CN114819720A - 一种基建工程造价分析方法、系统及计算机存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种基建工程造价分析方法、系统及计算机存储介质,通过在评估钢结构场馆工程的建造材料成本和人工建造成本过程中,从钢结构场馆工程对应的建造设计图纸中获取各种建造材料对应的设计使用量,并基于钢结构场馆工程对应的建造设计图纸获取各种建造材料对应的设计参数,进而据此设定各种建造材料对应的备用留存量,实现了钢结构场馆工程对应建造材料备用留存量的灵活性设定,同时采用数字孪生技术基于钢结构场馆工程的建造设计图纸进行建造过程模拟,搭建钢结构场馆工程对应的数字孪生建造过程动态模型,由此实现了人工建造时长的科学便捷评估,在一定程度上提高了钢结构场馆工程的综合建造造价的精准度。
Description
技术领域
本发明属于工程造价分析技术领域,特别涉及基建工程造价分析技术,具体而言是一种基建工程造价分析方法、系统及计算机存储介质。
背景技术
现阶段,我国大部分城市的发展速度都非常快,基建工程的数量也随着城市化发展进程的不断加快而增多,特别是场馆工程,例如体育馆、博物馆、文化馆等,由于其丰富了人们的日常生活,使得场馆工程的建造占比日渐增加。但是随着建筑市场的发展和开放以及建筑企业数量的不断增加,建筑业的竞争日趋激烈,企业的利润也随之被压缩。而建筑企业想要在这竞争中保持一席之地,那么对场馆工程的造价管理就必不可少。
对于钢结构场馆工程来说,其造价一般包括建造材料成本和建造人工成本,但传统的造价评估方式由于欠缺可靠的评估依据导致评估结果精准度不高,难以满足对钢结构场馆工程造价评估的精准性要求,具体体现在以下两点:
第一点:众所周知,在评估钢结构场馆工程的建造材料成本过程中,建造材料种类和建造材料使用量会直接影响建造材料成本,尤其是建造材料使用量,由于钢结构场馆工程在实际建造过程中不可避免地会存在建造材料使用量的额外消耗,这是使得建造材料使用量包括建造材料的设计使用量和备用留存量,但传统造价评估方式中,对建造材料备用留存量的设定对于所有建造材料来说都是统一设定的,导致与各种建造材料的实际建造使用量匹配度不高,容易出现建造材料的浪费或紧缺;
第二点:在评估钢结构场馆工程的人工建造成本过程中,最为关注的就是人工建造时长评估,其直接决定了人工建造成本,但传统对人工建造时长的评估基本是参照已建成的与该钢结构场馆工程相似的建筑工程对应的建造时长进行评估,这种评估方式一方面由于相似建筑工程与该钢结构场馆工程的结构还是存在一定差异,另一方面相似建筑工程的找寻也是一个难点,这两方面致使人工建造时长的评估可靠度不高。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种基建工程造价分析方法、系统及计算机存储介质,来解决上述存在的技术问题,具体采用以下技术方案来实现。
第一方面,本发明提供一种基建工程造价分析方法,包括以下步骤:
步骤1:将待建造的钢结构场馆记为目标建筑工程,并获取目标建筑工程对应的建造设计图纸;
步骤2:从目标建筑工程对应的建造设计图纸中统计建造目标建筑工程需要的钢构件类型数量,并将需要的各钢构件类型依次编号为1,2,...,k,...,r,同时统计各类型钢构件存在的钢构件单体数量,进而将目标建筑工程对应的建造设计图纸聚焦在各钢构件单体所在位置,从中提取各类型钢构件对应各钢构件单体的设计呈现参数;
步骤3:从设计呈现参数中提取设计尺寸、设计质量和设计搭建高度,并据此分析各类型钢构件对应的构件材料成本;
步骤4:从目标建筑工程对应的建造设计图纸中统计螺栓连接点的数量,并将各螺栓连接点分别编号为1,2,...,j,...,m,与此同时将目标建筑工程对应的建造设计图纸聚焦在各螺栓连接点所在位置,从中提取各螺栓连接点对应的设计连接参数;
步骤5:基于各螺栓连接点对应的设计连接参数分析各螺栓连接点对应的连接材料成本;
步骤6:基于目标建筑工程对应的建造设计图纸,进行建造过程模拟,搭建目标建筑工程对应的数字孪生建造过程动态模型,并基于此获取目标建筑工程对应的设计建造时长;
步骤7:从设计呈现参数中提取设计搭建角度和设计搭建高度,由此评估各类型钢构件对应各钢构件单体的搭建难度系数;
步骤8:从造价数据库中提取单位搭建时长对应的人工搭建成本,由此根据目标建筑工程对应的设计建造时长、各类型钢构件对应各钢构件单体的搭建难度系数和单位搭建时长对应的人工搭建成本分析目标建筑工程对应的人工建造成本;
步骤9:根据目标建筑工程中各类型钢构件对应的构件材料成本、各螺栓连接点对应的连接材料成本和人工建造成本统计目标建筑工程对应的综合建造成本。
在本发明第一方面的一种能够实现的方式中,所述设计呈现参数包括设计尺寸、设计质量、设计搭建高度和设计搭建角度。
在本发明第一方面的一种能够实现的方式中,所述步骤3中分析各类型钢构件对应的构件材料成本具体包括如下分析步骤:
步骤3-1:根据各类型钢构件对应各钢构件单体的设计尺寸计算各类型钢构件对应各钢构件单体的设计体积;
步骤3-3:将各类型钢构件对应各钢构件单体的设计比重与造价数据库中各类型钢构件对应单位设计比重的构件材料成本进行匹配,得到各类型钢构件中各钢构件单体对应单位设计比重的构件材料成本;
步骤3-4:将各类型钢构件对应各钢构件单体的设计比重与该钢构件单体对应单位设计比重的构件材料成本相乘,得到各类型钢构件对应各钢构件单体的材料成本;
步骤3-5:将各类型钢构件对应各钢构件单体的设计搭建高度与造价数据库中各种搭建高度对应的搭建掉落风险等级进行对比,从中筛选出各类型钢构件对应各钢构件单体的搭建掉落风险等级,并将其与造价数据库中各种搭建掉落风险等级对应的备用留存量进行匹配,由此匹配出各类型钢构件对应各钢构件单体的备用留存量;
步骤3-6:根据各类型钢构件对应各钢构件单体的材料成本和各类型钢构件对应各钢构件单体的备用留存量分析各类型钢构件对应的构件材料成本,其分析公式为CMk表示为第k类型钢构件对应的构件材料成本,pki表示为第k类型钢构件对应第i个钢构件单体的材料成本,i表示为钢构件单体的编号,i=1,2,...,n,zki表示为第k类型钢构件对应第i个钢构件单体的备用留存量。
在本发明第一方面的一种能够实现的方式中,所述设计连接参数包括设计螺栓型号、设计螺栓尺寸规格、设计螺母尺寸规格和设计螺栓性能等级。
在本发明第一方面的一种能够实现的方式中,所述步骤5中基于各螺栓连接点对应的设计连接参数分析各螺栓连接点对应的连接材料成本具体包括如下分析步骤:
步骤5-1:从设计连接参数中提取设计螺栓型号和设计螺栓性能等级,并将其与造价数据库中各种螺旋型号在各种螺栓性能等级下单个螺栓对应的单位体积材料成本和单个螺母对应的单位体积材料成本进行匹配,从中匹配出各螺栓连接点中单个螺栓对应的单位体积材料成本和单个螺母对应的单位体积材料成本;
步骤5-2:基于各螺栓连接点对应的设计螺栓尺寸规格和设计螺母尺寸规格获取各螺栓连接点对应的设计螺栓体积和设计螺母体积;
步骤5-3:将各螺栓连接点对应的设计螺栓体积和设计螺母体积分别与各螺栓连接点中单个螺栓对应的单位体积材料成本和单个螺母对应的单位体积材料成本相乘,得到各螺栓连接点对应的单个螺栓材料成本和单个螺母材料成本;
步骤5-4:将各螺栓连接点对应的设计螺栓型号从造价数据库中筛选出各螺栓连接点对应的螺栓规定扭矩,并将其与预定的各种扭矩对应的操作脱扣风险系数进行匹配,由此得到各螺栓连接点对应的操作脱扣风险系数;
步骤5-5:将各螺栓连接点对应的操作脱扣风险系数与造价数据库中各螺栓紧固件备用留存量对应的操作脱扣风险系数范围进行匹配,由此匹配出各螺栓连接点对应的螺栓紧固件备用留存量;
步骤5-6:基于各螺栓连接点对应的单个螺栓材料成本、单个螺母材料成本和螺栓紧固件备用留存量分析各螺栓连接点对应的连接材料成本,其分析公式为CTj=(yj+1)*qj+(yj+1)*gj,CTj表示为第j个螺栓连接点对应的连接材料成本,yj表示为第j个螺栓连接点对应的螺栓紧固件备用留存量,qj、gj分别表示为第j个螺栓连接点对应的单个螺栓材料成本、单个螺母材料成本。
在本发明第一方面的一种能够实现的方式中,所述步骤7中评估各类型钢构件对应各钢构件单体的搭建难度系数具体评估方式为将各类型钢构件对应各钢构件单体的设计搭建角度和设计搭建高度与设定的轻易搭建角度和轻易搭建高度进行对比,由此评估各类型钢构件对应各钢构件单体的搭建难度系数,其评估公式为表示为第k类型钢构件对应第i个钢构件单体的搭建难度系数,θki表示为第k类型钢构件对应第i个钢构件单体的设计搭建角度,θ0表示为设定的轻易搭建角度,hki表示为第k类型钢构件对应第i个钢构件单体的设计搭建高度,h0表示为设定的轻易搭建高度,Vki、Mki分别表示为第k类型钢构件对应第i个钢构件单体的设计体积、设计质量,V0、M0分别表示为参考体积、参考质量,A、B分别表示为设计搭建角度、设计搭建高度对应的权重因子,e表示为自然常数。
在本发明第一方面的一种能够实现的方式中,所述目标建筑工程对应的人工建造成本分析公式为LC表示为目标建筑工程对应的人工建造成本,T表示为目标建筑工程对应的设计建造时长,表示为第k类型钢构件对应第i个钢构件单体的搭建难度系数,u表示为单位搭建时长对应的人工建造成本。
第二方面,本发明提供一种基建工程造价分析系统,包括以下模块:
目标建筑工程建造设计图纸获取模块,用于将待建造的钢结构场馆记为目标建筑工程,并获取目标建筑工程对应的建造设计图纸;
钢构件单体设计呈现参数提取模块,用于从目标建筑工程对应的建造设计图纸中统计建造目标建筑工程需要的钢构件类型数量,同时统计各类型钢构件存在的钢构件单体数量,进而提取各类型钢构件对应各钢构件单体的设计呈现参数;
钢构件材料成本分析模块,用于从设计呈现参数中提取设计尺寸、设计质量和设计搭建高度,并据此分析各类型钢构件对应的构件材料成本;
螺栓连接点设计连接参数提取模块,用于从目标建筑工程对应的建造设计图纸中统计螺栓连接点的数量,同时提取各螺栓连接点对应的设计连接参数;
螺栓连接材料成本分析模块,用于基于各螺栓连接点对应的设计连接参数分析各螺栓连接点对应的连接材料成本;
造价数据库,用于存储各类型钢构件对应单位设计比重的构件材料成本,存储各种搭建高度对应的搭建掉落风险等级,存储各种搭建掉落风险等级对应的备用留存量,存储各种螺旋型号在各种螺栓性能等级下单个螺栓对应的单位体积材料成本和单个螺母对应的单位体积材料成本,存储各螺栓连接点对应的螺栓规定扭矩,存储各螺栓紧固件备用留存量对应的操作脱扣风险系数范围,并存储单位搭建时长对应的人工搭建成本;
目标建筑工程人工建造成本分析模块,用于基于目标建筑工程对应的建造设计图纸,搭建目标建筑工程对应的数字孪生建造过程动态模型,进而据此获取目标建筑工程对应的设计建造时长,同时评估各类型钢构件对应各钢构件单体的搭建难度系数,从而根据目标建筑工程对应的设计建造时长和各类型钢构件对应各钢构件单体的搭建难度系数分析目标建筑工程对应的人工建造成本;
目标建筑工程综合建造成本统计模块,用于根据目标建筑工程中各类型钢构件对应的构件材料成本、各螺栓连接点对应的连接材料成本和人工建造成本统计目标建筑工程对应的综合建造成本。
第三方面,本发明提供一种计算机存储介质,所述计算机存储介质烧录有计算机程序,所述计算机程序在服务器的内存中运行时实现本发明所述的一种基建工程造价分析方法。
结合上述的所有技术方案,本发明所具备的优点及积极效果为:
(1)本发明在评估钢结构场馆工程的建造材料成本过程中,首先从钢结构场馆工程对应的建造设计图纸中获取各种建造材料对应的设计使用量,并基于钢结构场馆工程对应的建造设计图纸获取各种建造材料对应的设计参数,进而据此设定各种建造材料对应的备用留存量,实现了钢结构场馆工程对应建造材料备用留存量的灵活性设定,有效提高了设定结果与各种建造材料对应实际建造使用量的匹配度,在一定程度上避免了建造材料的浪费或紧缺情况的发生,进而为后续进行钢构件场馆工程对应建造材料成本的评估提供合理精准的建造材料使用量。
