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第PAGE\*MERGEFORMAT7页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT7页 暖通工程设计与施工研究 bim技术(建筑信息模型)作为完备的信息模型,能够实现建筑工程全生命周期的信息集成,从而为工程设计与施工提供一体化信息模型,促进建筑工程项目的顺利实施。以实际工程为例,阐述了BIM技术在建筑暖通工程设计与施工中的应用,以期提高BIM技术应用水平,保障建筑工程按时按质完成。在建筑工程中,传统的建筑设计以平面CAD图纸依托,以点、线的坐标、样式等表达工程内容,难以直观地体现各工程之间的逻辑关系,如工程设计存在问题时,仅依靠设计图纸难以及时发现,而这些问题在工程施工时发现和变更,将造成工程施工成本增加,影响施工进度。例如,暖通管线布局存在不合理、碰撞等问题,对工程施工造成困扰。随着建筑行业的发展,建筑设计与施工协同施工技术受到广泛的关注,并取得了显著的研究成果。BIM技术(建筑信息模型)作为完备的信息模型,能够实现建筑工程全生命周期的信息集成,从而为工程设计与施工提供一体化信息模型,促进建筑工程项目的顺利实施。1工程概况本工程大楼舒适性空调设计采用可变制冷剂流量空调系统,空调新风由专用商用多联新风机处理,新风系统按层按区分别设置,新风机放置在专用机房或走道吊顶内,新风负荷全部由新风机承担,新风经过滤、冷却处理后送至各房间和内廊。办公室、值班室、各科办公室、老年人居室、疗养室等房间采用室内机加独立新风系统,公共交流区兼养护单元餐厅、教室、阅览室、多功能厅、门厅等人员密集、新风量大,从舒适性空调使用标准及节能考虑,其空调新风采用全热新风交换器,引入室外新风确保室内空气品质,并回收室内排出气体中的冷量/热量;全热新风交换器根据房间的层高,设置于吊顶内。通风系统主要包括楼梯间加压送风系统、地下车库排风兼排烟系统及机械进风系统。排风量以6次/h换气次数计算,进风量以5次/h换气次数计算。2传统CAD图纸应用存在的问题及BIM技术应用优势在传统的建筑工程设计与施工中,工程设计单位与施工单位均基于平面CAD图纸,难以全面体现工程设计内容,致使建筑工程项目施工出现较多问题,主要包括工程设计与施工两个方面问题。2.1工程设计阶段的问题。首先,当建设单位需求变化或施工阶段因实际情况导致设计方案变更时,可能出现图纸更新不及时造成施工现场图纸与设计图纸不一致的情况发生;其次,由于工程设计阶段各专业独立成图,各专业间沟通较少,造成施工时各系统碰撞情况严重,造成工程施工成本增加,影响工程施工进度;最后,在项目推进实施过程中,由建筑设计负责人提供技术支持,配合施工单位完成各环节的实施,施工过程中出现的施工图纸变更大多在工程管理后期收集和整理,极易导致工程设计与实际施工不符的情况发生。2.2工程施工阶段的问题。由于传统工程设计基于CAD图纸,当设计图纸发生变更时,信息传递相对滞后,极易导致图纸更新不及时,从而导致返工现象的发生。同时,由于CAD二维线性施工图纸立体性较差,各专业施工相对独立,可能造成“错、漏、碰、缺”问题的发生,从而影响了整个建筑工程施工进度,导致施工成本增加,影响建筑单位经济效益。2.3BIM技术应用优势。相较于传统的CAD二维图纸,BIM技术能够实现三维工作平台协同和信息传递,有效解决建筑设计与施工整体性差、协同性不强等问题。借助于BIM技术,能够改善二维图纸以点和线表达的问题,以三维立体的形式全面设计和展示建筑信息模型,提高工程设计的全面性与准确性,有助于提升建筑设计质量,有效降低建筑施工二维设计中“错、漏、碰、缺”问题发生几率,减少工程返工,从而缩短建筑工程施工周期,提高建筑企业经济效益与社会效益。3BIM技术在暖通工程设计及施工中的应用研究BIM技术适用于建筑工程全寿命周期管理,覆盖建筑工程设计至运维管理的全过程。从整体而言,BIM技术的应用关键在于工程设计与工程施工阶段。3.1BIM技术在暖通工程设计中的运用。3.1.1BIM技术在暖通管道综合中的应用。借助于BIM技术,设计人员创建具有机械功能的HVAC系统,并为供暖和风道系统管网提供三维建模,实现拖拽视图内设计元素对模型进行调整,能够在平面视图和剖面图中完成建模,满足设计人员使用需求。当任意视图变更修改时,其他模型将随之发生变化。借助于BIM技术建立暖通工程模型,能够直观呈现各管线所在区域模型,实现管线交叉、转角及碰撞的实时检查,确保工程设计的准确性(如图1所示)。此外,BIM技术绘制的模型具有综合性,设计人员能够任意选择剖切图,具有生成相应的剖面图,提高了工程设计效率。图1基于BIM技术的暖通工程管线综合示意图3.1.2BIM技术支持产品库设计模型传统的CAD平面设计与点和线实现设备、管线的表达,一般是通过投影轮廓线表示空调组和风道管线等,难以形成直

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