BIM技术在综合机电项目中的应用

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BIM技术在机电工程中的应用案例

BIM技术在机电工程中的应用案例

BIM技术在机电工程中的应用案例随着科技的不断发展和进步,建筑行业也迎来了新的变革。

BIM(Building Information Modeling)技术作为一种数字化建模工具,正在被广泛应用于各种建筑项目中。

特别是在机电工程方面,BIM技术的应用为工程师和设计师提供了更高效、精确和可持续的解决方案。

本文将介绍一些BIM技术在机电工程中的典型应用案例,以展示这一技术的重要性和价值。

首先,BIM技术在机电工程中的一个重要应用案例是能源管理。

在大型建筑项目中,能源的有效利用和管理对于可持续发展至关重要。

BIM技术通过建立建筑模型,可以对能源系统进行详细的仿真和优化,从而减少耗能和浪费。

例如,在一个办公楼的机电工程设计中,BIM技术可以模拟不同照明系统和空调系统的效果,进而确定最节能的方案。

通过这种模拟和优化,设计师可以选择合适的能源设备和系统以达到最佳的能源效率,同时减少对环境的负面影响。

其次,BIM技术在机电工程中的另一个重要应用案例是协同设计和施工。

在传统的机电工程项目中,设计师和施工团队之间的合作常常存在沟通不畅和信息不对称的问题。

然而,借助BIM技术,设计师和施工团队可以在同一个模型中进行协同设计和施工规划,实时共享信息和数据。

例如,在一个大型工业厂房的机电工程设计中,设计师可以利用BIM模型精确绘制和定位不同的管道和电缆,施工团队则可以通过这个模型实时调整施工方案并进行协调。

这种协同设计和施工的模式大大提高了项目的效率和质量,同时减少了成本和风险。

此外,BIM技术还在机电工程中的预防性维护方面发挥着重要作用。

在许多机电设备和系统中,周期性的维护和保养对于其正常运行至关重要。

借助BIM技术,设计师和维护团队可以建立设备和系统的数字化模型,并利用这些模型进行预测和监测。

设计师可以通过模拟和仿真,预测设备和系统的正常运行时间和维护周期,并相应地制定维护计划。

维护团队则可以通过实时监测设备和系统的运行状态,及时发现潜在的故障和问题,并采取措施进行修复和维护。

BIM技术在机电工程建设中的应用与管理

BIM技术在机电工程建设中的应用与管理

BIM技术在机电工程建设中的应用与管理摘要:机电工程的建设质量和运行效果直接影响到建筑物的舒适性、安全性和节能性等方面。

正是在这样的背景下,BIM技术应运而生。

BIM技术通过数字化建模、三维协同设计、信息共享和工程数据管理等功能,为机电工程建设提供了全新的解决方案。

它能够在机电工程的各个阶段,从设计到施工再到运维,实现信息的集成和共享,提高工作效率,降低成本,优化项目管理和质量控制。

关键词:BIM技术;机电工程;建设;应用;管理1机电工程建设的特点和挑战①多学科交叉:机电工程涉及多种学科,如机械工程、电气工程、热能工程等,需要有不同学科的专业人才协同合作。

②多系统协同:机电工程中存在各种设备和系统的相互关联与协调,需要进行综合考虑和优化设计。

③工期紧迫:机电工程通常是建筑工程的重要组成部分,承担着关键设备的安装和调试任务,需要按照工期计划保证施工进度。

④资源管理难度大:机电工程需要充分考虑设备和材料的供应和配送,合理安排资源的投入,确保施工的顺利进行。

⑤运维困难:机电设备的运维需要定期维护和设备更新,对设备的运行状况和能耗进行监控与评估。

2BIM技术在机电工程建设中的特点和优势①BIM技术在机电工程建设中的特点包括:建立详细的机电设备模型、支持多学科的协同设计、实现实时的工程数据共享和更新。

②BIM技术在机电工程建设中的优势包括:减少设计冲突和错误、提高工程质量和效率、优化资源利用和管理、降低施工和运维成本。

通过BIM技术,建筑行业能够更好地从传统二维平面图向三维数字模型转型。

BIM技术的应用可以提供全面的建筑数据和信息,实现各个参与方之间的协同合作和信息共享,从而提高建筑项目的整体效率和质量。

3BIM技术在机电工程建设中的应用与管理3.1BIM在机电工程设计中的应用与管理①三维建模和可视化使用BIM软件进行三维建模,将机电设备和系统以及相关管道、线缆等元素以三维模型的形式呈现出来。

通过可视化的模型,设计师可以更直观地理解机电设备在空间中的布局和关联,有利于发现和解决设计冲突。

BIM在机电工程中的应用实例

BIM在机电工程中的应用实例

BIM在机电工程中的应用实例机电工程是指利用机械设备和电气设备来完成建筑物内的供水、供电、供热、通风、空调等工程的安装和调试工作。

为了提高机电工程的效率和质量,近年来,建筑信息模型(BIM)作为一种先进的技术手段被广泛应用于机电工程领域。

本文将介绍几个BIM在机电工程中的应用实例,并探讨其带来的好处。

首先,BIM可以用于机电工程的设计阶段。

传统机电工程的设计过程通常采用二维图纸来表达。

然而,二维图纸存在信息不全、难以理解和修改困难等问题。

通过使用BIM技术,可以将机电工程的设计转换为三维数字模型,包括设备、管线、线缆等。

这样的模型不仅可以提供更直观、全面的信息,还可以进行碰撞检测、空间分析等,避免工程冲突和问题,从而提高工程质量。

其次,BIM可以在机电工程的施工阶段发挥重要作用。

传统施工过程中,机电工程通常需要分段进行,各个工序的协调和安排存在困难。

而BIM技术则可以将不同工序的信息整合到一个模型中,实现各个施工工序的协同。

施工人员可以通过BIM模型来了解工程的具体情况,比如设备安装位置、管道路径等,从而减少沟通成本、降低误差风险,并提高工作效率。

另外,BIM还可以在机电工程的运维阶段发挥作用。

传统的机电工程运维通常是基于纸质文档和手工记录的,存在信息不准确、更新困难的问题。

借助BIM技术,可以实现机电系统的数字化管理。

BIM模型可以与设备管理系统集成,实现实时数据的共享和更新。

运维人员可以随时了解设备的状况、维修记录等,从而实现快速维修和优化管理,降低故障率和能源消耗。

在实际应用中,BIM在机电工程中的应用实例已经取得了一系列成果。

例如,在某个商业综合体的机电工程中,工程师使用BIM技术完成了各个系统的全过程管理。

他们通过BIM模型进行了细致的设计,避免了管道与电缆的冲突问题,并在施工中实现了各个工序的协同。

在工程竣工后,他们将BIM模型与设备管理系统结合,实现了对设备的实时监控和维护。

这一系列的应用,极大地提高了机电工程的质量和效率,得到了业主的高度认可。

BIM技术在机电工程中的应用

BIM技术在机电工程中的应用

BIM技术在机电工程中的应用摘要:BIM 技术也就是建筑信息化模型,通过可视化的模型的设计和出图,使项目工程的设计、建造以及管理的目的和过程更加清晰。

而机电工程往往和建筑建设有着密不可分的关系,通过多维模型的建立,能更好的把握项目工程当中的各类信息,对机电工程有着较为直接的帮助。

关键词 : BIM 技术,机电工程:施工;管理引言:对于机电工程而言,了解项目工程的整体设计能够为工程的施工和管理提供有效的帮助,而 BIM 技术刚好具备可视性和模拟性,能够让各个层级的工作人员快速把握机电工程与整体建设之间的关系,提前进行施工模拟,查找存在的问题有效提升现场施工效率、降低施工成本。