(2)本发明在评估钢结构场馆工程对应的人工建造时长过程中,采用数字孪生技术基于钢结构场馆工程的建造设计图纸进行建造过程模拟,搭建钢结构场馆工程对应的数字孪生建造过程动态模型,进而由此评估钢结构场馆工程对应的人工建造时长,实现了人工建造时长的科学便捷评估,不需要借助相似建筑工程进行评估,一方面能够减少相似建筑工程的找寻时间,有利于提升建造进度;另一方面以该钢结构场馆工程本身进行人工建造时长评估,杜绝了相似建筑工程的结构差异性对人工建造时长的评估影响,从而提高了人工建造时长的评估可靠度。
(3)本发明在评估钢结构场馆工程对应人工建造时长的过程中,还增加了钢构件搭建难度对人工建造时长的影响,强化了人工建造时长评估的合理性,进而使得人工建造时长评估更加精准。
附图说明
利用附图对本发明作进一步说明,但附图中的实施例不构成对本发明的任何限制,对于本领域的普通技术人员,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据以下附图获得其它的附图。
图1为本发明的方法实施步骤流程图;
图2为本发明的系统模块连接示意图。
具体实施方式
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,所描述的实施例仅仅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。
实施例1
参照图1所示,本发明提供一种基建工程造价分析方法,包括以下步骤:
步骤1:将待建造的钢结构场馆记为目标建筑工程,并获取目标建筑工程对应的建造设计图纸;
步骤2:从目标建筑工程对应的建造设计图纸中统计建造目标建筑工程需要的钢构件类型数量,并将需要的各钢构件类型依次编号为1,2,...,k,...,r,同时统计各类型钢构件存在的钢构件单体数量,进而将目标建筑工程对应的建造设计图纸聚焦在各钢构件单体所在位置,从中提取各类型钢构件对应各钢构件单体的设计呈现参数,其中设计呈现参数包括设计尺寸、设计质量、设计搭建高度和设计搭建角度;
需要说明的是,上述提到的设计搭建角度是指钢构件与其搭建位置对应水平面的夹角,具体可基于各类型钢构件对应各钢构件单体的搭建位置构建水平面,由此获取各类型钢构件对应各钢构件单体与其搭建位置对应水平面的夹角;
步骤3:从设计呈现参数中提取设计尺寸、设计质量和设计搭建高度,并据此分析各类型钢构件对应的构件材料成本,其具体分析步骤如下:
步骤3-1:根据各类型钢构件对应各钢构件单体的设计尺寸计算各类型钢构件对应各钢构件单体的设计体积,其具体计算过程为构建各类型钢构件对应体积的计算算法,进而将各类型钢构件对应各钢构件单体的设计尺寸导入该类型钢构件对应体积的计算算法得到各类型钢构件对应各钢构件单体的设计体积;
步骤3-3:将各类型钢构件对应各钢构件单体的设计比重与造价数据库中各类型钢构件对应单位设计比重的构件材料成本进行匹配,得到各类型钢构件中各钢构件单体对应单位设计比重的构件材料成本;
步骤3-4:将各类型钢构件对应各钢构件单体的设计比重与该钢构件单体对应单位设计比重的构件材料成本相乘,得到各类型钢构件对应各钢构件单体的材料成本;
步骤3-5:将各类型钢构件对应各钢构件单体的设计搭建高度与造价数据库中各种搭建高度对应的搭建掉落风险等级进行对比,从中筛选出各类型钢构件对应各钢构件单体的搭建掉落风险等级,并将其与造价数据库中各种搭建掉落风险等级对应的备用留存量进行匹配,由此匹配出各类型钢构件对应各钢构件单体的备用留存量;
步骤3-6:根据各类型钢构件对应各钢构件单体的材料成本和各类型钢构件对应各钢构件单体的备用留存量分析各类型钢构件对应的构件材料成本,其分析公式为CMk表示为第k类型钢构件对应的构件材料成本,pki表示为第k类型钢构件对应第i个钢构件单体的材料成本,i表示为钢构件单体的编号,i=1,2,...,n,zki表示为第k类型钢构件对应第i个钢构件单体的备用留存量;
需要说明的是,上述公式中的“1”为钢构件单体的设计使用量;
步骤4:从目标建筑工程对应的建造设计图纸中统计螺栓连接点的数量,并将各螺栓连接点分别编号为1,2,...,j,...,m,与此同时将目标建筑工程对应的建造设计图纸聚焦在各螺栓连接点所在位置,从中提取各螺栓连接点对应的设计连接参数,其中设计连接参数包括设计螺栓型号、设计螺栓尺寸规格、设计螺母尺寸规格和设计螺栓性能等级;
