Создание системы холодного водоснабжения
- Выберите один или несколько сантехнических приборов на виде в плане.
- Выберите вкладку «Изменить сантехнические приборы» панель «Создание систем» «Трубопровод».
- В диалоговом окне «Создание системы трубопроводов» выполните следующие действия:
- Тип системы: тип устройства, выбранного на виде, определяет, какому типу системы он может быть назначен. Для сантехнической системы типами систем по умолчанию являются «Канализация», «Холодное водоснабжение», «Горячее водоснабжение» и «Прочее». Выберите «Холодное водоснабжение».
Прим.: Для обработки других типов компонентов и систем можно также создавать пользовательские типы системы.





На уровень выше: Создание трубопроводных систем
Понятия, связанные с данным
Проектирование водоснабжения в Revit
Проектирование водоснабжения в «Ревит» – многоэтапный процесс. Он включает в себя:
- построение трубопровода;
- грамотное размещение в проекте сантехнического оборудования;
- работу с ведомостями и спецификациями;
- подготовку пакета рабочей документации и пр.
Это значит, что абсолютно все – от создания модели до выбора конкретной сантехники – можно осуществлять в разы быстрее и эффективнее с помощью современных принципов информационного моделирования (BIM).
Как узнать стоимость проекта?
Для этого Вам достаточно оставить заявку на сайте – с Вами свяжется наш специалист. В целом, прежде чем приступить к проектированию водоснабжения в Revit, нужно будет:
- получить технические условия;
- ознакомиться с чертежом генерального плана, изучить архитектуру здания;
- разобраться с источниками подачи воды (это может быть центральное водоснабжение, колодец, скважина);
- исследовать участок, изучить его геологические и топографические особенности, взять пробы грунта, замерить глубину залегания подземных вод;
- собрать данные о существующих внешних сетях.
Все вышеперечисленные работы можно отнести к первому – подготовительному – этапу разработки системы водоснабжения и водоотведения. Независимо от того, на каком этапе находится Ваш проект, «ADC Group» готов взяться за его реализацию и довести до этапа успешного получения заключительной экспертизы.
Порядок действий при BIM-проектировании канализации
Канализационные системы также входят в перечень наших специализаций. В этом контексте проектирование инженерных систем в Revit проходит через следующие стадии:
- создается объемная модель здания с инженерными системами;
- чертятся сантехнические приборы и точки их подключения;
- проектируется трубопроводная сеть;
- рассчитывается канализационная система;
- маркировка и вывод результатов.
О какой бы сложности систем водоснабжения и водоотведения не шла речь, «ADC Group» гарантирует успех проекта и положительное заключение экспертизы. Консультация специалиста нашей проектной компании бесплатна – просто оставьте заявку на сайте.
Базовый курс
водоснабжения
— Настраивать рабочую область программы
— Загружать и подстраивать под себя шаблон проекта
— Настраивать рабочую документацию согласно ГОСТ
— Создавать схемы с модели
— Создавать BIM модель здания
— Получать итоговую спецификацию по всем элементам модели
— Выдавать готовый материал заказчику
Программа базового курса
0. Знакомство с программой:
0.1. Знакомство с Revit MEP. Назначение. Основные особенности
0.2. Знакомство с пользовательской средой
1. Создание проекта (Основы проекта):
1.1. Выбор шаблона проекта;
1.2. Создание и настройка листа общих данных;
1.3. Создание листов проекта;
1.4. Создание таблицы ведомости ссылочных и прилагаемых документов;
1.5. Создание таблицы основных показателей по чертежам марки ВК;
1.6. Создание и размещение легенды трубопроводов на лист общих данных.
1.7. Создание и настройка титульного листа.
2. Работа с основными инструментами и элементами проекта — В1, Т3:
2.1. Подключение архитектурной модели;
2.2. Настройка модели для работы в инженерном файле;
2.3. Нанесение осей;
2.4. Нанесение основных размеров;
2.5. Построение пространств;
2.6. Создание экспликации этажа на отм. О.000;
2.7. Размещение основного оборудования;
2.8. Обвязка трубопроводами. Создание системы В1;
2.9. Обвязка трубопроводами. Создание системы Т3;
2.10. Маркировка основного инженерного оборудования;
2.11. Маркировка труб совместно с толщиной трубы;
3. Работа с основными инструментами и элементами проекта — К1:
3.1. Подключение архитектурной модели;
3.2. Настройка модели для работы в инженерном файле;
3.3. Нанесение осей;
3.4. Нанесение основных размеров;
3.5. Построение пространств;
3.6. Создание экспликации этажа на отм. О.000;
3.7. Размещение основного оборудования;
3.8. Обвязка трубопроводами. Создание системы К1;
3.9. Маркировка основного инженерного оборудования;
3.10. Маркировка труб;
4. Создание установочных разрезов оборудования:
4.1. Создание вида;
4.2. Настройка шаблона вида для разреза;
4.3. Нанесение маркировок оборудования;
4.4. Маркировка трубопроводной арматуры;
4.5. Маркировка систем трубопроводов;
4.6. Нанесение высотных отметок;
4.7. Размещение узлов на листе;
4.8. Создание узла подключения трубопроводов к радиатору;
4.9. Настройка текущего вида.
5. Создание водомерного узла — ВУ:
5.1. Создание вида;
5.2. Настройка шаблона вида для разреза;
5.3. Нанесение маркировок оборудования;
5.4. Маркировка трубопроводной арматуры;
5.5. Маркировка систем трубопроводов;
5.6. Нанесение высотных отметок;
5.7. Размещение узлов на листе;
5.8. Настройка текущего вида.
6. Создание и настройка схемы В1 и Т3:
6.1. Создание схемы системы В1, Т3;
6.2. Размещение кранов;
6.3. Размещение фильтрующей арматуры;
6.4. Размещение кранов;
6.5. Нанесение основных марок на оборудование;
6.6. Маркировка трубопроводной арматуры;
6.7. Маркировка трубопроводов;
6.8. Нанесение высотных отметок;
6.9. Размещение схемы на лист;
6.10. Нанесение трубопроводной изоляции;
6.11. Нанесение маркировок системы трубопроводов.
7. Создание и настройка схемы К1:
7.1. Создание схемы системы К1;
7.2. Размещение арматуры по проекту;
7.3. Нанесение основных марок на оборудование;
7.4. Маркировка трубопроводной арматуры;
7.5. Маркировка трубопроводов;
7.6. Нанесение высотных отметок и уклонных марок;
7.7. Размещение схемы на лист;
7.8. Нанесение трубопроводной изоляции;
7.9. Нанесение маркировок системы трубопроводов.
8. Cоздание и настройка изометрических видов:
8.1. Создание камеры;
8.2. Размещение вида на титульном листе;
8.3. Создание листа для изометрических видов (схем);
8.4. Создание изометрических узлов;
8.5. Нанесение основных маркировок на оборудование, арматуру и трубопроводы;
8.6. Нанесение высотных отметок;
8.7. Размещение изометрических видов(схем) на лист;
9. Создание и размещение спецификаций:
9.1. Размещение спецификации сантехнического оборудования;
9.2. Размещение спецификации трубопроводной арматуры;
9.3. Размещение спецификации трубопроводных систем;
9.4. Размещение спецификации трубопроводной изоляции;
9.5. Размещение спецификаций соединительных элементов трубопроводов;
9.6. Размещение спецификаций сантехнического оборудования;
9.5. Экспорт листов для выдачи заказчику;
НАША ПОДДЕРЖКА
Как мне помогут?
В течении курса вы выполняете самостоятельные задания, и вместе с нашими специалистами проверяете их. Наша задача обеспечить вам полноценную поддержку, когда вам это необходимо.
Отзывы о прошедших обучениях
Благодарю «РиджиГрупп», а именно Дмитрия Кулакова, очень грамотные лекции и воспринимается информация очень хорошо. На любые вопросы мои отвечали, были трудности не больший все подсказали.
Очень грамотный специалист и очень общительный. Курсами довольна очень. Рекомендую.
Спасибо!
