在建筑结构设计中,设备间梁是一个非常重要的组成部分。它们的布置不仅影响到整个建筑物的结构稳定性,同时也对设备间的功能使用产生重要的影响。下面我们来看一下设备间梁的布置原则。
考虑设备负荷
在设备间梁的布置中,首先要考虑的是设备的负荷。因为设备在使用过程中会产生很大的荷载,因此设备间梁要能够承受这些荷载的压力,保证设备的稳定性和使用安全。
考虑通行情况
通行是设备间的重要功能之一,因此设备间梁的布置也必须要考虑到通行情况。设备间梁要能够不影响通行,同时也确保设备间的安全性。
考虑空间利用率
设备间梁的布置也要考虑空间的利用率。在一些空间狭小的场所,设备间梁的布置要尽可能的节省空间,以充分利用设备间的空间,增加设备间的使用价值。
布置位置和张拉方式
在设备间梁的布置中,位置和张拉方式也是相当重要的。一般来说,设备间梁应该沿着建筑物的主方向布置,这样可以增加其相对稳定性。另外,设备间梁的张拉方式也需要采用合适的技术,以确保设备间梁在使用过程中不受到损坏。
结构的美观性
设备间梁的布置也需要考虑到结构的美观性。因为设备间梁往往处于建筑物内部,因此在布置时也要考虑到美观性和整体协调性,尽可能地减少对建筑物美观的影响。
设备间梁的布置要考虑设备的负荷、通行情况、空间利用率、位置和张拉方式以及结构的美观性等。只有在这些方面进行全面考虑,才能设计出符合实际需要的设备间梁结构,确保其在使用过程中具有足够的稳定性和安全性。
建筑设备管理系统控制网结构
建筑设备管理系统(Building Management System,BMS)是指利用计算机网络技术、自动控制技术、通讯技术、传感器技术和信息处理技术,对建筑物内的设备、设施、设备运行情况、能源消耗等进行在线监测、控制和优化管理的系统。
BMS控制网结构是指BMS中控制器、终端设备、传感器、执行器等设备所组成的网络架构。
BMS控制网结构的作用
BMS控制网结构可以实现以下功能:
- 在线监测和控制建筑物内的设备、设施、设备运行情况、能源消耗等。
- 根据现场控制要求,实现设备的自动控制和联动控制。
- 根据需求实现遥控、遥测、遥信、遥调功能。
- 实现系统的自主调节和优化,节约能源,降低运行成本。
BMS控制网结构的组成
BMS控制网结构主要由以下设备组成:
- 控制器:控制系统的核心设备,负责对所有接入系统的数据和信息进行处理和管理。控制器有多种形式,可以使用PC机、PLC、单片机、DSP处理器等。
- 终端设备:是指终端控制器、开关量输入/输出模块、模拟量输入/输出模块等。终端设备主要负责对现场设备的控制和数据采集,将采集到的数据传送给中央控制器进行处理。
- 传感器:采集现场的各种数据,如温度、湿度、光强、CO2浓度等。
- 执行器:执行系统的各种操作,如启停设备、开关电源等。
- 通讯设备:将各个设备连接起来,包括有线、无线、红外、ZigBee等多种通讯方式。
BMS控制网结构的优缺点
BMS控制网结构的优点主要体现在以下方面:
- 实现了建筑物内设备、设施的智能化在线管理,节省了人力和物力成本。
- 通过实时监测,及时掌握现场设备的运行状态,及时发现故障并进行处理。
- 自动化控制可提高能源的利用效率,降低能耗成本。
- 提高了建筑物运行的安全性、可靠性和舒适度。
BMS控制网结构的缺点主要是投入成本较高,需要大量的数据采集设备和控制设备,维护和管理成本也比较高,同时需要专业技术人员进行系统的设计、安装和维护。
随着现代建筑物的复杂性不断提高,BMS控制网结构的作用越来越重要。结合较新的计算机网络技术、自动控制技术、传感器技术和信息处理技术应用,BMS控制网结构将逐步发挥其作用,实现建筑物节能、环保、科学化、集约化、舒适化的目标。
建筑节能与结构一体化设备
随着人们生活水平的提高,环保节能的理念也逐渐深入人心,建筑行业也不例外。建筑节能已成为行业的一个热点话题,各种节能技术、设备也应运而生。
什么是建筑节能与结构一体化设备?
建筑节能与结构一体化设备指的是将建筑结构体系与节能设备紧密结合,达到较大限度的节能效果。它既满足建筑结构的要求,同时又能达到节能环保的目的,并且将节能设备与建筑结构融为一体,减小设备的占地面积,提高了设备的使用效率。
建筑节能与结构一体化设备的优点
在建筑中使用节能与结构一体化设备,具有以下几个优点:
- 节能降耗。节能与结构一体化设备可以使建筑在不影响使用的情况下,降低能耗,减少对环境的污染,更加符合现代社会的环保理念。
- 减小设备占地面积。节能设备与建筑结构融为一体,减小了设备的占地面积,使空间更加充足,使建筑更加美观。
- 增加建筑的抗震能力。节能与结构一体化设备的使用可以提高建筑的抗震能力,增加建筑的安全性。
建筑节能与结构一体化设备的种类
建筑节能与结构一体化设备种类繁多,以下是其中的几种:
- 外墙保温一体化材料系统。该系统采用新型材料,能够有效的降低能耗,避免因墙面受潮而带来的损失。同时,能够提高建筑的外观质量,达到节能以及美化的目的。
- 一体化太阳能光伏建筑一体化系统。该系统不仅能够起到节能、减排的作用,还能够产生太阳能电能,通过逆变器转换成为交流电,满足建筑的电力需求。
- 智能化控制系统。该系统能够智能化的控制建筑结构体系的使用,如智能化热水、智能化照明等,从而达到节能减排、节省资源的目的。
建筑节能与结构一体化设备的应用案例
建筑节能与结构一体化设备已在国内外一些大型建筑中得到应用。例如:
- 香港保利中心:该建筑使用了一整套智能化控制系统,能够对建筑中的所有设备进行在线监控以及控制,从而达到了极大的节能效果。
- 华盛顿联合广场:该建筑使用了一体化的太阳能光伏建筑一体化系统,不仅能够将太阳能转化成电能,还采用了能够旋转的太阳能板,使能源利用更加充分。
- 中国国家体育场(鸟巢):该建筑使用了新型的一体化外墙保温材料,能够减少能耗,降低温度的波动,内外墙面连成一体,使建筑更加整洁美观。
建筑节能与结构一体化设备是建筑行业节能发展的一大趋势,能够有效的减小建筑的能耗,提高建筑的抗震能力,实现可持续发展。希望未来能有更多的建筑采用这种技术,为人们创造更加美好的生活环境。