所以本文对 BIM 技术的概念及特点进行了简要分析,并提出了机电工程在使用该技术的时候应当注意的各项问题,以便于 BIM 技术在机电工程中能够被更好的运用。

1BIM 技术在机电工程中应用的重要性对于一般的工程项目而言,机电工程是其中的重要专业工程。

由于当前人们生活水平不断提高,工业化的发展也越来越快,这使得工程项目中的机电工程越来越庞杂,包括强电系统、智能监控系统、可视门禁系统、消防喷淋系统等。

这些复杂的系统由线路和设备组成。

在常规的机电工程施工中,人们只能通过二维的蓝图来确定线路和设备的安装位置,如果涉及的线路较多,可能存在线路位置冲突的情况,这种问题是很难通过二维图形反映出来的。

在机电工程施工中应用BIM技术,可以根据二维图纸进行三维建模,将庞杂的线路整理到三维模型中,并目用不同的颜色区分不同的线路,这样可以直观地进行工程识图,还可以及时发现机电工程设计中存在的问题。

在机电工程施工中应用三维建模模拟技术,可以模拟管线敷设和设备安装施工过程,这样施工人员可以准确确定管线的敷设位置和设备安装时的难点。

这样机电工程施工人员可以结合实际的项目情况提前做好准备工作,控制好施工质量,简化施工过程,加快机电专业工程的施工进度。

2.1 全建筑信息全建筑信息其本意是指:建筑的设计信息、业主信息、施工信息、运营信息等整个项目的这些信息数量角较大,并且所涉及的物料种类多种多样,要进行高效的管理具有一定难度系数。

BIM技术在机电安装工程中的应用

BIM技术在机电安装工程中的应用

BIM技术在机电安装工程中的应用1. 设计阶段在机电安装工程的设计阶段,BIM技术可以实现对建筑、结构和设备等各个专业的协同设计。

通过BIM软件,设计人员可以将建筑模型和设备模型进行集成,实现对机电系统的一体化设计。

在这个过程中,BIM模型可以帮助设计人员更好地分析和优化机电系统的布局和设计方案,有效减少设计中的冲突和错误,提高设计的精度和质量。

BIM模型还可以实现对机电设备的仿真和碰撞检测,及时发现和解决设备之间的冲突,保证施工过程的顺利进行。

3. 运营管理阶段在机电安装工程的运营管理阶段,BIM技术可以帮助运营管理人员实现对设备的智能化管理和维护。

通过BIM模型,运营管理人员可以实现对设备的实时监控和远程控制,及时发现并解决设备运行中的问题,保证设备的高效运行。

BIM模型还可以实现对设备的维护管理和预防性维护,提高设备的可靠性和使用寿命。

BIM模型还可以实现对设备的能效分析和节能优化,帮助运营管理人员更好地管理和控制设备的运行成本。

二、BIM技术对机电安装工程的影响和作用2. 优化施工方案和管理BIM技术能够帮助施工管理人员实现对施工过程的有效监控和协调,优化施工方案和管理。

通过BIM模型,施工人员能够实现对机电设备的定位和吊装方案的优化,提高施工的效率和安全性。

BIM模型能够实现对施工进度和质量的实时监控,帮助施工管理人员及时发现和解决施工中的问题。

三、结论BIM技术的应用对机电安装工程的设计、施工和运营管理都能够带来积极的影响和作用。

通过BIM技术,可以实现机电系统的一体化设计和协同设计,提高设计的效率和质量。

BIM技术还可以优化施工方案和管理,提高施工的效率和安全性。

在运营管理阶段,BIM技术还可以实现对设备的智能化管理和维护,提高设备的运行效率和可靠性。

推广和应用BIM技术在机电安装工程中具有重要的意义,将有助于提高机电安装工程的质量和效率,推动建筑行业朝着数字化和智能化发展的方向迈进。

BIM技术在机电工程中的应用

BIM技术在机电工程中的应用

BIM技术在机电工程中的应用摘要:随着社会的发展进步,人民生活条件的改善,机电工程作为生活的配套辅助工程,逐渐成为建筑工程的重要组成部分。

当下人们已经不再满足于建筑物外部形状,对于室内采暖装置、给排水管道的排布以及电器使用等多方面加大了要求。

随着各方面要求的增加,机电工程的施工标准也被大幅度的提高。

关键词:BIM技术;机电工程;应用1、BIM技术在机电工程的背景及应用价值BIM技术即建筑信息模型技术,它是一种贯穿于工程建设前期阶段、准备阶段、实施阶段、验收与保修阶段、运营阶段的数据化工具。

在项目设计、施工、运维的全生命周期中,BIM技术将建筑信息进行录入,并且统计、分析、传递。

这可以促进工程技术人员对项目的重难点问题作出最精确地判断,从而加快整体工期进度、节约成本、明确分工。

BIM技术通过机电模型的分析统计,可以做到全施工过程预判。

通过电脑端的分析,施工人员可以避免大量的错误、漏洞,减少工程上返工现象,避免材料的浪费和工期的拖延。

另一方面,BIM技术通过技术平台可以实现设计方、施工方、材料方等在使用前的协调交流,加强了模型事先分析的精准性。

2、BIM技术的研究和应用2.1三维管综空间合理性布局建筑物的楼层净高为建筑楼板上表面至上层建筑楼板下表面的距离,然而建筑物的实际使用高度需要减去机电管道与设备所占空间,因此合理的排布三维管综空间决定了楼层的使用高度,同样也极大的影响了建筑物的造价。