Тамара Дмитрюк
Инженер-технолог г. Новосибирск
Что бы освоить что-то новое, нужно, как минимум, сделать первый шаг.
«Базовый курс – водоснабжение» для Autodesk Revit MEP от компании
«ReegiGroup» — это даже не первый шаг, а скачек в новый принцип проектирования. Для меня — новичка в освоении BIM моделирования, данный курс оказался весьма полезным. В нем показывается алгоритм создания раздела ВК от титульного листа и до спецификации. Видео-уроки сделаны очень качественно. Я постепенно повторяла все действия, которые описывались в видео, и вопросов у меня не возникало.
Считаю, что этот курс – хорошая отправная точка для начала работы в Revit и
дальнейшего освоения программы.
Большое спасибо за видео уроки Дмитрию Кулакову!
Проектирование водоснабжения в Revit
Использование решений LINEAR гарантирует плавность рабочего процесса при проектировании системы водоснабжения. Начиная от этапа концепта до создания модели с инженерными системами; от выбора санитарно-технических приборов до построения и расчета трубопроводной сети – создание систем стало как никогда быстрым и эффективным при использовании LINEAR в Revit.
Шаг № 1: Этап концепта Шаг № 2: Использование модели здания в качестве основы для конструирования Шаг № 3: Черчение санитарно-технических приборов Шаг № 4: Создание системы и расчет трубопроводной сети Шаг № 5: Маркировка, данные модели и вывод результатов
Вход:
Концептуальные тела архитектуры с помещениями, этажами и функциональными областями
Выход:
Локализованные требования к площади для технических помещений и снабжающих трасс
Этапы работы:
- Проектирование концепта на основании планирования потребностей
- Определение занимаемой площади для технического оснащения в концепте
- Размещение и предварительное определение размеров технических помещений
- Размещение и предварительное определение размеров снабжающих трасс
- Детализация концепта трассы и переход к эскизному проектированию
Вход:
Архитектурная модель или план
Выход:
Модель для дальнейшего проектирования инженерных систем, включая уровни
Этапы работы:
- Простое создание модели с инженерными системами на основании архитектуры
- Дополнение модели требуемой для проектирования информацией
- Автоматическое создание видов и листов
- Дополнительно для 2D-шаблонов: Простое достраивание здания в 3D
Вход:
Модель для дальнейшего проектирования инженерных систем, включая уровни
Выход:
Модель с инженерными системами, содержащая санитарно-технические приборы
Этапы работы:
- Доступность как нейтральных сантехприборов, так и приборов из обширных CAD-библиотек производителей
- Простое размещение в модели благодаря специальным командам
Вход:
Модель с инженерными системами, содержащая санитарно-технические приборы
Выход:
Модель с оптимизированными инженерными системами, а также передача данных о требуемых штробах и проемах
Этапы работы:
- Быстрое построение трубопроводной сети как в виде одиночного трубопровода, так и в виде трассы
- Автоматическое подключение всех санитарно-технических приборов
- Добавление системных элементов (например ввода в здание, фильтров, счетчиков, арматуры)
- Ввод необходимых для расчета данных (например присвоение материала труб, данные изоляции и температуры окружающей среды)
- Сравнение различных вариантов при использовании проверенных наборов технических данных от производителей (например трубопроводных систем)
- Поддержка петельных трубопроводов, несимметричной циркуляции и системы Inliner
- Моделирование процесса водоразбора, проверка соблюдения условий комфортности и гигиенического состояния
- Расчет существующих сетей путем фиксированных отдельных или всех размеров
- Переопределение размеров водопроводной сети на основании расчета
- Цветное представление всех результатов непосредственно в модели
- Проектирование штроб и проемов, включая координацию через BCF и IFC
Вход:
Рассчитанная и оптимизированная трубопроводная сеть водоснабжения
Выход:
Окончательно спроектированная система водоснабжения, включая модель для передачи в общее проектирование, а также результаты расчета и спецификация материалов
Этапы работы:
- Сохранение всех данных и результатов расчетов в модели
- Выдача отдельных значений в качестве общих параметров
- Автоматическая маркировка в модели
- Добавление собственных параметров и метаданных
- Вывод результатов на печать в стандартиризованных формулярах
- Передача результатов и модели во всех распространенных форматах
Шаг № 1: Этап концепта
Input:
Концептуальные тела архитектуры с помещениями, этажами и функциональными областями
