隨著BIM(Building Information Modeling)技術(shù)在建筑中應用發(fā)展,BIM在機電專業(yè)中的應用也不再局限于碰撞檢查、管線綜合優(yōu)化設計。以電氣專業(yè)為例,為了解決針對使用revit軟件過程中遇到的強、弱電系統(tǒng)建模管理混亂的問題,相關(guān)BIM工程師通常采用中心文件-工作集建模的工作方式,但這種方式雖解決了以上問題,但對較大模型后期使用容易出錯、族庫依附于建筑專業(yè)模型不便移動等問題仍然沒有較好的解決方案,結(jié)合某科研樓項目的電氣專業(yè)設計特點,筆者摸索出一套更適用于電氣專業(yè)建模的工作流程與方式,提高了該高層建筑項目電氣專業(yè)建模的流暢度及工作效率。
該科研樓項目總建筑面積44690.42平方米,地上39645.41平方米,包含三個單體1#辦公樓、2#科研樓、輔助用房。本文以2#科研樓為實例,理解BIM技術(shù)的應用。2#科研樓地上共26層,地下共一層,總建筑面積為18450.64平方米,層高77.1m,屬于高層公共建筑,耐火等級為一級,地下部分耐火等級一級。設計采Revit2014建立BIM模型。圖1為2#科研樓軸測圖示意圖。
圖1 2#科研樓軸測圖
圖2 Bim模型的搭建流程圖
在進行BIM模型創(chuàng)建之前,首先要進行項目前準備,包括制圖模式的選擇,樣板文件和族庫的準備,另外機電項目的設計還要明確標高和軸網(wǎng)的定位信息,再根據(jù)標高軸網(wǎng)信息建立電氣設備等模型構(gòu)件。Bim模型的搭建流程圖如圖2所示。
首先沒有什么工作方式是最好的,只有最適合的,都是為了保證項目效率和質(zhì)量。每種工作方法都是對項目的拆分、組合,只是方法不同。怎樣才能達到更好的效果,要根據(jù)項目情況、軟硬件情況、團隊情況來判斷。Revit具體制圖模式的選擇如下表1所示。
該科研樓項目屬于一類高層建筑,項目本身信息量龐大,若只采用中心文件-工作集的方式工作,對計算機硬件水平要求太高,運行緩慢,而且管理容易出錯,結(jié)合電氣專業(yè)自身的特點,筆者摸索出一套適合該項目電氣專業(yè)建模方式,即靈活選用外部鏈接-中心文件結(jié)合的工作方式。
Revit繪圖與CAD相比,更加信息化,用戶通過制作項目樣板文件可一次性完成部分設置,包括二維注釋族設置、對象樣式設置、項目信息、共享參數(shù)設置、單位、位置設置、系統(tǒng)族設置、項目標高軸網(wǎng)設置、視圖樣板設置、明細表設置、出圖樣板設置等。電氣專業(yè)樣板文件選取如圖3所示。采用外部鏈接-中心文件的工作模式,每個專業(yè)可擁有本專業(yè)獨立的項目樣板文件,電氣專業(yè)的特點就是系統(tǒng)多,族的種類繁多且具有依附性,專門建立補充針對這一問題的電氣族,如靈活吸頂燈族的建立如圖4所示。
實際建模過程中,可根據(jù)建模進度需要選用復制監(jiān)視功能,如圖5所示,將建筑模型的軸網(wǎng)和標高復制到電氣專業(yè)項目中,然后根據(jù)電氣本專業(yè)圖紙和特點自行建模,這樣可一定程度上擺脫電氣專業(yè)完全滯后于建筑專業(yè)建模的傳統(tǒng)模式。
電氣專業(yè)實際出圖時,是按照電力、照明、弱電、消防等不同系統(tǒng)分別出圖的,因此在使用revit軟件建模時,可以嘗試采用工作集和過濾器兩種方式實現(xiàn),針對該項目選用的外部鏈接-中心文件工作模式,筆者采用的是添加過濾器的方式,如圖6所示,進行系統(tǒng)過濾并添加顏色進行區(qū)分,實現(xiàn)系統(tǒng)分層管理的效果。
