筑工程的各個分部項目,提高設計方案的科學性、可行性,完善設計工作,保障建筑工程設計質量及建設質量。
要想保障BIM技術在建筑電氣設計層面的良好應用,保障其應用的有效性,就一定要詳細進行建筑電氣項目的系統分析,掌握建筑電氣總體設計情況的同時,還要掌握不同部門的設計情況,并促進分部之間的協調配合。也就是說,要保障不同專業之間的信息交互相對完善,能有效共享信息數據、彼此配合,才能保障建筑電氣設計方案的科學性、合理性及有效性[3]。在確保電氣設計方案的科學合理性之后,必須制定具體的實施方案,并在制定實施方案的過程中不斷優化改進,應用BIM技術深入分析,建立相關的電氣設計方案模型,以檢驗電氣設計方案的建設質量;同時,為電氣工程施工人員提供科學的指導,是實現高質量電氣工程設計的有力保障。文章針對BIM技術在建筑電氣工程項目內各分項工程的具體應用進行詳細闡述。
在弱電技術不斷發展及大力推廣下,弱電技術的使用情況逐步對建筑智能化的發展產生了重大影響,是當前建筑電氣工程不容忽視的系統工程之一。因此,在設計建筑電氣工程的弱電系統時,就要合理應用BIM技術,建立直觀的、科學的弱電系統模型,幫助弱電系統內部的不同設備與建筑主體建立有效聯系;將系統內部相關的監控系統、安防系統等體現出來,區分各監控系統可監測的區域及范圍;展示具體的監控情況,幫助人們有效開展監測安防工作,通過模型以確保監控系統內部的錄像功能能夠有效發揮作用,從而可以全時間段、全方位地掌握區域內的實際情況。在監測區域內發生異常時,弱電系統還應當包含自動觸發報警系統以及應急措施的系統,提高建筑系統應急處理的反應能力,并為相關人員的應急工作提供指導參考,全面發揮弱電系統的作用,為實現智能化建筑奠定良好基礎[4]。
建筑電氣系統中,最不可或缺的電氣系統就是照明系統,這是保障人們正常生產生活、建筑物正常投入使用的關鍵,因此在開展建筑電氣工程的照明系統設計工作時,也要合理應用BIM技術。為確保BIM技術在照明系統的設計中有效應用,就必須將建筑工程照明系統相關的信息數據收集整合,保障數據的詳細度、準確度和完善度,使得照明系統的設計質量有所保障,能滿足建筑工程相關照明的需求及與其他系統的協調配合;并且,還要建立控制終端和照明系統之間的信息交互渠道,保障兩者之間的信息溝通順暢,既確保照明系統符合初始設計目標,又能保障照明系統終端可控,提高照明系統的人性化、科學化、智能化水平,協助管理人員高效落實照明管理工作[5]。通過BIM技術建立照明系統設計方案的三維立體模型,將照明系統的相關設計思路講解給施工人員,幫助施工人員加強對設計的了解程度;結合實際施工經驗有效改進設計方案,提高照明系統的設計方案的質量,切實滿足建筑內部照明系統的運行需求,保障建筑電氣工程的建設質量。
在建筑電氣系統中,還有一項關鍵的基礎系統,即配電系統,這是整體建筑電氣系統良好運行的重要保障。在配電系統設計中應用BIM技術,重點就是電氣平面的設計以及線路的布設,也是保障電氣系統安全平穩運行的設計重心。首先,工作人員必須做好前期準備,將電氣設備參數規格以及整體電氣視圖相關信息整理歸納,確保數據真實全面,避免遺漏,再結合建筑結構進行深入分析,科學設置電氣視圖,降低配電系統危險指數。在設置電氣視圖過程中,要將用電設備和插座的位置清晰標注,以免后期遺漏布線。其次,還要結合暖氣系統、通風系統、排水系統等,與配電系統有機結合,避免各系統凌亂交錯給后期使用帶來安全隱患。在完善配電系統及電氣設備相關細節后,設置電氣視圖,并利用BIM技術建立三維立體模型,在此基礎上進行電力線路的布設,合理設置電路和導線布局,確保配電系統的電路分布合理,電氣設備連接可靠。最后,對配電系統進行整體盤查,檢查線路屬性及配電盤明細表等細節,保障配電系統平穩運行[6]。
綜上所述,在建筑工程設計施工中,電氣系統是非常重要的組成部分,是保障建筑正常投入使用的關鍵所在,因此要不斷強化建筑電氣系統的設計施工質量。通過合理應用BIM技術,建立直觀模型展示相關系統設計狀態,不斷加強對建筑電氣系統中弱電系統、照明系統及配電系統的設計優化,不僅提高了建筑電氣系統的設計質量,保障了電氣系統設計效果的良好發揮,也為建筑電氣系統的安全平穩運行奠定了基礎,為整體建筑工程質量保駕護航。