Mindmap-Galerie Vertiefte Anwendung von BIM im Bauingenieurwesen – BIM-Forward-Design
Tiefgreifende Anwendung von BIM im Architektur- und Ingenieurdesign – BIM-Forward-Design, BM-Forward-Design ist ein Begriff, der erst in den letzten Jahren aufgetaucht ist, aber von der Branche schnell akzeptiert wurde und die starke Erwartung der Designbranche an die Rückkehr der BM-Technologie zum Ausdruck bringt zu seinen Wurzeln im Designbereich. Der Hintergrund dieses Konzepts ist offensichtlich ein BM-Anwendungsprozess namens Formdrehen.
Bearbeitet um 2024-03-12 20:39:40Einhundert Jahre Einsamkeit ist das Meisterwerk von Gabriel Garcia Marquez. Die Lektüre dieses Buches beginnt mit der Klärung der Beziehungen zwischen den Figuren. Im Mittelpunkt steht die Familie Buendía, deren Wohlstand und Niedergang, interne Beziehungen und politische Kämpfe, Selbstvermischung und Wiedergeburt im Laufe von hundert Jahren erzählt werden.
Einhundert Jahre Einsamkeit ist das Meisterwerk von Gabriel Garcia Marquez. Die Lektüre dieses Buches beginnt mit der Klärung der Beziehungen zwischen den Figuren. Im Mittelpunkt steht die Familie Buendía, deren Wohlstand und Niedergang, interne Beziehungen und politische Kämpfe, Selbstvermischung und Wiedergeburt im Laufe von hundert Jahren erzählt werden.
Projektmanagement ist der Prozess der Anwendung von Fachwissen, Fähigkeiten, Werkzeugen und Methoden auf die Projektaktivitäten, so dass das Projekt die festgelegten Anforderungen und Erwartungen im Rahmen der begrenzten Ressourcen erreichen oder übertreffen kann. Dieses Diagramm bietet einen umfassenden Überblick über die 8 Komponenten des Projektmanagementprozesses und kann als generische Vorlage verwendet werden.
Einhundert Jahre Einsamkeit ist das Meisterwerk von Gabriel Garcia Marquez. Die Lektüre dieses Buches beginnt mit der Klärung der Beziehungen zwischen den Figuren. Im Mittelpunkt steht die Familie Buendía, deren Wohlstand und Niedergang, interne Beziehungen und politische Kämpfe, Selbstvermischung und Wiedergeburt im Laufe von hundert Jahren erzählt werden.
Einhundert Jahre Einsamkeit ist das Meisterwerk von Gabriel Garcia Marquez. Die Lektüre dieses Buches beginnt mit der Klärung der Beziehungen zwischen den Figuren. Im Mittelpunkt steht die Familie Buendía, deren Wohlstand und Niedergang, interne Beziehungen und politische Kämpfe, Selbstvermischung und Wiedergeburt im Laufe von hundert Jahren erzählt werden.
Projektmanagement ist der Prozess der Anwendung von Fachwissen, Fähigkeiten, Werkzeugen und Methoden auf die Projektaktivitäten, so dass das Projekt die festgelegten Anforderungen und Erwartungen im Rahmen der begrenzten Ressourcen erreichen oder übertreffen kann. Dieses Diagramm bietet einen umfassenden Überblick über die 8 Komponenten des Projektmanagementprozesses und kann als generische Vorlage verwendet werden.
Vertiefte Anwendung von BIM im Bauingenieurwesen – BIM-Forward-Design
Überblick über BIM-Forward-Design
1.1Konzepte und Elemente des BIM-Forward-Designs
Konzept
BM Forward Design ist ein Begriff, der erst in den letzten Jahren aufgetaucht ist, aber von der Branche schnell akzeptiert wurde und die starke Erwartung der Designbranche zum Ausdruck bringt, dass die BM-Technologie zu ihren Wurzeln im Designbereich zurückkehrt. Der Hintergrund dieses Konzepts ist offensichtlich ein BM-Anwendungsprozess namens Formdrehen. Der weit verbreitete Prozess des Umdrehens der Form bezieht sich auf die Erstellung eines BM-Modells auf der Grundlage zweidimensionaler Zeichnungen. Der Hauptzweck besteht darin, ein BM-Modell zu erstellen, um die Entwurfsergebnisse zu testen, zu vertiefen und sogar virtuell zu konstruieren, während weiterhin die traditionellen beiden verwendet werden -dimensionale CAD-Entwurfsmethode in der Entwurfsphase, Betrieb und Wartung und anderen Folgeanwendungen. Das Umdrehen der Form ist sicherlich von positiver Bedeutung für das gesamte Projekt, aber für die Entwurfsphase ist es ein „Nachverifizierungsprozess“ und spielt nicht die ihm gebührende Rolle bei der Unterstützung und Optimierung des Entwurfsprozesses. Ob das Modell und die Zeichnungen konsistent sind, ist ebenfalls wichtig Es ist schwer zu garantieren, daher hat die Designbranche dieses BIM-Anwendungsmodell immer kritisiert. Obwohl sie auf viele technische und Managementhindernisse stößt, haben die Designbranche und die Softwareentwicklungshersteller nicht aufgehört, „BM-Design“ zu erforschen und zu erforschen BM mit dem Designprozess und den Designergebnissen wurde das Konzept des BM-Forward-Designs vorgeschlagen. Obwohl es keine offizielle formale Definition gibt, können wir es genauso gut so erklären: Es bezieht sich auf das Design Modell, das die BIM-Technologie nutzt, um auf der Grundlage von BIM-Modellen zu entwerfen und Entwurfsergebnisdokumente entsprechend zu erstellen. Technisch gesehen ist es noch nicht möglich, das gleiche Ziel zu erreichen wie die „Vertiefenden Vorschriften zur Erstellung von „Construction Engineering Design Documents“. Darin werden klare Inhalts- und Tiefenanforderungen für das BIM-Forward-Design aufgestellt, aber die Branche hat auch einen gewissen Konsens erzielt. Wir fassen die bestimmten Elemente und unsicheren Elemente des BIM-Forward-Designs wie folgt zusammen, um das Konzept zu verdeutlichen.
Elemente
1. Bestimmende Elemente des BIM-Vorwärtsdesigns
(1) Zeichnung basierend auf BIM-Modell
Das Konzept der Vorwärtsbewegung beinhaltet bereits die Anforderung, Konstruktionsdokumente auf der Grundlage von Modellen zu erstellen. Daher ist die Frage, ob Zeichnungen auf der Grundlage von BM erstellt werden, eine wichtige Grundlage für die Beurteilung, ob es sich um eine Vorwärtsbewegung handelt. Obwohl es auch die Praxis gibt, „BM zur Unterstützung des Entwurfs während des gesamten Prozesses zu verwenden, jedoch ohne Zeichnungen“, halten wir dies für „BM-Design“, es kann jedoch nicht als „BM-Vorwärtsdesign“ angesehen werden. Wie jedoch weiter unten erläutert wird, sind die Hauptfächer, Etappen, Kartenkategorien usw., die von BM-basierten Karten abgedeckt werden, derzeit ungewiss. Wir nehmen diese Einschränkung mit Vorsicht vor: Wo technisch machbar, werden Zeichnungen, die sich auf die Einheiten von Gebäudekomponenten beziehen, aus dem BM-Modell ausgegeben. In Abschnitt 43, dem Umfang der BM-Zeichnungen, geben wir die von jedem Hauptfach verwendeten BM- und CAD-Entwürfe an. Vorschläge für das Zeichnungsangebot.
(2) BIM-Modellierer sind Designer
Während des Formumkehrprozesses sind BM-Modellierer im Allgemeinen nicht die Designer des Projekts, sodass es häufig zu Missverständnissen und Inkonsistenzen zwischen Zeichnungen und Modellen kommt. Im BIM-Forward-Design-Prozess gibt es keine „reine Modellierungsposition“. Jeder Studiengang verbindet die Modellierung direkt mit seinem Designprozess. Das Modell ist der Entwurf und der Modellierer ist der Designer.
