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一种基于BIM技术的建筑工程安全管理系统技术方案

技术编号:40288110 阅读:6 留言:0更新日期:2024-02-07 20:39
本发明专利技术属于建筑工程安全监测领域,涉及数据分析技术,用于解决现有技术中的建筑工程安全管理系统无法在各个环节为建筑工程施工进行风险分析的问题,具体是一种基于BIM技术的建筑工程安全管理系统,包括安全管理平台,所述安全管理平台通信连接有沉降监测模块、坍塌监测模块、避险分析模块以及存储模块;沉降监测模块用于对建筑进行沉降监测分析:将建筑工程的施工建筑标记为监测对象,在每个施工日的施工任务开始之前对监测对象进行沉降分析;本发明专利技术可以对建筑进行沉降监测分析,在施工日的施工任务开始之前对每一个施工建筑的沉降参数进行采集与分析得到沉降系数,然后通过沉降系数对施工建筑的沉降状态进行反馈。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于建筑工程安全监测领域,涉及数据分析技术,具体是一种基于bim技术的建筑工程安全管理系统。


技术介绍

1、

2、现有技术中的建筑工程安全管理系统无法在各个环节为建筑工程施工进行风险分析,导致建筑工程施工过程存在一定的风险性,同时在建筑工程同时出现多处安全隐患时,无法结合风险数据与事故影响数据进行救援资源的科学合理化分配。

3、针对上述技术问题,本申请提出一种解决方案。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于提供一种基于bim技术的建筑工程安全管理系统,用于解决现有技术中的建筑工程安全管理系统无法在各个环节为建筑工程施工进行风险分析的问题;

2、本专利技术需要解决的技术问题为:如何提供一种可以在各个环节为建筑工程施工进行风险分析的基于bim技术的建筑工程安全管理系统。

3、本专利技术的目的可以通过以下技术方案实现:

4、一种基于bim技术的建筑工程安全管理系统,包括安全管理平台,所述安全管理平台通信连接有沉降监测模块、坍塌监测模块、避险分析模块以及存储模块;

5、所述沉降监测模块用于对建筑进行沉降监测分析:将建筑工程的施工建筑标记为监测对象,在每个施工日的施工任务开始之前对监测对象进行沉降分析并得到监测对象的沉降系数cj;通过沉降系数cj对监测对象的沉降状态是否满足要求进行判定;

6、所述坍塌监测模块用于对建筑进行坍塌监测分析:将监测对象的施工时长标记为监测周期,将监测周期分割为若干个监测时段,获取监测对象在监测时段内的垂直载荷数据cz、水平载荷数据sp以及表面数据bm并进行数值计算得到坍塌系数tt,通过坍塌系数tt将监测对象标记为安全对象或风险对象;在监测时段的结束时刻获取风险对象的数量并标记为风险值,通过风险值的数值对避险分析必要性进行判定;

7、所述避险分析模块用于对建筑工程进行避险分析。

8、作为本专利技术的一种优选实施方式,监测对象的沉降系数cj的获取过程包括:在监测对象的地基上设置若干个沉降监测点,利用水准仪测量沉降监测点和基础点的标高值,沉降监测点与基础点一一对应,将沉降监测点的标高值与上一施工日进行沉降分析的标高值的差值的绝对值标记为监测点的高差值,对所有沉降监测点的高差值进行求和取平均值得到监测对象的高差数据gc,对所有沉降监测点的高差值进行方差计算得到监测对象的均匀数据jy。

9、作为本专利技术的一种优选实施方式,对监测对象的沉降状态是否满足要求进行判定的具体过程包括:通过存储模块获取到沉降阈值cjmax,将沉降系数cj与沉降阈值cjmax进行比较:若沉降系数cj小于沉降阈值cjmax,则判定监测对象的沉降状态满足要求,生成施工信号并将施工信号发送至安全管理平台,安全管理平台接收到施工信号后将施工信号发送至管理人员的手机终端;若沉降系数cj大于等于沉降阈值cjmax,则判定监测对象的沉降状态不满足要求,生成处理信号并将处理信号发送至安全管理平台,安全管理平台接收到处理信号后将处理信号发送至管理人员的手机终端。

10、作为本专利技术的一种优选实施方式,垂直载荷数据cz为监测对象的垂直载荷值在监测时段内的最大值,垂直载荷值为监测对象静态载荷值与动态载荷值的和值,静态载荷值为监测对象的自重,动态载荷值为监测对象上施工人员、施工设备的重量值的和值;水平载荷数据sp为监测对象的水平载荷值在监测时段内的最大值,水平载荷值为风力等级与降雨等级的和值;表面数据bm为监测对象地基表面的裂纹数量。

11、作为本专利技术的一种优选实施方式,将监测对象标记为安全对象或风险对象的具体过程包括:通过存储模块获取到坍塌阈值ttmax,将监测对象在监测时段内的坍塌系数tt与坍塌阈值ttmax进行比较:若坍塌系数tt小于坍塌阈值ttmax,则判定监测对象在监测时段内不具有坍塌风险,将对应监测对象标记为安全对象;若坍塌系数tt大于等于坍塌阈值ttmax,则判定监测对象在监测时段内具有坍塌风险,将对应监测对象标记为风险对象。

