CN115526543A - 一种基于bim的建筑设备运维方法、装置及计算机设备 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种基于BIM的建筑设备运维方法、装置及计算机设备,方法包括:获取目标建筑的建筑模型数据、地理数据以及目标建筑中的设备数据;根据建筑模型数据、地理数据和设备数据构建BIM模型;采集目标建筑中第一设备的运行数据和标识数据,第一设备为目标建筑中所有设备中的任一个;当根据运行数据,确定第一设备为预设类型的故障时,根据标识数据、BIM模型以及故障的预设类型,从预配置的至少一个应急策略中选择目标应急策略;触发目标应急策略,以完成对建筑设备的运行维护。
Description
技术领域
本发明涉及运维管理技术领域,具体涉及一种基于BIM的建筑设备运维方法、装置及计算机设备。
背景技术
对建筑工程的运维管理一直是重要的一部分,公共建筑以及大型基础设施的人群密集度使得安全防范的重要性日益突出。而现有的建筑设施运维管理通常采用人工巡查或者接收民众报修的方式,这种运维的方式存在运维不及时不全面的问题,因此亟待提出一种全新的运维方法,来解决现有技术中的问题。
发明内容
因此,为解决现有技术的不足,本发明实施例提供了一种基于BIM的建筑设备运维方法、装置及计算机设备。
根据第一方面,本发明实施例公开了基于BIM的建筑设备运维方法,方法包括:
获取目标建筑的建筑模型数据、地理数据以及目标建筑中的设备数据;
根据建筑模型数据、地理数据和设备数据构建BIM模型;
采集目标建筑中第一设备的运行数据和标识数据,第一设备为目标建筑中所有设备中的任一个;
当根据运行数据,确定第一设备为预设类型的故障时,根据标识数据、BIM模型以及故障的预设类型,从预配置的至少一个应急策略中选择目标应急策略;
触发目标应急策略,以完成对建筑设备的运行维护。
可选地,当根据运行数据,确定第一设备发生预设类型的故障时,根据标识数据、BIM模型以及故障的预设类型,选择应急策略并触发,具体包括:
根据标识数据和BIM模型确定第一设备所在的位置数据;
根据位置数据与故障的预设类型,从预配置的至少一个应急策略中选择目标应急策略。
可选地,触发目标应急策略,以完成对建筑设备的运行维护之前,方法还包括:
根据目标应急策略,确定目标设备;
控制目标设备执行目标应急策略,以完成对建筑设备的运行维护。
可选地,当根据运行数据,确定第一设备发生预设类型的故障后,方法还包括:生成报警提示信息。
可选地,生成报警提示信息后,方法还包括:
获取管理人员输入的操作指令,操作指令为管理人员根据报警提示信息生成的操作指令;
根据操作指令调整第一设备的运行状态。
可选地,方法还包括:将所述操作指令和所述目标应急策略存储至预配置的应急策略,以便后续根据所述预配置的应急策略快速生成目标应急策略。
可选地,当存在多个设备发生故障时,方法还包括:
根据每一个发生故障的设备的标识数据和故障类型,确定每一个发生故障的设备的重要等级;
将每一个发生故障的设备的重要等级反馈至预设终端设备,以便工作人员根据预设终端设备显示的已发生故障的设备的重要等级,确定除目标应急策略之外的辅助措施的执行顺序。
可选地,方法还包括:
记录并整理第一设备发生故障时,以及发生故障之前的预设时间段内的运行数据,以及故障类型,获取第一设备的预警报表;
根据预警报表,预测第一设备在未来时刻中的运行状态,并在预测第一设备在未来时刻中发生预设故障类型的故障的概率大于预设阈值时,提前采取预防策略。
根据第二方面,本发明实施例公开了基于BIM的建筑设备运维装置,包括:获取模块,用于获取目标建筑的建筑模型数据、地理数据以及目标建筑中的设备数据;
模型构建模块,用于根据建筑模型数据、地理数据和设备数据构建BIM模型;
采集数据模块,用于采集目标建筑中第一设备的运行数据和标识数据,第一设备为目标建筑中所有设备中的任一个;
选择模块,用于当根据运行数据,确定第一设备为预设类型的故障时,根据标识数据、BIM模型以及故障的预设类型,从预配置的至少一个应急策略中选择目标应急策略;
