Современные архитектурные формы зданий и сооружений поистине многогранны и удивительны. На смену традиционным фасадам приходят новейшие концептуальные образы. Передовые строительные технологии позволяют воплощать в реальность самые инновационные идеи. Одновременно с ростом требований к внешнему виду объекта на первый план в последнее время стала выходить необходимость строительства энергоэффективных зданий с высоким уровнем комфорта.
Высокий уровень комфорта: как его достичь
Сегодня, рассматривая дизайнерские решения, мы оцениваем не только геометрию пространства, композицию и эстетичность, но и уровень комфорта для жизни и пребывания людей. Помимо удачно выбранного декора помещения уют создают правильно подобранная температура, свежий воздух, чистая вода, отсутствие постороннего шума от размещенного оборудования, функциональные световые решения, формирующие восприятие и атмосферу в целом. Функционирование сооружений и обеспечение благоприятных условий для пребывания и жизни людей напрямую зависят от комплекса принятых технических решений по расположению и организации инженерных сетей. Зачастую как раз они диктуют форму и облик объекта. Инженерные сети — это совокупность всех систем жизнеобеспечения. Именно грамотное подключение дома к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, вентиляции и кондиционирования, газоснабжения, электроснабжения, к сетям связи делает наше пребывание в нем максимально комфортным (рис. 1).
Рис. 1. Внутренние инженерные системы здания
САПР спешат на помощь
Создание проектов внутренних инженерных систем зданий и сооружений — задача непростая, трудоемкая, требующая тщательного анализа при принятии технических решений. Ввиду наличия большого количества элементов сетей и высокой протяженности трасс, процесс проектирования очень часто становится длительным, кропотливым, требующим привлечения значительного числа участников. Высокая стоимость инженерного оборудования приводит к необходимости точно определять количество используемых материалов и минимизировать ошибки в проекте. Здесь на помощь инженеру приходят системы автоматизированного проектирования. На многих предприятиях до сих пор используются 2Dпрограммы, несмотря на то, что новые передовые инструменты 3Dмоделирования быстро завоевывают прочные позиции на строительном рынке. В основном такие инструменты разрабатываются за рубежом, но совсем недавно появилась российская система для проектирования внутренних инженерных сетей по технологии информационного моделирования Renga MEP. Программа обладает всеми неоспоримыми преимуществами BIMтехнологии, позволяет создавать информационную модель инженерных сетей и использовать ее на других этапах, например для подготовки смет.
Чем хороша система Renga MEP
Прежде всего, специалисты оказываются в области объектного проектирования, где каждый элемент инженерных сетей несет в себе информацию не только о геометрических данных, но и о данных, касающихся расхода, материала, производителя, количественных характеристик для анализа и др. В процессе работы над проектом создается виртуальная копия внутренних систем здания, где можно наглядно увидеть положение каждой инженерной сети. Удобно использовать модель как на простых объектах, так и на больших и сложных. Она помогает инженеру избежать ошибок при принятии решений по пространственной конфигурации элементов.
На текущий момент в программе реализована возможность проектировать раздел водоснабжения и водоотведения (рис. 2). В течение года появится возможность создавать проекты остальных систем жизнеобеспечения (отопления, вентиляции, сетей электроснабжения).
Рис. 2. Внутренние сети водоснабжения и водоотведения
Приятной неожиданностью является быстрота освоения программы. Простой и лаконичный контекстноориентированный интерфейс помогает эффективно, без траты большого количества времени на подготовку, проектировать внутренние сети. Выполнение всех команд по наполнению модели инженерными элементами ведется на интуитивно понятном уровне с использованием минимального количества панелей инструментов, что значительно увеличивает скорость работы инженера. Попробуйте и оцените это на практике.
Тех, кто уже знаком с различными BIMсистемами и сталкивался с проблемой наполнения библиотек элементов и баз данных, порадует независимость работы проектировщика от «незаполненных» каталогов объектов инженерных сетей. В Renga MEP реализован универсальный инструмент Стили, позволяющий создавать все необходимые виды объектов — от санитарнотехнических приборов до фитингов трубопроводов — по мере необходимости при наполнении модели. Практически в два клика путем изменения параметров в диалоговом окне проектировщик получает новый экземпляр для использования в проекте (рис. 3). При этом есть возможность импорта в модель трехмерных объектов, которые пользователь не сможет создать в системе Renga МЕР (например, специальное оборудование и отдельные виды трубопроводной арматуры). Для этого предусмотрена интеграция системы с другими программными продуктами и импорт в форматы *.ifc, *.c3d, *.step, *.sat, *.iges и др.
Рис. 3. Стили трубопроводной арматуры
Основная идея по созданию внутренних инженерных систем в Renga MEP реализована прокладкой трубопроводных трасс и подключением оборудования в автоматическом режиме уникальным инструментом Автоматическая трассировка. Она самостоятельно ведет построение сетей на основе контрольных точек, выставленных проектировщиком, логически формируя последовательность и порядок подключения объектов (рис. 4). При этом учитывается расположение элементов архитектурного раздела, таких как стена, колонна, оконные и дверные проемы, а также дополнительные правила, которые устанавливает инженер в соответствии с конкретными задачами проекта.
Рис. 4. Автоматическая прокладка трубопроводной трассы
в модели при соединении контрольных точек в конструкторе систем
Когда проект создан, возникает необходимость узнать количество используемых изделий, оборудования и материалов. Для точного подсчета всех элементов инженерных сетей в Renga MEP существует инструмент Спецификации. Он автоматически собирает информацию с объектов модели и формирует по ним отчеты в табличной форме, позволяя забыть про ручной расчет и заполнение данных. Важно отметить, что спецификации автоматически пересчитываются при любом изменении в 3Dмодели (рис. 5).
Рис. 5. Спецификации в Renga MEP
Итогом создания проекта любой инженерной системы являются оформленные чертежи. Так как Renga МЕР — российская программа, она настроена под выпуск документации на территории РФ с возможностью автоматизации получения необходимых видов и отчетов по действующим стандартам. Разработанные шаблоны позволяют проектировщику очень быстро и грамотно производить оформление чертежного листа согласно СПДС. Санитарнотехнические приборы автоматически отображаются по ГОСТ, а встроенный редактор реализует добавление требуемых выносок, марок и размеров. Стили отображения позволяют настраивать видимость и уровень детализации объектов на чертежах (рис. 6).
Рис. 6. Автоматическое получение чертежей в соответствии с ГОСТ
Инженерные системы — для комфортной жизни, Renga MEP — для комфортной работы
Для достижения успеха необходимо идти в ногу со временем. Воплощение актуальных современных архитектурных замыслов не представляется возможным без применения передовых технологий для проектирования, каковой и является технология информационного моделирования. Так же как системы жизнеобеспечения создают нам комфортные условия для жизни, BIMсистема Renga MEP делает комфортной работу инженерапроектировщика. Программа весьма существенно сокращает время работы над проектами, минимизирует ошибки при принятии решения и обладает широкими возможностями по оформлению и выпуску готовой документации. Легкость ее освоения и доступная стоимость открывают большие перспективы массового использования программы для проектирования инженерных систем по технологии BIM.
Попробуйте Renga МЕР в действии! Эта программа позволит создать не только информационную модель инженерных систем зданий, но и комфортные условия для жизни миллионов людей.