Вы можете сделать заказ нужной лицензии у нас на сайте.
Купить nanoCAD BIM ОПС
Партнер «Нанософт» по внедрению
БилдСофт – фокус-партнер по направлениям «Строительство», «Инженерия» и «Проектный документооборот».
Задачи
- Автоматизированное проектирование систем безопасности различной сложности
- Автоматическая и ручная расстановка оборудования
- Автоматические расчеты модели и оборудования в ней
- Автоматическая трассировка кабеля по кабельным каналам
- Автоматические маркировка и расстановка выносок маркировки оборудования
- Автоматические проверки модели на корректность ее построения
Что нового в nanoCAD BIM ОПС 25.1:
- Нормативные требования: новые возможности при работе с зонами (ЗКСПС и ЗПЗ) и оборудованием согласно требованиям СП 484.1311500.2020 изм. №1. Добавлены новые отчетные документы.
- Проектирование: новый функционал запрета прокладки кабелей в трассе.
- Визуализация: формирование 3D-вида 19" монтажного шкафа и установленного в нем оборудования.
- Оборудование: новая функция создания сборок кабельных проходок с возможностью их отображения как в 2D, так и в 3D-видах модели.
- Взаимодействие: улучшенный экспорт в IFC c формированием уникального статичного ID объекта для каждого элемента.
Работа с базами данных производителей оборудования
Более 50 баз оборудования производителей комплексных систем безопасности, пожарных извещателей, оповещателей, систем речевого оповещения, камер СВН, кабелей, а также лотков, коробов и труб. Все базы открыты для редактирования и пополнения.
Построение модели как при обычном, так и при BIM-проектировании
Вне зависимости от инженерной задачи – создать чертежи и документацию по проекту или встроить проект в BIM-технологию, – nanoCAD BIM ОПС всегда создает модель систем безопасности. Модель обеспечивает взаимодействие оборудования между собой, считывая связанную информацию и оперируя актуальными данными.
Расчет оповещателей уровня звука
В nanoCAD BIM ОПС реализован расчет уровня звука речевых и звуковых оповещателей. В зависимости от исполнения оповещателей (настенные или потолочные) программа автоматически рассчитывает расстояние (L-проекцию) от точки установки оповещателей до точки проведения измерений уровня звука на расстоянии 1,5 м от пола в соответствии со СП 3.13130.2009 п. 4.2 в зависимости от угла поворота оповещателя.
Расчет углов и зон обзора камер системы видеонаблюдения
Программный комплекс nanoCAD BIM ОПС вычисляет углы и зоны обзора для камер системы видеонаблюдения с учетом высоты установки видеокамеры, угла наклона видеокамеры по вертикали и технических характеристик видеокамеры и объектива. В итоге на чертеж добавляются углов и зоны обзора с учетом геометрии помещения, а результаты расчета сводятся в отчетную таблицу.
Область применения
В nanoCAD BIM ОПС можно «с нуля» проектировать следующие системы:
- пожарной сигнализации;
- оповещения;
- охранной сигнализации;
- контроля и управления доступом;
- видеонаблюдения;
- кабельных каналов;
- порошкового и газового пожаротушения.
Моделирование
Продукт nanoCAD BIM ОПС – это быстрый и безболезненный способ перейти от работы с отдельными чертежами к информационному моделированию структурированных кабельных систем. Единая модель системы позволяет вносить изменения «на лету», так как вся связанная информация обновляется автоматически, что сокращает число ошибок и расхождений.
В целом построение информационной модели в процессе проектирования позволяет:
- использовать оценочные методы расчета оборудования на предпроектном этапе;
- максимально приблизить проект к условиям монтажа и эксплуатации системы;
- автоматически расставлять пожарные извещатели различных типов в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009;
- производить расчеты с учетом технических характеристик используемого в проекте оборудования;
- иметь всегда актуальную и согласованную информацию по проекту;
- моментально вносить графические и технические изменения.
Расстановка оборудования ОПС и СКУД
В рамках информационной модели nanoCAD BIM ОПС позволяет автоматически расставлять пожарные извещатели по помещениям с учетом различных условий их установки и параметров.
Некоторые способы автоматической установки пожарных извещателей:
- расстановка точечных пожарных извещателей согласно требованиям таблиц 13.3 и 13.5 раздела 13 СП 5.13130.2009;
- расстановка линейных дымовых пожарных извещателей согласно требованиям пп. 13.5.3 и 13.5.4 и таблицы 13.4 раздела 13 СП 5.13130.2009;
- расстановка точечных пожарных извещателей в пространствах фальшпола и подвесного потолка;
- расстановка точечных пожарных извещателей согласно требованиям п. 13.3.10 раздела 13 СП 5.13130.2009;
- учет условий расстановки точечных пожарных извещателей согласно требованию п. 13.3.3 раздела 13 СП 5.13130.2009;
- учет условий расстановки точечных пожарных извещателей согласно требованию п. 14.1 раздела 14 СП 5.13130.2009 (без учета примечания).
