CN109492953A - 一种基于建筑信息模型的多能互补监管方法及系统 - Google Patents

一种基于建筑信息模型的多能互补监管方法及系统 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种基于建筑信息模型的多能互补监管方法及系统,包括通过数字信息方法建设的清洁能源多能互补监管系统所具有的真实信息建立或修改系统信息模型,并通过系统信息模型生成清洁能源多能互补监管系统的工程量清单;通过互联网接收工程量清单与系统信息模型,并储存在云端数据库中;通过互联网与云端服务器进行数据交互,接收工程量清单与系统信息模型,并编制工程施工进度表,同时将工程施工进度表上传给云端服务器和储存在云端数据库中。本发明通过显示终端设计施工即可直观了解与划分每天工作作业业面,根据工作业面,自动统计所需工程量和人员,避免材料的浪费,节约了成本、人力、物力、时间。本发明可广泛应用于能源监管领域中。

Description

一种基于建筑信息模型的多能互补监管方法及系统
技术领域
本发明涉及能源监管领域,尤其涉及一种基于建筑信息模型的多能互补监管方法及系统。
背景技术
建筑信息模型是国际上正在发展的新技术,代表着建造行业的发展方向,是一种革命性的工程技术。目前我国建造行业与新能源行业内开始逐步认识、接收、应用这个技术,随着建筑信息模型技术在国内应用的展开,将其对建筑工程设计、新能源多能互补施工设计、建造等工作产生深远的影响。通过建筑信息模型技术绘制的工程模型中可包括该模型的各个方面的信息,因而建筑信息模型技术为解决建设、设计、施工、监控全过程数据信息的高校汇集和共享提供了可能。
目前清洁能源多能互补监管系统工程行业内由于设计图纸普遍使用二维(CAD)设计各个专业图纸,综合寻找碰撞检查点,完全凭借各专业人员的责任心去寻找,差错率较高。
目前在工程施工中需要先把设计图纸完成,然后将设计图纸递交给造价工程师去统计各个工程材料的数量与价格,造价完成后才发给建设单位进行决策,由于造价时间长,同时建设单位决策后会出现更改设计的情况,还需要重新造价与决策,整个流程慢,不利于建设单位决策。
目前建设单位、施工单位、设计单位中的项目负责人对项目的了解,需要听取汇报,或者看各种报表、图纸、来了解项目进程,这种方式效率低下,不全面,出错率高。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明的目的是提供一种能提高效率的基于建筑信息模型的多能互补监管方法及系统。
本发明所采取的技术方案是:
一种基于建筑信息模型的多能互补监管方法,包括以下步骤:
通过数字信息方法建设的清洁能源多能互补监管系统所具有的真实信息建立或修改系统信息模型,并通过系统信息模型生成清洁能源多能互补监管系统的工程量清单;
通过互联网接收工程量清单与系统信息模型,并储存在云端数据库中;
通过互联网与云端服务器进行数据交互,接收工程量清单与系统信息模型,并编制工程施工进度表,同时将工程施工进度表上传给云端服务器和储存在云端数据库中;
通过互联网接收所述云端服务器的信息,显示系统信息模型和工程量清单。
作为所述的一种基于建筑信息模型的多能互补监管方法的进一步改进,还包括步骤:
实时记录当前工程进展中资金的使用进度,并将资金使用进度通过互联网传送给云端服务器。
作为所述的一种基于建筑信息模型的多能互补监管方法的进一步改进,还包括步骤:
通过所述工程施工进度表规划分段工作计划,所述分段工作计划包括每个时间段内的工作区域在所述清洁能源多能互补监管系统的系统信息模型中的位置,该时间段与工程施工进度表内的时间段相对应,将分段工作计划通过互联网传送给云端服务器并存储。
作为所述的一种基于建筑信息模型的多能互补监管方法的进一步改进,还包括步骤:
记录工程材料的阶段计划用量、当前已用量与未用量。
作为所述的一种基于建筑信息模型的多能互补监管方法的进一步改进,还包括步骤:
模拟运行预安装整个管网系统并进行管道碰撞检测。
本发明所采用的另一个技术方案是:
一种基于建筑信息模型的多能互补监管系统,包括:
设计工作站,用于通过数字信息方法建设的清洁能源多能互补监管系统所具有的真实信息建立或修改系统信息模型,并通过系统信息模型生成清洁能源多能互补监管系统的工程量清单;
云端服务器,用于通过互联网接收工程量清单与系统信息模型,并储存在云端数据库中;
施工工作站,用于通过互联网与云端服务器进行数据交互,接收工程量清单与系统信息模型,并编制工程施工进度表,同时将工程施工进度表上传给云端服务器和储存在云端数据库中;
显示终端,用于通过互联网接收所述云端服务器的信息,显示系统信息模型和工程量清单。
作为所述的一种基于建筑信息模型的多能互补监管系统的进一步改进,还包括:
资金监管模块,用于实时记录当前工程进展中资金的使用进度,并将资金使用进度通过互联网传送给云端服务器。
作为所述的一种基于建筑信息模型的多能互补监管系统的进一步改进,还包括:
工作计划模块,用于通过所述工程施工进度表规划分段工作计划,所述分段工作计划包括每个时间段内的工作区域在所述清洁能源多能互补监管系统的系统信息模型中的位置,该时间段与工程施工进度表内的时间段相对应,将分段工作计划通过互联网传送给云端服务器并存储。
作为所述的一种基于建筑信息模型的多能互补监管系统的进一步改进,还包括:
材料监管模块,用于记录工程材料的阶段计划用量、当前已用量与未用量。
作为所述的一种基于建筑信息模型的多能互补监管系统的进一步改进,还包括:
模拟运行模块,用于模拟运行预安装整个管网系统并进行管道碰撞检测。
本发明的有益效果是:
本发明一种基于建筑信息模型的多能互补监管方法及系统通过显示终端设计施工即可直观了解与划分每天工作作业业面,根据工作业面,自动统计所需工程量和人员,避免材料的浪费,节约了成本、人力、物力、时间。本发明中项目负责人能够直接看到项目各个方面的进展,设计图纸的进展,效果碰撞点和造价信息,利于建设单位决策设计方案和具体设计修改位置,出错率降低。而且本发明中的施工负责人可以直观看到各个施工节点,可视化的了解当前施工段的材料,人员及施工进度,利于施工负责人了解工程进度、质量、资金用量及进展,利于负责人指挥调度。
附图说明
图1是本发明一种基于建筑信息模型的多能互补监管方法的步骤流程图;
图2是本发明一种基于建筑信息模型的多能互补监管系统的模块方框图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步说明:
参考图1,本发明一种基于建筑信息模型的多能互补监管方法,包括以下步骤:
通过数字信息方法建设的清洁能源多能互补监管系统所具有的真实信息建立或修改系统信息模型,并通过系统信息模型生成清洁能源多能互补监管系统的工程量清单;
通过互联网接收工程量清单与系统信息模型,并储存在云端数据库中;
通过互联网与云端服务器进行数据交互,接收工程量清单与系统信息模型,并编制工程施工进度表,同时将工程施工进度表上传给云端服务器和储存在云端数据库中;
通过互联网接收所述云端服务器的信息,显示系统信息模型和工程量清单。
进一步作为优选的实施方式,还包括步骤:
实时记录当前工程进展中资金的使用进度,并将资金使用进度通过互联网传送给云端服务器。
进一步作为优选的实施方式,还包括步骤:
通过所述工程施工进度表规划分段工作计划,所述分段工作计划包括每个时间段内的工作区域在所述清洁能源多能互补监管系统的系统信息模型中的位置,该时间段与工程施工进度表内的时间段相对应,将分段工作计划通过互联网传送给云端服务器并存储。
进一步作为优选的实施方式,还包括步骤:
记录工程材料的阶段计划用量、当前已用量与未用量。
进一步作为优选的实施方式,还包括步骤:
模拟运行预安装整个管网系统并进行管道碰撞检测。
参考图2,本发明一种基于建筑信息模型的多能互补监管系统,包括:
设计工作站,用于通过数字信息方法建设的清洁能源多能互补监管系统所具有的真实信息建立或修改系统信息模型,并通过系统信息模型生成清洁能源多能互补监管系统的工程量清单;
云端服务器,用于通过互联网接收工程量清单与系统信息模型,并储存在云端数据库中;其中,设计单位通过设计工作站从云端数据库中下载储存过得系统设计施工与工程量清单,并对其进行修改;
施工工作站,用于通过互联网与云端服务器进行数据交互,接收工程量清单与系统信息模型,下载存储在云端数据库中的工程量清单与系统设计施工,通过系统信息模型与工程量清单规划工程施工进度,并编制工程施工进度表,同时将工程施工进度表上传给云端服务器和储存在云端数据库中;
显示终端,用于通过互联网接收所述云端服务器的信息,显示系统信息模型和工程量清单。
本实施例中,工程造价师通过清洁能源多能互补监管系统设计施工的直观信息和分部分项工程量清单,并编制直接费用单价、部分费用单价和全费用单价。
所述工程量清单包括项目序号、名称、计量单位、工程数量、材料单价、材料总价等显示工程量的信息,所述工程量清单包括分部分项工程量清单、直接费用单价、部分费用单价、与全费用单价。
所述工程施工进度表包括、任务名称、计划总天数、实际完成天数、时间轴等工程施工的具体信息。
进一步作为优选的实施方式,还包括:
资金监管模块,用于实时记录当前工程进展中资金的使用进度,根据工程施工进度表的内容,施工单位实时计算并输入资金使用情况,并将资金使用进度通过互联网传送给云端服务器。
进一步作为优选的实施方式,还包括:
工作计划模块,用于通过所述工程施工进度表规划分段工作计划,所述分段工作计划包括每个时间段内的工作区域在所述清洁能源多能互补监管系统的系统信息模型中的位置,该时间段与工程施工进度表内的时间段相对应,将分段工作计划通过互联网传送给云端服务器并存储。
进一步作为优选的实施方式,还包括:
材料监管模块,用于根据工程施工进度表的内容计算并输入每个时间段内工程材料的计划用量,记录工程材料的阶段计划用量、当前已用量与未用量等信息通过表格的形式上传给云端服务器内,并存储在云端存储器内。
进一步作为优选的实施方式,还包括:
模拟运行模块,用于模拟运行预安装整个管网系统并进行管道碰撞检测,并出具监测报警通过互联网传送给云端服务器,并存储在云端存储器内。
进一步,所述施工工作站还设有数字图像模块,用于上传视频、照片、图纸,通过将现场施工与隐蔽点的照片、图纸、视频上传,能够了解工程质量与现场安全情况,以便建设单位或施工负责人了解施工现场情况,以便发布任务或命令。
从上述内容可知,本发明具有以下优点:
1、建设单位和设计师直观了解系统状态,查找系统中的碰撞点并给以修改,从而避免了施工过程中的返工过程,减少了材料的浪费,节约了整个工程成本。
2、系统信息模型和工程量清单便于建设单位和设计单位实时掌握系统造价信息,利于双方及时沟通优化系统至更加节能环保,并修改设计方案至最终优化方案。
3、施工方可以通过系统信息模型直观了解与划分每天工作作业面,根据工作作业面,电脑自动统计所需工程材料量和人员,避免了施工中出现多余材料,节约了成本及投资。
4、系统信息模型与施工进度信息上传云端服务器,利于建设单位与施工单位双方了解工程进度、质量与资金用量进展,利于负责人指挥调度。
以上是对本发明的较佳实施进行了具体说明,但本发明创造并不限于所述实施例,熟悉本领域的技术人员在不违背本发明精神的前提下还可做作出种种的等同变形或替换,这些等同的变形或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。

Claims (10)

1.一种基于建筑信息模型的多能互补监管方法,其特征在于,包括以下步骤:
通过数字信息方法建设的清洁能源多能互补监管系统所具有的真实信息建立或修改系统信息模型,并通过系统信息模型生成清洁能源多能互补监管系统的工程量清单;
通过互联网接收工程量清单与系统信息模型,并储存在云端数据库中;
通过互联网与云端服务器进行数据交互,接收工程量清单与系统信息模型,并编制工程施工进度表,同时将工程施工进度表上传给云端服务器和储存在云端数据库中;
通过互联网接收所述云端服务器的信息,显示系统信息模型和工程量清单。
2.根据权利要求1所述的一种基于建筑信息模型的多能互补监管方法,其特征在于:还包括步骤:
实时记录当前工程进展中资金的使用进度,并将资金使用进度通过互联网传送给云端服务器。
3.根据权利要求1所述的一种基于建筑信息模型的多能互补监管方法,其特征在于:还包括步骤:
通过所述工程施工进度表规划分段工作计划,所述分段工作计划包括每个时间段内的工作区域在所述清洁能源多能互补监管系统的系统信息模型中的位置,该时间段与工程施工进度表内的时间段相对应,将分段工作计划通过互联网传送给云端服务器并存储。
4.根据权利要求1所述的一种基于建筑信息模型的多能互补监管方法,其特征在于:还包括步骤:
记录工程材料的阶段计划用量、当前已用量与未用量。
5.根据权利要求1所述的一种基于建筑信息模型的多能互补监管方法,其特征在于:还包括步骤:
模拟运行预安装整个管网系统并进行管道碰撞检测。
6.一种基于建筑信息模型的多能互补监管系统,其特征在于,包括:
设计工作站,用于通过数字信息方法建设的清洁能源多能互补监管系统所具有的真实信息建立或修改系统信息模型,并通过系统信息模型生成清洁能源多能互补监管系统的工程量清单;
云端服务器,用于通过互联网接收工程量清单与系统信息模型,并储存在云端数据库中;
施工工作站,用于通过互联网与云端服务器进行数据交互,接收工程量清单与系统信息模型,并编制工程施工进度表,同时将工程施工进度表上传给云端服务器和储存在云端数据库中;
显示终端,用于通过互联网接收所述云端服务器的信息,显示系统信息模型和工程量清单。
7.根据权利要求6所述的一种基于建筑信息模型的多能互补监管系统,其特征在于:还包括:
资金监管模块,用于实时记录当前工程进展中资金的使用进度,并将资金使用进度通过互联网传送给云端服务器。
8.根据权利要求6所述的一种基于建筑信息模型的多能互补监管系统,其特征在于:还包括:
工作计划模块,用于通过所述工程施工进度表规划分段工作计划,所述分段工作计划包括每个时间段内的工作区域在所述清洁能源多能互补监管系统的系统信息模型中的位置,该时间段与工程施工进度表内的时间段相对应,将分段工作计划通过互联网传送给云端服务器并存储。
9.根据权利要求6所述的一种基于建筑信息模型的多能互补监管系统,其特征在于:还包括:
材料监管模块,用于记录工程材料的阶段计划用量、当前已用量与未用量。
10.根据权利要求6所述的一种基于建筑信息模型的多能互补监管系统,其特征在于:还包括:
模拟运行模块,用于模拟运行预安装整个管网系统并进行管道碰撞检测。
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