触发模块,用于触发目标应急策略,以完成对建筑设备的运行维护。
根据第三方面,本发明实施例还公开了一种计算端,包括:至少一个处理器;以及与至少一个处理器通信连接的存储器;其中,存储器存储有可被至少一个处理器执行的指令,指令被至少一个处理器执行,以使至少一个处理器执行如第一方面或第一方面任一可选实施方式的基于BIM的建筑设备运维方法的步骤。
根据第四方面,本发明实施方式还公开了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现如第一方面或第一方面任一可选实施方式的基于BIM的建筑设备运维方法的步骤。
本发明技术方案,具有如下优点:
本发明提供的基于BIM的建筑设备运维方法,获取目标建筑的建筑模型数据和地理数据以及目标建筑中的设备数据,在此基础上根据建筑模型数据、地理数据和设备数据构建目标建筑的BIM模型,其中由建筑模型数据和地理数据可以最大程度的还原与目标建筑的一一对应的建筑模型,在将目标建筑中的设备数据一一还原在由建筑模型数据和地理数据构建的模型中得到BIM模型;采集目标建筑中第一设备的运行数据和标识数据,其中第一设备为目标建筑中所有设备的任一个;当根据运行数据确定第一设备为预设类型的故障时,根据标识数据、BIM模型以及故障的预设类型,从预配置的至少一个应急策略中选择目标应急策略后,并触发目标应急策略,以完成对建筑设备的运行维护。在此过程中,可以充分发挥建筑模型数据和地理数据在目标建筑运维阶段的定位以及目标应急措施确定的作用,从而提升了目标建筑中设备的智能化监管水平。
附图说明
为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例中基于BIM的建筑设备运维方法的一个具体示例的流程图;
图2为本发明实施例中基于BIM的建筑设备运维方法的一个具体示例的示意框图;
图3为本发明实施例中基于BIM的建筑设备运维方法的一个具体示例的示意图;
图4为本发明实施例中基于BIM的建筑设备运维方法的一个具体示例的示意图;
图5本发明实施例中基于BIM的建筑设备运维装置的一个具体示例的原理框图;
图6为本发明实施例中计算机设备的一个具体示例图。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明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。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,还可以是两个元件内部的连通,可以是无线连接,也可以是有线连接。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
此外,下面所描述的本发明不同实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。
BIM(Building Information Modeling,建筑信息模型,简称BIM)是建筑学、工程学及土木工程的新工具,是形容以三维图形为主、物件导向、建筑学有关的电脑辅助设计。随着BIM技术的推广普及,其在工程项目招投标、设计及施工阶段的应用取得了显著效益。但是在工程项目的后期以及工程项目在运行阶段的维护过程中的成本消耗是较大的一部分,工程项目中的设备管理是运维工作中的重要模块,因此合理的设备管理意义重大。
针对背景技术中所提及的技术问题,本申请实施例提供了一种基于BIM的建筑设备运维方法,具体参见图1所示,基于BIM的建筑设备运维方法包括如下步骤:
步骤101,获取目标建筑的建筑模型数据、地理数据以及目标建筑中的设备数据。
示例性地,目标建筑的建筑模型数据为目标建筑的BIM模型的数据,也就是目标建筑在前期施工过程中的BIM数据;地理数据为目标建筑的GIS(Geographic InformationSystem或Geo-Information system,地理信息系统,简称GIS)数据,具体地可以通过外接地图数据的接口等获取,其中建筑模型数据可以准确的体现目标建筑的各个板块的空间及设备信息,地理数据可以准确的体现目标建筑的地理信息以及地理表层信息等。设备数据为目标建筑中所所有的运行设备,可以包括监控设备,电力设备以及管道设备等。