考慮到該項目是高層建筑,因此在使用revit軟件建模時,可以采用成組關(guān)聯(lián)的方式先建立標準層電氣模型,然后進行相應樓層以成組的方式進行移動復制,如圖7、圖8所示,這樣可提高建模效率并方便修改管理。
表1 Revit制圖模式的比較
圖3 電氣專業(yè)樣板文件選取圖
圖4 吸頂燈族的建立圖
圖5 復制監(jiān)視選項對話框圖
圖6 添加過濾器管理的模式圖
圖7 創(chuàng)建標準層電力模型組圖
圖8 標準層成組的方式進行樓層復制圖
本工程由BIM研究中心進行全鏈條模型設計,從建立工程標高,到軸網(wǎng)基本信息模型,再到電氣專業(yè)與建筑、結(jié)構(gòu)專業(yè)同時參與建模并協(xié)同工作,使設計更為高效。
該模型使用不同電氣系統(tǒng)添加過濾器的方式,使電氣各個系統(tǒng)獨立,可以實現(xiàn)對應三維模型有層次感。對應分別生成每個獨立的電氣系統(tǒng)視圖,標準層照明系統(tǒng)三維模型如圖9、圖10所示,進而對每張視圖進行出圖打印前設置,可實現(xiàn)更貼近實際出圖習慣的規(guī)范化建模方式。標準層revit模型電力系統(tǒng)平面圖如圖11所示。
基于BIM 技術(shù)的電氣設計的核心是管線綜合,將Revit與Navisworks聯(lián)合應用,實現(xiàn)三維模型管線綜合、碰撞檢測功能,針對樓層不同管線可能存在的碰撞問題,生成碰撞報告。Revit模型部分碰撞報告圖如圖12所示。
根據(jù)碰撞結(jié)果,在BIM模型中實時更改模型,通過次運行碰撞檢測,實現(xiàn)機電專業(yè)主管線零碰撞,實現(xiàn)模型建立的精細化。最終機電管線綜合圖減少,設計優(yōu)化,減少后期施工變更。優(yōu)化調(diào)整后機電管線效果圖如圖14所示。
BIM技術(shù)在電氣設計應用的另一核心為信息化、協(xié)同設計。傳統(tǒng)二維電氣設計通過紙質(zhì) 或者CAD文件提資,信息傳遞可靠性不強。但是以 Revit為平臺的電氣設計,各專業(yè)無需互提資料,所有用電設備的信息可通過鏈接文件直接提?。黄渌麑I(yè)提出的信息修改,通過管理鏈接文件或中心文件同步,可重新載入最新信息,做到實時更新、聯(lián)動修改,保證了最終模型信息的唯一性和準確性。利用 BIM 模型強大的信息化特點,設計者亦可根據(jù)需求創(chuàng)建各種類型明細表,反應電氣族的各種參數(shù)和屬性 及其專業(yè)間提橋架洞口信息,標準層橋架洞口及對應明細表如圖13所示。信息模型的實時更新不是所有變動電氣專業(yè)都跟進,而是通過提鏈接文件或中心文件同步的方式,適時、準確地反應到電氣模型中。
圖9 標準層照明系統(tǒng)三維模型圖
圖10 標準層電力系統(tǒng)三維模型圖
圖11 標準層revit模型電力系統(tǒng)平面圖
圖12 Revit模型部分碰撞報告截圖
圖13 優(yōu)化調(diào)整后部分機電管線效果圖
圖14 標準層橋架洞口圖及對應明細表
本文結(jié)合科研樓高層建筑項目,對BIM技術(shù)在高層建筑中的電氣應用進行探討和總結(jié),摸索出一套采用外部鏈接-中心文件、系統(tǒng)分層管理,成組整體移動的建模方式,提高了高層建筑項目電氣專業(yè)建模的流暢度及工作效率。BIM作為一種新的設計方法和設計工具,在電氣設計中的應用具有廣闊的發(fā)展空間。