Galleria mappe mentale Applicazione approfondita del BIM nella progettazione ingegneristica edile - progettazione avanzata del BIM
Applicazione approfondita del BIM nella progettazione ingegneristica architettonica - BIM forward design, BM forward design è un termine apparso solo negli ultimi anni, ma è stato rapidamente accettato dal settore, esprimendo la forte aspettativa del settore del design per il ritorno della tecnologia BM alle sue radici nel campo del design. Lo sfondo di questo concetto è ovviamente quello di un processo di applicazione BM chiamato tornitura di stampi.
Modificato alle 2024-03-12 20:39:40Microbiologia medica, Infezioni batteriche e immunità riassume e organizza i punti di conoscenza per aiutare gli studenti a comprendere e ricordare. Studia in modo più efficiente!
La teoria cinetica dei gas rivela la natura microscopica dei fenomeni termici macroscopici e le leggi dei gas trovando la relazione tra quantità macroscopiche e quantità microscopiche. Dal punto di vista del movimento molecolare, vengono utilizzati metodi statistici per studiare le proprietà macroscopiche e modificare i modelli di movimento termico delle molecole di gas.
Este é um mapa mental sobre uma breve história do tempo. "Uma Breve História do Tempo" é um trabalho científico popular com influência de longo alcance. Ele não apenas introduz os conceitos básicos da cosmologia e da relatividade, mas também discute os buracos negros e a expansão. Do universo. questões científicas de ponta, como inflação e teoria das cordas.
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Applicazione approfondita del BIM nella progettazione ingegneristica edile - progettazione avanzata del BIM
Panoramica della progettazione anticipata BIM
1.1Concetti ed elementi della progettazione avanzata BIM
concetto
BM forward design è un termine apparso solo negli ultimi anni, ma è stato rapidamente accettato dall'industria, esprimendo la forte aspettativa dell'industria del design che la tecnologia BM ritorni alle sue radici nel campo del design. Lo sfondo di questo concetto è ovviamente quello di un processo di applicazione BM chiamato tornitura di stampi. Il processo ampiamente utilizzato di ribaltamento dello stampo si riferisce alla creazione di un modello BM basato su disegni bidimensionali. Lo scopo principale è quello di stabilire un modello BM per testare, approfondire e persino costruire virtualmente i risultati del progetto utilizzando ancora i due tradizionali Metodo di progettazione CAD bidimensionale in fase di progettazione. Funzionamento e manutenzione e altre applicazioni successive. Il ribaltamento dello stampo ha certamente un significato positivo per l'intero progetto, ma per la fase di progettazione è un "processo post-verifica" e non svolge il suo ruolo dovuto nell'assistere e ottimizzare il processo di progettazione, ma lo è anche la coerenza del modello e dei disegni Non è chiaro. È difficile garantire, quindi il campo della progettazione ha sempre criticato questo modello di applicazione BIM Nonostante abbia incontrato molti ostacoli tecnici e gestionali, il campo della progettazione e i produttori di sviluppo software non hanno smesso di ricercare ed esplorare il "design BM. Può davvero combinarsi". BM con il processo di progettazione e i risultati della progettazione. In questo contesto è stato proposto il concetto di progettazione futura BM Sebbene non esista una definizione formale ufficiale, potremmo anche spiegarlo in questo modo: la progettazione futura BIM si riferisce alla progettazione modello che utilizza la tecnologia BIM per progettare sulla base di modelli BIM e formare conseguentemente i documenti dei risultati della progettazione. Questa definizione è ancora ampia e vaga. Tecnicamente non è ancora possibile raggiungere lo stesso obiettivo del "Normativa approfondita sulla redazione del Documenti di progettazione dell'ingegneria edile". Ciò propone contenuti chiari e requisiti approfonditi per la progettazione anticipata BIM, ma anche il settore ha raggiunto un certo consenso. Riassumiamo gli elementi certi e gli elementi incerti della progettazione anticipata BIM come segue per chiarire il concetto.
elementi
1. Determinazione degli elementi della progettazione futura BIM
(1) Disegno basato sul modello BIM
Il concetto di forward include già il requisito di formare documenti di progettazione basati su modelli, quindi se i disegni sono prodotti sulla base di BM è una base fondamentale per giudicare se è forward. Sebbene esista anche la pratica di "utilizzare BM per assistere la progettazione durante l'intero processo, ma senza disegni", riteniamo che si tratti di "progettazione BM", ma non può essere considerata come "progettazione avanzata BM". Tuttavia, come verrà discusso di seguito, le major, le fasi, le categorie di mappe, ecc. coperte dalle mappe basate su BM sono attualmente incerte. Applichiamo con cautela questa limitazione: dove tecnicamente fattibile, i disegni relativi alle entità dei componenti dell'edificio vengono emessi dal modello BM. Nella Sezione 43, l'ambito dei disegni BM, forniamo i progetti BM e CAD adottati da ciascuna specializzazione. Suggerimenti per la gamma di disegni.
(2) I modellatori BIM sono progettisti
Durante il processo di inversione dello stampo, i modellatori BM generalmente non sono i progettisti del progetto, quindi si verificano spesso incomprensioni e incongruenze tra disegni e modelli. Nel processo di progettazione BIM, non esiste una posizione di "modellazione pura" Ciascuna specializzazione combina direttamente la modellazione con il proprio processo di progettazione. Il modello è il design e il modellatore è il progettista.
(3) Progettazione collaborativa multidisciplinare basata sul modello BIM
La stessa tecnologia BM è altamente sinergica. Solo integrando i modelli di varie major possiamo esprimere il quadro generale del progetto, scoprire conflitti tra major e coordinare la relazione tra major. I disegni di progettazione di ciascuna major fanno anche riferimento tra loro può essere verificato. Anche la modellazione e la modellazione vengono eseguite in modo collaborativo, quindi la progettazione avanzata di BM richiede che più discipline partecipino alla progettazione collaborativa. La progettazione BM che coinvolge solo una singola specializzazione (generalmente riferita alla specializzazione in architettura) non può essere chiamata forward design BM nel vero senso della parola.
(4) BIM e CAD collaborano per completare la progettazione
Agli albori dell'esplorazione del settore, BM Design ha anche fatto alcuni tentativi di convertire l'intera professione al BIM. Poteva utilizzare solo il software BM per la progettazione e il disegno e non gli era consentito utilizzare AutoCaD per il disegno. Ha persino proposto lo slogan ". Addio al CAD La pratica dimostra che questo approccio non è ancora sostenibile per molte ragioni, le più importanti delle quali sono tre: in primo luogo, molti software di analisi computazionale professionale non sono ancora stati trapiantati sulla piattaforma software BM e sono ancora basati sul CAD. piattaforma; in secondo luogo, sono espressi solo nei disegni. In generale, l'effetto complessivo e l'efficienza del software BM non hanno raggiunto il livello del CAD, in alcuni aspetti dell'espressione del design, l'espressione della proiezione del modello non presenta vantaggi, ad esempio il livello strutturale e i nodi dettagliati dell'edificio, le barre strutturali in acciaio e i cavi elettrici, i sistemi elettromeccanici, ecc. Queste informazioni possono essere più concise e chiare nella tradizionale abitudine all'espressione bidimensionale, ed sono anche più accettabili per tutte le parti. coinvolto. Pertanto, al fine di promuovere una progettazione BIM realmente implementata, non dovremmo abbandonare il CAD, ma dovremmo esplorare il percorso tecnico di combinare il BIM con il CAD in due e tre dimensioni per completare in modo efficiente la progettazione.
