北京建谊智慧互联科技有限公司

始创于1992年,是一家拥有建筑全产业链资质的集团公司,是建筑产业工业互联网平台的倡导者、建设者,是建筑产业数字化转型升级的领航者!

集团致力于通过建筑产业工业互联网平台整合建筑全产业链、聚合优质资源、颠覆传统企业管理,为建筑全产业链企业及UBER化人士建立赋能性的协同工作生态体系。

平台以数字建筑产品模型体系为载体,实现建筑产品全生命周期数据化管理,全方位服务投资、建筑、工业、IT 、运维等五大社群体,实施全过程工程总承包和全生命周期数字化咨询管理服务。

平台以装配式钢结构住宅产业化为抓手,打造低层、多层、高层、集成房屋等钢结构住宅产品体系,落地平台化的产业实践,已成功封顶北京首座钢结构装配式住宅项目——丰台区成寿寺项目,荣膺全国装配式建筑科技示范项目、北京市首个装配式钢结构住宅项目示范工程、北京市BIM应用示范工程,项目同时获评北京市钢结构金奖、北京市结构长城杯金杯、北京市绿色安全文明工地等荣誉;

同时集团积极融入国家“一带一路”战略发展,控股白俄罗斯国家设计院,参入中白工业园建设,承建中白科技成果转化中心项目,打造园区首个BIM数字化标杆示范项目。

建谊集团愿同全球合作伙伴密切合作,携手打造世界建筑产业命运共同体,用科技与创新重新定义建筑业,共建惠及全球的更美好人居文明!

建筑产业工业互联网平台--社群产品

建筑产业工业互联网 —平台核心业务三位一体小闭环体系介绍—

建筑产业工业互联网平台金融

建筑产业工业互联网平台--社群产品

一、社群的定义和价值

社群是基于统一价值观而聚集形成的群体或组织,是由共同追求、共同理想、共同目标、共同兴趣的人聚集而成的群体。移动互联网的快速发展将线下与线上融为一体,用户可以通过互联网随时随地进行互动交流,打破传统的时间、空间、地域等局限。多元化的移动终端和应用服务上线,使社群功能得到延伸,社群价值得到放大。互联网社群的发展满足了用户对于人际交往的需求,也同时为用户搭建了信息内容和资源获取的平台。

CIIP五大社群:资源社群、建筑社群、工业社群、运维社群、IT社群。

资源社群:建筑产业工业互联网平台为投资者提供投资性经营功能,将产业链生态用户通过平台社群功能,集合成综合服务体,为客户提供全面的服务。

建筑社群:建筑产业工业互联网平台通过建筑产品化方式,为用户提供功能性建筑,实现物理模型、管理模型、工业模型、服务模型、社会模型的全面数字化配置,结合小前台落地的智能化管理最终实现客户的提质增效,降低成本,实现产业生态参与者共同受益。

工业社群:平台配合部品厂商对建筑部品进行数字化处理,利用BIM模型技术实现数字孪生,基于装配式建筑思想,通过协同设计平台将部品对应的族、族模组利用正向设计实现建筑产品模型体系。模型体系中内置各类模型信息,利用地域经济功能实现项目资源的地域化配置,结合建筑ERP实现S供给的垂直控管,最终为建筑落地提供高效价廉的产业化、工业化建筑产品生产。

运维社群:建筑产品数字化建造完成后的项目,数据可以直接引入,智慧运维服务平台,利用数据进行智能化运维,并结合其他智慧数据共同组成基于建筑数据的智慧城市、智慧社区应用,为该类社群提供数据服务。

IT社群: CIIP平台打造开放的共享的平台,助力众多IT资源厂商加入平台,通过自身技术实力,为建筑产业体系服务,以标准化产品形式体现,最终实现平台技术再造,体系再造。

CIIP建筑产业工业互联网平台为建筑产业提供了一个多元交互的工作服务平台,为建筑企业、从业人员、组织提供社会化的企业管理和在线化办公的新型工作模式,为社群提供平台化的生态文化,利用平台功能实现自己的商业模式,满足客户需求,最终实现整个产业的商业模式变革。

二、平台聚合社群资源

1、平台在线办公自动化

建筑产业工业互联网平台为建筑产业人士创建了一个全新的创业共享平台,实现人人在线,办公在线。任何个人、组织、企业都可以在平台上开设工作室,展开工作,建立新的属于自己的商业模式。实现一对一、一对多、多对多的不同形式的沟通模式。平台具有高度协同的优势,你可以自组织、自经营、自安排、自分配,全天候的在线办公场景,办公自动化、视频会议室,以及各类办公软件应有尽有,为大家提供随聚随散、离散自由、聚合分享、出入自由的工作环境,使大家在平台上实现在线协同、资源共享的平台化工作模式。

