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基于BIM技術(shù)的建筑電氣工程低壓電氣安裝技術(shù)分析

2023-12-25 11:15:24林詒喜
四川水泥 2023年12期
關(guān)鍵詞:電氣工程建筑施工

林詒喜

(福建川元工程項目管理有限公司,福建 羅源 350600)

0 引言

低壓電氣安裝施工在建筑電氣工程施工中占據(jù)重要地位,其安裝技術(shù)水平直接影響建筑電氣工程的整體施工質(zhì)量。一旦低壓電氣安裝不達標,會給電氣設(shè)備運行帶來潛在的風(fēng)險。建筑電氣工程中的低壓電氣是在低壓條件下運行的電氣設(shè)備[1],包括變壓器、開關(guān)按鈕、接觸器、電磁鐵、電磁閥、繼電器等設(shè)備。這些低壓電氣設(shè)備的安裝過程較為復(fù)雜,為保障低壓電氣設(shè)備安全運行,研究建筑電氣工程中的低壓電氣安裝施工技術(shù)意義重大[2]。很多學(xué)者已經(jīng)研究了低壓電氣安裝施工技術(shù),如劉德宏[3]提出建筑電氣工程中低壓配電安裝技術(shù),該技術(shù)重點研究中低壓配電設(shè)備如何選型、安裝和調(diào)試,其在應(yīng)用過程中受中低壓電氣設(shè)備類型影響,應(yīng)用范圍不夠廣泛;王金龍[4]提出低壓電氣安裝施工要點,該方法著重探究設(shè)備的安裝步驟,并未考慮電氣設(shè)備的應(yīng)用場景,因此應(yīng)用效果不佳。而本文基于BIM技術(shù),研究建筑電氣工程中的低壓電氣安裝施工技術(shù),以供參考。

1 建筑電氣工程施工中的低壓電氣安裝技術(shù)

1.1 低壓電氣設(shè)備安裝場景BIM模型構(gòu)建

BIM技術(shù)是一種可視化、數(shù)據(jù)化的管理技術(shù),在工程設(shè)計、施工過程管理等方面應(yīng)用極為廣泛。將BIM技術(shù)應(yīng)用于建筑電氣工程中的低壓電氣安裝時[5],首先是建立電氣設(shè)備安裝場景三維模型,利用該模型獲取建筑信息以及電氣設(shè)備安裝位置信息等,以該信息為依據(jù),再對低壓電氣設(shè)備進行安裝與施工。電氣設(shè)備安裝場景模型建立流程如圖1所示。

圖1 低壓電氣設(shè)備安裝場景模型建立流程示意圖

利用BIM技術(shù)建立電氣設(shè)備安裝場景模型時,先將低壓電氣施工現(xiàn)場圖層和電氣設(shè)備參數(shù)信息輸入到BIM模型內(nèi),通過圖層識別和墻體結(jié)構(gòu)提取后,得到電氣設(shè)備和其安裝環(huán)境結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù);再以該結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),分別得到電氣設(shè)備管線空間位置信息、類別、程度參數(shù)信息、標記體圖元參考點坐標和標記體圖元基礎(chǔ)信息后[6],得到低壓電氣設(shè)備安裝場景可視化三維模型;利用該三維模型,可得到低壓電氣設(shè)備安裝詳細位置信息,為低壓電氣設(shè)備施工提供可視化指導(dǎo)和施工質(zhì)量檢驗。

1.1.1 圖層識別

在建立低壓電氣設(shè)備安裝場景可視化三維模型過程中,對電氣設(shè)備施工現(xiàn)場的建筑圖紙圖層進行識別,建立低壓電氣設(shè)備安裝場景可視化三維模型的基礎(chǔ)[7],再使用圖層自動識別算法(ALCM)識別低壓電氣設(shè)備施工現(xiàn)場建筑圖紙的圖層。

圖層自動識別算法通過檢索每個圖層的特征元素,計算每個圖層單個特征元素的匹配度得分來識別圖層,其單個特征元素匹配度得分計算公式如下:

式中:

Score——每個圖層單個特征元素匹配度得分==——等同符號;

N(SC==True)——滿足匹配條件的特征數(shù)量;

N(SC)——匹配充要條件數(shù)量;

SC、NC——充分條件和必要條件;

false——錯誤匹配。

以公式(1)得到的計算結(jié)果為基礎(chǔ),計算每個圖層所有特征元素的總匹配度得分,表達公式如下:

式中:

Totalscore——每個圖層所有特征元素的總匹配度得分;

REi——第i個特征元素的鄰近相關(guān)元素;

