Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Декабря 2012 в 08:11, реферат
Первый проект представляет собой систему холодоснабжения четырехэтажного офисного здания. На его примере мы расскажем, как производится проектирование в MagiCAD.Для начала опишем суть задачи. Требуется разработать проект для холодоснабжения офисного здания. Планировки офисных зон здания приведены примерные, причем они изменятся при появлении первых арендаторов.
Проектирование систем холодоснабжение
(1) Применение программы MagiCAD при проектировании систем холодоснабжения
• Задача проектирования
• Создание трехмерной модели
• Расстановка арматуры
• Поэтажное проектирование
• Проектирование насосной станции
• Создание разрезов сложных узлов
(2) Проектирования внутренних сетей холодоснабжения InstalSystem TECE
• Instal-Therm HCR (версия 4.6)
Федеральное Агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования (ГОУ ВПО)
Московский Государственный Строительный Университет (МГСУ)
Кафедра организации строительного производства (ОСП)
Дисциплина: компьютерные методы проектирования (КМП)
Тема: Описать программные средства для проектирования систем холодоснабжения. Привести примеры применения ПК.
Вариант:90
Выполнил: Михалишин К.В.
ПГС 3-16
Москва 2010
Оглавление
Проектирование систем холодоснабжение
Проектирование системы холодоснабжения
Первый проект представляет собой систему холодоснабжения четырехэтажного офисного здания. На его примере мы расскажем, как производится проектирование в MagiCAD. Для начала опишем суть задачи. Требуется разработать проект для холодоснабжения офисного здания. Планировки офисных зон здания приведены примерные, причем они изменятся при появлении первых арендаторов. Помимо офисных зон необходимо охлаждать воздух в центральных кондиционерах здания. Система охлаждения состоит из двух контуров. Первый (наружного размещения) заполнен этиленгликолевой смесью и передает холод от двух установленных на кровле чиллеров с воздушным охлаждением к пластинчатому теплообменнику. В теплообменнике происходит теплообмен со вторым контуром (водяным), который передает холод к фанкойлам и теплообменникам центральных кондиционеров. В первую очередь были произведены расчеты тепловыделений в помещениях и подобраны фанкойлы.
Далее начинается создание трехмерной модели. Основные элементы ее уже содержатся в базах данных компонентов MagiCAD. В ней по типам сгруппированы: радиаторы отопления, вентиляционные решетки, вентили, клапаны и т.п. При этом в базу данных занесены основные характеристики элементов: размеры, марка, гидравлическое сопротивление и геометрическая модель.
Для начала просто выбираем необходимый фанкойл из базы данных, располагаем его в нужном месте и указываем его холодопроизводительность. Так мы поступаем со всеми рассчитанными фанкойлами.
Далее соединяем фанкойлы друг с другом трубопроводами (пока произвольного диаметра) и выводим два открытых конца трубопровода в точку подсоединения их к стояку. В программе можно выбрать тип трубопровода (стальной, медный, пластиковый и т.д.), причем вы можете быть уверены, что диаметры и внешние размеры труб соответствуют стандартным размерам. Черчение трубопроводов доставит удовольствие любому проектировщику, поскольку достаточно указать точки поворотов или разветвлений на чертеже, а программа сама построит трубопроводы, отводы и тройники, используя их реальные размеры.
Следующий этап — расстановка арматуры. Необходимые комплектующие выбираем из базы данных и устанавливаем на трубопроводы в нужных местах. При этом большая часть арматуры имеет вполне реальный внешний облик и размеры, что позволяет установить ее с учетом выступающих ручек, фланцев и т.п.
В результате мы получили модель с необходимой арматурой, фанкойлами, трассировкой трубопроводов. Теперь осталось только рассчитать диаметры трубопроводов и расходы воды через них. Делается это в MagiCAD довольно просто: выбираем систему трубопроводов и запускаем вычисление, после чего программа автоматически, по заданной нами ранее холодопроизводительности фанкойла, определит через него расход холодоносителя, подберет диаметры трубопроводов, рассчитает сопротивление системы и объем холодоносителя в трубах. Таким образом был сделан чертеж первого этажа здания (рис. 1).
В результате самые трудоемкие и сложные операции по гидравлическому расчету и подбору диаметров труб программа выполнила за нас в считанные секунды. А мы получили очень удобный инструмент — чтобы узнать сопротивление или расход на определенном участке сети трубопроводов, нужно лишь указать на него в чертеже курсором, после чего будет получена полная и подробная информация о нем.
Таким же образом были разработаны
остальные этажи и произведены
их расчеты. Осталось объединить все
начерченные части системы
Для удобства работы все этажи были
начерчены и сохранены в
Изображение насосной станции, показанная на рис. 2, также была создана в системе MagiCAD. На этом примере отчетливо видно преимущество наличия действительных размеров арматуры, что позволяет точно скомпоновать узлы, учитывая, например, удобство обслуживания и монтажа.
Расчеты, произведенные в системе, дали объем трубопроводов, добавив к нему объем фанкойлов и теплообменника. Можно легко подобрать расширительные и, если нужно, аккумуляторные баки. Для регулирования расходов холодоносителя по веткам предусмотрена установка балансировочных вентилей, которые также есть в базе данных программы. После установки необходимой арматуры производим пересчет всей системы для определения производительности насоса и точно подбираем необходимый насос по каталогам фирм-производителей. В завершение расчетной части проекта производим балансировку системы. Надо отметить, что программа балансирует систему при помощи балансировочных клапанов, установленных проектировщиком в трехмерной модели. При этом производится расчет сопротивлений и в зависимости от него подбирается установка клапана. Эта информация чрезвычайно важна для монтажных организаций, поскольку позволяет сократить время наладки смонтированной системы.На этом расчетная работа завершена, и можно приступать к оформлению чертежей. Справиться с этой задачей также поможет MagiCAD, которая предоставляет несколько удобных команд.
Вся информация о компонентах разработанной системы хранится в чертеже, а следовательно, расстановка размеров и наименований оборудования должна происходить автоматически. Вы вызываете команду и указываете нужный элемент чертежа, а MagiCAD сама формирует выноску с информацией о марке, диаметре, расходе и других свойствах. Для оформления достаточно указать маркером нужные элементы чертежа и найти место для выноски — очень быстро и удобно. Пример такой работы показан на (рис. 3).
Далее при помощи MagiCAD создаем разрезы сложных узлов — для этого нужно воспользоваться только одной командой. Выделяем область чертежа, которую необходимо разрезать, а программа автоматически строит разрез. Он представляет собой фрагмент чертежа, который, как и основной, содержит информацию об элементах, поэтому его оформление происходит аналогично основному чертежу. Проставив необходимые выноски и размеры на разрезе, получаем чертеж, изображенный на (рис. 4).
В результате получаем документ, содержащий исчерпывающую информацию для монтажа системы.
Необходимо отметить, что проставленные
размеры обладают очень интересными
свойствами. Например, чертеж оформлен,
но возникла необходимость внести ряд
изменений. Это значит, что некоторые
элементы будут изменены или удалены.
В этом случае вместе с элементом
автоматически поменяются и выноски
с размерами. Затем при помощи
одной команды можно
Важным элементом проектной документации является аксонометрическая схема системы. Ее построение в привычном виде в программе не предусмотрено, но мы заменили аксонометрическую схему изометрией, которую очень просто сделать в MagiCAD. Этот шаг вполне логичен, поскольку мы уже создали трехмерную модель системы и логичнее было бы использовать ее для схемы. Именно так, по всей видимости, и рассуждали разработчики программы, когда добавили в нее функции для составления схем. Для этого достаточно скопировать трехмерную модель в отдельный файл, затем развернуть ее средствами AutoCAD на 45° в двух плоскостях, после чего включить представление труб и воздуховодов в одну линию, а арматуры — обозначениями по ГОСТ. Далее оформляем чертеж как обычно, применяя автоматические выноски MagiCAD. Пример оформленной изометрической схемы приведен на рис. 5.
Instal-Therm HCR (версия 4.6)
предназначена для проектирования систем поверхностного и радиаторного отопления, а также систем холодоснабжения на основе архитектурных чертежей. Возможен импорт и экспорт чертежей из AutoCad.
Ввод данных происходит посредством
выполнения схемы – плоской
- подбор диаметров труб и арматуры;
- автоматический подбор тройников, распределителей, фасонных изделий и проходных муфт;
- установочная регулировка сети с применением регулировочной арматуры;
- подбор требуемой высоты
- подбор теплоизоляции
- тепловые и гидравлические
расчеты отопительных
- подбор радиаторов с учетом охлаждения рабочего агента в трубопроводах.
Instal-San T и Instal-Therm HCR содержат расширенные каталоги труб, фитингов, потребителей воды, радиаторов, запорно-регулирующей арматуры, теплоизоляции. По результатам расчетов выдается спецификация на используемые в проекте изделия и материалы.
Результаты расчетов и
Список используемых ресурсов: