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        基于BIM技術(shù)的機(jī)電工程施工風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺(tái)

        2023-11-22 02:57:06
        物聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 2023年11期
        關(guān)鍵詞:電氣工程模型施工

        周 昊

        (吉林建筑科技學(xué)院 電氣與機(jī)械工程學(xué)院,吉林 長春 130000)

        0 引 言

        機(jī)電工程包括電氣、通風(fēng)、給排水管道和設(shè)備等安裝與調(diào)試。在機(jī)電工程施工過程中,某些部件需要通電、通氣進(jìn)行調(diào)試;且在焊接管道時(shí),對(duì)施工人員的技術(shù)水平要求較高[1-2]。機(jī)電工程是復(fù)雜的集成系統(tǒng),其在施工過程中存在的不確定性因素較多,常常會(huì)導(dǎo)致重大安全事故發(fā)生,給施工方帶來不可預(yù)估的損失,甚至嚴(yán)重危害國家公共安全。因此對(duì)機(jī)電施工過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警意義重大?,F(xiàn)在已有學(xué)者設(shè)計(jì)機(jī)電施工過程風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺(tái),如蘭峰濤等人[3]設(shè)計(jì)的施工過程管理平臺(tái),該平臺(tái)通過采集機(jī)電施工過程中的參數(shù),構(gòu)建BIM模型,再利用安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制實(shí)現(xiàn)機(jī)電工程施工中的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。但該平臺(tái)對(duì)運(yùn)行環(huán)境要求較高,因此適用性不佳。于用慶等人[4]設(shè)計(jì)定位與施工人員安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺(tái),該平臺(tái)著重于對(duì)機(jī)電工程施工人員進(jìn)行定位和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,其研究角度過小,因此應(yīng)用效果也不佳。BIM技術(shù)是數(shù)據(jù)化管理工具,可通過其構(gòu)建可視化工程模型[5],為用戶實(shí)時(shí)提供工程施工進(jìn)展。本文以BIM技術(shù)為基礎(chǔ),設(shè)計(jì)基于BIM技術(shù)的機(jī)電工程施工風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺(tái),為機(jī)電工程施工安全提供保障。

        1 機(jī)電工程施工風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺(tái)

        1.1 平臺(tái)總體結(jié)構(gòu)

        依據(jù)“層次”思想,設(shè)計(jì)機(jī)電工程施工風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺(tái),該平臺(tái)結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        圖1 機(jī)電工程施工風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺(tái)總體結(jié)構(gòu)示意圖

        機(jī)電工程施工風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺(tái)由數(shù)據(jù)采集層、通信傳輸層、分析處理層和輸出表示層組成。在數(shù)據(jù)采集層內(nèi),將機(jī)電工程施工信息、監(jiān)測信息、設(shè)計(jì)信息、施工環(huán)境信息存儲(chǔ)到數(shù)據(jù)庫內(nèi);通信傳輸層將數(shù)據(jù)庫內(nèi)機(jī)電施工相關(guān)信息經(jīng)過網(wǎng)關(guān)和WSN管理協(xié)議、無線傳感通信協(xié)議發(fā)送到用戶服務(wù)器內(nèi),用戶服務(wù)器再將機(jī)電施工相關(guān)信息分別發(fā)送到分析處理層內(nèi)和BIM可視化展示層內(nèi),利用分析處理層內(nèi)的基于頻繁項(xiàng)集合Apriori算法的施工風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法輸出機(jī)電施工風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警結(jié)果后,傳輸?shù)捷敵霰硎緦拥念A(yù)警中心內(nèi)。輸出表示層利用接收到的機(jī)電施工相關(guān)信息及BIM可視化展示模塊構(gòu)建機(jī)電施工可視化模型,并利用預(yù)警中心模塊為用戶呈現(xiàn)機(jī)電施工風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警結(jié)果。

        1.2 機(jī)電設(shè)備BIM模型構(gòu)建方法

        利用BIM技術(shù)構(gòu)建機(jī)電工程施工三維模型,構(gòu)建過程如圖2所示。

        圖2 機(jī)電設(shè)備BIM模型構(gòu)建過程示意圖

        在利用BIM技術(shù)構(gòu)建機(jī)電設(shè)備BIM模型時(shí),先構(gòu)建機(jī)電工程施工對(duì)象,并構(gòu)建其對(duì)應(yīng)的族庫,如依據(jù)建筑結(jié)構(gòu)、電氣設(shè)備分布結(jié)構(gòu)、給排水結(jié)構(gòu)等建立對(duì)應(yīng)的族庫后[6],通過調(diào)用建筑和結(jié)構(gòu)族庫生成初始的電氣施工環(huán)境BIM模型,再依據(jù)給排水、暖通、電氣等上游信息建立專業(yè)的電氣施工BIM模型,并結(jié)合初始的電氣施工環(huán)境BIM模型,生成最終的電氣施工綜合模型。

        1.3 基于頻繁項(xiàng)集與Apriori算法的施工風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法

        機(jī)電工程施工風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺(tái)利用分析處理層實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,其過程如下:

