Улитка программа для теплого пола: Ничего не нашлось по запросу Proektprogramms Programma Dlya Vodyanogo Pola %23 6

Маты для теплого пола : Фольгированные маты

Фольгированные (алюминиевые) маты повышенной плотности для водяного теплого пола под ламинат, паркет, паркетную доску.

Для обеспечения комфортного обогрева пола с такими покрытиями, как ламинат, паркет, паркетная доска, ковролин, требуется увеличенный объём отражающей и передающей тепло поверхности. ГК “Теплосоз” предлагает алюминиевые фольгированные маты обладающие рядом преимуществ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:
  • Универсальный элемент системы, позволяющий укладывать теплый пол любым способом (змейка, двойная змейка, улитка) – Универсальный элемент: включает в себя и прямые, и поворотные каналы.
  • Универсальный шаг укладки.
  • Единый элемент, состоящий из слоя теплоизоляции и слоя теплораспределения – Небольшой вес, но высокая прочность и надежность.
  • Возможно применять любое чистовое покрытие (вплоть до паркета толщиной 25 мм) – Простая в монтаже система.

Применение

Легкие (безбетонные) системы теплых полов не требуют устройства бетонной стяжки, поэтому широко применяются в случаях, когда:

  • ограничена высота помещений;
  • ограничены нагрузки на перекрытия;
  • устройство бетонной стяжки невозможно из-за особенностей объекта;
  • при реконструкции старой системы отопления;

Ограниченая высота помещений.

Решение об устройстве системы ВТП принято на этапе, когда устройство бетонной системы невозможно из-за высоты помещения (готовые архитектурные чертежи; объект уже построен без учета запаса высот; используется типовой проект, в котором не предусмотрены теплые полы; применены другие технические решения, инженерные устройства и коммуникации, сократившие полезную высоту помещений и т.п.).

Ограниченая нагрузка на перекрытия.

Решение об устройстве системы ВТП принято на этапе или для объекта, когда межэтажные перекрытия не способны выдержать вес бетонной системы ВТП (при толщине стяжки 50 мм вес бетонной системы ВТП составляет 250-300 кг/м2).

Устройство бетонной стяжки для бетонной системы ВТП организационно невозможно (например: квартира на высоком этаже в многоэтажном доме; объект достаточно удален для возможности доставки готового бетона; на объекте не имеется возможности приготовления раствора для бетонной стяжки и т.п.).

При реконструкции старой системы отопления.

В этом случае могут «встречаются» два, а иногда и все три, «фактора ограничения» применения бетонной системы ВТП: «ограничена высота», «ограничена весовая нагрузка», «организационные ограничения».

Полистирольная система универсальна в применении и может монтироваться как на бетонное основание, так и на черновой (дощатый) пол, уложенный на деревянные лаги. Необходимо учитывать только особенности монтажа таких систем.

Фольгированная система сокращает время строительных работ. Система готова к немедленному использованию сразу после окончания монтажа.

Фольгированная система стала следующим этапом развития легких систем, в основе которых применяются алюминиевые пластины со специальным Омега-образным профилем.

Основой фольгированной системы 30 мм является универсальный элемент, который обеспечивает эффективный отбор тепла от труб контуров теплого пола и последующую передачу этого тепла по горизонтальной поверхности непосредственно под чистовое покрытие. Элемент одновременно сочетает в себе и слой теплоизоляции, препятствующий потерям тепла вниз, и теплопроводящий слой из алюминиевой фольги.

При разработке и производстве теплораспределительных пластин применены самые современные материалы и целый ряд инноваций.

Основание элемента выполнено из экструдированного пенополистирола высокой плотности толщиной 30 мм. Материала одновременно легкого и прочного с низкой теплопроводностью, выдерживающего большие распределенные нагрузки. Элемент универсален, т.к. в одном элементе сделаны каналы, образуюшие фигуру «Тюльпан», как для укладки труб на прямых участках, так и для поворотов.

Каналы выполнены в виде U-образного профиля, который позволяет надежно зафиксировать трубу.

Использование экструдированного пенополистирола в качестве основы для элементов (мягкого, но одновременно упругого материала) и оригинальная форма трапеции канала (сужение в верхней части и расширение в нижней) создают эффект «замка», плотно удерживающего трубу в пазе, а также обеспечивающего плотное прилегание фольги к стенкам трубы.

Универсальный фольгированный элемент можно применять с трубами 16-18 мм.

Фольга имеет специальное покрытие для обеспечения длительного срока службы в условиях агрессивной среды (плиточный клей, стяжка и т.п.), а также для хорошей адгезии к клеевым составам. Для укладки труб на прямых участках в фольге выдавлены U-образные профили. На поворотных участках на фольгу нанесена перфорация, которая при нажиме трубой прорывается пополам и образовавшимися «крыльями» плотно прилегает к трубе.

Таким образом, вся поверхность элемента покрыта фольгой, а в местах поворотов контуров (в отличие от известных решений) также осуществляется отбор тепла от труб и передача его чистовому покрытию.

Формованная и перфорированная фольга приклеена к основанию из пенополистирола специально разработанным для этого клеем, обеспечивающим не только прочное схватывание двух материалов, но и сохраняющим свою клейкость и эластичность длительное время. Таким образом, элемент представляет из себя единое целое, но при этом легко разрезается (при необходимости) обычным канцелярским ножом на более мелкие «типовые» составляющие (модули). Для удобства резки выполнена разметка в виде насечек.

Универсальное соотношение шага укладки 200 мм к геометрическим размерам самого элемента 400 х 600 мм позволяет:

  • Осуществлять монтаж системы теплых полов любым способом укладки;
  • Значительно упростить монтаж;
  • Экономично (минимум остатков) использовать элементы при любой конфигурации помещения;

Артикул: 20680-20017, 20680-30
Размер: 30 х 600 х 400 мм
Гладкая кромка
Плотность исходная, в пределах: 30-35 кг/м3
Расчетное значение теплопроводности «А» («Б»): 0,032 Вт/м*К
Водопоглощение по объёму: 0,2 об,%
Коэффициент паропроницаемости: 0,01 мг/(м*ч*Па)
Удельная теплоемкость, со: 1,42 кДж/(кг*°С)
Прочность на сжатие: 300 кПа
Группа горючести: Г4
Группа воспламеняемости: В2
Группа дымообразующей
способности: Д3
Токсичность продуктов горения: Т2
Толщина фольги: 150 мкм
Вес: 0,32 кг/шт (1,3 кг/м2)

Фольгированная система отопления полов. pdf

Отопление водяным теплым полом

Первый теплый пол обнаружили при раскопках Древнего Рима, в римских банях. Под перекрытием нашли каналы, где теплый газ циркулируя отапливал здание.


На заре развития технологи, только богатые люди могли себе позволить такое отопление дома. Сложная организация процесса, постоянное присутствие работника поддерживающего огонь в печи, давала возможность избранным наслаждаться комфортом.


Прогресс стремительно набирает обороты, новые разработки удешевили обслуживание теплых полов. Сегодня водяной теплый пол как способ отопления дома, доступен каждому.

Традиционные радиаторы крепятся к стенам, первым делом отапливая пространство под потолком напрасно расходуя энергию. Человек охотнее воспринимает тепло, если оно идет снизу, а не наоборот. Замечали как возле радиаторов образуются черные пятна? Это эффект конвекции, поднимает пыль и гоняет её по комнате, теплый пол избавит от такой неприятности. Это самый экономичный вид отопления, ноги ходят по теплому, а голова находится в прохладе. Поверьте очень приятно. Воздух в доме сохраняет влажность, очень актуально для людей с заболеваниями дыхательных путей. Было замечено, что комнатные растения, гораздо лучше переносят отопительный сезон.

Выбираем водяное отопление пола или электрическое


В современных постройках применяют различные теплые полы, на основе греющего кабеля, пленочные нагреватели, гидравлические. Водяной теплый пол имеют как недостатки, перед электрическими, так и ряд преимуществ.

Рассмотрим все отличия:

  • Электрические разрешено размещать в любых типах жилых помещений, независимо от статуса . Толщина бетонного покрытия над греющим кабелем или плёнкой минимальна. Наверное это все преимущества электрического подогрева над гидравлическими.
  • К преимуществам водяного способа, относится увеличение площади нагреваемой поверхности. Концентрация тепла там где быстрей остывает, дает возможность снизить интенсивность обогрева дома сохраняя комфорт. За счет оптимального направления тепловых потоков, расходы на поддержание благоприятного микроклимата становятся меньше на 15-20%. В рублях получится ощутимый довесок бюджета семьи. Особенно если отопление дома расходует дорогую солярку, электричество либо сжиженный газ. Совмещая приятное с полезным водяные теплые полы выходят на передний план отопления в новостройках. Многоэтажки запрещают использование гидравлического подогрева, это привилегия частных домов. Сплошной метод укладки, позволяет сильней увеличить греющую поверхность и снизить интенсивность нагрева. Пропала потребность обходить кухонный гарнитур или шкаф, мебель не привязана к месту, водяным теплым полам не страшны локальные перегревы.

Укладка водяного теплого пола

Комбинируя укладку, змейку или улитку тепловой поток направляется вдоль стен, окон, а проходные зоны остаются прохладными. Больше греем там где сильней остывает. Это особенно актуально когда на улице трещат морозы и теплоноситель разогревается. Укладка электрического теплого пола, подразумевает равномерное распределение пеплового потока.. Ограниченная площадь электро- подогрева требует создать интенсивный и равномерный тепловой фон везде где не стоит мебель. Звучит красиво, но тут кроется минус сухой технологии. Добиться охвата и фокусировки нагрева отдельных участков не удастся, нужно сильней нагревать всю ограниченную поверхность. То есть в какой то момент морозного дня, вам станет неприятно находиться на полу из за нагрева поверхности выше 35 С.


Рассмотрев этапы возникновения, развития и преимущества. Перейдем к моменту выбора подрядчика для монтажа ВТП под ключ или к планам монтажа своими руками.

Проект водяного теплого пола как самодостаточного отопления дома, требует продуманного и взвешенного подхода. Ошибку, в последствии сложно или невозможно исправить. Хорошо выполненный теплый водяной пол, это когда разница между подачей теплоносителя и обраткой составляет 5-7 С, а температура максимального разогрева 35С. Такое отопление позволит детям в самые лютые морозы ползать в трусах по полу и оставаться здоровыми.

Хитрости монтажа водяного теплого пола

Хочу поделиться малениким лайфхаком. Если очень хочется ВТП но средства на покупку дорогой специализированной трубы ограниченны, а её надо много от 7 погонных метров на м2. Можно использовать ПНД полиэтилен низкого давления, допустимый нагрев 40 С, чего полностью хватает. Ожидаю что сейчас в меня полетят помидоры))) Спецы скажут -УЖАС исправить полы гораздо дороже, чем один раз потратиться. Нарушать Библию “отоплятора” , это вызвать гнев всех “отопляторских” Богов.
Ни минуты не стану спорить с ними. Так сложилось, что планируя постройку своего дома очень хотелось отопление как у богатых римлян, а бюджет был ограничен. Поразмыслив рискнул. Экспериментировал естественно на себе и риск оправдал все надежды. Удалось сэкономить без потери качества круглую сумму. Первому теплому полу на основе ПНД подключенному к тепловому насосу, уже 12 лет. Ни каких намеков на износ нет. Водяной теплый пол прослужит очень долго, пластиковая труба консервируется в бетоне. А перегореть там просто нечему.

Водяной теплый пол своими руками

Планируя монтаж своими руками или прибегая к услугам наемной рабочей силы, изучите маленькие тонкости отопления ВТП. Приятно ходить по полу нагрев которого ниже температуры человеческого тела, к тому же так рекомендуют врачи. Теплый не значит горячий, иначе возникает риск заработать варикозное расширение вен. Добиваясь комфорта, нам не нужны болячки. Заказчикам услуг необходимо знать особенности в первую очередь. Так как квалификацию подрядной организации, удастся оценить когда переделать что либо, будет уже невозможно.