2、平台智能化企业管理

平台社群为企业提供了智能化企业管理,实现了工作和企业管理的分离。在线的工作模式为企业提供全方位在线服务,财务管理、行政管理、人事管理、工作管理、文件管理、固定资产管理、各类款项支付、金融管理、战略策划,以及你和你的企业能力圈的建设。以传统企业不到百分之十的企业管理成本,用平台智能化的手段在线管理你的组织和企业。

3、CIIP平台社群维基文化

建筑是世界的建筑,推动了世界的发展,改变了人类的环境,没话了人类的生活。建筑产业工业互联网平台是建筑产业的文化平台,社群是它重要的组成部分,也是重要的文化阵地。平台提供的在线办公和智企服务功能为建筑产业提供“便捷、顺畅、安全”的在线社群交互解决方案,不仅从产品上确保用户通过社群交互功能解决在线互动的问题,同时致力于让用户通过社群交互,拓展资源,产生更多的商业价值,为企业和组织提供全新的文化基因。WIKIBuilding是世界建筑的文化平台,WIKICulture已在世界上创建了全新文化精神的榜样。

建筑产业工业互联网 —平台核心业务三位一体小闭环体系介绍—

建筑承载文明,历久弥新,国家各部委推出系列政策文件,作为工信部工业互联网垂直特设组建筑工程行业的牵头单位,面对工业化、绿色化、数字化的建筑产业转型机遇,建谊集团积极响应国家建加快建筑信息模型(BIM)技术在建筑行业中应用的号召,提出装配式建筑智能模型设计平台建设规划,创建建筑产业工业互联网平台,研发基于“装配式钢结构住宅”的平台运营体系,力求以平台协作打通冗长建筑产业链课题。

建筑产业工业互联网平台以建筑模型产品体系为核心,建立“模型产品-平台工厂-智慧前台”三位一体小闭环建筑产品模型生产线,以投资人为服务对象、以大额在线金融支付为保障经两个维度、多点迸发全面贯穿建筑产业投资、设计、施工、采购、运维等的全生命周期,服务5G新基建产业升级。

图一业务小闭环金三角

1、小闭环之模型产品

数字建筑产品在建筑产业工业互联网平台上固化成一套建筑产品模型体系,以BIM模型为载体,将建筑从总体经过(分部分项级)功能模型及(节点级)族模组模型拆解为(构建级)族模型。构建级族模型与工厂部品形成一一对应关系并由工厂制作,设计师调用标准化模型时模型自带工厂生产信息实现设计与工厂无缝对接。此外除构建级族模型外,其他三级模型内含施工管理全部信息,由工程公司制作,以管理模型为载体,包含施工工艺、质量、进度、成本、安全等多维信息,形成完成设计即完成生产及施工全部信息选择,通过平台化供给体系及智慧施工体系进行来料装配式施工进三角垂直控管。

2、小闭环之平台工厂

遵循建筑产业地域化属性,将地域性部品及厂商信息形成数据库提供平台的社群在线遴选,并以标准化信息录入方式实现与工业生产的无缝链接。配合供应链ERP系统实现属地项目级优化供应;附加施工现场游牧工厂管理,将工厂加工最后环节搬至施工现场,优化供给的同时解决最后一英里服务,实现产业链无缝闭环连接。

3、小闭环之智慧前台

设定用户为工程公司群体,投资人可直管或委托总包代建企业,根据模型既定管理信息照“模”施工,辅以多规合一方式简化审批流程,使用智能辅助验收实现透明施工。

招投标环节设定为客户设计确认订单之前,投资人前置选择EPC接单企业符合国家鼓励的建筑工程设计施工一体化建设模式,平台实名制注册完善工程公司资质认定。全信息完整产品模型内含的施工管理信息下单伊始系统自动推送施工单位,接单反馈项目确认并以标准化管理模型为基础确认工程交付验收时间。

完整的系统性需要从业管理和技术人员进行相对系统化培训,点状应用问题平台提供工程咨询公司选择可全程伴随咨询,随着应用场景的多元化,劳动力培训及工程管理咨询将成为建筑产业工业互联网未来突出的商业盈利模式。

未来已来

未来不再有公司,只有平台;未来没有老板,只有创业领袖;未来不会再有员工,只有合伙人。智能组织,是一种新型的网状组织结构,组织者的角色由员工和管理者转变为合伙人和领导者,在平台上自驱动、自适应,形成平台和个人的自组形态,最后形成群体。

建筑产业工业互联网平台在产业互联网时代,以建筑产品模型体系为核心优势,颠覆了单一社群、单一功能的特点。互联网建筑产品模型体系的无数个模型点形成的闭环工作圈,全面展开形成线性规划,覆盖了产业的全生命周期。用户可以直接从平台上的功能社群中所包含的数百万产品点击调取自身所需要的产品模型,多点突破形成线性分布,从不同阶段进入产业运行,实施商业运作。

