CN114462976A - 一种基于bim的建筑结构管理方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种基于BIM的建筑结构管理方法,涉及建筑管理技术领域,本申请通过采集当前项目结构的建筑数据并对采集的项目建筑数据进行统计分析,根据统计分析的项目建筑数据构建建筑信息模型,从所述建筑信息模型提取建筑构件信息;实时采集项目现场的构件信息,根据采集的构件信息和提取的建筑构件信息判断项目是否符合工程质量要求,根据判断结果统计并控制项目现场的施工进度。由此,能够通过实时监控项目现场,能实时远程监控项目实施地是否满足工程要求,并通过监测构件,有效地获取构件整个周期的数据信息,从而进行项目的管控,提高各方的工作效率、减轻工作强度、提高工作质量,也节省人工成本,进一步提高了智能化程度。
Description
技术领域
本发明涉及建筑技术领域,尤其涉及一种基于BIM的建筑结构管理方法。
背景技术
建筑信息模型(Building Information System,BIM)是由Autodesk公司于2002年提出,在建筑领域广泛应用的建筑信息化工具。建筑信息模型以3D数字技术为基础,继承了建筑工程项目各种相关信息的工程数据模型,是对工程项目设施实体与功能特性的数字化表达。一个完整的建筑信息模型,能够关联建筑项目生命周期不同阶段(设计、建造、运营)的数据、过程和资源,是对工程对象的完整描述,可被建设项目各参与方普遍使用。
建筑信息模型(Building Information Model,BIM)是以三维数字技术为基础,集成建筑工程项目各种相关信息的工程数据模型,是对工程项目相关信息详尽的数字化表达。但是,首先,在建筑等一些工程项目中,通常都需要安排监理人员到现场进行监理,以确保工程项目等能够按照预先设定的时间完成。这种处理方式一方面,需要监理人员跑动才能完成监测过程,需要耗费的人力资源较大。此外,人工监理的方式由于在现场的时间是间断性的,不能实时监控操作的过程,往往发现问题的时候工程已经进行了一段时间了,对出现偏差等情况不易能及时纠正。其次,对于构建建筑的构件不通过BIM模型不能够形象地表达现实中建筑的构件信息。同时,很多时候,由于具体使用的构件数量很多,不知道具体由于构件对建筑项目的使用区域哪儿出现问题,不能实时了解项目的进程,进行管理控制,导致管理效率低下。
发明内容
本发明针对上述现有的问题的一个或多个,提出一种基于BIM的建筑结构管理方法。
根据本发明的一个方面,提供一种基于BIM的建筑结构管理方法,包括:
采集当前项目结构的建筑数据并对采集的项目建筑数据进行统计分析;
根据统计分析的项目建筑数据构建建筑信息模型;
从所述建筑信息模型提取建筑构件信息;
实时采集项目现场的构件信息;
根据采集的构件信息和提取的建筑构件信息判断项目是否符合工程质量要求,根据判断结果统计并控制项目现场的施工进度。
在某些实现的方式中,根据统计分析的项目建筑数据构建建筑信息模型,其中,所述建筑信息模型至少包括所述当前项目的三维模型、施工计划、关于所述项目的施工人员信息,所述施工人员信息包括施工人数信息以及施工参与者的信息,所述施工计划包括项目施工的目标状态。
在某些实现的方式中,从所述建筑信息模型提取建筑构件信息,具体包括:
从建筑信息模型中提取每个房屋对应楼层的构件信息,建立信息模型语义,所述信息模型语义包括:实体与楼层的关系、实体与构件类别的关系、实体的材质属性以及实体之间从属关系、实体与参与者的关系。
在某些实现的方式中,从所述建筑信息模型提取建筑构件信息,还包括:
对建筑信息模型进行逻辑化拆分得到多个构件的逻辑BIM模型,
根据逻辑BIM模型生成对应的物料BIM模型;
对各个构件进行编号,并使各个构件与相应的物料以及对应的施工人员信息建立配对关系;
将各个构件的逻辑BIM模型与所述物料、施工人员信息进行归类,得到相应的构件信息并生成构件的生产清单。
在某些实现的方式中,根据采集的构件信息和提取的建筑构件信息判断项目是否符合工程质量要求,包括:
将获取的构件信息与提取的建筑构件信息进行对比,并获取比对结果,若比对结果在预先设定的参数范围内,则认为当前的项目施工符合工程质量要求,如果不在预先设定的参数范围内则认为当前的项目施工不符合工程质量要求。
在某些实现的方式中,根据采集的构件信息和提取的建筑构件信息判断项目是否符合工程质量要求,还包括根据判断结果统计项目现场的施工进度,具体为:
接收对于是否符合工程质量要求的反馈信息;
当判断所述反馈信息为不符合工程质量要求时,记录对应的构件信息,重新发送所述构件的生产清单进行加工,并及时更新项目使用的构件信息以及构件数量;
根据记录的构件信息和建立信息模型语义获取项目现场的施工进度,以及根据更新的构件信息以及构件数量控制项目现场的施工进度。
第二方面,本发明还提供一种终端,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述方法的步骤。
第三方面,本发明还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现上述方法的步骤。
本发明的有益效果是:
本发明提供的一种基于BIM的建筑结构管理方法,通过采集当前项目结构的建筑数据并对采集的项目建筑数据进行统计分析,根据统计分析的项目建筑数据构建建筑信息模型,从所述建筑信息模型提取建筑构件信息;实时采集项目现场的构件信息,根据采集的构件信息和提取的建筑构件信息判断项目是否符合工程质量要求,根据判断结果统计并控制项目现场的施工进度。由此,能够通过实时监控项目现场,能实时远程监控项目实施地是否满足工程要求,并通过监测构件,有效地获取构件整个周期的数据信息,从而进行项目的管控,提高各方的工作效率、减轻工作强度、提高工作质量,也节省人工成本,进一步提高了智能化程度。
附图说明
图1为本发明一种基于BIM的建筑结构管理方法一实施例的流程示意图;
图2为本发明一种基于BIM的建筑结构管理方法另一实施例的流程示意图;
图3为本发明一种基于BIM的建筑结构管理方法另一实施例的流程示意图;
图4为本发明一种基于BIM的建筑结构管理方法另一实施例的流程示意图;
图5为本发明一种基于BIM的建筑结构管理方法另一实施例的流程示意图。
通过上述附图,已示出本公开明确的实施例,后文中将有更详细的描述。这些附图和文字描述并不是为了通过任何方式限制本公开构思的范围,而是通过参考特定实施例为本领域技术人员说明本公开的概念。
具体实施方式
下面结合附图对申请技术方案作进一步详细说明。
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
应当理解,当在本说明书和所附权利要求书中使用时,术语“包括”指示所描述特征、整体、步骤、操作、元素和/或组件的存在,但并不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或其集合的存在或添加。
还应当理解,在此本发明说明书中所使用的术语仅仅是出于描述特定实施例的目的而并不意在限制本发明。如在本发明说明书和所附权利要求书中所使用的那样,除非上下文清楚地指明其它情况,否则单数形式的“一”、“一个”及“该”意在包括复数形式。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
下面结合附图,对本发明的一些实施方式作详细说明。在不冲突的情况下,下述的实施例及实施例中的特性可以相互组合,对于相同或相似的概念或过程可能在某些实施例不再赘述。
实施例一
图1为本发明实施例提供的一种基于BIM的建筑结构管理方法的流程示意图;本实施例提供了提供一种基于BIM的建筑结构管理方法,具体包括以下步骤:
S100.采集当前项目结构的建筑数据并对采集的项目建筑数据进行统计分析;由此,可以采用系统服务器,通过系统服务器的采集模块采集项目建筑数据,系统服务器的分析模块对采集模块采集的建筑信息数据进行统计分析;
S200.根据统计分析的项目建筑数据构建建筑信息模型;建筑信息模型和上述的系统服务器通过网络连接实现数据传输和存储;
应该说明的,根据统计分析的项目建筑数据构建建筑信息模型,其中,所述建筑信息模型至少包括所述当前项目的三维模型、施工计划、关于所述项目的施工人员信息,所述施工人员信息包括施工人数信息以及施工参与者的信息,所述施工计划包括项目施工的目标状态。
S300.从所述建筑信息模型提取建筑构件信息;
S400.实时采集项目现场的构件信息;
由此,可以在现场通过监控采集设备采集现场地构件信息,从而可以远程监控建筑工地的施工现场状况;该监控设备和系统服务器通过网络实现数据传输和存储;
S500.根据采集的构件信息和提取的建筑构件信息判断项目是否符合工程质量要求。
如图2所示,从所述建筑信息模型提取建筑构件信息,还包括:
S301.对建筑信息模型进行逻辑化拆分得到多个构件的逻辑BIM模型;
S302.根据逻辑BIM模型生成对应的物料BIM模型;
S303.对各个构件进行编号,并使各个构件与相应的物料以及对应的施工人员信息建立配对关系;
S304.将各个构件的逻辑BIM模型与所述物料、施工人员信息进行归类,得到相应的构件信息并生成构件的生产清单。由此,可以根据逻辑BIM模型获取物料BIM模型,同时各个构件与相应的物料以及对应的施工人员信息建立配对关系,从而可以清楚的知道每个构件的生产信息,包括生产周期、生产所需的物料,生产所需的人工数量以及人工成本等,便于时间的管控以及成本的管控。
优选地,从所述建筑信息模型提取建筑构件信息,具体包括:
从建筑信息模型中提取每个房屋对应楼层的构件信息,建立信息模型语义,所述信息模型语义包括:实体与楼层的关系、实体与构件类别的关系、实体的材质属性以及实体之间从属关系、实体与参与者的关系。
因此,根据构件信息建立信息模型语义后,可以清楚的了解每个构件的应用场景、使用区域以及施工人员等信息,从而实现监控构件的全周期。
如图3所示,根据采集的构件信息和提取的建筑构件信息判断项目是否符合工程质量要求,包括:
S501.将获取的构件信息与提取的建筑构件信息进行对比,并获取比对结果,若比对结果在预先设定的参数范围内,则认为当前的项目施工符合工程质量要求,如果不在预先设定的参数范围内则认为当前的项目施工不符合工程质量要求。
如图4所示,根据采集的构件信息和提取的建筑构件信息判断项目是否符合工程质量要求,还包括S600.根据判断结果统计项目现场的施工进度,图5所示,具体为:
S601.接收对于是否符合工程质量要求的反馈信息;
S602.当判断所述反馈信息为不符合工程质量要求时,记录对应的构件信息,重新发送所述构件的生产清单进行加工,并及时更新项目使用的构件信息以及构件数量;
S603.根据记录的构件信息和建立信息模型语义获取项目现场的施工进度,以及根据更新的构件信息以及构件数量控制项目现场的施工进度。
本实施例提供的一种基于BIM的建筑结构管理方法,通过采集当前项目结构的建筑数据并对采集的项目建筑数据进行统计分析;根据统计分析的项目建筑数据构建建筑信息模型;从所述建筑信息模型提取建筑构件信息;实时采集项目现场的构件信息;根据采集的构件信息和提取的建筑构件信息判断项目是否符合工程质量要求,根据判断结果统计并控制项目现场的施工进度。由此,能够通过实时监控项目现场,能实时远程监控项目实施地是否满足工程要求,并根据对于构件的监测以及比对,有效地获取构件整个周期的信息,进行项目的管控,提高各方的工作效率、减轻工作强度、提高工作质量,也节省人工成本,进一步提高了智能化程度。
本发明还提供一种终端,包括:至少一个处理器;以及存储器,存储有程序指令,其中,程序指令被配置为适于由至少一个处理器执行,程序指令包括用于执行上述基于BIM的建筑结构管理方法的指令。
本发明一实施例还提供一种存储介质,包括:可读存储介质和计算机程序,计算机程序存储在可读存储介质上,计算机程序用于实现上述各实施例中的基于BIM的建筑结构管理方法。
本发明一实施例还提供一种程序产品,该程序产品包括:计算机程序(即执行指令),该计算机程序存储在可读存储介质中。编码设备的至少一个处理器可以从可读存储介质读取该计算机程序,至少一个处理器执行该计算机程序使得编码设备实施前述的各种实施方式提供的基于BIM的建筑结构管理方法。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述各方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成。前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中。该程序在执行时,执行包括上述各方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。
以上所述的仅是本发明的一些实施方式。对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。
Claims (8)
1.一种基于BIM的建筑结构管理方法,其特征在于,包括:
采集当前项目结构的建筑数据并对采集的项目建筑数据进行统计分析;
根据统计分析的项目建筑数据构建建筑信息模型;
从所述建筑信息模型提取建筑构件信息;
实时采集项目现场的构件信息;
根据采集的构件信息和提取的建筑构件信息判断项目是否符合工程质量要求。
2.根据权利要求1所述的一种基于BIM的建筑结构管理方法,其特征在于,根据统计分析的项目建筑数据构建建筑信息模型,其中,所述建筑信息模型至少包括所述当前项目的三维模型、施工计划、关于所述项目的施工人员信息,所述施工人员信息包括施工人数信息以及施工参与者的信息,所述施工计划包括项目施工的目标状态。
3.根据权利要求1所述的一种基于BIM的建筑结构管理方法,其特征在于,从所述建筑信息模型提取建筑构件信息,具体包括:
从建筑信息模型中提取每个房屋对应楼层的构件信息,建立信息模型语义,所述信息模型语义包括:实体与楼层的关系、实体与构件类别的关系、实体的材质属性以及实体之间从属关系、实体与参与者的关系。
4.根据权利要求3所述的一种基于BIM的建筑结构管理方法,其特征在于,从所述建筑信息模型提取建筑构件信息,还包括:
对建筑信息模型进行逻辑化拆分得到多个构件的逻辑BIM模型,
根据逻辑BIM模型生成对应的物料BIM模型;
对各个构件进行编号,并使各个构件与相应的物料以及对应的施工人员信息建立配对关系;
将各个构件的逻辑BIM模型与所述物料、施工人员信息进行归类,得到相应的构件信息并生成构件的生产清单。
5.根据权利要求1所述的一种基于BIM的建筑结构管理方法,其特征在于,根据采集的构件信息和提取的建筑构件信息判断项目是否符合工程质量要求,包括:
将获取的构件信息与提取的建筑构件信息进行对比,并获取比对结果,若比对结果在预先设定的参数范围内,则认为当前的项目施工符合工程质量要求,如果不在预先设定的参数范围内则认为当前的项目施工不符合工程质量要求。
6.根据权利要求5所述的一种基于BIM的建筑结构管理方法,其特征在于,根据采集的构件信息和提取的建筑构件信息判断项目是否符合工程质量要求,还包括根据判断结果统计并控制项目现场的施工进度,具体为:
接收对于是否符合工程质量要求的反馈信息;
当判断所述反馈信息为不符合工程质量要求时,记录对应的构件信息,重新发送所述构件的生产清单进行加工,并及时更新项目使用的构件信息以及构件数量;
根据记录的构件信息和建立信息模型语义获取项目现场的施工进度,以及根据更新的构件信息以及构件数量控制项目现场的施工进度。
7.一种终端设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至6任一项所述方法的步骤。
8.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至6任一项所述方法的步骤。
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