(3) Multidisziplinäres kollaboratives Design basierend auf dem BIM-Modell
Die BM-Technologie selbst ist hochgradig synergistisch. Nur durch die Integration der Modelle verschiedener Hauptfächer können wir das Gesamtbild des Entwurfs ausdrücken, Konflikte zwischen Hauptfächern erkennen und die Beziehung zwischen den Hauptfächern koordinieren und Modellierung werden ebenfalls kollaborativ durchgeführt, daher erfordert BM Forward Design die Beteiligung mehrerer Disziplinen am kollaborativen Design. BM-Design, das nur ein einziges Hauptfach umfasst (im Allgemeinen bezieht es sich auf das Hauptfach Architektur), kann nicht im eigentlichen Sinne als BM-Forward-Design bezeichnet werden.
(4) BIM und CAD arbeiten zusammen, um den Entwurf fertigzustellen
In den frühen Tagen der Branchenerkundung unternahm BM Design auch einige Versuche, den gesamten Beruf auf BIM umzustellen. Es konnte nur BM-Software zum Entwerfen und Zeichnen verwenden und durfte AutoCaD nicht zum Zeichnen verwenden. Es wurde sogar der Slogan aufgestellt. Der Abschied vom CAD. Die Praxis zeigt, dass dieser Ansatz aus vielen Gründen noch nicht zukunftsfähig ist. Die wichtigsten davon sind drei: Erstens wurden viele professionelle Computeranalysesoftware noch nicht auf die BM-Softwareplattform übertragen und basieren immer noch auf dem CAD Zweitens werden sie nur in Zeichnungen ausgedrückt. Die Gesamtwirkung und Effizienz der BM-Software hat drittens in einigen Aspekten des Designausdrucks keine Vorteile, wie z die strukturelle Ebene und die detaillierten Knoten des Gebäudes, strukturelle Stahlstangen und elektrische Kabel, elektromechanische Systeme usw. Diese Informationen können in der traditionellen zweidimensionalen Ausdrucksgewohnheit prägnanter und klarer sein und sind auch für alle Parteien akzeptabler beteiligt. Um ein wirklich umgesetztes BIM-Vorwärtsdesign zu fördern, sollten wir daher CAD nicht aufgeben, sondern den technischen Weg der Kombination von BIM mit CAD in zwei und drei Dimensionen erkunden, um den Entwurf effizient fertigzustellen.
(5) Die Ausdrucksmethode von BIM-Zeichnungen sollte der traditionellen Ausdrucksmethode nahe kommen
Dieser Ansicht wird in der Branche möglicherweise nicht vollständig zugestimmt. Viele Experten haben vorgeschlagen, dass der Designausdruck in der BM-Ära entsprechend den Merkmalen der BM-Technologie geändert werden sollte. Es gibt jedoch keine allgemein akzeptierte Methode, wie dies zu ändern ist. Die zuständigen Regierungsstellen haben auch den Industriestandard „Construction Engineering Design Information Model Drawing Standard“ JGJ448-2018 organisiert und zusammengestellt, es ist jedoch noch unklar, wie die Zeichnungen jedes Berufs und jeder Art von Bauteilen ausgedrückt werden sollen. In diesem Zustand ist die Beibehaltung traditioneller und üblicher Ausdrücke zur Erzielung von Designergebnissen im rechtlichen Sinne der realistischste, aber sicherste Ansatz. Aus technischer Sicht gibt es zwar einige Lücken im zweidimensionalen Ausdruck des dreidimensionalen BM-Modells, die jedoch grundsätzlich keinen Einfluss auf die Gesamtsituation haben. Einige Details können durch manuelle Modifikation und Verbesserung realisiert werden Derzeit geht es darum, den kompletten technischen Weg zu klären und umzusetzen, was durch BIM direkt realisierbar ist. Die Methoden werden aufgelistet, alternative Methoden werden für die Teile bereitgestellt, die nicht direkt umgesetzt werden können, und schließlich wird eine vollständige Lieferung qualitätsgesicherter Ergebnisse benötigt erreicht. Dies ist das Ziel dieses Buches.
2. Unsichere Elemente des BIM-Forward-Designs
(1) Die von BIM abgedeckten Hauptfächer sind ungewiss
Wie bereits erwähnt, erfordert BM-Forward-Design eine multiprofessionelle kollaborative Gestaltung. Die spezifischen abgedeckten Hauptfächer unterliegen immer noch vielen praktischen Einschränkungen, und es ist unmöglich, die Beteiligung aller Hauptfächer einheitlich zu fordern. Im Bauwesen beispielsweise sind die Berechnungsanalysen und Zeichnungen in sich geschlossene Systeme. Es ist üblich, dass das Tragwerksberechnungsmodell und das BM-Kollaborationsentwurfsmodell unabhängig voneinander sind oder im Prozess zueinander führen. Es gibt keine allgemeine Praxis, beide zu integrieren, daher befindet sich der strukturelle BM Forward-Entwurf noch in der Erkundungsphase. Auch andere Hauptfächer oder Unterfachfächer können auf ähnliche Probleme stoßen, wie z. B. Stromverteilungsdesign in Elektrofachfächern, Kühl- und Heizlastberechnungen in HVAC usw. Der „Designteil“ lässt sich immer noch schwer in das BM-Modell integrieren. Die ausgereifteren sind es Implementieren Sie weiterhin den Teil „Mapping“ über BM. In den letzten Jahren waren auch inländische Softwarehersteller aktiv in der Forschung und Entwicklung tätig. Guangsha Software hat beispielsweise den technischen Prozess der Kombination von Strukturberechnungsmodellen mit Revit-Modellen implementiert und diese in der BIMSpace-Software von Hongye integriert und elektrische professionelle Berechnungen und Konstruktionsmerkmale. Mit den kontinuierlichen Durchbrüchen ähnlicher Technologien werden die von BIM Forward Design abgedeckten Hauptbereiche/Unterbereiche immer umfassender.
(2) Die von BIM abgedeckte Entwurfsphase ist ungewiss
Es gibt keine Standardantwort auf die Frage, welche Interventionsstufe als BM-Forward-Design gilt. Einige Leute glauben, dass die Verwendung von BM direkt in der Planungsphase als Vorwärtsentwurf angesehen wird. Der Autor stimmt dem nicht zu, da es sich bei dem Plan eher um eine Verfeinerung und Anpassung einer einzelnen Baudisziplin handelt. Die Informatisierung und Integration von BIM ist in dieser Phase nicht erforderlich . Die BIM-Software von Architects kann zur Unterstützung bei der Planung verwendet werden oder nicht. Natürlich ist es durchaus möglich, dass die Funktionen der BM-Software verbessert werden und Architekten sich allmählich daran gewöhnen, sie als Werkzeug für den täglichen Programmentwurf zu verwenden. In Abschnitt 42, dem Zeitpunkt der BIM-Intervention, listen wir mehrere Modelle als Referenz auf. Das Prinzip besteht weiterhin darin, BIM für die multidisziplinäre Zusammenarbeit während des Entwurfsprozesses zu verwenden und Entwurfsergebnisse aus dem BIM-Modell auszugeben. Nach diesem Prinzip können verschiedene Studiengänge den geeigneten Interventionszeitpunkt entsprechend den spezifischen Bedingungen des Projekts wählen. Der Schlüssel liegt darin, lange im Voraus zu planen.
(3) Der Umfang von BIM-Zeichnungen ist ungewiss
Wie bereits erwähnt, ist es unrealistisch zu verlangen, dass alle Konstruktionszeichnungen auf der Grundlage von BIM-Modellen erstellt werden. Um den Anteil der BIM-Zeichnungen an den Gesamtzeichnungen auszudrücken, verwenden wir den weniger strengen Begriff „BIM-Zeichnungsrate“. Auch wenn der Architekturstudent theoretisch eine BIM-Zeichnungsrate von nahezu 100 % erreichen kann, haben einige Zeichnungen (z. B. detaillierte Knotenzeichnungen wie Abdichtungsmuster) wenig mit dem Modell zu tun und sind immer noch hauptsächlich zweidimensionale Strichzeichnungen Es ist auch möglich und sogar empfehlenswert, CAD zum Zeichnen von Zeichnungen zu verwenden. Die Ausgaberate von BIM-Zeichnungen ist bei anderen Studiengängen geringer, wie z. B. bei vielen Zeichnungen im Elektrostudiengang, und das Zeichnen in BIM-Software ist nicht die beste Wahl. Daher ist der Umfang von BIM-Zeichnungen ungewiss und wird im Zuge der Softwareentwicklung dynamisch angepasst. Die in Abschnitt 43 dieses Buches angegebene Umfangsaufteilung dient als Referenz und kann von jedem Designunternehmen entsprechend dem Projekt und den Personalbedingungen angepasst werden.
