CN113255033B - 基于bim技术的建筑工程监理智能一体化云平台及监理方法 - Google Patents
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- CN113255033B CN113255033B CN202110509564.8A CN202110509564A CN113255033B CN 113255033 B CN113255033 B CN 113255033B CN 202110509564 A CN202110509564 A CN 202110509564A CN 113255033 B CN113255033 B CN 113255033B
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Abstract
本发明公开基于BIM技术的建筑工程监理智能一体化云平台及监理方法,通过对屋顶装饰工程的屋顶装饰区域进行屋顶子区域划分,并对各屋顶子区域内各装饰品分别进行实际装饰参数获取和原始设计装饰参数获取,同时对各屋顶子区域内各装饰品对应的装饰效果质量参数进行检测,以此将各屋顶子区域内各装饰品对应的实际装饰参数与原始设计装饰参数进行对比,统计各屋顶子区域对应的装饰匹配质量系数,再对各屋顶子区域内各装饰品对应的装饰效果质量参数进行分析,统计各屋顶子区域对应的装饰效果质量系数,由此综合以上评估各屋顶子区域对应的综合装饰质量系数,实现了对房屋建筑屋顶装饰工程的质量监理,扩展了房屋建筑监理目标的范围。
Description
技术领域
本发明属于建筑工程监理技术领域,尤其涉及基于BIM技术的建筑工程监理智能一体化云平台及监理方法。
背景技术
近年来,伴随着国内经济水平的不断提高以及城市化进程的加快,我国的房屋建筑行业获得了快速的发展,人们对房屋建筑工程的施工质量越发的关注,在房屋建筑过程中,任何一个环节,任何一个部位出现问题,都会影响工程的整体质量,引发严重的后果。因此加强房屋建筑工程的施工质量监理是极其必要的。
然而随着现在房屋建筑工程装饰装修化的普及,很多建造完成的房屋建筑工程都不是纯毛坯的,而是属于精装饰装修过的,由于房屋建筑装饰工程作业时间跨度长,交叉作业多,属于复杂而繁琐的工作,且其装饰质量的好坏将直接影响到用户居住的安全性和舒适性。因此单纯只对房屋建筑工程的施工质量进行监理显然是不合理的,对房屋建筑装饰工程进行质量监理也是必不可少的。
发明内容
鉴于以上,本发明针对房屋建筑的屋顶装饰工程,提出基于BIM技术的建筑工程监理智能一体化云平台及监理方法,通过对屋顶装饰工程的屋顶装饰区域进行屋顶子区域划分,并对各屋顶子区域内各装饰品分别进行实际装饰参数获取和原始设计装饰参数获取,同时对各屋顶子区域内各装饰品对应的装饰效果质量参数进行检测,以此将各屋顶子区域内各装饰品对应的实际装饰参数与原始设计装饰参数进行对比,统计各屋顶子区域对应的装饰匹配质量系数,再对各屋顶子区域内各装饰品对应的装饰效果质量参数进行分析,统计各屋顶子区域对应的装饰效果质量系数,由此综合以上评估各屋顶子区域对应的综合装饰质量系数,实现了对房屋建筑屋顶装饰工程的质量监理。
本发明的目的可以通过以下技术方案来实现:
本发明的第一方面提供基于BIM技术的建筑工程监理智能一体化云平台,包括屋顶装饰区域划分模块、屋顶子区域实际装饰参数获取模块、屋顶子区域原始设计装饰参数获取模块、屋顶子区域装饰效果质量参数检测模块、装饰参数对比分析模块、装饰数据库、监理分析云平台和在线显示终端;
