Галерея диаграмм связей Углубленное применение BIM в строительном проектировании - перспективное проектирование BIM
Углубленное применение BIM в архитектурно-инженерном проектировании — перспективное проектирование BIM, перспективное проектирование BM — это термин, который появился только в последние годы, но был быстро принят в отрасли, выражая большие надежды индустрии дизайна на возвращение технологии BM. своими корнями в области дизайна. В основе этой концепции, очевидно, лежит процесс применения БМ, называемый токарной обработкой пресс-формы.
Отредактировано в 2024-03-12 20:39:40Углубленное применение BIM в строительном проектировании - перспективное проектирование BIM
Обзор перспективного проектирования BIM
1.1Концепции и элементы перспективного проектирования BIM
концепция
«Передовой дизайн BM» — это термин, который появился только в последние годы, но он был быстро принят в отрасли, выражая сильные надежды индустрии дизайна на то, что технология BM вернется к своим корням в области дизайна. В основе этой концепции, очевидно, лежит процесс применения БМ, называемый токарной обработкой пресс-формы. Широко используемый процесс переворачивания формы относится к созданию модели BM на основе двухмерных чертежей. Основная цель состоит в том, чтобы создать модель BM для проверки, углубления и даже виртуального построения результатов проектирования, при этом используя традиционные два. Метод трехмерного проектирования САПР на этапе проектирования. Эксплуатация и обслуживание, а также другие последующие применения. Переворачивание пресс-формы, безусловно, имеет положительное значение для всего проекта, но на этапе проектирования это «процесс постпроверки» и не играет должной роли в оказании помощи и оптимизации процесса проектирования. Последовательность модели и чертежей также имеет значение. Трудно гарантировать, поэтому в области дизайна всегда критиковали эту модель применения BIM. Несмотря на множество технических и управленческих препятствий, производители в области дизайна и разработки программного обеспечения не прекратили исследования и исследования «проектирования BM». BM с процессом проектирования и результатами проектирования. В этом контексте была предложена концепция перспективного проектирования BM. Хотя официального определения пока нет, мы могли бы объяснить это так: BIM относится к проектированию. модель, которая использует технологию BIM для проектирования на основе BIM-моделей и соответственно формирует результаты проектирования. Это определение все еще является широким и расплывчатым. С технической точки зрения достичь той же цели, что и «Углубленное положение о подготовке», пока невозможно. Документы строительного проектирования». Здесь выдвигаются четкие требования к содержанию и глубине перспективного проектирования BIM, но в отрасли также достигнут определенный консенсус. Мы резюмируем определенные элементы и неопределенные элементы перспективного проектирования BIM следующим образом, чтобы прояснить концепцию.
элементы
1. Определение элементов перспективного проекта BIM.
(1) Чертеж на основе модели BIM.
В понятие форвард уже входит требование формировать проектную документацию на основе моделей, поэтому то, производятся ли чертежи на основе БМ, является ключевым основанием для оценки форварда. Хотя существует также практика «использования БМ для помощи в проектировании на протяжении всего процесса, но без чертежей», мы думаем, что это «проектирование БМ», но его нельзя рассматривать как «передовое проектирование БМ». Однако, как будет обсуждаться ниже, основные направления, этапы, категории карт и т. д., охватываемые картами на основе BM, в настоящее время не определены. Мы осторожно вводим это ограничение: там, где это технически возможно, чертежи, относящиеся к объектам строительных компонентов, выводятся из модели BM. В разделе 43, «Объем чертежей BM», мы приводим проекты BM и CAD, используемые каждым крупным предприятием. Предложения по ассортименту рисунков.
(2) Разработчики BIM — дизайнеры.
В процессе изменения формы моделисты BM обычно не являются разработчиками проекта, поэтому часто возникают недопонимания и несоответствия между чертежами и моделями. В процессе предварительного проектирования BIM не существует позиции «чистого моделирования». Каждый специалист напрямую сочетает моделирование с процессом проектирования. Модель — это проект, а разработчик модели — дизайнер.
(3) Междисциплинарное совместное проектирование на основе модели BIM.
Технология BM сама по себе очень синергична. Только интегрируя модели различных специальностей, мы можем выразить общую картину проекта, обнаружить конфликты между специальностями и скоординировать взаимосвязь между специальностями. Проектные чертежи каждой специальности также ссылаются и проверяются. и моделирование также выполняются совместно, поэтому перспективное проектирование BM требует участия нескольких дисциплин для участия в совместном проектировании. Проектирование BM, которое включает только один основной компонент (обычно относится к основному направлению архитектуры), не может быть названо передовым проектом BM в истинном смысле этого слова.
(4) BIM и CAD взаимодействуют для завершения проектирования.
На заре освоения отрасли компания BM Design также предприняла несколько попыток переключить всю профессию на BIM. Она могла использовать только программное обеспечение BM для проектирования и черчения, и ей даже не разрешалось использовать AutoCaD для черчения. Прощание с САПР. Практика показывает, что такой подход пока не является устойчивым по многим причинам, наиболее важными из которых являются три: во-первых, многие профессиональные программы вычислительного анализа еще не пересажены на программную платформу БМ и до сих пор основаны на САПР. платформа; во-вторых, они выражаются только в чертежах. Вообще говоря, общий эффект и эффективность программного обеспечения BM не достигли уровня САПР, в-третьих, в некоторых аспектах выражения дизайна выражение проекции модели не имеет преимуществ, таких как; структурный уровень и подробные узлы здания, стальные конструкции, электрические кабели, электромеханические системы и т. д. Эта информация может быть более краткой и ясной в традиционном двумерном представлении, а также более приемлемой для всех сторон. вовлеченный. Поэтому, чтобы продвигать по-настоящему реализованное перспективное проектирование BIM, мы не должны отказываться от CAD, а должны изучить технический путь объединения BIM с CAD в двух и трех измерениях для эффективного завершения проектирования.
(5) Метод выражения чертежей BIM должен быть близок к традиционному методу выражения.
С этой точкой зрения в отрасли, возможно, не все согласны. Многие эксперты предлагали модифицировать выражение конструкции в эпоху БМ в соответствии с характеристиками технологии БМ. Однако не существует общепринятого метода его модификации. Компетентные правительственные ведомства также организовали и составили отраслевой стандарт «Стандарт чертежей информационных моделей строительного проектирования» JGJ448-2018, но до сих пор неясно, как выразить чертежи каждой профессии и каждого типа компонентов. В этом состоянии сохранение традиционных и общепринятых выражений для достижения результатов проектирования в юридическом смысле стало наиболее реалистичным, но и самым безопасным подходом. С технической точки зрения действительно есть некоторые пробелы в двумерном выражении трехмерной модели БМ, но это принципиально не влияет на общую ситуацию. Некоторые детали можно реализовать путем ручной модификации и улучшения. В настоящее время необходимо разобраться во всем техническом пути и преобразовать то, что можно напрямую реализовать с помощью BIM. Перечислены методы, а также альтернативные методы для частей, которые не могут быть реализованы напрямую, и, наконец, полная доставка результатов с гарантированным качеством. достигнуто. Именно к этому стремится данная книга.
2. Неопределенные элементы перспективного проекта BIM
(1) Основные направления, охватываемые BIM, неясны.
Как упоминалось ранее, перспективное проектирование БМ требует совместной разработки нескольких специалистов. Конкретные рассматриваемые специальности по-прежнему подвержены множеству практических ограничений, и невозможно единообразно требовать участия всех специальностей. Например, в сфере строительства расчетный анализ и чертежи представляют собой автономные системы. Обычной практикой является то, что модель расчета конструкций и модель совместного проектирования BM независимы друг от друга или в процессе они дополняют друг друга. Общей практики интеграции этих двух систем не существует, поэтому структурный проект BM Forward все еще находится на исследовательской стадии. Другие специальности или узкие специальности также могут столкнуться с аналогичными проблемами, такими как проектирование распределения электроэнергии в электротехнических специальностях, расчеты охлаждающей и тепловой нагрузки в системах отопления, вентиляции и кондиционирования и т. д. «Проектную часть» все еще трудно интегрировать в модель BM. Более зрелые из них — это еще реализуйте свою «картографическую» часть через BM. В последние годы отечественные производители программного обеспечения также активно участвовали в исследованиях и разработках. Например, компания Guangsha Software реализовала технический процесс объединения модели расчета конструкций с моделью Revit и ее отображения в программном обеспечении Revit BIMSpace; интегрировано множество механических и электрических профессиональных расчетов и конструктивных особенностей. Благодаря постоянному развитию подобных технологий основные направления/подразделения, охватываемые перспективным проектированием BIM, будут становиться все более комплексными.
(2) Стадия проектирования, охватываемая BIM, не определена.
Не существует стандартного ответа на вопрос, какой этап вмешательства считается перспективным проектированием БМ. Некоторые считают, что использование БМ непосредственно на этапе планирования считается опережающим проектированием. Автор не согласен, поскольку план — это скорее доработка и корректировка одной строительной дисциплины. Информатизация и интеграция BIM на данном этапе не нужны. Программное обеспечение Architects BIM может использоваться как для помощи в проектировании схемы, так и нет. Конечно, по мере того, как функции программного обеспечения BM совершенствуются и архитекторы постепенно привыкают использовать его в качестве инструмента для ежедневного проектирования схем, это также вполне возможно. В разделе 42, посвященном срокам внедрения BIM, мы перечисляем несколько моделей для справки. Принцип по-прежнему заключается в использовании BIM для междисциплинарного сотрудничества в процессе проектирования и вывода результатов проектирования из модели BIM. Согласно этому принципу, разные специальности могут выбрать подходящее время вмешательства в соответствии с конкретными условиями проекта. Ключевым моментом является заблаговременное планирование.
(3) Объем чертежей BIM не определен.
Как упоминалось ранее, нереально требовать, чтобы все строительные чертежи создавались на основе BIM-моделей. Давайте использовать менее строгий термин «скорость рисования BIM», чтобы выразить долю чертежей BIM в общем количестве чертежей. Даже если специалист по архитектуре теоретически может достичь скорости рисования BIM, близкой к 100%, некоторые чертежи (например, подробные чертежи узлов, такие как образцы гидроизоляции) имеют мало общего с моделью и по-прежнему представляют собой в основном двухмерные линейные чертежи. также возможно и даже рекомендуется использовать САПР для рисования чертежей; скорость вывода чертежей BIM по другим специальностям ниже, например, у многих чертежей по электротехнике, и рисование в программном обеспечении BIM - не лучший выбор. Таким образом, объем чертежей BIM не определен и будет динамически корректироваться по мере развития программного обеспечения. Разделение объема работ, приведенное в разделе 43 этой книги, носит справочный характер, и каждая проектная компания может корректировать его в соответствии с проектом и условиями человеческих ресурсов.
1.2 Преимущества и дилеммы перспективного проектирования BIM
Преимущество
(1) На основе трехмерной визуализированной модели BIM дизайнеры могут более полно контролировать эффект дизайна.
(2) Основанный на совместном проектировании многопрофессиональной трехмерной модели BIM, он эффективно повышает качество профессионального сотрудничества.
(3) Двумерная и трехмерная связь, а также цифро-аналоговая связь моделей BIM могут эффективно уменьшить ошибки чертежа и улучшить качество чертежа.
(4) Режим прямого проектирования может полностью решить проблему «согласованности чертежей и моделей».
(5) Высоко структурированная модельная информация может в определенной степени обеспечить автоматический анализ соответствия.
(6) На основе проектной модели BIM можно получить больше результатов проектирования, таких как результаты визуализации и результаты анализа производительности.
(7) Модель BIM проектирования в цифровом формате может применяться на этапах строительства и даже эксплуатации и технического обслуживания, что также является будущим направлением развития.
(8) Статистические результаты инженерных величин могут быть выполнены для увеличения добавленной стоимости проекта.
Дилемма
(1) Навыки работы с программным обеспечением BIM требуют высоких навыков. Работа с программным обеспечением далека от модели САПР. Проектировщикам сложно измениться и, как правило, требуется специальная подготовка.
(2) Конфигурация программного и аппаратного обеспечения BIM требует больше инвестиций, чем модель CAD.
(3) В настоящее время цикл проектирования, который, как правило, сильно сжат, общая эффективность перспективного проектирования BIM в настоящее время трудно достичь эффективности режима САПР.
(4) Программное обеспечение для проектирования BIM по-прежнему имеет определенный разрыв между графическим выражением и обычным выражением, что отнимает у дизайнеров много времени на поиск решений, и результаты могут быть не идеальными.
