Инструкция: как создать модель раздела ОВ в Revit на стадии Р
Доброго времени суток, уважаемые читатели!
В данной статье мы рассмотрим методы моделирования систем вентиляции на начальной стадии проектирования в Revit. Мы также представим нюансы этого процесса и поделимся стратегиями для эффективного использования инструментов Revit с целью экономии вашего времени.
Статья будет полезна для специалистов, имеющих опыт в проектировании, но не знакомых с возможностями Revit.
Преимущества проектирования вентиляции в Revit
Использование BIM-технологий позволяет обнаруживать проектные ошибки на ранних стадиях через проверку на пересечения. В процессе проектирования систем вентиляции в Revit можно воспользоваться базовыми семействами воздуховодов, арматуры и оборудования, доступными в стандартной библиотеке. Также есть возможность загрузить семейство, созданное другими пользователями с различных ресурсов, либо разработать собственное семейство на основе уже существующего или начать с чистого листа.
Оптимизация проектирования систем вентиляции в Revit проявляется в следующем:
• Возможность разработать высокоточную спецификацию с выбранными параметрами и использованием различных фильтров выбора (к примеру, спецификация для одной или нескольких систем вентиляции);
• Возможность выполнить проверку на пересечения внутри своего раздела, либо со смежными разделами проектирования, что позволяет избежать проектных ошибок еще на стадии П.
• Возможность уменьшить стоимость возведения объекта за счет уменьшения количества проектных ошибок;
• Возможность расчета и корректировки сечения элементов систем в зависимости от расхода.
• Проектирование и просмотр систем вентиляции в режиме 3D, что значительно упрощает проектирование за счет наглядности спроектированных систем.
• Автоматическая замена марок элементов на всех чертежах, где присутствуют элементы, при замене параметра на одном из видов.
Зачем нужна предварительная подготовка 3D вида и планов?
Предварительная настройка видов необходима для упрощения дальнейшей работы и улучшения наглядности проектируемых систем.
Первым этапом необходимо подгрузить в проект все модели смежных разделов, чтобы при проектировании сразу исключать пересечения элементов со смежными разделами и решать спорные моменты со смежниками, находя более рациональные пути их решения.
Как нужно настроить 3D вид:
Для упрощения работы в пользовательском 3D виде на переопределении видимости в категории модели скрываются следующие элементы : Формы, части, топография (если она мешает проектировать системы внутри здания). Формы и части необходимы для подсчета строительного объема, для раздела ОВ2 они не нужны, в 3D виде они, как правило, отображаются сплошным серым элементом по всему объекту и не дают возможности посмотреть что-либо с 3D вида.
Также на всех видах можно включить отображение в тонких линиях, что поможет сделать виды более приятными для просмотра.


Как настроить планы этажей для работы?
Для работы необходимо создать отдельные планы этажей и задать для них шаблон вида. В шаблоне настраивается отображение связей таким образом, чтобы остались видны только КЖ и АР, это необходимо для улучшения наглядности прокладываемых систем. Если удобно видеть сети смежных разделов на рабочем плане, можно задать отображение связей смежных сетей в полутонах. Из отображения модели ОВ2 на планах необходимо скрыть “формы”, “части”, “генплан” и “обобщенные модели”.
Галочка с секущего диапазона снимается в случае необходимости разделить планы на несколько планов по высоте, либо когда в границах этажа по высоте есть несколько уровней, при этом в наименовании плана указывается с какой по какую отметку отображены элементы. В случае отсутствия таких разделений, по стандарту секущий диапазон настраивается как на рисунке ниже.
Для верха задается граница “Уровень выше” и смещение настраивается таким образом, чтобы отсечь плиту перекрытия (пол) вышележащего этажа.
Потом на план этажа наносятся марки помещений. Для быстрой маркировки всех помещений используется кнопка “Маркировать всё” на вкладке “Аннотации”.
Когда все предварительные настройки плана этажа готовы можно приступать к моделированию элементов модели ОВ2.
Этапы построения системы вентиляции
Для быстрого и качественного построения системы вентиляции рекомендуем придерживаться следующей последовательности:
1) Построение трассировки системы воздуховодов одним сечением от начального участка системы до конечного с планов этажей.