所述屋顶装饰区域划分模块用于对房屋建筑的屋顶装饰区域进行划分,得到划分的若干屋顶子区域,并对划分的各屋顶子区域进行编号,依次标记为1,2,...,i,...,n;
所述屋顶子区域实际装饰参数获取模块用于对划分的各屋顶子区域分别统计装饰品的数量,并对各屋顶子区域对应的各装饰品进行编号,分别标记为A,B,...,I,...,N,同时获取各屋顶子区域内各装饰品对应的实际装饰参数;
所述屋顶子区域原始设计装饰参数获取模块用于获取该建筑房屋对应的屋顶原始设计装饰三维模型,并将屋顶原始设计装饰三维模型分别聚焦在各屋顶子区域对应的各装饰品上,同时获取各屋顶子区域内各装饰品对应的原始设计装饰参数;
所述屋顶子区域装饰效果质量参数检测模块用于对各屋顶子区域内各装饰品对应的装饰效果质量参数进行检测;
所述装饰参数对比分析模块用于将各屋顶子区域内各装饰品对应的实际装饰参数与原始设计装饰参数进行对比,进而统计各屋顶子区域对应的装饰匹配质量系数;
同时,装饰参数对比分析模块对各屋顶子区域内各装饰品对应的装饰效果质量参数进行分析,进而统计各屋顶子区域对应的装饰效果质量系数;
所述监理分析云平台用于综合各屋顶子区域对应的装饰匹配质量系数和装饰效果质量系数评估各屋顶子区域对应的综合装饰质量系数,并将其与装饰数据库中预设的最小综合装饰质量系数进行对比,若某屋顶子区域对应的综合装饰质量系数小于预设的最小综合装饰质量系数,则表明该屋顶子区域装饰不合格,此时统计装饰不合格的屋顶子区域对应的编号,并将其发送至在线显示终端;
所述在线显示终端对装饰不合格的屋顶子区域对应的编号进行显示。
根据本发明第一方面的一种优选实施方式,所述屋顶装饰区域划分模块对建筑房屋的屋顶装饰区域进行划分,得到划分的若干屋顶子区域,其具体的划分方法执行以下步骤:
D1:获取该建筑房屋屋顶装饰区域的长度和宽度;
D2:按照平面网格化的划分方法分别将该建筑房屋屋顶装饰区域对应的长度和宽度进行均匀等分,各等分长度和各等分宽度之间形成的子区域即为各屋顶子区域。
根据本发明第一方面的一种优选实施方式,所述实际装饰参数包括装饰品实际体积、装饰品实际颜色色度和装饰品实际装饰位置三维坐标。
根据本发明第一方面的一种优选实施方式,所述原始设计装饰参数包括装饰品原始设计体积、装饰品原始设计颜色色度和装饰品原始设计装饰位置三维坐标。
根据本发明第一方面的一种优选实施方式,所述装饰效果质量参数包括装饰倾斜指数和装饰失稳指数。
根据本发明第一方面的一种优选实施方式,所述屋顶子区域装饰效果质量参数检测模块对各屋顶子区域内各装饰品对应的装饰效果质量参数进行检测,其中装饰倾斜指数对应的具体检测方法包括以下步骤:
S1:对各屋顶子区域内各装饰品在其装饰位置的实际装饰角度参数进行检测,并将其构成屋顶子区域内装饰品实际装饰角度参数集合Ri θ(ri θA,ri θB,...,ri θI,...,ri θN),ri θI表示为第i个屋顶子区域内第I个装饰品的实际装饰角度参数对应的数值,θ表示为实际装饰角度参数,θ=α,β,ε,分别表示为x轴方向实际装饰角度,y轴方向实际装饰角度,z轴方向实际装饰角度;
S2:从该建筑房屋对应的屋顶原始设计装饰三维模型中获取各屋顶子区域内各装饰品在其装饰位置对应的原始设计装饰角度参数,并将其构成屋顶子区域内装饰品原始设计装饰角度参数集合Ri θ′(ri θ′A,ri θ′B,...,ri θ′I,...,ri θ′N),ri θ′I表示为第i个屋顶子区域内第I个装饰品的原始设计装饰角度参数对应的数值,θ′表示为原始设计装饰角度参数,θ′=α′,β′,ε′,分别表示为x轴方向原始设计装饰角度,y轴方向原始设计装饰角度,z轴方向原始设计装饰角度;