工业互联网,已经成为数字经济的主战场,基于中国工业互联网平台的大国优势,我们与全球合作伙伴共同搭乘工业互联网和数字经济发展的快车。未来,我们也将成为新技术的驱动者和贡献者,让全球人民都享受到建筑产业工业互联网和数字经济发展的红利。

建筑产业工业互联网平台金融

建筑产业工业互联网金融板块致力于服务建筑产业生态圈,建立平台投资运作的新金融模式。以金融助力产业转型,推动建筑产业金融支付变革,解决建筑产业中小微企业的金融问题。

建筑产业工业互联网平台开创数字化建筑产品模型支付先河。以建筑行业征信体系为基石,以区块链、云计算、大数据、AIOT等先进科技为支撑,以不可篡改式电子合约认证签署为保障,联通数字化建筑产品模型体系、数字化平台供给体系及数字化智慧建造体系,打造建筑产业投资、规划、设计、供给、施工、确认等全流程线上支付交易闭环。

平台模型支付,依托建筑行业信用体系,以应用区块链及密钥技术的精准模型为核心载体,以不可篡改的电子合约及不需要审批的支付体系为底层保障,根据成本模型实现一次定位、无需核验、分部分项、实时精准的线上支付。解决建筑产业支付关键痛点,为建筑产业用户献上便捷、高效、安全、可靠的模型数据管理驱动精准支付服务。

建筑产业工业互联网平台模型支付优势:

1、安全可靠。平台与金融支付牌照机构合作开发,为平台每笔支付交易信用背书。

2、便捷高效。平台支付不受时间地域限制,聚合多家银行支付渠道能力。

3、金融支付风控。利用经济风险控制模型把握支付交易风险。

4、可追溯性。利用区块链技术的时间戳对每笔支付订单进行溯源,有效减少支付纠纷。

5、可延展性。平台支付系统持续优化迭代,开放API接口提供金融服务。

6、大额精准支付。解决企业间大额支付难题,支付与模型挂接精准支付。

建筑产业工业互联网平台自主研发建筑产业用户洞察模型、互联网建筑产品模型、平台数据运营模型,并联合外部资源打造平台交易风险控制模型、建筑产业征信模型等系列模型,以此完善平台支付体系、风控体系、征信体系,整体把控建筑产业工业互联网平台经济运作模式及金融业务运作风险,为金融机构创新赋能建筑产业提供底层风控支持。聚合主流银行、非银金融机构及社会产业资本资源,协力政府职能部门、金融机构、专业咨询机构,为建筑产业生态企业及个人提供涵盖供应链金融、消费金融、综合保险、财务顾问、风险投资等在内的综合金融服务。创立建筑产业普惠金融模式及诚信金融服务生态,打造匹配建筑产业发展需求、满足建筑产业业务特征、助力建筑产业升级发展的综合金融服务平台。

建筑产业工业互联网平台供应链金融依托平台供应链体系,以整个供应链信用的评估替代对授信企业单一企业的评估,提高了中小企业信用评估准确性。大数据、人工智能对平台供应链金融的风控和决策提供重要支撑,大数据建模可对平台企业或个人资质事先筛查和精准画像。5G作为新型基建的底层技术,与平台初始的数据采集和流通直接相关,支撑建筑产业工业互联网平台的未来发展。云计算大大降低平台供应链金融系统内企业数字化和线上化成本,让金融服务触手可及。物联网与平台供应链金融的结合主要是通过传感技术、导航技术、定位技术等方式,在建筑产品供给的仓储和运输环节控制交易过程,提高终端交易的真实性。平台应用的区块链技术具有分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等特点,为平台供应链金融核心企业应付账款的快速确权提供了便利,同时减少了中间环节,交易数据可作为司法存证,中间环节无法篡改和造假,并且可以追根溯源。建筑产业工业互联网平台对上述各类技术的应用,将推动整个建筑产业工业互联网时代的快速到来,最终也将推动建筑产业的供应链金融服务模式向智能化变革。

“基于BIM技术的建筑工程质量远程检验系统”施工管理解决方案

“新基建”助力一带一路建设,数字化创造精品国际工程 ——BIM在中白工业园科技成果转化合作中心项目建设全过程中的应用

钢结构“游牧式加工”新供给模式解决方案

“基于BIM技术的建筑工程质量远程检验系统”施工管理解决方案

一、建筑行业分析

1.行业特点与现状

建筑行业项目类型多样,项目流程运作复杂,项目参与方利益分散,涉及业主、发展商、设计方、施工方、设备提供商、分包商和运营商等,且不同的参与团队内部本身也存在着参与者知识、管理、能力和利益等各方面巨大差异。建筑行业的这些特点,造成了参与项目的各个团队,甚至团队内部信息交流受阻,容易引起项目过程中的多个“信息孤岛”,其具体表现为:团队被割裂为失去联络的个人;项目的流程被割裂为离散的作业;割裂的工具而不是完整的解决方案被使用;时间的浪费;质量的风险;不必要的成本损失。

