黃建科,史建峰,秦弘,鄭新,武仲崗
(1.常州交通建設(shè)管理有限公司;2.西安新視窗科技有限公司)
BIM與物聯(lián)網(wǎng)的關(guān)系中,BIM是數(shù)據(jù)支撐模型,物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)是在BIM技術(shù)的基礎(chǔ)上,通過傳感器、射頻識別技術(shù)、全球定位系統(tǒng)、紅外感應(yīng)器、激光掃描器等各種裝置與技術(shù),獲取施工現(xiàn)場各種監(jiān)測、監(jiān)控數(shù)據(jù)等運(yùn)營數(shù)據(jù),將數(shù)據(jù)集成到BIM輕量化模型上使其可視化,并進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)分析、處理,將分析的結(jié)果反饋給項目管理人員輔助決策。
BIM技術(shù)發(fā)揮上層信息集成、交互、展示和管理的作用,而物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)則承擔(dān)底層信息感知、采集、傳遞、監(jiān)控的功能。二者集成應(yīng)用可以實現(xiàn)公路工程施工管理過程的信息承接,實現(xiàn)虛擬信息化管理與實體環(huán)境硬件之間的有機(jī)融合?;贐IM技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)對建設(shè)階段的質(zhì)量、安全管理進(jìn)行實時數(shù)據(jù)監(jiān)測,在加快施工進(jìn)度,降低投資成本和風(fēng)險因素方面起到切實可行的作用[1]。
基于WebGL技術(shù)的圖形引擎將橋梁、路基的原始BIM模型進(jìn)行解析,將BIM模型中的幾何信息導(dǎo)出成通用的三角面片圖形數(shù)據(jù)。按照三角面的排列順序具有的參數(shù)化規(guī)律,對于面上的點(diǎn)都在邊界上的網(wǎng)格數(shù)據(jù),對邊界上的點(diǎn)進(jìn)行簡化。對于面上的點(diǎn)不全在邊界線上的網(wǎng)格數(shù)據(jù),從邊界開始,對原始網(wǎng)格數(shù)據(jù)進(jìn)行從左向右,自下而上逐層簡化[2]。使用WebGL輕量化技術(shù)實現(xiàn)了在瀏覽器端和移動端對BIM模型的重新渲染。
基于WebGL的三維可視化可以讓用戶在交互中更快獲得數(shù)據(jù)特征,優(yōu)化體驗和分析的效率,適合創(chuàng)建復(fù)雜的可視交互平臺。WebGL用于繪制模型的基本元素是三角形,程序調(diào)用JSON對象數(shù)據(jù)繪制信息,然后將繪制信息傳遞給GPU處理,最終將渲染結(jié)果在瀏覽器上顯示,由于瀏覽器自身的本地緩存機(jī)制,二次加載BIM模型時,省去了再次從網(wǎng)絡(luò)上下載模型的時間,從而使BIM模型的渲染速度更快,用戶體驗更出色(見圖1)。
圖1 輕量化BIM模型
借助物聯(lián)網(wǎng)傳感技術(shù),通過對試驗儀器設(shè)備進(jìn)行智能化改造升級,實時上傳儀器產(chǎn)生的試驗原始數(shù)據(jù),通過試驗名稱與輕量化的BIM模型構(gòu)件的對應(yīng)關(guān)系進(jìn)行數(shù)據(jù)綁定,自動處理試驗檢測數(shù)據(jù),形成結(jié)果判斷和曲線圖。如果數(shù)據(jù)結(jié)果值不符合規(guī)定值要求,系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)警并進(jìn)行“不合格”臺賬登記,防止篡改試驗數(shù)據(jù),保證數(shù)據(jù)真實有效,管理層可實時掌控主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量,有效預(yù)防質(zhì)量事故的發(fā)生(見圖2)。
圖2 試驗數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管
青洋路快速化工程在試驗數(shù)據(jù)監(jiān)管方面主要實現(xiàn)了如下功能:
①數(shù)據(jù)實時上傳。對于力學(xué)儀器和瀝青儀器產(chǎn)生的原始數(shù)據(jù)第一時間上傳至服務(wù)器,并同時進(jìn)行視頻監(jiān)控。
②報表上傳。對于《試驗檢測動態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)》中完成的試驗報告和試驗記錄報表,在打印時同步提交至服務(wù)器。
③規(guī)范試驗過程。儀器開始做試驗的同時,攝像頭開始錄像;試驗完成后,攝像頭停止錄像,并將視頻信息上傳至外網(wǎng)服務(wù)器。通過錄像可以有效的規(guī)范試驗過程。
④試驗信息綜合管理。對于項目管理者來說,要查看試驗工作進(jìn)行情況變得非常方便,不用去工地試驗室現(xiàn)場,不用查看紙質(zhì)資料,可以在系統(tǒng)中看到本項目所有試驗室的相關(guān)情況。
近幾年,隨著科學(xué)技術(shù)的提高,科學(xué)技術(shù)在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用也在逐漸的提高,尤其是在農(nóng)作物的栽培技術(shù)研究中。茄子是茄科茄屬一年生草本植物,其營養(yǎng)價值高,不僅能幫助維持人體酸堿平衡,多吃還有抗癌的保健功效。茄子在種植的過程中由于栽培技術(shù)的局限,其產(chǎn)量和質(zhì)量都難以滿足人們的需求,故此,通過日光溫室栽培技術(shù)提高茄子的產(chǎn)量和質(zhì)量,滿足人們的日常需求,促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)作物的健康良性發(fā)展。
⑤數(shù)據(jù)報警。當(dāng)采集到的數(shù)據(jù)被篡改時,系統(tǒng)會發(fā)送報警信息給管理人員。
⑥與BIM關(guān)聯(lián)。點(diǎn)擊BIM模型可以查看對應(yīng)結(jié)構(gòu)物的鋼筋、混凝土等的試驗結(jié)果信息,對于質(zhì)量的追溯性起到輔助作用,對試驗資料的管理分類管理起到統(tǒng)計、匯總的作用。
通過人臉考勤終端將考勤數(shù)據(jù)實時上傳到青洋路智慧管理平臺服務(wù)器,管理單位可以及時了解整個項目參建單位的人員(包括履約人員)的考勤情況,將工號、姓名、應(yīng)出勤、實際出勤情況等信息進(jìn)行接入,獲取所有人員的出勤明細(xì)信息。通過人臉識別考勤杜絕了履約人員不在現(xiàn)場,由其他人員代替考勤的現(xiàn)象發(fā)生。
使用遠(yuǎn)程人臉考勤系統(tǒng),不受地理位置的限制,管理單位只要具有網(wǎng)絡(luò)就可以登錄系統(tǒng)進(jìn)行人員出勤情況的查看,并且對人員的已打卡、未打卡、離職、請假等信息實時掌握。
本功能實現(xiàn)了施工現(xiàn)場噪聲、揚(yáng)塵、溫度、濕度、風(fēng)速、風(fēng)向的自動化監(jiān)測,采集和上報相應(yīng)的監(jiān)測數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)通過點(diǎn)擊三維GIS場景中的監(jiān)測設(shè)備BIM模型,進(jìn)行三維可視化動態(tài)顯示,系統(tǒng)內(nèi)置計算規(guī)則,將監(jiān)測的數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,反饋至噴淋降塵系統(tǒng)自動控制設(shè)備,實現(xiàn)環(huán)境數(shù)據(jù)的實時監(jiān)測及噴淋降塵系統(tǒng)的自動化開啟關(guān)閉。結(jié)合BIM、GIS、物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),在遠(yuǎn)程智能管理平臺上進(jìn)行狀態(tài)發(fā)布,實現(xiàn)施工環(huán)境信息實時遠(yuǎn)程管理。
青洋路快速化工程將線路沿線的監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理,實現(xiàn)了施工現(xiàn)場無死角。
