中文版AutoCAD 2016水暖电设计从入门到精通
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1.1 水暖电制图相关标准

水暖电制图要遵循《房屋建筑施工制图统一标准》(GB/T50001 - 2010)、《建筑给水排水制图标准》(GB/T50106 - 2010)、《暖通空调制图标准》(GB/T 50114 - 2010) 以及《电气工程CAD制图规则》(GB/T18135 - 2008)中的专业制图规定。

1.1.1 图线

绘图时的图形宽度b应根据图纸的类别、比例和复杂程度来定,宜为0.7mm或1.0mm。为方便读者翻阅,特将给排水、暖通、电气等专业制图中对于图线的运用规范进行总结,如表1-1所示。

表1‑1 水暖电制图中的常用线型

1.1.2 比例

对于水暖电图形的制图比例,在《房屋建筑施工制图统一标准》(GB/T50001 - 2010)中有如下规定。

◆图样的比例是指图形与实物相对应的线性尺寸之比。比例的大小,是指其比值的大小,如1∶50大于1∶100。

◆比例的符号为“∶”,比例应以阿拉伯数字表示,如1∶1、1∶2、1∶100等;

◆建筑制图的比例宜写在图名的右侧,如图1-1所示。比例的字高宜比图名小一号,但字的基准线应取平。

图1‑1 建筑制图的比例标注

住宅给水排水施工图中常用的比例较多,泵房平面图、剖面图、给水排水系统图等多采用1 ∶50、1∶30的比例绘制,管道纵断面图采用1∶500或1∶100的比例绘制,而部件、零件详图等多采用1∶2、1∶1或2∶1的比例绘制。

在《暖通空调制图标准》(GB/T50114 - 2010)中,对比例的规定还有:总平面图、平面图的比例宜与工程项目设计的主导专业一致,其余可以参考表1-2。

表1‑2 暖通绘图选用比例

电气图是采用图形符号和连线绘制的,并且大部分电气线路图或者电路图都是不按比例来绘制的。但是电气平面布置图等一般需要按照比例来绘制,方便在平面图上测出两点距离,就可按比例值来计算两者间的实际距离,如线的长度、设备间距等,方便导线的放线、设备机座、控制设备等的安装,其绘图比例见表1-3。

表1‑3 电气绘图比例

1.1.3 标高

水暖施工图中标高以米(m)为单位,一般需要标注到小数点后的第三位。住宅室内管道应标注相对标高,而室外管道没有绝对标高资料时,可标注相对标高,但应与总图一致。常见的标高标注方法如图1-2所示。

图1‑2 标高数字注写格式

水暖工程图中在下列部位应标注标高。

◆沟渠和重力流管道的起止点、转角点、连接点、变坡点、变尺寸(管径)点及交叉点。

◆压力流管道中的标高控制点。

◆管道穿外墙、剪力墙和构筑物的壁及底板等处。

◆不同水位线处。

◆构筑物和土建部分的相关标高。

如果要标注管道的相对标高,需注意以下几点。

◆在无法标注垂直尺寸的图样中,应标注标高。标高应以m为单位,并应精确到cm或mm。

◆标高符号应以直角等腰三角形表示。当面标准层较多时,可只标注与本层楼(地)板面的相对标高。

◆水、汽管道标高未予说明时,应表示为管中心标高。

◆水、汽管道标注管道外底或顶标高时,应在数字前加“底”或“顶”字样。

◆矩形风管所注标高应表示管底标高;圆形风管所注标高应表示管中心标高。当不采用此方法标注时,应进行说明。

◆平面图中无坡度要求的管道标高可标注在管道截面尺寸后的括号内。必要时,应在标高数字前加“底”或“顶”字样。

1.1.4 管径

给水排水施工图中的管径尺寸应以毫米(mm)为单位。镀锌钢管、铸铁管、PVC管等应以公称直径“DN”表示,如DN28表示公称直径为28mm,如图1-3所示。

图1‑3 铸铁管等的管径表示法

输送流体用无缝钢管、螺旋缝或直缝焊接钢管、铜管、不锈钢管,当需要注明外径和壁厚时,应用“D (或Φ)外径×壁厚”表示,如图1-4所示。在不致引起误解时,也可采用公称通径表示。