Output:
Локализованные требования к площади для технических помещений и снабжающих трасс
Arbeitsschritte:
- Проектирование концепта на основании планирования потребностей
- Определение занимаемой площади для технического оснащения в концепте
- Размещение и предварительное определение размеров технических помещений
- Размещение и предварительное определение размеров снабжающих трасс
- Детализация концепта трассы и переход к эскизному проектированию
Шаг № 2: Использование модели здания в качестве основы для конструирования
Input:
Архитектурная модель или план
Output:
Модель для дальнейшего проектирования инженерных систем, включая уровни
Arbeitsschritte:
- Простое создание модели с инженерными системами на основании архитектуры
- Дополнение модели требуемой для проектирования информацией
- Автоматическое создание видов и листов
- Дополнительно для 2D-шаблонов: Простое достраивание здания в 3D
Шаг № 3: Черчение санитарно-технических приборов
Input:
Модель для дальнейшего проектирования инженерных систем, включая уровни
Output:
Модель с инженерными системами, содержащая санитарно-технические приборы
Arbeitsschritte:
- Доступность как нейтральных сантехприборов, так и приборов из обширных CAD-библиотек производителей
- Простое размещение в модели благодаря специальным командам
Шаг № 4: Создание системы и расчет трубопроводной сети
Input:
Модель с инженерными системами, содержащая санитарно-технические приборы
Output:
Модель с оптимизированными инженерными системами, а также передача данных о требуемых штробах и проемах
Arbeitsschritte:
- Быстрое построение трубопроводной сети как в виде одиночного трубопровода, так и в виде трассы
- Автоматическое подключение всех санитарно-технических приборов
- Добавление системных элементов (например ввода в здание, фильтров, счетчиков, арматуры)
- Ввод необходимых для расчета данных (например присвоение материала труб, данные изоляции и температуры окружающей среды)
- Сравнение различных вариантов при использовании проверенных наборов технических данных от производителей (например трубопроводных систем)
- Поддержка петельных трубопроводов, несимметричной циркуляции и системы Inliner
- Моделирование процесса водоразбора, проверка соблюдения условий комфортности и гигиенического состояния
- Расчет существующих сетей путем фиксированных отдельных или всех размеров
- Переопределение размеров водопроводной сети на основании расчета
- Цветное представление всех результатов непосредственно в модели
- Проектирование штроб и проемов, включая координацию через BCF и IFC
Шаг № 5: Маркировка, данные модели и вывод результатов
Input:
Рассчитанная и оптимизированная трубопроводная сеть водоснабжения
Output:
Окончательно спроектированная система водоснабжения, включая модель для передачи в общее проектирование, а также результаты расчета и спецификация материалов
Arbeitsschritte:
- Сохранение всех данных и результатов расчетов в модели
- Выдача отдельных значений в качестве общих параметров
- Автоматическая маркировка в модели
- Добавление собственных параметров и метаданных
- Вывод результатов на печать в стандартиризованных формулярах
- Передача результатов и модели во всех распространенных форматах
Features
Автоматический анализ сети трубопроводов
- Распознавание начерченных трубопроводов непосредственно из модели и анализ системы
- Распознавание всех подключенных компонентов
- Учет технических данных, имеющихся в модели
- Распознавание сконструированных размеров для их возможного учета при расчете сети
- Простое маппирование сторонних компонентов для учета при расчете сети
Гидравлическая балансировка комплексных систем
- Гидравлические расчеты с переносом данных пропускной способности из элементов
- Расчет нескольких систем в одной модели
- Определение сетей с несколькими уровнями управления
- Учет не только распределительных сетей, но и генератора
Инструменты для конструирования
- Команда черчения трубопроводов, включая определение класса системы
- Автоматическое соединение труб, включая необходимые переходы (автотрассировка)
- Автоматическое тройниковое соединение
- Команда обхода пересечений трубопроводов для разрешения коллизий
- Конфигураторы для распределительных коллекторов и резервуаров
- Станции поквартирной разводки и децентрализованные станции подготовки горячей воды
- Ассистент по гигиене для промывочных станций и потребителей с автоматической функцией промывки
- Инструменты для конструирования креплений, фланцев, поставляемых длин и т. д.