(5) Программное обеспечение для проектирования BIM в настоящее время плохо интегрировано с профессиональным программным обеспечением для проектирования и расчета конструкций и электромеханики. Процесс проектирования часто необходимо разделить на три звена: проектирование и расчет системы, моделирование BIM и черчение, что снижает эффективность.
(6) Требования к совместной работе при перспективном проектировании BIM намного более строгие, чем требования к модели CAD. Это требует тесного сотрудничества между различными дисциплинами практически в реальном времени, а дизайнерам также необходимо меняться и адаптироваться.
(7) Процесс управления проектом перспективного проектирования BIM, такой как разделение стадий, глубина проектирования, метод финансирования, метод проверки, метод рисования, метод изменений, разделение производственной стоимости и т. д., отличаются от модели проектирования САПР и являются даже очень отличающиеся друг от друга, необходимо изучить методы управления, которые им подходят.
Перечисленные выше семь дилемм можно условно разделить на два аспекта: технические и управленческие вопросы. Автор считает, что наиболее критической точкой являются точки (3) и (4), которые решают проблему эффективности и проблему графического выражения, а другие трудности в принципе можно легко решить.
1.3 Разница между перспективным проектированием BIM и традиционными моделями проектирования
1.3.1 Разные конструкции носителей
Это очевидная разница. Носителем дизайна БМ является высокоструктурированная модель BIM с характеристиками трехмерной визуализации, тогда как носителем традиционной модели является относительно дискретная графика САПР, состоящая из линий, текста и других графических элементов. Простой Кажется, это разница между трехмерным и двухмерным, но эта разница сильно влияет на образ мышления дизайнера. Я уверен, что на практике вы получите более глубокое понимание. Для архитектурной профессии традиционное проектирование также неотделимо от программного обеспечения для трехмерного моделирования, предназначенного для уточнения формы и пространства. Однако чертежи и моделирование независимы друг от друга и не имеют никакой связи. Чтобы углубить дизайн или изменить его, им необходимо внести изменения. осуществляться отдельно. Двух- и трехмерные интеграционные характеристики моделей BIM очень полезны для архитекторов. Их можно просматривать в любое время и в любое время, а чертежи и модели можно изменять одновременно в обоих направлениях. Это удобство моделей BIM. отнесите архитекторам. Однако взаимосвязь компонентов при его модификации означает, что операция не столь произвольна, как режим проектирования САПР, к которому необходимо адаптироваться. Для специальностей механики и электротехники требования к трансформации дизайнерского мышления выше. При электромеханическом проектировании в режиме САПР большинство инженеров-электромехаников думают в двух измерениях и учитывают координацию высоты только на заключительном этапе синтеза трубопровода. Модель проектирования BIM требует, чтобы при проектировании учитывалась высота всех физических компонентов, что эквивалентно предварительному рассмотрению последних проектных работ. Это благоприятный фактор для профессиональной координации, но для такого профессионального проектирования это увеличивает необходимое время; На начальном этапе рабочую нагрузку необходимо скорректировать и адаптировать к новой периодизации. Кроме того, как только содержимое, первоначально выраженное линиями, преобразуется в трехмерную модель, требования сразу же становятся выше. Необходимо учитывать размер и высоту, а при выравнивании между компонентами также необходимо учитывать направление высоты. Компоненты не требовались на двумерных чертежах. Выражение может требоваться или не требоваться точного выражения, но оно также должно быть точно выражено в модели BM. Например, колена труб, тройники и другие фитинги для труб, лестничные поручни и другие компоненты. должны моделироваться реалистично. Регулировка также требует дополнительной работы, особенно регулировка электромеханических трубопроводов. С точки зрения чистого «рисования» это в определенной степени снижает эффективность. Хотя эффект проектирования должен быть лучше, цикл проектирования также следует соответствующим образом удлинить. В действительности, может быть сложно продлить цикл проектирования. Как добиться той же эффективности, что и процесс проектирования САПР, в процессе проектирования БМ — это цель, к которой стремится вся отрасль. В этой книге также собран большой объем нашего накопленного опыта. ссылка.
1.3.2 Различные принципы рисования
1.3.3 Различные процессы проектирования
1.3.4 Различные методы сотрудничества
1.3.5 Различные методы привлечения капитала
1.3.6 Различные методы корректуры
1.3.7 Результаты разные
Комплексное проектирование трубопроводов
11.1 Комплексный процесс проектирования трубопровода
11.1.1 Процесс комплексного проектирования трубопровода на стадии предварительного проектирования
На этапе предварительного проектирования выполняется предварительное комплексное проектирование трубопровода на основе BIM-моделей различных профессий. Процесс выглядит следующим образом:
(1) Возьмите профессиональный файл Revit по механике и электрике в качестве основного, свяжите другие файлы зданий, конструкций, навесных стен и других моделей и откройте их все для отображения.
(2) На каждом этаже установлен специальный вид моделирования и чертежей для управления и интеграции.
(3) Провести комплексную корректировку магистральных трубопроводов по этажам, уделив особое внимание определению трассы и отметки магистральных трубопроводов.
(4) Комплексная регулировка вертикальных трубчатых колодцев.
(5) Комплексная регулировка магистральных труб в этажах.
(6) Расположение оборудования и трубопроводов в аппаратной.
(7) Проверьте и оптимизируйте чистую высоту здания, а также всесторонне координируйте и оптимизируйте все основные элементы.
(8) После корректуры экспортируйте диаграмму анализа высоты пола, диаграмму анализа трубного колодца и главного аппаратного помещения.
11.1.2 Процесс комплексного проектирования трубопровода на этапе строительного чертежа
Комплексный процесс перспективного проектирования BIM на этапе проектирования строительного чертежа:
(1) На основе комплексного предварительного проектирования трубопроводов оптимизировать комплексную настройку магистральных труб пола и колодцев с вертикальными трубами.
(2) Комплексная регулировка и подключение патрубков и концов пола.
(3) Предварительная координация открытия BIM, предназначенная для специалистов в области строительства и архитектуры.
(4) Расположение опор и подвесок или зарезервированные настройки.
(5) После корректуры и подтверждения соответствия требованиям будет составлен подробный чертеж сечения трубопровода и зарезервированный заранее строительный чертеж.