步骤102,根据建筑模型数据、地理数据和设备数据构建BIM模型。
示例性地,根据获取到的建筑模型数据和地理数据,构建与目标建筑一一对应的目标建筑的模型,此时构建的模型只是与目标建筑在空间和地理中的物理的模型,在此基础上可以将目标建筑中的各类设备对应到物理的模型中,从而得到与目标建筑在各方面均一一对应的BIM模型。如图2所示,为BIM数据和设备数据构建BIM模型的一种方式的示意图,可以在BIM模型中添加对应的设备数据,其中设备数据可以包括设备的运维状态(记录)、成本状态、合同状态以及针对该设备的处置决策(应急策略),将这些信息集成到BIM模型中可以进行可视化显示。
步骤103,采集目标建筑中第一设备的运行数据和标识数据。
其中,第一设备为目标建筑中所有设备中的任一个。
示例性地,在目标建筑的使用的过程中,可以实时采集或者周期性的采集目标建筑中每一个设备的运行数据和对应的标识数据,其中运行数据为设备的具体参数大小,具体地,当第一设备为监控设备时,运行数据即为监控的视频数据或者图像数据,当第一设备为火灾报警器时,运行数据即为温度或者烟雾浓度等;对应的标识数据为第一设备的类型和位置。
步骤104,当根据运行数据,确定第一设备为预设类型的故障时,根据标识数据、BIM模型以及故障的预设类型,从预配置的至少一个应急策略中选择目标应急策略。
步骤105,触发目标应急策略,以完成对建筑设备的运行维护。
示例性地,在采集到运行数据和标识数据之后,当运行数据的异常时,可以确定第一设备故障。此时,在BIM模型中,根据标识信息、故障的预设类型,与预配置的应急策略的映射关系可以确定与之对应的目标应急策略。
优选的,在一个可选的实施例中,确定目标应急策略的具体的实现方法可以是:根据标识数据和BIM模型确定第一设备所在的位置数据;根据位置数据与故障的预设类型,从预配置的至少一个应急策略中选择目标应急策略。
示例性地,根据BIM模型的空间结构以及标识数据可以确定第一设备在BIM模型中的位置数据,在确定位置数据之后,根据位置数据、故障的预设类型,和预配置的应急策略的映射关系,选择目标应急策略。在确定位置数据后选择的目标应急策略可以准确的考虑到发生故障的第一设备的位置因素,在进行运行维护时,可以准确且及时的解决第一设备的故障问题。
在一个可选的实施例中,在确定目标应急策略之后,考虑到是哪个设备为目标应急策略的执行设备的问题,方法还包括,根据目标应急策略,确定目标设备;控制目标设备执行目标应急策略,以完成对建筑设备的运行维护。
示例性地,目标应急策略包括了执行应急策略的目标设备,以及目标设备的具体运行状态。例如,当监控设备在检测到可疑人员的信息之后发出报警提示信息,此时,目标应急策略可以是调用与发现可疑人员的第一设备由关联的其他设备的监控角度,以实现对可疑人员的全路线监控。又例如,当照明设备出现故障时,可以启动对应位置的应急灯等。如图3所示,为对第一设备采取目标应急策略的示意图,其中发生应急事件后(故障)弹出报警信息并生成对应的预案(目标应急策略),根据GIS数据进行二维定位和三维定位,共同完成目标应急策略的触发。
在上述实施例的基础上,本发明实施例还提供了另一种基于BIM的建筑设备运维方法,本实施例中对于上述实施例中已经介绍的内容将不再重复赘述,考虑到当第一设备发生故障后若只是根据目标应急策略难以快速的实现对第一设备的运行维护,因此当根据运行数据,确定第一设备发生预设类型的故障后,方法还包括:生成报警提示信息。
在一个可选地实施例中,在生成报警提示信息后,方法还包括:获取管理人员输入的操作指令,操作指令为管理人员根据报警提示信息生成的操作指令。根据操作指令调整第一设备的运行状态。