S3:将屋顶子区域内装饰品实际装饰角度参数集合与屋顶子区域内装饰品原始设计装饰角度参数集合进行对比,以此统计各屋顶子区域内各装饰品对应的装饰倾斜指数,其计算公式为ηiI表示为第i个屋顶子区域内第I个装饰品对应的装饰倾斜指数,ri αI、ri βI、ri εI分别表示为第i个屋顶子区域内第I个装饰品对应的x轴方向实际装饰角度、y轴方向实际装饰角度、z轴方向实际装饰角度,ri α′I、ri β′I、ri ε′I分别表示为第i个屋顶子区域内第I个装饰品对应的x轴方向原始设计装饰角度、y轴方向原始设计装饰角度、z轴方向原始设计装饰角度;
装饰失稳指数对应的具体检测方法包括以下步骤:
H1:对各屋顶子区域内各装饰品的装饰位置与屋顶墙壁对应的连接区域进行均匀检测点布设,并对布设的各检测点进行编号,依次标记为1,2,...,j,...,m;
H2:分别对各屋顶子区域内各装饰品的连接区域对应的各检测点进行承重力检测,并将得到的各检测点的承重压力构成屋顶子区域内装饰品连接区域检测点承重力集合FiI(fiI1,fiI2,...,fiIj,...,fiIm),fiIj表示为第i个屋顶子区域内第I个装饰品的连接区域对应第j个检测点的承重力;
H3:将屋顶子区域内装饰品连接区域检测点承重力集合与装饰数据库中各屋顶子区域内各装饰品对应连接区域的标准承重力进行对比,得到屋顶子区域内装饰品连接区域检测点承重力对比集合ΔFiI(ΔfiI1,ΔfiI2,...,ΔfiIj...,ΔfiIm),以此统计各屋顶子区域内各装饰品对应的装饰失稳指数,其计算公式为σiI表示为第i个屋顶子区域内第I个装饰品对应的装饰失稳指数,ΔfiIj表示为第i个屋顶子区域内第I个装饰品的连接区域对应第j个检测点的承重力与该屋顶子区域内该装饰品对应连接区域的标准承重力之间的差值,fiI 0表示为第i个屋顶子区域内第I个装饰品的对应连接区域的标准承重力。
根据本发明第一方面的一种优选实施方式,所述各屋顶子区域对应的装饰匹配质量系数的统计方法如下:
G1:将各屋顶子区域内各装饰品对应的实际装饰参数构成屋顶子区域装饰品实际装饰参数集合Qi w(qi wA,qi wB,...,qi wI...,qi wN),qi wI表示为第i个屋顶子区域内第I个装饰品的实际装饰参数对应的数值,w表示为实际装饰参数,w=u1,u2,ux,uy,uz,分别表示为装饰品实际体积,装饰品实际颜色色度,装饰品实际装饰位置在x轴方向的坐标,在x轴方向的坐标,在z轴方向的坐标;
G2:各屋顶子区域内各装饰品对应的原始设计装饰参数构成屋顶子区域装饰品原始设计装饰参数集合Qi w′(qi w′A,qi w′B,...,qi w′I,...,qi w′N),qi w′I表示为第i个屋顶子区域内第I个装饰品的原始设计装饰参数对应的数值,w′表示为原始设计装饰参数,w′=u′1,u′2,u′x,u′y,u′z,分别表示为装饰品原始设计体积,装饰品原始设计颜色色度,装饰品原始设计装饰位置在x轴方向的坐标,在x轴方向的坐标,在z轴方向的坐标;
G3:将屋顶子区域装饰品实际装饰参数集合与屋顶子区域装饰品原始设计装饰参数集合进行对比,统计各屋顶子区域对应的装饰匹配质量系数,其计算公式为ξiI表示为第i个屋顶子区域对应的装饰匹配质量系数,qi u1I、qi u2I、qi uxI、qi uyI、qi uzI分别表示为第i个屋顶子区域内第I个装饰品的装饰品实际体积、装饰品实际颜色色度、装饰品实际装饰位置在x轴方向的坐标、在x轴方向的坐标、在z轴方向的坐标,qi u′1I、qi u′2I、qi u′xI、qi u′yI、qi u′zI分别表示为第i个屋顶子区域内第I个装饰品的装饰品原始设计体积、装饰品原始设计颜色色度、装饰品原始设计装饰位置在x轴方向的坐标、在x轴方向的坐标、在z轴方向的坐标。
