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(1)

BIM - Revit

Initiation – 2ème partie : MEP-CVC

Jean-David DELORD

Jean-David.Delord@univ-eiffel.fr http://jean.david.delord.free.fr

(2)

Pré ambulé :

Pour réaliser ce document je me suis appuyé essentiellement sur des sources provenant de :

• M. Xavier MARTIN.

• M. Cédric DZIUBANOWSKI Ressources internet :

• Graitec

• Karl Revit

• Laesgc Engineering

Il en existe énormément également en anglais. C’est l’occasion de s’y mettre ^__~.

(3)

Table des matières

1. Présentation générale du module MEP ... 1

1.1. Organisation du BIM ... 1

1.2. Nouveau projet ... 2

1.3. Définir la plage de la vue ... 2

1.4. Définir la discipline et la sous-discipline ... 3

1.5. Paramétrage pour l’évaluation des besoins ... 5

1.5.1. Paramétrage du type de bâtiment ... 5

1.5.2. Paramétrage du type d’espace ... 5

1.6. Emplacement du projet ... 6

1.7. Définir l’orientation du bâtiment ... 7

1.8. Définir le gabarit des vues ... 8

1.9. Récupérer les familles systèmes, familles, d’un projet déjà réalisé (transfert de norme) ... 9

1.10. Pour lier la maquette MEP CVC à la maquette Archi et pour copier/contrôler certains éléments ... 10

1.11. Espaces et délimitation des zones du bâtiment par système CVC ... 12

1.11.1. Les espaces ... 12

1.11.2. Les zones ... 13

2. Création d’un projet simple ... 14

2.1. Créer le projet architecture ... 14

2.2. Créer le projet MEP ... 15

2.2.1. Mise en place des éléments ... 15

2.2.2. Raccorder les éléments entre eux ... 18

2.2.3. Générer un rapport de système ... 26

2.3. Construction d’un réseau électrique ... 28

2.3.1. Réseau de chauffage ... 29

2.3.2. Circuit d’éclairage ... 30

(4)

1. Présentation générale du module MEP

REVIT MEP permet de :

• Modéliser en BIM des installations de plomberie-sanitaire – ventilation, électricité

• Calculer (évaluer) des besoins (chauffage ventilation …), et calculer le comportement du système modélisé (débits, pertes de charges, intensité et puissances sur les circuits électriques …).

La modélisation se fait :

• En sélectionnant des composants adaptés à partir d’une bibliothèque de composants MEP.

• En paramétrant le comportement des systèmes créés et les moyens de relier les composants entre eux.

Le calcul se fait :

• À partir de modèles de calculs simplifiés (calculs de besoins en Degré Jours Unifiés, calculs par ratios).

• À partir des paramétrages de ces modèles.

1.1. Organisation du BIM

Le projet de construction est organisé en plusieurs maquettes, chacune est un fichier numérique distinct :

• La maquette architecture : la 1ère à être réalisée.

• La maquette structure : à priori, elle est liée avec la maquette archi mais il faudra redessiner les parois, …

• La maquette MEP : à priori, elle est liée avec la maquette archi et il ne faudra pas retracer les murs.

Le déroulé d’un projet MEP suit la procédure suivante :

1

Création d'un nouveau fichier MEP vide,

Récupération du modèle de l'architecte (format Revit ou IFC),

Liaison du fichier architecte dans le fichier MEP.

2

Réglage des paramètres généraux de MEP (sauf si le gabarit MEP est déjà prêt) :

Plomberie-Sanitaire: matériaux et diamètres des canalisations, types de fluides ...

Électricité: types de réseaux (mono, triphasé, 230V etc ...),

Import des familles d'équipement à utiliser.

3

Copier dans REVIT MEP les limites d'espace, MURS, SOLS, PLAFONDS en copiant leurs types,

Copier les équipements sanitaires et électriques à connecter.

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1.2. Nouveau projet

Le gabarit de génie climatique par défaut est basique. Le choix du gabarit évolué permet de commencer à travailler avec un environnement préparé :

• Le gabarit peut comporter des plans de niveaux définis par lot : la vue plan CVC a une visibilité sur les équipements de génie climatique mais pas sur les équipements électriques (et la vue plan électricité a une visibilité sur les équipements électriques et pas sur les vues en génie climatique)

• Le gabarit peut comporter des familles préalablement chargées (famille dans tous les projets)

Après avoir choisi Gabarit de génie climatique, choisir le gabarit «MechanicalDefaultFRAFRA.rte» (1) ou «Systems DefaultFRAFRA.rte» (2).