步骤5:基于各螺栓连接点对应的设计连接参数分析各螺栓连接点对应的连接材料成本,其具体分析过程执行如下步骤:
步骤5-1:从设计连接参数中提取设计螺栓型号和设计螺栓性能等级,并将其与造价数据库中各种螺旋型号在各种螺栓性能等级下单个螺栓对应的单位体积材料成本和单个螺母对应的单位体积材料成本进行匹配,从中匹配出各螺栓连接点中单个螺栓对应的单位体积材料成本和单个螺母对应的单位体积材料成本;
在一个具体实施例中,由于螺栓连接是螺栓与螺母成套使用的,因此螺栓连接材料成本包括螺栓材料成本和螺母材料成本;
步骤5-2:基于各螺栓连接点对应的设计螺栓尺寸规格和设计螺母尺寸规格计算各螺栓连接点对应的设计螺栓体积和设计螺母体积,其具体计算方法为构建各种螺栓型号对应的螺栓体积计算算法和螺母体积计算算法,并基于各螺栓连接点对应的设计螺栓型号从构建的螺栓体积计算算法和螺母体积计算算法中提取各螺栓连接点对应的螺栓体积计算算法和螺母体积计算算法,由此将各螺栓连接点对应的设计螺栓尺寸规格和设计螺母尺寸规格导入该螺栓连接点对应的螺栓体积计算算法和螺母体积计算算法中进行计算,得到各螺栓连接点对应的设计螺栓体积和设计螺母体积;
步骤5-3:将各螺栓连接点对应的设计螺栓体积和设计螺母体积分别与各螺栓连接点中单个螺栓对应的单位体积材料成本和单个螺母对应的单位体积材料成本相乘,得到各螺栓连接点对应的单个螺栓材料成本和单个螺母材料成本;
步骤5-4:将各螺栓连接点对应的设计螺栓型号从造价数据库中筛选出各螺栓连接点对应的螺栓规定扭矩,并将其与预定的各种扭矩对应的操作脱扣风险系数进行匹配,由此得到各螺栓连接点对应的操作脱扣风险系数;
在上述实施例中,螺栓规定扭矩越大,人工在拧紧螺栓的过程中更容易出现脱扣的状况;
步骤5-5:将各螺栓连接点对应的操作脱扣风险系数与造价数据库中各螺栓紧固件备用留存量对应的操作脱扣风险系数范围进行匹配,由此匹配出各螺栓连接点对应的螺栓紧固件备用留存量;
需要说明的是,上述提到的螺栓紧固件包括螺栓和螺母;
步骤5-6:基于各螺栓连接点对应的单个螺栓材料成本、单个螺母材料成本和螺栓紧固件备用留存量分析各螺栓连接点对应的连接材料成本,其分析公式为CTj=(yj+1)*qj+(yj+1)*gj,CTj表示为第j个螺栓连接点对应的连接材料成本,yj表示为第j个螺栓连接点对应的螺栓紧固件备用留存量,qj、gj分别表示为第j个螺栓连接点对应的单个螺栓材料成本、单个螺母材料成本;
示例性地,上述公式中的“1”表示为螺栓、螺母对应的设计使用量;
本发明实施例在评估钢结构场馆工程的建造材料成本过程中,首先从钢结构场馆工程对应的建造设计图纸中获取各种建造材料对应的设计使用量,并基于钢结构场馆工程对应的建造设计图纸获取各种建造材料对应的设计参数,进而据此设定各种建造材料对应的备用留存量,实现了钢结构场馆工程对应建造材料备用留存量的灵活性设定,有效提高了设定结果与各种建造材料对应实际建造使用量的匹配度,在一定程度上避免了建造材料的浪费或紧缺情况的发生,进而为后续进行钢构件场馆工程对应建造材料成本的评估提供合理精准的建造材料使用量;
步骤6:基于目标建筑工程对应的建造设计图纸,进行建造过程模拟,搭建目标建筑工程对应的数字孪生建造过程动态模型,并基于此获取目标建筑工程对应的设计建造时长;
本发明实施例在评估钢结构场馆工程对应的人工建造时长过程中,采用数字孪生技术基于钢结构场馆工程的建造设计图纸进行建造过程模拟,搭建钢结构场馆工程对应的数字孪生建造过程动态模型,进而由此评估钢结构场馆工程对应的人工建造时长,实现了人工建造时长的科学便捷评估,不需要借助相似建筑工程进行评估,一方面能够减少相似建筑工程的找寻时间,有利于提升建造进度;另一方面以该钢结构场馆工程本身进行人工建造时长评估,杜绝了相似建筑工程的结构差异性对人工建造时长的评估影响,从而提高了人工建造时长的评估可靠度;