11.2 Принципы комплексного проектирования трубопроводов
11.2.1 Основные принципы менеджмента и комплексного управления
(1) Принципы комплексной регулировки и предотвращения внутренних трубопроводов в зданиях.
1) Напорные трубопроводы заменяются безнапорными. Например, в пожарных гидрантах, спринклерах, водопроводах, напорных сточных водах, системах кондиционирования воздуха, горячей и холодной воде следует избегать труб для дождевой воды, сточных вод, конденсата и других труб естественного самотечного дренажа с уклонами.
2) Гибкие трубы по сравнению с негнущимися. Например, напорные трубы должны избегать дымоходов генератора или котла, воздуховодов большого размера, а напорные трубы должны избегать вентиляционных труб дренажной системы и т. д.
3) Трубы малого диаметра уступают место трубам большого диаметра. Например, пожарные гидранты, спринклеры, трубы водоснабжения и напорные канализационные трубы должны избегать использования горячей воды для бытовых нужд, горячей и холодной воды для кондиционирования воздуха, магистральных труб воздуховодов, высокотемпературных дымоходов и других труб.
4) Обычные водопроводные трубы являются тепловыми (с изоляцией). Например, пожарные гидранты, спринклеры, трубы водоснабжения и напорные канализационные трубы должны избегать использования изолированных труб горячей воды для кондиционирования воздуха, горячей воды для бытовых нужд, паровых труб и т. д.
5) Патрубки к магистральным трубам. Подключите пожарные гидранты, спринклеры, концевые патрубки кондиционирования воздуха, чтобы избежать циркуляции огня, подачу воздуха кондиционирования воздуха, вытяжку, основные трубы и основные трубы источника холода и тепла кондиционирования воздуха и т. Д.
6) Пересечения труб должны быть максимально разрешены в пространстве между балками и плитами.
7) Одна труба должна избегать группы труб с несколькими трубами.
8) Напорные трубы, проходящие через общественные помещения, могут быть расположены на самом верхнем уровне, а основные трубы, соединяющие патрубки слева и справа, с отверстиями вниз или соединительными патрубками, могут быть расположены на самом нижнем уровне.
9) Если кабельные лотки, шинопроводы и напорные водопроводные трубы расположены параллельно, кабельные лотки и шинопроводы должны располагаться вверху, чтобы обеспечить безопасность во время эксплуатации и технического обслуживания.
10) Комплексные трубопроводы лучше всего прокладывать в один слой и стараться не укладывать их слоями, если прокладывают два слоя, то не следует укладывать их в три слоя. Послойная прокладка должна обеспечивать удобство конструкции и монтажа. .
11) Для верхних и нижних слоев электромеханических трубопроводов в общественных проходах должно быть зарезервировано пространство ≥ 400 м, чтобы гарантировать, что все системы в будущем будут соответствовать рабочему интерфейсу, последовательности установки и потребностям в обслуживании.
12) Поперечная гибка трубопроводов должна соответствовать требованиям различных профессий. Несколько трубопроводов следует располагать на одном уровне, чтобы нижняя часть труб оставалась ровной, чтобы облегчить последующую укладку комплексных опор и подвесок.
13) Когда трубопроводы проходят через несущие балки и несущие стены, они должны соответствовать техническим требованиям профессии строителя.
14) При комплексной наладке трубопроводов линейные и водопроводные трубы не могут проходить через воздуховоды, а несоответствующие водопроводные трубы не могут проходить через распределительные помещения высокого и низкого напряжения.
15) Результатом интегрированного трубопровода должно быть обеспечение требований к расстоянию между трубопроводами в соответствии со спецификациями, сделать все возможное для удовлетворения требований к чистой высоте здания и всесторонне повысить эффективность использования площади здания.
(2) Комплексные принципы регулирования и предотвращения наружных трубопроводных сетей зданий.
1) Сначала рассмотрите возможность прокладки инженерного трубопровода под тротуаром или безмоторной полосой.
2) Подобно комплексным требованиям к трубопроводам внутри помещений, для напорных труб следует избегать самотечных труб, для гибких труб следует избегать труб, которые трудно сгибать, для труб малого диаметра следует избегать труб большого диаметра, а для временных труб следует избегать постоянных труб.
3) Комплексная сеть наружных трубопроводов здания должна соответствовать текущему состоянию и общим требованиям городских муниципальных дорог.
4) При комплексной регулировке трубопроводов необходимо уменьшить количество пересечений на пересечениях дорог.
5) Порядок прокладки инженерных трубопроводов параллельно направлению проводки здания во дворе должен определяться в зависимости от характера и глубины залегания инженерных трубопроводов. Порядок прокладки: электричество, слабое электричество, дождевая вода, дождевая вода. канализация, газ, водоснабжение и т.д.
6) При прокладке инженерных трубопроводов друг через друга порядок от поверхности земли вниз следующий: электропроводка, слабая электропроводка, газопроводы, трубопроводы водоснабжения, трубопроводы дождевой канализации, трубопроводы канализации.
7) Различные инженерные трубопроводы не должны прокладываться вертикально внахлест и непосредственно заглубляться.
(3) Общий принцип эстетического контроля
1) Избегать случайных пересечений и изгибов электромеханических трубопроводов.
2) Располагайте магистральные и напорные водопроводные трубы одного типа группами. Расстояние между трубами должно быть одинаковым, а пространство между группами должно быть зарезервировано для монтажа, обслуживания и изгиба ответвлений.
3) Перед комплексной организацией всего конвейера проектов технология классификации должна быть унифицирована, а расположение сверху, снизу, слева и справа должно быть единообразным.
4) После комплексной компоновки трубопроводы в целом являются разумными, а трубопроводы в основном прямые и параллельные друг другу.
5) Помещения с плотной прокладкой трубопроводов следует содержать в чистоте и порядке.
6) Верхнее пространство пешеходных переходов и проездов транспортных средств должно быть как можно выше, а трубы большого диаметра не должны располагаться как можно больше.
(4) Механический и электрический контроль расстояния между трубопроводами
1) Пройти через квадратную стену, пропустить в виде зарезервированного кожуха или отверстия, а зазоры вокруг места прохождения трубы заделать негорючими материалами.
2) Расстояние между внешней стенкой водопроводной трубы (включая изоляцию) составляет около 120 мм, а расстояние между внешней стенкой трубы (включая изоляцию) и стеной составляет около 200 мм. Чем больше диаметр трубы, тем больше установка. требуется расстояние. Подробную информацию см. в «Руководстве по проектированию систем водоснабжения и канализации зданий» (второе издание).
3) Трубопроводные клапаны должны быть установлены в шахматном порядке. Если их необходимо установить рядом, расстояние в свету должно определяться в зависимости от размера клапана и не должно быть менее 250 мм. Если на стояке установлен клапан, необходимо также предусмотреть пространство для установки и обслуживания клапана.
4) Трубопроводы должны быть оборудованы как можно меньшим количеством колен; второстепенные трубопроводы не должны проходить через распределительные помещения высокого и низкого напряжения, распределительные помещения, колодцы для труб, парадные, лестницы и помещения управления пожарной безопасностью.
5) При укладке многослойных труб вверх и вниз расстояние между слоями должно быть не менее 150 мм, чтобы обеспечить положение кронштейнов и фланцев. Если возможно, его можно увеличить до 300 мм, что может удовлетворить потребности водопроводных труб ниже. DN200 и воздуховоды толщиной 150 мм. Гибкость комплексной регулировки трубопровода.
11.2.2 Контроль высоты сетки в ключевых зонах здания
(1) Важные области общемеханических и электротехнических специальностей.
В том числе помещение для насосов бытовой воды, помещение для пожарных насосов, машинное помещение для кондиционирования холода и тепла, вентиляторное помещение, машинное помещение для кондиционирования воздуха, помещение для распределения электроэнергии высокого и низкого напряжения, внутренний переход зоны противопожарной защиты аппаратного помещения, кровельный слой, этаж/комната-убежище или проход-убежище, переоборудование профессиональных механических и электрических систем. Полы, места сосредоточения механических и электрических трубопроводов и т. д.
(2) Важные области построения функционального пространства
Включая подъезд к подвалу, парковочные места, зону разгрузки логистики, лифтовой зал, общий вестибюль, холл, вестибюль, переход на стандартный этаж, столовую, специализированный ресторан, малые и средние конференц-залы, многофункциональный зал, концертный зал, театр, закрытый спортивные дома, цокольные коммерческие помещения, помещения для понижения конструкций первого этажа, модельные дома, модельные секции и т. д.
(3) Зоны, где архитектурная профессия или строительная организация предъявляют особые требования к высоте определенных частей здания.
11.2.3 Комплексная корректировка трубопровода и план последовательности действий
(1) Общие положения
1) В общественных помещениях или на участках с большим количеством трубопроводов их следует укладывать как можно меньшим количеством слоев. Если можно уложить один слой, необходимости в двух слоях не будет.
2) Отдайте предпочтение расположению наклонных, безнапорных естественных дренажных труб и электрических шинопроводов.
3) Отдавайте приоритет расположению воздуховодов и групп воздуховодов большего размера.
(2) Принципы электромеханической прокладки трубопроводов.
1) Принципы устройства электрического моста. В принципе, электрический мост следует прокладывать вверху, чтобы облегчить прокладку кабелей. Соблюдайте минимальное расстояние между мостом и балками, колоннами и стенами, а также минимальное расстояние между мостами сильного/слабого тока.
2) Принципы прокладки напорных труб в системах водоснабжения. Водопроводные трубы, параллельные электрическому мосту, не разрешается прокладывать над мостом. Обычно они располагаются параллельно слева и справа или располагаются на следующем этаже.
3) Принципы устройства воздуховодов. Укладывают слоями, воздуховоды располагаются внизу или рядом с водопроводными трубами.
(3) Принципы прокладки трубопроводов в подвале
1) Старайтесь не располагать трубы или воздуховоды больших размеров по центру в зоне опускающейся плиты подвала.
2) Соотношение ширины и высоты основного воздуховода в подвальном гараже должно быть как можно большим (в пределах технических условий), а толщина воздуховода не должна превышать 0,4~0,5м.
3) Воздуховоды, кабельные лотки, автоматические спринклеры и пожарные гидранты подвального гаража располагаются над парковочными местами и ближе к нижней части балок, избегая главной подъездной дороги.
4) Когда верхнего пространства (ширины и высоты) парковочного места подвального гаража недостаточно для размещения всех электромеханических магистральных труб, кабельные лотки можно расположить параллельно балкам с обеих сторон проезда или рядом с колоннами. или колпаки колонн, чтобы максимально увеличить высоту середины подъездной дорожки.
5) Автомобильные пандусы между подвальными этажами предотвращают прохождение ненужных магистральных труб.
6) Коробки пожарных гидрантов, дренажные стояки, канализационные трубы и клапаны, а также места для заправки автомобилей в подвальном гараже не должны затрагивать парковочные места.
(4) Другие принципы пространственной компоновки трубопровода.
1) На кровельном слое здания следует избегать пересечения труб посередине, а трассировку труб следует располагать как можно дальше снаружи вдоль парапетной стены.
2) Общественные внутренние коридоры на надземных этажах общественных зданий, вблизи колодцев с сильным/слаботочным трубопроводом, колодцев для водопроводных и дренажных труб, колодцев для водопроводов систем кондиционирования, машинных помещений для кондиционирования воздуха, вентиляционных колодцев для дымоудаления, избегать основные воздуховоды и трубы большего размера. Если они расположены слишком близко, это повлияет на плавное соединение труб, выходящих из колодца.
3) Пересечение механических и электрических устройств контроля и магистральных труб в общественных зонах на этажах общественных зданий должно осуществляться в пространстве балок/плит и пространстве первичных/вторичных балок, чтобы уменьшить занятость большей высоты в свету.
4. Проходы в торговых помещениях общественных зданий, как правило, широкие (3~45 м). Механические и электрические приборы должны располагаться в общественных коридорах как можно чаще; ненужные трубы не должны проходить через магазины.
11.2.4 Основные требования к соединению и изгибу трубопроводов в различных профессиях
(1) Специальность «Водоснабжение и канализация»
1) Соединения труб подачи воды под давлением обычно представляют собой соединения термоклеем, резьбовые проволочные соединения, фланцевые соединения, сварку и т. д. Трубы противопожарного водоснабжения также имеют хомутовые соединения.
2) Колено на 90° обычно можно использовать для изгиба труб подачи воды под давлением. Нет требований к повороту вверх или вниз для пересечения. Клапаны не могут быть установлены непосредственно до и после колена. Клапанов и клапанов должно быть установлено не менее 2. в 4 раза больше диаметра трубы.
3) Соединение дренажной трубы естественной гравитации, обычно с использованием вставного соединения, клеевого соединения и т. д. в зависимости от выбранного материала трубы.
4) Для соединения естественно-самотечных дождевых, канализационных, вентиляционных труб и дренажных стояков горизонтальные трубы на полу следует соединить двумя коленами по 45° и отрезком прямой трубы с изгибом 9° или косым тройником. соединен напрямую с 9-градусным коленом.
5) Если поперечная труба пола повернута или подсоединена, для ответвления следует выбрать наклонный тройник 45° или выходной тройник 90° или объединить его с двумя коленами по 45° и отрезком прямой трубы, чтобы сделать поворот на 90°.
6) Горизонтальные трубы внутренних дождевых и канализационных стояков, подключаемые к наружным смотровым колодцам, при подсоединении к трубчатым колодцам должны находиться на одном уровне с дном. Трубы, соединяющие трубчатые колодцы, не могут располагаться полностью по проектному уклону.
7) Для соединения труб между наружными дождевыми и канализационными смотровыми колодцами нижняя часть труб должна располагаться к днищу колодца, трубы, соединяющие трубные колодцы, не могут располагаться полностью по проектному уклону;
8) Когда наружные дождевые и канализационные трубы подключаются к муниципальным колодцам, верхняя часть должна быть подсоединена к муниципальному дренажному колодцу в соответствии с проектным уклоном. Если нижняя часть остается заподлицо для подключения к муниципальному колодцу, это может легко произойти. привести к закупорке труб.
9) Когда наружный выпуск дождевой воды подсоединен к колодцу для сбора воды, трубы должны быть расположены так, чтобы соединить колодец в соответствии с расчетным уклоном, и нет необходимости учитывать нижнее подсоединение для промывки.
(2)Электрик майор
1) На чертеже иногда обозначается шинопровод, а иногда — шинопровод. Эти два термина означают одно и то же. Метод изгиба шинопровода составляет 90°. как можно меньше при интеграции трубопроводов.
2) Для зданий с интенсивностью сейсмической защиты 6 градусов и выше шинопровод должен быть оборудован компенсатором через каждые 50 м. При прохождении шинопровода через сейсмический зазор необходимо устанавливать компенсаторы с обеих сторон зазора;
3) Обычно используемые методы изгиба герметичных кабельных коробов, кабельных лотков и кабельных лестниц для прокладки магистральных линий включают колено гипотенузы 90°, два колена по 45°, объединенные в колена 90°, 135°, вертикальное колено вверх и вниз, колено 45° вверх и вниз. спуск вниз.
4) Обычно используемые методы соединения герметичных кабельных коробов, кабельных лотков и кабельных лестниц включают в себя отводы вверх и вниз под углом 45°, горизонтальные тройники и горизонтальные четверки.
5) К специальным способам соединения кабельных герметичных коробов, кабельных лотков и кабельных лестниц относятся подъемно-поворотные соединения с верхним и нижним углом 30°, 60° или другими углами. Длина и радиус изгиба определяются в зависимости от размера. мост. Этот тип необходимо изготавливать на месте. При расположении труб и реверсов используйте как можно меньше.
6) При прохождении кабельных лотков и шинопроводов через обычные несущие стены их можно пропускать непосредственно через брони, а окружающие зазоры следует герметизировать огнестойкими герметизирующими материалами.
7) Когда кабельные лотки и шинопроводы проходят через несущие стены гражданской обороны, они должны быть пропущены через предварительно заделанные круглые кожухи. Каждый кабель или отдельная шина соединяется с кожухом и проходит сквозь них. Расстояние между кожухами определяется в соответствии с требованиями. диаметр трубы.
8) При прохождении высоковольтной электрической скважины через наружную стену подвала на бетонной стене необходимо предусмотреть водонепроницаемый кожух и через кожух подключить каждый кабель к наружной электрической скважине.
9) Если наружная кабельная траншея пересекается с другими магистральными магистралями на той же высоте и ее невозможно избежать путем комплексной регулировки трубопровода, в кабельной траншее допускается резервировать поперечные обсадные трубы.
(3) майор по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
1) Методом соединения труб хладагента в многосплитных кондиционерах обычно является пайка или развальцовка. Трубы хладагента не должны образовывать форму «9» вверх, а газовые трубы не должны образовывать форму «Ом».
2) При выводе жидкостного патрубка многораздельной трубы хладагента кондиционера его необходимо вынимать снизу или сбоку от основной трубы. При выводе газового патрубка его необходимо вынимать из; верхнюю или боковую часть основной трубы. При наличии более двух патрубков, отходящих от основной трубы, соединительные детали должны располагаться в шахматном порядке, причем расстояние должно быть не менее двух диаметров патрубков и не менее 200 мм.
3) Методы соединения труб с горячей и холодной водой для кондиционирования воздуха обычно включают проводное соединение, фланцевое соединение, хомутовое соединение и сварку. Конкретный выбор зависит от материала и диаметра трубы.
4) Места соединения трубопроводов охлажденной воды и терминального оборудования кондиционирования воздуха (подвесного монтажа) не должны быть ниже патрубков системы кондиционирования, а патрубки должны быть выше горизонтальных магистральных труб. Горизонтальные трубы должны быть установлены. по прямой. Если прямолинейная установка не может быть полностью реализована на месте, можно рассмотреть вариант установки от концевого патрубка к вертикальной трубе. В направлении трубы трубу следует повернуть вниз. его нельзя устанавливать «выпуклым» или «вогнутым» вниз.
5) Обычно используемый колено для гибки труб с горячей и холодной водой для кондиционирования воздуха составляет 90°. Радиус изгиба изогнутой стальной трубы должен быть не менее чем в 3,5 раза больше наружного диаметра трубы для горячего изгиба и не менее чем в 4 раза. диаметр трубы для холодной гибки; сварочное колено не должно быть меньше диаметра трубы в 1,5 раза.
6) Воздуховоды и оборудование для кондиционирования воздуха подключаются изолированными шлангами. При расположении на стороне отрицательного давления длина составляет 100 мм. При расположении на стороне положительного давления длина составляет 150 мм.
7) Соединение воздуховодов связано с выбором материалов воздуховодов. Обычно для воздуховодов используются стальные пластины. Методы соединения включают вставные соединения и обычно используются фланцевые соединения. тройники, четырехходовые и дугообразные, колено 45°, колено 90°, колено прямоугольное 90°, большие и малые головки, круглое небо и квадратное место (слева прямоугольник, справа круг) и т. д.
8) Способы изгиба воздуховода включают в себя B-образную форму вверх, B-образную форму вниз, конскую форму вверх и конскую форму вниз.
11.2.5 Оптимизация и оценка высоты установки трубопровода
(1) Уменьшите неблагоприятные зоны для трубопроводов. Как правило, трубопроводы большего размера будут располагаться рядом с помещением пожарного насоса, помещением преобразования и распределения электроэнергии, помещением холодильного оборудования, вентиляционной шахтой, помещением вентилятора и помещением для кондиционирования воздуха. расположите их в шахматном порядке при раскладке макета. Принципы компоновки рекомендуются следующие:
1) Помещение водяных насосов, особенно помещение пожарных насосов, отделено от помещения преобразования и распределения электроэнергии и помещения холодильных машин.
2) Воздушная шахта отделена от других воздушных шахт, водяных и электрических колодцев.
3) Каждая комната с вентилятором и машинная комната для кондиционирования воздуха разделены.
4) Комната вентилятора и комната кондиционирования воздуха отделены от водяного и электрического колодца.
5) Воздуховоды не должны иметь более высокие конструктивные балки.
6) На трубопроводах не следует использовать противопожарные рольставни.
7) Уменьшить количество слоев укладки трубопровода.
8) Оставьте место для пересечения труб и установки ответвлений.
(2) Оценка пространства для установки и обслуживания.
1) Следует учитывать последовательность строительства и монтажа, облегчающую монтаж трубопроводов, оборудования, изоляции, а также требования к пространству для проведения работ по защите, маркировке и наладке.
2) При оптимизации компоновки трубопроводов необходимо предусмотреть необходимое пространство и места доступа для облегчения обслуживания и замены.
3) Ближайшее расстояние между сильными и слабыми токами должно быть не менее 0,3 м, а расстояние между кабельными желобами, лестничными стойками, поддонами и другими мостами должно быть не менее 0,15 м от низа стен, колонн и балок.
4) Должно оставаться не менее 0,15 м сверху, снизу, слева и справа от моста одного типа, чтобы обеспечить место для проводки и установки кронштейнов, когда мост расположен параллельно верху и низу, чтобы пересечь изгиб моста, расстояние; между нижней крышкой короба и верхней частью должно быть не менее 0,2 м.
5) Минимальное расстояние между напорными трубами обычно составляет 0,2 м, при этом должно быть обеспечено не менее 0,15 м U-образного положения зажима, клапана или фланца.
6) Между левой и правой сторонами воздуховодов системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, водопроводных труб и других труб должно оставаться расстояние не менее 0,2 м, оставляя место для изоляции, работы клапанов и показаний приборов.
7) Расстояние по окружности между воздуховодами в дымозащитных и вытяжных вертикальных вентиляционных шахтах должно составлять 50–100 мм от стены здания, а также должно быть оставлено место для конструктивных отклонений шахт и монтажных кронштейнов.
8) Если в вертикальной вентиляционной шахте имеются каналы кондиционирования воздуха и каналы свежего воздуха кондиционирования воздуха, а в конструкции используются оцинкованные стальные пластины и теплоизоляция, окружность воздуховода следует контролировать на расстоянии 80 ~ 120 мм от Стена здания и отклонение конструкции вертикальной шахты должны быть оставлены для монтажных кронштейнов и изоляции.
9) Для более широких внутренних проходов (3–4,5 м) необходимо зарезервировать пространство для осмотра и контроля с обеих сторон. Для более узких внутренних проходов (2–2,5 м) должна быть зарезервирована хотя бы одна сторона более узкого внутреннего прохода (2–2,5 м). ) должно быть смотровое пространство, желательно посередине. Обычно ширина 04–06 м;
10) Над потолками больших зданий или вестибюлей зданий, театров, многофункциональных залов и т.п. обычно располагаются конные тропы. Необходимо обеспечить плавность конных дорожек для пешеходов.
11) При укладке многослойных труб вверх и вниз расстояние между слоями должно сохраняться не менее 150 мм для обеспечения положения кронштейнов и фланцев. По возможности его можно увеличить до 300 мм, что соответствует потребностям водопроводных труб ниже. DN200 и воздуховоды толщиной 150 мм. Гибкость комплексной регулировки трубопровода.
(3) Вопросы стоимости строительства и монтажа
1) Однотипные параллельные трубы могут быть оборудованы общими кронштейнами, а трубы одного стандарта и заподлицо с днищем без особых требований - общими кронштейнами.
2) При прокладке комплексных трубопроводов учитывайте расположение от дорогих к дешевым. Трубопроводы с высокой стоимостью должны иметь наименьшее расстояние и наименьшее количество изгибов, например, шинопроводы, большие кабельные лотки, большие трубопроводы для кондиционирования воздуха и т. д.
3) Продумать порядок строительства различного профессионального оборудования и трубопроводов и оптимизировать их расположение, чтобы уменьшить необходимость разборки и переделок, подготовить хрупкие, хрупкие и дорогостоящие строительные материалы для последующего монтажа;
4) Трубы с большей однородностью (особенно с большим количеством патрубков) должны быть как можно более прямыми; многократные изгибы трубопроводной арматуры будут больше увеличиваться, а цена готовой трубопроводной арматуры значительно превышает цену трубопровода, который будет иметь большее влияние на стоимость, например, автоматические распылительные отводы, магистральные трубы, ответвления воздуховодов, силовые мосты и т. д.;
5) Проверьте модель, чтобы избежать разметки и дыр, а также постарайтесь избежать переделок и замены строительных материалов из-за проблем, присущих оптимизации модели и экспорту чертежей.
