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摘要:智慧工地系统是信息化建设及智慧管理理念在建筑工程行业中的一种具现,在信息化技术的支撑下,可以将整个现场施工所产生的各类数据进行数字化模拟与分析,真正围绕整个工程建设管理进行联动化处理。这样通过智能体系与现场施工体系的对接,确保每一项管控目标科学性落实到建筑生态系统之内,进而将数字信息进行可视化表达,对后续工程建设及施工管理工作开展提供数据支撑。本文对智慧工地系统在建筑工程管理中的应用进行分析,以供参考。
关键词:智慧工地系统;建筑工程;应用
引言
为加快推进行业转型升级,江西省住房和城乡建设厅印发《江西省住房城乡建设领域推进数字经济“一号发展工程”实施意见》,以信息化带动建筑工业化,加快推进“智能建造”与建筑工业化协同发展。为积极响应,在滨湖人文休闲商务示范区一期建设项目中采用生产管理、安全管理、BIM+智慧工地决策、AR巡检眼镜、视频监控、视频会议等智慧工地系统。将科技融入建设,为工地插上智慧的翅膀,实现施工全过程的数据自动采集、智能分析及智能预警,集成工程项目建设的所有数据,使企业管理者便于开展协同和管理工作,进一步提高对施工质量、安全、成本和进度的管控水平,从而提高施工现场作业人员的工作效率,为企业长久发展提供重要保障。
1智慧工地系统概述
1.1概念
智慧工地是利用信息化手段,通过软件和硬件结合的形式替代部分项目现场传统的业务流程,并将一些智慧传感技术、虚拟现实技术融入项目现场建筑、机械、监控、人员穿戴等内容中,利用硬件收集项目现场各项监测数据,且部分硬件之间互相联动,形成一张覆盖现场的“物联网”,再与“互联网”进行整合,形成一套BIM+智慧工地数据决策系统,通过其进行各类数据汇总、分析和比对等,实现工程管理人员与工程施工现场的整合。
1.2应用趋势
随着国家相关文件出台,智慧工地得到全国各地的积极推广,走上了新型建筑工业化、智能化、绿色化发展道路。同时,国家在“十四五”规划中也明确提出了“加快数字化发展”的具体目标,建筑企业正在国家战略政策的驱动下向数字化转型方向推进,探寻企业内部长效的发展机制和新的业务增长点。
2智慧工地系统的主要架构
现阶段,我国正大力推广应用智慧工地系统,并不断探索完善其网络架构。从目前的建构情况看,较为完善的智慧工地系统主要包括信息采集层、网络传输层、数据处理层和用户应用层4层网络架构。信息采集层主要用于采集各种建筑工程管理所需的信息,涉及传感技术、定位技术、自动识别技术和图像采集技术。其中,传感技术用以测定周边环境和感知周边危险,还可监测施工能耗等。定位技术主要包括GIS技术和GPS技术,可精准定位施工人员的具体方位和施工项目,帮助施工人员更精确地管理施工现场。自动识别技术主要用于识别现场人员和相应设备等信息,采用的技术包括RFID、人脸识别等,同时辅助图像采集技术、视频监控技术实现全方位的跟进识别和控制。网络传输层可用来传输收集和处理的数据,确保信息通畅,在VPN专网交换机、防火墙、数据接口等设备的共同作用下,不断提升数据传输效率。数据处理层为建筑工程管理智慧工地系统架构的核心架构,以大数据技术、云计算技术等作为支撑,可满足数据查询、数据深度挖掘、数据过滤、海量储存及智能处理等要求。用户应用层主要连接终端用户,需要将智慧工地系统可视化,联动关键设备,提供智慧物流服务,合理应用BIM技术,不断提高建筑工程管理的规范化、标准化水平。
3智慧工地在建筑工程安全管理中的具体应用
3.1物料管理系统
首先,要切实发挥BIM技术的作用,基于所获得的建筑工程项目信息,构建立体化工程模型。以此为依据分析工程作业所需要的物料,做好清单规范设置,优化采购方案,以便有关人员能基于所掌握的工程信息和采购预算方案,深入现场环境,采购更加符合工程作业要求的基本物料。其次,还需要在现代化技术支撑下,对工程现场环境中所包含的物料、物资进行有效清理核算,优化存储环境,设置安全警示标识,确保物料存储环境的安全性,避免存储期间出现破损等不良现象。在面对机械设备管理时,需全面了解智慧工地理论下的建筑工程施工作业体系以及包含的各种机械设备类型,了解不同设备在性能和适用范围方面的具体表现,构建智能化、自动化的管理工作系统。同时,对设备本身的性能参数进行有效的检测分析,了解当前设备的运行状态,分析其在运行期间可能存在的故障风险。充分发挥现代化载体所具备的智能报警功能优势,在设备出现故障时及时报警提醒,方便有关管理人员及时对设备进行检修、维护,从而保证建筑工程机械化作业顺利开展,有效控制设备维护方面的成本损失。最后,在设备管理期间,发挥人脸识别作用优势,有效控制作业人员的操作。通过数字化编程,对机械起升高度等各项指标进行优化设计与有效调节,从而保证整个机械设备运行环境更安全,降低人员操作失误带来的不良风险隐患发生概率。
3.2现场监测预警系统
根据采集获得的工程现场作业信息进行分析,通过评估与诊断了解现场环境中存在的风险因素,并督促现场作业人员做好科学防护工作,对现场环境中的物料、设备进行优化管理;督促现场人员严格遵守施工作业的章程、标准,按照一定的顺序流程和作业方案展开施工,避免因为操作不当而诱发不良安全隐患。加强安全监测与防护,能有效避免工程作业中出现变更风险,以保证工程进度顺利推进。在智能监测过程中,还需有效发挥互联网等其他智能通信设施的作用,将现场环境与管理部门建立起有效的协同联系,根据现场环境中所反映的各项施工参数进行分析,以便可以及时预测与诊断出现场中存在的风险要素,确定风险发生的位置,了解风险的严重程度,组织现场人员做出有效应对。
3.3工地财产安全的智慧管理
系统可以通过人像识别技术、身份认证技术等对施工人员进行数据采集,这样一旦具有开放性特征的现场施工中混入外来人员时,则可以及时分析出外来人员的身份特征,避免不法分子混入施工现场中。除此之外,还可以搭载红外线设备对工地监控死角进行空间化测量,有效规避不规范操作或者是不法人员侵入到现场中所产生的安全隐患问题,从而降低人力资源及各类设备资源的投入力度。
结束语
在智慧管理大环境下,建筑工程管理人员要理性看待智慧工程管理系统,既要积极应用,提高管理效能,又要关注其应用时应注意的问题,避免过度使用导致管理工作失能。在具体应用时,管理人员要结合工程实际情况,联合专门技术人员优化智慧工程建设系统,设定特定的逻辑关系,重点关注具有参考价值的数据,连接项目管理平台、智能手机等终端,为管理人员提供精准决策的依据。将智慧工地管理系统与人员管理、现场监管、安全管理及设备管理等融合在一起,在正确的应用路径下,发挥智慧工地管理系统的最大化价值。
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