Прежде всего, сам дом должен быть теплым. Тепловые потери дома, при пиковых нагрузках не должны превышать 70 Вт на м2 площади. Сегодня практически каждая новостройка соответствует требованиям, но есть резервы экономии о которых написано ниже.

Водяное отопление пола и остекление

Известно, что 35% тепла покидает дом через остекление окон. Для сокращения потерь используйте пластиковые окна со стеклопакетами по технологии низкоэмиссионное стекло. Покрытия бывают двух типов, i-стекло (Double Low-E)-мягкое и К-стекло (Low-Е) — твердое. Стоит такое напыление сущие копейки, а результат превысит ожидания. Сокращение расходов на 10-15% очень к стати, для семейного бюджета. О пользе многокамерности рам вам расскажут в любой конторе установщике. Им выгодны дорогие качественные рамы, эффект от них есть,добавьте сюда качественный стеклопакет и экономьте на отоплении.

Водяной пол под ламинат и другие покрытия.

Финишные отделочные материалы применяйте без утеплителя, иначе пропадет эффективность прогрева. Для покрытия подойдут: плитка ПВХ, линолеум без основы, кафель, керамогранит, ламинат. Особых требований к покрытию нет, главное обращайте внимание на стойкость к температуре ламината. В прочем большая часть из них без проблем выдерживает температуру теплого водяного пола 35 С. Большего нам и не надо, даже противопоказано. 


Монтаж своими руками водяного теплого пола

 Делая отопление дома своими руками помните, что, диаметр трубы ВТП составляет от 16 до 20 мм. Петли необходимо начинать укладывать змейкой вдоль стен, а затем улиткой выходить к центру помещения . Так вы добьетесь локального перегрева там где это требуется. Оптимальная длинна петель 16й диаметр 60-80 метров, 20й диаметр 70-90 м, шаг укладки 150 мм. Длинные петли и широкий шаг укладки увеличат разность температур между подачей- обраткой. Это снизит равномерность нагрева, пол начнет «полосить».
Старайтесь чтобы петли по длине не отличались друг от друга более чем на 15%. Так в последствии будет легче добиться баланса водяного отопления. Оптимальная толщина стяжки над трубой 30 мм. Если сделать тоньше, ногами ощущается разница подачи-обратки. Большая толщина, повышает инерционность и нагрузку на перекрытия . Про нагрузку рассказывать смысла нет и так всем понятно. Большая инерционность значит, что водяной пол будет медленно нагреваться-остывать. Отопление дома будет запаздывать за изменениями внешних метео условий.
Сделать чертеж водяного теплого пола удобнее в программа для рисования ТП.  Освоить её просто, инструкции и примеры работ присутствуют в утилите. Всегда стремитесь к золотой середине, крайности только вредят.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете сделать монтаж отопления дома самостоятельно, своими руками без ошибок. Надеюсь эта статья поможет.


4M -> FINEHVAC

   

ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ   и 

КОНСТРУКЦИЯ КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА

 
         
 

 
 

 

FINE-HVAC сочетает в себе проектирование и расчеты в полностью интегрированной среде, выполняя все необходимые расчеты для любой установки HVAC непосредственно из чертежей, генерируя все результаты исследования: расчетные листы, технические отчеты, ведомость материалов и смету, а также все окончательные чертежи (виды в плане, панельные схемы, детали) полностью обновлены.

> Получить концепцию

> Скачать пробную версию

> Обучающие видео

> Свяжитесь с отделом продаж

> Интернет-магазин

 
 

 

Новый FineHVAC 19 Основное обновление с дополнительными расширенными функциями

 

Инновационный дизайн BIM: Новый дизайн BIM с полной реструктуризацией кода на основе библиотек ODA-Teigha и 64-битной архитектуры для обеспечения непревзойденной производительности механизма отображения и функций открытия/сохранения и чтения/записи.