步骤7:从设计呈现参数中提取设计搭建角度和设计搭建高度,由此评估各类型钢构件对应各钢构件单体的搭建难度系数,具体评估方式为将各类型钢构件对应各钢构件单体的设计搭建角度和设计搭建高度与设定的轻易搭建角度和轻易搭建高度进行对比,由此评估各类型钢构件对应各钢构件单体的搭建难度系数,其具体评估公式为表示为第k类型钢构件对应第i个钢构件单体的搭建难度系数,θki表示为第k类型钢构件对应第i个钢构件单体的设计搭建角度,θ0表示为设定的轻易搭建角度,hki表示为第k类型钢构件对应第i个钢构件单体的设计搭建高度,h0表示为设定的轻易搭建高度,Vki、Mki分别表示为第k类型钢构件对应第i个钢构件单体的设计体积、设计质量,V0、M0分别表示为参考体积、参考质量,A、B分别表示为设计搭建角度、设计搭建高度对应的权重因子,e表示为自然常数。
需要说明的是,上述搭建难度系数计算公式中钢构件单体的设计体积越大,设计质量越大,人工在搭建过程中搭建难度越大;
步骤8:从造价数据库中提取单位搭建时长对应的人工搭建成本,由此根据目标建筑工程对应的设计建造时长、各类型钢构件对应各钢构件单体的搭建难度系数和单位搭建时长对应的人工搭建成本分析目标建筑工程对应的人工建造成本,其计算公式为LC表示为目标建筑工程对应的人工建造成本,T表示为目标建筑工程对应的设计建造时长,表示为第k类型钢构件对应第i个钢构件单体的搭建难度系数,u表示为单位搭建时长对应的人工建造成本;
本发明实施例在评估钢结构场馆工程对应人工建造时长的过程中,还增加了钢构件搭建难度对人工建造时长的影响,强化了人工建造时长评估的合理性,进而使得人工建造时长评估更加精准;
实施例2
参照图2所示,本发明提出一种基建工程造价分析系统,包括以下模块:
目标建筑工程建造设计图纸获取模块,用于将待建造的钢结构场馆记为目标建筑工程,并获取目标建筑工程对应的建造设计图纸;
钢构件单体设计呈现参数提取模块,与目标建筑工程建造设计图纸获取模块连接,用于从目标建筑工程对应的建造设计图纸中统计建造目标建筑工程需要的钢构件类型数量,同时统计各类型钢构件存在的钢构件单体数量,进而提取各类型钢构件对应各钢构件单体的设计呈现参数;
钢构件材料成本分析模块,与钢构件单体设计呈现参数提取模块连接,用于从设计呈现参数中提取设计尺寸、设计质量和设计搭建高度,并据此分析各类型钢构件对应的构件材料成本;
螺栓连接点设计连接参数提取模块,与目标建筑工程建造设计图纸获取模块连接,用于从目标建筑工程对应的建造设计图纸中统计螺栓连接点的数量,同时提取各螺栓连接点对应的设计连接参数;
螺栓连接材料成本分析模块,与螺栓连接点设计连接参数提取模块连接,用于基于各螺栓连接点对应的设计连接参数分析各螺栓连接点对应的连接材料成本;
造价数据库,用于存储各类型钢构件对应单位设计比重的构件材料成本,存储各种搭建高度对应的搭建掉落风险等级,存储各种搭建掉落风险等级对应的备用留存量,存储各种螺旋型号在各种螺栓性能等级下单个螺栓对应的单位体积材料成本和单个螺母对应的单位体积材料成本,存储各螺栓连接点对应的螺栓规定扭矩,存储各螺栓紧固件备用留存量对应的操作脱扣风险系数范围,并存储单位搭建时长对应的人工搭建成本;
目标建筑工程人工建造成本分析模块,与目标建筑工程建造设计图纸获取模块连接,用于基于目标建筑工程对应的建造设计图纸,搭建目标建筑工程对应的数字孪生建造过程动态模型,进而据此获取目标建筑工程对应的设计建造时长,同时评估各类型钢构件对应各钢构件单体的搭建难度系数,从而根据目标建筑工程对应的设计建造时长和各类型钢构件对应各钢构件单体的搭建难度系数分析目标建筑工程对应的人工建造成本;
目标建筑工程综合建造成本统计模块,分别与钢构件材料成本分析模块、螺栓连接材料成本分析模块和目标建筑工程人工建造成本分析模块连接,用于根据目标建筑工程中各类型钢构件对应的构件材料成本、各螺栓连接点对应的连接材料成本和人工建造成本统计目标建筑工程对应的综合建造成本。
实施例3
本发明提供一种计算机存储介质,所述计算机存储介质烧录有计算机程序,所述计算机程序在服务器的内存中运行时实现本发明所述的一种基建工程造价分析方法。
以上内容仅仅是对本发明结构所作的举例和说明,所属本技术领域的技术人员对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,只要不偏离发明的结构或者超越本权利要求书所定义的范围,均应属于本发明的保护范围。
