常州BIM物联网运维平台
BIM技术将建筑设计、建造、运营过程中的信息高度集成,构建统一的信息数据库,建立基于BIM技术的建筑运维管理平台,能在三维场景中对建筑构件进行可视化的信息检索,平台高亮显示选中的构件,并获取BIM构件的分类统计数据及其详细的属性信息。BIM运维管理平台以三维模型、***动画、专题图表等方式,展示建筑地理位置及周边地理环境、整体设备、人员、工单分布情况及具体数据、设备运行告警及运行状态数据。通过这些多样化的展示方式,让建筑运维管理更加***集成,直观。结合目前国内BIM运维管理平台的开发现状,通过大量的物联网感知设备,实现对整个建筑的智能监控,并将监控数据反映在三维模型中,管理人员能够直观的了解整个建筑的运营健康状况。BIM运维管理平台提供了B/S、C/S、移动端、大屏等多样化的展示平台,并合理配置功能展示、运维维护、现场管理等功能模块。平台集成了工单管理功能,在出现故障时,自动派发工单给相关人员,并记录所有维护维修记录。建筑运维管理的参与人员均在云端的进行协作,减少人为干预的工作内容,**提高了建筑运维管理的工作效能。消防报警时,在BIM模型上快速定位所在位置,查看周边疏散通道和重要设备等。常州BIM物联网运维平台
设备远程控制。把原来商业地产中**运行并操作的各设备,通过RFID等技术汇总到统一的平台上进行管理和控制。一方面了解设备的运行状况,另一方面进行远程控制。例如:通过RFID获取电梯运行状态,是否正常运行,通过控制远程打开或关闭照明系统。——照明、消防等各系统和设备空间定位。给予各系统各设备空间位置信息,把原来编号或者文字表示变成三维图形位置,这样一方面便于查找,另一方面参看也更直观更形象。例如:通过RFID获取大楼的安保人员位置;消防报警时,在BIM模型上快速定位所在位置,并查看周边的疏散通道和重要设备。——内部空间设施可视化。现代建筑业发端以来,信息都存在于二维图纸和各种机电设备的操作手册上,需要使用的时候由专业人员自己去查找信息、理解信息,然后据此决策对建筑物进行一个恰当的动作。利用BIM将建立一个可视三维模型,所有数据和信息可以从模型里面调用。例如:二次装修的时候,哪里有管线,哪里是承重墙不能拆除,这些在BIM模型中一目了然,在BIM模型中就可以看到不同区域属于哪些租户,以及这些租户的详细信息。镇江大数据BIM物联网运维平台软件相信未来将物联网技术和BIM技术相融合,将带来巨大的经济效益、社会效益。
BIM运维是什么以巡更管理为例,基于BIM的三维可视化优势,可直接将巡更任务点标定在模型当中,在巡更管理主界面可直接看到项目巡更点的分布情况,也可基于项目的实际管理需要,调整巡更点位的空间分布。巡更管理支持巡更任务的编辑和自动派发,管理人员可将项目不同空间区域的巡更点位以任务的形式进行分组并设置巡更任务的执行周期,例如每天两次巡更任务,早、晚班巡更任务的时间分别为7:00——19:00和19:00——7:00,平台根据巡更任务时间自动将巡更任务派发至当值的巡更工程师。巡更工程师在执行巡更任务的同时,BIM平台可实时记录巡更人员的空间位置和巡视路径,并以区分染色的方式将巡更人员的工作记录在平台当中。线路链接关系**巡更人员的巡更路径○绿色的链接线表示巡更人员在该巡更阶段按时完成了巡更任务○红色的连线则表示该巡更人员在该巡更阶段出现了巡更超时当发生超时的情况时,平台会强制要求巡更人员填报超时说明,有效地避免了巡更怠工现象同时,巡更人员在任务执行过程中发现有设备损坏或其它异常状况时,可实时进行报修填报,由值班的管理人员根据填报内容在平台进行任务派发。