1.2 Vorteile und Dilemmata des BIM-Forward-Designs
Vorteil
(1) Basierend auf dem dreidimensionalen visualisierten BIM-Modell können Designer den Designeffekt besser steuern.
(2) Basierend auf dem kollaborativen Design multiprofessioneller dreidimensionaler BIM-Modelle wird die Qualität der professionellen Zusammenarbeit effektiv verbessert.
(3) Durch die zweidimensionale und dreidimensionale Verknüpfung sowie die digital-analoge Verknüpfung von BIM-Modellen können Zeichnungsfehler wirksam reduziert und die Zeichnungsqualität verbessert werden.
(4) Der Vorwärtsentwurfsmodus kann das Problem der „Zeichnungs- und Modellkonsistenz“ vollständig lösen.
(5) Hochstrukturierte Modellinformationen können bis zu einem gewissen Grad eine automatische Überprüfung der Konformität erreichen.
(6) Basierend auf dem Design-BIM-Modell können weitere Designergebnisse abgeleitet werden, z. B. Visualisierungsergebnisse und Ergebnisse der Leistungsanalyse.
(7) Das digital gelieferte Design-BIM-Modell kann in der Bau- und sogar in der Betriebs- und Wartungsphase angewendet werden, was auch die zukünftige Entwicklungsrichtung ist.
(8) Die statistischen Ergebnisse technischer Größen können durchgeführt werden, um den Mehrwert des Entwurfs zu erhöhen.
Dilemma
(1) Die Bedienung von BIM-Software erfordert hohe Fähigkeiten. Die Bedienung von Software ist für Designer schwierig und erfordert im Allgemeinen eine spezielle Schulung.
(2) Die BIM-Software- und Hardwarekonfiguration erfordert mehr Investitionen als das CAD-Modell.
(3) Für den aktuellen Entwurfszyklus, der im Allgemeinen stark komprimiert ist, ist die Gesamteffizienz des BIM-Vorwärtsdesigns derzeit schwierig, die Effizienz des CAD-Modus zu erreichen.
(4) Bei BIM-Designsoftware besteht immer noch eine gewisse Lücke zwischen grafischem Ausdruck und üblichem Ausdruck, was Designer viel Zeit in Anspruch nimmt, um Lösungen zu finden, und die Ergebnisse möglicherweise nicht ideal sind.
(5) BIM-Entwurfssoftware ist derzeit nicht gut in professionelle strukturelle und elektromechanische Entwurfs- und Berechnungssoftware integriert. Der Entwurfsprozess muss häufig in drei Bereiche unterteilt werden: Systementwurf und -berechnung, BIM-Modellierung und Zeichnung, was die Effizienz verringert.
(6) Die Anforderungen an die Zusammenarbeit beim BIM-Forward-Design sind viel strenger als beim CAD-Modell. Es erfordert eine enge und nahezu Echtzeit-Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Disziplinen, und Designer müssen sich auch ändern und anpassen.
(7) Der Projektmanagementprozess des BIM-Forward-Designs, wie z. B. Phaseneinteilung, Entwurfstiefe, Finanzierungsmethode, Überprüfungsmethode, Zeichnungsmethode, Änderungsmethode, Produktionswertaufteilung usw., unterscheidet sich alle vom CAD-Entwurfsmodell und ist es auch Auch wenn sich Unternehmen stark voneinander unterscheiden, müssen sie nach Managementmethoden suchen, die zu ihnen passen.
Die sieben oben aufgeführten Dilemmata lassen sich grob in zwei Aspekte unterteilen: technische und Managementprobleme. Der Autor ist der Ansicht, dass der kritischste Punkt die Punkte (3) und (4) sind, die das Effizienzproblem und das Problem des grafischen Ausdrucks lösen, und dass andere Schwierigkeiten grundsätzlich leicht gelöst werden können.
1.3 Der Unterschied zwischen BIM-Forward-Design und traditionellen Designmodellen
1.3.1 Verschiedene Designträger
Das ist ein offensichtlicher Unterschied. Der Träger des BM-Designs ist ein stark strukturiertes BIM-Modell mit dreidimensionalen Visualisierungseigenschaften, während der Träger des traditionellen Modells relativ diskrete CAD-Grafiken sind, die aus Linien, Text und anderen Grafikelementen bestehen. Einfach Es scheint der Unterschied zwischen dreidimensional und zweidimensional zu sein, aber dieser Unterschied hat einen großen Einfluss auf die Denkweise des Designers. Ich glaube, Sie werden in der Praxis nur eine kurze Einführung erhalten. Für den Architektenberuf ist traditionelles Design auch untrennbar mit dreidimensionaler Modellierungssoftware zur Verfeinerung von Form und Raum verbunden. Zeichnungen und Modellierung sind jedoch unabhängig voneinander und müssen nicht miteinander verknüpft werden separat durchgeführt werden. Die zwei- und dreidimensionalen Integrationseigenschaften von BIM-Modellen sind für Architekten von großem Vorteil. Sie können jederzeit und überall eingesehen werden und die Zeichnungen und Modelle können gleichzeitig in beide Richtungen geändert werden zu Architekten bringen. Allerdings ist die Bedienung durch die Verknüpfung von Bauteilen bei der Modifikation nicht so beliebig wie der CAD-Konstruktionsmodus, an den man sich anpassen muss. Für die Hauptfächer Maschinenbau und Elektrotechnik sind die Anforderungen an die Transformation des Design-Denkens höher. Bei der elektromechanischen Konstruktion im CAD-Modus denken die meisten elektromechanischen Ingenieure in zwei Dimensionen und berücksichtigen erst in der letzten Pipeline-Synthesephase die Höhenkoordination. Das BIM-Entwurfsmodell erfordert, dass die Höhe aller physischen Komponenten beim Entwerfen berücksichtigt wird, was einer Berücksichtigung der späten Entwurfsarbeiten im Voraus entspricht. Dies ist ein günstiger Faktor für die professionelle Koordination, erhöht jedoch den Zeitaufwand Im Frühstadium muss der Arbeitsaufwand angepasst und an die neue Periodisierung angepasst werden. Sobald der ursprünglich durch Linien ausgedrückte Inhalt in ein dreidimensionales Modell umgewandelt wird, werden außerdem die Anforderungen sofort höher. Bei der Ausrichtung zwischen Komponenten muss zunächst auch die Höhenrichtung berücksichtigt werden Komponenten waren in zweidimensionalen Zeichnungen möglicherweise nicht erforderlich, müssen aber auch im BM-Modell genau ausgedrückt werden, z. B. Rohrbögen, T-Stücke und andere Rohrformstücke, Treppenhandläufe und andere Komponenten müssen realistisch modelliert werden. Auch die Anpassung erfordert mehr Arbeit, insbesondere die Anpassung elektromechanischer Rohrleitungen. Im Hinblick auf das reine „Zeichnen“ verringert dies in gewissem Maße die Effizienz. Der Designeffekt sollte zwar besser sein, aber auch der Designzyklus sollte entsprechend verlängert werden. In der Realität kann es schwierig sein, den Designzyklus zu verlängern, wie der CAD-Designprozess im BM-Designprozess. Dieses Ziel fasst auch viele unserer gesammelten Erfahrungen zusammen Referenz.
1.3.2 Verschiedene Zeichenprinzipien
1.3.3 Verschiedene Designprozesse
1.3.4 Verschiedene Methoden der Zusammenarbeit
1.3.5 Verschiedene Methoden der Kapitalbeschaffung
1.3.6 Verschiedene Korrekturlesemethoden
1.3.7 Die zu erbringenden Leistungen sind unterschiedlich
Umfassendes Pipeline-Design
11.1 Umfassender Pipeline-Designprozess
11.1.1 Umfassender Pipeline-Designprozess in der Vorentwurfsphase
In der vorläufigen Entwurfsphase wird ein umfassender vorläufiger Pipeline-Entwurf auf der Grundlage von BIM-Entwurfsmodellen verschiedener Berufe durchgeführt. Der Prozess ist wie folgt:
(1) Nehmen Sie die professionelle Revit-Datei für Mechanik und Elektrik als Hauptkörper, verknüpfen Sie andere Gebäude-, Struktur-, Vorhangfassaden- und andere Modelldateien und öffnen Sie sie alle zur Anzeige
(2) Jede Etage stellt eine eigene Modellierungs- und Zeichenansicht für die Verwaltung und Integration bereit.