FE——圖層特征元素。

1.1.2 墻體輪廓提取

對低壓電氣安裝場景圖紙的圖層提取完成后,提取低壓電氣安裝場景的墻體輪廓,使用自適應(yīng)分塊墻體輪廓提取方式來實現(xiàn),其詳細過程如下:

通過適應(yīng)離散點數(shù)據(jù)劃分方式,將低壓電氣安裝場景圖層劃分為大小均勻的網(wǎng)格,離散點數(shù)據(jù)對應(yīng)墻壁線段特征,網(wǎng)格大小是動態(tài)變化的值,受網(wǎng)格內(nèi)最佳平均坐標點數(shù)量影響。令W、H分別表示網(wǎng)格的寬度和高度,其計算公式如下:

式中:

Xmax、Xmin——網(wǎng)格橫坐標的最大、最小值;

Ymax、Ymin——網(wǎng)格縱坐標的最大、最小值。

令ρ表示網(wǎng)格坐標點密度期望值,其計算公式如下:

式中,n表示網(wǎng)格坐標點數(shù)量。

令s表示搜索圓外接正方形面積,其計算公式如下:

式中,A表示定點集覆蓋區(qū)域面積。

以公式(4)、(5)得到的計算結(jié)果為基礎(chǔ),計算低壓電氣安裝場景墻體的物理量,計算公式如下:

式中,M表示低壓電氣安裝場景墻體的物理量,該物理量即為低壓電氣安裝場景墻體輪廓提取結(jié)果。

經(jīng)過上述過程得到低壓電氣安裝場景的墻體輪廓和圖層后,為建立低壓電氣安裝場景三維模型提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

1.2 低壓電氣安裝技術(shù)實施要點

1.2.1 低壓電氣安裝圖紙審核

為了提升低壓電氣安裝質(zhì)量,施工前需對低壓電氣設(shè)計圖紙進行嚴格審核,避免低壓電氣設(shè)備安裝時出現(xiàn)問題。在審核低壓電氣設(shè)計圖紙時,需嚴格按照不同類型低壓電氣設(shè)備運行技術(shù)指標,對其型號、安裝位置以及施工技術(shù)進行嚴格審核。同時提高審核人員的責(zé)任意識,對低壓電氣設(shè)計圖紙內(nèi)存在的問題及時指出并進行相應(yīng)修改。對于低壓電氣施工時的預(yù)埋件,需對其位置進行嚴格檢查,為后續(xù)低壓電氣施工提供依據(jù)。

1.2.2 低壓電氣施工協(xié)調(diào)

由于建筑電氣工程中低壓電氣施工環(huán)節(jié)復(fù)雜,不同類型的低壓電氣設(shè)備存在同時或交叉施工情況。因此,低壓電氣施工環(huán)節(jié)需協(xié)調(diào)好施工工序,避免出現(xiàn)電氣設(shè)備安裝過程中出現(xiàn)沖突的情況,同時嚴格把控低壓電氣安裝施工質(zhì)量,監(jiān)管施工技術(shù)人員遵循規(guī)章制度和行業(yè)標準,對電氣設(shè)備進行規(guī)范安裝施工。

1.2.3 高低壓配電柜選型

在建筑電氣工程施工中,高低壓配電柜是最基礎(chǔ)的電氣設(shè)備。在選擇高低壓配電柜時,需依據(jù)電氣工程應(yīng)用標準選擇適應(yīng)的型號,為了方便其他電氣設(shè)備施工,可選擇移開式的高低壓配電柜,如果高低壓配電柜安裝位置不影響其他電氣設(shè)備安裝,可選擇固定式的高低壓配電柜。

1.2.4 盤柜安裝

在安裝盤柜時,需依據(jù)電氣施工圖紙標注盤柜標準水平線,將該水平線作為盤柜安裝輔助線。然后通過點焊接的方式將盤柜的固定鋼槽和預(yù)埋件固定后,組成盤柜整體固定結(jié)構(gòu)。為使該結(jié)構(gòu)更加牢固,可選擇在固定結(jié)構(gòu)底部澆筑混凝土。盤柜整體固定結(jié)構(gòu)施工完成后,利用四點對稱吊裝的方式將盤柜吊裝到預(yù)定安裝位置,同時使用人工檢測方式確定盤柜是否到達預(yù)定安裝位置,然后下放盤柜,并利用千斤頂對盤柜與整體固定結(jié)構(gòu)進行合縫處理。首個盤柜安裝完成后,將其作為后續(xù)盤柜安裝的基準,有條不紊地完成盤柜安裝。

