在建筑運營維護階段,數字孿生技術的應用具有重大意義。通過在建筑的各個關鍵部位安裝傳感器,能夠實時收集建筑結構、設備運行等方面的數據。這些數據被傳輸到數字孿生模型中,運維人員可以通過該模型實時了解建筑的實際狀況。例如,當建筑的某根梁出現應力異常時,數字孿生模型會及時發出警報,運維人員可以迅速定位問題,并采取相應的加固措施。對于建筑內的各類設備,如電梯、空調系統等,數字孿生也能實現實時監測。通過分析設備的運行數據,預測設備可能出現的故障,提前安排維護,避免設備突發故障對建筑正常使用造成影響。而且,利用數字孿生模型,還可以對維護方案進行模擬。在實際維護前,通過虛擬模型評估不同維護方案的效果和成本,選擇合理的方案。這不僅能提高維護效率,還能降低維護成本。隨著建筑智能化的發展,數字孿生在建筑設施實時監測與維護方面的應用將越來越廣。數字孿生的廣泛應用,正深刻改變著各行業的發展模式 。上海數字孿生報價
國家能源局和科學技術部聯合印發的該規劃提出,聚焦新一代信息技術和能源融合發展,開展能源領域用智能傳感和智能量測、特種機器人、數字孿生,以及能源大數據、人工智能、云計算、區塊鏈、物聯網等數字化、智能化共性關鍵技術研究,推動煤炭、油氣、電廠、電網等傳統行業與數字化、智能化技術深度融合,開展各種能源廠站和區域智慧能源系統集成試點示范,引導能源產業轉型升級。以電力企業與電力用戶需求為牽引,加快人工智能、數字孿生、物聯網等技術在電力可靠性領域的創新應用,推動可靠性信息跨環節、跨專業、全鏈條的共享,構建多元化應用場景,指導電力企業在規劃建設、設備選型、運維檢修、供電服務等領域提質增效,服務電力用戶報修復電、選址接入、業擴增容、自有設備管理等需求,促進新型儲能、新能源消納、電動汽車 V2G、虛擬電廠等新業態發展,支撐我國新型電力系統建設與發展。安徽云計算數字孿生應用領域通過數字孿生技術,可在虛擬空間完整復現現實世界的設備運行。
數字孿生技術的發展歷史可以追溯到20世紀60、70年代的阿波羅計劃。當時,美國國家航空航天局(NASA)利用虛擬模型與現實聯系,成功解決了阿波羅13號的關鍵問題。隨著技術的不斷進步,數字孿生理論在21世紀初得到了啟蒙,并逐漸擴展到包括制造和服務在內的產品生命周期階段。如今,數字孿生技術已被廣泛應用于電力、船舶、城市管理、農業、建筑、制造、石油、天然氣、健康醫療、環境保護等眾多行業。它不僅能夠提高系統的效率和可靠性,還能降低運營和維護成本,推動各行業向智能化和數字化的轉型。
數字孿生的實現依賴于多種技術。首先是物聯網技術,它負責采集物理實體的各種數據,從傳感器獲取的溫度、濕度數據,到設備運行的速度、功率等信息,這些數據是構建數字孿生體的基礎。其次是建模技術,需要根據物理實體的結構和功能,構建出精確的數學模型,以模擬其在不同條件下的行為。例如,在建筑領域,利用 BIM(建筑信息模型)技術構建建筑物的數字孿生模型,涵蓋了建筑的結構、電氣、給排水等各個系統。再者是大數據與云計算技術,大量的實時數據需要高效的存儲和處理,云計算提供了強大的計算能力,而大數據分析則能從海量數據中挖掘出有價值的信息,為數字孿生體的優化和決策提供支持。農業溫室采用數字孿生,準確調控環境促進作物生長。
數字孿生模型能夠實時連接建筑中的各類傳感器,收集建筑的能耗數據,如電力、燃氣、水資源的消耗情況。通過對這些數據的分析,可以找出建筑能耗的高峰時段和高耗能區域。例如,在商業綜合體中,通過數字孿生技術發現夏季空調系統在某些樓層的能耗過高,進一步分析可能是由于隔熱材料效果不佳或者空調設備老化?;谶@些發現,管理者可以針對性地采取措施,如更換隔熱材料、優化空調運行策略,實現建筑能耗的有效降低,提高能源利用效率。城市規劃引入數字孿生,能很好地模擬城市未來發展態勢。徐州元宇宙數字孿生
智能家居結合數字孿生,用戶能遠程掌控家居設備狀態。上海數字孿生報價
數字孿生在建筑施工管理中的應用前景十分廣闊。在施工階段,利用數字孿生技術可以構建出施工現場的實時虛擬模型。施工管理人員能夠通過該模型清晰地了解施工進度。將實際施工情況與計劃進度進行對比,一旦發現偏差,能及時采取措施進行調整。例如,當某一施工區域的進度滯后時,可以通過虛擬模型分析原因,是人力不足、材料供應問題還是施工工藝問題,從而針對性地解決。同時,數字孿生有助于優化施工資源的分配。通過對施工過程的模擬,可以預測不同階段所需的人力、物力和財力,合理安排資源,避免資源浪費和短缺。在安全管理方面,數字孿生模型可以模擬施工過程中的各種安全風險場景,如高空作業、電氣施工等,提前制定防護措施,降低施工事故的發生率。此外,數字孿生還能實現不同施工團隊之間的高效協同。各部門可以基于同一虛擬模型進行溝通和協作,減少信息誤差,提高施工效率。隨著技術的不斷發展,數字孿生必將成為建筑施工管理不可或缺的工具。上海數字孿生報價