2.背景、需求分析

建筑行业建设项目仍然对下列问题有着更高的质量要求,例如施工进度、施工组织计划的控制,保证工期的严格完成;高质量、高仿真度的项目发布和表现手段;项目参与团体及个人明确的责、权、利的精准执行、控制和管理;项目建成后的运营维护;工程内容与资本投资之间的关系等。

全国各地每年都有很多的建筑工程项目需要开工建设,政府质量、安全主管部门(质监站)需对每一个建设工程项目进行执法检查工作。随着工程建设项目的数量日益增多,项目的复杂程度日益提高,各地的质量监督工作都面临着很大的压力,质量监督执法人员需频频前往项目现场检查,诸如监督检查人员不足、检查工作量大、工作效率低等情况时有发生。同时质量检查的资料整理归档也是一项繁杂的任务,因此,在充分保证工程质量的前提下,如何能优化和改善质量监督工作,日益成为一个迫切的刚需。

二、建筑行业施工管理解决方案

1、方案概述:

本解决方案是运用三维激光扫描技术的激光测距的原理,密集地记录目标物体的表面三维坐标、反射率和纹理信息,对整个空间进行的三维测量,有效连接BIM模型和工程现场的纽带,它能够有效地、完整地记录下工程现场实时数据到云平台,实现缩短质量监督工作流程和各方确认时间,将质量监督工作简单化、条理化,及时方便、数据真实可靠,提高工作效率和准确性。其次,将质量监督检查信息等进行高度流程化和标准化的梳理,在项目级平台上进行远程协同监督、反馈、整改、验收等目标的实现。

2、方案特点优势:

①施工项目云端管理,数据实时更新

通过建立平台模型同外部数据库(云资料软件)之间的链接关系,实现平台环境下的施工质量资料管理。施工现场各岗位利用移动端、PC端等,登陆双模验收系统,获取最新的模型,通过云资料软件在线填报相关质量管理资料、文档、图片及其检查验收工作、流程,相应数据在系统上实时更新。

将质量检查验收标准植入平台模型,各方在对工程实体进行检查验收时,可以实时查阅质量标准,实现标准统一;在模型上预设检查部位,平台自动提醒各方在进行过程检查及验收时,对预设检查部位进行检查,避免漏项。

②在线远程多项目监督执法检查,提高工程质量检查的工作效率

双模验收系统的BIM模型+三维激光点云扫描+可视化监控显示的综合功能承载的数据信息,可实现远程多项目共同监督执法检查工作。通过调取部品部件加载的所有信息(包括加工、检测、运输、安装、质量验收资料等)进行快速查询检查比对,可在现场施工作业面远程视频检查某个部品部件,进行综合的质量判断。将质量检查结果上传至平台以实时讨论或整改通知单形式,在线通知有关人员整改完善,并进行有效的跟踪反馈,达到现场实时通信与交互。

在竣工验收交付阶段通过三维激光点云扫描仪进行现场扫描生成点云模型后与模型进行比对,做为最终竣工模型的终极定义,从而快速提高建筑工程质量检查的工作效率,支持政府主管建设监督执法检查工作更加精细化。

“直播”形式的实时模型

实景信息模型查看 移动端信息查看

“新基建”助力一带一路建设,数字化创造精品国际工程 ——BIM在中白工业园科技成果转化合作中心项目建设全过程中的应用

中白工业园科技成果转化合作中心项目大楼位于白俄罗斯明斯克州斯莫列维奇区中白工业园,是中国政府援建的“一带一路”重点项目。总建筑面积19340平方米,建筑层数地上4层,地下1层。

该项目由红旗劳动勋章《白俄罗斯国家设计院》开放式股份公司初步设计、由北京建谊投资发展(集团)有限公司进行技术问题优化、施工图设计和BIM技术服务;由包头钢铁(集团)有限责任公司负责钢材的定制;由中国十五冶金建设集团有限公司作为总承包方进行施工。是一项典型的中外充分合作的国际工程。

BIM技术在本项目整个建造过程中得到了前所未有的深度和广度的应用。建筑信息化模型作为一个桥梁跨过了中外工程建设差异的障碍,作为一个载体贯穿了工程建设的全过程。

1、数字化模型助力工程设计

正如上文所述,本项目有两国工程师接力设计完成。本项目在设计阶段就由两国工程师采用同一BIM模型进行协同设计,并在线基于模型数据进行协同对话,梳理中白建筑标准体系框架和明细,融合两国的标准规范,统一标准进行设计。需要特别说明的是在结构优化过程中,由revit格式为桥梁,使得中国设计软件YJK与白俄计算软件LIRA相互转换,经过白俄工程师的审核通过后,钢结构模型由REVIT模型转换为钢结构制作模型TEKLA格式,整个过程采用无纸化设计,跨越时空障碍,既高效又高质。区别与传统设计流程:甲方设计完成后交由乙方进行转换,乙方转换完毕后交由甲方审核,这种基于同一BIM模型的在线协同设计,大大节省了沟通成本,缩短了设计周期,保证了设计质量。

