BIM技术在建筑电气设计中的应用王伟

(整期优先)网络出版时间:2018-07-17
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BIM技术在建筑电气设计中的应用王伟

王伟

(杭州勾勒空间建筑咨询有限公司310015)

摘要:近年来,随着建筑行业的不断发展,建筑技术水平也得到了明显的提升,同时也带动了电气设计技术的进步。为了确保建筑行业的发展能够顺应变化的市场环境需求,就需要加强对建筑电气设计技术的创新。BIM在建筑电气设计中的应用中,能够优化电气设计图纸,对电气设计全过程进行有效的管理。通过对电气设计进行碰撞检查,及时发现电气设计过程中存在的问题,并采取有效的解决措施,促进电气设计整体质量水平的提高。同时,BIM技术对电气设计各细节进行虚拟性构建,提高设计的效率的同时,增强设计的合理性。

关键词:BIM技术;建筑电气设计;应用

BIM技术随着社会经济的发展,在国内工程建设领域越来越被人们所关注,我国既要对BIM技术在建筑电气设计领域中的应用加大普及与推广的力度,也要跟上时代的发展。在对BIM技术进行学习的过程中,要对经验教训进行总结,在对BIM技术进行应用的过程中,要不断的改进并创新。这样才能促进我国的建筑行业健康发展,经济建设水平得到提高。

1、BIM技术的基本内容与应用现状

BIM全称建筑信息模型或建筑信息管理,是一种以三维数字技术为基础,利用三维模型来反映完整的数据信息,并通过仿真模拟建筑物来使工作人员在任何阶段都能观测和参考的数字化信息技术。BIM技术以其良好的可视化能力、高度的协调性、强大的模拟性、灵活的优化性、高效的可出图性等特点,被广泛应用于设计、建造以及管理建筑工程中的不同环节等。BIM技术在电子信息技术的帮助下,采用集成管理的方法对建筑电气设计领域实现了智能化的管理。

2、建筑工程电气设计中应用BIM技术的特点分析

2.1关联性比较强的特点

由于社会在不断的进步,科技在不断的创新,我国BIM技术也产生了突飞猛进的变化。为了使建筑电气的设计环节和实际建设看上去保持一致,那么相关的设计工作人员就务必要保留BIM技术原有的数据,不可以轻易对数据进行更改。因为每一部分数据的改变都会影响到整个建筑的主体建设。也就是说,BIM技术当中的数据对于建筑的关联性比较大,对建筑整体起着至关重要的作用。

2.2可视化比较清晰的特点

对于BIM技术而言,可视化一直是它最具代表性的优势之一,可视化技术可以帮助设计人员随时看到设计效果,也可以通过模拟功能来进行整体工程建设的演示,在不浪费任何人力、物力和资金的情况下发现工程设计中的问题,甚至能够找到其中的设计盲点。在该技术优势下,电气工程建设的综合成本可以得到良好的控制与管理,同时也可以将效果进行展示,甚至能够自动生成报表。可视化的优势可谓贯穿整个工程设计过程,无论是设计、施工,还是沟通、决策,均可以处于可视化状态下。

2.3协同性比较好的特点

在建筑设计的环节中,会有很多不同专业的设计人员分别负责不同的专业,然后组合而成一个完整的设计,但是设计人员之间交流少,在这样的情况下,由于专业的不同和相互影响,会出现一些漏洞和问题,这些问题看似虽小但是影响非常大,严重时导致设计方案需要变更后才能继续进行施工,这无形中延长了施工的时间,并且增加了建筑工程电气施工的造价和成本。但是由于BIM技术存在协调性比较好的特点,利用BIM技术软件可以很好的将每个专业的设计最终效果图用数据信息模型展现出来,实现设计数据的共享,产生协调的数据,并且有利于每个设计人员进行对比、参考,然后可以很好的对各个专业之间出现的漏洞和问题进行弥补,以保障建筑数据的完整和一致,提升设计人员的工作效率,减少设计的误差。

3、建筑电气设计中BIM技术的应用分析

3.1应用要点

站在本质角度分析,在建筑电气设计中应用BIM技术的最终目的是缩短了建筑电气设计的周期,设计出更符合业主要求的电气设计成果。因此,在初步设计过程中,要严格按照规范、业主的要求对管道线路、整体布局。并通过利用BIM技术把原本的二维设计转化成了三维设计,进而使设计变得更加的直观与清晰,为业主的评价提供了直观的参照依据。

3.2信息传递

BIM技术的自动处理优势、设计精度优势建立在丰富的系统族库基础之上的。为了能够保证建筑电气设计的质量,在前期阶段,要结合实际的要求及其既有信息不断对族库进行完善,使其充分满足BIM设计提出的信息传递的要求。

3.3应用流程

3.3.1建模步骤

要与实际要求相结合,开展建筑电气设备电气族库的准备工作。利用业主提供及对于建筑电气工程现场调查获得的信息,建立了电气中心文件,确定了文件内容准确无误以后,再把文件上传到服务器当中,并于电气中心文件、建筑电气专业模型间建立起连接。为了有效缩短建筑电气BIM设计所需要的时间,设计人员可以按照一定划分标准对于不同建筑电气资料进行分类。例如,设计人员可以把楼层作为划分的参照,分别把每个楼层的相关建筑电气参数放入到所对应的中心文件中。若后续设计工作产生了变化,则要同步更新到所对应的文件参数。此外,还要利用BIM的实时同步功能,把上述文件资料同步到本地的中心文件当中,以便其他设计人员通过相关资料参考与分析。

3.3.2模型的设计步骤

通过BIM技术绘制建筑电气设计模型的关键是,二维模式、三维模式间要一一对应,以便业主或其他设计人员使用模型进行对比分析。在模型设计中,设计人员要根据实际资料,把建筑电气设计中所有管线的连接方式、电气点位的分布状况、电气设备摆放位置等清晰标注。与传统建筑电气设计模式相比,BIM技术应用优势体现在三维图可视化的预览方面。以建筑电气设计中电气桥架、电管绘制工作为例,设计人员通过利用BIM软件剖面功能,把电气桥梁与电管间对应关系、具体位置详细进行标示,形成具有直观性的三维剖面图。

3.3.3碰撞检查步骤

由于受到建筑电气本身及各专业间沟通和设计人员实际考虑的不全等因素的影响,设计人员利用CAD设计出的建筑电气成果,往往会存在一定数量的冲突问题。如果直接把电气设计应用在建筑电气的实际工作中,施工环节极易出现无法安装电器设备或者管道铺设受阻等问题。BIM技术设计流程中碰撞检查步骤有效改善了这种局面:设计完成以后,设计师可以直接利用BIM软件中碰撞检查功能,对建