將監(jiān)控設(shè)備的位置在三維BIM模型中進(jìn)行標(biāo)記,通過點(diǎn)擊BIM模型中相應(yīng)監(jiān)控點(diǎn),可通過系統(tǒng)網(wǎng)頁及移動端對三維GIS場景下的現(xiàn)場視頻進(jìn)行實時查看。也可以通過點(diǎn)擊監(jiān)控列表,直接查看現(xiàn)場對應(yīng)的三維場景。監(jiān)控可實時調(diào)用及存儲,且支持監(jiān)控的云平臺操作。
從路面鋪筑施工過程監(jiān)控管理的實際需求出發(fā),將BIM技術(shù)和路面鋪筑施工監(jiān)控相結(jié)合,應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)、北斗定位系統(tǒng)、無線傳輸、云計算等技術(shù),為工程技術(shù)及管理人員提供直觀、便捷、高效的管理手段。
通過對路面鋪筑過程中攤鋪機(jī)、壓路機(jī)的運(yùn)動軌跡、攤鋪溫度、碾壓速度、碾壓遍數(shù)等關(guān)鍵信息的實時傳輸、實時糾偏、持久性存儲及可視化分析等,對不合格數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)警,達(dá)到對路面攤鋪質(zhì)量、路面壓實過程和現(xiàn)場鋪筑施工總體狀況等進(jìn)行有效監(jiān)管。
青洋路快速化工程在水泥混凝土拌合站數(shù)據(jù)監(jiān)控方面主要實現(xiàn)了如下功能。
①實時監(jiān)控各類材料每盤用量并生成可視化曲線,實時監(jiān)測拌和設(shè)備性能的穩(wěn)定性與持續(xù)性。
②混凝土攪拌過程中的數(shù)據(jù)(配合比、減水劑用量、拌合時間等)自動采集并實時上傳到服務(wù)器數(shù)據(jù)庫,將數(shù)據(jù)展示到信息化系統(tǒng)。內(nèi)置計算規(guī)則,當(dāng)數(shù)據(jù)超標(biāo)時,能夠及時發(fā)送報警短信給相關(guān)責(zé)任人及管理人員。報警數(shù)據(jù)按照強(qiáng)度等級、水泥比例、拌和時間、粉煤灰比例等進(jìn)行統(tǒng)計分析,為質(zhì)量控制提供了依據(jù)。
③通過本系統(tǒng)的使用,實現(xiàn)了對拌和站的產(chǎn)能分析、材料用量統(tǒng)計、材料誤差分析等應(yīng)用。
在基于BIM模型與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)建立的信息化管理平臺上,利用RFID標(biāo)簽可以進(jìn)行快速定位查詢[3]?;诖似脚_,施工人員可通過點(diǎn)擊BIM模型快速查閱的施工圖紙。現(xiàn)場施工人員可以通過智能安全帽二維碼、安全培訓(xùn)二維碼、機(jī)械設(shè)備二維碼入口,進(jìn)入BIM模擬操作數(shù)據(jù)平臺,不僅可提取基本信息,還可以查閱包括操作規(guī)程、安全技術(shù)交底資料等信息知識庫,現(xiàn)場人員在現(xiàn)場遇到難題時可根據(jù)需要快速查看、查找、學(xué)習(xí)和交底。
對于施工現(xiàn)場存在的安全隱患,可通過RFID技術(shù)進(jìn)行輔助監(jiān)測,并將監(jiān)測反饋數(shù)據(jù)與BIM基礎(chǔ)數(shù)據(jù)聯(lián)動,統(tǒng)一匯集到加載了輕量化BIM模型的監(jiān)控平臺中,既直觀顯示了預(yù)警信息,又便于施工現(xiàn)場的統(tǒng)一化管理。
通過基于BIM的物聯(lián)網(wǎng)平臺在青洋路快速化工程中的應(yīng)用,不但實現(xiàn)了過程監(jiān)管的可視化,而且為實體工程和設(shè)備賦予了感知能力和生命力,從而將公路工程的建造管理提升到智慧建造的新高度。未來的公路工程智能化管理,將會出現(xiàn)以結(jié)構(gòu)物輕量化BIM模型為載體,結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),構(gòu)建以智能監(jiān)測為手段、以數(shù)據(jù)互通為核心、以可視化應(yīng)用為特點(diǎn)的公路工程“智慧化”管理平臺。