(3) Führen Sie umfassende Anpassungen der Hauptleitungen nach Stockwerken durch und konzentrieren Sie sich dabei auf die Bestimmung der Route und Höhe der Hauptleitungen.
(4) Umfassende Anpassung vertikaler Rohrbrunnen.
(5) Umfassende Anpassung der Hauptrohre in den Böden.
(6) Geräte- und Rohrleitungsanordnung im Geräteraum.
(7) Überprüfen und optimieren Sie die Nettohöhe des Gebäuderaums und koordinieren und optimieren Sie den gesamten Major umfassend.
(8) Exportieren Sie nach dem Korrekturlesen das Analysediagramm für die Bodenhöhe, den Rohrschacht und das Analysediagramm für den Hauptgeräteraum.
11.1.2 Umfassender Rohrleitungsentwurfsprozess in der Bauzeichnungsphase
Umfassender Prozess der BIM-Forward-Design-Pipeline in der Entwurfsphase der Bauzeichnung:
(1) Optimieren Sie auf der Grundlage des umfassenden Vorentwurfs der Rohrleitungen die umfassende Anpassung der Bodenhauptrohre und vertikalen Rohrbrunnen.
(2) Umfassende Anpassung und Verbindung von Bodenabzweigrohren und -enden.
(3) Die Koordinierung der BIM-Öffnung vor der Erdverlegung ist den Bau- und Architekturfachleuten vorbehalten.
(4) Stütz- und Aufhängeranordnung oder reservierte Einstellungen.
(5) Nach dem Korrekturlesen und der Bestätigung, dass die Anforderungen erfüllt sind, werden eine umfassende Planschnittzeichnung der Rohrleitung und eine reservierte vorab eingebettete Konstruktionszeichnung abgeleitet.
11.2 Prinzipien des umfassenden Pipeline-Designs
11.2.1 Grundprinzipien des Managements und des umfassenden Managements
(1) Umfassende Anpassungs- und Vermeidungsgrundsätze für Innenleitungen in Gebäuden
1) Unter Druck stehende Rohrleitungen werden durch drucklose Rohrleitungen ersetzt. Beispielsweise sollten Feuerhydranten, Sprinkler, Wasserversorgung, Druckabwasser, Warm- und Kaltwasserleitungen für Klimaanlagen Regenwasser, Abwasser, Kondenswasser und andere natürliche Schwerkraftabflussrohre mit Gefälle vermeiden.
2) Biegbare Rohre im Vergleich zu nicht biegbaren Rohren. Bei Druckleitungen sollten beispielsweise Generator- oder Kesselabzüge, große Luftkanäle und Druckleitungen keine Entlüftungsrohre usw. des Entwässerungssystems vermieden werden.
3) Rohre mit kleinem Durchmesser weichen Rohren mit großem Durchmesser. Beispielsweise sollten Feuerhydranten, Sprinkler, Wasserversorgungs- und Druckabwasserrohre von Warmwasser für den häuslichen Gebrauch, Warm- und Kaltwasser für Klimaanlagen, Hauptrohren von Luftkanälen, Hochtemperaturabzügen und anderen Rohren ferngehalten werden.
4) Gewöhnliche Wasserleitungen sind Wärmeleitungen (mit Isolierung). Beispielsweise sollten bei Feuerhydranten, Sprinklern, Wasserversorgungs- und Druckabwasserleitungen isolierte Warmwasserleitungen für Klimaanlagen, Warmwasser für den Haushalt, Dampfleitungen usw. vermieden werden.
5) Abzweigrohre zu Hauptrohren. Schließen Sie Hydranten, Sprinkler, Endabzweigrohre der Klimaanlage an, um eine Brandzirkulation, Luftzufuhr der Klimaanlage, Abluft, Hauptrohre und Hauptrohre der Klimaanlage für Kälte- und Wärmequellen usw. zu vermeiden.
6) Rohrkreuzungen sollten so weit wie möglich im Raum zwischen Trägern und Platten gelöst werden.
7) Ein einzelnes Rohr muss eine Rohrgruppe mit mehreren Rohren vermeiden.
8) Die Druckleitungen, die durch den öffentlichen Bereich führen, können auf der obersten Ebene angeordnet werden, und die Hauptrohre, die Abzweigrohre nach links und rechts verbinden, mit Öffnungen nach unten oder Verbindungsabzweigrohre, können auf der untersten Ebene angeordnet werden.
9) Bei paralleler Anordnung von Kabelrinnen, Sammelkanälen und Druckwasserleitungen müssen die Kabelrinnen und Sammelkanäle oben angeordnet werden, um die Sicherheit bei Betrieb und Wartung zu gewährleisten.
10) Verlegen Sie umfassende Rohrleitungen am besten in einer Schicht und versuchen Sie, sie nicht in Schichten zu verlegen, sondern nicht in drei Schichten. Die schichtweise Anordnung sollte eine bequeme Konstruktion und Installation gewährleisten .
11) Für die oberen und unteren Schichten elektromechanischer Rohrleitungen in öffentlichen Gehwegen muss ein Raum von ≥ 400 m reserviert werden, um sicherzustellen, dass alle Systeme in Zukunft der Arbeitsschnittstelle, der Installationsreihenfolge und den Wartungsanforderungen entsprechen.
12) Das Querbiegen von Rohrleitungen sollte den Anforderungen verschiedener Berufe gerecht werden. Mehrere Rohrleitungen sollten auf einer Ebene angeordnet werden, um den Boden der Rohre bündig zu halten und die spätere Anordnung umfassender Stützen und Aufhängungen zu erleichtern.
13) Wenn Rohrleitungen durch tragende Träger und tragende Wandscheiben verlaufen, müssen sie den technischen Anforderungen des Bauberufs entsprechen.
14) Bei der umfassenden Anpassung von Rohrleitungen dürfen Leitungs- und Wasserleitungen nicht durch die Luftkanäle und irrelevante Wasserleitungen nicht durch die Hoch- und Niederspannungsverteilerräume verlaufen.
15) Das Ergebnis der integrierten Rohrleitung muss darin bestehen, die Abstandsanforderungen zwischen den Rohrleitungen gemäß den Spezifikationen sicherzustellen, alles zu tun, um die Anforderungen an die Nettohöhe des Gebäudes zu erfüllen, und die Effizienz der Gebäuderaumnutzung umfassend zu verbessern.
(2) Umfassende Anpassungs- und Vermeidungsgrundsätze für Außenrohrnetze von Gebäuden
1) Erwägen Sie zunächst die Verlegung der technischen Rohrleitung unter dem Gehweg oder einer nicht motorisierten Fahrbahn.
2) Ähnlich wie bei den umfassenden Anforderungen für Innenrohrleitungen sollten bei Druckrohren Schwerkraftrohre, bei biegsamen Rohren schwer zu biegende Rohre, bei Rohren mit kleinem Durchmesser Rohre mit großem Durchmesser und bei temporären Rohren dauerhafte Rohre vermieden werden.
3) Das umfassende Außenrohrnetz des Gebäudes muss dem aktuellen Stand und den Gesamtanforderungen städtischer Gemeindestraßen entsprechen.
4) Bei der umfassenden Anpassung von Rohrleitungen ist es notwendig, Kreuzungen an Straßenkreuzungen zu reduzieren.
5) Die Reihenfolge, in der die technischen Rohrleitungen parallel zur Außenrichtung der Gebäudeverkabelung im Innenhof angeordnet werden, sollte entsprechend der Art und der Verlegungstiefe der technischen Rohrleitungen festgelegt werden. Die Reihenfolge der Anordnung ist: Strom, schwacher Strom, Regenwasser. Abwasser, Gas, Wasserversorgung usw.
6) Wenn technische Rohrleitungen übereinander verlegt werden, ist die Reihenfolge von der Erdoberfläche abwärts wie folgt: Elektrizität, schwache Elektrizität, Gasleitungen, Wasserversorgungsleitungen, Regenwasserableitungsleitungen und Abwasserleitungen.
7) Verschiedene technische Rohrleitungen sollten nicht vertikal überlappend verlegt und direkt erdverlegt werden.
(3) Prinzip der allgemeinen ästhetischen Kontrolle
1) Vermeiden Sie zufällige Kreuzungen und Biegungen in elektromechanischen Rohrleitungen.
2) Ordnen Sie Kanal- und Druckwasserrohre desselben Typs in Gruppen an. Der Abstand zwischen den Rohren sollte gleich bleiben und zwischen den Gruppen sollte Platz für Installation, Wartung und Biegen der Abzweigrohre reserviert werden.
3) Vor der umfassenden Anordnung der gesamten Projektpipeline sollte die Klassifizierungstechnologie vereinheitlicht werden und die Anordnung oben, unten, links und rechts konsistent sein.
4) Nach einer umfassenden Anordnung sind die Rohrleitungen insgesamt angemessen und die Rohrleitungen verlaufen grundsätzlich gerade und parallel zueinander.
5) Bereiche mit dichten Rohrleitungen sollten sauber und ordentlich gehalten werden.
6) Der obere Raum von Fußgänger- und Fahrzeugdurchgängen sollte so hoch wie möglich sein und große Rohre sollten möglichst nicht angeordnet werden
(4) Mechanische und elektrische Kontrolle des Rohrleitungsabstands
1) Durch die quadratische Wand führen; in Form eines reservierten Gehäuses oder Lochs durchführen und die Lücken um die Stelle, an der das Rohr verläuft, mit nicht brennbaren Materialien abdichten.
2) Der Abstand zwischen der Außenwand des Wasserrohrs (einschließlich Isolierung) beträgt etwa 120 mm und der Abstand zwischen der Außenwand des Rohrs (einschließlich Isolierung) und der Wand beträgt etwa 200 mm. Je größer der Rohrdurchmesser, desto mehr Installation Es ist ein Abstand erforderlich. Einzelheiten finden Sie im „Building Water Supply and Drainage Design Manual“ (Zweite Ausgabe).
3) Rohrleitungsventile sollten versetzt nebeneinander installiert werden, der lichte Abstand muss anhand der Ventilgröße bestimmt werden und sollte nicht weniger als 250 mm betragen. Wenn ein Ventil am Standrohr installiert wird, muss auch der Platz für die Installation und Wartung des Ventils berücksichtigt werden.
4) Rohrleitungen sollten mit möglichst wenigen Bögen ausgestattet sein; irrelevante Rohrleitungen sollten nicht durch Hoch- und Niederspannungsverteilungsräume, Schalträume, Rohrschächte, Vorräume, Treppen und Feuerleiträume verlaufen.
5) Bei der Anordnung von mehrschichtigen Rohren nach oben und unten sollte der Abstand zwischen den Schichten mindestens 150 mm betragen, um die Position der Halterungen und Flansche sicherzustellen. Wenn möglich, kann er auf 300 mm erhöht werden, um den Anforderungen der darunter liegenden Wasserleitungen gerecht zu werden DN200 und Luftkanäle mit einer Dicke von 150 mm zur Durchführung. Flexibilität einer umfassenden Rohrleitungsanpassung.
11.2.2 Netzhöhenkontrolle in Schlüsselbereichen des Gebäuderaums
(1) Wichtige Bereiche der allgemeinen mechanischen und elektrischen Hauptfächer
Einschließlich Brauchwasserpumpenraum, Feuerlöschpumpenraum, Klimaanlagen-Kälte- und Wärmequellen-Maschinenraum, Ventilatorraum, Klimaanlagen-Maschinenraum, Hoch- und Niederspannungs-Stromverteilungsraum, innerer Gang der Brandschutzzone des Geräteraums, Dachschicht, Zufluchtsboden/-raum oder Zufluchtsgang, Umrüstung mechanischer und elektrischer professioneller Systeme. Böden, Orte, an denen mechanische und elektrische Rohrleitungen konzentriert sind usw.
(2) Wichtige Bereiche beim Bau von Funktionsräumen
Einschließlich Kellereinfahrt, Parkplätze, Logistik-Entladebereich, Aufzugshalle, allgemeine Lobby, Halle, Lobby, Standardbodengang, Speisesaal, Spezialitätenrestaurant, kleine und mittlere Konferenzräume, Multifunktionssaal, Konzertsaal, Theater, Innenbereich Sporthäuser, Kellergewerbeflächen, Tiefbaubereiche im ersten Stock, Modellhäuser, Modellabschnitte usw.
(3) Bereiche, in denen der Architektenberuf oder die Baueinheit besondere Anforderungen an die lichte Höhe bestimmter Gebäudeteile stellt.
11.2.3 Umfassender Pipeline-Anpassungs- und Sequenzierungsplan
(1)Allgemeine Bestimmungen
1) In öffentlichen Bereichen oder Teilen mit vielen Rohrleitungen sollten diese in möglichst wenigen Schichten angeordnet werden. Wenn eine Schicht verlegt werden kann, sind zwei Schichten nicht erforderlich.
2) Priorisieren Sie die Anordnung von geneigten, druckfreien natürlichen Entwässerungsrohren und elektrischen Sammelschienenkanälen.
3) Priorisieren Sie die Anordnung größerer Luftkanäle und Kanalgruppen.
(2) Prinzipien der elektromechanischen Rohrleitungsanordnung
1) Prinzipien der elektrischen Brückenanordnung. Grundsätzlich sollte die elektrische Brücke oben verlegt werden, um die Verlegung der Kabel zu erleichtern. Halten Sie den Mindestabstand zwischen der Brücke und den Balken, Säulen und Wänden sowie den Mindestabstand zwischen den Stark-/Schwachstrombrücken ein.
2) Grundsätze für die Auslegung von Druckleitungen in Wassersystemen. Wasserleitungen, die parallel zur Strombrücke verlaufen, dürfen nicht oberhalb der Brücke verlegt werden. Sie werden grundsätzlich links und rechts parallel oder im nächsten Stockwerk angeordnet.
3) Prinzipien der Luftkanalanordnung. Schichtweiser Aufbau mit unten angeordneten Luftkanälen oder neben Wasserleitungen.
(3) Grundsätze für die Anordnung der Kellerleitungen
1) Versuchen Sie, Rohre oder große Luftkanäle nicht zentral im Bereich der Kellerabsenkungsplatte anzuordnen.
2) Das Verhältnis von Breite zu Höhe des Hauptluftkanals in der Tiefgarage sollte so groß wie möglich sein (innerhalb der Spezifikationen) und die Dicke des Luftkanals sollte 0,4 bis 0,5 m nicht überschreiten.
3) Die Luftkanäle, Kabelrinnen, automatischen Sprinkler und Hydrantenüberwachungsgeräte der Tiefgarage werden vorrangig über den Parkplätzen und nahe der Unterseite der Balken angeordnet, sodass die Haupteinfahrt vermieden wird.
4) Wenn der obere Raum (Breite und Höhe) des Tiefgaragenstellplatzes nicht ausreicht, um alle elektromechanischen Hauptleitungen zu verlegen, können die Kabelrinnen parallel zu den Trägern auf beiden Seiten der Einfahrt oder in der Nähe der Säulen angeordnet werden oder Säulenkappen, um die Höhe in der Mitte der Auffahrt zu maximieren.
5) Autorampen zwischen den Kellergeschossen verhindern den Durchgang irrelevanter Hauptrohre.
6) Hydrantenkästen, Entwässerungssteigleitungen, Abwasserrohre und -ventile sowie Ladesäulen für Autos in der Tiefgarage dürfen Parkplätze nicht beeinträchtigen.
(4) Andere Prinzipien der räumlichen Pipeline-Layouts
1) Auf der Dachschicht des Gebäudes sollte vermieden werden, dass sich die Rohre in der Mitte kreuzen, und die Rohrführung sollte möglichst weit außen entlang der Brüstungswand angeordnet werden.
2) Öffentliche Innenkorridore in den oberirdischen Etagen öffentlicher Gebäude, in der Nähe von Rohrbrunnen mit starker/schwacher Strömung, Wasserversorgungs- und Abwasserrohrbrunnen, Wasserrohrbrunnen für Klimaanlagen, Maschinenräumen für Klimaanlagen, Rauchabzugsbrunnen, vermeiden Hauptluftkanäle und größere Rohre. Wenn es zu nah ist, beeinträchtigt es die reibungslose Verbindung der aus dem Rohrschacht kommenden Rohre.