图1‑4 无缝钢管的管径表示法

而陶瓷管、混凝土管等则采用内径d表示,如d230表示内径为230mm。各类型管道截面的尺寸标注示例如图1-5所示。

图1‑5 管道截面尺寸的标注

同一管径的管道较多时,可在附注中统一说明管径尺寸,而不用在图上标注,如图1-6所示。

图1‑6 多条管线规格的标注

圆形风管的截面定型尺寸应以直径“Φ”表示,单位应为 mm;矩形风管(风道)的截面定型尺寸应以“A×B”表示。“A”应为该视图投影面的边长尺寸,“B”应为另一边尺寸,AB单位均为mm。

水平管道的规格宜标注在管道的上方;竖向管道的规格宜标注在管道的左侧。双线表示的管道,其规格可标注在管道轮廓线内。

管径在图样上一般标注在管径变径处,水平管道标注在管道上方、斜管道标注在管道的斜上方、立管道标注在管道的左侧。

1.1.5 系统编号

水暖电各施工图中如果某种设备或管道数目较多时,可用汉语拼音字头的类别代号+阿拉伯数字编号标注。如JL-1表示编号为1的给水立管,PL-3表示编号为3的排水立管。其他附属设施如阀门井、检查井、水表井、化粪池等也应该按照顺序编号,供水设施可以按照“从水源到用水设备、先干管、后支管”,排水设施则应按照“从上游到下游,先干管、后支管”的顺序编号。