1.3. Définir la plage de la vue

La plage de la vue est un ensemble de plans horizontaux qui contrôlent la visibilité et l'affichage des objets dans la vue en plan.

Les vues en plan possèdent une propriété intitulée Plage de la vue, également appelée plage visible. Les plans horizontaux Haut, Plan de coupe et Bas définissent la plage de la vue. Les délimitations supérieure et inférieure représentent les parties la plus en haut et la plus en bas de la plage de la vue.

Le plan de coupe détermine à quelle hauteur certains éléments de la vue sont coupés. Ces 3 plans définissent la plage principale de la vue.

La profondeur de la vue est un plan supplémentaire, en dehors de la plage principale. Modifiez la profondeur de la vue pour afficher les éléments sous la délimitation inférieure. Par défaut, la profondeur de la vue coïncide avec la délimitation inférieure.

1 2

(6)

L'élévation suivante présente la plage de vue (7) d'une vue en plan.

La hauteur du plan de coupe (2) est à régler à 1m (même hauteur que les plans d’architecte).

Ne pas hésiter à cliquer sur l’aide de la boîte de dialogue afin d’avoir de plus amples informations.

La vue en plan de droite montre le résultat pour cette plage de la vue.

1.4. Définir la discipline et la sous-discipline

Le paramètre de discipline détermine le mode d'affichage des éléments spécifiques à la discipline (Architecture / Structure / Génie climatique / Électrique / Plomberie / coordination) dans une vue. Par exemple, la discipline Génie climatique personnalise un affichage de vue avec les éléments architecturaux et structurels en demi-teinte et les éléments de la discipline au 1erplan pour faciliter leur vision/sélection.

Pour visualiser les réseaux avec la maquette architecturale en affichage normal, utiliser la discipline coordination : créer les plans en coordination ou basculer temporairement le plan vers la discipline coordination.

Revit gère les disciplines (Architecture / Structure / Génie climatique / Électrique / Plomberie / coordination), par contre le paramètre sous discipline est un paramètre texte et on peut créer d’autres sous disciplines.

(7)

Exemple : dans le plan d'étage architectural Exemple : dans la vue de plan structure Sur un côté du mur, les chemins de câbles sont exposés.

De l'autre côté du mur, les chemins de câbles sont masqués par un enrobage d'architecture.

Une étiquette s'affiche pour une vue en coupe dont la propriété Discipline est définie sur Architecture. Le plan n'affiche pas les étiquettes des vues affectées à d'autres disciplines.

Les murs non porteurs ne s'affichent pas. (Effectuez une comparaison avec le plan architectural ci-contre).

Une étiquette s'affiche pour une vue en coupe dont la propriété Discipline est définie sur Structure. Le plan n'affiche pas les étiquettes des vues affectées à d'autres disciplines.

Affichage des lignes cachées pour afficher des éléments d'ossature en dessous du niveau du sol, car la plage de la vue du plan s'étend au-dessous du niveau 1.

Exemple : dans la vue en plan mécanique Exemple : dans la vue en plan de coordination Les éléments architecturaux et structurels (murs, portes,

fenêtres, mobilier) s'affichent en demi-teinte en fonction de la plage de la vue. Les éléments de plafond ne s'affichent pas dans la vue.

Les éléments électriques, mécaniques et de canalisation s'affichent conformément aux styles d'objet définis. Ces éléments se superposent aux autres éléments, quel que soit leur emplacement vertical réel dans le modèle.

Une étiquette s'affiche pour une vue en coupe dont la propriété Discipline est définie sur Mécanique. Le plan n'affiche pas les étiquettes des vues affectées à d'autres disciplines.

Les lignes cachées des éléments électriques, mécaniques et de canalisation s'affichent dans la vue.

Les éléments de toutes les disciplines s'affichent dans la vue conformément à la plage de la vue.

Les éléments électriques, mécaniques et de canalisation s'affichent en se superposant aux autres éléments conformément aux règles décrites plus haut.

Les étiquettes s'affichent pour les vues en coupe de toutes les disciplines.