12、作为本专利技术的一种优选实施方式,对避险分析必要性进行判定的具体过程包括:风险值为零时,生成施工安全信号并将施工安全信号发送至安全管理平台,安全管理平台接收到施工安全信号后将施工安全信号发送至管理人员的手机终端;风险值为一时,生成避险信号并将风险对象与避险信号通过安全管理平台发送至管理人员的手机终端;风险值大于一时,生成避险分析信号并将避险分析信号发送至安全管理平台,安全管理平台接收到避险分析信号后将避险分析信号发送至避险分析模块。

13、作为本专利技术的一种优选实施方式,避险分析模块对建筑工程进行避险分析:将风险对象按照坍塌系数tt数值由大到小的顺序进行排列得到坍塌序列,将风险对象按照施工人数由多到少的顺序进行排列得到施工序列,将风险对象在坍塌序列中的序号与施工序列中的序号的差值的绝对值标记为风险对象的避险值,对所有风险对象的避险值进行求和取平均值得到避险系数,通过存储模块获取到避险阈值,将避险系数与避险阈值进行比较:若避险系数小于避险阈值,则将施工序列标记为救援序列;若避险系数大于等于避险阈值,则将坍塌序列标记为救援序列;将救援序列发送至安全管理平台,安全管理平台接收到救援序列后将救援序列发送至管理人员的手机终端。

14、作为本专利技术的一种优选实施方式,该基于bim技术的建筑工程安全管理系统的工作方法,包括以下步骤:

15、步骤一:对建筑进行沉降监测分析:将建筑工程的施工建筑标记为监测对象,在每个施工日的施工任务开始之前对监测对象进行沉降分析并得到监测对象的沉降系数cj,通过沉降系数cj对监测对象的沉降状态是否满足要求进行判定;

16、步骤二:对建筑进行坍塌监测分析:将监测对象的施工时长标记为监测周期,将监测周期分割为若干个监测时段,获取监测对象在监测时段内的垂直载荷数据cz、水平载荷数据sp以及表面数据bm并进行数值计算得到坍塌系数tt,通过坍塌系数tt将监测对象标记为安全对象或风险对象,在风险对象的数量大于一时执行步骤三;

17、步骤三:对建筑工程进行避险分析并得到坍塌序列与施工序列,将风险对象在坍塌序列中的序号与施工序列中的序号的差值的绝对值标记为风险对象的避险值,对所有风险对象的避险值进行求和取平均值得到避险系数,通过避险系数对救援序列进行标记。

18、本专利技术具备下述有益效果:

19、通过沉降监测模块可以对建筑进行沉降监测分析,在施工日的施工任务开始之前对每一个施工建筑的沉降参数进行采集与分析得到沉降系数,然后通过沉降系数对施工建筑的沉降状态进行反馈,在施工建筑存在施工风险时及时进行预警,提高建筑工程的施工安全性;

20、通过坍塌监测模块可以对建筑进行坍塌监测分析,在监测时段内获取施工建筑的多项坍塌影响参数并进行分析与计算得到坍塌系数,通过坍塌系数对施工建筑的坍塌风险进行评估,并根据评估结果对避险分析必要性进行判定,在出现多个施工建筑存在坍塌风险时进行救援资源分配分析;<本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种基于BIM技术的建筑工程安全管理系统,其特征在于,包括安全管理平台,所述安全管理平台通信连接有沉降监测模块、坍塌监测模块、避险分析模块以及存储模块;

2.根据权利要求1所述的一种基于BIM技术的建筑工程安全管理系统,其特征在于,监测对象的沉降系数CJ的获取过程包括:在监测对象的地基上设置若干个沉降监测点,利用水准仪测量沉降监测点和基础点的标高值,沉降监测点与基础点一一对应,将沉降监测点的标高值与上一施工日进行沉降分析的标高值的差值的绝对值标记为监测点的高差值,对所有沉降监测点的高差值进行求和取平均值得到监测对象的高差数据GC,对所有沉降监测点的高差值进行方差计算得到监测对象的均匀数据JY。

3.根据权利要求2所述的一种基于BIM技术的建筑工程安全管理系统,其特征在于,对监测对象的沉降状态是否满足要求进行判定的具体过程包括:通过存储模块获取到沉降阈值CJmax,将沉降系数CJ与沉降阈值CJmax进行比较:若沉降系数CJ小于沉降阈值CJmax,则判定监测对象的沉降状态满足要求,生成施工信号并将施工信号发送至安全管理平台,安全管理平台接收到施工信号后将施工信号发送至管理人员的手机终端;若沉降系数CJ大于等于沉降阈值CJmax,则判定监测对象的沉降状态不满足要求,生成处理信号并将处理信号发送至安全管理平台,安全管理平台接收到处理信号后将处理信号发送至管理人员的手机终端。

4.根据权利要求3所述的一种基于BIM技术的建筑工程安全管理系统,其特征在于,垂直载荷数据CZ为监测对象的垂直载荷值在监测时段内的最大值,垂直载荷值为监测对象静态载荷值与动态载荷值的和值,静态载荷值为监测对象的自重,动态载荷值为监测对象上施工人员、施工设备的重量值的和值;水平载荷数据SP为监测对象的水平载荷值在监测时段内的最大值,水平载荷值为风力等级与降雨等级的和值;表面数据BM为监测对象地基表面的裂纹数量。

5.根据权利要求4所述的一种基于BIM技术的建筑工程安全管理系统,其特征在于,将监测对象标记为安全对象或风险对象的具体过程包括:通过存储模块获取到坍塌阈值TTmax,将监测对象在监测时段内的坍塌系数TT与坍塌阈值TTmax进行比较:若坍塌系数TT小于坍塌阈值TTmax,则判定监测对象在监测时段内不具有坍塌风险,将对应监测对象标记为安全对象;若坍塌系数TT大于等于坍塌阈值TTmax,则判定监测对象在监测时段内具有坍塌风险,将对应监测对象标记为风险对象。

6.根据权利要求5所述的一种基于BIM技术的建筑工程安全管理系统,其特征在于,对避险分析必要性进行判定的具体过程包括:风险值为零时,生成施工安全信号并将施工安全信号发送至安全管理平台,安全管理平台接收到施工安全信号后将施工安全信号发送至管理人员的手机终端;风险值为一时,生成避险信号并将风险对象与避险信号通过安全管理平台发送至管理人员的手机终端;风险值大于一时,生成避险分析信号并将避险分析信号发送至安全管理平台,安全管理平台接收到避险分析信号后将避险分析信号发送至避险分析模块。

7.根据权利要求6所述的一种基于BIM技术的建筑工程安全管理系统,其特征在于,避险分析模块对建筑工程进行避险分析:将风险对象按照坍塌系数TT数值由大到小的顺序进行排列得到坍塌序列,将风险对象按照施工人数由多到少的顺序进行排列得到施工序列,将风险对象在坍塌序列中的序号与施工序列中的序号的差值的绝对值标记为风险对象的避险值,对所有风险对象的避险值进行求和取平均值得到避险系数,通过存储模块获取到避险阈值,将避险系数与避险阈值进行比较:若避险系数小于避险阈值,则将施工序列标记为救援序列;若避险系数大于等于避险阈值,则将坍塌序列标记为救援序列;将救援序列发送至安全管理平台,安全管理平台接收到救援序列后将救援序列发送至管理人员的手机终端。

8.根据权利要求1-7任一项所述的一种基于BIM技术的建筑工程安全管理系统,其特征在于,该基于BIM技术的建筑工程安全管理系统的工作方法,包括以下步骤:

...

【技术特征摘要】

1.一种基于bim技术的建筑工程安全管理系统,其特征在于,包括安全管理平台,所述安全管理平台通信连接有沉降监测模块、坍塌监测模块、避险分析模块以及存储模块;

2.根据权利要求1所述的一种基于bim技术的建筑工程安全管理系统,其特征在于,监测对象的沉降系数cj的获取过程包括:在监测对象的地基上设置若干个沉降监测点,利用水准仪测量沉降监测点和基础点的标高值,沉降监测点与基础点一一对应,将沉降监测点的标高值与上一施工日进行沉降分析的标高值的差值的绝对值标记为监测点的高差值,对所有沉降监测点的高差值进行求和取平均值得到监测对象的高差数据gc,对所有沉降监测点的高差值进行方差计算得到监测对象的均匀数据jy。

3.根据权利要求2所述的一种基于bim技术的建筑工程安全管理系统,其特征在于,对监测对象的沉降状态是否满足要求进行判定的具体过程包括:通过存储模块获取到沉降阈值cjmax,将沉降系数cj与沉降阈值cjmax进行比较:若沉降系数cj小于沉降阈值cjmax,则判定监测对象的沉降状态满足要求,生成施工信号并将施工信号发送至安全管理平台,安全管理平台接收到施工信号后将施工信号发送至管理人员的手机终端;若沉降系数cj大于等于沉降阈值cjmax,则判定监测对象的沉降状态不满足要求,生成处理信号并将处理信号发送至安全管理平台,安全管理平台接收到处理信号后将处理信号发送至管理人员的手机终端。

4.根据权利要求3所述的一种基于bim技术的建筑工程安全管理系统,其特征在于,垂直载荷数据cz为监测对象的垂直载荷值在监测时段内的最大值,垂直载荷值为监测对象静态载荷值与动态载荷值的和值,静态载荷值为监测对象的自重,动态载荷值为监测对象上施工人员、施工设备的重量值的和值;水平载荷数据sp为监测对象的水平载荷值在监测时段内的最大值,水平载荷值为风力等级与降雨等级的和值;表面数据bm为监测对象地基表面的裂纹数量。

5.根据权利要求4所述的一种基于bim技术的建筑工程安全...

【专利技术属性】
技术研发人员:古习斌黄皓邓瑶瑜
申请(专利权)人:广州市嘉品电子科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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