BIM模型将解决传统机电施工在空间排布中遇到的以下问题。

2.1.1不同机电专业间的碰撞冲突传统机电工程施工都是以二维平面图纸作为依据,不同专业的设计人员无法通过二维图纸来避免相互之间的碰撞。

因为各专业设计沟通协调存在问题,多处机电构件处于同一个位置,将造成大面积的返工,延误工期,增加工程造价。

BIM模型可以将对专业提前进行整合并且分层排布,最大限度降低碰撞,最后将局部碰撞进行翻弯调整,实现零碰撞。

2.1.2预知错误性的排布为保障机电工程的合理性以及安全性,机电安装过程需要考虑较多的原则。

BIM技术在建筑机电工程中的应用

BIM技术在建筑机电工程中的应用

BIM技术在建筑机电工程中的应用摘要:BIM(建筑信息模型)技术是一种新型的数字化设计和管理工具,在建筑机电工程领域得到了广泛的应用。

本文将介绍BIM技术在建筑机电工程中的应用,包括BIM技术带来的改进设计、优化施工和提高运营效率等方面的好处。

同时,本文还将探讨使用BIM技术在建筑机电工程中所面临的一些挑战和未来的发展趋势。

关键词:BIM技术;建筑机电;工程应用前言:近年来,随着建筑工程的复杂化和信息化程度的提高,BIM技术作为一种新兴的数字化设计和管理工具,被广泛地应用于建筑机电工程领域。

BIM技术通过整合建筑机电工程中各个方面的数据信息,提供了更加全面、准确、高效的设计和管理服务。

本文将对BIM技术在建筑机电工程中的应用进行详细的介绍和探讨,以期为相关领域的从业人员提供一些参考和帮助。

一、BIM技术特点1. 数据整合性BIM技术具有非常强大的数据整合能力。

它可以将建筑机电工程中各个方面的数据信息整合起来,包括建筑结构、机电设备、管路、电线、管束等,实现数据的统一管理和交流。

这种数据整合性不仅可以提高设计的效率和准确性,还可以帮助项目管理者更好地控制项目进展和成本。

2. 多维度表示BIM技术可以在三维空间中表示建筑模型,并且可以通过增加额外的维度,如时间、成本和质量等,来进一步丰富模型的信息。

这种多维度的表示方式,使得设计师们可以更加全面地了解建筑模型,从而更好地进行设计和决策[1]。

3. 协同性BIM技术可以实现设计团队中的多人协同工作。

在这样的团队中,各个成员可以对同一个模型进行实时更新和查看,并且可以进行实时沟通和协作。

这种协同性能够帮助团队成员更好地协作,从而提高项目效率和质量。

4. 可视化性BIM技术可以通过三维建模和模拟来实现可视化效果。

这种可视化效果不仅可以直观地展示建筑模型和设计方案,还可以为相关人员提供更加细致、全面的数据信息,使得他们可以更好地理解建筑模型和设计方案。

5. 信息共享性BIM技术可以通过云服务等方式实现信息的共享。

BIM技术在机电工程施工中的应用

BIM技术在机电工程施工中的应用

BIM技术在机电工程施工中的应用BIM技术,全称建筑信息建模技术,是一种基于三维数字化模型的建筑工程设计与管理技术。

BIM技术的应用,不仅在建筑工程领域有着广泛的应用,同时在机电工程施工中也有着重要的作用。

本文将探讨BIM技术在机电工程施工中的应用,并分析其优势和挑战。

1. 三维建模与空间协调BIM技术可以实现对整个建筑工程的三维建模,包括建筑物的结构、管道、线路等各种机电设备的布局和空间位置,从而实现各个系统的协调一致。

在机电工程施工中,通过BIM技术可以将机电设备的设计与建筑结构相互协调,有效避免不同系统之间的干扰和冲突,提高施工效率和质量。

2. 设备碰撞检测在机电工程施工中,由于管线设备繁多,交织在一起,很容易出现设备之间的碰撞和冲突。

借助BIM技术,可以进行设备碰撞检测,快速发现和解决设备之间的碰撞问题,避免在施工过程中出现较大的问题,保证施工安全和质量。

3. 工序与进度管理BIM技术可以在三维模型的基础上进行工序与进度的管理,通过模拟不同施工阶段的工序流程,确定施工进度和工期计划,提前发现施工中可能出现的问题,及时调整施工计划,以保证工程的顺利进行。

4. 施工过程模拟BIM技术可以实现施工过程的模拟,对施工方案进行优化与调整。

通过施工过程的模拟,可以发现施工中可能出现的问题,找出最佳的施工方案,提高施工效率和减少资源浪费。

优势与挑战:优势:1. 提高施工效率:BIM技术可以在设计阶段就发现并解决施工中可能出现的问题,有效避免了施工现场的重复设计和调整,提高了施工效率。

2. 降低施工成本:BIM技术可以通过模拟优化施工方案,减少资源浪费,降低施工成本。

3. 提高施工质量:BIM技术可以实现机电设备之间的协调与碰撞检测,有效避免设备冲突和施工失误,提高了施工质量。

挑战:1. 技术应用成本高:BIM技术的应用需要投入大量成本用于软件购买、培训和人才引进等方面,对企业来说是一项不小的投入。

2. 技术工人素质要求高:BIM技术需要具备一定的计算机技术和建筑工程知识,对施工人员的素质有着较高的要求,需要经过一定的培训和学习才能熟练应用BIM技术。

机电工程综合管线优化中BIM技术的运用

机电工程综合管线优化中BIM技术的运用

机电工程综合管线优化中BIM技术的运用随着科技的发展和建筑行业的不断进步,建筑工程中的机电工程综合管线优化已成为重要的环节之一。

而在这一过程中,BIM技术的运用更是起到了不可替代的作用。

BIM (Building Information Modeling)即建筑信息模型,是一种以三维数字化建模为基础的建筑工程设计和管理技术。

本文将探讨BIM技术在机电工程综合管线优化中的运用,并分析其对整个工程的影响和作用。

1. 三维数字化建模BIM技术以三维数字化建模为基础,能够精确地展现建筑内部的结构、管线、设备等信息。

在机电工程综合管线优化中,设计师可以利用BIM软件进行三维建模,精确地绘制出机电设备的布局、管道的走向等信息。

这为工程师提供了直观、清晰的设计参考,有利于优化管线布局和设备配置。

2. 碰撞检测和协同设计在传统的机电工程设计中,往往会出现管线交叉、设备冲突等问题,需要在施工过程中进行调整。

而BIM技术能够实现碰撞检测,即在三维模型中检测出管线、设备之间的冲突,避免了施工过程中的浪费和延误。

BIM技术还支持多人协同设计,设计师、工程师、施工方可以共同在BIM平台上进行设计和交流,提高设计效率,减少误差。

3. 数据信息共享BIM技术的一个重要特点就是信息共享,在机电工程综合管线优化中,各个专业的设计团队可以在BIM平台上共享数据信息。

比如机电设备的参数、管线的尺寸、材料等信息都可以在BIM模型中进行集成和共享,避免了信息孤岛和重复录入,提高了信息的一致性和完整性。

1. 提高设计精度和效率传统的机电工程设计中,往往需要大量的二维平面图纸来描述复杂的管线布局和设备配置,设计师需要花费大量的时间和精力进行设计和修改。

而BIM技术能够以三维数字化建模的方式展现设计信息,提高了设计的精度和可视化程度,同时能够实现碰撞检测和协同设计,提高了设计的效率。

2. 降低施工成本和风险由于BIM技术能够在设计阶段就进行碰撞检测,避免了施工现场的重复拆除和调整,降低了施工成本和风险。

BIM技术在机电安装工程中的应用研究

BIM技术在机电安装工程中的应用研究

BIM技术在机电安装工程中的应用研究BIM技术是基于建筑信息模型的数字化工具,它集成了建筑设计、结构、机电等多个领域的信息,实现了建筑全生命周期的协同设计和管理。

