建筑机电安装中电气管线的预留技术

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|不只是按照二维图纸开展安装施工作业,而且需要全面掌握建筑机电安装中电气管线的分布情况,加强危险源控制,才能保证建筑机电安装施工安全。

传统的技术不能满足全面风险控制需求,结合现代化技术手段,利用B I M 技术全面掌握建筑机电安装中电气管线布局情况,基于可视化模型,提升电气管线预留分析水平,保证建筑机电安装施工质量安全
[3]。

利用A u t o d e s k R e v i t 三维建模软件,基于建筑机电工程数据信息,构建数字化信息仿真模型,基于可视化三维模型开展建筑机电安装中电气管线预留技术控制。

利用A u t o d e s k R e v i t 软件,全面地整合建筑机电安装工程的数据信息,以建筑机电工程电气管线数据为基础,展现出建筑机电安装工程中电气管线预留技术施工的特点;通过模型强化工程量计算,提升计算精度,基于建筑工程实际工程量,优化成本控制规划,保证建筑工程造价控制管理稳定。

基于可视化、动态化的机电安装工程中电气管线
预留施工三维图纸,开展深化分析,检查建筑管线碰撞风险控制,对于存在的安全风险进行标注管理[4]。

相较于二维图纸审图,B I M三维模型可将建筑电气管线情况以动态化、可视化的方式直接呈现在技术人员面前,能够优化传统管线布置降低施工中的碰撞风险;B I M三维模型可用于纠正电气管线预留设计施工方案,避免发生管线碰撞。

在碰撞检查结束后,技术人员基于三维设计方案能够精准地确定预留洞口的位置,按照电气管线的系统布置,确定管线平面位置,指导建筑机电安装中电气管线预留施工顺利开展。

4.2把握与及时土建配合沟通的时间
建筑电气管线预留施工是一个复杂的流程,时光项目较多,同时需要开展交叉施工作业。

例如,建筑机电安装中电气管线预留施工应在土建结构施工期间完成,建筑电气导管与线盒连接需要在建筑工程混凝土浇筑前完成;电气管线预留洞口定位需要在土建浇砼前完工;封闭插接母线穿越建筑楼板以及墙体结构的孔洞预留等时光项目均需要与土建工程配合,才能保证建筑机电安装电气管线预留施工质量安全。

由于其施工难度较大,成本消耗较多,为了保证建筑机电安装中电气管线预留施工的经济效益,需要加强施工成本控制,积极与土建工程施工相结合,制定科学的施工工序,优化交叉施工安排,保证电气管线预留施工稳定开展;还应加强建筑结构安全控制,避免出现施工进度失控,影响建筑项目成本管理的情况[5]。

4.3保证建筑电气管线预留长度及孔洞预留规范
在电气管线预留技术实施中,相关技术人员需要全面掌握建筑电气管线预留施工规范,基于不同建筑机电安装的实际情况,严格控制各类电气管线预留施工质量,避免在施工中出现操作失误,导致建筑灯具、开关、插座、导线、出户线等的施工出现问题影响建筑机电安装施工质量安全[6]。

建筑照明类管线的预留长度见表1。

在控制设备及低压电气设备中,也要重视管线长度控制,基于设备类型严格控制管线预留长度。

控制设备及低压电器管线预留长度见表2。

在建筑电气管线安装施工中,封闭插接母线安装时,需要穿越墙体或楼板,为了避免封闭插接母线安装影响建筑工程整体结构的安全性,施工前需要进行预留孔洞位置布置。

通常预留孔洞的大小按照母线的直径加70m m预留。

建筑供暖给排水管道分为明装和暗管敷设两种形式。

针对建筑的需求,应选择不同的敷设方式,设计针对性的预留孔洞大小[8]。

再结合土建工程进行管道穿越墙体预留孔洞施工,在预留孔洞施工前,需要积极开展数据测量、校验等工作,保证建筑供暖管线预留施工质量安全。

相对于明装管预留,暗管预留孔洞的规格更小,同时管径的金属管对于孔洞的要求较高。

为了满足金属管的需求,施工人员需要积极进行施工图纸校对,结合供暖管道的直径、功能、预留位置等信息,保证预留孔洞设计安全。

例如,进行建筑排水管预留设计,排水管径为D N100(200m m),预留孔洞应该为(400—600m m)×(300—400m m)[9]。

5电气管线的预留施工要点控制
5.1积极开展电气管线预留设计图纸审核
随着我国对建筑工程项目的电气功能性需求的不断提升,建筑电气管线敷设区域复杂化发展,电气管线敷设以及预埋施工难
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2023.10 |度不断加大,为了保证建筑工程领域稳定发展,提升建筑机电安装中电气管线预留技术重视程度,加强其施工质量控制是关键。

由于建筑机电安装中电气管线预留技术施工较为复杂,为了保证其施工质量安全,应事先制定施工设计图纸,结合建筑机电安装工程实际情况开展施工图纸审查,保证电气管线预留技术施工方案的可行性。

同时,技术人员直接应用电气管线预留技术施工效果,提升技术人员的专业水准,保证技术落实到位。

施工技术人员严格按照电气管线预留技术施工方案开展作业,在施工中技术人员之间积极开展技术探讨,积极解决电气管线预留技术施工中存在的问题,在保证其施工质量的同时不影响其他施工环节[10]。

5.2加大建筑机电安装中电气管线预留设计概算控制
对建筑工程成本进行控制有助于保证后续项目持续开展。

因此,加强建筑机电安装中电气管线预留技术施工概算管理控制是关键。

工程概算就是在电气管线预留施工前,概算人员技术项目施工设计资料,对其施工各个环节进行资金消耗估算,基于估算数据进行成本控制,合理规划建筑电气管线预留施工资金,进而保证电气管线预留施工成本稳定。

首先,概算工程人员必须合理应用概算技术,制定科学合理的概算数值,基于电气管线预留施工实际情况,优化资金配置;其次,密切关注国家电气管线预留施工概算相关政策以及法律法规,巧用政府扶持政策,降低成本支出,缓解施工单位的成本压力[11]。

5.3开展系统化电气管线预留管理
电气管线预留工程涉及的施工内容较多,只有开展全面的管理控制,才能保证电气管线预留施工质量达标。

结合建筑机电安装中电气管线预留施工环境因素以及技术因素等方面的影响,相关管理人员需要借助现代化技术手段,构建系统化电气管线预留施工管理制度,提升电气管线预留工程施工质量控制,为建筑机电安装质量提供保障。

在建筑机电安装电气管线预留技术施工管理中,单单依靠传统的管理手段能以提升管理水平,要想提升管理效果需要强化现代技术的应用。

电气管线预留施工管理系统要结合建筑施工实际情况,才能保证管理手段到位。

另外,在制定电气管线预留管理制度中,相关技术人员需要开展实地勘察,加强对电气管线预留施工风险管控,避免在施工中发生安全事故。

例如,在施工中选择K Z 管作为预埋施工的主要管材,进而避免在施工中煨弯造成管道表面磨损。

同时,相关技术人员需要积极检查管线接头部位施工质量控制,保证电气管线预留技术施工质量达标
[12]。

5.4促进电气管线预留技术与信息技术融合
在建筑机电安装电气管线预留技术开展中,对于数据的需求较高,基于全面的、精准的数据信息,联合信息技术,提升电气管线预留设计数据共享传输效率。

由于数据传统过程中受通道速率的影响较大,为了提升数据共享传输的速度及效率,需要调整原有的数据传输系统,保证数据传输的效率以及安全。

结合大数据技术,优化数据传输工作不难,但是开展数据信息动态化传输难度系数较大,对于网络传输系统的性能要求较高,需要相关技术人员具备一定的网络安全知识。

技术人员在电气管线预留施工设计中,应利用信息技术手段,提升数据传输的安全性,借助详细的数据信息提升电气管线预留施工质量及效率[13]。

结语
通过上述分析可以看出,建筑机电安装中电气管线预留技术稳定开展,才能保证建筑工程项目施工质量以及经济效益。

因此,基于建筑机电安装工作的实际情况,在制定科学合理的电气管线预留施工方案,加强对施工风险控制,在实践中优化施工方案,积极与信息技术相结合,提升建筑机电安装中电气管线预留施工质量以及效率,满足现代化建筑工程项目发展需求,推动我国建筑机电安装项目高质量发展。

参考文献
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