2) Расстановка воздухораспределителей.
3) Корректировка сечения воздуховодов по требованиям нормативной документации.
4) Проверка и корректировка трассировки всей системы с 3D вида, для проверки на пересечения со смежными разделами и выбора оптимальных мест прохождения воздуховодов.
4) Расстановка арматуры воздуховодов.
5) Установка оборудования.
6) Нанесение изоляции воздуховодов.
Как построить систему и сократить трудозатраты при помощи Revit
1) Построение трассировки системы воздуховодов одним сечением от начального участка системы до конечного с плана этажа.
На первом этапе моделируются воздуховоды (основная магистраль и отводы в помещения) от помещений до воздухозабора либо выброса и задаётся имя системы в параметр «Имя системы».
Воздуховод моделируется с плана этажа при помощи кнопки «Воздуховод»
Далее заполняется параметр «Имя системы» рекомендуем заполнять именно этот параметр, поскольку он автоматически назначает имя системы новым элементам системы, что в дальнейшем сокращает трудозатраты и уменьшает шанс ошибки заполнения этого параметра на новых элементах. В дальнейшем он поможет нам при оформлении спецификаций и различных видов, необходимых для выдачи РД. Имя системы можно назначить, наведя на любой элемент системы вентиляции, с последующем нажатием кнопки «Tab». При появлении пунктирной линии на элементах системы нужно нажать ЛКМ и назначить имя системы в параметрах системы.


В проектировании зачастую возникает необходимость создать несколько систем в соединенных между собой воздуховодах, например при общем магистральном участке систем подпора в ПБЗ (открытая и закрытая дверь). Для этого необходимо создать новый тип системы воздуховодов, путем копирования аналогичного типа, например «Приточная противодымная вентиляция» и «Приточная противодымная вентиляция 1». Далее на одну систему назначается тип системы «Приточная противодымная вентиляция», а на другую «Приточная противодымная вентиляция 1», таким образом при соединении воздуховодов разных типов систем параметр «Имя системы» не будет автоматически меняться.


2) Расстановка воздухораспределителей
Для начала необходимо скачать нужный воздухораспределитель с сайта завода-изготовителя и подгрузить его в проект. У нас есть видео инструкция, как правильно добавлять в проект сторонние семейства чтобы не сломать его.
Воздухораспределители устанавливаются на конечных участках систем вентиляции, главным параметром воздухораспределителя является «Расход воздуха», с помощью которого можно контролировать расход воздуха на системе и необходимое сечение воздуховода, при просмотре скорости на нём. Воздухораспределители имеют в своем составе один коннектор, к которому присоединяется воздуховод. Разместить воздухораспределитель на воздуховод можно с любого вида в модели при помощи кнопки «Воздухораспределитель» на панели «системы» вкладка «ОВК».
Во время установки воздухораспределителя сразу заполняется параметр «Расход воздуха» и проверяется скорость на воздухораспределителе и присоединенном воздуховоде, при нарушении требований нормативной документации, размеры воздухораспределителей и воздуховодов меняются. Скорость воздуха проверяется на каждом элементе через параметр «Скорость воздуха».
3) Корректировка сечения воздуховодов по требованиям нормативной документации
После расстановки воздухораспределителей и заполнения расхода на них, Revit автоматически складывает расходы с воздухораспределителей и переносит их на воздуховоды, увеличивая расход после каждого присоединения на магистральных участках. Это позволяет нам грамотно подобрать требуемое сечение воздуховода, при изменении сечения воздуховода скорость воздуха на воздуховодах сразу пересчитывается.
4) Проверка и корректировка трассировки всей системы с 3D вида, для проверки на пересечения со смежными разделами и выбора оптимальных мест прохождения воздуховодов
Удобство Revit заключается в возможности работы с 3D видом.
Перед корректировкой трассы с 3D вида необходимо проверить наличие всех связанных файлов в проекте и корректность их отображения на 3D виде, после чего можно приступить к корректировке трассы и устранению коллизий.
