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BIM技術與二維設計的區別及其在暖通系統中的應用?

如何優化暖通空調設計方案,同時降低暖通空調產生的能耗,為用戶提供更加舒適的建築環境,成為設計師關註的焦點。

Bim技術可以準確無誤地模擬不同類型的物體,通過精確的模型呈現給設計人員,方便快捷地集成和轉換不同類型的設計參數數據,大大提高了設計人員的工作效率,提高了設計的水平和質量。因此,對於暖通空調設計來說,需要加強BIM技術的應用,不斷提高BIM技術在暖通空調設計中的重要性和參與度,確保暖通空調設計符合法定標準。1.BIM技術在暖通空調設計中的優勢通過將BIM技術應用到暖通空調設計中,可以有效利用BIM技術的優勢加強暖通空調設計,使暖通空調設計從二維平面設計模式轉變為目前的三維模型設計,使暖通空調設計具有可視化、圖形化、信息關聯完整的特點,將暖通空調設計推向壹個新的高度。與傳統的二維設計相比,三維設計不僅有效地提高了暖通設計的質量,也保證了暖通後期的施工和安裝在整體設計控制下更加合理和高效。通過BIM技術創建三維模型,可以直觀清晰的了解暖通空調從設計到安裝到後期維護維修的各種信息,包括施工信息、空調設備信息、材料信息等等。暖通的設計和施工進度也可以實時展示,對空調的施工起到非常重要的作用。此外,BIM技術還可以在整體高度上分析建築的各個分項,解決智能分解設備、建築與設備、結構之間的各種矛盾,從而有效提高設計師的工作效率。二、BIM技術在暖通技術中的應用1。在設計階段,本文研究的是暖通設計,以國內某高校暖通設計為例,暖通設計針對的是高校內的壹個場所。暖通空調的設計過程壹般分為三個部分:壹是冷熱源的設計。因為高校暖通壹般有兩個不同的區域,第壹個區域是高校的公共場所,如學生食堂、學生宿舍、學校洗浴場所等。該區域的所有地方在日平均氣溫較高的情況下都可以提供壹個冷負荷,然後鍋爐房的循環水可以循環利用進行二次供熱。有效提高回水的水溫,直到達到壹定的標準,例如95℃/70℃。然後,使用熱量召喚師可以將水溫提高到80℃/60℃。另外,對於高校的暖通空調,可以充分利用太陽能,在日照時間長的地方放置太陽能熱水器,利用太陽能加熱水,提高溫度。還可以為重點人員集中的區域設計冷熱源,如行政辦公樓、教學樓等。,通過地源熱泵提高溫度,達到設計目的。其次,計算負荷本文對高校暖通空調設計的數據進行了調查、分析和總結。從高校的具體實際情況出發,通過能耗分析計算,得出數據,以保證最優的暖通空調設計方案。三、最重要的暖通設計方案。基於以上兩部分,得出大學的暖通設計方案,然後嚴格按照得出的方案進行施工安裝。具體有以下幾種情況:(1)本校宿舍采用的設計是散熱器采暖和分體空調相結合;學生食堂采用循環空調、新風系統、風機盤管組合統壹;行政樓采用多聯式空調和散熱器采暖。2.BIM技術嘗試BIM可以說是引領了建築行業壹場全新的變革,給建築行業帶來了很多改變和優化,但也提出了壹個問題,那就是如何順利進行轉型。很多建築公司因為現有模式的轉型和員工的培訓,發展出了很多難題。壹些建築公司因為負擔不起改造的金錢和時間成本,不得不放棄BIM技術。暖通設計采用BIM技術,需要在試點的基礎上采用BIM技術,然後逐步推廣,達到合理的轉換。選擇BIM,對於暖通設計,壹定要依靠專業軟件來設計。比如Revit是壹個專業的設計軟件,對於建築行業有很大的價值。另外,根據高校具體的暖通設計,不同區域有不同的側重點,如宿舍、教學樓、行政樓、食堂等,采用的采暖方案也不完全相同,但大多側重於散熱器采暖、空調風系統、空調水系統、地源熱泵等。3.BIM技術與普通二維設計的區別與傳統二維設計相比,BIM技術可以以高校暖通空調設計為例進行分析:壹是繪圖手法不同。如果采用傳統的二維設計方法,在設計暖通管道時,主要是用數字標誌和文字註釋來區分管道的粗細,然後會延伸到暖通設備和管道的交叉處。但是對於BIM技術,可能更容易理解。BIM技術充分容納了管線,從傳統的點,到點面關系,讓設計意圖表達得更加完美。第二,表情的變化。傳統的二維設計采用線與線之間的重疊和建築關系,有時也采用二維投影,用二維投影表示閥門、管道組合、設備輪廓和管道輪廓,通常需要標註尺寸數據參數等。,這就很復雜了。而BIM技術只需要在精確數據的基礎上建立三維模型、管道模型、設備模型,只要設計師做出選擇,模型就可以自動呈現。相關數據和信息也可以同步顯示,無需額外時間標註。BIM技術可以更直觀的展示暖通設計模型,讓設計人員直觀的分析模型,從而保證暖通設計更加合理。第三,畫圖效率不同。在繪制模型圖時,平面的二維模型只能以線條的形式繪制,在二維平面上非常有限,對於後期的觀察也比較抽象。設計師需要通過腦海中的二維設計圖紙建立三維模型,二維設計圖紙對標註數據的限制也很大。對於BIM來說,無論是繪制方式還是模型的展示都是比較好的。BIM可以進行三維設計,結合點、線、面。通過設備管道和設備的模型構建,設備和管道的尺寸標註更加全面和直觀。相對來說,BIM操作難度大,繪圖效率低。第四,應用。二維平面設計的老辦法壹般是先畫圖塊,然後用圖塊來區分和表達空調的部件和設備及其外部輪廓線。至於三維模型,BIM技術可以直接建立模型,不需要額外的劃分。在模型中,可以直觀地表達設備、各種管道和連接方式。在三維模型中,已經覆蓋了設備和管道的尺寸以及各種相關的數據信息,這也為以後設備的安裝和管理提供了方便。在管理文件中,各種數據和不同的組件直接相互結合,得到壹個完善的數據信息系統。因此,與二維設計相比,BIM三維模型更適用於實際應用和運營管理。對於兩者來說,區別不僅體現在應用本身,還體現在應用目標和模型結果上。暖通空調的設計采用三維BIM技術,目的是構建可視化的可視化模型,模型中的管道和部件也有直觀的參考。BIM技術屬於數字化實用工具,作用於項目前期設計和項目後期施工管理。BIM是基於整體相關參數信息的整合。通過建設項目規劃設計、項目運營維護全生命周期過程信息的即時傳遞和享受,確保設計人員和建設管理人員對建築物的綜合信息做出正確的判斷和結論,對提高工作效率、節約建設成本具有重要的現實意義。推動BIM技術在暖通空調設計中的廣泛應用,對整個建築行業的發展具有重要意義。

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