在机电安装工程中,BIM技术可以实现对各种机电设备、管道、电缆等的精确建模和空间布局,以及对其在建筑结构中的相互影响和协调。

通过BIM技术,可以实现对机电安装工程的全过程数字化管理,提高机电安装工程的设计质量、施工效率和运行维护的便捷性。

1. 空间协调与冲突检测:BIM技术可以通过三维建模的方式,将机电设备、管道、电缆等在建筑结构中进行精确布局,实现空间协调和冲突检测。

通过BIM软件的协同设计平台,可以实现不同专业之间的信息共享和对接,避免在施工过程中出现的机电设备之间的碰撞和冲突,提高施工效率和安全性。

2. 工程预算和成本控制:BIM技术可以实现对机电设备的精准建模和数量提取,为工程预算和成本控制提供了可靠的数据支持。

通过BIM软件的量算功能,可以实现对机电设备材料和人工成本的精确计算和估算,帮助工程管理人员进行成本控制和工程预算。

3. 施工工艺优化:BIM技术可以通过模拟施工的方式,对机电设备的安装工艺进行优化和预演。

通过BIM软件的施工模拟功能,可以实现对机电设备在施工现场的组装和安装过程进行动态模拟,帮助施工人员优化施工工艺和提高施工效率。

4. 运行维护管理:BIM技术可以实现对机电设备的全生命周期管理,包括设备的安装、运行和维护等阶段。

通过BIM软件的设备信息管理功能,可以实现对机电设备的运行状态和维护记录进行实时追踪和管理,帮助建筑业主和运维人员进行设备运行状态的监测和预警。

1. BIM技术在暖通空调工程中的应用:利用BIM技术,可以实现对建筑内暖通空调设备的精确建模和布局,包括风管、末端设备、冷凝水排放管等。

通过BIM软件的空调系统模拟功能,可以对空调系统的供排风情况进行模拟和优化,提高空调系统的运行效率和节能性。

四、BIM技术在机电安装工程中的发展趋势随着信息技术的不断发展,BIM技术在机电安装工程中的应用也将不断深化和扩展。

BIM技术在机电工程施工中的应用

BIM技术在机电工程施工中的应用

BIM技术在机电工程施工中的应用BIM技术是建筑信息模型技术的缩写,是一种数字化工具,被广泛应用于建筑设计、施工和运营过程中的各个领域。

在机电工程施工中,BIM技术的应用能够极大地提高团队协作效率,减少人为失误,优化设计方案,提高建筑施工质量和运营效率。

1. 机电系统设计BIM技术可以用于机电系统的设计和分析。

通过BIM技术,可以在建筑模型中插入机电系统模型,自动生成管道、电线、设备等物体,进行优化。

BIM还可以在设计阶段进行模拟计算,分析机电系统的性能和能源消耗情况,提前发现设计缺陷并解决问题。

2. 施工工艺优化BIM技术可以用于机电施工的工艺优化。

通过BIM技术,施工方可以在平台上对施工过程进行模拟,进行施工路径规划、设备搬运规划等。

相对于传统施工,BIM技术可以帮助施工方更好地管理资源,提高施工效率。

3. 施工方案协调在机电工程施工过程中,各个施工方的工作相互影响。

传统的协调方式常常需要人工或动用OAC系统进行调度,费时费力,效率低下。

而BIM技术则通过数字化建筑模型,可以实时协调施工方案。

施工方可以根据BIM模型进行协调,及时发现问题并进行处理,从而避免了冲突和失误。

4. 移动设备支持BIM技术可以从桌面扩展到移动设备,使维护和管理的工作变得更加简单。

移动设备上的BIM技术可以辅助施工工人进行施工现场检查和问题处理,工人可以随着工作进程而获取最新的BIM信息,以此提高施工的速度和质量。

5. 维护和运营机电工程的维护和运营是BIM技术的另一个应用领域。

BIM技术可以帮助用户管理设备和设施维护计划、记录维护历史和维修信息等。

这使得机电工程的维护和运营变得更加简单、快捷和高效。

BIM技术的应用为机电施工带来了许多好处。

它使团队成员之间的交流更加高效,优化了机电工程的设计和施工方案,提高了机电工程施工的质量和效率。

随着BIM技术的不断发展,它将会在机电工程中发挥越来越重要的作用。

BIM技术在机电工程中的应用

BIM技术在机电工程中的应用

BIM技术在机电工程中的应用摘要:当前,随着经济的发展和建筑业的快速发展,传统的、单一的建筑项目已无法满足人们对精致生活的追求。

各种复杂的大型建筑开始出现,现有的知识和技术已无法满足工程建设的实际需要。

迫切需要一种新的技术来植入。

国家政府和行业人士已经开始大力支持BIM技术,利用BIM技术将建筑提升到一个新的水平。

关键词:BIM技术;机电工程;应用引言目前,我国建筑业发展迅速,为机电工程建设和BIM技术的应用创造了良好的环境条件。

但在机电工程施工过程中,BIM技术的应用仍存在一些问题,如应用目标不够明确,BIM技术应用与实际施工脱节,图纸模型存在偏差等。

这些问题降低了机电工程的整体质量。

当前,优化升级BIM技术应用全过程,已成为解决上述问题极为必要的任务。

1BIM技术概述1.1意义通过某一工程项目对BIM技术的阐述,将使更多的人了解BIM,了解其特点和功能,探索开发BIM的更多可能性,促进BIM技术的不断改进和进步。