2、平台工厂匹配最优质的资源

白俄罗斯的建筑材料或者机电设备大部分从国外采购,本项目在设计之初就借助建筑产业工业互联网平台的平台工厂,对项目所需建材进行资源匹配,钢材采用包钢集团定轧型钢,通过中欧列车运输至白俄罗斯。在装修设计和施工阶段,通过平台工厂整合资源,本项目钢结构综合成本降低至50%。

3、大中台,小前台掌控整个建造过程

在施工阶段,本项目借助基于BIM技术的BIMcloud进行多方远程控制、线上沟通。比如钢结构构件从出厂就赋予与BIM模型统一的二维码信息,从生产阶段到安装阶段,每个阶段在操作完毕后将工艺、质量等信息补充至模型,实时上传至BIMcloud,使得复杂环节变为简单的实时线上可视化管控。再如,施工时各方根据平台上模型进行工序安排、工艺规划等工作,做到先虚拟后施工。通过虚拟施工,完成施工模型搭建、安装工艺流程、品质管控流程、施工组织设计、技术交底、质量验收等。

4、双模检验保证了建筑质量

双模检验是运用三维激光扫描技术对模型产品和现场状态进行全方位数字化的校验。施工工程中,实时对现场调整进行对应模型信息更新;施工完成后,对现场进行点云扫描,生成扫描模型与设计模型进行对比,检查施工错误及漏洞及时整改; 发现二者差异及差异的成因,形成报告,交由相关单位进行验收,实现了高效的准确的验收,从而保证了建筑的质量。同时集合施工前、施工中、施工后全部信息,统一管理,为建筑运维保养提供技术支持。

5、基于信息化模型的建筑智能化运维

本项目利用BIM技术承载了完整的建筑产品信息,可以让信息完整、准确的传递下去,并应用至建筑运维全过程中。通过三维可视化的形式方便查看,可以让运维人员快速熟悉系统,尽快度过试运营期,同时摆脱对经验的依赖。BIM模型的使用,使得我们可以将真实的数据与虚拟的实物对应起来,同时将数据以颜色、动作、声音等不同的方式直观的呈现出来,让建筑产品的运行情况一目了然,让专业而复杂的数据变得通俗易懂。

钢结构“游牧式加工”新供给模式解决方案

一、行业分析:

1、行业现状:

钢结构在基础设施建设中有广泛的应用,但钢结构加工与供给还是传统的模式,通过传统方式设计后,由钢结构加工厂向钢材经销商购买钢板,并进行切割、焊接加工成钢结构,最终运输到施工现场。在生产加工期间涉及多种工序与多次流转,效率低下、成本叠加、材料浪费、工序重复等问题一直存在。

2、需求分析:

近年来,国家相关部门下发多项政策文件鼓励与推广钢结构装配式建筑,钢结构在建筑领域,尤其是住宅建筑领域的钢结构需求越来越大,社会对装配式建筑成本优势、质量优势、工期优势、环保优势的期望也越来越高。钢结构产品在未来的建筑产业中将会产生更大规模的需求。

二、解决方案:

1、方案概述

建谊集团持续致力于装配式钢结构建筑产品的开发研究工作,经过多年潜心钻研,完成三代钢结构装配式住宅产品的落地实施,并在优化工艺,减少工序等多方面进行产品升级,使得“建谊制造”能够达到简约、优质、快捷、价廉。

在装配式钢结构项目设计施工运维一体化管理过程中,建谊尝试了很多创新的技术,在户型设计优化、结构体系迭代、生产加工智能化、施工安装技术创新等多方面得出了重要研究成果。

建谊研究出了两套新的工艺流程,通过自动化切割设备与焊接设备、防火防腐一体化技术来实现“去加工厂化”的供应过程,实现端到端产品供给,在钢结构装配式建筑的建造中具有示范意义。

通过对预制PC构件游牧式生产案例的研究,结合钢结构住宅产品的特点,建谊提出了创新科研课题“去工厂化”钢结构供给新模式:钢厂“端到端”钢结构产品新供给模式与现场“游牧式”钢结构工法新供给模式。希望通过与智能化切割与焊接加工、防火防腐一体化涂装,实现钢结构产品的新型加工与供给模式。

2、技术路线

第一种模式:钢厂“端到端”钢结构产品一体化供给模式:

钢结构构件在钢结构装配式建筑中占有主要地位,通过端到端产品供应模式,可以高效的完成定制化型钢产品的生产供应到加工安装全过程。

首先依据建筑特点及标准规范设计出满足建筑要求的专用型钢,再由钢厂按要求直接定轧生产出型钢原材。

由钢厂在型钢轧制车间下游配置专用自动化切割设备及自动化焊接设备,在钢厂内直接实现型钢原材的切割与焊接工作。

钢构件成品运输至施工现场并安装完成后,在现场使用防火防腐一体化涂料喷涂,同时解决防火与防腐问题。

第二种模式:现场“游牧式”钢结构加工新工艺新供给模式:

游牧式工法体系是通过钢厂专用型钢定轧与现场简易智能加工方式达到“去中间化”的目的。

首先依据建筑特点及标准规范设计出满足建筑要求的专用型钢,再由钢厂按要求直接定轧型钢原材。

钢厂完成型钢的轧制后,将型钢原材直接运至施工现场,施工现场建立的钢结构游牧式集装箱加工模块设置了满足现场加工要求的自动切割及自动焊接设备,原材可直接在现场加工制作成钢构件。

施工现场完成钢结构安装后,使用可同时解决防火与防腐问题的防火防腐一体化涂料完成喷涂。

通过以上两种新的模式,应用四个关键的新技术、新工艺、新材料、新设备,实现钢结构设计、生产、加工、安装的建造全过程。

3、方案优势:

端到端产品供应模式应用了建筑专用型钢定轧、钢厂厂内智能加工、防火防腐一体化喷涂等新技术、新工艺、新材料、新设备,重点在于钢厂实现一体化产成品的供给模式。减少了钢材多级经销商倒运,以及钢结构加工厂运输与再加工等多个过程,减少了除锈与防腐涂装工序。从而实现“去加工厂化”的端到端钢结构产品供应模式,减化工序、降低成本、提高效率。

与端到端供给模式相似,钢结构游牧式工法模式也同样应用新的工艺工法,重点在于施工现场智能化加工的模块化设备,改变了钢结构产品供应模式,减化了工序、降低了成本、提高了效率。

钢结构“游牧式加工”新供给模式解决方案

建筑工业化施工案例解决方案

智能BIM模型生产线在建筑行业应用

钢结构“游牧式加工”新供给模式解决方案

一、行业分析:

1、行业现状:

钢结构在基础设施建设中有广泛的应用,但钢结构加工与供给还是传统的模式,通过传统方式设计后,由钢结构加工厂向钢材经销商购买钢板,并进行切割、焊接加工成钢结构,最终运输到施工现场。在生产加工期间涉及多种工序与多次流转,效率低下、成本叠加、材料浪费、工序重复等问题一直存在。

2、需求分析:

近年来,国家相关部门下发多项政策文件鼓励与推广钢结构装配式建筑,钢结构在建筑领域,尤其是住宅建筑领域的钢结构需求越来越大,社会对装配式建筑成本优势、质量优势、工期优势、环保优势的期望也越来越高。钢结构产品在未来的建筑产业中将会产生更大规模的需求。

二、解决方案:

1、方案概述

建谊集团持续致力于装配式钢结构建筑产品的开发研究工作,经过多年潜心钻研,完成三代钢结构装配式住宅产品的落地实施,并在优化工艺,减少工序等多方面进行产品升级,使得“建谊制造”能够达到简约、优质、快捷、价廉。

在装配式钢结构项目设计施工运维一体化管理过程中,建谊尝试了很多创新的技术,在户型设计优化、结构体系迭代、生产加工智能化、施工安装技术创新等多方面得出了重要研究成果。

建谊研究出了两套新的工艺流程,通过自动化切割设备与焊接设备、防火防腐一体化技术来实现“去加工厂化”的供应过程,实现端到端产品供给,在钢结构装配式建筑的建造中具有示范意义。

通过对预制PC构件游牧式生产案例的研究,结合钢结构住宅产品的特点,建谊提出了创新科研课题“去工厂化”钢结构供给新模式:钢厂“端到端”钢结构产品新供给模式与现场“游牧式”钢结构工法新供给模式。希望通过与智能化切割与焊接加工、防火防腐一体化涂装,实现钢结构产品的新型加工与供给模式。

2、技术路线

第一种模式:钢厂“端到端”钢结构产品一体化供给模式:

钢结构构件在钢结构装配式建筑中占有主要地位,通过端到端产品供应模式,可以高效的完成定制化型钢产品的生产供应到加工安装全过程。

首先依据建筑特点及标准规范设计出满足建筑要求的专用型钢,再由钢厂按要求直接定轧生产出型钢原材。

由钢厂在型钢轧制车间下游配置专用自动化切割设备及自动化焊接设备,在钢厂内直接实现型钢原材的切割与焊接工作。

钢构件成品运输至施工现场并安装完成后,在现场使用防火防腐一体化涂料喷涂,同时解决防火与防腐问题。

第二种模式:现场“游牧式”钢结构加工新工艺新供给模式:

游牧式工法体系是通过钢厂专用型钢定轧与现场简易智能加工方式达到“去中间化”的目的。

首先依据建筑特点及标准规范设计出满足建筑要求的专用型钢,再由钢厂按要求直接定轧型钢原材。

钢厂完成型钢的轧制后,将型钢原材直接运至施工现场,施工现场建立的钢结构游牧式集装箱加工模块设置了满足现场加工要求的自动切割及自动焊接设备,原材可直接在现场加工制作成钢构件。