Система nanoCAD BIM ОПС автоматически расставляет охранные извещатели и видеокамеры под заданными углами, а также оборудование СКУД, определяя его состав и высоту установки для всего проекта. При необходимости эти условия можно изменить и вручную.
Для максимальной реалистичности все контроллеры и ППК можно устанавливать не только на чертеж, но и в специальные монтажные шкафы.
Расчет токовой нагрузки
Правильная токовая нагрузка очень важна при проектировании любой охранно-пожарной системы, поэтому nanoCAD BIM ОПС поддерживает следующие типы расчетов:
- расчет токовой нагрузки на шлейфах;
- расчет токовой нагрузки на РИП и емкости аккумуляторных батарей;
- расчет падения напряжения в линии.
Расчет токовой нагрузки на РИП и емкости аккумуляторных батарей ведется от АКБ, добавленных к РИП. Если РИП поддерживает установку двух АКБ, то программа добавит обе и автоматически пересчитает параметры РИП по емкости. Кроме того, пользователь может выбрать тип подключения АКБ (параллельное или последовательное) для установки правильных значений емкости и напряжения РИП. Токовая нагрузка на шлейф и емкость АКБ РИП рассчитываются как в дежурном режиме работы системы, так и в режиме «Пожар», а токопотребление приборов и устройств – по максимальной и минимальной нагрузке.
Оценочный расчет кабеля
Система nanoCAD BIM ОПС позволяет подбирать параметры кабеля для шлейфов сигнализации. Для этого достаточно расставить оборудование и включить его в шлейфы, а программа сама посчитает длину кабеля с учетом координат и высоты установки оборудования.
Чтобы подобрать параметры кабеля для многоэтажного здания, нужно сначала установить УГО межэтажных переходов и объединить их в единый стояк. В этом случае nanoCAD BIM ОПС будет рассчитывать кабель с учетом переходов между этажами.
По результатам оценки формируется вся необходимая отчетность: структурная схема, кабельные журналы с результатами расчета и табличные документы.
Создание шлейфов и трассировка кабеля
Одно из преимуществ nanoCAD BIM ОПС – возможность работы со шлейфами сигнализации, которые делятся на три типа: традиционный (неадресный), адресный и информационная линия. Каждый шлейф имеет свои индивидуальные настройки, позволяя максимально приблизить проектируемый объект к условиям эксплуатации.
В адресный и неадресный шлейфы подключаются соответственно адресные и неадресные извещатели, а в информационную линию – адресные и адресно-аналоговые извещатели и другие адресные устройства. Также для информационной линии можно устанавливать различные диапазоны адресов для извещателей и адресных устройств.
Система nanoCAD BIM ОПС автоматически трассирует кабель по шлейфам сигнализации вдоль кабельных каналов с учетом порядка подключения извещателей в шлейф. Благодаря распределительным коробкам в шлейфе сигнализации, можно использовать кабели различных типов.
Работа с электротехнической моделью
Все соединения в проекте осуществляются с помощью единой электротехнической модели, которая позволяет быстро и безошибочно создавать соединения как шлейфов сигнализации, так и интерфейсных шлейфов.
В электротехнической модели можно просматривать и редактировать все свойства объектов, использованных в соединениях.
Общая электротехническая модель кабельной системы формируется:
- при выполнении автоматической трассировки кабеля по кабельным каналам – как по горизонтальным, так и по вертикальным участкам;
- маркировкой оборудования, участвующего в соединениях кабельной системы. При внесении изменений в проект значения маркировки автоматически обновляются.
При анализе электротехнической модели программа сообщает обо всех проблемных объектах или соединениях и отображает их.
3D-модель проектируемой системы
3D-модель создается на основе расставленного оборудования и проложенных кабельных каналов, а также параметра высоты, установленного в каждом объекте на плане этажа.
3D-модель строится прямо на чертеже плана этажа, что позволяет иметь доступ к объектам и редактировать их характеристики.
При создании 3D-модели каждый элемент размещается в собственный слой, поэтому видимость объектов в DWG-файлах гибко регулируется.
Также 3D-модель системы можно создать в отдельном DWG-файле для всего объекта
Выгрузка в IFC
Продукт nanoCAD BIM ОПС полностью реализует основной принцип проектирования Open BIM: создание единой информационной модели проектируемой системы с помощью наиболее подходящих и проверенных временем инструментов. Благодаря поддержке экспорта в обменные файлы стандарта IFC, информационные модели систем безопасности, выполненные в nanoCAD BIM ОПС, легко встраиваются в общую информационную модель проектируемого объекта на любой BIM-платформе, будь то ARCHICAD, Revit, Allplan или какая-либо другая.
