東營智慧校園BIM物聯網運維平臺

來源: 發布時間:2021-11-23

BIM技術還可用于多維度統計分析。從能耗統計、節能分析、工單統計、客流統計、停車統計到設備運行統計等,數據一目了然,有利于運維人員及時了解情況,排除安全漏洞和***。BIM技術應用于智能化子系統綜合監控管理。以BIM運維平臺為載體,結合個子系統(暖通空調系統、給排水系統、供配電系統、消防系統、能源管理、水景系統等),形成三維可視化智能管理體系,達到主動感知,智能分析,自主處理的目的,從而實現降低人工成本、提高工作效率、保證運行品質、降低運行能耗的目標。BIM運維前景可期住房城鄉建設部近年來先后發布一系列相關政策推廣應用BIM技術,以此推動全國各地建設領域相關部門對于BIM技術的重視。2017年2月底,***辦公廳印發《關于促進建筑業持續健康發展的意見》指出,加快推進建筑信息模型(BIM)技術在規劃、勘察、設計、施工和運營維護全過程的集成應用,實現工程建設項目全生命周期數據共享和信息化管理,為項目方案優化和科學決策提供依據,促進建筑業提質增效。真正實現BIM運維應用,要走的路還很長。隨著物聯網技術的高速發展,BIM技術在運維管理階段的應用也迎來一個新的發展階段。物聯網被稱為繼計算機、互聯網之后世界信息產業的第三次浪潮。BIM 是數據中心實現精細化管理急需掌握的技術。東營智慧校園BIM物聯網運維平臺

    談起“BIM云平臺”,誠然離不開三維可視化。三維可視化是做BIM云平臺的基礎。不管是做PC端,還是Web,都離不開三維可視化。三維可視化并不是說簡單的導入建模平臺的數據,三維可視。這里要提另一個詞——“輕量化”。為什么說三維可視化這邊要提“輕量化”呢?而為什么我們又要“輕量化”呢?“輕量化”又是什么?這三個問題不在此處具體回答(具體回答大家可以網上搜畢加索杜長宇杜總的文章——“基于HTML5/WebGL技術的BIM模型輕量化Web瀏覽解決方案”,在文中大家可以找到答案)。我簡單說一下,BIM的協同,各階段涉及到的模型或者數據比較多,這就給三維可視化提出了嚴格的要求。用游戲引擎做BIM云平臺的引擎,模型大了那簡直就是災難,模型的問題都不能解決,那又何談“平臺”呢?!所以,真正的BIM云平臺,應該有一個自己的圖形引擎,解決輕量化的問題。當然,如果業內有一款專門針對建筑行業的成熟的商業引擎供大家使用,這也是非常不錯的,這也是目前某公司在做一款bimface的軟件的一方面原因吧,這是戰略部署。好多人可能就要問了,既然圖形引擎這么重要,為什么國內好多搞BIM云平臺的不自己開發一套呢,還非要用一些游戲引擎來搞呢?這里是因為搞一個圖形引擎。 開封智慧路燈BIM物聯網運維平臺綜合服務BIM模型可精確提取工程量信息,從而實現成本控制。

(3)內部空間設施的可視化。近現代建筑業發展以來,所有的建筑物信息都存在于許多份二維圖紙和各種機電設備廠商提供的操作手冊上,只有在需要的時候才由專業人員自己去整個建筑物材料中查找單個細部信息、理解信息、做出決策,然后到現場對建筑物執行相關決策。現可利用BIM建立一個可視直觀的三維模型,所有數據和信息均可精確的從模型里面快速直接調用。例如:二次裝修的時候,哪里有管線,哪里是承重墻不能拆除,這些在BIM模型中一目了然,在BIM模型中就可以看到不同區域屬于哪些租戶,以及這些租戶的詳細信息。(4)運營維護數據累積與分析。建筑物運營維護數據的積累,對于管理者來說具有很大的價值。不僅可通過對積累的數據來分析目前存在的問題和隱患,還可以通過已積累的數據來優化和完善現行管理并給予用戶合理建議。例如:通過RFID獲取電表讀數狀態,并且累積形成一定時期能源消耗情況;通過累積數據分析不同時間段空余車位情況,進行車庫管理。

   BIM數據庫中的基礎數據可供各管理部門進行協同共享,數據的可計量性為工程提供了數據支持。按照構件類型、時空維度等對工程量信息進行匯總、拆分、分析對比,通過保證工程基礎數據實時性、準確性,為決策者提供工程造價項目群及進度款管理決策依據。某數據中心項目包括機房封閉冷通道系統、封閉冷通道組件、消防組件、末端配電組件、冷通道輔件與制冷系統的行級精密空調、行政空調及ATS配電柜、市電配電柜、UPS輸入/輸出柜、UPS、電池、精密配電柜及布線列頭柜等設備組件。BIM模型可以與節能設計、能效測評、日照分析、采光分析、暖通負荷、通風模擬及噪聲分析等軟件相關聯,利用模型共享技術、國內主流施工圖設計圖檔,創建綠色建筑BIM模型,實現一模多算。通過GBXML接口輸出給其他建筑分析軟件,實現信息模型***的復用價值。1)自然采光模擬分析相關設計方案的室內自然采光效果,通過調整建筑布局、飾面材料、圍護結構的可見光透射比等,改善室內自然采光效果,調整室內布局布置等。2)室內自然通風模擬對不同設計方案進行分析,在改善室內流場分布情況的同時調整通風口位置、尺寸、布局等,對室內氣流進行引導,組織有效的通風換氣。節能模擬、緊急疏散模擬、日照模擬、熱能傳導模擬、施工模擬等。

空間管理可獲取各系統和設備空間位置信息。獲取各系統和設備空間位置信息,把原來編號或文字變成三維圖形,直觀、形象且方便查找。如通過RFID(無線射頻識別)獲取大樓安保人員位置;消防報警時,在BIM模型上快速定位所在位置,查看周邊疏散通道和重要設備等。此外,還可應用于內部空間設施的可視化管理。傳統建筑信息往往存在于二維圖紙和各種機電設備操作手冊上,需要時由專業人員查找、理解信息,然后據此決策。應用BIM技術可建立一個可視化三維模型,所有數據和信息可以從模型中獲取和調用。如裝修時可快速獲取哪些管線不能拆除、承重墻等建筑構件的相關屬性等。設施管理主要包括設施裝修、空間規劃和維護操作。研究表明,業主和運營商在設施運行和維護方面耗費的成本很高,設施管理人員的日常工作繁瑣費時。而BIM技術能夠提供關于建筑項目協調一致、可計算的信息,由業主和運營商共享和重復使用,提高管理效率。此外,還可對重要設備進行遠程控制。把各設備通過BIM技術匯總到統一平臺進行管理和控制,通過遠程控制,可充分了解設備的運行狀況,為業主更好地運維管理提供良好條件。BIM技術應用于智慧建筑可發揮重要作用,在一些現代化程度較高、需要大量高新技術的建筑。通過BIM信息化平臺,建立更加公開、透明的**核查與監督機制。鎮江可視化BIM物聯網運維平臺怎么用

可以管理復雜的地下管網,如污水管、排水管、電線及相關管井。東營智慧校園BIM物聯網運維平臺

既然傳統和BA系統和能耗管理平臺向結合可以成為建筑生命周期信息的一部分,那么問題來了,如何有效的利用這些數據?如何通過這些數據為建筑服務,降低建筑能耗?這是目前阻礙BIM運維管理的比較大障礙。這里有幾個原因,比如運維管理人員專業知識水平不夠,不同建筑的使用情況不同等等,這里就不一一贅述。然后,確實有一些方法可以切實利用這些數據,讓數據去說話。比如,有些BA系統的服務器積累到一定數據后,軟件會產生不同類型的報表和表格,然后專業運維企業或者節能服務公司對這些數據進行二次分析,針對不同的項目制定不同的節能計劃。或者有經驗的物業人員通過這些數據,可以大致分析出能耗較大的設備,然后對設備或系統進行改造。總之,目前的絕大多數的樓宇自控系統還**是為控制樓宇的設備所服務的,目前也有一些企業基于BIM的可視化做出了運維管理平臺,實時管理大樓的設備,積累建筑的各種運行和能耗數據。但如何在獲得海量數據之后,有效利用這些數據,還需要有經驗的人員或者服務機構參與。而這也是未來BIM運維發展的一個突破點,如果能將節能控制邏輯和算法嵌入能耗管理平臺和BA系統,相信BIM運維的發展將會更上一個臺階。東營智慧校園BIM物聯網運維平臺

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