3) Der Schnittpunkt von mechanischen und elektrischen Leitungen und Hauptrohren in öffentlichen Bereichen der Etagen öffentlicher Gebäude sollte so weit wie möglich im Balken-/Plattenraum und im Primär-/Sekundärbalkenraum gehandhabt werden, um die Belegung größerer lichter Höhe zu reduzieren.
4. Die Gänge in den Ladenbereichen öffentlicher Gebäude sind im Allgemeinen breit (3 bis 45 m). Die mechanischen und elektrischen Aufsichtsbehörden sollten so weit wie möglich in den öffentlichen Korridoren angeordnet sein.
11.2.4 Grundvoraussetzungen für den Anschluss und das Biegen von Rohrleitungen in verschiedenen Berufen
(1) Hauptfach Wasserversorgung und Entwässerung
1) Gebäudedruckwasserversorgungsrohrverbindungen sind in der Regel Schmelzverbindungen, Gewindedrahtverbindungen, Flanschverbindungen, Schweißverbindungen usw. Löschwasserleitungen haben auch Klemmverbindungen.
2) Ein 90°-Krümmer kann normalerweise zum Biegen von Druckwasserversorgungsrohren verwendet werden. Ventile können nicht direkt vor und nach dem Krümmer installiert werden bis zum 4-fachen der Länge des Rohrdurchmessers.
3) Entwässerungsrohrverbindung mit natürlicher Schwerkraft, normalerweise unter Verwendung einer Steckverbindung, einer Klebeverbindung usw. entsprechend den ausgewählten Rohrmaterialien.
4) Um natürliches Schwerkraft-Regenwasser, Abwasser, Lüftungsrohre und Entwässerungssteigleitungen anzuschließen, sollten die horizontalen Rohre am Boden mit zwei 45°-Bögen und einem geraden Rohrabschnitt mit einem 9°-Bogen oder einer schrägen T-Verbindung verbunden werden direkt mit einem 9-Grad-Winkel verbunden.
5) Wenn das Bodenquerrohr gedreht oder angeschlossen wird, sollte das Abzweigrohr ein 45°-Schräg-T-Stück oder ein 90°-Downstream-T-Stück sein oder in zwei 45°-Bögen und einen geraden Rohrabschnitt eingesetzt werden, um eine 90°-Kurve zu bilden.
6) Die horizontalen Rohre der mit den Außenkontrollbrunnen verbundenen Regenwasser- und Abwassersteigleitungen müssen beim Anschluss an die Rohrbrunnen bündig mit dem Boden gehalten werden. Die Verbindungsrohre der Rohrbrunnen können nicht vollständig entsprechend dem geplanten Gefälle angeordnet werden.
7) Bei Verbindungsrohren zwischen Regenwasser- und Abwasserkontrollbrunnen muss der Boden der Rohre so angeordnet sein, dass die Rohre, die die Rohrbrunnen verbinden, nicht vollständig entsprechend dem geplanten Gefälle angeordnet werden können.
8) Wenn Regen- und Abwasserrohre im Freien an kommunale Rohrbrunnen angeschlossen werden, muss der obere Teil entsprechend dem vorgesehenen Gefälle an den kommunalen Abwasserrohrbrunnen angeschlossen werden. Wenn der Boden bündig gehalten wird, kann dies problemlos erfolgen zu Rohrverstopfungen führen.
9) Wenn der Regenwasserauslass im Freien an den Wassersammelbrunnen angeschlossen wird, müssen die Rohre so angeordnet werden, dass sie den Rohrbrunnen entsprechend dem geplanten Gefälle verbinden, und es besteht keine Notwendigkeit, den Bodenspülanschluss zu berücksichtigen.
(2) Hauptfach Elektrotechnik
1) Der Zeichnungsentwurf wird manchmal als Sammelschiene und manchmal als Sammelschienenkanal bezeichnet. Die beiden Begriffe sind dasselbe; es wird empfohlen, den Sammelschienenkanal um 90° zu biegen so wenig wie möglich bei der Integration von Rohrleitungen.
2) Bei Gebäuden mit einer seismischen Verstärkungsintensität von 6 Grad oder mehr muss der Sammelschienenkanal alle 50 m mit einer Dehnungsfuge ausgestattet sein. Wenn der Sammelschienenkanal durch eine Erdbebenlücke verläuft, müssen auf beiden Seiten der Lücke Dehnungsfugen installiert werden.
3) Zu den üblicherweise verwendeten Biegemethoden für abgedichtete Kabelkanäle, Kabelrinnen und Kabelleitern zum Verlegen von Stammleitungen gehören ein 90°-Hypotenusenbogen, zwei zu 90° kombinierte 45°-Bögen, ein 135°-Bogen, ein vertikaler Auf- und Ab-Bogen, ein 45°-Aufwärts-Bogen Abstieg.
4) Zu den häufig verwendeten Verbindungsmethoden für abgedichtete Kabelkanäle, Kabelrinnen und Kabelleitern gehören nach oben und unten gebogene 45°-Verbindungen, horizontale T-Stücke und horizontale Viererverbindungen.
5) Zu den besonderen Anschlussarten für abgedichtete Kabelkanäle, Kabelrinnen und Kabelleitern gehören Steigbogenverbindungen mit einem oberen und unteren Winkel von 30°, 60° oder anderen Winkeln. Länge und Radius des Bogens richten sich nach der Größe Die Brücke muss bei der Anordnung von Rohren und Weblitzen so wenig wie möglich hergestellt werden.
6) Wenn Kabelrinnen und Buskanäle durch normale Scherwände verlaufen, können sie direkt durch Reservierungen hindurchgeführt werden, und die umgebenden Lücken sollten mit feuerfesten Dichtungsmaterialien abgedichtet werden.
7) Wenn Kabelrinnen und Sammelschienen durch Trennwände des Zivilschutzes verlaufen, müssen sie durch vorgefertigte kreisförmige Gehäuse geführt werden. Jedes Kabel oder jede einzelne Sammelschiene wird mit einem Gehäuse verbunden und durchgeführt Rohrdurchmesser.
8) Wenn der Hochspannungsbrunnen durch die Außenwand des Kellers verläuft, muss an der Betonwand ein wasserdichtes Gehäuse vorgesehen werden, und jedes Kabel wird durch das Gehäuse mit dem Außenbrunnen verbunden.
9) Wenn sich der Außenkabelgraben mit anderen Hauptleitungen auf gleicher Höhe kreuzt und durch umfassende Rohrleitungsanpassung nicht vermieden werden kann, ist es zulässig, Querverrohrungen im Kabelgraben vorzusehen.
(3) Hauptfach HVAC
1) Die Verbindungsmethode der Kältemittelrohre von Multi-Split-Klimaanlagen ist normalerweise eine Löt- oder Bördelverbindung. Die Kältemittelflüssigkeitsrohre dürfen keine „9“-Form nach oben bilden und die Gasrohre dürfen keine „Ω“-Form bilden.
2) Wenn das Flüssigkeitszweigrohr des Kältemittelrohrs der Multi-Split-Klimaanlage herausgeführt wird, muss es unten oder an der Seite des Hauptrohrs herausgeführt werden; wenn das Gaszweigrohr herausgeführt wird, muss es herausgenommen werden Oben oder seitlich am Hauptrohr. Wenn mehr als zwei Abzweigrohre vom Hauptrohr ausgehen, sollten die Verbindungsteile versetzt angeordnet sein und der Abstand sollte nicht weniger als das Doppelte des Durchmessers der Abzweigrohre und nicht weniger als 200 mm betragen.
3) Die Verbindungsmethoden für Warm- und Kaltwasserleitungen für Klimaanlagen umfassen normalerweise Drahtverbindungen, Flanschverbindungen, Klemmverbindungen und Schweißen. Die spezifische Auswahl hängt vom Material und dem Rohrdurchmesser ab.
4) Die Schnittstellen von Kaltwasserleitungen und Klimatisierungsendgeräten (hängend montiert) sollten nicht tiefer liegen als die Abzweigrohre der Klimaanlage, und die Abzweigrohre sollten höher als die horizontalen Hauptrohre liegen in einer geraden Linie Wenn die geradlinige Installation vor Ort nicht vollständig erfüllt werden kann, kann die Installation vom Endabzweigrohr zum vertikalen Rohr in Betracht gezogen werden. In Richtung des Rohrs sollte das Rohr jedoch nach unten gerichtet sein Es kann nicht „konvex“ oder „konkav“ nach unten eingebaut werden.