        (1)建立機(jī)電工程施工數(shù)據(jù)的頻繁項(xiàng)集,其過程為:掃描機(jī)電工程施工相關(guān)數(shù)據(jù)后[7-8],設(shè)置項(xiàng)集最小支持度(施工風(fēng)險(xiǎn)閾值),將小于最小支持度的項(xiàng)集匯總生成新項(xiàng)集,標(biāo)記為L1;依據(jù)L1搜索其他項(xiàng)集,并將新搜索到的項(xiàng)集標(biāo)記為L2,依次循環(huán)后,直到所有符合條件的項(xiàng)集全部被找到,將其命名為k項(xiàng)集;然后對(duì)k項(xiàng)集進(jìn)行連接、剪枝處理得到機(jī)電工程施工風(fēng)險(xiǎn)頻繁項(xiàng)集。

        (2)獲得機(jī)電工程施工風(fēng)險(xiǎn)頻繁項(xiàng)集后,依據(jù)最小支持度和最小置信度生成強(qiáng)關(guān)聯(lián)規(guī)則[9]。機(jī)電工程施工風(fēng)險(xiǎn)的條件概率計(jì)算公式如下:

        式中:A、B分別表示兩個(gè)機(jī)電工程施工風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)集;support_count (A∪B)表示涵蓋A∪B關(guān)系的記錄數(shù)量;表示涵蓋A項(xiàng)集的數(shù)量。

        (3)生成每個(gè)機(jī)電工程施工風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)集的非空子集,用φ表示,利用式(1)計(jì)算非空子集的條件概率,若條件概率大于最小置信度閾值[10],則說明此時(shí)機(jī)電工程施工無風(fēng)險(xiǎn),反之則說明機(jī)電施工工程存在風(fēng)險(xiǎn),將該風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果發(fā)送到輸出表示層展示給用戶,實(shí)現(xiàn)機(jī)電工程風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

        2 實(shí)驗(yàn)分析

        以某高層住宅電氣施工項(xiàng)目作為實(shí)驗(yàn)對(duì)象,使用本文平臺(tái)對(duì)其電氣工程施工過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警,分析本文方法的實(shí)際應(yīng)用效果。

        2.1 平臺(tái)耦合度測試

        平臺(tái)運(yùn)行環(huán)境影響其實(shí)際應(yīng)用性能,以平臺(tái)耦合度作為衡量指標(biāo),測試本文平臺(tái)在Windows、Chrome OS和Linux運(yùn)行環(huán)境下,在不同并發(fā)用戶情況下,其耦合度變化情況,結(jié)果如圖3所示。

        圖3 平臺(tái)耦合度測試結(jié)果

        分析圖3可知,本文平臺(tái)在不同運(yùn)行環(huán)境下,其耦合度數(shù)值與并發(fā)用戶數(shù)量呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。其中本文平臺(tái)在Windows運(yùn)行環(huán)境下的耦合度數(shù)值最高,其次是Linux和Chrome OS。但本文系統(tǒng)在三種運(yùn)行環(huán)境下的耦合度數(shù)值下降幅度較為緩慢,在并發(fā)用戶數(shù)為300個(gè)時(shí),本文系統(tǒng)在三種運(yùn)行環(huán)境下的耦合度值均高于0.95。上述結(jié)果說明:本文平臺(tái)在不同運(yùn)行環(huán)境下的耦合度均較高。

        2.2 電氣施工BIM模型構(gòu)建

        以該電氣工程某個(gè)施工段作為實(shí)驗(yàn)對(duì)象,使用本文方法構(gòu)建其電氣工程施工BIM模型,結(jié)果如圖4所示。

        圖4 電氣工程施工BIM模型

        分析圖4可知,本文方法可有效構(gòu)建該電氣工程施工初始BIM模型;結(jié)合該初始模型,構(gòu)建其綜合模型,模型構(gòu)建效果較好。

        2.3 電氣工程施工風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警測試

        使用本文平臺(tái)預(yù)警該電氣工程施工風(fēng)險(xiǎn),預(yù)警結(jié)果見表1所列。

        表1 電氣工程施工風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警結(jié)果

        分析表1可知,從本文平臺(tái)對(duì)該電氣工程施工風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警結(jié)果來看,其可為用戶提供電氣工程施工日期、施工地點(diǎn)、當(dāng)前施工人員數(shù)量以及其施工是否存在風(fēng)險(xiǎn)。該結(jié)果表明:本文方法具備較好的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警效果,應(yīng)用效果較好。

        3 結(jié) 語

        本文設(shè)計(jì)基于BIM技術(shù)的機(jī)電工程施工風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺(tái),利用BIM技術(shù)建立機(jī)電工程施工模型,可更直觀地為用戶呈現(xiàn)當(dāng)前機(jī)電工程施工進(jìn)展,以及施工場景畫面。經(jīng)過實(shí)際驗(yàn)證,本文平臺(tái)具備較高的耦合度,并可有效地對(duì)機(jī)電施工過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警。

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