示例性地,在生成目标应急策略并触发目标应急策略后,为了可以更加快速准确的恢复第一设备的运行,同时可以接收管理人员的操作指令,并根据操作指令调整第一设备的运行状态在促进第一设备的运行。当然管理人员的操作指令也可以是用于对目标应急策略中的目标设备的操作指令,目标设备在执行目标应急策略时优先执行管理人员的操作指令。
考虑到需要对预配置的应急策略进行更新,从而提供更加精准且有效的目标应急策略,可以将每一个产生的目标应急策略以及对应的操作指令存储至预配置的应急策略中,实现对应急策略的动态更新,随着更新次数的增多,从预配置的应急策略中选择的对应的目标应急策略可以更加准确的解决第一设备的故障问题,提升了目标建筑中设备的智能化监管水平。
在上述实施例的基础上,本发明实施例还提供了另一种基于BIM的建筑设备运维方法,本实施例中对于上述实施例中已经介绍的内容将不再重复赘述,考虑到当存在多个设备发生故障时,需要根据故障的情况以及设备的类型等信息,来进行运行维护,因此方法还包括:根据每一个发生故障的设备的标识数据和故障类型,确定每一个发生故障的设备的重要等级;将每一个发生故障的设备的重要等级反馈至预设终端设备,以便工作人员根据预设终端设备显示的已发生故障的设备的重要等级,确定除目标应急策略之外的辅助措施的执行顺序。
示例性地,当同一时间段内存在多个设备发生故障时,根据每一个设备对应的标识数据和运行数据,确定所发生故障的重要性等级。
在一个可选的实施例中,存在每一个设备类型的第一重要性等级排序,每一个设备对应运行数据的范围又存在预设的第二重要性等级排序。在判断故障的重要性等级时,根据标识数据与运行数据对应的重要性排序,确定最终的故障的重要性等级。在确定重要性等级之后,根据重要性等级的大小,向预设终端反馈设备的重要等级以及对应的标识数据和运行数据,进而管理人员可以根据重要性等级依次进行处理,以快速排除故障减少损失。
在上述实施例的基础上,本发明实施例还提供了另一种基于BIM的建筑设备运维方法,本实施例中对于上述实施例中已经介绍的内容将不再重复赘述,上述实施例中记录的均是在设备已经发生故障后,对设备进行应急抢修的应急策略,考虑到在日常巡检过程中,可以记录设备的运行情况,根据运行情况对设备进行分析,将设备发生故障的情况防患于未然。
具体地,记录并整理第一设备发生故障时,以及发生故障之前的预设时间段内的运行数据,以及故障类型,获取第一设备的预警报表。
根据预警报表,预测第一设备在未来时刻中的运行状态,并在预测第一设备在未来时刻中发生预设故障类型的故障的概率大于预设阈值时,提前采取预防策略。
示例性地,在未发生故障时,可以周期性的对BIM模型中的设备进行巡检,记录每一个设备的运行数据,以及当发生故障时的故障类型等,对每一个设备整个的运行状态进行记录备案,可以根据记录的数据对第一设备的运行状态进行预测,当预测到设备进行发生故障的概率大于预设阈值时,对对应的设备采取预防策略。
以下,以一个可选的实施例对上述实施例中的内容进行解释,如图4所示为基于BIM的建筑设备运维方法总架构图,自上而下分别是基础层、数据层、应用层以及展示层四个层次。
第一层是基础层,主要包括平台建设所需的操作系统和一系列计算机的软硬件设施和相关数据库管理系统等基础开发环境。
第二层是数据层,主要由BIM数据、GIS数据、设备数据、系统维护数据等组成,是整个管理平台的数据中心。
第三层是应用层,是与具体应用需求相结合,实现模型信息管理、地理信息管理、预报警管理、集成数据分析以及基础信息的集成管理。
第四层是展示层,通过总控制中心大屏幕进行实时监测、运行监测、应急指挥、预警管理等等。实时查看模型信息以及基础地理信息,为项目的高效监管提供有力保障。
设备管理系统包含设备管理、应急管理、预警管理等功能模块。平台的报警信息分为“设备报警”、“运行报警”和“巡检报警”三类。设备报警为设备故障的相关报警,通常需运行人员现场核查,如确认为故障后,启动相关维保工作。运行报警为实际运行过程中发生的报警,通常需运行人员现场核查,如确认报警后,需调整相关的运行方式,巡检报警为人工巡检过程发现的故障信息。
在设备管理过程中,对设备入库,设备安装、设备检修、设备报废、设备查询等功能。系统以报表形式记录项目巡检情况,建立附属设备台账,提供附属设施设备的巡检作业报表、维护作业报表及作业流程审批表等。