Claims (10)
1.一种基建工程造价分析方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1:将待建造的钢结构场馆记为目标建筑工程,并获取目标建筑工程对应的建造设计图纸;
步骤2:从目标建筑工程对应的建造设计图纸中统计建造目标建筑工程需要的钢构件类型数量,并将需要的各钢构件类型依次编号为1,2,...,k,...,r,同时统计各类型钢构件存在的钢构件单体数量,进而将目标建筑工程对应的建造设计图纸聚焦在各钢构件单体所在位置,从中提取各类型钢构件对应各钢构件单体的设计呈现参数;
步骤3:从设计呈现参数中提取设计尺寸、设计质量和设计搭建高度,并据此分析各类型钢构件对应的构件材料成本;
步骤4:从目标建筑工程对应的建造设计图纸中统计螺栓连接点的数量,并将各螺栓连接点分别编号为1,2,...,j,...,m,与此同时将目标建筑工程对应的建造设计图纸聚焦在各螺栓连接点所在位置,从中提取各螺栓连接点对应的设计连接参数;
步骤5:基于各螺栓连接点对应的设计连接参数分析各螺栓连接点对应的连接材料成本;
步骤6:基于目标建筑工程对应的建造设计图纸,进行建造过程模拟,搭建目标建筑工程对应的数字孪生建造过程动态模型,并基于此获取目标建筑工程对应的设计建造时长;
步骤7:从设计呈现参数中提取设计搭建角度和设计搭建高度,由此评估各类型钢构件对应各钢构件单体的搭建难度系数;
步骤8:从造价数据库中提取单位搭建时长对应的人工搭建成本,由此根据目标建筑工程对应的设计建造时长、各类型钢构件对应各钢构件单体的搭建难度系数和单位搭建时长对应的人工搭建成本分析目标建筑工程对应的人工建造成本;
步骤9:根据目标建筑工程中各类型钢构件对应的构件材料成本、各螺栓连接点对应的连接材料成本和人工建造成本统计目标建筑工程对应的综合建造成本。
2.根据权利要求1所述的一种基建工程造价分析方法,其特征在于:所述设计呈现参数包括设计尺寸、设计质量、设计搭建高度和设计搭建角度。
3.根据权利要求1所述的一种基建工程造价分析方法,其特征在于:所述步骤3中分析各类型钢构件对应的构件材料成本具体包括如下分析步骤:
步骤3-1:根据各类型钢构件对应各钢构件单体的设计尺寸计算各类型钢构件对应各钢构件单体的设计体积;
步骤3-3:将各类型钢构件对应各钢构件单体的设计比重与造价数据库中各类型钢构件对应单位设计比重的构件材料成本进行匹配,得到各类型钢构件中各钢构件单体对应单位设计比重的构件材料成本;
步骤3-4:将各类型钢构件对应各钢构件单体的设计比重与该钢构件单体对应单位设计比重的构件材料成本相乘,得到各类型钢构件对应各钢构件单体的材料成本;
步骤3-5:将各类型钢构件对应各钢构件单体的设计搭建高度与造价数据库中各种搭建高度对应的搭建掉落风险等级进行对比,从中筛选出各类型钢构件对应各钢构件单体的搭建掉落风险等级,并将其与造价数据库中各种搭建掉落风险等级对应的备用留存量进行匹配,由此匹配出各类型钢构件对应各钢构件单体的备用留存量;
4.根据权利要求1所述的一种基建工程造价分析方法,其特征在于:所述设计连接参数包括设计螺栓型号、设计螺栓尺寸规格、设计螺母尺寸规格和设计螺栓性能等级。
5.根据权利要求1所述的一种基建工程造价分析方法,其特征在于:所述步骤5中基于各螺栓连接点对应的设计连接参数分析各螺栓连接点对应的连接材料成本具体包括如下分析步骤:
步骤5-1:从设计连接参数中提取设计螺栓型号和设计螺栓性能等级,并将其与造价数据库中各种螺旋型号在各种螺栓性能等级下单个螺栓对应的单位体积材料成本和单个螺母对应的单位体积材料成本进行匹配,从中匹配出各螺栓连接点中单个螺栓对应的单位体积材料成本和单个螺母对应的单位体积材料成本;
步骤5-2:基于各螺栓连接点对应的设计螺栓尺寸规格和设计螺母尺寸规格计算各螺栓连接点对应的设计螺栓体积和设计螺母体积;
