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建筑信息模型(BIM)通過對構建信息平臺,整合項目工程的前期決策、設計、招標、施工、運行、維護等不同階段的信息為一體,將整個項目工程的整個生命周期的信息整合成一個多維度的信息模型化,以期為項目工程各個參建者提供完整的建筑信息,實施信息共享,構建一個協同工作的平臺。BIM技術被證實不僅能夠用在建筑性分析、工程統計、三維模型、施工指導等方面上,還能用在項目全生命周期的。
在設計過程中,設計人員基于BIM技術的協同性對相關專業以及各項要素進行溝通、協調,促使多專業聯合設計以及獨立設計等各項工作都能順利開展。例如,在設計過程中,運用BIM技術的數據采集與更新功能為各專業、各部門以及人員提供最新、最準確的設計參考信息,從而提升設計工作的科學性、有效性,進一步增強各部門之間的溝通協作;在進行建筑電氣設計時,發揮BIM技術的可視化功能,讓各個設計階段的設計成果都能得到直觀、精準的展現,從而使設計人員、質檢人員等及時發現圖紙中的不足并做出調整與改進,避免在具體的施工設計中出現任何問題。通過調動與運用BIM技術等各項功能,進一步增強電氣設備與線路的協調性與實用性,讓空間資源得到合理規劃與有效利用。BIM技術也有較強的關聯性,在信息變更環節運用BIM技術對電氣工程中的共同模型數據進行調節,可使模型數據更加精準、設計更加科學有效、最終的設計方案更合理可行[1]。
在建筑工程中電力應用按照輸送功率的差異可分為弱電與強電,在進行建筑工程建設時,弱電系統正逐漸被智能化建筑設計廣泛應用,弱電系統直接影響到建筑智能化的效果。通過弱電系統能實現智能化建筑的電氣管理自動化、遙控化,具有安全、高效、節能的特點。應用BIM技術設計弱電系統首先應加強遠程遙控功能和設備擺放位置等內容的設計,加強電氣設計與智能化建筑之間的有機聯系,在加強電氣設計弱電系統的遠程監控功能設計時,設計人員可使用BIM技術建立建筑內攝像機的監控范圍模擬,得出其監控數據,并體現監控情況。例如居住者在遠程通過監控設備查看家中情況,在發現有異常問題時,可發揮弱電系統與建筑主體相聯系的功能,遠程發揮電氣設備的應用進行報警等[2]。
構建進行的BIM數據庫時,能夠利用組建6D關聯數據庫來完成零誤差統計工程量,準確的進行工程造價計算,提高計算效率。當BIM數據庫內的工程數據已經達到了構件級的精度之時,便可以為項目多線程管理需求提供相應的數據信息,顯著提高項目工程的管理效率。同時,利用BIM模型還可以準確的獲得材料用量、設備統計、成本預算、費用控制等信息,保障工程電氣設備基建工作質量達到最佳,為控制成本、費用提供合理、準確的數據依據[3]。
在進行建筑電氣設計時,運用BIM技術構建電氣族庫,可為后續各項設計工作提供便利。在構建電氣族庫時,要先結合相關的規范、文件分析與掌握電氣設計總流程以及具體步驟,并結合工程合同、施工方案等對建筑內部結構、用電需求、布線條件等進行分析計算,得到各項基礎設計數據,以顯示數據為基礎構建電氣族庫。在進行建筑電氣設計與建設時,會使用來自不同廠家的不同產品,產品參數信息數據量大且復雜,在此情況下,就需要運用BIM技術對各項產品信息進行收集、分析、整理與運用,結合具體的設計目標完成信息、產品以及設備的匹配。由此可知,在建筑電氣設計中,基于BIM技術構建的電氣族庫發揮著十分重要的作用[4]。
在傳統的設計技術下,空間碰撞檢測與預判工作不容易開展,因此設計方案中的一些問題無法被及時發現與解決,最終影響正常施工。但將BIM技術引進建筑電氣設計,就可以基于BIM技術的可視化功能等進行三維空間碰撞檢測,及時發現方案的缺陷并做出修改與完善。利用BIM進行建筑電氣設計時,就相當于對建筑的電氣工程進行了一次虛擬建造,立足網絡環境,從三維視角來分析各個專業之間的位置關系,然后通過提前的實訓施工找到存在于空間中的碰撞區域,及時從整體、宏觀的角度對電氣設計方案做出調整,以便各項施工活動能順利、高效開展。在建筑電氣設計作業中,三維空間碰撞檢測工作一般是在設計后階段進行。在整個設計作業的最后階段,運用相應的BIM碰撞檢測軟件對最終的全專業模型進行復合檢驗,生成相關碰撞報告,以其為參考進行設計方案的修改與完善,確保不會在正式的施工活動中出現空間碰撞問題[5]。
綜上所述,電氣設計對整體建筑工程具有重要影響,為提升電氣設計的科學性與可操作性,設計人員應不斷提升自身的專業能力,積極學習行業先進技術,將BIM技術熟練應用到工作之中,發揮好BIM技術在建筑電氣設計中的優勢,促進提升建筑電氣設計的質量,助力于提升整體的建筑工程項目施工水平。