В Revit воздуховоды, при изменении их сечения, можно соединить между собой при помощи врезок, тройников, отводов и переходов.
При использовании тройников отводов и переходов появляется возможность регулирования их параметров. Тройники и врезки проставляются автоматически при соединении воздуховодов. Тип соединения воздуховодов заложен в параметрах типа воздуховодов и как правило прописан в самом типе семейства.
Преимущество врезки в том, что ее можно перемещать в пространстве, это позволяет выполнять сложные разводки воздуховодов. Если при перемещении она перестает контактировать с воздуховодом в который присоединяется, Revit автоматически выдает предупреждение об ошибке.
Тройники, как правило, используются в местах, где нет необходимости применять врезки, при соединении трех воздуховодов. У тройников есть возможность регулирования размера входящих и выходящих отверстий.
Отводы применяются при изменении направления воздуховода либо его отклонения в горизонтальной или вертикальной плоскости. Отводы в Revit проектируются автоматически, в зависимости от угла поворота трассы воздуховода. При невозможности размещения или недостаточности пространства для размещения требуемого отвода Revit выдает ошибку и не дает построить воздуховод по такой траектории.
Переходы используются в местах изменения размеров воздуховода, преимущество Revit в построении переходов это возможность регулировать его положение в пространстве, путем изменения длины, высоты и ширины смещения перехода.
С помощью регулирования параметров перехода, можно изменять дальнейшую трассировку воздуховода, это позволяет проектировать системы на участках, где мало места для размещения компонентов системы воздуховодов.
5) Расстановка арматуры воздуховодов
Следующим этапом на систему расставляется нужная арматура воздуховодов.
Арматура воздуховодов устанавливается на воздуховоды с любого вида модели. Для установки арматуры воздуховода необходимо перенести семейство с диспетчера проекта на воздуховод, либо воспользоваться кнопкой «Арматура воздуховодов» на панели «системы» вкладка «ОВК».
Семейства арматуры воздуховодов и оборудования можно скачать с сайта производителя, либо с сторонних сайтов. Как правило, семейства арматуры и оборудования имеют в своем составе два коннектора для присоединения к воздуховоду.
6) Установка оборудования
Оборудование устанавливается после подбора оборудования и проведения аэродинамических расчетов по аналогии с арматурой воздуховодов.
7) Нанесение изоляции воздуховодов
Изоляция воздуховодов наносится последним этапом, поскольку при корректировке трасс, изоляция автоматически не наносится на новые элементы систем, рекомендуем добавлять её в самую последнюю очередь.
Изоляция воздуховодов наносится на воздуховоды при его выделении, путем нажатия кнопки «Добавить изоляцию»
При необходимости можно создавать свои типы изоляции воздуховодов, с заполнением или редактированием требуемых параметров. Также есть возможность удалить и изменить изоляцию воздуховода.
При необходимости добавить изоляцию только на определенный прямой участок воздуховода, или замене изоляции на прямолинейном участке необходимо делить воздуховод при помощи кнопки «Разделить элемент» на панели «Изменить» вкладке «Изменить». Такой метод нанесения изоляции не разрушает целостности системы.
1) Изоляция толщиной 5мм
2) Изоляция отсутствует
3) Изоляция толщиной 30мм
4) Изоляция толщиной 10мм
5) Изоляция толщиной 20мм
Подведем итоги: Мы рассмотрели основные методы и этапы моделирования систем вентиляции и описали как их осуществить в Revit. Дополнительно хочется отметить, что возможности Revit помогают более грамотно спроектировать системы вентиляции на стадии Р и сократить трудозатраты, за счет широкого спектра работ с параметрами и видами.
Более подробно изучить процесс моделирования ОВиВК на стадии РД в Revit вы сможете на нашем курсе в TrueBIM Academy
-Вы разработаете рабочую документацию разделов ВК, ОВиК для части административно бытового корпуса
-Получите полноценную практику выполнения решений инженерных систем
-Получите все необходимые инструменты для самостоятельной работы, включая навык разработки новых и корректировки существующих в шаблоне семейств для нужд своего проекта
Переходите по ссылке и оставляйте заявку на обучение!
