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建筑工程管理信息化与智慧城市建设浅析

作者

贾海波

葛洲坝集团供应链管理有限公司 湖北省武汉市 430030

1 智慧城市视域下建筑工程管理信息化应用的特点

1.1 数据集成与共享性

在智慧城市的大背景下,建筑工程管理所涉及的各类数据,如设计图纸、施工进度、质量检测报告等,能够实现高度的集成与共享。不同部门、不同参与方可以通过信息化平台,实时获取所需的数据信息。例如,设计单位可以将最新的设计变更及时上传到平台,施工团队能够第一时间接收并调整施工方案,避免因信息传递不及时而导致的错误和延误。这种数据的集成与共享打破了传统管理模式下的信息孤岛,提高了工作效率和协同性。

1.2 智能化决策支持

借助先进的信息技术,建筑工程管理能够实现智能化的决策支持。通过对大量历史数据和实时数据的分析,系统可以为管理者提供科学的决策依据。比如,在项目进度管理方面,系统可以根据当前的施工进度、资源投入情况以及历史类似项目的经验,预测项目可能出现的延误风险,并提供相应的解决方案。在质量控制方面,系统可以对施工过程中的各项数据进行实时监测和分析,一旦发现质量问题的潜在隐患,及时发出预警,帮助管理者做出准确的决策。

1.3 实时监控与动态管理

信息化应用使得建筑工程管理能够实现实时监控和动态管理。利用传感器、物联网等技术,可以对施工现场的各种参数,如温度、湿度、压力、位移等进行实时监测,并将数据实时传输到管理平台。管理者可以通过手机、电脑等终端设备随时随地查看施工现场的情况,及时发现问题并进行处理。同时,根据实时监测的数据,系统可以对施工进度、质量、安全等方面进行动态调整和优化,确保项目始终按照预定目标进行。

1.4 可持续发展导向

智慧城市强调可持续发展,建筑工程管理的信息化应用也充分体现了这一导向。在项目规划阶段,信息化系统可以对建筑的能耗、环境影响等进行模拟分析,为设计方案的优化提供参考,以实现节能减排的目标。在施工过程中,通过信息化管理可以合理安排资源的使用,减少浪费和环境污染。例如,对建筑材料的采购、运输、使用进行精细化管理,提高材料的利用率。在项目运营阶段,信息化系统可以对建筑的能源消耗、设备运行状态等进行实时监测和分析,为建筑的节能改造和优化运营提供依据,促进建筑行业的可持续发展。

2 智慧城市视域下建筑工程管理信息化应用的要点

2.1 数据整合与共享

在智慧城市建设的大背景下,建筑工程管理作为城市发展的重要环节,涉及到多维度、多层次的复杂数据体系。这些数据不仅包括传统的设计图纸数据、施工进度数据和质量检测数据,还涵盖了材料采购数据、设备运行数据、人员考勤数据以及环境监测数据等。这些海量数据往往分散存储在不同职能部门和业务系统中,形成了严重的信息孤岛现象。若要真正实现建筑工程管理的信息化、智能化转型,提升管理效率和质量,就必须对这些数据进行系统性的整合与共享。通过构建统一的建筑工程数据管理平台,采用云计算、大数据等先进技术手段,将各类异构数据进行标准化处理、集中存储和统一管理,从而彻底打破部门间的数据壁垒。例如,在具体应用场景中,施工团队可以实时获取设计部门上传的最新版图纸数据,结合 BIM 技术进行三维可视化分析,及时优化施工方案;质量检测人员则能够根据平台提供的实时施工进度数据,科学规划检测时间和关键节点;项目管理人员还能通过整合的成本数据和资源数据,实现更精准的预算控制和资源调配。这种全方位的数据整合与深度共享机制,不仅显著提高了各环节的协同工作效率,大幅降低了因信息不对称导致的决策失误和工程延误,还为建筑工程的精细化管理、智能化决策提供了坚实的数据基础,有力推动了智慧城市建设目标的实现。

2.2 智能监控与预警

在智慧城市建设的大背景下,运用先进的信息化技术构建建筑工程智能监控系统具有重要的实践意义和应用价值。该系统通过在施工现场关键节点布设多种类型的智能传感设备,包括但不限于温度传感器、湿度传感器、位移传感器、应力传感器等,实现对工程现场环境参数和结构状态的全面、精准、实时监测。这些传感器采集的多维度数据通过物联网技术实时传输至云端监控平台,结合大数据分析技术和人工智能算法模型,对海量监测数据进行深度挖掘和智能分析,从而实现对工程安全隐患的智能识别和预警。例如,当温度传感器检测到混凝土浇筑区域的温度超出预设阈值范围时,系统不仅会立即触发声光报警装置,还会通过移动终端向相关责任人推送预警信息,同时给出专业的处置建议,指导施工人员及时采取降温或保温措施,有效避免因温度异常导致的混凝土强度不足、开裂等质量问题。这种智能化的监控与预警机制能够显著提升风险识别和处置的时效性,为建筑工程的质量管控和安全生产提供强有力的技术支撑和保障。

2.3 协同办公与沟通

建筑工程项目管理是一个涉及多方参与主体的复杂系统工程,主要包括业主方、设计单位、施工单位以及监理单位等核心参与方。在智慧城市建设与数字化转型的背景下,如何实现这些参与主体之间的高效协同办公与无缝沟通显得尤为重要。通过构建基于云计算技术的在线协同办公平台,各参与方可以在统一的信息化平台上实现多维度的工作协同,包括但不限于工程文档的实时共享、工作任务的智能分配、项目进度的可视化跟踪等核心功能。具体而言,业主方可以通过平台随时查看工程实时进展,在线提交审批意见和修改建议;设计单位能够根据施工现场的实时反馈数据,快速调整优化设计方案,并将更新后的图纸文件即时同步至平台;施工单位可以基于平台的任务提醒功能及时获取最新施工要求,同时上传现场施工日志和进度报告。

2.4BIM 技术应用

建筑信息模型(BIM)技术作为建筑工程管理信息化的核心技术之一,在智慧城市的视域下,其应用呈现出更为广泛且深入的态势。通过构建三维建筑信息模型,将建筑的几何信息、物理信息、功能信息等加以集成,为工程管理提供了全面且直观的信息支撑。在设计环节,建筑信息模型(BIM)可助力设计人员开展碰撞检测工作,预先察觉设计中的冲突与问题,进而优化设计方案;在施工阶段,施工人员能够依据 BIM 模型开展施工模拟,合理规划施工顺序并分配资源;在运营阶段,BIM 模型可为建筑物的维护与管理提供数据支撑。BIM 技术的应用贯穿建筑工程全生命周期,提升了工程管理的精细化程度。

3 结语

智慧城市视域下建筑工程管理信息化应用的探索,不仅是技术发展的必然趋势,也是行业转型升级的重要方向。通过数据集成与共享、智能化决策支持、实时监控与动态管理等手段,信息化为建筑工程管理注入了新的活力。同时,智能监控预警、协同办公模式以及 BIM 技术的深度应用,进一步推动了工程管理效率和质量的提升。未来,随着智慧城市建设的深入推进,建筑工程管理信息化将在技术创新和实践应用中不断完善,为实现更高效、更智能、更可持续的建筑行业发展奠定坚实基础。这不仅有助于解决当前行业面临的诸多挑战,也将为城市整体发展提供强有力的支撑。

参考文献

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