- Функция создания легенд
Расчет сети трубопроводов, включая переопределение размеров
- Автоматический расчет и определение размеров всех компонентов водопроводной сети
- Учет заданных граничных условий, таких как, например, предельные скорости и сопротивление на трение в трубе (значение R)
- Определение и сравнение различных вариантов материалов труб и элементов с использованием наборов технических данных оригинальных производителей с реальными характеристиками продуктов
- Температурно-временные функции для секций / всей сети с учетом изоляции и температуры окружающей среды
- Станции для поквартирной разводки и децентрализованные станции подготовки горячей воды
- Установки повышения давления и регуляторы давления с заданным давлением на выходе
- Расчет непосредственно в модели, включая переопределение размеров
- Моделирование процессов промывки, времени подачи, динамики температур, циркуляции
- Расчет термической дезинфекции
- Гидравлические расчеты с переносом данных пропускной способности из элементов
- Расчет нескольких систем в одной модели
- Выбор подходящих компонентов (от производителей) на основании результатов расчета
- Сохранение рассчитанных значений непосредственно в модели с возможностью учета при экспорте IFC
- Интерфейс для наборов данных вентилей, запорных вентилей, регуляторов перепада давления, регуляторов объемного расхода, сервоклапанов и нерегулируемых резисторов
- Интеграция трубок Вентури
- Системы Inliner и асимметричные циркуляционные системы
- Автоматические системы промывки для гигиенически безупречной питьевой воды
- Визуализация результатов расчета с помощью LINEAR Data Coloring (размеры, материалы, скорости, неэффективный путь потока и многое другое)
Выбор языка для интерфейса и печати
Наше программное обеспечение доступно на семи языках, которые вы можете устанавливать в качестве языка интерфейса и печати, а также комбинировать их. Теперь стало возможным проектировать на одном языке, а распечатывать документы – на другом. Это особенно полезно для международных проектов, так как больше нет необходимости в переводе. За языковые пакеты не нужно доплачивать.
В настоящее время поддерживаются следующие языки:
- Немецкий
- Английский
- Французский
- Нидерландский
- Русский
- Турецкий
- Итальянский
Инструменты для создания концепта
- Рабочий процесс для совместного проектирования на ранних стадиях проекта
- Определение размеров технических помещений
- Концептуальное планирование потребностей в занимаемой площади (Provision for spaces)
- Редактор поперечных сечений для концепта будущей трассы трубопроводов
- Переопределение размеров для «provisions for space»
- Генерирование элементов трубопроводов и воздуховодов из концептуального рабочего процесса «Схема трассы»
Функциональная совместимость и совместная работа
- Конфигурация IFC-импорта
- Классификация IFC или других структур
- Импорт и экспорт в Excel
- Менеджер отчетов и задач для обмена BCF (включая функцию чата)
- Общие темы и отслеживание статуса для обмена BCF
Маркировка и нанесение размеров
- Автоматическая маркировка
- Добавление собственных параметров и метаинформации
- Автоматическое проставление размеров
Поддерживаемые стандарты
Для LINEAR очень важно, чтобы расчеты и проектирование выполнялись в соответствии со стандартами. Поэтому мы заботимся как о поддержке самых актуальных стандартов, так и расширяем их ассортимент на национальном и международном уровнях. Обзор поддерживаемых стандартов находится в нашей Базе знаний.
