CN113656864B - 一种基于bim的建筑施工方法、系统、计算机装置及存储介质 - Google Patents

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CN113656864B CN202110852007.6A CN202110852007A CN113656864B CN 113656864 B CN113656864 B CN 113656864B CN 202110852007 A CN202110852007 A CN 202110852007A CN 113656864 B CN113656864 B CN 113656864B
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Abstract

本申请涉及建筑施工的领域,尤其涉及一种基于BIM的建筑施工方法、系统、计算机装置及存储介质,该方法包括在施工现场布设若干个采集装置,并基于若干个采集装置实时获取施工现场的施工信息,所述施工信息包括但不限于施工进度信息;根据获取的施工进度信息创建实际施工进度模型,并将所述实际施工进度模型上传至云端,所述实际施工进度模型中包括若干个参数,所述若干个参数包括但不限于各个施工阶段、各个施工阶段对应的施工时间、各个施工阶段对应的施工进度及各个施工阶段对应的负责人;调取云端中的实际施工进度模型,并将所述实际施工进度模型展示于终端。本申请具有提升施工进度监控效率及准确度的效果。

Description

一种基于BIM的建筑施工方法、系统、计算机装置及存储介质
技术领域
本申请涉及建筑施工的领域,尤其是涉及一种基于BIM的建筑施工方法、系统、计算机装置及存储介质。
背景技术
BIM(Building Information Modeling)是建筑信息模型的简称,BIM技术是一种应用于工程设计、建造管理的数据化工具,通过参数模型整合各种项目的相关信息,在项目策划、运行和维护的全生命周期过程中进行共享和传递,使工程技术人员对各种建筑信息作出正确理解和高效对应。
相关技术的建筑施工进度监控一般是组织管理人员定期开会,并由各部门人员统计在会议上提出自己现阶段的施工进度,以及提前/滞后的情况,在会议上整理成会议纪要,并在会后统计并改进施工组织顺序,从而实现进度监控统计的目的。
针对上述中的相关技术,光靠管理人员的描述并不能清楚地说明施工进度情况,因此,发明人认为存在施工进度监控效率低的缺陷。
发明内容
为了提升施工进度监控的效率,本申请提供了一种基于BIM的建筑施工方法、系统、计算机装置及存储介质。
第一方面,本申请提供的一种基于BIM的建筑施工方法,采用如下的技术方案:
一种基于BIM的建筑施工方法,包括:
在施工现场布设若干个采集装置,并基于若干个采集装置实时获取施工现场的施工信息,所述施工信息包括但不限于施工进度信息;
根据获取的施工进度信息创建实际施工进度模型,并将所述实际施工进度模型上传至云端,所述实际施工进度模型中包括若干个参数,所述若干个参数包括但不限于各个施工阶段、各个施工阶段对应的施工时间、各个施工阶段对应的施工进度及各个施工阶段对应的负责人;
调取云端中的实际施工进度模型,并将所述实际施工进度模型展示于终端。
通过采用上述技术方案,借助采集装置采集施工现场的施工进度信息,并根据施工进度信息创建实际施工进度模型,并将创建的实际施工进度模型上传至云端进行存储,可以方便后续的调取使用,调取云端中存储的实际施工进度模型,并将实际施工进度模型展示于终端上;相较于相关技术通过开会汇报的方式统筹进度情况,能够提升施工进度监控的效率,同时,也能提升施工进度监控的准确度。
可选的,还包括:
收集建筑施工资料,并根据建筑施工资料创建预设施工进度模型,并将所述预设施工进度模型上传至云端;
根据预设施工进度模型比对实际施工进度模型,以判断实际施工进度是否超前或滞后,若超前,则不进行任何操作,若滞后,则根据滞后情况生成进度滞后报告。
通过采用上述技术方案,根据收集的建筑施工资料创建预设施工进度模型,并将创建的预设施工进度模型上传至云端进行存储,方便后续调取使用,比对实际施工进度模型与预设施工进度模型,能够判断实际施工进度是超前进行还是之后进行,若滞后进行,则可以根据滞后情况相应的生成进度滞后报告,进而,通过比对的方式判断实际施工进度情况,可以根据判断得出的结果相应的调整实际施工进度,以免实际施工进度严重超期。
可选的,所述根据预设施工进度模型比对实际施工进度模型具体包括:
判断实际施工进度模型与预设施工进度模型在相同施工时间内的施工进度情况,若在相同施工时间内,实际施工进度模型中的施工进度大于预设施工进度模型中的施工进度,则认定实际施工进度超前,反之,若在相同施工时间内,实际施工进度模型中的施工进度小于预设施工进度模型中的施工进度,则认定实际施工进度滞后。
通过采用上述技术方案,通过在相同施工时间内判断实际施工进度与预设施工进度,以得出判断结果,若实际施工进度小于预设施工进度,则判定实际施工进度滞后,进而,在实际施工进度滞后时可以对实际施工进度进行相应的调整。
可选的,所述进度滞后报告的生成方法具体包括:
获取与所述进度滞后报告对应的报告类型,并根据所述报告类型,获取实际施工进度模型与预设施工进度模型中对应的配置数据,所述配置数据包括与所述报告类型对应的各个施工阶段的实际施工进度参数、预设施工进度参数和报告模板,并将实际施工进度参数与预设施工进度参数打印至报告模板上以形成报告文档;
对形成的报告文档进行格式转换或转发处理,最终生成为进度滞后报告。
通过采用上述技术方案,当实际施工进度滞后时,通过获取与所述进度滞后报告对应的报告类型,并且根据报告类型获取实际施工进度模型与预设施工进度模型中的配置数据,并将获取的配置数据打印纸报告文档上,再对形成的报告模板进行格式转换或转发处理,可以生成最终的进度滞后报告,进而,管理人员可以根据生成的滞后报告,对实际施工进度滞后进行分析,以获得滞后原因,并根据滞后原因相应的调整实际施工进度,以免实际施工进度严重超期。
可选的,当实际施工进度滞后预设施工进度时,根据预设施工进度模型相应的调整实际施工进度。
通过采用上述技术方案,根据预设施工进度模型可以相应的调整实际施工进度,可以使实际施工进度能够按照预设的施工进度执行,从而可以保证整个工程项目按照预设工期完工。
可选的,所述基于若干个采集装置实时获取施工现场的施工信息包括:
使用无人机实时对施工现场进行固定位航拍跟踪。
通过采用上述技术方案,借助无人机实时对施工现场进行固定位航拍跟踪,以采集施工现场的施工进度信息,可以提升施工进度监控的效率以及准确度。
第二方面,本申请提供的一种基于BIM的建筑施工系统,采用如下的技术方案:
一种基于BIM的建筑施工系统,包括:
施工信息获取模块,用于实时获取施工现场的施工信息,所述施工信息包括但不限于施工进度信息;
实际进度模型构建模块,用于根据获取的施工进度信息构建实际施工进度模型,并将构建的实际施工进度模型上传至云端;
模型调取展示模块,用于调取云端中存储的实际施工进度模型,并将调取的实际施工进度模型进行展示。
通过采用上述技术方案,借助施工信息获取模块能够实时获取施工现场的施工进度信息,借助实际进度模型构建模块能够创建实际施工进度模型,并且,将构建的实际施工进度模型上传至云端进行存储,借助模型调取展示模块能够调取云端中存储的实际施工进度模型,并对实际施工进度模型进行展示,方便管理人员直观查看实际施工进度情况,相比对相关技术通过开会汇报的方式统筹了解施工进度,能够提升施工进度监控的效率及准确度。
可选的,还包括:
预设进度模型构建模块,用于根据收集的建筑施工资料构建预设施工进度模型,并将构建的预设施工进度模型上传至云端;
对比判断模块,用于比对实际施工进度模型与预设施工进度模型,以判断实际施工进度是否超前或滞后;
报告生成模块,用于在实际施工进度滞后预设施工进度时生成进度滞后报告。
通过采用上述技术方案,借助预设进度模型构建模块能够创建预设施工进度模型,并将创建的预设施工进度模型上传至云端进行存储,借助对比判断模块能够比对实际施工进度与预设施工进度,以判断实际施工进度是超前进行还是滞后进行,在实际施工进度滞后时,借助报告生成模块能够生成进度滞后报告,以供管理人员查看,进而,可以根据生成的进度滞后报告对滞后情况进行分析,以获得进度滞后原因,从而,可以根据原因情况相应的调整实际施工进度,以免实际施工进度严重超期。
第三方面,本申请提供的一种计算机装置,采用如下的技术方案:
一种计算机装置,包括存储器、处理器及存储在存储器中并能够在处理器上运行的计算机程序,所述处理器加载计算机程序时,执行第一方面的方法。
通过采用上述技术方案,基于第一方面的方法生成计算机程序,并存储于存储器中,以被处理器加载并执行,从而,根据存储器及处理器制作计算机装置,方便使用者使用。
第四方面,本申请提供的一种计算机可读存储介质,采用如下的技术方案:
一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器加载时,执行第一方面的方法。
通过采用上述技术方案,基于第一方面的方法生成计算机程序,并存储于计算机可读存储介质中,以被处理器加载并执行,通过计算机可读存储介质,方便计算机程序的可读及存储,从而,方便使用者调取使用。
综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:
1.通过本方法的设置,相较于相关技术通过开会汇报的方式统筹进度情况,能够提升施工进度监控的效率,同时,也能提升施工进度监控的准确度;
2.通过在相同施工时间内判断实际施工进度与预设施工进度,进而,在实际施工进度滞后时可以对实际施工进度进行相应的调整;
3.管理人员可以借助生成的滞后报告,对实际施工进度滞后的进行分析,获得滞后原因,并根据滞后原因对实际施工进度进行调整,以免实际施工进度严重超期。
附图说明
图1是本申请实施例一的方法流程图。
图2是本申请的展示实际施工进度模型的方法流程图。
图3是本申请实施例二的方法流程图。
图4是本申请的实际施工进度模型与预设施工进度模型的比对方法流程图。
图5是本申请的基于BIM的建筑施工系统的系统框架图。
附图标记说明:1、施工信息获取模块;2、实际进度模型构建模块;3、模型调取展示模块;4、预设进度模型构建模块;5、对比判断模块;6、报告生成模块。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图1-5及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
目前,建筑工程项目在施工过程中,为了统筹投资方、设计方及建设方三方的利益,一般会对建筑工程项目进行定期监管或监控,以实时掌握建筑工程项目的整体进度情况,以免在规定的时间内工程不能完工。
其中,在本申请中,实际施工进度是指工程项目在实际施工过程中完成的进度,预设施工进度是指在工程项目施工前拟定的施工计划进度。
实施例一
本申请实施例公开一种基于BIM的建筑施工方法。参照图1,该方法包括:
S1:在施工现场布设若干个采集装置,并基于若干个采集装置实时获取施工现场的施工信息,所述施工信息包括但不限于施工进度信息。
具体地,在本实施例中,采集装置选用无人机,也即,可以在施工现场的各个方向上布设若干个无人机,进而,使用无人机实时对施工现场进行固定位航拍跟踪,以采集施工现场的施工进度信息,并将采集的施工进度信息进行存储,以供后续调取使用;当然,根据实际的采集情况,也可以选择在施工现场的各个角落布设若干个摄像装置,以通过若干个摄像装置对施工进度信息进行采集。
进而,通过采用无人机对施工现场进行航拍跟踪,能够实时知晓施工现场的施工进度情况,在实际应用中,可以准确获取施工现场的施工进度情况,不需要依靠工作人员定点统计并介绍现阶段的施工进度,也不用通过口头描述,以照片、视频为证,施工进度情况一目了然,减少错误的发生,通过此方式能够使获取的施工进度信息更加准确。
S2:根据获取的施工进度信息创建实际施工进度模型,并将所述实际施工进度模型上传至云端,所述实际施工进度模型中包括若干个参数,所述若干个参数包括但不限于各个施工阶段、各个施工阶段对应的施工时间、各个施工阶段对应的施工进度及各个施工阶段对应的负责人。
具体地,在本实施例中,通过调取施工进度信息,并根据施工进度信息利用Revit软件创建实际施工进度模型,当然,根据实际的创建情况,也可以选择采用Allplan、Tekla、PKPM-BIM、YJK-Revit等软件创建模型,当利用Revit软件创建完实际施工进度模型时,并将创建的实际施工进度模型上传至云端,此处的云端可以选用云端数据库,进而,以采用云端数据库存储实际施工进度模型,以便于后续的调取使用。
更具体地,在本实施例中,所创建的实际施工进度模型中包括若干个参数,且若干个参数可以包括但不限于各个施工阶段、各个施工阶段对应的施工时间、各个施工阶段对应的施工进度以及各个施工阶段对应的负责人,各个施工阶段是指工程项目在施工过程中划分的多个施工节点,且相邻的两个施工节点之间即形成一个施工阶段,各个施工阶段对应的施工时间是指每个施工阶段内完成的施工进度所对应的施工时间,各个施工阶段对应的施工进度是指每个施工阶段内完成的施工进度情况,各个施工阶段对应的负责人是指每个施工阶段的统辖管理人员,进而,通过上述若干个参数可以知晓每个施工阶段的施工情况。
S3:调取云端中的实际施工进度模型,并将所述实际施工进度模型展示于终端。
具体地,在本实施例中,通过调取云端数据库中存储的实际施工进度模型,并将调取的实际施工进度模型展示于终端,此处的终端可以包括但不限于个人电脑(personalcomputer,PC)、WEB服务器、ftp(file transfer protocol,文件传输协议)服务器、智能手机、个人数字助理(personal digital assistant,PDA)、移动上网设备(mobile Internetdevice,MID)等,以供投资方、设计方及建设方浏览查看。
更具体地,在本实施例中,参照图2,将所述实际施工进度模型展示于终端的方法可以包括:
S31:根据划分的各个施工阶段,对各个施工阶段预设相对应的唯一身份信息。
其中,在本实施例中,各个施工阶段可以包括但不限于地基、筏板、柱、梁、墙体及墙面,唯一身份信息可以包括但不限于各个施工阶段所对应的唯一ID,此处的唯一ID可以采用英文字母编号的形式,例如,D表示地基,F表示筏板,Z表示柱,L表示梁,T表示墙体,M表示墙面。
S32:创建施工关系表,且施工关系表中包括各个施工阶段的唯一身份信息以及与各个施工阶段的唯一身份信息对应的施工负责人的身份信息。
其中,在本实施例中,为了保证展示的实际施工进度模型中各个施工阶段与展示阶段的施工负责人相对应,故创建施工关系表记录各个施工阶段与各个施工阶段施工负责人的对应关系,具体地,施工负责人的身份信息可以包括但不限于手机号,即,每一个手机号均对应一个施工负责人,也即,通过手机号能够知晓展示施工阶段所对应的施工负责人。
S33:于终端上展示调取的实际施工进度模型,且实际施工进度模型中包括实际施工进度信息,实际施工进度信息中包括施工负责人的身份信息、待显示的与施工负责人的身份信息相对应的施工阶段的唯一身份信息以及施工进度图像展示信息。
其中,在本实施例中,在展示实际施工进度模型时,由于是分施工阶段进行展示的,因此,在展示每一个施工阶段的施工进度图像展示信息时,均会配备此施工阶段的唯一身份信息以及与此施工阶段相对应的施工负责人的身份信息,以使管理人员在浏览实际施工进度模型时,能够快速知晓此施工阶段是哪一阶段以及此施工阶段所对应的负责人情况。
更具体地,在本实施例中,如果所展示的施工阶段的施工进度图像展示信息与实际的施工进度不相符时,可以对实际施工进度模型中的此施工阶段进行调整或修改,具体的调整或修改方法包括:
根据创建的施工关系表,对实际施工进度信息中的施工阶段的唯一身份信息与施工负责人的身份信息进行验证,若验证通过,则可以对此施工阶段进行调整或修改,反之,若验证不通过,则无反应或提示验证不成功。
其中,在本实施例中,通过验证的方式对实际施工进度模型进行调整或修改,能够避免施工负责人对不是自己负责的施工阶段进行调整或修改,造成误调整或误修改的情况。
其中,在本实施例中,为了方便管理人员清楚知晓实际施工进度情况,在展示各个施工阶段的施工进度时,可以在各个施工阶段采用进度条显示进度状态,而进度条上可以配备进度百分比,且进度状态包括各个施工阶段当前施工进度的视觉展示效果,例如,地基的施工进度完成了一半,即可在展示地基施工进度时,在进度条上显示50%,能够更加直观地了解各个施工阶段当前的施工进度情况。
本申请实施例一种基于BIM的建筑施工方法的实施原理为:通过在施工现场布设若干个采集装置,进而,通过若干个采集装置以采集施工现场的施工进度信息,且根据采集的施工进度信息创建实际施工进度模型,并将创建的实际施工进度模型上传至云端数据库,当需要浏览查看施工进度时,可以调取云端数据库中存储的实际施工进度模型,并将实际施工进度模型展示于终端上,供管理人员浏览查看;相较于相关技术通过开会汇报的形式呈现施工进度,能够提升施工进度监控的效率,并且,也能提升监控的施工进度的准确度。
实施例二
参照图3,为本申请的另一实施例,本实施例与上一实施例的区别之处在于,该基于BIM的建筑施工方法还可以包括:
S4:收集建筑施工资料,并根据建筑施工资料创建预设施工进度模型,并将所述预设施工进度模型上传至云端。
具体地,在本实施例中,所收集的建筑施工资料包括但不限于项目招投标书、项目规划书、施工设计图,并且,根据收集的建筑施工资料采用Revit软件创建预设施工进度模型,当然,根据实际的创建情况,也可以选择采用Allplan、Tekla、PKPM-BIM、YJK-Revit等软件创建模型,当利用Revit软件创建完预设施工进度模型时,并将创建的预设施工进度模型上传至云端,此处的云端可以选用云端数据库,进而,以采用云端数据库存储预设施工进度模型,以便于后续的调取使用。
S5:根据预设施工进度模型比对实际施工进度模型,以判断实际施工进度是否超前或滞后,若超前,则不进行任何操作,若滞后,则根据滞后情况生成进度滞后报告。
具体地,在本实施例中,参照图4,所述根据预设施工进度模型比对实际施工进度模型具体可以包括:
S51:判断实际施工进度模型与预设施工进度模型在相同施工时间内的施工进度情况,若在相同施工时间内,实际施工进度模型中的施工进度大于预设施工进度模型中的施工进度,则认定实际施工进度超前,反之,若在相同施工时间内,实际施工进度模型中的施工进度小于预设施工进度模型中的施工进度,则认定实际施工进度滞后。
其中,在本实施例中,例如,相同的施工时间设定为一周,一周时间内的预设施工进度为完成30%,若监控到实际的施工进度完成为35%时,则可以认定实际施工进度超前进行;反之,若监控到实际的施工进度完成为25%时,则可以认定实际施工进度滞后进行,进而,根据获得的超前或滞后的结果,能够使管理人员明确当前的施工进度情况,以快速做出应对措施。
其中,在本实施例中,当实际施工进度滞后预设施工进度时,可以根据预设施工进度模型相应的调整实际施工进度,具体地,若实际施工进度滞后,则可以对每天的施工量进行调整,例如,平时每天完成整体工作量的1%,在实际施工进度滞后的情况下,可以相应的将每天完成整体工作量的1%调整至1.5%,以此可以保证整体的工期不会延误。
具体地,在本实施例中,所述进度滞后报告的生成方法具体可以包括:
S52:获取与所述进度滞后报告对应的报告类型,并根据所述报告类型,获取实际施工进度模型与预设施工进度模型中对应的配置数据,所述配置数据包括与所述报告类型对应的各个施工阶段的实际施工进度参数、预设施工进度参数和报告模板,并将实际施工进度参数与预设施工进度参数打印至报告模板上以形成报告文档。
具体地,在本实施例中,报告类型包括私有报告及官方报告,私有报告是指给内部员工浏览查看的报告,官方报告是指给外部人员浏览查看的,私有报告与官方报告在形式上有所不同,私有报告更具体详细。
S53:对形成的报告文档进行格式转换或转发处理,最终生成为进度滞后报告。
进而,可以根据生成的进度滞后报告,对实际施工进度进行滞后分析,以得出实际施工进度滞后的原因,以便于后续对施工进度的把控。
本申请实施例公开一种基于BIM的建筑施工系统,参照图5,该系统包括施工信息获取模块1、实际进度模型构建模块2、模型调取展示模块3、预设进度模型构建模块4、对比判断模块5以及报告生成模块6,其中,在本实施例中,施工信息获取模块1用于实时获取施工现场的施工信息,所述施工信息包括但不限于施工进度信息,实际进度模型构建模块2用于根据获取的施工进度信息构建实际施工进度模型,并将构建的实际施工进度模型上传至云端,模型调取展示模块3用于调取云端中存储的实际施工进度模型,并将调取的实际施工进度模型进行展示,预设进度模型构建模块4用于根据收集的建筑施工资料构建预设施工进度模型,并将构建的预设施工进度模型上传至云端,对比判断模块5用于比对实际施工进度模型与预设施工进度模型,以判断实际施工进度是否超前或滞后,报告生成模块6用于在实际施工进度滞后预设施工进度时生成进度滞后报告。
具体地,在本实施例中,施工信息获取模块1可以采用无人机,也即,在施工现场布设若干个无人机,进而,借助无人机实时采集施工现场的施工进度信息,云端可以采用云端数据库,进而,通过云端数据库可以存储构建的实际施工进度模型,以便于后续的调取使用。
其中,在本实施例中,该系统的具体实现方式可以借助上述实施例的方法,也即,该系统的工作原理与上述方法的工作原理相同,故在此不再赘述。
本申请实施例公开一种计算机装置,包括存储器、处理器及存储在存储器中并能够在处理器上运行的计算机程序,其中,处理器加载计算机程序时,执行上述的基于BIM的建筑施工方法。
其中,计算机装置可以采用台式电脑、笔记本电脑或者云端服务器等,并且,计算机装置包括但不限于处理器以及存储器,例如,计算机装置还可以包括输入输出设备、网络接入设备以及总线等。
其中,处理器可以采用中央处理单元(CPU),当然,根据实际的使用情况,也可以采用其他通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现成可编程门阵列(FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等,通用处理器可以采用微处理器或者任何常规的处理器等,本申请对此不做限制。
其中,存储器可以为计算机设备的内部存储单元,例如,计算机装置的硬盘或者内存,也可以为计算机装置的外部存储设备,例如,计算机装置上配备的插接式硬盘、智能存储卡(SMC)、安全数字卡(SD)或者闪存卡(FC)等,并且,存储器还可以为计算机装置的内部存储单元与外部存储设备的组合,存储器用于存储计算机程序以及计算机装置所需的其他程序和数据,存储器还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据,本申请对此不做限制。
其中,通过本计算机装置,将上述实施例的基于BIM的建筑施工方法存储于计算机装置的存储器中,并且,被加载并执行于计算机装置的处理器上,以方便用户使用。
本申请实施例公开一种计算机可读存储介质,并且,计算机可读存储介质中存储有计算机程序,其中,计算机程序被处理器加载时,执行上述的基于BIM的建筑施工方法。
其中,计算机程序可以存储于计算机可读介质中,计算机程序包括计算机程序代码,计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间件形式等,计算机可读介质包括能够携带计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质等,需要说明的是,计算机可读介质包括但不限于上述元器件。
其中,通过本计算机可读存储介质,将上述实施例的基于BIM 的建筑施工方法存储于计算机可读存储介质中,并且,被加载并执行于处理器上,以方便基于BIM的建筑施工方法的存储及应用。
以上均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,本说明书(包括摘要和附图)中公开的任一特征,除非特别叙述,均可被其他等效或者具有类似目的的替代特征加以替换。即,除非特别叙述,每个特征只是一系列等效或类似特征中的一个例子而已。

Claims (5)

1.一种基于BIM的建筑施工方法,其特征在于,包括:
在施工现场布设若干个采集装置,并基于若干个采集装置实时获取施工现场的施工信息,所述施工信息包括但不限于施工进度信息;
根据获取的施工进度信息创建实际施工进度模型,并将所述实际施工进度模型上传至云端,所述实际施工进度模型中包括若干个参数,所述若干个参数包括但不限于各个施工阶段、各个施工阶段对应的施工时间、各个施工阶段对应的施工进度及各个施工阶段对应的负责人;
调取云端中的实际施工进度模型,并将所述实际施工进度模型展示于终端;
其中,将所述实际施工进度模型展示于终端的方法包括:
根据规划的各个施工阶段,对所述各个施工阶段预设相对应的唯一身份信息;
创建施工关系表,且所述施工关系表中包括所述各个施工阶段的唯一身份信息以及与所述各个施工阶段的唯一身份信息对应的施工负责人的身份信息;
于终端上展示调取的所述实际施工进度模型,且所述实际施工进度模型中包括实际施工进度信息,所述实际施工进度信息中包括施工负责人的身份信息、待显示的与施工负责人的身份信息相对应的施工阶段的唯一身份信息以及施工进度图像展示信息;
其中,所述根据预设施工进度模型比对实际施工进度模型具体包括:
判断实际施工进度模型与预设施工进度模型在相同施工时间内的施工进度情况,若在相同施工时间内,实际施工进度模型中的施工进度大于预设施工进度模型中的施工进度,则认定实际施工进度超前,反之,若在相同施工时间内,实际施工进度模型中的施工进度小于预设施工进度模型中的施工进度,则认定实际施工进度滞后;
其中,所述进度滞后报告的生成方法具体包括:
获取与所述进度滞后报告对应的报告类型,并根据所述报告类型,获取实际施工进度模型与预设施工进度模型中对应的配置数据,所述配置数据包括与所述报告类型对应的各个施工阶段的实际施工进度参数、预设施工进度参数和报告模板,并将实际施工进度参数与预设施工进度参数打印至报告模板上以形成报告文档;
对形成的报告文档进行格式转换或转发处理,最终生成为进度滞后报告;
其中,当实际施工进度滞后预设施工进度时,根据预设施工进度模型相应的调整实际施工进度;
其中,所述基于若干个采集装置实时获取施工现场的施工信息包括:
使用无人机实时对施工现场进行固定位航拍跟踪;
其中,还包括:
收集建筑施工资料,并根据建筑施工资料创建预设施工进度模型,并将所述预设施工进度模型上传至云端;
根据预设施工进度模型比对实际施工进度模型,以判断实际施工进度是否超前或滞后,若超前,则不进行任何操作,若滞后,则根据滞后情况生成进度滞后报告;
其中,根据创建的施工关系表,对实际施工进度信息中的施工阶段的唯一身份信息与施工负责人的身份信息进行验证,若验证通过,则对此施工阶段进行调整或修改,若验证不通过,则无反应或提示验证不成功;
其中,在展示各个施工阶段的施工进度时,在各个施工阶段采用进度条显示进度状态,且进度条上配备进度百分比,且进度状态包括各个施工阶段当前施工进度的视觉展示效果。
2.一种基于BIM的建筑施工系统,其特征在于,应用了权利要求1所述的方法,包括:
施工信息获取模块(1),用于实时获取施工现场的施工信息,所述施工信息包括但不限于施工进度信息;
实际进度模型构建模块(2),用于根据获取的施工进度信息构建实际施工进度模型,并将构建的实际施工进度模型上传至云端;
模型调取展示模块(3),用于调取云端中存储的实际施工进度模型,并将调取的实际施工进度模型进行展示;
其中,将所述实际施工进度模型展示于终端的方法包括:
根据规划的各个施工阶段,对所述各个施工阶段预设相对应的唯一身份信息;
创建施工关系表,且所述施工关系表中包括所述各个施工阶段的唯一身份信息以及与所述各个施工阶段的唯一身份信息对应的施工负责人的身份信息;
于终端上展示调取的所述实际施工进度模型,且所述实际施工进度模型中包括实际施工进度信息,所述实际施工进度信息中包括施工负责人的身份信息、待显示的与施工负责人的身份信息相对应的施工阶段的唯一身份信息以及施工进度图像展示信息。
3.根据权利要求2所述的基于BIM的建筑施工系统,其特征在于,还包括:
预设进度模型构建模块(4),用于根据收集的建筑施工资料构建预设施工进度模型,并将构建的预设施工进度模型上传至云端;
对比判断模块(5),用于比对实际施工进度模型与预设施工进度模型,以判断实际施工进度是否超前或滞后;
报告生成模块(6),用于在实际施工进度滞后预设施工进度时生成进度滞后报告。
4.一种计算机装置,包括存储器、处理器及存储在存储器中并能够在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器加载计算机程序时,执行权利要求1所述方法。
5.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器加载时,执行权利要求1所述的方法。
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