Структурная схема проекта
Продукт nanoCAD BIM ОПС автоматически формирует структурную схему проекта в целом с разбивкой по системам.
С помощью конфигураций можно настраивать следующие параметры структурной схемы:
- типы подключаемых устройств в структурной схеме для создания структурной схемы различных систем;
- размеры для расстановки устройств на структурной схеме;
- способ выгрузки структурной схемы: полная (со связями между всеми устройствами) или сокращенная (без связей между однотипными устройствами);
- формат выгрузки структурной схемы.
Документирование проекта
Система nanoCAD BIM ОПС не только минимизирует ошибки при проектировании, но и автоматически формирует отчетные документы по отечественным стандартам для последующей выгрузки либо на поле чертежа, либо в Microsoft Office или OpenOffice.org.
В любой момент пользователь может получить следующие документы:
- рабочие чертежи поэтажных планов, оформленные в соответствии с отечественными стандартами, с автоматически промаркированным оборудованием и расставленными выносками, а также с возможностью добавления рамки по ГОСТ Р 21.1101-2013;
- спецификация оборудования по ГОСТ 21.110-95;
- структурная схема проекта с возможностью отображения по системам;
- различные отчетные таблицы: таблица адресов, таблица шлейфов, таблица подключения распределительных коробок, таблица прокладки кабелей, таблица используемых УГО;
- отчеты по расчетам уровня звука оповещателей, углов и зоны обзора видеокамер и емкости батарей РИП;
- кабельные журналы шлейфов сигнализации, линий электропитания, интерфейсных шлейфов;
- экспликация помещений по ГОСТ 21.501-93;
- таблица используемых УГО с возможностью ее создания как для всего проекта, так и для каждого плана этажа.
Подготовка чертежей к печати осуществляется в Мастере печати nanoCAD, а для документов MS Excel и MS Word – соответственно в Диспетчерах печати MS Excel и MS Word.
Оставьте заявку прямо сейчас: выгодное предложение — лицензия и корпоративное обучение по специальной цене.
Продолжительность курса – 2 дня (16 академических часов), в которые входят 8 часов лекций и 8 часов самостоятельной практики
Формы обучения: очная/онлайн.
Преимущества очного обучения: возможность сразу получить ответы на все интересующие вопросы, закрепление материала на практике под руководством преподавателя, общение с коллегами и обмен опытом.
Преимущества онлайн-обучения: возможность повторить пройденный материал в любое удобное время по записям занятий, которые остаются у Вас после курса.
Представляем нашего инженера Михаила – профессионала с уникальным опытом и глубоким пониманием промышленного производства. Его путь в инженерии начался с практической работы на ведущих предприятиях России, что стало бесценной основой для последующего погружения в промышленное проектирование.
Ещё с первых шагов в Ярославском государственном техническом университете Михаил проявил особый интерес к проектированию и работе с САПР. На протяжении своей карьеры он успешно работал с ведущими программными решениями, включая Autodesk, Компас 3D и nanoCAD, что позволило ему стать настоящим экспертом в области цифрового проектирования.
Получив фундаментальное техническое образование, Михаил последовательно прошел школу профессионального роста на крупнейших производствах страны. Начав карьеру на Ярославском нефтеперерабатывающем заводе, одном из флагманов нефтеперерабатывающей отрасли России, он приобрел важнейший опыт в сфере промышленного производства.
Дальнейшее развитие карьеры включало работу в международной корпорации Komatsu – признанном лидере в своей области, где Михаил углубил свои технические компетенции. Значительным этапом стало его сотрудничество с ГК “ГАЗ”, получая практический опыт решения инженерных задач в реальных производственных условиях.
Сегодня Михаил успешно применяет свой многогранный опыт в аккредитованной IT-компании “БилдСофт”, где работает инженером по сопровождению и внедрению ПО. Также в роли инженера технической поддержки он демонстрирует глубокое понимание особенностей работы различных платформ и систем. Его профессиональная квалификация подтверждена многочисленными сертификатами, что является свидетельством постоянного стремления к совершенствованию своих навыков.
Такой комплексный подход к работе – сочетание практического производственного опыта с глубокими знаниями САПР – делает Михаила незаменимым специалистом в области промышленного проектирования. Его способность эффективно решать задачи на стыке производства и цифровых технологий позволяет находить оптимальные решения для самых сложных проектов.
Михаил проводит обучение по курсам:
- nanoCAD Электро.
- nanoCAD ОПС.
- nanoCAD СКС.
- Model Studio CS Электрика.
- Model Studio CS ОПС.
- Model Studio CS Электротехнические схемы.
Среди обучавшихся на курсах:
- АО "СЗ ЭМИ"
- ООО Проектный институт «Гипроприбор»
- «ГБУ СК Проектный институт»
- АО «Электрокабель"
- АО "ПИ "АНАПАГРАЖДАНПРОЕКТ"
- АО "Институт Теплоэлектропроект"