节能、环保、绿色生活是大势所趋,机电工程在房屋建筑工程中发挥着至关重要的作用。

利用BIM技术对机电系统进行优化,既满足了正常的功能需求,又促进了居住环境质量的提高和建筑业的绿色发展。

1.2 BIM技术的发展20世纪70年代,考虑到提高行业效率的问题,BIM的概念最初被提出。

BIM技术最早在美国提出并应用,形成体系并在建筑行业广泛应用。

BIM不再是最初的理论想法,而是一种解决问题的实用工具。

直到现在,国内建筑公司才真正感受到BIM不再只是一种建模工具。

它具有更大的价值,可以赋予项目、企业,甚至整个建筑行业更多的意义。

1.3 BIM技术的应用前景尽管与其他国家相比,BIM技术在中国的引入相对较晚,但近年来,在国务院和各国政府的大力支持下,BIM技术发展迅速,得到了越来越多建筑企业的积极响应。

BIM技术已应用于大型工程建设。

许多优秀的项目也通过BIM技术建成。

BIM是时代的房地产发展,BIM技术的应用前景也有生态环境、建筑业精细化、建筑工作方式变革的必然性。

BIM技术在机电深化设计中的应用精编

BIM技术在机电深化设计中的应用精编

BIM技术在机电深化设计中的应用精编BIM(建筑信息模型)技术的应用已经在建筑设计领域得到广泛应用,但在机电深化设计领域的应用相对较少。

然而,随着技术的不断发展和完善,BIM技术在机电深化设计中的应用前景也变得愈发引人注目。

本文将探讨BIM技术在机电深化设计中的应用,并总结其优势和挑战。

一、BIM技术在机电深化设计中的应用优势1.提高设计效率:BIM技术可以将机电系统的设计信息整合到一个数字模型中,实现设计数据的共享和协作,大大提高设计效率。

2.空间协调性:BIM技术可以实现机电系统与建筑结构的空间协调,避免设计中的碰撞和冲突,提高施工效率。

3.数据精度:BIM技术可以准确记录和分析机电设备的相关数据,包括尺寸、材料及性能参数等,提高设计精度和可靠性。

4.可视化展示:BIM技术可以实现设计方案的三维可视化展示,便于设计师和客户对设计方案的理解和沟通。

5.模拟分析:BIM技术还可以进行机电系统的模拟性能分析,帮助设计人员优化方案,提高系统的效率和节能性。

二、BIM技术在机电深化设计中的应用挑战1.技术门槛:BIM技术在机电设计领域的应用需要设计人员具备一定的技术能力和知识储备,技术门槛较高。

2.数据标准化:机电系统涉及的数据种类繁多,标准化程度较低,BIM技术在机电深化设计中的应用需要建立统一的数据标准。

3.数据共享:BIM技术需要设计团队间的数据共享和协作,但设计人员之间的数据保密性和信息共享难以平衡。

4.成本投入:BIM技术的应用需要投入大量的成本用于软件购置和培训,对设计公司和设计人员的资金和时间成本要求较高。

5.法律风险:BIM技术在机电设计领域的应用也会涉及到法律风险,如数据共享和知识产权等问题需要设计公司和设计人员引起重视。

三、结论BIM技术在机电深化设计中的应用前景广阔,虽然面临诸多挑战,但随着技术的不断发展和完善,这些挑战将会逐渐克服。

设计公司和设计人员可以通过不断学习和实践,提高技术能力和水平,从而更好地应用BIM 技术实现机电系统的深化设计。

BIM机电管线综合

BIM机电管线综合

BIM机电管线综合一、介绍BIM(Building Information Modeling)技术是一种基于数字化建模的工具,通过将建筑物的设计、施工和运营过程中的各种信息整合在一起,协调和管理建筑物的各个方面。

机电管线综合是BIM技术在机电工程领域的应用,主要包括机电管道系统的设计、施工和维护。

二、BIM机电管线综合的优势1.协同设计:BIM技术可以实现建筑设计团队和机电工程团队之间的协同设计,通过将建筑模型与机电系统模型相结合,可以确保机电系统的合理布局和设计。

2.冲突检测:BIM技术可以在设计阶段发现并解决机电管线系统的冲突问题,例如管线交叉、碰撞等,避免了施工阶段的改动和延误。

3.自动量取:BIM技术可以自动计算机电管线的长度、角度和数量,大大提高了施工预算和工期的准确性。

4.可视化展示:通过BIM技术,机电系统的设计可以以3D 模型的形式呈现,方便各方面人员理解和审阅,避免了设计误解和沟通不畅。

5.资料共享:BIM技术可以整合机电工程的各种信息,包括设计文档、施工图纸、设备参数等,方便各阶段的工作人员共享和使用。

三、BIM机电管线综合的应用1.机电管道设计:BIM技术可以在建筑模型中嵌入机电系统的设计,包括水、电、气等管道的布局和尺寸设计,确保机电系统的正常运行。

2.施工图纸生成:BIM技术可以根据机电系统的设计模型生成自动化的施工图纸,并包含了详细的管线布置、连接方式和尺寸等信息。

3.施工协调:BIM技术可以实现机电系统施工与其他施工部门的协调,通过共享模型,及时发现冲突并及时解决,提高施工效率。

4.设备管理:BIM技术可以将机电设备的参数和维护信息整合到建筑模型中,方便设备的维护和管理,减少维护成本。

5.运营维护:BIM技术可以通过远程监控和数据分析,实现机电系统的运营维护,例如通过预测设备故障来提前维修,降低停机时间。

四、BIM机电管线综合的挑战与未来发展1.技术挑战:BIM技术需要建筑设计和机电工程两方面的专业知识,对于技术人员的要求较高,需要不断学习和更新技术。

BIM在机电工程中的应用

BIM在机电工程中的应用

BIM在机电工程中的应用摘要:BIM是一种基于3D技术,将建筑工程中的各类信息进行整合的一种工程数据模型。

其特征是:可视化,协调,模拟,优化,出图。

BIM技术自2002年被美国 Autodesk公司正式引入以来,到现在为止,它的发展可以说是一日千里,各国为了推动建设事业的发展,纷纷对 BIM技术进行了深入的研究。

虽然在我国, BIM技术的发展还处于起步阶段,但已有很多关于 BIM技术在建筑工程中的应用的研究。

针对以上问题,作者根据自己的工作体会,就如何将 BIM技术运用到机电工程领域,提出了几点看法,以供借鉴。

关键词:BIM;机电工程;应用引言在传统的机电工程建设中,由于其所涉及的专业较多、管道较多,因此需要进行 CAD综合制图。

CAD综合图是基于二维图形而成,它只表现了平面和截面,而且其绘制过程相对复杂,而且很容易出错。

伴随着 BIM技术的兴起,它以其特有的3D视图功能,完美地克服了上述缺陷,所以 BIM综合图正逐步替代 CAD综合图,成为机电工程施工中的一种新贵。

伴随着技术的发展, BIM的应用在工程建设中的作用越来越大, BIM的扩展应用也越来越方便和快速,解决了工程建设中的一些共性问题。

1BIM技术在机电工程中应用的重要性在普通工程项目中,机械与电气工程是一个非常重要的专业。

随着人们生活水平的日益提高,工业化的发展速度也在加快,这就导致了在工程项目中所涉及到的机电工程变得更加复杂,它涉及到了强电系统、智能监控系统、可视门禁系统、消防喷淋系统等方面。

这是一种既有线路又有设备的复杂系统。

在传统的机电工程建设过程中,一般采用平面设计图来定位布线、布线,当布线数量多时,布线间会出现布线间相互冲突的现象,而这些问题难以用平面图来体现。

BIM技术在机电工程施工中的运用,能够从二维图纸开始构建三维模型,将繁杂的线路整理到三维模型中,并通过不同的颜色来对不同的线路进行识别,从而能够对工程识图进行直观的了解,也能够及时的发现机电工程设计中的问题。