在对设备的预警过程中,可以包括,1)预警设置:平台可定义报警信息,报警定义的信息包括报警的描述、报警类型、报警等级,定义报警的点位及其相关信息(包括所属的子系统、设备类型、设备名称)、报警的逻辑判断规则、设定参数等内容。
2)预警台帐:集中展示系统所有报警。显示实时报警,用户选择报警可以直接浏览到报警描述、报警实时数据等关键参数,以及进行应答处理状态。同一报警信息只显示一条,不应重复出现。
3)预警处置:平台需对报警进行处理,在实时报警页面的“未处理”界面点击每一条报警信息,系统弹出报警处理窗口,在弹出窗口中可查询报警的详细信息,并可在报警应答区域对报警进行处理批注。
4)预警报表:可根据报警时间、报警级别、子系统、处理情况进行报表的生成导出及打印。
5)预警分析:可通过各类图表,如饼图、柱图、折线图,展示相关查询管廊的,报警占比分析、对比分析及趋势分析。
本发明提供的基于BIM的建筑设备运维方法,获取目标建筑的建筑模型数据和地理数据以及目标建筑中的设备数据,在此基础上根据建筑模型数据、地理数据和设备数据构建目标建筑的BIM模型,其中由建筑模型数据和地理数据可以最大程度的还原与目标建筑的一一对应的建筑模型,在将目标建筑中的设备数据一一还原在由建筑模型数据和地理数据构建的模型中得到BIM模型;采集目标建筑中第一设备的运行数据和标识数据,其中第一设备为目标建筑中所有设备的任一个;当根据运行数据确定第一设备为预设类型的故障时,根据标识数据、BIM模型以及故障的预设类型,从预配置的至少一个应急策略中选择目标应急策略后,并触发目标应急策略,已完成对建筑设备的运行维护。在此过程中,可以充分发挥建筑模型数据和地理数据在目标建筑运维阶段的定位以及目标应急措施确定的作用,从而提升了目标建筑中设备的智能化监管水平。
以上,为本申请所提供的基于BIM的建筑设备运维方法实施例,下文中则介绍说明本申请所提供的基于BIM的建筑设备运维其他实施例,具体参见如下。
本发明实施例还公开了一种基于BIM的建筑设备运维装置,如图5所示,该装置包括:
获取模块501,用于获取目标建筑的建筑模型数据、地理数据以及目标建筑中的设备数据;
模型构建模块502,用于根据建筑模型数据、地理数据和设备数据构建BIM模型;
采集数据模块503,用于采集目标建筑中第一设备的运行数据和标识数据,第一设备为目标建筑中所有设备中的任一个;
选择模块504,用于当根据运行数据,确定第一设备为预设类型的故障时,根据标识数据、BIM模型以及故障的预设类型,从预配置的至少一个应急策略中选择目标应急策略;
触发模块505,用于触发目标应急策略,以完成对建筑设备的运行维护。
可选的,选择模块,具体用于:
根据标识数据和BIM模型确定第一设备所在的位置数据;
根据位置数据与故障的预设类型,从预配置的至少一个应急策略中选择目标应急策略。
可选的,在触发模块之前,装置还用于:根据目标应急策略,确定目标设备;控制目标设备执行目标应急策略,以完成对建筑设备的运行维护。
可选的,当根据运行数据,确定第一设备发生预设类型的故障后,方法还包括:生成报警提示信息。
可选的,生成报警提示信息后,装置还用于:
获取管理人员输入的操作指令,操作指令为管理人员根据报警提示信息生成的操作指令;
根据操作指令调整第一设备的运行状态。
可选地,所述装置还用于,将所述操作指令和所述目标应急策略存储至预配置的应急策略,以便后续根据所述预配置的应急策略快速生成目标应急策略。
可选的,当存在多个设备发生故障时,装置还用于:
根据每一个发生故障的设备的标识数据和故障类型,确定每一个发生故障的设备的重要等级;
将每一个发生故障的设备的重要等级反馈至预设终端设备,以便工作人员根据预设终端设备显示的已发生故障的设备的重要等级,确定除目标应急策略之外的辅助措施的执行顺序。
可选的,装置还用于:记录并整理第一设备发生故障时,以及发生故障之前的预设时间段内的运行数据,以及故障类型,获取第一设备的预警报表;根据预警报表,预测第一设备在未来时刻中的运行状态,并在预测第一设备在未来时刻中发生预设故障类型的故障的概率大于预设阈值时,提前采取预防策略。
