BIM在機電安裝上的落地應用,影響因素有哪些?

BIM在機電安裝上的落地應用,影響因素有哪些?

BIM模型


對於BIM行業的人來講,BIM的落地總繞不開將設計師電腦上的圖紙,複製到現場,按照1:1的比例做出來的過程。只有能做出來的圖紙才算是落到了地上。然而,對土建施工人員而言,他們的工作就是照圖施工,對於機電安裝的施工人員而言,他們的工作是參考圖紙施工,因為現場的可變因素太多,太不可控了,以至於設計師在圖紙上很多地方也沒有定位標註。

BIM在機電安裝上的落地應用,影響因素有哪些?

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無論是暖通圖紙還是給排水圖紙,只有大小的尺寸,沒有定位的尺寸,如果是土建施工人員看到這樣的圖紙,梁、板、柱、牆只有大小,沒有定位,他們是施工出不來的,而機電圖紙上如果每一個管道都有明確的定位,估計機電施工人員也會施工不出來的。

下面以暖通為例,拋開甲方在現場的變更的因素,說一下現場有哪些可變因素,會妨礙到圖紙的準確定位。

1. 土建部分的建造誤差,造成牆、柱位置的變動。如下圖,由於鋼結構柱與風管已經只剩10公分的距離了,一旦牛腿,或者柱腳螺栓導致柱的定位出現偏差,影響到風管的安裝的話,就會導致風管位置的移動。

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2. 吊頂龍骨、燈對風口的位置影響。一般而言,設計師也好,安裝工人也好,都喜歡佔中間的位置,龍骨要放中間才好看,燈也要放在房間的中間,風口也要放在中間,剩下的像煙感、噴淋頭等也都喜歡設計在中間,最終誰能站在"C"位,按照圖紙是肯定解決不了問題的。在施工現場,往往是龍骨站中間,燈和風口各讓一步,這樣也較能滿足甲方的審美。

3. 吊頂上風口的開洞位置。吊頂上的開洞往往是裝修的班組留的,他們留洞的位置偏差就直接影響風口的位置,又影響支管的走向。

4. 主風管上法蘭接口的位置,影響支管接頭的位置。如下圖,風管加工廠里加工的標準風管都是1.16m長的,風管與風管之間採用法蘭連接,而在法蘭處是不能連接支管的,(圖中圈圈的管件,工人們稱為趴口)只能將支管移動到不影響法蘭的地方,然後在連接立管時,採用在支管上加彎頭,或者加一個水平彎頭,一個立彎頭的形式,如下圖。

BIM在機電安裝上的落地應用,影響因素有哪些?

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5. 主風管與支管的連接形式,一般而言,主風管與支管的高差小於6公分(兩個法蘭片的高度)時,多采用三通連接,高差大於6公分時,採用趴口連接,而這些,設計師是不會考慮具體做法的,只是用一個圖例代替。

6. 支管佈局的變動。像下圖支管上的這6個送風口,可以通過3個Y型三通這樣的連接,也可以一個Y型三通連兩個平行線的方式,相較而言,第二種方案,減少了風的反向流動,因而更合理些,在實際的機電安裝中,工人改變支管的佈局也是很常見的。

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7. 主管末端的連接形式,封堵下接接頭,還是變徑彎頭連接。

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8. 軟連接的長度的不確定性。

9. 機械設備的長度不確定。機械設備在圖紙上往往就是個圖例,而等到現場安裝的時候,買回來的設備尺寸是不會跟圖紙一致的,這就需要現場調整主管道的尺寸,或者調整軟連接的長度。

10. 預留洞口的位置存在誤差。

11. 風管安裝的誤差。

12. 支吊架、其他專業管線的影響。

13. 趴口、彎頭、變徑、三通、四通等管件的標準程度。包括彎頭、三通的彎曲半徑,變徑、趴口的長度等,這些在規範中也都是一個範圍值,圖紙上也只能用圖例示意一下。

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14. 管件無放置空間時的變通。對於BIM工作而言,相信很多人在建模的時候都會遇到,管道生成管件空間不夠的情況,這時候通常也會很惱火,連一個管道連半天,那麼在現場的工人施工時是怎麼處理的呢?如下圖,在空間不夠,無法生成趴口的時候,可以將支管加大一號,這樣就起到了導流的作用,或者乾脆在立管上分支管,找個空間夠的地方分支管不就行了嘛?同樣的這種情況,設計圖紙上也不會考慮的,也不會專門畫個詳圖表現這樣的節點怎麼做,只能通過現場安裝工人的智慧解決了。

BIM在機電安裝上的落地應用,影響因素有哪些?

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以上,說了這麼多的現場的不可控因素,對於設計來說,他們解決問題的方法就是逃避,把問題留給施工單位,但是施工單位在做施工計劃時,特別是要做預製加工的提料時,要怎麼做呢?歡迎大家一起探討。

作者:趙坤,上海豐悅工程設計諮詢有限公司BIM工程師,上海豐悅BIM諮詢包括BIM設計、BIM施工、BIM培訓等業務。

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