BIM在机电安装工程中的运用

BIM在机电安装工程中的运用

BIM在机电安装工程中的运用
BIM(Building Information Modeling)是一种综合性的数字技术,可用于建筑、工
程和建筑管理等方面。

BIM在机电安装工程中的运用,可大大提高建筑工程的效率和质量,并降低成本和风险。

1、提高效率:利用BIM技术,可以将机电设备和系统的模型化,并快速生成机电方案。

这种模型化方法使机电工程设计变得更为直观,可以快速进行各种方案的比较和筛选,从
而大大减少了设计和施工周期。

2、提高质量:通过BIM技术,机电工程模型可以与其他建筑模型集成在一起,实现设计的协调和一体化,大大增加了施工的准确性以及工程过程的透明性。

同时,机电设备和
系统的模型化也可以检验机电工程的质量,从而提高施工后的工作效率和工程质量。

3、降低成本:BIM技术可以改善机电工程管理和控制,提高施工的精确性和效率,减少原材料和人力等资源的浪费,从而可以降低施工成本,尤其适用于大型机电工程的设计
和施工过程中。

4、降低风险:BIM技术可模拟所有机电设备和系统的工作和运行情况,帮助监测和识别工艺中的潜在风险点,并提供解决方案。

此外,还可以帮助减少安装中的错误和冲突,
并提前发现问题,防止安全事故的发生。

总之,BIM技术在机电安装工程中的应用,不仅可以提高施工效率和工程质量,还可
以降低成本和风险,对于机电工程的设计、建造、安装、运营和维护等各环节都具有重要
意义。

BIM技术在机电工程中的应用

BIM技术在机电工程中的应用

BIM技术在机电工程中的应用摘要:近年来,随着社会的进步和整体技术的提高,作为一种新型建筑生产力工具,BIM技术主要在企业经营管理、项目设计、施工等方面进行信息数据的处理和分析,然后将这些数据进行可视化展示。

与传统施工方法相比,BIM技术具有可出图、可协同、可视性和可模拟性等众多优点。

关键词:BIM技术;机电工程;应用引言伴随着科技的发展,BIM技术指利用建筑物的各项参数信息构建数字模型,通过对该模型进行分析来完成施工图纸绘制等准备工作的技术。

在机电施工中,BIM技术的应用能够辅助施工人员高效完成施工任务,有助于推动施工活动的安全进行,从而有效提高BIM技术的应用效果,为机电施工质量的提升奠定基础。

1.BIM技术的应用优势1.1可视化BIM技术可建立起三维模型,立体化呈现机电设备,将原本二维图纸下的线条式呈现方式转变为形象化、具体化呈现,使机电各专业能够全面了解构建实体在施工状态下的情况,便于参建方及时沟通协调,减少施工冲突。

1.2模拟化BIM技术能够模拟机电工程的实体,借助三维模型完成复杂管线设计与合理排布,便于对多种施工方案进行比选,选出最佳方案。

同时,由于BIM技术能够模拟出机电工程施工设计方案,所以可以在技术交底中发挥出更大的应用价值。

1.3协调性BIM技术能够满足不同专业的协同设计需求,将数据信息输入到软件中生成三维设计效果图,增强效果图的说服力,直接明确不同机电专业可能出现的空间布局冲突,在最短时间内解决设计问题。

2.BIM技术在机电工程中的应用2.1设计阶段机电工程预制装配可以加快施工的进度,保证工程构件的连接质量。

然而在实际施工过程中,施工人员是无法精确统计工程构件的数量、规格以及细部的连接。

因此BIM人员需要根据施工图纸转化成模型,再将模型碰撞分析,深化设计,出具相对应的加工图纸。

为了确保预制构件工厂可以生产适合安装的构件,BIM 模型需要进行管线分段,出图并统计信息。

通过BIM技术,设计人员对每一个专业管道进行分段,将每一段管道的长度、材料、内外管径、管件的翻弯角度等等精确统计于表格之中,通过“平面图+统计表格+标注”的方式便于工厂生产。

机电工程综合管线优化中BIM技术的运用

机电工程综合管线优化中BIM技术的运用

机电工程综合管线优化中BIM技术的运用随着建筑行业的发展和技术的进步,BIM(Building Information Modeling)技术已经逐渐成为了建筑设计和施工中不可或缺的工具。

而在机电工程综合管线优化中,BIM技术的应用也逐渐得到了重视和推广。

本文将从BIM技术的定义、特点和机电工程综合管线优化的需求出发,探讨BIM技术在机电工程综合管线优化中的运用,并分析其优势和挑战。

一、BIM技术的定义与特点BIM技术又称建筑信息模型技术,是一种用于建筑设计、施工和运营管理的集成化的数字化工具。

通过BIM技术,可以将建筑物的几何模型、空间位置、材料属性、施工序列、运营维护等多种信息进行集成和管理,为整个建筑生命周期提供全面的支持和服务。

BIM技术通过产生、储存和交换建筑物的信息模型,可以减少建筑设计与施工中的错误、提高协同效率、降低成本、减少资源浪费,并可为建筑物的后期运营管理提供便利。

BIM技术的特点主要包括以下几点:一是集成化。

BIM技术可将建筑设计、结构、机电设备、管线系统、施工计划等多个方面的信息进行集成管理,实现各个领域之间的信息共享与协同。

二是数字化。

BIM技术是基于数字化的建模技术,通过计算机软件将实体建筑模型转换为数字模型,能够准确表达建筑物的几何关系、空间布局和属性信息。

三是协同化。

BIM技术可实现多个参与者在同一模型上共同协作,实时更新和交换信息,并追踪各种变更,确保所有人都能获得最新的模型和信息。

二、机电工程综合管线优化的需求机电工程综合管线优化是指在建筑物的机电设备系统中,对供水、排水、暖通、空调、电气等各种管线进行设计和安装优化。

机电工程综合管线优化的需求主要体现在以下几个方面:一是空间缺乏。

在建筑物的机电设备系统中,管线的布置受限于建筑结构、设备布局等因素,要求管线系统布置合理,节约空间。

二是施工效率。

机电工程综合管线的优化设计需要考虑到施工的便捷性,如采用拼装化设计,能够降低施工难度及成本,提高施工效率。

bim技术在机电工程项目管理中的应用

bim技术在机电工程项目管理中的应用

bim技术在机电工程项目管理中的应用下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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BIM技术在综合机电项目中的应用

BIM技术在综合机电项目中的应用

BIM技术在综合机电项目中的应用1.项目背景本工程为市XXX项目,位于市亦庄经济开发区XX路与XX路交叉口处;含商业、住宅的综合项目,地下X层,地上Y层,其中1、2层以下为商业部分,地下两层与XX项目的地下车库相连接。