本发明实施例提供的基于BIM的建筑设备运维装置中各部件所执行的功能均已在上述任一方法实施例中做了详细的描述,因此这里不再赘述。
通过执行该装置,获取目标建筑的建筑模型数据和地理数据以及目标建筑中的设备数据,在此基础上根据建筑模型数据、地理数据和设备数据构建目标建筑的BIM模型,其中由建筑模型数据和地理数据可以最大程度的还原与目标建筑的一一对应的建筑模型,在将目标建筑中的设备数据一一还原在由建筑模型数据和地理数据构建的模型中得到BIM模型;采集目标建筑中第一设备的运行数据和标识数据,其中第一设备为目标建筑中所有设备的任一个;当根据运行数据确定第一设备为预设类型的故障时,根据标识数据、BIM模型以及故障的预设类型,从预配置的至少一个应急策略中选择目标应急策略后,并触发目标应急策略,已完成对建筑设备的运行维护。在此过程中,可以充分发挥建筑模型数据和地理数据在目标建筑运维阶段的定位以及目标应急措施确定的作用,从而提升了目标建筑中设备的智能化监管水平。
本发明实施例还提供了一种计算端,如图6所示,该计算端可以包括处理器601和存储器602,其中处理器601和存储器602可以通过总线或者其他方式连接,图6中以通过总线连接为例。
处理器601可以为中央处理器(Central Processing Unit,CPU)。处理器601还可以为其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等芯片,或者上述各类芯片的组合。
存储器602作为一种非暂态计算机可读存储介质,可用于存储非暂态软件程序、非暂态计算机可执行程序以及模块,如本发明实施例中的基于BIM的建筑设备运维方法对应的程序指令/模块。处理器601通过运行存储在存储器602中的非暂态软件程序、指令以及模块,从而执行处理器的各种功能应用以及数据处理,即实现上述方法实施例中的基于BIM的建筑设备运维方法。
存储器602可以包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需要的应用程序;存储数据区可存储处理器601所创建的数据等。此外,存储器602可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非暂态存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他非暂态固态存储器件。在一些实施例中,存储器602可选包括相对于处理器601远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至处理器601。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。
一个或者多个模块存储在存储器602中,当被处理器601执行时,执行如图1所示实施例中的基于BIM的建筑设备运维方法。
上述计算机设备具体细节可以对应参阅图1所示的实施例中对应的相关描述和效果进行理解,此处不再赘述。
本领域技术人员可以理解,实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-Only Memory,ROM)、随机存储记忆体(Random Access Memory,RAM)、快闪存储器(Flash Memory)、硬盘(Hard Disk Drive,缩写:HDD)或固态硬盘(Solid-StateDrive,SSD)等;存储介质还可以包括上述种类的存储器的组合。
虽然结合附图描述了本发明的实施例,但是本领域技术人员可以在不脱离本发明的精神和范围的情况下作出各种修改和变型,这样的修改和变型均落入由所附权利要求所限定的范围之内。
Claims (11)
1.一种基于BIM的建筑设备运维方法,其特征在于,所述方法包括:
获取目标建筑的建筑模型数据、地理数据以及所述目标建筑中的设备数据;
根据所述建筑模型数据、所述地理数据和所述设备数据构建BIM模型;
采集所述目标建筑中第一设备的运行数据和标识数据,所述第一设备为所述目标建筑中所有设备中的任一个;
当根据所述运行数据,确定所述第一设备为预设类型的故障时,根据所述标识数据、所述BIM模型以及所述故障的预设类型,从预配置的至少一个应急策略中选择目标应急策略;
触发所述目标应急策略,以完成对所述建筑设备的运行维护。
2.根据权利要求1所述方法,其特征在于,当根据所述运行数据,确定所述第一设备为预设类型的故障时,根据所述标识数据、所述BIM模型以及所述故障的预设类型,从预配置的至少一个应急策略中选择目标应急策略,具体包括:
根据所述标识数据和所述BIM模型确定所述第一设备所在的位置数据;
根据所述位置数据与所述故障的预设类型,从预配置的至少一个应急策略中选择目标应急策略。
3.根据权利要求1或2所述方法,其特征在于,所述触发所述目标应急策略,以完成对所述建筑设备的运行维护之前,所述方法还包括:
根据所述目标应急策略,确定目标设备;
控制所述目标设备执行所述目标应急策略,以完成对所述建筑设备的运行维护。
4.根据权利要求1或2所述方法,其特征在于,当根据所述运行数据,确定所述第一设备发生预设类型的故障后,所述方法还包括:生成报警提示信息。
5.根据权利要求4所述方法,其特征在于,所述生成报警提示信息后,所述方法还包括:
获取管理人员输入的操作指令,所述操作指令为所述管理人员根据所述报警提示信息生成的操作指令;
根据所述操作指令调整所述第一设备的运行状态。
6.根据权利要求5所述方法,其特征在于,所述方法还包括:
将所述操作指令和所述目标应急策略存储至预配置的应急策略,以便后续根据所述预配置的应急策略快速生成目标应急策略。
7.根据权利要求1或2所述方法,其特征在于,当存在多个设备发生故障时,所述方法还包括:
根据每一个发生故障的设备的标识数据和故障类型,确定每一个发生故障的设备的重要等级;
将每一个发生故障的设备的重要等级反馈至预设终端设备,以便工作人员根据所述预设终端设备显示的已发生故障的设备的重要等级,确定除所述目标应急策略之外的辅助措施的执行顺序。
8.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
记录并整理第一设备发生故障时,以及发生故障之前的预设时间段内的运行数据,以及故障类型,获取所述第一设备的预警报表;
根据所述预警报表,预测所述第一设备在未来时刻中的运行状态,并在预测所述第一设备在未来时刻中发生预设故障类型的故障的概率大于预设阈值时,提前采取预防策略。
9.一种基于BIM的建筑设备运维装置,其特征在于,所述装置包括:
获取模块,用于获取目标建筑的建筑模型数据、地理数据以及所述目标建筑中的设备数据;
模型构建模块,用于根据所述建筑模型数据、所述地理数据和所述设备数据构建BIM模型;
采集数据模块,用于采集所述目标建筑中第一设备的运行数据和标识数据,所述第一设备为所述目标建筑中所有设备中的任一个;
选择模块,用于当根据所述运行数据,确定所述第一设备为预设类型的故障时,根据所述标识数据、所述BIM模型以及所述故障的预设类型,从预配置的至少一个应急策略中选择目标应急策略;
触发模块,用于触发所述目标应急策略,以完成对所述建筑设备的运行维护。
10.一种计算端,其特征在于,包括:至少一个处理器;以及与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器执行如权利要求1-8任一所述的基于BIM的建筑设备运维方法。
11.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被节点执行时实现如权利要求1-8任一所述的基于BIM的建筑设备运维方法。
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2022
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