施工现场完成钢结构安装后,使用可同时解决防火与防腐问题的防火防腐一体化涂料完成喷涂。

通过以上两种新的模式,应用四个关键的新技术、新工艺、新材料、新设备,实现钢结构设计、生产、加工、安装的建造全过程。

3、方案优势:

端到端产品供应模式应用了建筑专用型钢定轧、钢厂厂内智能加工、防火防腐一体化喷涂等新技术、新工艺、新材料、新设备,重点在于钢厂实现一体化产成品的供给模式。减少了钢材多级经销商倒运,以及钢结构加工厂运输与再加工等多个过程,减少了除锈与防腐涂装工序。从而实现“去加工厂化”的端到端钢结构产品供应模式,减化工序、降低成本、提高效率。

与端到端供给模式相似,钢结构游牧式工法模式也同样应用新的工艺工法,重点在于施工现场智能化加工的模块化设备,改变了钢结构产品供应模式,减化了工序、降低了成本、提高了效率。

建筑工业化施工案例解决方案

一、首钢二通厂效果图、钢构串吊图

首钢二通厂效果图

钢构串吊图

二、钢构技术体系

钢结构技术体系:根据设计院CAD图纸,技术人员建立钢结构tekla模型,技术人员充分利用已经申请的各项专利技术,按工业化要求装配节点配件。模型建完后与各专业模型融合,将预留洞口位置反应到tekla模型上。Tekla模型复合完成后,导出深化加工图纸,送到小前台审核。

三、模型加工

前台审核完成后,根据下料单提出钢结构材料,由宝钢根据材料单上型号、规格、尺寸等要求定制热轧。

模型加工:把模型输入电脑数控设备,机床就会按照模型要求下料、切割、打坡口、焊接等工艺自动完成。

四、模型指导安装

利用钢结构tekla模型,按照吊装方案准备可视化较低、演示动画,进行模型共享,对施工人员进行可视化技术较低和安全交底,三维实时建模预演吊装方案。

五、模型管理

(一) 工艺模型管理

1、劳动力配置

根据安装工艺及现场实际情况,梁柱安装一般4人一组,工作面安装2人,材料码放厂挂钩2人。

2、工艺流程

3、工艺要求

卸车

清理构件清单,按构件安装顺序堆码整齐,构件下面垫100*100木方,支设牢固,先安装的构件放在上面。

验收:

检查钢梁的尺寸和孔距。

2、检查油漆质量等观感检查,

3、检查焊缝质量,检查焊缝检测报告。

4、检查二维码信息。

5、核对构件数量是否按项目要求清单进场。

安装:

1、采用窜吊的方式,吊装要用留绳。

2、安装螺栓不少于螺栓孔的3分之1,

3、拉好安全绳。

4、固定好钢梁 。

校正:

1、用过冲穿高强螺栓,个别穿不上的用绞刀,高强螺栓从中间向两侧对称穿入。

2、用千斤顶调节轴线。

3、用倒链调整柱间距。

初拧:

1、检查高强螺栓是否正常穿入。

2、初拧值在200KN。

终拧:

1、从中间向四周终拧。

2、高强螺栓丝扣2-3扣,5-7mm。

焊接:

1、采用多层多道焊接。

2没有咬边,伐伤.

检查:

目测外观成型,

无飞溅,焊瘤

3,探伤合格率100/100.

油漆:

节点位置打磨的有金属光泽。

2、先喷低漆,在喷中间漆。

(二)进度模型

每层从吊装开始安装螺栓,焊接到焊缝探伤检测合格,焊缝油漆完成,共需要4天时间。

(三) 安全模型

钢结构施工过程中的安全隐患主要存在几个方面:吊装过程高空坠落,物体打击,焊接时烫伤、高空作业,火灾等。做好以上危险源控制的防护措施。

(四) 质量模型

1、材料质量要求

钢板、高强螺栓、焊丝、油漆进场要有检测报告、合格证等质量证明文件;钢板原材、高强螺栓要见证取样复试,合格后方能使用。

2、安装分项工程质量要求:

钢梁:1、安装螺栓不少螺栓孔的1/3,

2、检查钢梁的长度。

3、清理钢梁上和连接板上的垃圾油污泥土。

4、做好书面交底。

钢柱:

1、钢柱安装允许偏差应符合规范要求;焊接质量符合设计、规范要求。

高强螺栓质量要求:

1,检查高强螺栓的直径和长度,

2,对有偏差的孔用过冲和铰刀修理。

3,做到先初拧后终拧。

4、从节点中间向四周终拧。

焊接质量要求:

1,做好防风和接火措施。

2,做好引弧处理。和焊接的层间温度。

3,不能有未熔合,咬边,伐伤,焊瘤。

油漆质量要求:

1对油漆,稀释剂,固化剂的品种符合国家标准。

2,除锈等级达到设计要求。

3,涂层不得有漏涂,针孔,开裂剥落,分化,流挂。

3、质量问题及解决措施

五、运输模型

钢构件加工完成后,通过中欧班列运输到一带一路国家。钢构件在工厂加工的同时,利用模型系统与铁路运输部门集装箱管理部门沟通,通过模型配置解决运输网络所要求的最经济调配问题,达到集装箱装货量、运输时间快捷、运输构件的先后顺序最合理,最优化的运输方案效果。

智能BIM模型生产线在建筑行业应用

建筑行业的技术创新方向探索难度大,创新效率偏低,技术转化慢,同时存在技术和市场对接障碍问题。以Dynamo创新技术为重点进攻方向,其开放、共享以及生态效应特征,可以更好地促进建筑产业工业互联网的发展,是BIM技术融合平台实现智能化的关键。

关键词:BIM(建筑信息模型);Dynamo;代模;人工智能建模;流水线式自动化建模

1.引言

全球建筑业界已普通认同BIM是未来趋势,未来随着BIM技术的成熟,BIM软件市场规模增长,我国与BIM相关的信息技术咨询服务市场也将快速增长,Dynamo具有更广阔的市场空间。

在住建部的大力推动下,各省市政策相继出台BIM推广应用。目前我国已初步形成BIM技术应用标准和政策体系,为BIM的快速发展奠定了坚实的基础。政策的扶持为Dynamo产品的开发提供了稳定的市场环境。

2.背景

工业4.0战略的推动下,智能技术被作为主功方向,人们聚集到“互联网+”、人工智能、机器人等新领域,打造人工智能引擎,全面进入工业机器人智能制造时代。

现实需求问题:BIM模型创建依赖人工;BIM发展遇瓶颈问题;主流BIM软件REVIT功能局限问题,正向设计开展受阻碍;零散功能开发成本高问题;使用小功能受到REVIT软件捆绑问题;插件日常维护问题;每年的版本升级问题;BIM模型数据应用程度低问题……

3.代模技术

3.1. 代模简介

3.1.1关于代模

起自Dynamo中文音译,体现Dynamo的应用。代——计算机代替人工,流水线式自动化建模。模——创建BIM模型。优势体现于量、速度、标准化、成本、市场的方面。

3.1.2关于Dynamo

Dynamo 是Autodesk公司推出的,一款免费、开源的可视化编程软件。

Dynamo可以和Revit进行数据互通,可以利用Dynamo电池编程方式加强Revit的能力,也可以利用Python、C#等编程语言与Revit API进行连接成为一个快捷二次开发工具。其加强了Revit的参数化设计简化了重复性的建模操作的同时提高建模精度。

3.1.3Dynamo的作用

Dynamo技术的推出,可实现计算机代替人工建模,标准化成果输出,整个过程是流水线式自动化的。从而减少低技术含量、数量多、重复性高、标准化程度高等特点的模型搭建员工,降低公司工资成本。由于大量的建模工作用计算机来自动创建,使得BIM工程师能把更多的时间精力放在项目的应用上,最大化发挥BIM的数据价值和应用性能。

3.2. 代模技术产品体系

3.2.1代模库

基于Revit和Dynamo平台制件的一系列具有执行功能的文件,也叫功能库。

●代模库为量级模型基础

●网络版和线下revit插件版

●为后续开发产品提供应用基础

●可用于网上售卖

●可用于云代模产品模块使用

3.2.2代模装配车间

代模装配车间,基于Revit和Dynamo平台开发的插件;按照设计设定的装配流程,计算机自动完成虚拟化构件安装,以形成建筑整体模型。

3.2.3云代模

云代模插件,基于Revit和Dynamo的插件,通过该插件整合云技术,打通网络销售和云服务。

3.2.4智建代模----- 人工智能化系统

整合人工智能技术、云技术

●自动化生成设计、分析、建模

●输入条件为地块数据,经济指标要求,规范要求,设计任务等

●核心功能为计算机代替人工自动化生成满足要求的成果(计算机通过对设计规范、设计原理与逻辑、结构计算等专业知识的学习、积累,以及知识的重构,智能生成符合要求的成果)

●输出成果为设计图纸、分析报告(包含结构分析、绿色节能分析)、工程量统计、BIM模型

3.2.5量级模型----量产的BIM模型

代模量级:15分钟内生成1619个构件组合的80个量级模型。

代模核心创新技术体系的建立,为建筑业工业互联网平台的发展提供的强劲的动力。其开源、共享、智能以及生态性使人工智能技术的整合成为可能,从住建部出台装配式和BIM相关的文件来看,进一步完善发展装配式建筑的技术标准的同时又积极倡导BIM技术在装配式建筑上面的运用,代模技术的研发正适应行业发展趋势,开创行业技术生态融合局面。