根据本发明第一方面的一种优选实施方式,所述各屋顶子区域对应的装饰效果质量系数的统计方法为将各屋顶子区域内各装饰品的装饰倾斜指数和装饰失稳指数分别与装饰数据库中各屋顶子区域内各装饰品对应的装饰安全倾斜指数和装饰安全失稳指数进行对比,统计各屋顶子区域对应的装饰效果质量系数,其计算公式为δi表示为第i个屋顶子区域对应的装饰效果质量系数,ηiI安全、σiI安全分别表示为第i个屋顶子区域内第I个各装饰品对应的装饰安全倾斜指数、装饰安全失稳指数。
根据本发明第一方面的一种优选实施方式,所述各屋顶子区域对应的综合装饰质量系数的计算公式为 表示为第i个屋顶子区域对应的综合装饰质量系数,a、b分别表示为装饰匹配质量、装饰效果质量对综合装饰质量影响的权重系数。
本发明的第二方面提供基于BIM技术的建筑工程监理方法,包括以下步骤:
步骤1.屋顶装饰区域划分:对房屋建筑的屋顶装饰区域进行划分,得到划分的若干屋顶子区域;
步骤2.屋顶子区域实际装饰参数获取:对划分的各屋顶子区域分别统计装饰品的数量,并获取各屋顶子区域内各装饰品对应的实际装饰参数;
步骤3.屋顶子区域原始设计装饰参数获取:获取该建筑房屋对应的屋顶原始设计装饰三维模型,并从屋顶原始设计装饰三维模型中获取各屋顶子区域内各装饰品对应的原始设计装饰参数;
步骤4.屋顶子区域装饰效果质量参数检测:对各屋顶子区域内各装饰品对应的装饰效果质量参数进行检测;
步骤5.屋顶子区域装饰匹配质量系数统计:将各屋顶子区域内各装饰品对应的实际装饰参数与各屋顶子区域内各装饰品对应的原始设计装饰参数进行对比,统计各屋顶子区域对应的装饰匹配质量系数;
步骤6.屋顶子区域装饰效果质量系数统计:对各屋顶子区域内各装饰品对应的装饰效果质量参数进行分析,统计各屋顶子区域对应的装饰效果质量系数;
步骤7.屋顶子区域综合装饰质量系数评估:综合各屋顶子区域对应的装饰匹配质量系数和装饰效果质量系数评估各屋顶子区域对应的综合装饰质量系数;
步骤8.不合格屋顶子区域筛选显示:将各屋顶子区域对应的综合装饰质量系数与装饰数据库中预设的最小综合装饰质量系数进行对比,从中筛选装饰不合格的屋顶子区域对应的编号,并对其进行显示。
基于上述任一方面,本发明的有益效果如下:
(1)本发明通过对屋顶装饰工程的屋顶装饰区域进行屋顶子区域划分,并对各屋顶子区域内各装饰品分别进行实际装饰参数获取和原始设计装饰参数获取,同时对各屋顶子区域内各装饰品对应的装饰效果质量参数进行检测,以此将各屋顶子区域内各装饰品对应的实际装饰参数与原始设计装饰参数进行对比,统计各屋顶子区域对应的装饰匹配质量系数,再对各屋顶子区域内各装饰品对应的装饰效果质量参数进行分析,统计各屋顶子区域对应的装饰效果质量系数,由此综合以上评估各屋顶子区域对应的综合装饰质量系数,实现了对房屋建筑屋顶装饰工程的质量监理,扩展了房屋建筑监理目标的范围。
(2)本发明在监理工程中利用到了建筑房屋对应的屋顶原始设计装饰三维模型,采用BIM技术将其转化为屋顶装饰原始设计数据,通过数据对比方式能够将监理过程直观展现出来,体现了房屋建筑装饰工程监理的可视化特点,同时通过将屋顶实际装饰参数与屋顶原始设计装饰参数进行对比,能够快速准确地分析出屋顶实际装饰参数的装饰质量状况,提高了房屋建筑装饰工程监理的效率和准确度,进而提升了房屋建筑装饰工程的监理水平。
(3)本发明通过将各屋顶子区域对应的综合装饰质量系数与预设的最小综合装饰质量系数进行对比,从而筛选出装饰不合格的屋顶子区域,并对其进行显示,便于相关人员直观了解装饰不合格的屋顶子区域,为后续装饰人员对装饰不合格的屋顶子区域进行重新装饰处理提供了针对性目标。