(4) Оценка высоты установки трубопровода
Разумная планировка плоскости здания и электромеханических трубопроводов должна заключаться в том, чтобы каждое главное машинное отделение располагалось в центре зоны нагрузки, а трубопроводы в потолке располагались в основном равномерно. Как правило, в качестве основы для расчета высоты установки трубопровода используется наиболее неблагоприятная точка. Если расположение трубопровода является разумным, наиболее невыгодная точка обычно возникает в трубопроводе HVAC, а других профессиональных трубопроводов в этой области немного. Затем, рассчитав необходимую высоту установки трубопровода HVAC, вы можете получить высоту установки трубопровода. Возьмем, к примеру, подземный гараж, где «отсутствие водопровода с кондиционированием воздуха» является обычным жилым проектом. «Водные трубы с кондиционированием воздуха» представляют собой относительно сложные проекты общественных зданий с множеством подземных водопроводных труб, что затрудняет их прокладку на одном этаже с воздуховодами. Балочно-панельная конструкция: 1) Нет водопроводных трубок кондиционера. H=верхний (50) воздуховод (400) распылитель (100)=550мм 2) Есть водопроводные трубы кондиционера. H=Водопроводная труба (диаметр 350, изоляция 100, подвески 100) Воздуховод (400) Нижний распылитель (100)=1050 мм Безбалочный пол 1) Нет водопроводных трубок кондиционера. H=верхний фланец (50) воздуховод (400) нижняя крестовина (200) опора и подвеска (50)=700мм 2) Есть водопроводные трубы кондиционера. H=водопровод (диаметр 350, изоляция 100, подвески 100), воздуховод (400), нижний подъем (250)=1200 мм.
11.2.6 Зарезервированное и встроенное специальное управление и контроль
(1) Комплексная проверка и оптимизация механического и электрического резервирования.
1) По техническим условиям, требованиям к проектированию или типовым чертежам проверить соответствие зарезервированных отверстий, положения обсадных труб и выбор обсадных труб требованиям, и провести единое техническое бронирование и закладку по типам.
2) Перечислите формы кожухов и отверстий в соответствии с реальными условиями проекта, а также способы прохождения водопроводных труб, мостов, шинопроводов и т. д. через бетонные стены, несущие балки и т. д. Например, в обычных перегородках и вторичной каменной кладке внутри здания используются зарезервированные квадратные или круглые проемы, в бетонных стенах, несущих балках и полах используются зарезервированные отверстия или обычные обшивки, в зонах гражданской противовоздушной обороны используются закрытые обшивки, а в наружных стенах подвала и стенах бассейна. водонепроницаемый корпус и т. д.
3) При прохождении электромеханических трубопроводов через несущие перекрытия, несущие стены и наружные стены подвалов: стальной/гибкий водонепроницаемый кожух, который может быть установлен того же диаметра, что и закрытый кожух, который может быть установлен того же размера или на один размер больше; диаметра трубы; обычные зарезервированные отверстия: они должны быть на 2 размера больше диаметра трубы и не менее ∅50 для труб небольшого диаметра.
4) По техническим требованиям определить соотношение между размером отверстия или обсадной трубы и размерами механических и электрических труб. Например, круглые закрытые кожухи и водонепроницаемые кожухи на один или два размера больше диаметра трубы. Трубы диаметром менее DN40 должны иметь отверстия диаметром DN50 при прохождении через несущие балки. Квадратные трубы должны проходить через перегородки здания и резервные отверстия по внешнему краю. труба 50-100мм.
5) Если через внутреннюю перегородку здания проходит несколько труб, рекомендуется сгруппировать трубы или объединить трубы разных типов в центральные резервные отверстия, чтобы уменьшить сложность и нагрузку на резервные отверстия.
6) Когда несколько трубопроводов одновременно проходят через несущие балки и бетонные стены на определенном участке, рекомендуется располагать днища заподлицо, чтобы обеспечить непрерывность применения комплексных опор и подвесок.
7) В соответствии с потребностями развития бизнеса после открытия проекта увеличить количество зарезервированных отверстий и закладных кожухов в важных областях.
(2) Сосредоточиться на проверке и оптимизации безопасности зданий и сооружений.
1) При прохождении механических и электрических трубопроводов через наружную стену сооружения следует применять меры гидроизоляции, чтобы предотвратить проникновение наружных грунтовых и дождевых вод с края трубопровода в течение длительного времени.
2) Если электромеханические трубопроводы проходят через несущие балки, несущие стены и перекрытия внутри помещений, в принципе следует предусмотреть отверстия или кожухи. Если позволяют условия, следует также предусмотреть резервные отверстия для труб малого диаметра, проходящих через перекрытия.
3) Зарезервированные проемы для несущих балок должны находиться в пределах 13 см от среднего пролета и средней балки. Расстояние между проемами не должно быть меньше высоты балки и не должно быть менее 200 мм с обеих сторон балки. .
4) Если проемы в бетонных несущих стенах, балках и плитах перекрытия меньше 300 мм, стальные стержни не нужно резать и их можно обойти. Если зарезервированные проемы больше 300 мм, необходимо принять необходимые меры по усилению конструкции. согласно требованиям дизайна.
5) При проделывании отверстий в сдвиговых стенах, как правило, для проемов размером менее 300x300 мм, на профессиональных чертежах конструкции нет других указаний, но каждая профессия должна указать это при привлечении капитала.
6) Для кожухов, оставленных на крыше зоны гражданской ПВО и на пустой стене, независимо от размеров кожуха, конструкция должна быть подтверждена специалистом и отображена на конструктивном чертеже.
7) Если трубопроводы оборудования должны проходить через балки, размер проема должен быть менее 1/3 высоты балки, балка рамы должна быть менее 250 мм, а соединительная балка должна быть менее 300 м. Проем расположен в центре высоты балки. В плоском положении он располагается на 1/3 пролета балки. Расположение сквозных балок должно быть подтверждено специалистом-строителем и одновременно показано на чертеже конструкции.
8) Подготовьте профессиональные отверстия. Необходимо следить за тем, чтобы они оставались в центре стены, подвергающейся сдвигу, а не близко к стене или углам, и избегайте попадания в скрытые колонны.
9) Никакие отверстия не допускаются в несущем перекрытии в пределах диапазона оголовка колонны.
10) Высота поперечного сечения рамных балок обычно составляет 1/12-14 расчетного пролета, высота консольных балок обычно составляет 1/4-1/6 пролета, а высота большепролетных балок обычно составляет 1/4-1/6 пролета. 18~114 диапазона. Трубопроводы не должны проходить через более высокие балки конструкции, а кожухи должны быть заделаны в балки конструкции.