电气系统
建立工程文件
插入电子图
识别系统图
识别表格(图例)
识别设备
识别管线
设备连管线
通风空调系统
建立工程文件
插入电子图
识别风管
识别风口
识别风机盘管
风管连接
管连风口
设备连风管
风阀布置
风管法兰
消防系统
建立工程文件
插入电子图
识别喷淋头
识别管道
附件布置
建立工程文件:
本实例电气系统不分照明和动力专项,如果用户的工程在实际中有分开的要求,可用实例的操作方法将照明与动力分为两个系统进行建模计算。
开始;
点击桌面上的TH-3DM软件图标,打开TH-3DM软件。图2-1;
图2-1 桌面上TH-3DM快速启动图标
软件启动后,会弹出“启动提示”对话框,提示选择当前要使用的CAD版本平台。图2-2;
图2-2 CAD版本平台选择对话框
目前TH-3DM支持的CAD平台主要有两个,AutoCAD2002和AutoCAD2006,一般来说高版本软件都兼容低版本,也就是说用AutoCAD2002平台做的工程文件,用AutoCAD2006平台可以打开,反之则不行。千万要注意,当您在选择什么版本的CAD平台时要考虑今后是否会更换CAD平台。
TH-3DM在AutoCAD2002平台上运行稳定性好,在AutoCAD2006运行兼容性好。
在这里缺省默认使用AutoCAD2002平台,点击〖确定〗按钮,进入TH-3DM软件界面,并弹出“工程向导”对话框,图2-3;
图2-3 “工程向导”对话框
由于实例是新建工程,直接点击对话框中的〖新建工程〗按钮,弹出“是否保存当前工程”对话框。图2-4;
图2-4是否保存当前工程对话框
点击按钮〖是(Y)〗,弹出工程文件保存位置(路径)对话框。图2-5:
图2-5工程保存位置(路径)对话框
在“文件名(N)”栏目内输入“实例教程电气部分”的工程名称,点击〖打开〗按钮,设置的内容被保存,同时弹出【工程设置:计量模式】对话框页面,图2-6;
图2-6工程设置:计量模式对话框
在工程设置的计量模式对话框中,在工程名称栏内可以看到以建立好的“实例教程电气部分”工程名称;接着在“计算依据”栏内将定额名称选为“深圳市安装工程2003定额”,清单名称选“国标清单”,输出模式选“清单模式”。设置完后,点击〖下一步〗按钮,弹出【楼层设置】页面,图2-7;
图2-7工程设置:楼层设置对话框
在楼层设置对话框中,将楼层名称,标高,层高等设置好。可以利用〖添加〗、〖插入〗、〖删除〗、〖识别〗按钮对楼层进行编辑。点击〖下一步〗按钮,弹出【工程特征】页面,图2-8;
图2-8工程设置:工程特征对话框
在工程设置对话框中,将电气的常用属性值设置好,这部分也就是工程总说明内的内容,点击〖下一步〗按钮,弹出【标书封面】页面,图2-9;
图2-9工程设置:标书封面对话框
栏目中的招标方、投标方信息可填可不填,视具体情况而定,在这儿略。点击〖完成〗按钮,软件进入屏幕操作界面。图2-10;
图2-10 TH-3DM屏幕操作界面
插入电子图:
操作界面中的内容详细解释请参看“TH-3DM用户操作手册”。点击屏幕菜单中的〖图纸〗按钮,这时菜单会向下展开,图2-11;
图2-11 菜单展开,露出功能选项
执行“导入设计图”命令,弹出“选择插入的电子文档”对话框,图2-12;
图2-12“选择插入的电子文档”对话框
点击“查找范围”栏目后面的下拉按钮〖〗选择需要的电子图文件夹,选中电子图文件夹后,在对话框内看可到实例工程的六个专业的电子图。将“一至四层电气”文件名选亮显,这时对话框右边的预览框内会显示选中图档的缩略图,表示该图在软件中能够打开,否则将不能打开,说明CAD软件版本不兼容需要换取匹配的CAD版本。选好文件后点击〖打开〗按钮,这时“一至四层电气”的电气图就导入到操作界面中了,图2-13;
图2-13 一至四层电气图已经在操作界面中显示
在界面中看到有六张图,分别是地下室至四层的电气平面布置图和一张电气系统图。在第一张图中,看到有一个器件材料表,图2-14;
图2-14 电器材料表
这张表中分别有;
图例:表示在图中对应的图形是一个什么名称的器件。
名称:表示对应图中的这个器件是什么名称。
规格:对应的器件是什么规格的,有时含有型号的内容。
单位:表示计算该器件的换算单位是什么,如:只、套、件等。
数量:在此处的数量只是设计人员统计的数量,不一定准确,必须经过图面建模计算后才能确定。
备注:栏中标注的是该器件的一些必要的说明,如安装方式,离楼地面的高度等等。
除了材料表外,指导电气安装施工另外一张重要的表就是系统图了。在实例中系统图居于第六张,图2-15;
图2-15 电气系统图
看到图中有五个板块,分别是一至四层的电路系统。系统中可看到下列内容,图2-16;
图2-16 系统图内容分解
引出电箱:为图中用黑色线框起来的部分,此部分中包含了电箱的编号,此处电箱编号为(-1AL),断路器型号为(C45N-30A/1P),电箱内配置的电源控制器件(如果电箱是成套标准配置,用户只计算电箱个数就行了,如果电箱是非标的或自制的,则电箱内的控制器件应分别计算。可用软件内的“三箱设置”功能进行计算)。
控制器件:包括熔断器、触电保护器、电源闸刀、电量表等。
引出电源线路:线路中包含电线的规格型号、电线的根数(一般情况下,在平面布置图中没有另外标电线根数的均按照此处的电线根数计算)、保护管材质、规格型号、保护管或电线的敷设方式,以及电源线的回路编号,在此处看到有n1~n3是用于照明的回路,n4是用于插座的回路。
电源类型:引出电源是做什么用途的,在这里看到有照明和插座以及一个备用的回路。
了解了材料表和系统图的内容后,就可以进行识别操作了。电子图导入操作界面后,执行“图纸”菜单下的“分解设计图”命令,将导入的图档进行分解,图2-17
图2-17 “分解设计图”功能
虽然实例讲解是以识别为主,如果实际工程没有电子图时,识别的工序就改为手工建模,具体方法请参见TH-3DM用户手册说明。
识别系统图:
首先对系统图进行识别。点击屏幕菜单中的〖识别〗按钮,在展开的内容内执行“识别系统”命令,在弹出的“识别系统”导航器内,看到下面的两个记录栏是空的,表示现在还没有进行器件编号定义。图2-18;
图2-18 定义栏内是空的
再次执行“读系统图”命令,图2-19;
图2-19 “读系统图”按钮
这时命令栏提示“”同时对话框隐藏,光标变为选择目标形状“”,按提示选择一个电箱的编号,选择“-1AL”电箱编号,当选中电箱编号后,同时弹出“系统编号的识别”对话框,图2-20;
图2-20 选择电箱编号后弹出“系统编号的识别”对话框
点击对话框中的〖提取全部文字〗按钮,对话框再次隐藏,光标变为“”状态。框选界面中的管线文字描述部分,图2-21;
图2-21 框选电源文字描述
框选完需要识别的文字,会再次弹出“系统编号的识别”对话框,这时在对话框中可看到已经有了线路内容,包括电线的直径、型号、敷设根数、保护管所用材料直径、以及敷设方式等内容,图2-22;
图2-22 已识别的电源回路文字
点击〖确定〗按钮,回到图2-18 识别系统导航器,这时看到在对话框中已经载入了电箱“-1AL”的编号,点开电箱“-1AL”文件夹,会看到有识别出来的照明、插座的回路编号、电线配管型号及敷设方式,图2-23;
图2-23 导航器中已经有了识别的内容
通过上述步骤的操作,就将系统图的内容识别出来了。重复上述方法可以将所有楼层的系统图一次性的全部识别完,识别完了的内容全部记录到图2-18识别系统导航器中,图2-24;
图2-24 实例工程五个编号的电箱已经识别到导航器内
识别表格(图例):
现在开始“识别表格”(图例)。所谓识别表格,是指提取原始图纸上的“设备图例”表格中的图例信息,并以此为模板,批量识别图面上的所有设备器件。
不需退出图2-18识别对话框,点击“识别表格”按钮,弹出“设备识别”对话框,图2-24;
图2-24 “识别设备”对话框
这时看到对话框中还没有内容,点击〖提取表格〗按钮,光标变为“”选择状态,同时命令栏提示“”,框选(或点选)要识别的文字和图块,从右向左框选,选中后右键,对话框中就显示出了识别的内容,图2-25;
图2-25 对话框中已经记录了内容
这些初步识别出来的内容还不能直接利用,还需要进一步调整。图中有些构件类型与二维图、三维图形不对应,规格型号,构件标高与设计内容也不吻合。下面来对这些错误进行调整;光标点击构件类型单元格内有问题的构件名称,如“”点击“”下拉按钮,弹出“图库管理”对话框,图2-26;
图2-26 “图库管理”对话框
选择正确的设备名称和图形,双击设备名称或三维图形,返回“设备识别”对话框。这样,错误的图形就修改过来了。其余有问题的内容修改方法同此。
如构件类型正确,而三维图形不正确,则直接双击“三维图形”单元格,进入“图库管理”对话框,选择合适的三维图形使之匹配。图2-27;
图2-27 三维图形调整方法
在对话框中选择正确的图形,双击即可。
当规格型号列提取值不正确时,点击“规格型号”列标题,让规格型号栏变成蓝色,图2-28;
图2-28在“识别设备”对话框中调整方法
同时,界面返回到CAD界面,光标变为“”选择状态,命令栏提示“”,用光标框选要识别的一列文字,选中后右键,对话框中就显示出了识别的内容。如在“设备识别”对话框不是点击“规格型号”列头,而是点击“规格型号”下某一行的“”按钮,则表示提取单行文字。
同样的方法,也可识别修正构件的标高。
将“设备识别”栏目中的内容全部调整正确后,点击〖转换〗按钮,光标变为“”选择状态,界面返回CAD界面,同时命令栏提示“”,从右上角至左下角在图上框选需要识别的设备图形(注意:不要再将图例表格中的图形选上,否则会将图例中的图块识别成一个设备),选中后右键,被选中对应的设备图形就被识别成设备了,可与图2-13比较,识别后的设备颜色有了变化,图2-29;
图2-29 识别设备后的图纸
同时,识别的设备属性内容已经记入到定义对话框里面了。如点击【设备二】菜单中的“灯具布置”按钮,在弹出的导航器中可看到已经有识别成功并记录下来的器件名称,图2-30;
图2-30 已记入到导航器内的器件名称
识别设备:
在“识别表格”中,如能将所有的设备一次性识别完毕,则不需要用到识别设备的功能。而实际操作的电子图中往往有些图例所表示属性与图面上的图形不相符,导致“识别表格”时无法正常将其识别出来,这时,就需要用到“识别设备”功能。
电气系统中的设备一般包括灯具,配电箱,开关,插座等。现在以配电箱为例,介绍识别设备的方法。
将地下室平面布置图置于界面中,先识别配电箱。
温馨提示:
电箱属于电气设备的范畴,电气控制的变压器、控制屏、开关柜等电气控制器件在软件内都属于设备之列,在此对电箱进行讲解后,其它的控制设备的操作方式均同此。
点击屏幕菜单中的【识别】菜单,这是菜单会向下展开,执行“识别设备”命令,弹出识别设备导航器,图2-31;
图2-31 “识别设备”导航器
点击导航器中的“3D图”按钮,弹出“图库管理”对话框,图2-27,在图库管理中双击所需要的配电箱柜名称和图形,重新回到图2-31界面,设置相应的标注图层,属性,系统类型,回路编号,点击〖提取〗按钮;光标变为“”选择状态,同时命令栏提示“”,在界面图中框选单个图形,右键确认;同时命令栏提示“”,在图上选择设备的插入点,命令栏又提示“”;根据图形的方向,在图上选择插入设备的方向,这时命令栏又提示“”,框选整个需要识别的设备图形,右键确认,被框选的配电箱就别识别出来了,图2-32。
图2-32 框选识别后电箱变了颜色
电箱识别成功后,将光标置于识别好的电箱图上,点击右键,在出现的右键菜单上执行“构件查询”命令,图2-33;
图2-33 右键菜单内的命令
在弹出的“构件查询”对话框中,可看到被选中电箱被载入的各类属性参数,图2-34;
图2-34 “构件查询”对话框中载入的参数内容
可以在“构件查询”对话框中对载入的参数进行修改和增加,如重新指定安装方式,将相同个数指定为“5”个等等,以符合实际需要,之后点击〖确定〗就可以了。本实例默认上面内容不作修改。
识别灯具、插座的方式均与识别配电箱相同,在此不再赘述。
识别管线:
在图2-18识别菜单下执行“识别系统”命令,弹出图2-24界面,在导航器展开的选项栏中选取准备识别的系统编号和要识别的回路编号,图2-53;
图2-53 “识别系统”对话框
由于前面已经进行过系统图的识别,每个回路都带有管线的材料、规格型号等描述信息。这不同于单根的管线,用系统编号进行识别处理等同于单根管线的识别一样,实际上单根管线的材料、型号、规格等已经存在于分别的类型选项中。
图2-53之中的内容操作步骤如下:
由于现在是在进行地下室器件布置,地下室的系统编号是-1AL,就选择“-1AL”文件夹;
在展开的文件夹中选择“照明回路”,当然也可以选择“插座回路”,视正在识别的回路而定。在这儿选择“N1”回路;
选择好回路编号后,点击“实体图层”栏后的〖〗按钮,此时命令行会提示“”,因为绘制电线的线形属于一个图层,识别管线时不能用框选整个的方式进行识别,这样做会将所有管线都识别成一个回路。
选择界面中属于“N1”回路的图线,右键确认后,命令行提示“”,光标再到界面中点选要识别成N1回路的线,右键后就将线路识别出来了。
因为识别管线是按回路编号来进行的,在图面上选择回路线型最好一次性将对应的回路图层选完。选择好“N1”回路编号后,识别出来的结果如图2-54;由图上可看出,管线的回路编号,类型,敷设方式,图上也已经标出。
图2-54识别好的N1回路改变了颜色
照明回路部分识别完后,将选项选到“插座”回路编号上,选择插座部分的电线回路进行识别,操作方法同上。
用上述方法将地下室楼层的管线全部识别出来的界面结果,图2-55;
图2-55识别完成的管线图
温馨提示:
识别管线时也可用“识别”菜单下的“识别管线”进行操作。
设备连管线:
到现在为止前面所有器件的布置都是在平面图上进行的,也就是器件的工程量都是平面上的内容,这不符合实际工程要求。实际上管线的走向还有垂直方向的,如开关的线路要从天棚上引下来,插座与配电箱的高度位置不一样的时,其线路也有一个垂直距离等等。这个垂直方向的长度可以利用软件的设备连管(线)功能自动生成。一般情况下,先识别设备,再识别管线,软件会自动执行设备连管线的命令,将视图切换到三维状态下由图上可看出,软件自动将灯具、开关、插座、配电箱与管线连接上了。但是管线与配电箱连接由于实际情况,需要执行“设备连管线“命令才能将管线与配电箱连接上。
现在用配电箱与插座的连线加以说明。
执行“辅助编辑”下的【设备连管线】命令,图2-56;
图2-56 “辅助编辑”下的【设备连管线】命令
根据命令栏提示“”,在界面上选中配电箱,右键确认,接下来命令栏提示“”,根据提示,在界面中选择要与配电箱相连的管线,如图2-57;
图2-57 选择了电箱后接着选电源线
选好相接的电源管线后,右键。弹出“电气设备连立管设置”对话框,图2-58;
图2-58 “电气设备连立管设置”对话框
在对话框中,可以再次对连接管的直径,敷设方式,材质进行设定。点击单元格后面的下拉选项按钮,图2-58对话框用来确定“设备连管线”时立管生成的基本数据。在“立管生成设置”中,会显示出将要生成立管的设备编号。点击立管敷设方式栏后的〖〗按钮,根据设计需要,从下拉列表图2-59中选择立管的敷设方式。
图2-59 下拉列表对话框
设置电气设备与管线之间的距离误差,此误差是指水平面上的误差。点击“管和设备最大距离”后的〖〗按钮,可在图面上点取丈量电气设备与管线之间的距离。
点击“立管编号”单元格内的〖〗按钮,弹出“选择立管编号”对话框,图2-60;
图2-60 选择立管编号对话框
可在已有配管编号中选择一个编号,也可新建编号。选中“配管”或者“线槽”,右键会出现“”选项,点击“新建编号”弹出“材质表”对话框,图2-61;
图2-61 材质表对话框
在材质表中选择需要的材质和规格,若材质表中没有,可点击〖〗按钮,增加管线的材质与规格。点击〖〗,回到图2-60,双击选中管线,这样,所需立管编号就选中了。可根据需要点击“立管总根数、电线总根数”单元格内的〖〗下拉按钮,选择自动生成的立管根数和电线根数。
如果立管管线同水平管,则不需要进行调整,按默认的“同水平”即可将连接管的根数设置好,点击〖确定〗按钮或直接右键,竖管就与电箱连上了。见图2-62;
图2-62 连接好的竖直管效果图
温馨提示:
对于设备连管线,在只有线没有电线管的工程内一样适用,执行该功能照样会将电线与设备相连。
设备连管线一次可将多个设备与管相连,重复上述操作方法,只需选择多个设备即可。依次用上述方法将开关,灯具等器具与电源线路连接起来。通过观察,发现插座的线路应该是敷设在墙内的,需要将插座的管线移到墙体内,移动插座电源线直接用CAD的“移动”命令就可以了。最后发现插座电源线在转角的地方应该有接线盒,因为识别材料时没有识别接线盒,现在就来布置接线盒。
执行【附件】菜单内的“接线盒”命令,图2-63;
图2-63 接线盒命令
接线盒的布置方式有“”四种。
点击导航器中的〖新建〗按钮,弹出图2-27,在图库中选择接线盒的类型,接着选择布置方式。“管上布置、选管布置、点布置”三种方式可在电线、电缆、管线上任意位置进行布置。现在重点讲解“自动布置”。
点击“自动布置按钮”弹出对话框如下,图2-64;
图2-64 “接线盒的自动生成”对话框
在“灯具接头处生成”下拉列表中选择灯具接头处自动生成的灯头盒类型。在“开关接头处生成”下拉列表中选择开关接头处自动生成的接线盒类型。在 “插座接头处生成”下拉列表中选择插座接头处自动生成的接线盒类型。在“接头处自动生成”下拉列表中选择中间接头处自动生成的接线盒类型。
将接线盒的相关信息设置好后,点击确定,软件自动在相应的位置生成接线盒。
实例地下室的电气部分就做完了,显示结果图2-65;
图2-65 地下室电气器件布置完成图
计算结果见附表。
关于设备、附件、管线的布置:
实例是在有电子图文档的情况下编写的,故前面几乎全部是对识别作的介绍,现在来谈谈没有电子图文档时怎样进行操作。
在没有电子图时,所有的安装器件只能用手工定义进行布置。同识别一样,先对设备、附件等定义录入,设备定义在系统菜单的【设备二】中;附件定义的位置在系统菜单的【附件】中;管线定义的位置在系统菜单的【管线】中。现在用布置一条进户电缆为例加以说明,点击【管线】菜单执行【电缆布置】命令,弹出导航器,图2-66;
图2-66 电缆布置对话框
点击导航器中的〖新建〗按钮,弹出电缆材质表,图2-67;
图2-67 材质表
表内电缆规格不满足当前的需要时,用户可以向表内添加电缆的规格和型号,点击“规格参数”栏下〖〗按钮,进入电缆规格选择对话框,图2-68;
图2-68电缆规格选择
在对话框中,选择所需要的规格和芯数,并单击〖增加〗按钮,将选中的内容添加到对话框的右边栏目内,反之亦可以将已有的内容从栏目中选上点击〖删除〗按钮,将之删除。点击〖确定〗按钮。返回主界面,同时光标变成“”形,命令行提示“”在界面中点画电缆的起点与终点,右键后即可生成一条手绘电缆。设备与附件可利用相同的做法进行布置。
通风空调系统
建立工程文件:
空调系统工程文件的建立同前述,略。
插入电子图:
插入电子图操作方法同前述,略。
电子图插入后,图4-1;
图4-1 实例空调系统电子图
看到界面中有八张图,因为空调系统是由风系统和水系统组成,所以图中就有风系统平面布置和水系统平面布置图。风系统平面布置图4-2;
图4-2 空调风系统平面布置图
在图中看到有新风机、风管、风口、风机盘管等器件。
空调供水平面部分,图4-3;
图4-3 空调水系统平面布置图
在图中看到有各种管道、风机盘管等器件,在这里风机盘管的型号位置都是与风系统平面图上面的一样,说明两个图上面有些器件是共用的,计算时不要搞重复了。
电子图插进来后就可以进行识别操作了。
识别风管:
实例有四层楼的空调平面布置,二、三层的稍微复杂点,现在就用二、三层的平面布置图作讲解。
将二、三层的平面布置图置于界面中间,同前面讲述的一样,在识别器件之前应该将插入的电子图进行分解,然后执行“识别”菜单下的【识别风管】命令。图4-4;
图4-4 “识别风管”命令及导航器
在对话框中看到有些栏目的后面有“”的按钮,表示该栏目内的内容可以到界面的电子图中提取。
先点击“风管图层”后面的〖〗按钮,命令栏提示;“”,按提示在界面中选择风管的图形边线,如果有多个颜色的风管线,可以一次性的将这些边线都选上,右键确认之后,风管边线的图层就被记录在系统内了。用此方法依次将所有要提取的内容都进行提取。栏目的内容也可以直接进行手工录入。
设置好参数后,根据命令栏提示:
“”。
软件默认风管边线为识别对象,在界面中框选需要识别的风管,右键,图中的风管就被识别出来了。图4-5;
图4-5 识别成功了的风管
在图中看到,风管的线型变了颜色,同时也将风管的截面尺寸、壁厚等内容用蓝色文字标注出来了。
温馨提示:
当同时选择多个风管图层一次性识别所有风管时,自动生成的连接件可能会有错误,建议每次识别单个图层,如上图的新风管和送风管在不同的图层,可分两次识别。
“提取回路识别”可自动判定风管的系统回路,并可反查回路,亦可添加和删除实体。
识别风口:
执行“识别”菜单下的【识别设备】功能,识别设备的方法同第二章第五节。识别成功的风口如图4-6;
图4-6 风口已被识别
若发现识别的风口中有颜色还没有变化,表示没有被识别,可单独对此风口进行识别。
没有被识别的风口图层是由于该图层与其它的图层不一样造成的,要再进行一次图层识别之后才能正常识别风口。操作方法是再次执行“识别设备”命令,再次点击“原始图层”栏目后面的“”图标,对没有被识别的风口图层再次提取,按上述识别方法对没有被识别的风口再次进行识别,就可以了。
识别风机盘管:
不要退出识别设备对话框,点击“3D图”,在弹出的图库管理中只需选择“风机盘管”栏目选择风机盘管类型,图4-7;
图4-7 图库管理
现在看到导航器中的图形已经变化,因为图面上对风机盘管标注的关键代号是 “FP”,所以应该在关键字栏内将关键字符设置为“FP”。点击“标注图层”后面的〖〗按钮,按命令栏提示在界面中选取风机盘管的标注文字,右键之后,对界面中的盘管图形进行点选和框选,右键,风机盘管就被识别成功了,图4-8;
图4-8 风机盘管已被识别
在图面上看到识别出来的风机盘颜色已经变化了,并且盘管的标注也以红色的文字显示在盘管的旁边。风机盘管识别出来后,再来检查一下界面之中还有什么器件没有被识别。
经过检查,发现还有新风机,洗手间内还有一条抽风管和排风扇没有识别。
继续用上述方法将新风机,洗手间内的抽风管和排风扇进行识别。
最后结果图4-9;
图4-9 将所有水平器件都识别了的界面
将图形立起来并着色看看,发现有些风管的宽度与位置不正确,要进行调整。调整的方法同前述相关章节。
风管连接:
调整好风管的大小长短后,还需用变径、三通、四通、弯头等风管接头将风管连接起来,才能将各风管组成一个完整的送风通道。如图4-10的部位就是一个三通联接处。
图4-10 管道上一个有三通的部位
现在让这个三通形成。
执行“辅助编辑”内的【风管连接】命令,弹出“风管连接”对话框,图4-11;
图4-11 风管连接对话框
点击风管连接件设置后的〖设置〗按钮,弹出“风管连接统一设置”对话框,图4-12;
图4-12风管连接统一设置对话框
根据需要选择连接件的设置条件,点击〖确定〗按钮,命令行提示“”框选需生成三通的风管,弹出“风管连接检查应用”对话框,图4-13;
图4-13风管连接检查应用对话框
同时图面上显示风管连接时生成的连接件,风管三通,图4-14;
图4-14 风管三通
点击〖应用〗按钮,风管三通就生成了。依次可生成风管连接件,或点击〖全应用〗按钮,一次性生成风管连接件,图4-15 。
温馨提示:
三通的三条风管的高度必须在一个水平面上,否则不能形成三通。
图4-15 自动生成的风管连接件
用三通生成的方法,将风管上的四通、弯头等器件全部生成好。
管连风口:
当风口与风管标高不同时,两者之间有一段短管相连接。现运用【管连风口】功能将两者连接起来。执行“辅助编辑”内的【管连风口】命令,弹出“管连风口”对话框,图4-16;
图4-16管连风口对话框
选择“中线”连接方式;水平、垂直支管截面尺寸由风口接口(侧面)尺寸决定,命令栏提示:“”,到界面上选择主风管,右键确定,命令栏又提示:“”,接着在界面上选择需要连接的风口,右键确定,风管与风口之间就生成了一段连接风管,图4-17;
图4-17 管连风口连接图
设备连风管:
风机盘管和风管之间常用帆布软接头连接,下面我们来了解帆布软接头的生成方法。
执行“辅助编辑”菜单下的【设备连风管】命令,如图4-18;
图4-18 设备连风管命令
命令行提示:,选择界面中要进行连风管的设备,右键确定,命令行又提示:,框选要和设备相连的风管,弹出设备连风管设置对话框,图4-19;
图4-19 设备连风管设置对话框
设置好各参数后,点击〖确定〗按钮即生成风管软接头。
各设置项解释如下:
“生成类型”:勾选表示生成风管软接头,不勾选表示直接生成风管连接件。
“设置设备接口”:勾选表示修改设备的风管接口与欲连接的风管尺寸相适应,生成的连接件为尺寸和风管相同的直管。不勾选表示风管和接口直接生成变径连接件。
“设置误差”:
移动设备接口误差:移动设备的接口的标高或水平位置,与风管相匹配,避免生成短小构件。
设备离管最大距离:设备和风管间的最大距离。
“生成类型”:
材质:设置生成的风管软接头的材质。
连接方式:设置风管软接头与风机盘管及风管间的连接方式。
“连接长度”:
设置风管软接头的连接长度,是按风机盘管接口与风管间的距离直接生成还是按指定长度生成。
风阀布置:
在新风机与风管连接的部位看到有一个风阀,应将风阀布置到图面上去。执行“附件”菜单下的【风管阀门】命令,阀门布置同第二章第九节相关说明。在界面中进行布置了,结果如图4-20;
图4-20 风阀布置在风管中的结果
图中红色的线条是原电子图形,绿色是风阀图。
风管法兰:
风管设备识别布置完后,还有法兰要布置。法兰的生成有三种方法,这里重点介绍“自动布置”,点击〖〗按钮,弹出“自动布置”对话框,图4-21;
图4-21 自动布置对话框
自动布置风管法兰有两种方法,第一种是按照国家规范设定风管法兰的个数;第二种是在图面上按照指定的间距直接进行布置。点击〖〗按钮,弹出系统维护对话框,图4-20;
图4-20 系统维护对话框
对话框中数据是按照国家标准《GB50243-2002》设置的,在这里可以按照材质、大边长等进行风管法兰的自动布置的设置,点击〖确定〗按钮,风管法兰就生成了。效果如图4-21;
图4-21风管兰生成图
风管支吊架、管道支架、套管、风管壁厚、保温设置的自动布置同风管法兰。右键点击“构件查询”,可看到风管壁厚、保温设置的数据。
上面风管部分的所有器件布置完毕后,用节的做法挂接的方法将做法挂接上,风管部分的识别布置就完成了。
消防系统
消防系统包括供水管道、喷淋设备、监视布线、控制设备、其它器件。
建立工程文件:
新建一个工程名称,叫做“实例(喷淋消防系统)”,包括建立工程属性等。
插入电子图:
因为实例的喷淋系统图和消防报警图是分开绘制的,先进行喷淋部分的识别布置。
插入实例喷淋部分的电子图,将导入的电子图进行分解。这里我们用实例第一层的安装内容作说明,其电子图6-1;
图6-1 实例第一层的喷淋电子图
识别喷淋头:
先进行喷淋头的识别。图面上看到的一个一个的圆圈,表示是喷淋头。图6-2;
图6-2 喷淋头图形
识别方法同第二章第五节,只需将图库中的图形换成喷淋头即可,属性值根据要求填入。识别成功的喷淋头,可看到圆圈旁边出现了器件的图示文字,并且切换到三维状态看看到立体效果,图6-3;
图6-3 识别成功的喷淋头
识别管道:
将电子图居于屏幕中央,执行“识别”菜单下的【识别管道】命令,方法同第三章第三节,只需将系统类型改为“消防-喷淋”即可。
将下列参数分别进行定义:
点击〖设置〗按钮:在弹出的“喷淋管径设置”对话框中图6-8,根据防火危险等级和管上连接的喷淋头个数以及供水的压力进行管径设置,识别后的喷淋管依据设置自动生成的喷淋管径。
公称直径:暂时按25mm默认。
材质:镀锌钢管。
管心高:3200mm。
连接方式:螺纹连接。
对话框中各参数设置好后,根据命令栏内的提示
“”,光标至界面中单选或框选需要识别的水管线,选中的图线会变虚亮显,图6-4;
图6-4 选中的管道线变为亮显状态
回车或右键后,选中的管线就会变为绿色,表示管道已经被识别成功。图6-5;
图6-5 识别成功的管道变为了绿色
将图形置于三维状态下,可看到立管与水平管同时被识别了,同时喷淋头与管道也自动连接上了。图6-6;
接上,可用“设备连管道”命令将其连接。见第三章第四节。
管道识别完成时,软件会自动根据识别之前设置的喷淋管径与连接喷头个数的对应关系调整管径,当然也可以单独执行喷淋管径的命令,操作见下节。
附件布置:
管径自动生成后,看到竖向管道与水平管相连接的地方还有一个闸阀和一个压力表,应将这两个器件布置到管道上去。同第二章第九节。定义好水流指示器、电动阀门的的参数,将定义好的电动阀门和水流指示器布置到管道上,同第二章第九节,图6-10;
图6-10 水流指示器与电动阀布置效果
到此喷淋系统的器件就布置完成了,可对布置的器件进行做法挂接,也可将消防报警系统的器件全部布置完后再统一进行做法挂接,实际工程中应视情况而定。实例采用后一种方式。