附图说明
利用附图对本发明作进一步说明,但附图中的实施例不构成对本发明的任何限制,对于本领域的普通技术人员,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据以下附图获得其它的附图。
图1为本发明的系统模块连接示意图;
图2为本发明的方法实施步骤流程图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
参照图1所示,本发明的第一方面提供基于BIM技术的建筑工程监理智能一体化云平台,包括屋顶装饰区域划分模块、屋顶子区域实际装饰参数获取模块、屋顶子区域原始设计装饰参数获取模块、屋顶子区域装饰效果质量参数检测模块、装饰参数对比分析模块、装饰数据库、监理分析云平台和在线显示终端,其中屋顶装饰区域划分模块与屋顶子区域实际装饰参数获取模块连接,屋顶子区域实际装饰参数获取模块、屋顶子区域原始设计装饰参数获取模块和屋顶子区域装饰效果质量参数检测模块分别与装饰参数对比分析模块连接,装饰参数对比分析模块与监理分析云平台连接,监理分析云平台与在线显示终端连接。
屋顶装饰区域划分模块用于对房屋建筑的屋顶装饰区域进行划分,其具体的划分方法执行以下步骤:
D1:获取该建筑房屋屋顶装饰区域的长度和宽度;
D2:按照平面网格化的划分方法分别将该建筑房屋屋顶装饰区域对应的长度和宽度进行均匀等分,各等分长度和各等分宽度之间形成的子区域即为各屋顶子区域,得到划分的若干屋顶子区域,并对划分的各屋顶子区域进行编号,依次标记为1,2,...,i,...,n。
本实施例通过对屋顶装饰区域进行子区域划分,为后面进行各屋顶子区域内各装饰品的实际装饰参数获取和原始设计装饰参数获取提供铺垫。
屋顶子区域实际装饰参数获取模块用于对划分的各屋顶子区域分别统计装饰品的数量,并对各屋顶子区域对应的各装饰品进行编号,分别标记为A,B,...,I,...,N,同时获取各屋顶子区域内各装饰品对应的实际装饰参数,其中实际装饰参数包括装饰品实际体积、装饰品实际颜色色度和装饰品实际装饰位置三维坐标,进而将其构成屋顶子区域装饰品实际装饰参数集合Qi w(qi wA,qi wB,...,qi wI,...,qi wN),qi wI表示为第i个屋顶子区域内第I个装饰品的实际装饰参数对应的数值,w表示为实际装饰参数,w=u1,u2,ux,uy,uz,分别表示为装饰品实际体积,装饰品实际颜色色度,装饰品实际装饰位置在x轴方向的坐标,在x轴方向的坐标,在z轴方向的坐标,屋顶子区域实际装饰参数获取模块将屋顶子区域装饰品实际装饰参数集合发送至装饰参数对比分析模块。
屋顶子区域原始设计装饰参数获取模块用于获取该建筑房屋对应的屋顶原始设计装饰三维模型,并将屋顶原始设计装饰三维模型分别聚焦在各屋顶子区域对应的各装饰品上,同时获取各屋顶子区域内各装饰品对应的原始设计装饰参数,其中原始设计装饰参数包括装饰品原始设计体积、装饰品原始设计颜色色度和装饰品原始设计装饰位置三维坐标,进而将其构成屋顶子区域装饰品原始设计装饰参数集合Qi w′(qi w′A,qi w′B,...,qi w′I,...,qi w′N),qi w′I表示为第i个屋顶子区域内第I个装饰品的原始设计装饰参数对应的数值,w′表示为原始设计装饰参数,w′=u′1,u′2,u′x,u′y,u′z,分别表示为装饰品原始设计体积,装饰品原始设计颜色色度,装饰品原始设计装饰位置在x轴方向的坐标,在x轴方向的坐标,在z轴方向的坐标,屋顶子区域原始设计装饰参数获取模块将屋顶子区域装饰品原始设计装饰参数集合发送至装饰参数对比分析模块。