(8)

1.5. Paramétrage pour l’évaluation des besoins

Dans l’onglet GERER, afficher PARAMETRES du type de Bâtiment / espace

1.5.1. Paramétrage du type de bâtiment

Vérifier et modifier éventuellement les besoins pour chaque type de bâtiment dans la liste des bâtiments fournis (issus de l’organisme américain ASHRAE)

Le choix du type de bâtiment va générer des besoins proportionnels :

Au nombre d’occupants dans chaque espace,

À la surface de la pièce concernée par le calcul.

1.5.2. Paramétragé du typé d’éspacé

Chaque pièce fermée délimitant un volume d’air va être analysé par REVIT comme un « Espace » auquel on peut affecter une fonction.

Lorsque les pièces et espaces seront reconnus par le logiciel, on devra leur affecter des fonctions qui génèreront :

• Un taux d’occupation en surface disponible par occupant

• Des apports énergétiques par occupant,

• Des besoins en éclairage et en alimentation électrique par m2.

Vérifier et adapter les paramétrages si on souhaite utiliser les calculs faits par REVIT.

(9)

1.6. Emplacement du projet

• Définir l’emplacement du projet dans le MENU GERER EMPLACEMENT

• Rentrer l’adresse du projet

REVIT récupère des données de stations météo liées à la ville choisie

Il est possible de définir plusieurs « POSITIONS » ou sites pour différents bâtiments orientés différemment dans le même projet.

(10)

1.7. Définir l’orientation du bâtiment

• Dans l’onglet gérer, Faire pivoter le nord géographique.

Revit affiche un message demandant de modifier le réglage de la vue en plan utilisée pour ce réglage.

• Dans les propriétés de la vue, modifier la propriété ORIENTATION

Si la propriété n’est pas modifiable, c’est qu’il faut enlever le gabarit qui bloque cette propriété

• Ajouter sur la vue en plan un symbole de flèche du Nord géographique (MENU ANNOTER SYMBOLE)

• Vérifier que le projet est orienté NORD quel que soit le réglage de la vue.

ou

Effacer la flèche de Nord, régler la vue en Nord Géographique et relancer la commande.

(11)

• Remettre la flèche de Nord

• Vérifier qu’en fonction du réglage de la vue en plan, le bâtiment est bien orienté ainsi que le Nord géographique.

1.8. Définir le gabarit des vues

Les vues en plan (1) créées (à partir de nouveaux niveaux définis par le dessinateur) sont créées avec un gabarit de vue (gabarit mécanique 2) : ainsi, certains paramètres de vue sont figés pour toutes les vues (ils apparaissent alors en grisé 3) (le gabarit génie climatique génère des vues qui n’ont pas de gabarit).

Pour modifier par exemple le gabarit mécanique, CG sur 2 ; pour modifier la plage de la vue (actuellement le niveau haut correspond au niveau associé décalé systématiquement de 4m) CG sur 4 et choisir dans plage principale « haut

» : niveau supérieur puis 0 (cela permet systématiquement d’avoir toutes les vues qui suivent le gabarit mécanique avec un niveau haut étant systématiquement le niveau supérieur au niveau associé).

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1.9. Récupérer les familles systèmes, familles, d’un projet déjà réalisé (transfert de norme)

Ouvrir le fichier MEP contenant les éléments à récupérer et ouvrir le projet 1 (devant recevoir). Se placer sur le projet 1 et onglet Gérer/transférer les normes du projet et sélectionner les éléments à récupérer (« depuis »). Cela permet de récupérer les familles systèmes (murs, toits, dalles, gaines …).

(1)

(2 et 3)

(4)

(13)

1.10. Pour lier la maquette MEP CVC à la maquette Archi et pour copier/contrôler certains éléments

À la création du projet MEP, le dessin est vierge (2 niveaux prédéfinis par le gabarit).

Il faut sélectionner ensuite le fichier à insérer. Par exemple le fichier : C:\Programmes\Autodesk\Revit 20XX\rac_basic_sample_project en faisant Onglet Insérer/Lier Revit.

Le lien apparait dans l’onglet arborescence dans les liens Revit.

La maquette apparait avec ses informations mais l’affichage est grisé.

La gestion de l’affichage de la maquette architecturale (ou fichier lié) se fait en tapant VV et onglet « Liens Revit » ; cocher affichage « demi-teinte » pour atténuer le fichier lié par rapport au fichier MEP.