当建筑物的给水引入管或排水排出管的数量超过一根时,应进行编号,如图1-7所示。

图1‑7 给水引入(排水引出)管道编号表示

当建筑物内穿越楼层的立管数量超过一根时,应进行编号,如图1-8所示。

图1‑8 立管编号表示

当一个系统出现分支时,可采用如表1-4所示的画法。

表1‑4 各系统的字母代号

1.1.6 画法与尺寸标注方法

水暖电设计牵涉众多图例,而设计图纸又分为平面图、剖面图等多种类型,不同类型的图纸,对象的画法也有不同,因此本节便对此做简单介绍,主要集中于管道的画法。

1 管道和设备布置的平面图、剖面图画法

管道和设备布置平面图应按假象除去上层板后俯视规则绘制,其相应的垂直剖面图应在平面图中表明剖切符号。平面图和剖面图的效果分别见图1-9和图1-10。

图1‑9 平面图画法

图1‑10 剖面图画法

2 管道截面尺寸的标注符号及画法

管道截面尺寸的标注符号及画法应符合以下原则。

◆低压流体输送用焊接管道规格应标注公称通径或压力。公称通径的标记应由字母“DN”后跟一个以毫米表示的数值组成;公称压力的代号应为“PN”。

◆输送流体用无缝钢管、螺旋缝或直缝焊接钢管、铜管、不锈钢管,当需要注明外径和壁厚时,应用“D (或Φ)外径×壁厚”表示。在不致引起误解时,也可采用公称通径表示。

◆塑料管外径应用“de”表示。

◆圆形风管的截面定型尺寸应以直径“Φ”表示,单位应为 mm。

◆矩形风管(风道)的截面定型尺寸应以“A×B”表示。“A”应为该视图投影面的边长尺寸,“B”应为另一边尺寸。AB单位均应为mm。

◆水平管道的规格宜标注在管道的上方;竖向管道的规格宜标注在管道的左侧。双线表示的管道,其规格可标注在管道轮廓线内。

3 风口、散流器的表示方法

风口、散流器的表示方法如图1-11所示,应写明风口尺寸、数量与风量。

图1‑11 风口、散流器的表示方法

如果图形复杂,则可以只写尺寸与数量。全写效果与省略效果示例如图1-12所示。

图1‑12 风口、散流器的画法示例

4 管道转向的画法

根据投影积聚原理可知,一根直管积聚后的投影用双线图的形式表示就是一个圆,而用单线图的形式表示则为一个点。弯管是由直管段和弯头两部分组成的,直管段积聚后的投影是个小圆,与直管段相连接的弯头,在拐弯前的投影也积聚成小圆,并且同直管段积聚成的小圆的投影重合。因此管道在转向处的画法分别如图113和图1-14所示。

图1‑13 单线管道转向的画法

图1‑14 双线管道转向的画法

5 管道分支的画法

管道分支的画法与转向类似,同样要受投影积聚原理限制。具体的画法示例如图1-15和图1-16所示。

图1‑15 单线管道分支的画法

图1‑16 双线管道分支的画法

6 管道交叉的画法

管道交叉的画法与转向类似,同样要受投影积聚原理限制。具体的画法示例如图1-17所示。

图1‑17 管道交叉的画法

7 管道跨越的画法

管道跨越表示管道空间交叉但互不相通,因此不受投影积聚原理的限制,但在具体绘图时,仍应该绘制圆形表示;画法示例如图1-18所示。

图1‑18 管道跨越的画法

8 管道在本图中断的画法

管道在本图中断,转至其他图面表示(或由其他图面引来)时,应注明转至(或来自的)的图纸编号,如图1-19所示。

图1‑19 管道在本图中断的画法

9 定位尺寸的表示方法

水暖电绘图的标注方法与机械制图的标注类似,都应避免封闭的尺寸链,宜留出一段作为补偿环或自由段,如图1-20所示。

图1‑20 尺寸的标注方法

如果补偿环或自由段的尺寸同样重要,则可以将总长尺寸用括号包括,以示为参考尺寸,如图1-21所示。

图1‑21 封闭尺寸链的标注方法

10 电气图的布局方式

电气图的布局要从对图的理解及方便使用出发,力图做到突出图的本意、布局结构合理、排列均匀、图面清晰,以方便读图。

图线布局

电气图中用来表示导线、信号通路、连接线等的图线应为直线,即常说的横平竖直,并尽可能减少交叉和弯折。

水平布局

水平布局的方式是将设备和元件按行布置,使得其连接线一般成水平布置,如图 1-22所示。其中各元件、二进制逻辑单元按行排列,从而使得各连接线基本上都是水平线。

垂直布局

垂直布局的方式是将元件和设备按列来排列,连接线成垂直布局,使其连接线处于竖立在垂直布局的图中,如图 1-23所示。元件、图线在图纸上的布置也可按图幅分区的列的代号来表示。

图 1‑22 水平布局

图 1‑23 垂直布局

交叉布局

为把相应的元件连接成对称的布局,也可采用斜的交叉线方式来布置,如图 1-24所示。

图 1‑24 交叉布局

电路或元件布局

电路或元件布局的方法有两种,一种是功能布局法,另一种是位置布局法。

功能布局法

着重强调项目功能和工作原理的电气图,应该采用功能布局法。在功能布局法中,电路尽可能按工作顺序布局,功能相关的符号应分组并靠近,从而使信息流向和电路功能清晰,并方便留出注释位置。

图 1-25所示为水平布局,从左至右分析,SB1、FR、KM都处于常闭状态,KT线圈才能得电。经延时后, KT的常开触合点闭合,KM得电。

图 1‑25 功能布局法示意图

位置布局法

着重强调项目实际位置的电气图,应采用位置布局法。符号应分组,其布局按实际位置来排列。位置布局法指电气图中元件符号的布置对应于该元件实际位置的布局方法。

图 1-26所示为采用位置布局法绘制的电缆图,提供了有关电缆的信息,如导线识别标记、两端位置以及特性、路径等。

图 1‑26 位置布局法示意图