本实施例在获取屋顶子区域原始设计装饰参数过程中,利用到了建筑房屋对应的屋顶原始设计装饰三维模型,并采用BIM技术将其转化为屋顶装饰原始设计数据,为后期进行各屋顶子区域的装饰匹配质量监理提供了监理方向和监理基础。
装饰数据库用于存储各屋顶子区域内各装饰品对应连接区域的标准承重力,存储各屋顶子区域内各装饰品对应的装饰安全倾斜指数和装饰安全失稳指数,存储预设的最小综合装饰质量系数,并存储装饰匹配质量和装饰效果质量对综合装饰质量影响的权重系数。
屋顶子区域装饰效果质量参数检测模块用于对各屋顶子区域内各装饰品对应的装饰效果质量参数进行检测,并将各屋顶子区域内各装饰品对应的装饰倾斜指数和装饰失稳指发送至装饰参数对比分析模块,所述装饰效果质量参数包括装饰倾斜指数和装饰失稳指数,其中装饰倾斜指数对应的具体检测方法包括以下步骤:
S1:对各屋顶子区域内各装饰品在其装饰位置的实际装饰角度参数进行检测,并将其构成屋顶子区域内装饰品实际装饰角度参数集合Ri θ(ri θA,ri θB,...,ri θI,...,ri θN),ri θI表示为第i个屋顶子区域内第I个装饰品的实际装饰角度参数对应的数值,θ表示为实际装饰角度参数,θ=α,β,ε,分别表示为x轴方向实际装饰角度,y轴方向实际装饰角度,z轴方向实际装饰角度;
S2:从该建筑房屋对应的屋顶原始设计装饰三维模型中获取各屋顶子区域内各装饰品在其装饰位置对应的原始设计装饰角度参数,并将其构成屋顶子区域内装饰品原始设计装饰角度参数集合Ri θ′(ri θ′A,ri θ′B,...,ri θ′I,...,ri θ′N),ri θ′I表示为第i个屋顶子区域内第I个装饰品的原始设计装饰角度参数对应的数值,θ′表示为原始设计装饰角度参数,θ′=α′,β′,ε′,分别表示为x轴方向原始设计装饰角度,y轴方向原始设计装饰角度,z轴方向原始设计装饰角度;
S3:将屋顶子区域内装饰品实际装饰角度参数集合与屋顶子区域内装饰品原始设计装饰角度参数集合进行对比,以此统计各屋顶子区域内各装饰品对应的装饰倾斜指数,其计算公式为ηiI表示为第i个屋顶子区域内第I个装饰品对应的装饰倾斜指数,ri αI、ri βI、ri εI分别表示为第i个屋顶子区域内第I个装饰品对应的x轴方向实际装饰角度、y轴方向实际装饰角度、z轴方向实际装饰角度,ri α′I、ri β′I、ri ε′I分别表示为第i个屋顶子区域内第I个装饰品对应的x轴方向原始设计装饰角度、y轴方向原始设计装饰角度、z轴方向原始设计装饰角度。
装饰失稳指数对应的具体检测方法包括以下步骤:
H1:对各屋顶子区域内各装饰品的装饰位置与屋顶墙壁对应的连接区域进行均匀检测点布设,并对布设的各检测点进行编号,依次标记为1,2,...,j,...,m;
H2:分别对各屋顶子区域内各装饰品的连接区域对应的各检测点进行承重力检测,并将得到的各检测点的承重压力构成屋顶子区域内装饰品连接区域检测点承重力集合FiI(fiI1,fiI2,...,fiIj,...,fiIm),fiIj表示为第i个屋顶子区域内第I个装饰品的连接区域对应第j个检测点的承重力;
H3:将屋顶子区域内装饰品连接区域检测点承重力集合与装饰数据库中各屋顶子区域内各装饰品对应连接区域的标准承重力进行对比,得到屋顶子区域内装饰品连接区域检测点承重力对比集合ΔFiI(ΔfiI1,ΔfiI2,...,ΔfiIj...,ΔfiIm),以此统计各屋顶子区域内各装饰品对应的装饰失稳指数,其计算公式为σiI表示为第i个屋顶子区域内第I个装饰品对应的装饰失稳指数,ΔfiIj表示为第i个屋顶子区域内第I个装饰品的连接区域对应第j个检测点的承重力与该屋顶子区域内该装饰品对应连接区域的标准承重力之间的差值,fiI 0表示为第i个屋顶子区域内第I个装饰品的对应连接区域的标准承重力。