BIM技术还可用于多维度统计分析。从能耗统计、节能分析、工单统计、客流统计、停车统计到设备运行统计等,数据一目了然,有利于运维人员及时了解情况,排除安全漏洞和***。BIM技术应用于智能化子系统综合监控管理。以BIM运维平台为载体,结合个子系统(暖通空调系统、给排水系统、供配电系统、消防系统、能源管理、水景系统等),形成三维可视化智能管理体系,达到主动感知,智能分析,自主处理的目的,从而实现降低人工成本、提高工作效率、保证运行品质、降低运行能耗的目标。BIM运维前景可期住房城乡建设部近年来先后发布一系列相关政策推广应用BIM技术,以此推动全国各地建设领域相关部门对于BIM技术的重视。2017年2月底,***办公厅印发《关于促进建筑业持续健康发展的意见》指出,加快推进建筑信息模型(BIM)技术在规划、勘察、设计、施工和运营维护全过程的集成应用,实现工程建设项目全生命周期数据共享和信息化管理,为项目方案优化和科学决策提供依据,促进建筑业提质增效。真正实现BIM运维应用,要走的路还很长。随着物联网技术的高速发展,BIM技术在运维管理阶段的应用也迎来一个新的发展阶段。物联网被称为继计算机、互联网之后世界信息产业的第三次浪潮。可以管理复杂的地下管网,如污水管、排水管、电线及相关管井。
早在上世纪的90年代日本就已经开发了一系列的BIM软件,其中机电主流设计软件中的REBRO在上世纪八、九十年代左右就有了DOS版,叫做CADEWA,后来发展为WINDOWS的CADEWA,再发展到CADWAEVOLUTION,目前发展为CADEWAReal2017。2008年底开始日本建筑行业的BIM应用如雨后春笋般迅速发展,2009年被日经BP社在内的多家媒体称之为日本的“BIM元年”,同年日本建筑师协会设计环境**会成立了综合项目交付工作组IPD-WG(IntegratedProjectDeliveryWorkingGroup)专门研究BIM理论和标准的制定,并于2012年发布了设计师视角的BIM应用标准《JLABIMGuideline》,该导则对设计事务所的BIM组织机构建设、BIM建模规则、BIM质量的控制与数据的版权、专业应用切入点和交付成果做了详细指导,同时探讨了BIM带给设计阶段概算与算量、景观设计、性能模拟、监理管理及运维管理的一系列变革以及对策。2014年日本国土交通省发布了基于IFC标准的《BIM导则》。所见即所得,项目设计、建造、运营过程中的沟通、讨论、决策都在可视化的状态下进行。安徽中**BIM物联网运维平台管理
通过BIM信息化平台,建立更加公开、透明的**核查与监督机制。常州BIM物联网运维平台
协同设计阶段数据中心建设过程中普遍存在参与方专业不同、办公地点分散、沟通效率低以及图纸更新不及时等现象。采用BIM技术,设计师可将模型上传至协同管理平台,各方基于同一模型进行交流,提交表更模型,从而保证模型统一性;业主方可通过平台进行监控、浏览、批注、变更或发布任务等;各参与方可随时随地通过PC或移动端查看图纸和模型,减少了数据损失和沟通成本,**提高了非专业人士的参与度。2)设计优化阶段为充分满足机房环境条件的要求,初设阶段采用精密空调机,其独具送风量大、换气次数高(30~60次/t)、可以使机房内形成整体气流循环、所有的设备冷却均衡等优点,这些是普通空调所不具备的。但精密系统管径较大(主管道DN150~DN250),会使走廊空间紧张,此时则可采用地板下走管方案(见图1),设计过程中与土建装修进行积极的沟通协同,预留足够的地板空间。各专业在设计过程中通过三维模型进行协同设计、验证,实现了信息无损交流,发现问题及时解决,以得到比较好设计方案。图1地下走管方案示例3)出图通过前期准备以及二维模型统一表达,实现了三维立体模型与二维平面图纸的相互转化。常州BIM物联网运维平台
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