Avant Après

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Remarque :

Le fichier architectural peut contenir des objets qu’on ne souhaite pas voir s’afficher (Ex : la maquette architecturale utilise des appareils sanitaires non paramétriques qui ne pourront se relier correctement aux tuyaux ultérieurement) : vv \ onglet liens revit \ CG sur paramètres d’affichage Par vue d’hôte puis décocher la famille d’élément non souhaitée.

Il est parfois souhaitable de punaiser le fichier lié (afin qu’il ne soit pas déplacé par mégarde) : sélectionner le lien et CG sur verrouiller.

Il est parfois souhaitable de ne pas pouvoir sélectionner le fichier lié : CG sur ou (en bas à droite de la fenêtre graphique)

Afin de pouvoir dessiner le réseau CVC, il faut pouvoir utiliser les niveaux et fichiers définis par la maquette architecturale (la maquette est un objet entier, la sélection d’un simple objet est impossible).

La procédure est la suivante :

• Onglet Collaborer : Copier/Contrôler

• Sélectionner le lien

• CG sur la maquette architecturale

(15)

• La fenêtre de sélection apparait,

• Cliquer sur Option,

• Choisir les éléments,

• Cliquer sur Copier,

• Sélectionner Multiple,

• Cliquer sur les éléments voulus (il est possible d’utiliser les filtres pour aller plus vite),

• Cliquer sur Terminer (à côté de Multiple) ainsi que Terminer (coche verte),

• Les éléments sélectionnés apparaissent en noir et sont incorporé au projet MEP.

1.11. Espaces et délimitation des zones du bâtiment par système CVC

1.11.1. Les espaces

• Sélectionner le fichier lié et CG sur « modifier le type » et cocher limite de pièce (nécessaire pour créer ultérieurement les espaces).

• Onglet analyser / Espace / placer automatiquement les espaces et renommer les espaces avec le même nom que la pièce du modèle architectural.

Chaque espace a de nombreuses propriétés et caractéristiques thermiques qui seront utilisées pour l’analyse thermique (onglet analyser).

• Type d’espace : « bâtiment » : valeur classique valable en France,

• Charge de chauffage calculée : « non calculé » ; le module Climawin fait le calcul et injecte son résultat dans cette case,

• Écoulement de soufflage spécifié : ce qui est souhaité pour l’espace concerné,

• Écoulement de soufflage réel : fait la somme de tous les diffuseurs présents dans l’espace,

• Etc…

(16)

1.11.2. Les zones

Une zone rassemble plusieurs espaces qui auront des caractéristiques semblables : voir les propriété (même température, même système de chauffage par radiateur, …) ; paramètre utile pour Analyser les performances énergétiques du bâtiment.

• Onglet analyser / zones et ajouter les espaces puis coche verte.

• Dupliquer une vue existante et réaliser une légende par zone HVAC en modifiant les couleurs dans les propriétés.

Propriétés des espaces

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2. Création d’un projet simple 2.1. Créer le projet architecture

Réaliser le bâtiment suivant :

• 4 murs « Parpaing de 20 + isolant 10 »,

• Une cloison « INT PLATRE 70 mm

» pour séparer l’espace en deux pièces,

• Deux dalles,

• Un plafond.

• Les ouvertures sont celles par défaut.

Les côtes sont indicatives. Ce qui est recherché dans ce tutoriel est la mise en place d’une procédure plus qu’une exactitude des différents tracés devant être respecté lors de la réalisation. C’est valable également pour la partie MEP.

Le fait de créer un plafond va mettre en place un plénum et un faux plafond sur lequel on pourra implanter des dispositifs d’éclairage ou de soufflage.

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• Enregistrer le projet ARCHITECTURE et le fermer. Il va servir de base au travail sur MEP.

2.2. Créer le projet MEP

2.2.1. Mise en place des éléments

• Créer un nouveau projet en utilisant le gabarit de génie climatique Mechanical-DefautFRAFRA.

• Modifier les unités (Gérer/Unités) pour les exprimer en mètre.

• Insérer le fichier créer en utilisant le lien revit (1.10).

• Ouvrir une vue Niveau 0 – Plomberie et une vue 3D Plomberie

• Afficher dans l’arborescence du projet les équipements de génie climatique qui sont chargés dans le gabarit.

(19)

• Placer sur la vue en plan par GLISSER DEPOSER une chaudière et un circulateur.

• Essayer de faire pareil avec un radiateur. On voit un sens interdit. Le radiateur a besoin d’un mur pour s’y accrocher.

Le lien REVIT fait juste apparaitre les objets archi, on ne peut pas s’y accrocher (voir chapitre 1.10).

• Cliquer sur Collaborer – Copier/Contrôler,

• Cliquer sur sélectionner le lien,

• Cliquer sur la maquette (c’est le lien). Une fenêtre s’ouvre pour sélectionner ce qui est copié dans MEP,

• Cliquer sur Options,

• Une fenêtre montre que les murs qui vont être copiés, notamment le type Ext. Parpaing 20 + Isolant 10 vont devenir des murs générique 200 mm. Si l’on garde ce réglage le radiateur sera

installé dans l’isolant !

• Pour éviter cette déconvenue, sélectionner Copier le type original,

• Même procédure pour la cloison en plâtre,

• Fermer la fenêtre Options,

• Cliquer sur Copier,

• Cocher la case Multiple et sélectionner l’ensemble des murs en maintenant la touche CTRL appuyé,

• Cliquer sur Terminer (celui à côté de Multiple),

• Un petit symbole affiche que les murs et les ouvertures sont copiés,

• Cliquer sur la coche verte Terminer,

• Placer un radiateur dans chaque pièce sur le mur opposé à la porte.

(20)

Un outil de visualisation bien pratique lorsque l’on veut voir rapidement certains éléments en 3D est Zone de sélection.

Exemple :

• Sélectionner les équipements installés (chaudière, radiateurs et circulateur),

• Sur le ruban Modifier qui vient d’apparaitre cliquer sur l’icône

• Une vue 3D est générée automatiquement.

• Vous pouvez masquer le parallélépipède en faisant un clic droit dessus et Masquer dans la vue : Élément.

Il est possible de changer le contexte de l’affichage en changeant la discipline dans les propriétés de la vue générée.

Génie climatique Architecture

(21)

2.2.2. Raccorder les éléments entre eux

Les éléments de famille MEP sont équipés de connecteurs qui permettent de les raccorder entre eux dans des circuits, appelés SYSTÈMES dans le logiciel.

• Disposer les éléments suivant la cotation suivante :

La chaudière sera posée à même le sol et le circulateur sera à une altitude de 1,50 m par rapport au sol.

• Cliquer sur un des radiateurs, s’affichent alors deux connecteurs rouge et bleu, pour l’arrivée et départ chauffage.

• Dans le Menu VUE, INTERFACE UTILISATEUR, afficher le NAVIGATEUR DE SYSTEMES

Le navigateur de systèmes affiche tous les composants MEP du projet et indique dans quels réseaux ils sont insérés.

On peut voir ici que 8 « OBJETS », ou « ÉLÉMENTS

» sont répertoriés, et NON ATTRIBUÉS à un RÉSEAU (ou SYSTÈME).

(22)

• CLIQUER DROIT sur le connecteur BLEU (alimentation chauffage) du radiateur.

• Un bandeau vert apparait. Sélectionner Canalisation (créer des systèmes).

• Valider. On peut observer que le navigateur de système ne contient plus que 7 éléments (CONNECTEURS) sans attribution.

Un système de canalisations vient d’être créé et il s’appelle « chauffage aller 1 », il comprend un connecteur du radiateur.

• CLIQUER DROIT sur le connecteur bleu du second radiateur. Actionner la fonction AJOUTER AU SYSTÈME.

• Cliquer sur le premier radiateur lequel se met en BLEU entouré de pointillé

Le navigateur de système ajoute les deux radiateurs au réseau et calcule la somme des débits unitaires de chaque radiateur.

En cliquant sur le système chauffage aller 1 dans le navigateur, le système est sélectionné à l’écran. Il est possible dans le panneau de propriétés de changer le nom.

En sélectionnant un seul radiateur, il est possible de changer les caractéristiques de débit et pertes de charge.

(23)

Routage automatique

Lorsque le système est sélectionné, un bandeau vert apparaît. Générer la présentation signifie « générer automatiquement les canalisations reliant le circuit ».

• Cliquer sur générer la présentation. Le bandeau ci-dessous apparait. Le logiciel propose trois solutions.

Solution 1 Solution 2 Solution 3 (la même que sol.1)

On peut définir la pente des canalisations en utilisant la boîte de dialogue dédiée.

• Cliquer sur la boîte PARAMETRES.

On peut définir la hauteur à laquelle soit se construire le réseau par rapport au connecteur implanté.

• Modifier le décalage, en mettant « -0.100 m » et observer le résultat sur la proposition de réseau, le réseau se construit en dessous comme ceci :

(24)

Routage manuel

Si aucune solution n’est satisfaisante, il est possible de modifier un tracé proposé pour le faire correspondre à vos attentes.

• Cliquer sur modifier la présentation puis sélectionner le tronçon à modifier.

• Tester les différentes possibilités en cliquant soit sur les extrémités du tronçon ou bien au milieu.

On peut à tout moment retrouver la configuration initiale en resélectionnant le type de solution initiale « ici RESEAU »

• Reprendre le type RESEAU pour revenir à la proposition initiale, valider la présentation.

En fonction de la qualité de l’affichage la tuyauterie sera représentée de la manière suivante :

Faible ou moyen Élevé

(25)

Il est possible de reprendre un tracé ou bien de modifier un coude si cela ne vous convient pas.

• Supprimer la colonne de droite avec les deux coudes.

• Sélectionner les deux canalisations à raccorder en maintenant CTRL enfoncé.

• Cliquer sur Solutions d’acheminement.

• Vous avez le choix entre diverses solutions.

• Revenir à la solution de départ une fois que vous avez testé les possibilités.

Proposition Résultat

Quand on sélectionne une canalisation, la boite des propriétés s’affiche et on peut modifier le diamètre de la canalisation, son décalage vertical. Des informations s’affichent aussi dans l’élévation.

Garder les JUSTIFICATIONS CENTRE et MILIEU de manière à ce qu’on positionne l’axe de la canalisation et pas sa génératrice supérieure, inférieure, ou latérale.

Modification d’un ensemble de canalisation

• Appuyez sur la touche tab et sélectionner une canalisation.

L’ensemble est sélectionné.

Dans les propriétés on voit que plusieurs types d’éléments sont sélectionnés, 5 canalisations et 4 raccords.

(26)

• Pour modifier le type de canalisation (matériaux, diamètres …), cliquer sur MENU MODIFIER ; CHANGER DE TYPE

• Cliquer sur MODIFIER LE TYPE ; DUPLIQUER et Nommer le type « CUIVRE 12/14 »

• MODIFIER les PREFERENCES des SEGMENTS et RACCORDS

• Cliquer sur SEGMENTS ET TAILLE, sélectionner Cuivre EN 1057, il est possible de définir toutes les tailles de canalisations utilisables dans un projet.

(27)

Il est également possible de modifier :

• Les angles,

• Les canalisations et réglages à utiliser pour chaque type de réseau, avec le décalage vertical préférentiel par rapport aux bornes des connecteurs.

• Les valeurs d’inclinaison des canalisations du projet,

• Les méthodes de calcul pour les pertes de charges et les débits dans les canalisations.

• Fermer les fenêtres après avoir pris connaissance de leur contenu.

Modification d’un circuit

• Sélectionner maintenant dans le navigateur tout le circuit CHAUFFAGE ALLER 1,

• Un menu MODIFIER spécifique au système apparaît.

(28)

• Cliquer sur Sélectionner Équipement pour choisir la source du réseau puis cliquer sur la chaudière.

La chaudière est incluse au système.

Dans le navigateur de système, la chaudière est placée à la racine du réseau de « chauffage ALLER 1 »

Tracé manuel d’un réseau

On va connecter manuellement la chaudière au circulateur puis au radiateur.

• Dans l’onglet Système, sélectionner la commande canalisation.

• Mettez-vous en vue de coté (pensez à faire des coupes) et tracer un parcours similaire à celui- ci.

Il faut régler les problèmes d’alignement.

• Supprimer au besoin une partie de la tuyauterie.

• Procéder à l’alignement de la sortie de la chaudière avec la tuyauterie.

Bouclage du réseau

• Créer un système chauffage retour.

• Raccorder le retour à la chaudière en respectant la disposition comme ci-dessous. C’est la forma qui compte plus que la cotation.

(29)

• Contrôler dans le navigateur de projet que les deux circuits sont raccordés.

• Sélectionner le circulateur

• Cliquer sur INSPECTER dans Inspecteur de système

• Visualiser et contrôler la cohérence des flux en lien avec le circulateur dans l’affichage.

2.2.3. Générer un rapport de système

Une fois le système complété, il est possible d’éditer des rapports évaluant les pertes de charge des canalisations.

(30)

• Onglet Analyser puis Rapport sur la perte de pression dans les canalisations (ou bien bouton droit dans le navigateur de systèmes).

• Sélectionner les différents types puis sélectionner les paramètres à afficher.

• Sauvegarder le fichier au format HTML ou CSV puis éditez-le.

(31)

2.3. Construction d’un réseau électrique

On commence par vérifier que REVIT est correctement paramétré pour travailler sur des circuits aux normes françaises.

• Dans le MENU GERER CONFIGURATION MEP, activer Paramètres électriques.

• Contrôler que MEP est prêt à créer des circuits en 230V AC monophasé. Fermer la fenêtre.

• Dans le menu INSERER, charger les familles suivantes :

- Luminaire intérieur : Luminaire modulaire encastré - 1 lampe - Courants Fort, appareils ménagers : Chauffage

- Distribution : armoire disjoncteur

• Créer une vue en plan d’étage,

• Décocher ne pas dupliquer les vues existantes,

• Sélectionner le niveau 0,

• Cliquer sur modifier le type,

• Modifier le type plan mécanique et plan électrique.

• Valider, une nouvelle vue est créée dans l’arborescence.

(32)

2.3.1. Réseau de chauffage

• Placer l’armoire disjoncteur et un chauffage dans chaque pièce.

• Sélectionner un chauffage et CRÉER UN SYSTÈME DE PUISSANCE

• Paramétrer les 3 équipements pour fonctionner sous une tension de 230 Volts à l’aide de la fenêtre propriétés. L’armoire est peut-être par défaut en triphasé 480V.

• Sélectionner l’armoire électrique et sélectionner un système de distribution en 230 Volts.

• Insérer un PANNEAU MONOPHASÉ 230V MCB,

• Sélectionner le tableau et choisir le système de distribution 230 V AC,

• Sélectionner l’armoire de disjoncteurs et créer un système de puissance « Force » (par opposition à courants faibles et éclairage).

• Utiliser la fonction « SÉLECTIONNER LE PANNEAU » pour définir la source du circuit électrique, en

cliquant sur l’armoire.

(33)

• Modifier le circuit et ajouter les deux radiateurs électriques.

• Affecter au circuit le panneau d’alimentation comme ci-dessus.

• TERMINER la modification du circuit.

• AJOUTER des FILS entre les éléments du circuit MENU SYSTÈME, ÉLECTRIQUE, FIL EN ARC.

Il est possible de courber les fils en arc par CLIC DROIT et déplacer le sommet.

Il est aussi possible d’ajouter des étiquettes pour ajouter des commentaires au plan.

2.3.2. Circuit d’éclairagé

• Créer un niveau 2 à 2,6 m,

• Créer suivant la même procédure que précédemment une vue de plan de plafond du rez de chaussée, lors de la création le

gabarit de vue doit être Plafond électrique.

(34)

• Insérer des luminaires en se plaçant sur le plan de construction niveau 2,

• Créer une VUE 3D et afficher les installations d’éclairage en prenant soin de sélectionner l’option dans Remplacements

visibilité.

• Sélectionner dispositif d’éclairage pour vérifier le bon placement des luminaires.

• Si les luminaires sont placés à l’envers, les placer dans le bon sens :

• Sélectionner un luminaire est cliquer sur Inverse le plan de construction.

L’éclairage est dans le bon sens.

(35)

• Charger la famille d’un interrupteur. Ils se trouvent dans le répertoire \Libraries\France\MEP Electrique\Courants forts\Appareillage.

• Insérer l’interrupteur (Système\Appareil\Interrupteur) dans une pièce sur un mur.

• Vérifier le plan de pose comme pour les luminaires.

• Sélectionner les 4 luminaires dans la vue en plan. Créer un système électrique et ajouter l’interrupteur au système.

• Il est possible de faire la même chose de l’autre côté.

Références

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