Новый интерфейс: Новый интерфейс BIM, включая ленточные меню, улучшенные панели инструментов, расширенную панель свойств, расширенные диалоговые окна для объектов BIM и широкое использование ручек.

Дополнительные функции моделирования

  • Новые объекты BIM (например, стены любой формы, угловые проемы, непрерывные поверхности на стыках стен с композитными строительными элементами и т. д.)
  • Быстрое редактирование объектов BIM за счет расширенной панели свойств в сочетании с выбором фильтра и использованием ручек.
  • Интеллектуальное управление уровнями/этажами здания (изображения в виде внешних ссылок, интеллектуальный редактор уровней и др.).
  • Обнаружение коллизий при проектировании сетей ОВиК/сантехники/электрических сетей
  • Визуальная 3D-модель поверхностей нагрева/охлаждения корпуса здания
  • Гибкость для определения/редактирования различных высот в пространстве.
  • Возможность редактирования в реальном времени диаметров/размеров сети (т.е. желаемых размеров) через панель свойств.
  • Возможность определения расхода воздуха вентиляционной системы прямо на чертеже.
  • Интеллектуальные алгоритмы в модуле «Воздуховоды» для создания подробной реалистичной 3D-модели в соответствии с подробными рекомендациями Ashrae.
  • Трёхмерное определение размеров нагревательных/охлаждающих агрегатов в режиме реального времени в соответствии с требованиями и данными производителей.
  • Параметрический расчет систем напольного отопления с учетом улитки, змеевика и меандра.
  • Интеграция 3D монтажных чертежей инженерных сетей здания в 3D архитектурную модель
  • Высококачественная быстрая визуализация для создания реалистичных изображений как оболочки здания, так и установок MEP (сети трубопроводов, сети воздуховодов и т. д.).

Полный BIM C Совместимость и Взаимодействие : Максимальная совместимость с каждым приложением BIM (например, Revit, Archicad и т. д.) и бесшовная интеграция между вертикалями FINE-MEP, а также с IDEA и FineGREEN.

Новая мощная система САПР: Включает в себя все новые функции последней версии 4MCAD v.19, еще более мощной, чем когда-либо.

 
         
 

ЛЕГКИЙ ПЕРЕХОД

Самый простой переход для инженеров с AutoCAD

Наше программное обеспечение MEP включает в себя все функции 4MCAD, нашей альтернативы AutoCAD®. Вы получаете 2 программного обеспечения в одном, вы можете продолжать использовать САПР для редактирования некоторых чертежей DWG.

В Fine HVAC вы можете создать свой проект BIM в 2D или 3D, используя очень простые 2D-команды, известные любому пользователю САПР, такие как ломаные линии, привязки объектов, копирование… Fine HVAC сочетает в себе внешний вид, похожий на AutoCAD, и передовую технологию BIM, которая помочь вам нарисовать свой проект и сети.

Нарисуйте здание, как в 2D, и получите 3D

Рисование здания в 3D с помощью объектов BIM необходимо для расчета тепловых потерь и нагрузок на охлаждение, но Fine HVAC поможет вам сделать это всего за несколько кликов.

Вам просто нужно сосредоточиться на планах этажей, используя интеллектуальные и параметрические объекты меню AutoBLD, и Fine HVAC создаст для вас 3D. Простой двойной щелчок по любому объекту отобразит его свойства для изменения. У вас есть все необходимые инструменты для создания или изменения модели BIM без использования какого-либо другого внешнего программного обеспечения.

В качестве альтернативы вы также можете открыть проект, созданный с помощью любого другого программного обеспечения 4M BIM, и вам не нужно будет рисовать здание. Например, вы можете открыть проект, созданный с помощью IDEA Architecture, и вам нужно будет просто определить пространство, прежде чем приступить к расчету (см. видео).

Непревзойденная совместимость с AutoCAD

В отличие от других программ BIM MEP, Fine HVAC использует DWG в качестве собственного формата файла и включает функции для преобразования 3D-объектов BIM в простые векторы, которые можно в дальнейшем редактировать в AutoCAD®. Таким образом, обмен 2D- или 3D-файлами с другими профессионалами становится намного проще.