5) Der üblicherweise verwendete Winkel zum Biegen von Warm- und Kaltwasserrohren in Klimaanlagen beträgt 90°. Der Biegeradius des gebogenen Stahlrohrs sollte nicht weniger als das 3,5-fache des Außendurchmessers des Rohrs für das Warmbiegen und nicht weniger als das 4-fache betragen Der Rohrdurchmesser beim Kaltbiegen sollte nicht kleiner als der Rohrdurchmesser sein, der dem 1,5-fachen des Außendurchmessers entspricht.
6) Die Luftkanäle und Klimaanlagen werden über isolierte Schläuche angeschlossen. Bei Anordnung auf der Unterdruckseite beträgt die Länge 150 mm.
7) Der Anschluss von Luftkanälen hängt mit der Auswahl der Luftkanalmaterialien zusammen. Als Verbindungsmethoden werden üblicherweise Steckverbindungen und Flanschverbindungen verwendet T-Stücke, viereckig und bogenförmig. 45°, 90°-Bogen, 90°-Rechteckbogen, große und kleine Köpfe, runder Himmel und quadratischer Ort (Rechteck links, Kreis rechts) usw.
8) Die Luftkanalbiegemethoden umfassen B-förmig nach oben, B-förmig nach unten, pferdeförmig nach oben und pferdeförmig nach unten.
11.2.5 Optimierung und Schätzung der Pipeline-Installationshöhe
(1) Reduzieren Sie ungünstige Bereiche für Rohrleitungen. Versuchen Sie daher im Allgemeinen, mehr und größere Rohrleitungen in der Nähe des Feuerlöschpumpenraums, des Energieumwandlungs- und Verteilungsraums, des Luftschachts, des Ventilatorraums und des Klimamaschinenraums zu haben Versetzen Sie sie beim Entwerfen des Layouts. Als Layout-Grundsätze werden folgende empfohlen:
1) Der Wasserpumpenraum, insbesondere der Löschwasserpumpenraum, ist vom Stromumwandlungs- und -verteilungsraum und dem Kühlmaschinenraum getrennt.
2) Der Luftschacht ist von anderen Luftschächten, Wasserbrunnen und Elektrobrunnen getrennt.
3) Jeder Ventilatorraum und jeder Klimamaschinenraum sind getrennt.
4) Der Ventilatorraum und der Klimatisierungsraum sind vom Wasserbrunnen und dem Elektrobrunnen getrennt
5) Luftkanäle sollten höhere Strukturträger vermeiden
6) Rohrleitungen sollten feuerfeste Rollläden vermeiden.
7) Reduzieren Sie die Anzahl der Schichten der Rohrleitungsverlegung.
8) Lassen Sie Platz für Rohrkreuzung und Abzweigrohrinstallation.
(2) Schätzung des Installations- und Wartungsraums
1) Die Bau- und Installationsreihenfolge sollte berücksichtigt werden, um die Installation von Rohrleitungen, Geräten und Isolierungen zu erleichtern und den Platzbedarf für Schutz-, Markierungs- und Einstellarbeiten zu berücksichtigen.
2) Bei der Optimierung der Rohrleitungsanordnung sollten der erforderliche Platz und die Zugangsöffnungen reserviert werden, um Wartung und Austausch zu erleichtern.
3) Der nächste Abstand zwischen starken und schwachen Strömen sollte mindestens 0,3 m betragen, und der Abstand zwischen Kabelrinnen, Leitergestellen, Paletten und anderen Brücken sollte mindestens 0,15 m von der Unterseite von Wänden, Säulen und Balken betragen.
4) Mindestens 0,15 m sollten oberhalb, unterhalb, links und rechts des gleichen Brückentyps verbleiben, um Platz für die Verkabelung und die Installation von Halterungen zu schaffen, wenn die Brücke parallel zur Ober- und Unterseite angeordnet ist, um den Brückenbogen zu überqueren zwischen der unteren Kanalabdeckung und dem oberen Teil sollte mindestens 0,2 m betragen.
5) Der Mindestabstand zwischen Druckrohren beträgt im Allgemeinen 0,2 m, und eine Installationsposition von U-förmigen Klemmen, Ventilen oder Flanschen von mindestens 0,15 m ist gewährleistet.
6) Halten Sie zwischen der linken und rechten Seite von HVAC-Luftkanälen, Wasserrohren und anderen Rohren einen Abstand von mindestens 0,2 m ein und lassen Sie Platz für Isolierung, Ventilbetätigung und Instrumentenablesung.
7) Der Umfang des Luftkanals im vertikalen Rauchschutz- und Abluftschacht sollte auf 50 bis 100 mm von der Gebäudewand kontrolliert werden, und es sollte Platz für Abweichungen bei der Schachtkonstruktion und Installationshalterungen reserviert werden.
8) Wenn im vertikalen Luftschacht Klimaanlagenkanäle und Frischluftkanäle für Klimaanlagen vorhanden sind und bei der Konstruktion verzinkte Stahlplatten und Wärmedämmung verwendet werden, sollte der Umfang des Luftkanals auf 80 bis 120 mm vom Abstand des Luftkanals kontrolliert werden In der Gebäudewand und der vertikalen Schachtkonstruktionsabweichung sollte Platz für Montagehalterungen und Isolierung reserviert werden.
9) Bei breiteren Innengängen (3–4,5 m) muss auf beiden Seiten Platz für Inspektion und Kontrolle reserviert werden. Bei schmaleren Innengängen (2–2,5 m) muss mindestens eine Seite des schmaleren Innengangs (2–2,5 m) reserviert werden ) muss einen Inspektionsraum haben, vorzugsweise in der Nähe der Mitte; im Allgemeinen 04–06 m breit
10) Über den Decken großer Gebäude oder Gebäudelobbys, Theatern, Multifunktionssälen usw. befinden sich in der Regel Pferdewege. Es ist darauf zu achten, dass die Pferdewege für Fußgänger glatt sind.
11) Bei der Anordnung von mehrschichtigen Rohren nach oben und unten sollte der Abstand zwischen den Schichten mindestens 150 mm betragen, um die Position der Halterungen und Flansche sicherzustellen. Wenn möglich, kann er auf 300 mm erhöht werden, um den Anforderungen der darunter liegenden Wasserleitungen gerecht zu werden DN200 und Luftkanäle mit einer Dicke von 150 mm zur Durchführung. Flexibilität einer umfassenden Rohrleitungsanpassung.
(3) Überlegungen zu Bau- und Installationskosten
1) Parallele Rohre des gleichen Typs können mit gemeinsamen Halterungen ausgestattet werden, und Rohre mit demselben Standard und bündigem Boden ohne besondere Anforderungen können mit gemeinsamen Halterungen ausgestattet werden.
2) Berücksichtigen Sie bei der Anordnung umfassender Rohrleitungen die Anordnung von hohen Kosten zu niedrigen Kosten. Die Rohrleitungen mit hohen Kosten sollten die kürzesten Entfernungen und die wenigsten Biegungen aufweisen, z. B. Sammelrohre, größere Kabelrinnen, größere Klimaanlagenleitungen usw.
3) Optimieren Sie die Anordnung der Baureihenfolge professioneller Geräte und Rohrleitungen, um die Demontage und Nacharbeit zu reduzieren.
4) Rohre mit größerer Homogenität (insbesondere mit mehr Abzweigrohren) sollten so gerade wie möglich sein. Durch wiederholtes Biegen der Rohrverbindungsstücke ist der Preis der fertigen Rohrverbindungsstücke viel höher als der Preis der Rohrleitung, was zu einem höheren Preis führt größere Auswirkungen auf die Kosten; zum Beispiel automatische Sprühabzweige, Hauptrohre, Luftkanalabzweige, Strombrücken usw.
5) Überprüfen Sie das Modell, um Fehler im Layout und in den Löchern zu vermeiden, und versuchen Sie, Nacharbeiten und den Austausch von Baumaterialien aufgrund inhärenter Probleme bei der Optimierung des Modells und beim Exportieren von Zeichnungen zu vermeiden.