总建筑面积50386平方米。

结构形式为框架剪力墙结构,现浇混凝土楼板。

工程机电施工容包含电气(强电、弱电、电梯);给排水;暖通(防排烟、通风、采暖)等专业系统;分包单位比较多,专业配合默契需求高,穿插作业施工难度大,现场空间有限,为各个专业提供材料堆放困难,需要根据施工进度节点周密的统筹规划。

2.BIM技术应用的容2.1管线综合应用根据各专业部的排布规则,不同专业相互间的排布规则,以及与结构建筑的间距要求,检修空间等,具体规划管线水平、垂直方向的分布。

2.1.1碰撞检查碰撞检查一般由软件检查和“人为”检查两部分组成。

“人为”检查可以借助navisworks软件进行漫游检查;或者利用fuzor软件。

这两款软件与revit都有完美的结合。

实施细则:(1)土建建立完轴网标高,设置好项目基点后,将这些基础信息转交于各分包单位;各专业在土建的项目基点以及轴网标高的基础上,建立自己专业的模型。

(2)各专业建立好模型后,打开各自的模型清除项目未使用选项,清除完毕后保存。

(为了让在碰撞检测时提高电脑的运行速率)(3)碰撞检测前还需要给各专业系统的管线配色;这个暂时没有规定,由企业部自己出配色方案;以便于在碰撞检测后查找问题。

(4)碰撞检测流程:①新建一个项目样板,设置好过滤器,将整个项目中的各个专业系统分别添加过滤器(其中包含各个专业管线颜色设置)。

完毕后,结构模型进入项目样板,然后再建筑样板进入,绑定。

②按照各专业在整理空间上的垂直分布,首先导入暖通系统,碰撞检查完毕,将暖通与先前的结构建筑模型继续绑定为一个整体。

③一般工程上先处理最先导入的专业,在满足国家规要求的空间距离下,尽可能为电气、给排水专业管线腾出空间。

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BIM技术在综合机电项目中的应用1.项目背景本工程为北京市XXX项目,位于北京市亦庄经济开发区XX路与XX 路交叉口处;含商业、住宅的综合项目,地下X层,地上Y层,其中1、2层以下为商业部分,地下两层与XX项目的地下车库相连接。

总建筑面积50386平方米。

结构形式为框架剪力墙结构,现浇混凝土楼板。

工程机电施工内容包含电气(强电、弱电、电梯);给排水;暖通(防排烟、通风、采暖)等专业系统;分包单位比较多,专业配合默契需求高,穿插作业施工难度大,现场空间有限,为各个专业提供材料堆放困难,需要根据施工进度节点周密的统筹规划。

2.BIM技术应用的内容2.1管线综合应用根据各专业内部的排布规则,不同专业相互间的排布规则,以及与结构建筑的间距要求,检修空间等,具体规划管线水平、垂直方向的分布。

2.1.1碰撞检查碰撞检查一般由软件检查和“人为”检查两部分组成。

“人为”检查可以借助navisworks软件进行漫游检查;或者利用fuzor软件。

这两款软件与revit都有完美的结合。

实施细则:(1)土建建立完轴网标高,设置好项目基点后,将这些基础信息转交于各分包单位;各专业在土建的项目基点以及轴网标高的基础上,建立自己专业的模型。

(2)各专业建立好模型后,打开各自的模型清除项目未使用选项,清除完毕后保存。

(为了让在碰撞检测时提高电脑的运行速率)(3)碰撞检测前还需要给各专业系统的管线配色;这个暂时没有规定,由企业内部自己出配色方案;以便于在碰撞检测后查找问题。

(4)碰撞检测流程:①新建一个项目样板,设置好过滤器,将整个项目中的各个专业系统分别添加过滤器(其中包含各个专业管线颜色设置)。

完毕后,链接结构模型进入项目样板,然后再链接建筑样板进入,链接绑定。

②按照各专业在整理空间上的垂直分布,首先导入暖通系统,碰撞检查完毕,将暖通与先前的结构建筑模型继续绑定为一个整体。

③一般工程上先处理最先导入的专业,在满足国家规范要求的空间距离下,尽可能为电气、给排水专业管线腾出空间。

首先解决它与结构、建筑模型之间的碰撞问题。

(找出有效碰撞点,机器检查只是其中一部分,还需要以人的视角进入三维模型中做进一步检查。

)④用同样的方法把电气系统和给排水系统导入进行碰撞检查。

(5)碰撞检测后的结果暂时不处理,根据碰撞检测报告整理各专业与结构和或者专业间的冲突问题;将问题罗列上报甲方,然后与设计单位协商,也可以自行针对相关问题的提出解决办法,待设计单位同意,甲方和监理审批,四方签字确认后方可施工。

碰撞检查报告:2.1.2优化排布(优化排布的基本性原则)①大管优先,小管让大管。

②有压管让无压管。

③常温管让高温、低温管。

④可弯管线让不可弯管线、分支管线让主干管线。

⑤附件少的管线避让附件多的管线。

⑥电气管线避热避水,在热水管线、蒸气管线上方及水管的垂直下方不宜布置电气线路。

⑦安装、维修空间≥500mm。

⑧预留管廊内柜机、风机盘管等设备的拆装距离。

⑨管廊内吊顶标高以上预留250mm的装修空间。

⑩租赁线以外400mm距离内尽可能不要布置管线,用作检修空间。

11 管廊内靠近中庭一侧预留卷帘门位置。

12 各防火分区处,卷帘门上方预留管线通过的空间,如空间不足,选择绕行。

13 管线布置还需根据国家规范要求,各专业之间,专业内部要求间距等等问题。

14 可进一步确定地下室各位置及地上部分净高要求,明确BIM与设计协调配合方向。

2.1.3竣工模型待碰撞检测完毕,经设计单位审批同意相关修改,甲方予以签字确认后;各专业按照修改审批表的方案进行修改模型;修改完毕交与总承包单位,由总承包单位将各专业模型整合为一个整体的机电模型。

特别要注意,建模开始必须对所应用的机械设备、管线、桥架等等元件进行系统归类,并进行参数化、信息化;以达到竣工模型的要求。

(机电整合模型:)2.2土建预留应用2.2.1建筑预留结构完毕后,二次砌筑工程中,应用竣工模型,对照机电管线路径标高、图纸尺寸定位信息对其相应的孔、洞、预埋件进行预留预埋。

凭借BIM技术三维可视化的特点,BIM模型能够直观地表达出需要流动的具体位置,不仅不容易遗漏,还能做到精确定位,有效地解决了与设计人员沟通预留孔洞时的诸多问题;大大提高了预留孔洞的施工效率。