Включает полное программное обеспечение САПР

«>Наше программное обеспечение MEP включает в себя все функции 4MCAD, нашей альтернативы AutoCAD®. Вы получаете 2 программного обеспечения в одном, вы можете продолжать использовать САПР для редактирования некоторых чертежей DWG.

NETWORKS

Intelligent Network Design

В отличие от других программ BIM, передовая и очень интуитивно понятная технология BIM Fine HVAC достигается не за счет скорости, а как раз наоборот: вам просто нужно нарисовать несколько одиночных линий а программа сделает все остальное.

Вспомогательное размещение приемников

Fine HVAC автоматически размещает на плане соответствующие компоненты установки (т. например, порядок предпочтения радиаторов, контроль высоты окна, ограничение на дополнительный радиатор и т. д.).

Трубопроводные сети Aurorouting

На этом этапе проекта трубы нужно просто нарисовать одной линией. Такие команды, как “Двойная труба” (например, индукция – возврат), “Параллельно стене” или “Параллельно точкам” значительно ускоряют монтажный чертеж, а все соединения создаются автоматически с помощью “волшебных” команд автотрассировки (например, достаточно 2-3 движений). для подключения группы решеток к вертикальной колонне воздуховода).

Обновление чертежа из расчета

После выполнения расчетов вы можете обновить чертеж на основе расчета, и Fine HVAC преобразует отдельные линии в 2D-трубы. Размеры труб будут вычтены из результатов расчета. Символы и обозначения (например, стрелки однотрубной системы, точки соединения – окружности соединения труб, стрелки направления колонн, легенды вверх-вниз, комментарии и т. д.) также автоматически вставляются, совершенствуя чертежи проекта.

 

 
         

РАСЧЕТЫ

Тепловые потери, охлаждающие нагрузки

Модуль расчета

Fine HVAC тесно взаимодействует с моделью BIM. Вы можете рассчитать тепловые потери, холодопроизводительность и теплоизоляцию по чертежу и обновить чертеж результатами расчетов.

Расчет по чертежу

Модуль расчета Fine HVAC будет считывать физические свойства объектов BIM в вашем проекте для расчета тепловых потерь и охлаждающих нагрузок по площади. Он также распознает спроектированные вами сети и рецепторы и поможет вам рассчитать воздуховоды и трубы с учетом расходов, перепадов давления и многого другого.

Результаты отправляются обратно в чертеж и экспортируются в отчет о расчетах, который можно настроить.

Выберите требуемые стандарты

В соответствии с международными стандартами и правилами Fine HVAC позволяет пользователю выбрать методологию применения. В каждом случае в пакете используются более совершенные методики и математические модели для максимальной точности, скорости и надежности расчетов (например, аналитическая система психрометрических уравнений, модель гидравлического моделирования и т. д.):

> Охлаждающие устройства : Carrier — Ashrae CLTD — Ashrae TFM — Ashrae RTS
> Тепловые потери : EN 12831, DIN 4701 и Ashrae
> Воздуховоды : Равные скорости – Равные давления – Статическая рекуперация

ВЫВОДЫ 2D/3D

Получите все технические чертежи из проекта и расчеты

После перехода к проектированию сети и расчетам наше программное обеспечение MEP позволит вам создать все необходимые технические чертежи и отчеты.

Вертикальная диаграмма

Наше программное обеспечение MEP создаст для вас вертикальную диаграмму проекта в виде чертежа DWG, который вы сможете изменить и/или поделиться.

Технические отчеты и спецификация

Fine HVAC сгенерирует документ с результатами расчета и спецификацией материалов, описывающих количество каждого из элементов, необходимых для создания систем HVAC. Шаблон этого документа можно настроить, и вы можете выбрать, какие результаты вы хотите отобразить.

Чертежи проекта

BIM-модель Здания будет обновлена ​​с учетом результатов расчета для определения размеров труб и воздуховодов, а также символов и обозначений. В результате вы сможете создавать планы этажей в формате DWG, показывая все определенные вами рецепторы и сети.