Проверка на коллизии
- Нахождение и показ всевозможных коллизий как в рамках одного проекта, так и между несколькими проектами
- Проверка на коллизии между архитектурой и всеми дисциплинами
- Проверка на коллизии между двумя дисциплинами или какой-либо дисциплиной с архитектурой
- Проверка на коллизии между одной или несколькими категориями (например, стены и трубы)
- Проверка на коллизии между одной или несколькими системами (например, газ и вытяжной воздух)
- Автоматическое создание задач для разрешения каждой коллизии на вкладке «Отчеты и задачи»
- Сохранение и загрузка созданных конфигураций
Проектирование штроб и проемов
- Размещение вручную
- Автоматическое размещение
- Размещение на основе моделей в связах
- Экспорт BCF (опционально с IFC) в целях совместной работы
- Импорт BCF для сравнения статуса выполненной работы
Семейства от производителей (CAD-Browser)
- Обширные CAD-библиотеки с проверенными компонентами наших многочисленных промышленных партнеров
- Более 6 миллиардов возможных компонентов и их комбинаций
- Непосредственное размещение компонентов от оригинальных производителей в модели
- Несколько режимов размещения (простое размещение, замена, замена всех компонентов одного типа)
- Конфигураторы для сложных комбинаций компонентов (например, каскадных систем)
- Наличие технической и коммерческой информации (например, номера артикулов и упаковочные единицы)
- Распознавание и учет при расчетах трубопроводных сетей
Создание видов и управление ими
- Ассистент создания 3D-видов, видов планов этажей, перекрытий и зонирования
- Быстрые команды для изоляции элементов на 3D-виде с помощью рамки выбора
- Быстрые команды создания рабочих сечений
- Автоматическая сортировка и назначение видов
- Предложение наиболее подходящих видов
- Автоматическое назначение LOG видам
- Фильтр видов
Создание модели с инженерными системами (на основе архитектуры)
- Создание пространств автоматически или вручную
- Инструмент зонирования пространств
- Функции создания архитектуры для легкого воссоздания архитектурных планов в 2D
Спецификация с номерами артикулов
- Обзорность и понятность результатов расчетов
- Подробные спецификации с номерами артикулов и проверкой материалов
- Вывод спецификаций в различных форматах (печать Windows, Excel, текстовый файл, UGS, GAEB, ASD, ГОСТ)
Таблица типов систем и быстрый выбор
- Центральное управление характеристиками классов систем
- Интуитивно понятная таблица систем
- Быстрый выбор системы
Таблица этажей
- Автоматический импорт этажей из архитектурной модели
- Проверка заданного этажа в разделе «Плоскость построения / Смещение (+/-)»
- Простое создание этажей и рабочих плоскостей
- Отдельные таблицы этажей для нескольких секций здания (например, для разноуровневых секций)
Управление видимостью
- Управление видимостью этажей одним кликом мыши
- Управление видимостью дисциплин одним кликом мыши
- Управление видимостью групп элементов (например систем, изоляции и т. д.) одним кликом мыши
- Управление видимостью секций здания одним кликом мыши
Управление задачами
- Назначение ответственных исполнителей для автоматически (например из расчетов) или вручную созданных задач
- Установка сроков и приоритетов для задач
- Отслеживание статусов выполнения задач
- Определение рабочих процессов для выполнения задач
- Добавление скриншотов, комментариев, позиций к задачам
- Пересылка и назначение задач между участниками через формат BCF
Управление параметрами и инструмент классификации
- Назначение параметров LINEAR собственным общим параметрам в таблице маппирования для проекта
- Функции фильтра и поиска для маппирования или перезаписи параметров
- Классификация IFC (для улучшения вывода IFC)
- Загрузка и сохранение заложенных конфигураций для проектов
- Назначение параметров классификации компонентам и элементам модели, чтобы заполнить их значениями
- Структурирование классификации групп элементов при экспорте IFC
- Классификация компонентов по группам затрат для точной оценки расходов
- Задание информации, которая должна быть доступна для модели (Level of Information)
Управление семействами и библиотеками
- Централизованное предоставление всех необходимых компонентов для вашего проекта
- Компоненты или конфигураторы, подходящие для активированной дисциплины
- Фильтрация по активированной дисциплине, использованию в проекте и месту сохранения (локально или в папке в сети)
- Сортировка по группам компонентов для быстрого нахождения
- Несколько команд для размещения семейств (простое размещение, замена, замена всех, размещение по сетке)
- Интеграция собственных библиотек семейств
- Умная функция поиска
- Повторный выбор и размещение компонента в модели