(5) Il metodo di espressione dei disegni BIM dovrebbe essere vicino al metodo di espressione tradizionale
Questo punto di vista potrebbe non essere pienamente condiviso nel settore. Molti esperti hanno proposto che l'espressione del design nell'era BM dovrebbe essere modificata in base alle caratteristiche della tecnologia BM. Tuttavia, non esiste un metodo generalmente accettato su come modificarla. I dipartimenti governativi competenti hanno anche organizzato e compilato lo standard di settore "Construction Engineering Design Information Model Drawing Standard" JGJ448-2018, ma non è ancora chiaro come esprimere i disegni di ciascuna professione e ciascuna tipologia di componente. In questo Stato, il mantenimento delle espressioni tradizionali e consuete per fornire risultati di progettazione in senso legale è diventato l’approccio più realistico ma più sicuro. Da un punto di vista tecnico, ci sono effettivamente alcune lacune nell'espressione bidimensionale del modello BM tridimensionale, ma fondamentalmente non influiscono sulla situazione generale. Alcuni dettagli possono essere realizzati tramite modifiche e miglioramenti manuali Al momento ciò che serve è definire il percorso tecnico completo e convertire ciò che può essere realizzato direttamente dal BIM. Vengono elencati i metodi e vengono forniti metodi alternativi per le parti che non possono essere implementate direttamente e, infine, la consegna completa di risultati di qualità garantita. raggiunto. Questo è ciò che questo libro si sforza di raggiungere.
2. Elementi incerti della progettazione BIM
(1) Le major coperte dal BIM sono incerte
Come accennato in precedenza, la progettazione futura del BM richiede una progettazione collaborativa multiprofessionale. Le specializzazioni coperte sono ancora soggette a molti vincoli pratici ed è impossibile richiedere in modo uniforme la partecipazione di tutte le major. Ad esempio, nella professione strutturale, l'analisi di calcolo e i disegni sono sistemi autonomi. La pratica comune è che il modello di calcolo strutturale e il modello di progettazione collaborativa BM siano indipendenti l'uno dall'altro o si conducano a vicenda nel processo. Non esiste una pratica generale di integrazione dei due, quindi il progetto strutturale del BM Forward è ancora in fase esplorativa. Anche altre specializzazioni o sotto-specialità possono incontrare problemi simili, come la progettazione della distribuzione di energia nelle major elettriche, i calcoli del carico di raffreddamento e riscaldamento in HVAC, ecc. La "parte di progettazione è ancora difficile da integrare nel modello BM. Quelli più maturi sono implementa ancora la sua parte di "mappatura" tramite BM. Negli ultimi anni, anche i produttori di software nazionali sono stati attivamente impegnati nella ricerca e nello sviluppo. Ad esempio, Guangsha Software ha implementato un processo tecnico che combina modelli di calcolo strutturale con modelli Revit ed esegue l'espressione del metodo piatto sul software Revit. Anche il software BIMSpace di Hongye ne integra molti; calcoli elettromeccanici e caratteristiche di progetto. Con i continui progressi in tecnologie simili, le aree principali/suddivisioni coperte dalla progettazione futura BIM diventeranno sempre più complete.
(2) La fase di progettazione coperta dal BIM è incerta
Non esiste una risposta standard alla domanda su quale fase di intervento sia considerata forward design del BM. Alcune persone credono che l'utilizzo del BM direttamente dalla fase di pianificazione sia considerato una progettazione anticipata. L'autore non è d'accordo, perché il piano è più un perfezionamento e un adeguamento di un'unica disciplina di costruzione. L'informatizzazione e l'integrazione del BIM non sono necessarie in questa fase Il software BIM degli architetti può essere utilizzato o meno per assistere nella progettazione dello schema. Naturalmente, man mano che le funzioni del software BM vengono migliorate e gli architetti si abituano gradualmente a utilizzarlo come strumento per la progettazione quotidiana degli schemi, anche questo è molto possibile. Nella Sezione 42, Tempistiche dell'intervento BIM, elenchiamo diversi modelli come riferimento. Il principio è ancora quello di utilizzare il BIM per la collaborazione multidisciplinare durante il processo di progettazione e di produrre risultati di progettazione dal modello BIM. Secondo questo principio, diverse major possono scegliere il momento di intervento appropriato in base alle condizioni specifiche del progetto. La chiave è pianificare con largo anticipo.
(3) La portata dei disegni BIM è incerta
Come accennato in precedenza, non è realistico richiedere che tutti i disegni costruttivi siano prodotti da modelli BIM. Usiamo il termine meno rigoroso “tasso di disegno BIM” per esprimere la proporzione dei disegni BIM rispetto ai disegni complessivi. Anche se lo specialista in architettura può teoricamente raggiungere un tasso di disegno BIM vicino al 100%, alcuni disegni (come i disegni dettagliati dei nodi come i campioni di impermeabilizzazione) hanno poco a che fare con il modello e sono ancora principalmente disegni di linee bidimensionali è anche fattibile e addirittura consigliato utilizzare il CAD per disegnare disegni; la velocità di output dei disegni BIM di altre specializzazioni è inferiore, come molti disegni nella specializzazione elettrica, e disegnare nel software BIM non è la scelta migliore. Pertanto, l’ambito dei disegni BIM è incerto e verrà adattato dinamicamente man mano che il software si sviluppa. La divisione dell'ambito fornita nella Sezione 43 di questo libro è di riferimento e ciascuna società di progettazione può adattarla in base al progetto e alle condizioni delle risorse umane.
1.2 Vantaggi e dilemmi della progettazione anticipata BIM
Vantaggio
(1) Sulla base del modello BIM visualizzato tridimensionale, i progettisti possono controllare in modo più completo l'effetto del design.
(2) Basato sulla progettazione collaborativa del modello BIM tridimensionale multiprofessionale, migliora efficacemente la qualità della cooperazione professionale.
(3) Il collegamento bidimensionale e tridimensionale e il collegamento digitale-analogico dei modelli BIM possono ridurre efficacemente gli errori di disegno e migliorare la qualità del disegno.
(4) La modalità di progettazione avanzata può risolvere completamente il problema della "coerenza del disegno e del modello".
(5) Le informazioni del modello altamente strutturato possono consentire in una certa misura il controllo automatico della conformità.
(6) Sulla base del modello BIM di progettazione, è possibile derivare più risultati di progettazione, come risultati di visualizzazione e risultati di analisi delle prestazioni.
(7) Il modello BIM di progettazione fornito digitalmente può essere applicato nelle fasi di costruzione e persino di funzionamento e manutenzione, che rappresenta anche la direzione di sviluppo futuro.
(8) I risultati statistici delle quantità ingegneristiche possono essere effettuati per aumentare il valore aggiunto della progettazione.
Dilemma
(1) Le competenze operative del software BIM richiedono competenze elevate. Il funzionamento del software è lontano dal modello CAD è difficile da modificare e generalmente richiede una formazione specifica.
(2) La configurazione del software e dell'hardware BIM richiede maggiori investimenti rispetto al modello CAD.
(3) Considerando l'attuale ciclo di progettazione, generalmente molto compresso, è attualmente difficile che l'efficienza complessiva della progettazione avanzata BIM raggiunga l'efficienza della modalità CAD.
(4) I software di progettazione BIM presentano ancora un certo divario tra l'espressione grafica e l'espressione consueta, che richiede ai progettisti molto tempo per trovare soluzioni e i risultati potrebbero non essere ideali.
(5) I software di progettazione BIM non sono attualmente ben integrati con i software professionali di progettazione e calcolo strutturale ed elettromeccanico. Il processo di progettazione spesso deve essere suddiviso in tre collegamenti: progettazione e calcolo del sistema, modellazione BIM e disegno, il che riduce l'efficienza.
(6) I requisiti di collaborazione della progettazione avanzata BIM sono molto più rigorosi di quelli del modello CAD. Richiede una collaborazione stretta e quasi in tempo reale tra varie discipline e anche i progettisti devono cambiare e adattarsi.
(7) Il processo di gestione del progetto della progettazione anticipata BIM, come la divisione in fasi, la profondità della progettazione, il metodo di finanziamento, il metodo di revisione, il metodo di disegno, il metodo di modifica, la divisione del valore della produzione, ecc., sono tutti diversi dal modello di progettazione CAD e sono anche molto diverse tra loro. Le imprese devono esplorare metodi di gestione adatti a loro.
I sette dilemmi sopra elencati possono essere grossomodo divisi in due aspetti: questioni tecniche e gestionali. L'autore ritiene che il punto più critico siano i punti (3) e (4), che risolvono il problema dell'efficienza e il problema dell'espressione grafica, mentre altre difficoltà possono sostanzialmente essere risolte facilmente.
1.3 La differenza tra la progettazione preventiva BIM e i modelli di progettazione tradizionali
1.3.1 Supporti di design diversi
Questa è una differenza ovvia. L'elemento portante della progettazione BM è un modello BIM altamente strutturato con caratteristiche di visualizzazione tridimensionale, mentre l'elemento portante del modello tradizionale è una grafica CAD relativamente discreta composta da linee, testo e altri elementi grafici. Semplice Sembra essere la differenza tra tridimensionale e bidimensionale, ma questa differenza ha un grande impatto sul modo di pensare del designer. Ecco solo una breve introduzione, credo che avrai una comprensione più profonda nella pratica. Per la professione di architetto, la progettazione tradizionale è anche inseparabile dal software di modellazione tridimensionale per perfezionare la forma e lo spazio. Tuttavia, i disegni e la modellazione sono indipendenti l'uno dall'altro e non hanno alcun collegamento per approfondire la progettazione e/o modificarla essere effettuati separatamente. Le caratteristiche di integrazione bidimensionale e tridimensionale dei modelli BIM sono molto vantaggiose per gli architetti. Possono essere visualizzati in qualsiasi momento e in qualsiasi momento e i disegni e i modelli possono essere modificati contemporaneamente in entrambe le direzioni. Queste sono le comodità dei modelli BIM portare agli architetti. Tuttavia, l'interconnessione dei componenti durante la sua modifica fa sì che l'operazione non sia così arbitraria come la modalità di progettazione CAD, alla quale deve essere adattata. Per le specializzazioni meccaniche ed elettriche, i requisiti per la trasformazione nel pensiero progettuale sono più elevati. Per la progettazione elettromeccanica in modalità CAD, la maggior parte degli ingegneri elettromeccanici pensa in due dimensioni e considera solo il coordinamento dell'altezza nella fase finale di sintesi della pipeline. Il modello di progettazione BIM prevede che in fase di progettazione si tenga conto dell’altezza di tutti i componenti fisici, il che equivale a considerare in anticipo il lavoro di progettazione tardivo. Questo è un fattore favorevole per il coordinamento professionale ma per questa progettazione professionale aumenta il tempo richiesto nella fase iniziale. Il carico di lavoro deve essere adeguato e adattato alla nuova periodizzazione. Inoltre, una volta che il contenuto originariamente espresso dalle linee viene convertito in un modello tridimensionale, i requisiti diventano immediatamente più elevati. È necessario considerare le dimensioni e l'elevazione e, in origine, anche l'allineamento tra i componenti I componenti non erano richiesti nei disegni bidimensionali. L'espressione potrebbe o meno dover essere espressa in modo accurato, ma deve anche essere espressa in modo accurato nel modello BM. Ad esempio, gomiti di tubi, raccordi a T e altri raccordi di tubi, corrimano di scale e altri componenti deve essere modellato realisticamente. Anche l'adeguamento richiede più lavoro, in particolare l'adeguamento delle condutture elettromeccaniche. In termini di puro "disegno", ciò riduce in una certa misura l'efficienza. Anche se l'effetto di progettazione dovrebbe essere migliore, anche il ciclo di progettazione dovrebbe essere opportunamente allungato. In realtà, potrebbe essere difficile allungare il ciclo di progettazione. Come ottenere la stessa efficienza del processo di progettazione CAD nel processo di progettazione BM è un obiettivo a cui mira l'intero settore. Questo libro raccoglie anche molta della nostra esperienza accumulata riferimento.
1.3.2 Diversi principi di disegno
1.3.3 Diversi processi di progettazione
1.3.4 Differenti modalità di collaborazione
1.3.5 Differenti modalità di raccolta di capitali
1.3.6 Diversi metodi di correzione di bozze
1.3.7 I risultati finali sono diversi
Progettazione completa della pipeline
11.1 Processo completo di progettazione della pipeline
11.1.1 Processo completo di progettazione della pipeline nella fase di progettazione preliminare
Nella fase di progettazione preliminare, viene eseguita la progettazione preliminare completa della pipeline sulla base di modelli di progettazione BIM di varie professioni. Il processo è il seguente:
(1) Prendere il file Revit professionale meccanico ed elettrico come corpo principale, collegare altri file di edifici, strutture, facciate continue e altri file di modello e aprirli tutti per la visualizzazione
(2) Ogni piano imposta una vista di modellazione e disegno dedicata per la gestione e l'integrazione.
(3) Effettuare adeguamenti completi alle condutture principali per piano, concentrandosi sulla determinazione del percorso e dell'elevazione delle condutture principali.
(4) Regolazione completa dei pozzi tubolari verticali.
(5) Adeguamento completo delle tubazioni principali nei solai.
(6) Disposizione delle apparecchiature e delle tubazioni nel locale tecnico.
(7) Controllare e ottimizzare l'altezza netta dello spazio edificabile e coordinare e ottimizzare in modo completo l'intero maggiore.
(8) Dopo la correzione di bozze, esportare il diagramma di analisi dell'altezza del pavimento, il pozzo del tubo e il diagramma di analisi della sala attrezzature principale.
11.1.2 Processo completo di progettazione della pipeline nella fase di disegno costruttivo
Processo completo della pipeline di progettazione avanzata BIM nella fase di progettazione del disegno costruttivo:
(1) Sulla base della progettazione preliminare completa delle condotte, ottimizzare la regolazione completa dei tubi principali del pavimento e dei pozzi dei tubi verticali.
(2) Regolazione completa e collegamento dei tubi di derivazione e delle estremità del pavimento.
(3) Coordinamento apertura BIM pre-interrato riservato ai professionisti strutturisti e architettonici.
(4) Disposizione del supporto e dei ganci o impostazioni riservate.
(5) Dopo la correzione di bozze e la conferma che i requisiti sono soddisfatti, verrà derivato un disegno completo della sezione in pianta della tubazione e un disegno di costruzione pre-incorporato riservato.
11.2 Principi di progettazione globale delle condotte
11.2.1 Principi fondamentali di gestione e gestione globale
(1) Principi generali di adeguamento ed evitamento per le condotte interne degli edifici
1) Le tubazioni pressurizzate vengono sostituite da tubazioni non pressurizzate. Ad esempio, gli idranti, gli irrigatori, l'approvvigionamento idrico, le acque reflue sotto pressione, i tubi dell'acqua calda e fredda dell'aria condizionata dovrebbero evitare l'acqua piovana, le acque reflue, l'acqua di condensa e altri tubi di drenaggio a gravità naturale con pendenze.
2) Tubi pieghevoli e tubi non pieghevoli. Ad esempio, i tubi in pressione dovrebbero evitare le canne fumarie del generatore o della caldaia, i condotti dell'aria di grandi dimensioni e i tubi in pressione dovrebbero evitare i tubi di sfiato del sistema di drenaggio, ecc.
3) I tubi di piccolo diametro lasciano il posto a tubi di grande diametro. Ad esempio, gli idranti, gli sprinkler, i tubi di alimentazione dell'acqua e le tubazioni delle acque reflue in pressione devono essere tenuti lontani dall'acqua calda sanitaria, dall'acqua calda e fredda dell'aria condizionata, dai tubi principali dei condotti dell'aria, dalle canne fumarie ad alta temperatura e da altri tubi.
4) I normali tubi dell'acqua sono tubi termici (con isolamento). Ad esempio, gli idranti, gli sprinkler, l'approvvigionamento idrico e i tubi delle acque reflue in pressione dovrebbero evitare l'acqua calda isolata dell'aria condizionata, dell'acqua calda sanitaria, i tubi del vapore, ecc.
5) Diramazione dei tubi verso i tubi principali. Collegare idranti antincendio, sprinkler, diramazioni terminali dell'aria condizionata per evitare la circolazione del fuoco, alimentazione dell'aria condizionata, scarico, tubi principali e tubi principali della fonte di calore e freddo dell'aria condizionata, ecc.
6) Gli attraversamenti dei tubi dovranno essere risolti il più possibile nello spazio tra travi e piastre.
7) Un tubo singolo deve evitare un gruppo di tubi con più tubi.
8) Al livello più alto possono essere disposte le tubazioni in pressione che attraversano l'area pubblica, mentre al livello più basso possono essere disposte le tubazioni principali che collegano le derivazioni a destra e sinistra, con aperture verso il basso o le tubazioni di collegamento.
9) Quando le passerelle portacavi, i condotti sbarra e i tubi dell'acqua in pressione sono disposti in parallelo, le passerelle portacavi e i condotti sbarra devono essere disposti in alto per garantire la sicurezza durante il funzionamento e la manutenzione.
10) È meglio disporre le tubazioni complete in uno strato e cercare di non disporle a strati; se sono disposti due strati, non dovrebbero essere disposti in tre strati. La disposizione a strati dovrebbe garantire una costruzione e un'installazione convenienti .
11) Uno spazio ≥ 400 m deve essere riservato agli strati superiore e inferiore delle tubazioni elettromeccaniche nei passaggi pubblici per garantire che tutti i sistemi in futuro seguano l'interfaccia di lavoro, la sequenza di installazione e le esigenze di manutenzione.
12) La piegatura incrociata delle tubazioni dovrebbe soddisfare i requisiti di varie professioni. Più tubazioni dovrebbero essere disposte su un unico livello per mantenere il fondo dei tubi a filo per facilitare la successiva disposizione di supporti e pendini completi.
13) Quando le condotte attraversano travi strutturali e pareti strutturali a taglio, devono soddisfare i requisiti tecnici della professione strutturista.
14) Durante l'adeguamento completo delle condutture, i tubi di linea e quelli dell'acqua non possono passare attraverso i condotti dell'aria e i tubi dell'acqua non pertinenti non possono passare attraverso i locali di distribuzione ad alta e bassa tensione.
15) Il risultato della tubazione integrata deve essere quello di garantire i requisiti di spaziatura tra le tubazioni in conformità con le specifiche, fare tutto il possibile per soddisfare i requisiti di altezza netta dell'edificio e migliorare complessivamente l'efficienza dell'uso dello spazio dell'edificio.
(2) Principi generali di adeguamento ed evitamento per le reti di tubazioni esterne degli edifici
1) Considerare innanzitutto la posa della tubazione di ingegneria sotto il marciapiede o una corsia non motorizzata.
2) Analogamente ai requisiti completi per le condotte interne, i tubi in pressione dovrebbero evitare tubi a flusso per gravità, i tubi pieghevoli dovrebbero evitare tubi difficili da piegare, i tubi di piccolo diametro dovrebbero evitare tubi di grande diametro e i tubi temporanei dovrebbero evitare tubi permanenti.
3) La rete completa di tubazioni esterne dell'edificio deve essere conforme allo stato attuale e ai requisiti generali delle strade comunali urbane.
4) Quando si adeguano in modo completo le condotte, è necessario ridurre gli attraversamenti agli incroci stradali.
5) L'ordine in cui le condutture tecniche sono disposte parallelamente alla direzione verso l'esterno del cablaggio dell'edificio nel cortile dovrebbe essere determinato in base alla natura e alla profondità di interramento delle condotte tecniche. L'ordine di disposizione è: elettricità, elettricità debole, acqua piovana. fognature, gas, approvvigionamento idrico, ecc.
6) Quando le condotte tecniche vengono posate una sopra l'altra, l'ordine dalla superficie del terreno verso il basso è: elettricità, elettricità debole, gasdotti, condotte di approvvigionamento idrico, condotte di drenaggio dell'acqua piovana e condotte di drenaggio delle acque reflue.
7) Varie condotte di ingegneria non devono essere posate verticalmente sovrapposte e direttamente interrate.
(3) Principio generale di controllo estetico
1) Evitare incroci e curve casuali nelle tubazioni elettromeccaniche.
2) Disporre le canalizzazioni e i tubi dell'acqua in pressione dello stesso tipo in gruppi. La distanza tra i tubi deve essere mantenuta costante e lo spazio tra i gruppi deve essere riservato per l'installazione, la manutenzione e la piegatura dei tubi di derivazione.
3) Prima della sistemazione completa dell'intero progetto, la tecnologia di classificazione dovrebbe essere unificata e le disposizioni in alto, in basso, a sinistra e a destra dovrebbero essere coerenti.
4) Dopo un accordo completo, le condutture sono nel complesso ragionevoli e sono sostanzialmente diritte e parallele tra loro.
5) Le aree con condutture dense devono essere mantenute pulite e ordinate.
6) Lo spazio superiore dei passaggi pedonali e dei passaggi veicolari dovrebbe essere il più alto possibile e non dovrebbero essere sistemate tubazioni di grandi dimensioni
(4) Controllo meccanico ed elettrico della spaziatura delle tubazioni
1) Passare attraverso la parete quadrata; passare sotto forma di involucro o foro riservato e utilizzare materiali non combustibili per sigillare gli spazi attorno al punto in cui passa il tubo.
2) La distanza tra la parete esterna del tubo dell'acqua (incluso l'isolamento) è di circa 120 mm e la distanza tra la parete esterna del tubo (incluso l'isolamento) e la parete è di circa 200 mm Maggiore è il diametro del tubo, maggiore sarà l'installazione è richiesta una spaziatura Per i dettagli, consultare il "Manuale di progettazione per l'approvvigionamento idrico e il drenaggio degli edifici" (seconda edizione).
3) Le valvole della tubazione devono essere sfalsate Se devono essere installate una accanto all'altra, la distanza libera deve essere determinata in base alla dimensione della valvola e non deve essere inferiore a 250 mm. Se una valvola è installata sul tubo di livello, è necessario considerare anche lo spazio per l'installazione e la manutenzione della valvola.
4) Le tubazioni dovrebbero essere dotate del minor numero possibile di gomiti; le tubazioni irrilevanti non dovrebbero passare attraverso locali di distribuzione dell'energia ad alta e bassa tensione, locali di commutazione, pozzi di tubi, stanze anteriori, scale e sale antincendio.
5) Quando si sistemano i tubi multistrato su e giù, la distanza tra gli strati deve essere mantenuta almeno a 150 mm per garantire la posizione di staffe e flange. Se possibile, può essere aumentata a 300 mm, in modo da soddisfare le esigenze dei tubi dell'acqua sottostanti DN200 e condotti dell'aria con uno spessore di 150 mm da attraversare Flessibilità di regolazione completa della tubazione.
11.2.2 Controllo dell'altezza netta nelle aree chiave dello spazio edificabile
(1) Aree importanti di specializzazione meccanica ed elettrica generale
Comprende il locale pompe dell'acqua domestica, il locale pompe antincendio, il locale macchine per l'aria condizionata fredda e la fonte di calore, il locale ventilatori, il locale macchine per l'aria condizionata, il locale di distribuzione dell'energia ad alta e bassa tensione, il passaggio interno della zona di protezione antincendio del locale tecnico, lo strato del tetto, pavimento/stanza del rifugio o passaggio del rifugio, conversione di impianti meccanici ed elettrici professionali Pavimenti, luoghi in cui si concentrano condotte meccaniche ed elettriche, ecc.
(2) Aree importanti dello spazio funzionale dell'edificio
Incluso vialetto seminterrato, parcheggi, area di scarico logistico, sala ascensori, atrio generale, ingresso, atrio, passerella al piano standard, sala da pranzo, ristorante specializzato, sale conferenze di piccole e medie dimensioni, sala multifunzionale, sala concerti, teatro, interni Case sportive, aree commerciali seminterrate, aree di abbassamento della struttura del primo piano, case modello, sezioni modello, ecc.
(3) Aree in cui la professione di architetto o l'unità edile impongono requisiti speciali di altezza libera per alcune parti dell'edificio.
11.2.3 Piano completo di adeguamento e sequenziamento della pipeline
(1)Disposizioni generali
1) Nelle aree pubbliche o nelle parti con molte condutture, queste dovrebbero essere disposte nel minor numero di strati possibile. Se è possibile disporre uno strato, non saranno necessari due strati.
2) Dare priorità alla disposizione di tubi di drenaggio naturale inclinati e privi di pressione e di condotti elettrici.
3) Dare priorità al layout dei condotti dell'aria e dei gruppi di condotti di grandi dimensioni.
(2) Principi di disposizione elettromeccanica delle tubazioni
1) Principi di disposizione dei ponti elettrici. In linea di principio il ponte elettrico va posato in alto per facilitare la posa dei cavi. Mantenere la distanza minima tra il ponte e le travi, colonne e pareti, e la distanza minima tra i ponti a corrente forte/debole.
2) Principi per la disposizione delle tubazioni in pressione negli impianti idrici. Le tubazioni dell'acqua parallele al ponte elettrico non possono essere posate sopra il ponte. Esse sono generalmente parallele a sinistra e a destra oppure disposte al piano successivo.
3) Principi di disposizione dei condotti dell'aria. Allestimento a strati, con condotti dell'aria disposti sul fondo o affiancati a tubi dell'acqua.
(3) Principi di disposizione delle condutture nel seminterrato
1) Cercare di non disporre centralmente tubi o condotti d'aria di grandi dimensioni nella zona della piastra di affondamento del seminterrato.
2) Il rapporto larghezza-altezza del condotto dell'aria principale nel garage seminterrato deve essere il più ampio possibile (entro le specifiche) e lo spessore del condotto dell'aria non deve superare 0,4~0,5 m.
3) I condotti dell'aria, le passerelle portacavi, gli irrigatori automatici e i supervisori degli idranti del garage seminterrato hanno la priorità sopra i parcheggi e vicino alla parte inferiore delle travi, evitando il vialetto principale.
4) Quando lo spazio superiore (larghezza e altezza) del posto auto nel garage interrato non è sufficiente per sistemare tutte le tubazioni principali elettromeccaniche, le passerelle portacavi possono essere disposte parallelamente alle travi su entrambi i lati del vialetto o in prossimità delle colonne o tappi di colonna per massimizzare l'altezza del centro del vialetto.
5) Le rampe per auto tra i piani interrati impediscono il passaggio di tubazioni principali irrilevanti.
6) Le cassette degli idranti, le colonne montanti di drenaggio, i tubi e le valvole delle acque reflue e le posizioni delle pile di ricarica delle auto nel garage seminterrato non devono incidere sui posti auto.
(4) Altri principi di layout spaziale delle condotte
1) Sullo strato del tetto dell'edificio è necessario evitare che i tubi si incrocino al centro e il percorso dei tubi deve essere disposto il più all'esterno possibile lungo il muro del parapetto.
2) Corridoi pubblici interni ai piani fuori terra di edifici pubblici, in prossimità di pozzi per tubi di corrente forte/debole, pozzi per tubi di adduzione e drenaggio dell'acqua, pozzi per tubi dell'acqua di condizionamento, locali macchine di condizionamento dell'aria, pozzi di ventilazione per lo scarico dei fumi, evitare condotti dell'aria principali e tubi di grandi dimensioni. Se è troppo vicino, ciò influenzerà il collegamento regolare dei tubi che escono dal pozzetto del tubo.
3) L'intersezione dei supervisori meccanici ed elettrici e delle tubazioni principali nelle aree pubbliche dei piani degli edifici pubblici dovrebbe essere gestita il più possibile nello spazio trave/solaio e nello spazio trave primaria/secondaria per ridurre l'occupazione di maggiore altezza libera.
4. I corridoi nelle aree commerciali degli edifici pubblici sono generalmente larghi (3~45 m). I supervisori meccanici ed elettrici dovrebbero essere disposti il più possibile nei corridoi pubblici; le tubazioni irrilevanti non dovrebbero passare il più possibile attraverso i negozi.
11.2.4 Requisiti di base per il collegamento e la piegatura delle tubazioni in varie professioni
(1) Importante per l'approvvigionamento idrico e il drenaggio
1) I collegamenti dei tubi di alimentazione dell'acqua sotto pressione sono generalmente collegamenti hot melt, collegamenti filettati, collegamenti flangiati, saldature, ecc. I tubi dell'acqua antincendio hanno anche collegamenti a morsetto.
2) Di solito è possibile utilizzare un gomito a 90° per piegare i tubi di alimentazione dell'acqua in pressione nell'edificio. Non è necessario girarli verso l'alto o verso il basso per incrociarli. Le valvole non possono essere installate direttamente prima e dopo il gomito. Le valvole devono essere installate almeno 2 a 4 volte la lunghezza del diametro del tubo.
3) Collegamento del tubo di drenaggio a gravità naturale, solitamente tramite collegamento a innesto, collegamento con colla, ecc. a seconda dei materiali del tubo selezionati.
4) Per collegare le tubazioni di acqua piovana, fognarie, di ventilazione e di drenaggio a gravità naturale, i tubi orizzontali a pavimento devono essere collegati con due gomiti a 45° e un tratto di tubo diritto con curva a 9° o un raccordo a T obliquo. Non possono esserlo collegato direttamente con un gomito a 9 gradi.
5) Quando il tubo trasversale del pavimento viene girato o collegato, il tubo di derivazione deve scegliere un T obliquo a 45° o un T a valle a 90° oppure essere inserito in due gomiti a 45° e una sezione di tubo diritto per eseguire una svolta a 90°.
6) Le tubazioni orizzontali provenienti dalle colonne montanti interne delle acque meteoriche e dei liquami collegate ai pozzetti di ispezione esterni devono essere mantenute a filo del fondo durante il collegamento ai pozzetti tubi. Le tubazioni di collegamento dei pozzetti tubolari non possono essere disposte completamente secondo la pendenza prevista.
7) Per il collegamento delle tubazioni tra i pozzetti di ispezione delle acque meteoriche esterne, il fondo dei tubi deve essere disposto fino al fondo dei pozzetti. I tubi di collegamento dei pozzetti non possono essere disposti completamente secondo la pendenza prevista;
8) Quando i tubi pluviali e fognari esterni sono collegati ai pozzetti comunali, la parte superiore deve essere collegata al pozzetto del tubo comunale secondo la pendenza progettata. Se il fondo viene mantenuto a filo per collegarsi al pozzetto comunale, potrebbe facilmente portare al blocco del tubo.
9) Quando lo scarico esterno dell'acqua piovana è collegato al pozzetto di raccolta acqua, le tubazioni devono essere predisposte per collegare il pozzetto secondo la pendenza progettata, e non è necessario considerare il collegamento a filo di fondo.
(2) Principale settore elettrico
1) Il disegno del disegno è talvolta etichettato come sbarre collettrici e talvolta come condotto sbarre. I due termini sono la stessa cosa; il metodo di piegatura del condotto sbarre è di 90°. Si consiglia di piegare il condotto sbarre il meno possibile durante l'integrazione delle condutture.
2) Per gli edifici con un'intensità di fortificazione sismica pari o superiore a 6 gradi, il condotto dell'autobus deve essere dotato di un giunto di dilatazione ogni 50 m; quando il condotto dell'autobus attraversa una fessura sismica, i giunti di dilatazione devono essere installati su entrambi i lati dello spazio vuoto.
3) I metodi di piegatura comunemente utilizzati per canaline sigillate per cavi, passerelle portacavi e scalette per cavi per la posa di linee principali includono gomito con ipotenusa a 90°, due gomiti a 45° combinati in 90°, gomito a 135°, gomito verticale su e giù, gomito a 45° su e giù scalata.
4) I metodi di connessione comunemente utilizzati per canaline sigillate per cavi, passerelle per cavi e scalette per cavi includono giunti con piegatura a 45° su e giù, raccordi a T orizzontali e quattro orizzontali.
5) I metodi di collegamento speciali per canaline sigillate per cavi, passerelle portacavi e passerelle portacavi includono giunti di curvatura rampante con un angolo superiore e inferiore di 30°, 60° o altri angoli. La lunghezza e il raggio della curva sono determinati in base alle dimensioni il ponte. Questa tipologia deve essere realizzata in cantiere. Usarne il meno possibile nella sistemazione dei tubi e dei licci.
6) Quando le passerelle portacavi e i condotti bus passano attraverso le normali pareti di taglio, possono essere fatti passare direttamente attraverso le riserve e gli spazi circostanti devono essere sigillati con materiali sigillanti ignifughi.
7) Quando le passerelle e i condotti sbarre attraversano pareti di taglio della protezione civile, devono essere fatti passare attraverso involucri circolari pre-incassati. Ogni cavo o singola sbarra è collegata ad un involucro e fatta passare. La spaziatura degli involucri è determinata in base al diametro del tubo.
8) Quando il pozzo elettrico ad alta tensione passa attraverso la parete esterna del seminterrato, è necessario riservare un involucro impermeabile sul muro di cemento e ciascun cavo è collegato al pozzo elettrico esterno attraverso l'involucro.
9) Quando la trincea dei cavi esterna si interseca con altre principali alla stessa altezza e non può essere evitata mediante una regolazione completa della tubazione, è consentito riservare rivestimenti trasversali nella trincea dei cavi.
(3) Maggiore HVAC
1) Il metodo di collegamento dei tubi del refrigerante dei condizionatori d'aria multi-split è solitamente un collegamento a brasatura o svasato. I tubi del liquido refrigerante non devono formare una forma a "9" verso l'alto e i tubi del gas non devono formare una forma a "Ω".
2) Quando il tubo di diramazione del liquido del tubo del refrigerante del condizionatore d'aria multi-split viene estratto, deve essere estratto dal fondo o dal lato del tubo principale; quando il tubo di diramazione del gas viene estratto da la parte superiore o laterale del tubo principale. Quando sono presenti più di due tubi di derivazione che partono dal tubo principale, le parti di collegamento devono essere sfalsate e la distanza non deve essere inferiore al doppio del diametro dei tubi di derivazione e non inferiore a 200 mm.
3) I metodi di collegamento dei tubi dell'acqua calda e fredda dell'aria condizionata solitamente includono il collegamento del cavo, il collegamento della flangia, il collegamento del morsetto e la saldatura. La selezione specifica dipende dal materiale e dal diametro del tubo.
4) Le interfacce delle tubazioni dell'acqua refrigerata e delle apparecchiature terminali del condizionamento dell'aria (montate in sospensione) non devono essere più basse dei tubi di derivazione del condizionamento dell'aria e i tubi di derivazione devono essere più alti dei tubi principali orizzontali. I tubi orizzontali devono essere installati in linea retta. Se l'installazione in linea retta non può essere completamente soddisfatta in loco, si può prendere in considerazione l'installazione dal tubo di derivazione finale al tubo verticale. Nella direzione del tubo, il tubo deve essere rivolto verso il basso, ma non può essere installato "convesso" o "concavo" verso il basso.
5) Il gomito comunemente utilizzato per piegare i tubi dell'acqua calda e fredda dell'aria condizionata è di 90°. Il raggio di curvatura del tubo d'acciaio piegato non deve essere inferiore a 3,5 volte il diametro esterno del tubo per la curvatura a caldo e non inferiore a 4 volte. il diametro del tubo per la piegatura a freddo; il gomito di saldatura non deve essere inferiore a 1,5 volte il diametro esterno.
6) I condotti dell'aria e l'apparecchiatura di condizionamento dell'aria sono collegati mediante tubi isolati. Se posizionati sul lato della pressione negativa, la lunghezza è di 100 mm. Se posizionati sul lato della pressione positiva, la lunghezza è di 150 mm.
7) Il collegamento dei condotti dell'aria è correlato alla selezione dei materiali dei condotti dell'aria. Generalmente, per i condotti dell'aria vengono utilizzate piastre di acciaio. I metodi di collegamento includono giunti a innesto e collegamenti a flangia comunemente utilizzati tee, a quattro vie e ad arco. Gomito a 45°, gomito a 90°, gomito rettangolare a 90°, teste grandi e piccole, cielo rotondo e posto quadrato (rettangolo a sinistra, cerchio a destra), ecc.
8) I metodi di piegatura del condotto dell'aria includono a forma di B verso l'alto, a forma di B verso il basso, a forma di cavallo verso l'alto e a forma di cavallo verso il basso.
11.2.5 Ottimizzazione e stima dell'altezza di installazione della tubazione
(1) Ridurre le aree sfavorevoli per le condutture In generale, ci saranno condutture più grandi vicino alla sala pompe antincendio, alla sala di trasformazione e distribuzione dell'energia, alla sala macchine di refrigerazione, al pozzo d'aria, alla sala macchine per l'aria condizionata e alla sala macchine per l'aria condizionata sfalsarli durante la stesura del layout. I principi di layout sono raccomandati come segue:
1) La sala pompe dell'acqua, in particolare la sala pompe dell'acqua antincendio, è separata dalla sala di trasformazione e distribuzione dell'energia e dalla sala macchine di refrigerazione.
2) Il pozzo d'aria è separato da altri pozzi d'aria, pozzi d'acqua e pozzi elettrici.
3) Ciascuna sala ventilatori e la sala macchine dell'aria condizionata sono separate.
4) La stanza del ventilatore e la stanza dell'aria condizionata sono separate dal pozzo d'acqua e dal pozzo elettrico
5) I condotti dell'aria dovrebbero evitare travi strutturali più alte
6) Le tubazioni dovrebbero evitare tapparelle ignifughe.
7) Ridurre il numero di strati di posa delle condotte.
8) Lasciare spazio per l'attraversamento dei tubi e l'installazione di diramazioni.
(2) Stima dello spazio di installazione e manutenzione
1) La sequenza di costruzione e installazione dovrebbe essere considerata per facilitare l'installazione di tubazioni, apparecchiature, isolamento, nonché i requisiti di spazio per le operazioni di protezione, marcatura e regolazione.
2) Quando si ottimizza la disposizione delle tubazioni, è necessario riservare lo spazio richiesto e le posizioni delle aperture di accesso per facilitare la manutenzione e la sostituzione.
3) La distanza più vicina tra correnti forti e deboli dovrebbe essere mantenuta ad almeno 0,3 m, e la distanza tra canaline per cavi, portascale, pallet e altri ponti dovrebbe essere almeno 0,15 m dal fondo di pareti, colonne e travi.
4) Dovrebbero essere lasciati almeno 0,15 m sopra, sotto, a sinistra e a destra dello stesso tipo di ponte per fornire spazio per il cablaggio e l'installazione delle staffe; quando il ponte è disposto parallelamente alla parte superiore e inferiore per attraversare la curva del ponte, la distanza tra la copertura inferiore del canale e la parte superiore deve essere almeno 0,2 m.
5) La distanza minima tra i tubi di pressione è generalmente 0,2 m e sono garantiti almeno 0,15 m di posizione di installazione del morsetto a forma di U, della valvola o della flangia.
6) Mantenere almeno 0,2 m tra i lati sinistro e destro dei condotti dell'aria HVAC, dei tubi dell'acqua e di altri tubi, lasciando spazio per l'isolamento, il funzionamento della valvola e la lettura dello strumento.
7) La circonferenza del condotto dell'aria nel pozzo verticale di prevenzione dei fumi e di scarico dell'aria deve essere controllata a 50~100 mm dalla parete dell'edificio e deve essere riservato lo spazio per la deviazione della costruzione del pozzo e le staffe di installazione.
8) Se nel condotto dell'aria verticale sono presenti condotti dell'aria condizionata e dell'aria fresca e nel progetto vengono utilizzate piastre in acciaio zincato e isolamento termico, la circonferenza del condotto dell'aria deve essere controllata a 80~120 mm dal parete dell'edificio e la deviazione della costruzione dell'albero verticale deve essere riservata allo spazio per le staffe di montaggio e l'isolamento.
9) Per passaggi interni più larghi (3~4,5 m), è necessario riservare spazio per l'ispezione e il controllo su entrambi i lati. Per passaggi interni più stretti (2-2,5 m), almeno un lato del passaggio pedonale interno più stretto (2-2,5 m). ) deve avere uno spazio di ispezione, preferibilmente vicino al centro; uno spazio di ispezione generalmente largo 04-06 m
10) Generalmente sono presenti percorsi per cavalli sopra i soffitti di edifici di grandi dimensioni o atri di edifici, teatri, sale multifunzionali, ecc. È necessario garantire che i percorsi per cavalli siano agevoli per i pedoni.
11) Quando si sistemano i tubi multistrato su e giù, la distanza tra gli strati deve essere mantenuta almeno a 150 mm per garantire la posizione di staffe e flange. Se possibile, può essere aumentata a 300 mm, in modo da soddisfare le esigenze dei tubi dell'acqua sottostanti DN200 e condotti dell'aria con uno spessore di 150 mm da attraversare Flessibilità di regolazione completa della tubazione.
(3) Considerazioni sui costi di costruzione e installazione
1) Tubazioni parallele dello stesso tipo possono essere dotate di staffe comuni Tubazioni con lo stesso standard e fondo a filo senza requisiti particolari possono essere dotate di staffe comuni.
2) Quando si organizzano tubazioni complete, considerare il layout dal costo elevato a quello basso. Le tubazioni con costo elevato dovrebbero avere la distanza più breve e il minor numero di curve, ad esempio condotti per autobus, passerelle per cavi più grandi, tubazioni per l'aria condizionata più grandi, ecc.
3) Ottimizzare la disposizione della sequenza di costruzione di attrezzature e condutture professionali per ridurre lo smontaggio e la rilavorazione predisporre materiali da costruzione fragili, fragili e costosi per l'installazione successiva.
4) I tubi con maggiore omogeneità (specialmente con più tubi di derivazione) dovrebbero essere il più diritti possibile. Le ripetute piegature dei raccordi aumenteranno di più e il prezzo dei raccordi per tubi finiti sarà molto più alto del prezzo della tubazione, che avrà un valore. maggiore incidenza sui costi; ad esempio, diramazioni di spruzzatura automatica Tubazioni principali, diramazioni di condotti dell'aria, ponti di alimentazione, ecc.
5) Controllare il modello per evitare errori nel layout e nei fori e cercare di evitare rielaborazioni e sostituzioni di materiali da costruzione a causa di problemi inerenti all'ottimizzazione del modello e all'esportazione dei disegni.
(4) Stima dell'altezza di installazione della tubazione
Una disposizione ragionevole del piano dell'edificio e delle tubazioni elettromeccaniche dovrebbe prevedere che ciascuna sala macchine principale sia posizionata al centro dell'area di carico e che le tubazioni nel soffitto siano sostanzialmente distribuite uniformemente. Generalmente, come base per il calcolo dell'altezza di installazione della tubazione viene utilizzato il punto più sfavorevole. Se il layout della tubazione è ragionevole, il punto più svantaggioso è generalmente causato dalla tubazione HVAC e ci sono poche altre tubazioni professionali in quest'area. Quindi, purché si calcoli l'altezza di installazione richiesta della tubazione HVAC, è possibile ottenere l'altezza di installazione della tubazione. Prendiamo ad esempio il garage sotterraneo, dove "nessuna tubazione dell'acqua climatizzata" è un progetto residenziale generale. I "tubi dell'acqua climatizzati" sono progetti di edifici pubblici relativamente complessi con molti tubi dell'acqua di controllo sotterranei, che rendono difficile la loro posa sullo stesso piano dei condotti dell'aria. Struttura trave-solaio: 1) Nessun tubo dell'acqua per l'aria condizionata H=sopra (50) condotto aria (400) spray (100)=550mm 2) Sono presenti tubi dell'acqua per l'aria condizionata H=Tubo acqua (diametro 350, isolamento 100, 100 ganci) Condotto aria (400) Spray inferiore (100)=1050mm Pavimento senza travi 1) Nessun tubo dell'acqua per l'aria condizionata H=flangia superiore (50) condotto aria (400) croce inferiore (200) supporto e sospensione (50)=700mm 2) Sono presenti tubi dell'acqua per l'aria condizionata H=tubo acqua (diametro 350, isolamento 100, 100 pendini), condotto aria (400), salita inferiore (250)=1200mm
11.2.6 Gestione e controllo speciali riservati e incorporati
(1) Ispezione completa e ottimizzazione delle riserve meccaniche ed elettriche
1) In base alle specifiche, ai requisiti di progettazione o ai disegni standard, verificare se i fori riservati, le posizioni dell'involucro e la selezione dell'involucro soddisfano i requisiti ed effettuare riserve tecniche e incorporamenti unificati per tipo.
2) Elencare le forme degli involucri e dei fori in base alle condizioni effettive del progetto e il modo in cui tubi dell'acqua, ponti, sbarre collettrici, ecc. passano attraverso muri di cemento, travi strutturali, ecc. Ad esempio, le pareti divisorie ordinarie e le murature secondarie all'interno dell'edificio utilizzano aperture quadrate o circolari riservate, i muri di cemento, le travi strutturali e i pavimenti utilizzano fori riservati o involucri ordinari, le aree di difesa aerea civile utilizzano involucri sigillati e le pareti esterne del seminterrato e le pareti della piscina. involucro impermeabile, ecc.
3) Dove le tubazioni elettromeccaniche attraversano solai strutturali, pareti di taglio e pareti esterne del seminterrato: guaina impermeabile in acciaio/flessibile, che può essere predisposta con lo stesso diametro del tubo chiuso, che può essere predisposta con la stessa misura o una misura maggiore; rispetto al diametro del tubo; fori riservati ordinari: devono essere riservati 2 dimensioni più grandi del diametro del tubo e almeno ∅50 per diametri di tubo piccoli.
4) In base alle prescrizioni tecniche, determinare il rapporto tra la dimensione del foro o dell'involucro e la dimensione delle tubazioni meccaniche ed elettriche. Ad esempio, gli involucri chiusi circolari e gli involucri impermeabili sono di una o due dimensioni più grandi del diametro del tubo. I tubi inferiori a DN40 devono avere fori di DN50 quando passano attraverso travi strutturali. I tubi quadrati devono passare attraverso le pareti divisorie dell'edificio e riservare fori lungo il bordo più esterno il tubo.
5) Quando più tubi passano attraverso la parete divisoria interna dell'edificio, si consiglia di raggruppare i tubi o di integrare diversi tipi di tubi per riservare centralmente i fori per ridurre la difficoltà e il carico di lavoro dei fori riservati.
6) Quando più tubazioni attraversano contemporaneamente travi strutturali e muri di cemento in una determinata area, si raccomanda che i fondi siano a filo per garantire la continuità dell'applicazione di supporti e pendini completi.
7) In base alle esigenze di sviluppo del business dopo l'apertura del progetto, aumentare il numero di fori riservati e involucri incorporati in aree importanti.
(2) Concentrarsi sull'ispezione e sull'ottimizzazione della sicurezza di edifici e strutture
1) Le misure di impermeabilizzazione dovrebbero essere utilizzate quando le condotte meccaniche ed elettriche passano attraverso la parete esterna della struttura per impedire alle acque sotterranee esterne e all'acqua piovana di penetrare dal bordo della tubazione per lungo tempo.
2) Quando le tubazioni elettromeccaniche passano attraverso travi strutturali interne, pareti di taglio e pavimenti, in linea di principio dovrebbero essere riservati fori o involucri. Quando le condizioni lo consentono, dovrebbero essere previsti fori riservati anche per tubi di piccolo diametro che passano attraverso i pavimenti.
3) Le aperture riservate per le travi strutturali devono trovarsi entro 13 cm dalla campata centrale e dalla trave centrale. La distanza tra le aperture non deve essere inferiore all'altezza della trave e non deve essere inferiore a 200 mm da entrambi i lati della trave. .
4) Quando le aperture nelle pareti strutturali in calcestruzzo, nelle travi e nelle solette sono inferiori a 300 mm, non è necessario tagliare le barre di acciaio e possono essere aggirate. Quando le aperture riservate sono maggiori di 300 mm, è necessario adottare le necessarie misure di rinforzo strutturale secondo i requisiti di progettazione.
5) Quando si realizzano fori nelle pareti di taglio, generalmente per aperture di dimensione inferiore a 300mmx300mm, non c'è altra indicazione sui disegni professionali strutturali, ma ogni professione è tenuta a indicarla al momento del reperimento di capitali.
6) Per l'involucro lasciato sul tetto dell'area di difesa aerea civile e sul muro vuoto, indipendentemente dalle dimensioni dell'involucro, la struttura deve essere confermata da un professionista e rappresentata sul disegno strutturale.
7) Se la tubazione dell'apparecchiatura deve passare attraverso la trave, la dimensione dell'apertura deve essere inferiore a 1/3 dell'altezza della trave, la trave del telaio deve essere inferiore a 250 mm e la trave di collegamento deve essere inferiore a 300 m. L'apertura è situata al centro dell'altezza della trave. Nella posizione piana si trova a 1/3 della campata della trave. Il posizionamento delle travi passanti deve essere confermato dai professionisti strutturisti e mostrato sui disegni strutturali.
8) Preparare i fori in modo professionale È necessario prestare attenzione a lasciarli al centro della parete di taglio, non in prossimità del muro o degli angoli, ed evitare di urtare colonne nascoste.
9) Non sono ammessi fori sul solaio strutturale all'interno della zona della calotta della colonna.
10) L'altezza della sezione trasversale delle travi a telaio generalmente è pari a 1/12~14 della campata calcolata, l'altezza delle travi a sbalzo generalmente è pari a 1/4-1/6 della campata e l'altezza delle travi a campata larga è generalmente pari a 18~114 dell'intervallo. Le tubazioni dovrebbero evitare di passare attraverso travi strutturali più alte e gli involucri dovrebbero essere incorporati nelle travi strutturali.