 

 
         

БИМ

Почувствуйте мощь программного обеспечения BIM

4M является пионером BIM с полным набором программного обеспечения BIM для архитектуры и проектирования, запущенным в 1993. Программное обеспечение 4M BIM известно экспертам как программное обеспечение BIM, предлагающее самую простую миграцию для пользователей AutoCAD, поскольку они единственные, кто использует DWG в качестве своего собственного формата файла и внешний вид, подобный AutoCAD.

BIM-дизайн и сотрудничество в FineHVAC

Передовая технология BIM компании Fine HVAC повысит вашу производительность. Используя наши умные 3D-моделеры и библиотеки 3D-объектов BIM, вы сможете рисовать здания намного быстрее и проще.

Тесное взаимодействие нашего модуля «Расчет» с моделью BIM поможет вам производить все расчеты прямо из модели. Fine HVAC просто прочитает модель BIM, чтобы понять проект, физические свойства объектов BIM (фактор U), приступить к расчетам и, наконец, обновить чертежи с результатами расчетов.

И последнее, но не менее важное: вы сможете сотрудничать с другим программным обеспечением BIM и делиться с другими архитекторами и инженерами содержимым, относящимся к дисциплине, которое вы добавили в общий проект BIM.

Спецификация

Информацию BIM также можно извлечь для создания ведомости материалов, показывающей количество и поверхности различных материалов и фитингов, которые вы создали в здании. Вы можете рассчитать стоимость и получить подробное описание необходимых вам стальных листов.

 
         

 

4M – FINE MEP DESIGN

 

 

 

FineMEP — это полный пакет программного обеспечения для проектирования инженерных сетей, включающий следующие программы:

 

 

9000 3
 


 
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
 

 

> Новые основные функции FineMEP 19 (видео)

 

Новый FineMEP 19 Major Upgrade с дополнительными расширенными функциями

 

Инновационный дизайн BIM: Новый дизайн BIM с полной реструктуризацией кода на основе библиотек ODA-Teigha и 64-битной архитектуры для обеспечения непревзойденной производительности механизма отображения и функций открытия/сохранения и чтения/записи.

Новый интерфейс: Новый интерфейс BIM, включая ленточные меню, улучшенные панели инструментов, расширенную панель свойств, расширенные диалоговые окна для объектов BIM и широкое использование ручек.

Дополнительные функции моделирования

  • Новые объекты BIM (например, стены любой формы, угловые проемы, непрерывные поверхности на стыках стен с композитными строительными элементами и т. д.)
  • Быстрое редактирование объектов BIM за счет расширенной панели свойств в сочетании с выбором фильтра и использованием ручек.
  • Интеллектуальное управление уровнями/этажами здания (изображения в виде внешних ссылок, интеллектуальный редактор уровней и др.).
  • Обнаружение коллизий при проектировании сетей ОВиК/сантехники/электрических сетей
  • Визуальная 3D-модель поверхностей нагрева/охлаждения корпуса здания
  • Гибкость для определения/редактирования различных высот в пространстве.
  • Возможность редактирования в реальном времени диаметров/размеров сети (т.е. желаемых размеров) через панель свойств.
  • Возможность определения расхода воздуха вентиляционной системы прямо на чертеже.
  • Интеллектуальные алгоритмы в модуле «Воздуховоды» для создания подробной реалистичной 3D-модели в соответствии с подробными рекомендациями Ashrae.
  • Трёхмерное определение размеров нагревательных/охлаждающих агрегатов в режиме реального времени в соответствии с требованиями и данными производителей.
  • Параметрический расчет систем напольного отопления с учетом улитки, змеевика и меандра.
  • Интеграция 3D монтажных чертежей инженерных сетей здания в 3D архитектурную модель
  • Высококачественная быстрая визуализация для создания реалистичных изображений как оболочки здания, так и установок MEP (сети трубопроводов, сети воздуховодов и т. д.).

Полный BIM C Совместимость и Взаимодействие : Максимальная совместимость с каждым приложением BIM (например, Revit, Archicad и т.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *