CN111563627A - 一种工程造价进度管理方法、系统以及存储介质 - Google Patents

一种工程造价进度管理方法、系统以及存储介质 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种工程造价进度管理方法、系统以及存储介质,涉及工程造价技术领域,解决了在工程造价管控的时候还是需要按照计划来进行,而且建材成本也是随时间发生波动的,若是按照规划进行,往往会导致所采购的建材价格往往不一定是最低的,导致成本较高,影响工程造价进度的有效管控,其包括:获取理论三维视图;实时记录施工步骤的实际完成时期;预测未来施工步骤的完成时期;分析确定合适的建材供应商以及相应建材的发货时间。本发明有效预测未来施工步骤的规划完成时期并且基于建材供应商的情况,可以选择符合施工步骤时间要求且能提供最低成本的建材供应商作为建材供应商,从而实现对建材成本的有效管控。

Description

一种工程造价进度管理方法、系统以及存储介质
技术领域
本发明涉及工程造价技术领域,尤其是涉及一种工程造价进度管理方法、系统以及存储介质。
背景技术
工程造价是指工程的建设成本,即为建设一项工程预期支付或实际支付的全部固定资产投资费用。加强工程造价管理即工程项目成本管理是当前项目管理风险控制的重点。成本管理中包含的内容主要是成本计划、成本控制、成本核算、成本分析等方面。
现有公开号为CN109657927A且名称为一种全过程造价进度监管系统及方法,其技术要点是:包括:项目启动模块,用于创建工程造价流程;流程计划模块,用于根据所述工程造价流程,对工程造价进行计划安排,得到计划进度数据表;节点获取模块,用于在所述计划进度数据表中,获取对应的处理节点;区块链搭建模块,用于根据所述工程造价流程,将所述处理节点组成工程造价区块链;监控模块,用于对所述工程造价区块链中的数据进行监控。该发明主要是对工程造价进度进行有效管理。
上述中的现有技术方案存在以下缺陷:在工程造价管控的时候还是需要按照计划来进行,而工程造价中其中重要一环就是建材成本的管控,而且建材成本也是随时间发生波动的,若是按照规划进行,往往会导致所采购的建材价格往往不一定是最低的,导致成本较高,影响工程造价进度的有效管控。
发明内容
本发明的目的一是提供一种工程造价进度管理方法,有效预测未来施工步骤的规划完成时期并且基于建材供应商的情况,可以选择符合施工步骤时间要求且能提供最低成本的建材供应商作为建材供应商,从而实现对建材成本的有效管控。
本发明的上述发明目的是通过以下技术方案得以实现的:
一种工程造价进度管理方法,包括:
获取施工工程中不同施工步骤的规划完成时期以及相应施工步骤完成时施工工地的理论三维视图;
实时记录施工工程中不同施工步骤的实际完成时期;
基于不同施工步骤的预期完成时期和历史实际完成时期,预测未来施工步骤的完成时期;
基于未来不同施工步骤所需要的建材、相应建材供应商所在位置、建材成本,分析确定合适的建材供应商以及相应建材的发货时间,建材成本随时间推移发生波动,同一建材的供应商至少为2个及以上。
通过采用上述技术方案,基于获取预先设置的施工步骤的规划完成时期情况和实际中相应步骤的完成情况作比对,从而对未来所需实施步骤的完成时期作出预测,并且基于所预测的结果和建材成本随时间的情况作综合分析,确定合适的建材供应商和供应时间,实现了对建材成本的有效管控。
本发明进一步设置为:施工工程中不同施工步骤实际完成时期的获取步骤如下:
通过分置于施工工地四周的拍摄装置实时拍摄获取施工工地四周的图像信息;
基于施工工地四周的图像信息形成相应施工工地的实际三维视图;
实时比对实际三维视图和相应施工步骤完成时施工工地的理论三维视图,比对一致时确定相应施工步骤完成,并将完成时间作为相应施工步骤的实际完成时期。
通过采用上述技术方案,通过拍摄装置针对施工工地四周的拍摄可以最终形成施工工地的实际三维视图,并通过实际三维视图和理论相应施工工地的完成视图对比,可以有效确定相应施工步骤是否完成,且无需人为的参与。
本发明进一步设置为:未来施工步骤的完成时期的获取步骤如下:
基于不同施工步骤的预期耗时和实际耗时计算出不同施工步骤的耗时差额;
基于实际已完成步骤的平均耗时差额以及所预测施工步骤的预期耗时,构建预测公式计算出所预测施工步骤的耗时;
基于当前完成施工步骤的完成时间节点以及所预测施工步骤的耗时,逐一计算出未来每个步骤的预测完成时间节点。
通过采用上述技术方案,可以有效获取历史施工步骤的实际完成时间和预期完成时间的耗时差额,并且基于耗时差额和预期完成时期对未来施工步骤的完成时间节点的预测,从而方便后续对建材采购时机更好的管控,间接方便了建材成本的管控。
本发明进一步设置为:所预测施工步骤的耗时具体获取方式如下:
获取不同施工步骤的预期耗时以及实际耗时,并作差获得相应已完成步骤的耗时差额;
基于所有已完成步骤的耗时差额之和作为被除数,已完成步骤的个数作为除数,计算出实际已完成步骤的平均耗时差额;
基于实际已完成步骤的平均耗时差额以及所预测施工步骤的预期耗时构建预测公式,具体如下:Z=A1+A2,Z为所预测施工步骤的耗时,A1为实际已完成步骤的平均耗时差额,A2为所预测施工步骤的预期耗时。
通过采用上述技术方案,公开了具体所预测施工步骤耗时的具体计算步骤,方便对未来施工步骤耗时的有效预测。
本发明进一步设置为:确定合适的建材供应商以及相应建材发货时间的步骤如下:
从预先设置的存储有施工步骤以及相应施工步骤所需的建材、相应建材供应商的所在位置的数据库中,查找相应施工步骤所需的建材、相应建材供应商的所在位置;
基于之后施工步骤所需建材的供应商所在位置和施工工地所在位置,规划出最短行车路径并确定最短行车路径的距离,并基于最短行车路径的距离和预设的有效行车速度分析计算出不同供应商到施工工地的耗费时间;
基于未来施工步骤的预测启动时间,和不同供应商的施工工地到施工工地的耗费时间,推算出同一建材不同供应商的最晚供应时间;
基于同一建材不同供应商的最晚供应时间以及建材价格随时间波动情况,确定最低建材价格所对应的日期;
确定截止日期在最低建材价格所对应日期同日或之后的供应商,并选择其中截止日期最晚的供应商作为实际所选择的供应商,并以所预测建材价格最低的日期作为相应建材的发货时间。
通过采用上述技术方案,基于未来施工步骤所需要的建材以及相应施工步骤的启动时间,可以有效分析出建材所需的截止日期,并且综合建材所需的截止日期、相应建材供应商至施工工地的耗费时间、建材价格波动因素的这几个条件的考虑,可以分析出满足供应时间要求且供应的建材成本最低的供应商,并且确定相应的时间,从而实现了建材成本更好的管控。
本发明进一步设置为:最低建材价格所对应的日期的获取步骤如下:
从预先设置的存储有建材以及相应建材去年不同日期的价格的数据库中,以不同供应商的最晚供应时间为截止日期,查询去年同期截止日期前的建材价格;
基于所查询去年同期截止日期前的建材价格,选择最低建材价格所对应的日期。
通过采用上述技术方案,基于去年不同日期的价格情况作为对当年的价格预测的基础,并预测出其中建材价格最低的日期,从而实现对建材成本更好的管控。
本发明的目的二是提供一种工程造价进度管理系统,有效预测未来施工步骤的规划完成时期并且基于建材供应商的情况,可以选择符合施工步骤时间要求且能提供最低成本的建材供应商作为建材供应商,从而实现对建材成本的有效管控。
本发明的上述发明目的是通过以下技术方案得以实现的:
一种工程造价进度管理系统,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序,该程序能够被处理器加载执行时实现如上述权利要求任一项所述的工程造价进度管理方法。
本发明进一步设置为:有效预测未来施工步骤的规划完成时期并且基于建材供应商的情况,可以选择符合施工步骤时间要求且能提供最低成本的建材供应商作为建材供应商,从而实现对建材成本的有效管控。
本发明的目的三是提供一种计算机存储介质,通过程序的调取,有效预测未来施工步骤的规划完成时期并且基于建材供应商的情况,可以选择符合施工步骤时间要求且能提供最低成本的建材供应商作为建材供应商,从而实现对建材成本的有效管控。
本发明的上述发明目的是通过以下技术方案得以实现的:
一种计算机存储介质,包括能够被处理器加载执行时实现如上述权利要求任一项所述的工程造价进度管理方法的程序
通过采用上述技术方案,通过程序的调取,有效预测未来施工步骤的规划完成时期并且基于建材供应商的情况,可以选择符合施工步骤时间要求且能提供最低成本的建材供应商作为建材供应商,从而实现对建材成本的有效管控。
综上所述,本发明的有益技术效果为:实现对未来施工步骤完成时期的预测,并且基于所预测的施工步骤时期、相应施工步骤所需的建材情况、供应商所在位置,分析出合适的供应商作为相应建材的供应商,实现对建材成本的有效管控。
附图说明
图1是本发明工程造价进度管理方法的整体步骤示意图。
图2是图1中步骤S200的具体步骤示意图。
图3是图1中步骤S300的具体步骤示意图。
图4是图3中步骤S330的具体步骤示意图。
图5是图1中步骤S400的具体步骤示意图。
图6是图5中步骤S440的具体步骤示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明作进一步详细说明。
参照图1,为本发明公开的一种工程造价进度管理方法,包括步骤S100至步骤S400。
在步骤S100中,获取施工工程中不同施工步骤的规划完成时期以及相应施工步骤完成时施工工地的理论三维视图。
其中,不同施工步骤的规划完成时期以及相应施工步骤完成时施工工地的理论三维视图均为预先设置并存储于数据库内的,通过查找数据库即可获取不同施工步骤的规划完成时期以及及相应施工步骤完成时施工工地的理论三维视图。
在步骤S200中,实时记录施工工程中不同施工步骤的实际完成时期。
其中,步骤S200可分为步骤S210至步骤S230,参照图2。
在步骤S210中,通过分置于施工工地四周的拍摄装置实时拍摄获取施工工地四周的图像信息。
其中,拍摄装置可以为相机、摄像头,此处优选摄像头,且内设有8颗940nm红外补光灯以及F2.1大光圈,一方面保证进光亮,另一方面也能提高夜视通透性,提高其夜间对工地的监视效果。
在步骤S220中,基于施工工地四周的图像信息形成相应施工工地的实际三维视图。
其中,实际三维视图的形成通过实时工地四周的照片拼接而成,然后通过拼接而成的照片通过图像处理形成三维视图。
在步骤S230中,实时比对实际三维视图和相应施工步骤完成时施工工地的理论三维视图,比对一致时确定相应施工步骤完成,并将完成时间作为相应施工步骤的实际完成时期。
在步骤S300中,基于不同施工步骤的预期完成时期和历史实际完成时期,预测未来施工步骤的完成时期。
其中,步骤S300可划分为步骤S310至步骤S340,参照图3。
在步骤S310中,基于不同施工步骤的预期完成时期确定不同施工步骤的预期耗时,同时,基于不同施工步骤的历史实际完成时期确定不同施工步骤的实际耗时。
举例来说,一个施工步骤的预期完成时期为2020年1月3日早上10点至2020年1月30日早上10点,那么预期耗时为27天,基于历史实际完成时期所计算的实际耗时也是同理计算得出的。
在步骤S320中,基于不同施工步骤的预期耗时和实际耗时计算出不同施工步骤的耗时差额。
举例来说,假定存在3个预期施工步骤,其施工步骤的预期耗时依照次序为20天、15天、16天,实际施工时三个施工步骤的耗时依次为21天、16天、17天,此处所提及的耗时差额为实际施工步骤耗时减预期施工步骤耗时所得,因此那么每个施工步骤的耗时差额均为1天。
在步骤S330中,基于实际已完成步骤的平均耗时差额以及所预测施工步骤的预期耗时,构建预测公式计算出所预测施工步骤的耗时。
其中,步骤S330可划分为步骤S331至步骤S332,参照图4。
在步骤S331中,基于所有已完成步骤的耗时差额之和作为被除数,已完成步骤的个数作为除数,计算出实际已完成步骤的平均耗时差额。
按照步骤S320中所举例的数据,可以计算出实际已完成步骤的平均耗时差额为1天。
在步骤S332中,基于实际已完成步骤的平均耗时差额以及所预测施工步骤的预期耗时构建预测公式,具体如下:Z=A1+A2,Z为所预测施工步骤的耗时,A1为实际已完成步骤的平均耗时差额,A2为所预测施工步骤的预期耗时。
举例来说,P1为0.05,P2为0.95,A1为1天,下个施工步骤的预期耗时分别为5天,那么Z=1天+8天,Z为9天。
在步骤S340中,基于当前完成施工步骤的完成时间节点以及所预测施工步骤的耗时,逐一计算出未来每个步骤的预测完成时间节点。
在步骤S400中,基于未来不同施工步骤所需要的建材、相应建材供应商所在位置、建材成本,分析确定合适的建材供应商以及相应建材的发货时间,建材成本随时间推移发生波动,同一建材的供应商至少为2个及以上。
其中,步骤S400可划分为步骤S410至步骤S450,参照图5。
在步骤S410中,从预先设置的存储有施工步骤以及相应施工步骤所需的建材、相应建材供应商的所在位置的数据库中,查找相应施工步骤所需的建材、相应建材供应商的所在位置。
在步骤S420中,基于之后施工步骤所需建材的供应商所在位置和施工工地所在位置,规划出最短行车路径并确定最短行车路径的距离,并基于最短行车路径的距离和预设的有效行车速度分析计算出不同供应商到施工工地的耗费时间。
举例来说,假定所需建材为砖瓦,砖瓦的供应商有A、B、C,其举例施工工地的距离依次为300公里、600公里、900公里,预设的有效行车速度为20公里/小时,此处有效行车速度为总行驶距离和行车总时间的商,由于考虑到人为休息、加油等因素,行车速度一般较慢,因此A供应商、B供应商、C供应商分别到施工工地的耗费时间依次为15小时、30小时、45小时。
在步骤S430中,基于未来施工步骤的预测启动时间,和不同供应商的施工工地到施工工地的耗费时间,推算出同一建材不同供应商的最晚供应时间。
在步骤S440中,基于同一建材不同供应商的最晚供应时间以及建材价格随时间波动情况,确定最低建材价格所对应的日期。
其中,步骤S440可划分为步骤S441至步骤S442,参照图6。
在步骤S441中,从预先设置的存储有建材以及相应建材去年不同日期的价格的数据库中,以不同供应商的最晚供应时间为截止日期,查询去年同期截止日期前的建材价格。
举例来说,假定不同供应商的最晚供应时间依次为2020年2月4日、2月4日、2月5日,当时的日期为2020年1月20日,那么就是查找2019年1月20日至2019年2月5日之间的每天建材价格。
在步骤S442中,基于所查询去年同期截止日期前的建材价格,选择最低建材价格所对应的日期。
在步骤S450中,确定截止日期在最低建材价格所对应日期同日或之后的供应商,并选择其中截止日期最晚的供应商作为实际所选择的供应商,并以所预测建材价格最低的日期作为相应建材的发货时间。
举例来说,按照步骤S441的举例,假定最低价格日为2月5日,那么就以最晚2月5日发货的供应商作为实际发货供应商,并以2月5日作为相应建材的发货时间。
本发明实施例提供一种计算机可读存储介质,包括能够被处理器加载执行时实现如图1-图6任一种方法的程序。
所述计算机可读存储介质例如包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-OnlyMemory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
基于同一发明构思,本发明实施例提供一种工程造价进度管理系统,包括存储器、处理器,存储器上存储有可在所述处理器上运行实现如图1至图6任一种方法的程序。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,仅以上述各功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将装置的内部结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。上述描述的系统,装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统,装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,模块或单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或处理器(processor)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器、随机存取存储器、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本具体实施方式的实施例均为本发明的较佳实施例,并非依此限制本发明的保护范围,故:凡依本发明的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种工程造价进度管理方法,其特征在于,包括:
获取施工工程中不同施工步骤的规划完成时期以及相应施工步骤完成时施工工地的理论三维视图;
实时记录施工工程中不同施工步骤的实际完成时期;
基于不同施工步骤的预期完成时期和历史实际完成时期,预测未来施工步骤的完成时期;
基于未来不同施工步骤所需要的建材、相应建材供应商所在位置、建材成本,分析确定合适的建材供应商以及相应建材的发货时间,建材成本随时间推移发生波动,同一建材的供应商至少为2个及以上。
2.根据权利要求1所述的一种工程造价进度管理方法,其特征在于,施工工程中不同施工步骤实际完成时期的获取步骤如下:
通过分置于施工工地四周的拍摄装置实时拍摄获取施工工地四周的图像信息;
基于施工工地四周的图像信息形成相应施工工地的实际三维视图;
实时比对实际三维视图和相应施工步骤完成时施工工地的理论三维视图,比对一致时确定相应施工步骤完成,并将完成时间作为相应施工步骤的实际完成时期。
3.根据权利要求1所述的一种工程造价进度管理方法,其特征在于,未来施工步骤的完成时期的获取步骤如下:
基于不同施工步骤的预期完成时期确定不同施工步骤的预期耗时,同时,基于不同施工步骤的历史实际完成时期确定不同施工步骤的实际耗时;
基于不同施工步骤的预期耗时和实际耗时计算出不同施工步骤的耗时差额;
基于实际已完成步骤的平均耗时差额以及所预测施工步骤的预期耗时,构建预测公式计算出所预测施工步骤的耗时;
基于当前完成施工步骤的完成时间节点以及所预测施工步骤的耗时,逐一计算出未来每个步骤的预测完成时间节点。
4.根据权利要求3所述的一种工程造价进度管理方法,其特征在于,所预测施工步骤的耗时具体获取方式如下:
基于所有已完成步骤的耗时差额之和作为被除数,已完成步骤的个数作为除数,计算出实际已完成步骤的平均耗时差额;
基于实际已完成步骤的平均耗时差额以及所预测施工步骤的预期耗时构建预测公式,具体如下:Z=A1+A2,Z为所预测施工步骤的耗时,A1为实际已完成步骤的平均耗时差额,A2为所预测施工步骤的预期耗时。
5.根据权利要求4所述的一种工程造价进度管理方法,其特征在于,确定合适的建材供应商以及相应建材发货时间的步骤如下:
从预先设置的存储有施工步骤以及相应施工步骤所需的建材、相应建材供应商的所在位置的数据库中,查找相应施工步骤所需的建材、相应建材供应商的所在位置;
基于之后施工步骤所需建材的供应商所在位置和施工工地所在位置,规划出最短行车路径并确定最短行车路径的距离,并基于最短行车路径的距离和预设的有效行车速度分析计算出不同供应商到施工工地的耗费时间;
基于未来施工步骤的预测启动时间,和不同供应商的施工工地到施工工地的耗费时间,推算出同一建材不同供应商的最晚供应时间;
基于同一建材不同供应商的最晚供应时间以及建材价格随时间波动情况,确定最低建材价格所对应的日期;
确定截止日期在最低建材价格所对应日期同日或之后的供应商,并选择其中截止日期最晚的供应商作为实际所选择的供应商,并以所预测建材价格最低的日期作为相应建材的发货时间。
6.根据权利要求5所述的一种工程造价进度管理方法,其特征在于,最低建材价格所对应的日期的获取步骤如下:
从预先设置的存储有建材以及相应建材去年不同日期的价格的数据库中,以不同供应商的最晚供应时间为截止日期,查询去年同期截止日期前的建材价格;
基于所查询去年同期截止日期前的建材价格,选择最低建材价格所对应的日期。
7.一种工程造价进度管理系统,其特征在于:包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序,该程序能够被处理器加载执行时实现如权利要求1至6中任一项所述的工程造价进度管理方法。
8.一种计算机存储介质,其特征在于:包括能够被处理器加载执行时实现如权利要求1至6中任一项所述的工程造价进度管理方法的程序。
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