2.2.2结构预留预留预埋不到位将直接影响安装质量的好坏,甚至影响结构的质量和安全和使用寿命。

借助BIM的施工模拟技术,可以提升预留预埋的准确性。

依据竣工模型中机电管线的排布,在结构墙体、楼板、梁、围护等相应的位置处预留空洞或者预埋件。

并且分类对其编排,统计;以便于在实际工程中做精准的预留预埋。

2.3工程量统计应用通过应用BIM技术可以精准的统计材料用量;在建模时,只要把每一个部件参数化、数字化,需要什么参数就赋予给它,(当运用到非系统族的时候,还需要通过建立共享参数的方式统计)然后从所需要统计的材料明细表中就可以得到工程中所有应用的材料的详细信息(人工费和机械费单独根据定额计算)。

当工程发生设计变更时,要及时更新模型,并更新变更部分的工程量。

2.3.1预算工程量设计方考虑的是用什么材料;甲方考虑的是用了多少材料;而施工单位则需要考虑材料如何用。

材料是成本的基础,如果施工单位在材料成本上不能把控,则工程成本已处于失控状态。

通过应用BIM技术在虚拟建造过程中,可以统计工程所有应用到的材料;结合国家预算相关工程定额,最终可以形成预算的绝对依据。

例如图3.18-7、8是工程统计材料明细表。

2.3.2实际工程量通过虚拟建造生成的工程量是实际工程量的参考依据;我们只需考虑实际应用时的损耗率,以及人工费、机械费,以及设计变更等相关费用;最终就可以得到实际发生的工程量。

2.4预制件加工应用2.4.1构件加工对于机电各个专业管线的复杂弯头、大小管连接、不同形状管线的连接件;通过应用BIM技术,可以提前加工预制。

这样可以提升机电系统的安全性能,预制件的加工大大提高了效率,缩短了工期,节省了成本。

2.4.2管段加工根据模型系统管段路由的排布,在什么地方需要什么尺寸的管段,包括支吊架;我们都可以从竣工模型得知,可以根据BIM施工总计划,规划施工节点,逐一细分,便可知晓什么时间应该提前准备什么。

然后与供货商洽谈定尺加工问题;为供货商提供BIM模型明细表,此明细表必须符合加工订货单的注释条目要求,明细表中需要体现BIM 技术定位信息相关文字标注。

材料进场后,施工人员可以根据进场材料标识,明辨材料的用途以及使用方式,安装位置等等。

2.4.3综合支吊架加工根据实际工程的需要,在交叉区域含有多个专业系统管线时,可以采用综合支吊架。

综合支吊架需要考虑分段荷载量,支吊架的规格尺寸需要通过一定的计算。

确定好综合支吊架的分布间距以及支吊架的规格,然后根据系统管线走向布设。

3.组织流程及实施要求3.1工作计划流程3.1.1计划BIM工作计划不单单要从单一专业制定,而且要有一个大的工作框架;各个专业根据在此框架中承担的工作内容,根据整体规划安排,然后再制定自己专业的计划。

机电内部计划:(1)根据甲方的整体项目节点时间要求制定机电专业的施工计划节点。

(2)图纸深化设计(3)建模;完成设备、材料的统计(4)机电管线综合(5)3D漫游及三维可视化交流(6)设计变更、洽商预先评估(7)根据优化方案协同更新模型(8)专业深化设计复核(9)变更工程量统计(10)施工模拟(11)施工监督和验收3.1.2流程(1)熟悉各专业图纸,各专业先进行内部图纸会审,找出图纸中显而易见的错误或者由于设计者的疏忽,遗漏设计的内容,与设计及时沟通解决初步各专业内部问题。

(2)设计院将施工单位提出图纸会审的问题在电子版图上更正后,然后交予施工单位建模(如果设计院自行应用BIM设计则施工单位直接利用模型施工,应用BIM设计本身就可以避免碰撞检测的一些问题,或者可以说这个过程已由设计院完成。

)(3)施工单位可以综合各专业图纸,在图纸上详细整理各专业管线的标高,根据施工工艺要求以及建模标准绘制模型。

(4)管线综合,应用碰撞检测功能,统计有效碰撞点,提出优化方案。

(碰撞检测结果的修正方案要经过监理、业主审批;审批合格才能按照方案进行调整优化)。

(5)根据审批的结果进行调整优化(6)调整优化完毕,三方签字确认,总包方备案存档。

(7)打印出具施工图。

(8)三维技术交底,拆分模型根据施工节点进行下一步施工安排。

以下为机电工程BIM施工组织大体流程图:3.2拆分规定3.2.1一般规定(1)按分区(2)按楼号(3)按施工缝(4)按单个楼层或一组楼层(5)按系统、子系统3.2.2特殊规定一般而言,等竣工模型形成后,各专业需要应用竣工模型指导施工。

总承包单位应将竣工模型复制一份给各分包单位,以便于各分包单位在施工中运用。

各专业不能随意打开别的专业的模型组,最好把别的专业全部锁定;然后在应用时打开自己专业的模型组,根据专业系统逐一拆分模型(拆分亦即临时隐藏)。

根据施工节点计划,控制模型的拆分段,应用完毕,应该及时关闭自己专业的模型组。

需要根据施工节点来应用模型;把建造阶段、待建造阶段、拆除阶段划分清楚;配合土建施工进度做好机电安装相应的具体工作。

3.3模型规则明确本项目用于建立模型的软件产品名称、版本、导入导出格式,执行的标准。

若采用不同软件产品进行各专业模型的建立、细化后,按照什么统一标准进行模型整合,确保整合效果。

各系统的命名须与图纸一致;影响管线综合的一些设备、末端须按图纸要求建出,必须考虑管道检修空间。

最后需要注意为各专业管线、构件、配件等等建立它们的非几何参数信息。

例如:管道管材、材质保温信息;设备材料的工程量统计信息;设备或者管线的性能参数等等。

3.3.1暖通专业模型规则①一般情况下,保证无压管的重力坡度,无压管放在最下方。

②风管和较大的母线桥架,一般安装在最上方;风管与桥架之间的距离要≥100mm。

③对于管道的外壁、法兰边缘及热绝缘层外壁等管路最突出的部位,距墙壁或柱边的净距应≥100mm。

④通常风管顶部距离梁底50-100mm的间距。

距离下方管道至少50mm间距。

⑤如遇到空间不足的管廊,可与设计师沟通,断面尺寸改扁,便于提高标高。

⑥暖通的风管较多时,一般情况下,排烟管应高于其他风管;大风管应高于小风管。

两个风管如果只是在局部交叉,可以安装在同一标高,交叉的位置小风管绕大风管。

⑦空调水平干管应高于风机盘管。

⑧冷凝水应考虑坡度,吊顶的实际安装高度通常由冷凝水的最低点决定。

⑨软管接头间距通常按照300cm考虑。

变径管通常按照45°考虑,没边加10cm 。

⑩三通总长度为大风管直径的2倍,风阀按照300cm考虑,风管弧度通常为1倍的D。

(无特殊说明情况下)3.3.2给排水专业模型规则①管线要尽量少设置弯头。

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