步骤5-3:将各螺栓连接点对应的设计螺栓体积和设计螺母体积分别与各螺栓连接点中单个螺栓对应的单位体积材料成本和单个螺母对应的单位体积材料成本相乘,得到各螺栓连接点对应的单个螺栓材料成本和单个螺母材料成本;
步骤5-4:将各螺栓连接点对应的设计螺栓型号从造价数据库中筛选出各螺栓连接点对应的螺栓规定扭矩,并将其与预定的各种扭矩对应的操作脱扣风险系数进行匹配,由此得到各螺栓连接点对应的操作脱扣风险系数;
步骤5-5:将各螺栓连接点对应的操作脱扣风险系数与造价数据库中各螺栓紧固件备用留存量对应的操作脱扣风险系数范围进行匹配,由此匹配出各螺栓连接点对应的螺栓紧固件备用留存量;
步骤5-6:基于各螺栓连接点对应的单个螺栓材料成本、单个螺母材料成本和螺栓紧固件备用留存量分析各螺栓连接点对应的连接材料成本,其分析公式为CTj=(yj+1)*qj+(yj+1)*gj,CTj表示为第j个螺栓连接点对应的连接材料成本,yj表示为第j个螺栓连接点对应的螺栓紧固件备用留存量,qj、gj分别表示为第j个螺栓连接点对应的单个螺栓材料成本、单个螺母材料成本。
6.根据权利要求1所述的一种基建工程造价分析方法,其特征在于:所述步骤7中评估各类型钢构件对应各钢构件单体的搭建难度系数具体评估方式为将各类型钢构件对应各钢构件单体的设计搭建角度和设计搭建高度与设定的轻易搭建角度和轻易搭建高度进行对比,由此评估各类型钢构件对应各钢构件单体的搭建难度系数,其评估公式为 表示为第k类型钢构件对应第i个钢构件单体的搭建难度系数,θki表示为第k类型钢构件对应第i个钢构件单体的设计搭建角度,θ0表示为设定的轻易搭建角度,hki表示为第k类型钢构件对应第i个钢构件单体的设计搭建高度,h0表示为设定的轻易搭建高度,Vki、Mki分别表示为第k类型钢构件对应第i个钢构件单体的设计体积、设计质量,V0、M0分别表示为参考体积、参考质量,A、B分别表示为设计搭建角度、设计搭建高度对应的权重因子,e表示为自然常数。
9.一种基建工程造价分析系统,其特征在于,包括以下模块:
目标建筑工程建造设计图纸获取模块,用于将待建造的钢结构场馆记为目标建筑工程,并获取目标建筑工程对应的建造设计图纸;
钢构件单体设计呈现参数提取模块,用于从目标建筑工程对应的建造设计图纸中统计建造目标建筑工程需要的钢构件类型数量,同时统计各类型钢构件存在的钢构件单体数量,进而提取各类型钢构件对应各钢构件单体的设计呈现参数;
钢构件材料成本分析模块,用于从设计呈现参数中提取设计尺寸、设计质量和设计搭建高度,并据此分析各类型钢构件对应的构件材料成本;
螺栓连接点设计连接参数提取模块,用于从目标建筑工程对应的建造设计图纸中统计螺栓连接点的数量,同时提取各螺栓连接点对应的设计连接参数;
螺栓连接材料成本分析模块,用于基于各螺栓连接点对应的设计连接参数分析各螺栓连接点对应的连接材料成本;
造价数据库,用于存储各类型钢构件对应单位设计比重的构件材料成本,存储各种搭建高度对应的搭建掉落风险等级,存储各种搭建掉落风险等级对应的备用留存量,存储各种螺旋型号在各种螺栓性能等级下单个螺栓对应的单位体积材料成本和单个螺母对应的单位体积材料成本,存储各螺栓连接点对应的螺栓规定扭矩,存储各螺栓紧固件备用留存量对应的操作脱扣风险系数范围,并存储单位搭建时长对应的人工搭建成本;
目标建筑工程人工建造成本分析模块,用于基于目标建筑工程对应的建造设计图纸,搭建目标建筑工程对应的数字孪生建造过程动态模型,进而据此获取目标建筑工程对应的设计建造时长,同时评估各类型钢构件对应各钢构件单体的搭建难度系数,从而根据目标建筑工程对应的设计建造时长和各类型钢构件对应各钢构件单体的搭建难度系数分析目标建筑工程对应的人工建造成本;
目标建筑工程综合建造成本统计模块,用于根据目标建筑工程中各类型钢构件对应的构件材料成本、各螺栓连接点对应的连接材料成本和人工建造成本统计目标建筑工程对应的综合建造成本。
10.一种计算机存储介质,其特征在于:所述计算机存储介质烧录有计算机程序,所述计算机程序在服务器的内存中运行时实现上述权利要求1-8任一项所述的方法。
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