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在对变电站进行设计时,其重点主要侧重专业管线的安装与碰撞检测,因此设计师在做设计方案时会采用BIM技术,旨在提升设计质量,本文以某市工程为例说明。

本文以某市110kV变电站工程项目为例,该站为地上一层,地下二层,建筑基底面积为2700平方米,总建筑面积为7803平方米,建筑高度为10.5米;该站的总规模为主变为6×63MVA,110kV出线12回,10kV出线96回。工程规模大,各专业管线交叉复杂。

在变电站选址选线完成后,电气专业开始做变电站方案的可行性研究和初步设计,可研包括配电装置楼的整体布局、配电装置房间的划分等。得到电气的方案模型后,建筑、结构、暖通等专业提出设计方案,完成各自的方案设计和初步设计工作。在建立好配电装置楼的主体的BIM模型,包括电气设备、建筑轴网、墙柱、门窗等。在完成可研和初步设计后,经各专业确认,即开始进入各专业的配电装置楼主体的详细设计,包括电气、建筑、结构、暖通、消防等专业。在项目设计中,各专业都在同一个软件平台上完成设计,并实现数据共享、协同设计。根据电气、建筑、结构、暖通等专业提交的BIM模型,使用管线综合碰撞检查在空间里显示所选专业的设备、构建、风管等实体,检查各个构件之间的关系,找出碰撞位置,进行专业间协调。在详细设计阶段,需要对电气设备的信息含量做了精确设定,电气设备的信息包括电压等级、参数、型号、厂家、设备编号。建筑专业需对变电站的墙体类型、建筑材质、门窗信息作了定义。结构专业需要对柱构件的截面类型、结构类型、楼板构件的厚度、相对楼层标高、材料做定义。其他专业对自身专业所涉及的设备做相关定义。
通过以实体工程为例,相信我们能更为直观的看到BIM在设计领域中的强劲之处。与传统的CAD相比,BIM在设计上更能提高效率,对项目信息进行有效管理,因此十分具有优越性。
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