(4) Schätzung der Pipeline-Installationshöhe
Eine sinnvolle Anordnung der Gebäudeebene und der elektromechanischen Rohrleitungen sollte darin bestehen, dass sich jeder Hauptmaschinenraum in der Mitte des Lastbereichs befindet und die Rohrleitungen in der Decke grundsätzlich gleichmäßig verteilt sind. Als Grundlage für die Berechnung der Rohrleitungseinbauhöhe wird in der Regel der ungünstigste Punkt herangezogen. Wenn die Rohrleitungsanordnung angemessen ist, wird der nachteiligste Punkt im Allgemeinen durch die HVAC-Pipeline verursacht, und in diesem Bereich gibt es nur wenige andere professionelle Pipelines. Wenn Sie dann die erforderliche Installationshöhe der HVAC-Rohrleitung berechnen, können Sie die Installationshöhe der Pipeline ermitteln. Nehmen wir als Beispiel die Tiefgarage, bei der es sich bei „keine klimatisierten Wasserleitungen“ um allgemeine Wohnprojekte handelt. „Klimatisierte Wasserleitungen“ sind relativ komplexe öffentliche Bauvorhaben mit vielen unterirdischen Steuerwasserleitungen, die eine Verlegung auf derselben Etage wie Luftkanäle erschweren. Balken-Platten-Struktur: 1) Keine Wasserleitungen der Klimaanlage H = Überkopf (50) Luftkanal (400) Spray (100) = 550 mm 2) Es gibt Wasserleitungen für die Klimaanlage H = Wasserrohr (350 Durchmesser, 100 Isolierung, 100 Aufhänger) Luftkanal (400) Untere Brause (100) = 1050 mm Balkenloser Boden 1) Keine Wasserleitungen der Klimaanlage H = oberer Flansch (50), Luftkanal (400), unteres Kreuz (200), Stütze und Aufhänger (50) = 700 mm 2) Es gibt Wasserleitungen für die Klimaanlage H = Wasserrohr (350 Durchmesser, 100 Isolierung, 100 Aufhänger), Luftkanal (400), unterer Steig (250) = 1200 mm
11.2.6 Reservierte und eingebettete Sonderverwaltung und -kontrolle
(1) Umfassende Prüfung und Optimierung mechanischer und elektrischer Vorbehalte
1) Überprüfen Sie anhand der Spezifikationen, Konstruktionsanforderungen oder Standardzeichnungen, ob die reservierten Löcher, Gehäusepositionen und Gehäuseauswahl den Anforderungen entsprechen, und führen Sie eine einheitliche technische Reservierung und Einbettung nach Typ durch.
2) Listen Sie die Formen von Gehäusen und Löchern entsprechend den tatsächlichen Bedingungen des Projekts auf und wie Wasserleitungen, Brücken, Stromschienen usw. durch Betonwände, Strukturträger usw. verlaufen. Beispielsweise verwenden gewöhnliche Trennwände und sekundäres Mauerwerk innerhalb des Gebäudes reservierte quadratische oder kreisförmige Öffnungen, Betonwände, Strukturbalken und Böden verwenden reservierte Löcher oder gewöhnliche Gehäuse, zivile Luftverteidigungsbereiche verwenden geschlossene Gehäuse und Kelleraußenwände und Poolwände wasserdichtes Gehäuse usw.
3) Wo elektromechanische Rohrleitungen durch tragende Böden, Scherwände und Kelleraußenwände verlaufen: Stahl-/flexible wasserdichte Ummantelung, die mit dem gleichen Durchmesser wie die geschlossene Ummantelung installiert werden kann, die mit der gleichen oder einer größeren Größe verlegt werden kann als der Rohrdurchmesser; gewöhnliche reservierte Löcher: Es muss 2 Größen größer als der Rohrdurchmesser und mindestens ∅50 für kleine Rohrdurchmesser reserviert werden.
4) Bestimmen Sie entsprechend den technischen Anforderungen das Verhältnis zwischen der Größe des Lochs oder Gehäuses und der Größe der mechanischen und elektrischen Rohre. Beispielsweise müssen runde geschlossene Gehäuse und wasserdichte Gehäuse ein oder zwei Größen größer als der Rohrdurchmesser sein, wenn sie durch strukturelle Träger verlaufen, und Löcher entlang der äußersten Kante des Rohrs vorsehen das Rohr. 50-100mm.
5) Wenn mehrere Rohre durch die innere Trennwand des Gebäudes verlaufen, wird empfohlen, die Rohre zu gruppieren oder verschiedene Rohrtypen zu integrieren, um zentral Löcher zu reservieren, um die Schwierigkeit und Arbeitsbelastung reservierter Löcher zu verringern.
6) Wenn in einem bestimmten Bereich mehrere Rohrleitungen gleichzeitig durch Strukturträger und Betonwände verlaufen, wird empfohlen, dass die Böden bündig sind, um die Kontinuität der Anwendung umfassender Stützen und Aufhänger sicherzustellen.
7) Erhöhen Sie entsprechend den Anforderungen der Geschäftsentwicklung nach Projektbeginn die Anzahl der reservierten Löcher und eingebetteten Gehäuse in wichtigen Bereichen.
(2) Konzentrieren Sie sich auf die Inspektion und Optimierung der Sicherheit von Gebäuden und Bauwerken
1) Wenn mechanische und elektrische Rohrleitungen durch die Außenwand des Bauwerks verlaufen, sollten Abdichtungsmaßnahmen ergriffen werden, um zu verhindern, dass Grundwasser und Regenwasser im Freien über einen längeren Zeitraum vom Rand der Rohrleitung eindringen.
2) Wenn elektromechanische Rohrleitungen durch tragende Innenträger, Scherwände und Böden verlaufen, sollten Löcher oder Gehäuse grundsätzlich reserviert werden. Wenn die Bedingungen dies zulassen, sollten reservierte Löcher auch für durch Böden verlaufende Rohre mit kleinem Durchmesser vorgesehen werden.
3) Die reservierten Öffnungen für Strukturbalken sollten innerhalb von 13 cm von der Mitte der Spannweite und dem Mittelbalken liegen. Der Abstand zwischen den Öffnungen sollte nicht geringer sein als die Höhe des Balkens und sollte nicht weniger als 200 mm von beiden Seiten des Balkens betragen .
4) Wenn die Öffnungen in tragenden Betonwänden, Trägern und Bodenplatten weniger als 300 mm betragen, müssen die Stahlstäbe nicht geschnitten werden und können umgangen werden. Wenn die reservierten Öffnungen größer als 300 mm sind, müssen die erforderlichen strukturellen Verstärkungsmaßnahmen ergriffen werden entsprechend den Designanforderungen.
5) Beim Bohren von Löchern in Wandscheiben, im Allgemeinen bei Öffnungen mit einer Größe von weniger als 300 mm x 300 mm, gibt es in den professionellen Bauzeichnungen keine weiteren Angaben, aber jeder Beruf muss dies bei der Mittelbeschaffung angeben.
6) Für die auf dem Dach des zivilen Luftverteidigungsbereichs verbliebenen Gehäuse und die leere Wand muss die Struktur unabhängig von der Größe des Gehäuses von einem Fachmann bestätigt und in der Strukturzeichnung dargestellt werden.
7) Wenn Geräteleitungen durch Träger verlaufen müssen, muss die Öffnungsgröße weniger als 1/3 der Trägerhöhe betragen, der Rahmenträger muss weniger als 250 mm lang sein und der Verbindungsträger muss weniger als 300 m lang sein. Die Öffnung befindet sich in der Mitte der Balkenhöhe. In der ebenen Position liegt es bei 1/3 der Balkenspannweite. Die Positionierung von Durchgangsträgern muss von einem Statiker bestätigt und gleichzeitig auf der Tragwerkszeichnung dargestellt werden.
8) Bereiten Sie professionelle Löcher vor. Achten Sie darauf, diese in der Mitte der Scherwand zu belassen, nicht in der Nähe der Wand oder Ecken, und vermeiden Sie es, auf versteckte Säulen zu stoßen.
9) Innerhalb des Stützenkopfbereichs sind keine Löcher im tragenden Boden zulässig.
10) Die Querschnittshöhe von Rahmenträgern beträgt im Allgemeinen 1/12 bis 14 der berechneten Spannweite, die Höhe von freitragenden Trägern beträgt im Allgemeinen 1/4 bis 1/6 der Spannweite und die Höhe von Trägern mit großer Spannweite beträgt im Allgemeinen 18~114 der Spanne. Rohrleitungen sollten nicht durch höhere Strukturträger verlaufen und Rohre sollten in die Strukturträger eingebettet werden.