1.2.5 變壓器安裝與防雷接地施工

低壓電氣工程內(nèi)可選擇油浸式變壓器和干式變壓器。其中,油浸式變壓器安裝時,其油枕部件需先組裝,再將油枕安裝到變壓器上。在安裝油枕時,需將氮壓保持在0.01~0.02MPa之間,然后對油枕進行注油。在該過程中,首先保證油枕內(nèi)沒有殘留,并將油枕內(nèi)的氮氣抽空后,在真空狀態(tài)下將高品質(zhì)絕緣油注入油枕內(nèi);然后安裝油枕變壓器的升高座。在此過程中,需嚴格控制油枕孔蓋打開的時間,規(guī)避油枕內(nèi)油管受潮,影響變壓器運行。干式變壓器安裝相對油枕變壓器來說較為簡捷,僅控制安裝環(huán)境干凈整潔即可,將其安裝到指定位置連接線路即可。

電氣工程變壓器安裝完成后,開始防雷接地施工。在嚴格把控圖紙和設(shè)計需求的前提下,將接地裝置預(yù)設(shè)到固定位置后,通過引下線暗敷設(shè)或引下線明敷設(shè)的方式敷設(shè)接地導(dǎo)線,然后安裝均壓環(huán)后架設(shè)避雷帶或避雷網(wǎng),再將室內(nèi)接地干線連接到接地裝置上,完成防雷接地施工。

1.2.6 母線槽安裝與電纜敷設(shè)

母線槽安裝和電纜敷設(shè)是低壓電氣施工中重要步驟之一。在安裝母線槽時,對母線槽安裝區(qū)域進行放線定位,然后安裝支吊架,依據(jù)母線槽編碼,使支吊架與母線槽編碼一一對應(yīng),同時保障相鄰的母線槽距離不低于12cm。當(dāng)一個母線槽安裝完成后,對其進行絕緣電阻測試,其符合絕緣標準后再安裝下一個母線槽。當(dāng)母線槽絕緣電阻測試不合格時,使用絕緣材料填充母線槽,提升其絕緣電阻數(shù)值。同時為每個母線槽安裝一個防晃支架,使母線槽堅固性得到提升。

母線槽安裝完成后,就是電纜敷設(shè)環(huán)節(jié)。在該環(huán)節(jié)中,如果電纜需要穿越墻壁或樓板時,需保證電纜穿越口光滑。在敷設(shè)同一支架上的電纜時,不同類型的電纜需分開排列,每間隔80cm用綁帶固定電纜,防止電纜位移。

2 低壓電氣安裝技術(shù)應(yīng)用效果分析

以某地鐵建筑電氣工程作為研究對象。該建筑電氣工程長度為18.84km左右,均為地下線敷設(shè)方式,其中低壓配電安裝施工內(nèi)容有低壓開關(guān)柜、應(yīng)急照明設(shè)備、配電箱、母線槽等。使用上述安裝技術(shù)對該電氣工程低壓電氣設(shè)備進行安裝施工,分析該技術(shù)的實際應(yīng)用效果。

以該電氣工程某個區(qū)域作為實驗對象,使用本文方法建立其BIM施工場景模型,如圖2所示。

圖2 電氣施工場景BIM模型

從圖2可知,應(yīng)用該技術(shù)可有效構(gòu)建電氣施工場景BIM模型,從該模型中可清楚看出輸電線路走向,電氣設(shè)備安裝位置,為后續(xù)電氣設(shè)備安裝施工提供標準依據(jù)。

應(yīng)用該技術(shù)對該建筑電氣工程的電纜進行敷設(shè),電纜敷設(shè)場景如圖3所示。

圖3 建筑電氣工程電纜敷設(shè)場景

從圖3可知,應(yīng)用該技術(shù)對建筑電氣工程電纜進行敷設(shè)后,其敷設(shè)的電纜分布較為規(guī)整,且均使用扎帶進行固定,電纜穩(wěn)固性較好。

3 結(jié)束語

綜上所述,低壓電氣安裝技術(shù)水平直接影響建筑電氣工程的整體施工質(zhì)量,需要給與足夠的重視。在進行低壓電器安裝過程中,應(yīng)用BIM技術(shù)可以建立施工場景三維模型,為施工人員提供可視化的信息,有助于明確線路的走向和電氣設(shè)備的安裝位置。此外,熟練掌握圖紙審核、施工協(xié)調(diào)、盤柜安裝和母線槽安裝等技術(shù)要點,對于提升安裝水平、確保安裝質(zhì)量具有重要意義。實踐證明,該技術(shù)具備較強的實用性,可在電氣工程施工領(lǐng)域推廣應(yīng)用。

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