吳立健
北京城建設計發展集團股份有限公司武漢分公司 湖北武漢 430077
目前,BIM技術已廣泛應用于建筑工程中,在許多方面和具體環節都取得了令人滿意的效果,具有突出的優勢。
BIM技術的應用是工程建設的關鍵。這項技術是針對整個建筑從設計到施工,以及后期拆除的管理和維護。在建設整個項目的全過程中,可以利用BIM技術計算建設項目所需的一系列數據,從而準確地指導項目的實施。在建筑暖通空調中,也可以利用BIM技術計算相關數據,保證數據的準確性,提高建筑暖通空調設計的各項指標,保證項目的順利實施[1]。
BIM的三維可視化加時間是4D模擬功能。利用BIM的4D施工模擬功能,施工方可以根據實際情況對施工計劃進行改進和控制。BIM技術為參與組織之間的溝通和協作提供了一個平臺。在參與施工的過程中,當一些技術強、經驗豐富的工程師發現項目存在問題時,可利用BIM技術及時聯系施工人員,使施工人員及時調整施工中的問題,提高施工問題的處理效率,減少施工問題的推諉現象,使整個項目的參與者能夠相互溝通。
BIM技術不僅可用于在施工期間準確計算建筑材料,還可用于提供有關項目(例如材料輸入)的準確信息。此外,還可以優化系統,設計合理的管道方案,達到進一步節約成本的目的。在評估工程造價時,需要綜合分析整個工程的信息,包括設計過程中的結構、專業、節能等方面的信息,以獲得更準確的建筑信息。BIM技術具有豐富的信息資源,使設計者能夠及時獲得更準確、更科學的材料數據,為設計人員提供標準的材料清單,幫助設計人員更好的選擇施工材料,對成本投入進行準確的計算。也可以通過對每項工作的分解,準確統計每一步的工作量,然后根據員工的工作條件和資源的供應情況,分析更準確的組織建設資源,從而進行實體建設。同時,設計師可以通過模型實現對施工方的可視化設計交底,使施工方更好地理解設計意圖和設計過程中的每一個細節[2]。
在暖通空調工程設計中,BIM技術用于優化現有設計方法。通過創建三維模型,可以直觀地查看模型中涉及暖通空調工程設計的所有信息。通過對模型的觀察和分析,工程師可以確定不合理的項目,然后利用信息平臺進行溝通,及時制定合理的解決方案,實現供熱、通風和空調系統的有效調整。例如,可以使用BIM技術的三維信息模型處理相關管線的施工,從而確保管線項目設計和處理的效率和可靠性,并優化設計圖形。此顯示模型有助于提高整體設計水平并減少設計缺陷。
隨著科技的進步,許多先進技術逐漸應用于供暖、通風和空調系統的設計,其中BIM技術是最重要的技術之一。典型的暖通工程設計是使用二維CAD繪圖軟件(主要是平面圖)進行的。BIM技術允許創建三維模型,但在尺寸布局方面存在很大差異。相比之下,BIM模型的優勢更為明顯。特別是在風管系統設計中,BIM模型可以根據圖元樣式、顏色、線寬等因素對風管系統進行分類,為不同的風管系統設置合理的過濾器,并提高系統的運行質量。此外,在BIM模型中,設計人員可以輕松修改風管,但由于行業設計標準還沒有統一,因此無法通用BIM系統設計圖形。
在建筑設計中,用于供暖、通風和空調系統的空間非常有限。為了確保供暖、通風和空調系統的運行質量,需要規劃和設計房間以減少問題。不同制造商生產的不同加熱、通風和空調尺寸不同,在設計規劃過程中,設計公司無法確定具體的加熱、通風和空調模型,這使得機房規劃過程存在很大的不確定性。使用BIM技術設計的加熱、通風和空調設備可以根據計算機房的特定尺寸進行調整,從多個角度分析對比,保證機箱位置、尺寸、接口大小等數值設置的合理性,加強方案的可行性。
與二維布線設計相比,BIM集成布線設計不僅可以正確規劃布線方案,還可以使用其各種功能查看布線區域方案,并提供交點、拐角等的詳細描述。在布線配置中,以協助工作人員更好地調整布線路徑并避免干涉。此外,BIM模型可協助建立符合設計需求的輪廓,以增進員工對加熱與通訊專案的了解和控制,并確保工程品質。
目前,暖通工程的設計呈現出更加明顯的復雜特征,其中包含的內容也相應增加。因此,暖通系統的規模和復雜性也變得更加突出。特別是隨著暖通工程服務對象規模的增加,設計和施工的難度系數肯定會增加,一旦某個環節出現問題,很可能會出現嚴重的錯誤,最終可能導致很大的危害。為了有效解決暖通空調項目設計的復雜性,BIM技術已經成為一種關鍵手段,可以有效處理各種復雜的信息內容,從而使暖通空調項目設計更加合理[3]。
雖然使用BIM技術可以很精確的對施工材料進行分析,為材料進場提供一個準確的材料信息,準確的估算出成本,但是對于發達國家來說,我國的BIM技術利用還不夠成熟,在使用過程中會出現各種各樣的問題,為了更好的發展BIM技術需要每個人、企業部門、國家之間相互配合,共同提高BIM技術的發展