本实施例通过对各屋顶子区域内各装饰品对应的装饰倾斜指数和装饰失稳指数进行获取,为后期进行各屋顶子区域对应的装饰效果质量系数统计提供统计基础。
装饰参数对比分析模块分别接收屋顶子区域实际装饰参数获取模块发送的屋顶子区域装饰品实际装饰参数集合和屋顶子区域原始设计装饰参数获取模块发送的屋顶子区域装饰品原始设计装饰参数集合,并将屋顶子区域装饰品实际装饰参数集合与屋顶子区域装饰品原始设计装饰参数集合进行对比,统计各屋顶子区域对应的装饰匹配质量系数ξiI表示为第i个屋顶子区域对应的装饰匹配质量系数,qi u1I、qi u2I、qi uxI、qi uyI、qi uzI分别表示为第i个屋顶子区域内第I个装饰品的装饰品实际体积、装饰品实际颜色色度、装饰品实际装饰位置在x轴方向的坐标、在x轴方向的坐标、在z轴方向的坐标,qi u′1I、qi u′2I、qi u′xI、qi u′yI、qi u′zI分别表示为第i个屋顶子区域内第I个装饰品的装饰品原始设计体积、装饰品原始设计颜色色度、装饰品原始设计装饰位置在x轴方向的坐标、在x轴方向的坐标、在z轴方向的坐标。
本实施例通过采用BIM技术将各屋顶子区域内各装饰品的实际装饰参数和原始设计装饰参数通过数据对比方式能够将屋顶装饰工程监理过程直观展现出来,体现了房屋建筑装饰工程监理的可视化特点,并且能够快速准确地分析出屋顶实际装饰参数的装饰质量状况,提高了房屋建筑装饰工程监理的效率和准确度,进而提升了房屋建筑装饰工程的监理水平。
同时,装饰参数对比分析模块还接收屋顶子区域装饰效果质量参数检测模块发送的各屋顶子区域内各装饰品对应的装饰倾斜指数和装饰失稳指数,并将各屋顶子区域内各装饰品的装饰倾斜指数和装饰失稳指数分别与装饰数据库中各屋顶子区域内各装饰品对应的装饰安全倾斜指数和装饰安全失稳指数进行对比,统计各屋顶子区域对应的装饰效果质量系数,其计算公式为δi表示为第i个屋顶子区域对应的装饰效果质量系数,ηiI安全、σiI安全分别表示为第i个屋顶子区域内第I个各装饰品对应的装饰安全倾斜指数、装饰安全失稳指数。
装饰参数对比分析模块将各屋顶子区域对应的装饰匹配质量系数和装饰效果质量系数发送至监理分析云平台。
监理分析云平台用于综合各屋顶子区域对应的装饰匹配质量系数和装饰效果质量系数评估各屋顶子区域对应的综合装饰质量系数 表示为第i个屋顶子区域对应的综合装饰质量系数,a、b分别表示为装饰匹配质量、装饰效果质量对综合装饰质量影响的权重系数。
本实施例通过综合各屋顶子区域对应的装饰匹配质量系数和装饰效果质量系数评估各屋顶子区域对应的综合装饰质量系数,其评估的综合装饰质量系数实现了屋顶装饰工程综合装饰质量状况的量化展示,且弥补了目前房屋建筑工程只对房屋建筑工程的施工质量进行监理造成的房屋建筑监理目标范围过于狭窄的问题,为房屋建筑的装饰工程监理奠定了基础。
监理分析云平台将各屋顶子区域对应的综合装饰质量系数与装饰数据库中预设的最小综合装饰质量系数进行对比,若某屋顶子区域对应的综合装饰质量系数小于预设的最小综合装饰质量系数,则表明该屋顶子区域装饰不合格,此时统计装饰不合格的屋顶子区域对应的编号,并将其发送至在线显示终端,便于相关人员直观了解装饰不合格的屋顶子区域,为后续装饰人员对装饰不合格的屋顶子区域进行重新装饰处理提供了针对性目标。
在线显示终端对装饰不合格的屋顶子区域对应的编号进行显示。
参照图2所示,本发明的第二方面提供基于BIM技术的建筑工程监理方法,包括以下步骤:
步骤1.屋顶装饰区域划分:对房屋建筑的屋顶装饰区域进行划分,得到划分的若干屋顶子区域;
步骤2.屋顶子区域实际装饰参数获取:对划分的各屋顶子区域分别统计装饰品的数量,并获取各屋顶子区域内各装饰品对应的实际装饰参数;
步骤3.屋顶子区域原始设计装饰参数获取:获取该建筑房屋对应的屋顶原始设计装饰三维模型,并从屋顶原始设计装饰三维模型中获取各屋顶子区域内各装饰品对应的原始设计装饰参数;
步骤4.屋顶子区域装饰效果质量参数检测:对各屋顶子区域内各装饰品对应的装饰效果质量参数进行检测;
步骤5.屋顶子区域装饰匹配质量系数统计:将各屋顶子区域内各装饰品对应的实际装饰参数与各屋顶子区域内各装饰品对应的原始设计装饰参数进行对比,统计各屋顶子区域对应的装饰匹配质量系数;
步骤6.屋顶子区域装饰效果质量系数统计:对各屋顶子区域内各装饰品对应的装饰效果质量参数进行分析,统计各屋顶子区域对应的装饰效果质量系数;
步骤7.屋顶子区域综合装饰质量系数评估:综合各屋顶子区域对应的装饰匹配质量系数和装饰效果质量系数评估各屋顶子区域对应的综合装饰质量系数;
步骤8.不合格屋顶子区域筛选显示:将各屋顶子区域对应的综合装饰质量系数与装饰数据库中预设的最小综合装饰质量系数进行对比,从中筛选装饰不合格的屋顶子区域对应的编号,并对其进行显示。
以上内容仅仅是对本发明结构所作的举例和说明,所属本技术领域的技术人员对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,只要不偏离发明的结构或者超越本权利要求书所定义的范围,均应属于本发明的保护范围。
Claims (8)
1.基于BIM技术的建筑工程监理智能一体化云平台,其特征在于:包括屋顶装饰区域划分模块、屋顶子区域实际装饰参数获取模块、屋顶子区域原始设计装饰参数获取模块、屋顶子区域装饰效果质量参数检测模块、装饰参数对比分析模块、装饰数据库、监理分析云平台和在线显示终端;
所述屋顶装饰区域划分模块用于对房屋建筑的屋顶装饰区域进行划分,得到划分的若干屋顶子区域,并对划分的各屋顶子区域进行编号,依次标记为1,2,...,i,...,n;
所述屋顶子区域实际装饰参数获取模块用于对划分的各屋顶子区域分别统计装饰品的数量,并对各屋顶子区域对应的各装饰品进行编号,分别标记为A,B,...,I,...,N,同时获取各屋顶子区域内各装饰品对应的实际装饰参数;
所述屋顶子区域原始设计装饰参数获取模块用于获取该建筑房屋对应的屋顶原始设计装饰三维模型,并将屋顶原始设计装饰三维模型分别聚焦在各屋顶子区域对应的各装饰品上,同时获取各屋顶子区域内各装饰品对应的原始设计装饰参数;
所述屋顶子区域装饰效果质量参数检测模块用于对各屋顶子区域内各装饰品对应的装饰效果质量参数进行检测;
所述装饰效果质量参数包括装饰倾斜指数和装饰失稳指数;
所述屋顶子区域装饰效果质量参数检测模块对各屋顶子区域内各装饰品对应的装饰效果质量参数进行检测,其中装饰倾斜指数对应的具体检测方法包括以下步骤:
S1:对各屋顶子区域内各装饰品在其装饰位置的实际装饰角度参数进行检测,并将其构成屋顶子区域内装饰品实际装饰角度参数集合Ri θ(ri θA,ri θB,...,ri θI,...,ri θN),ri θI表示为第i个屋顶子区域内第I个装饰品的实际装饰角度参数对应的数值,θ表示为实际装饰角度参数,θ=α,β,ε,分别表示为x轴方向实际装饰角度,y轴方向实际装饰角度,z轴方向实际装饰角度;
S2:从该建筑房屋对应的屋顶原始设计装饰三维模型中获取各屋顶子区域内各装饰品在其装饰位置对应的原始设计装饰角度参数,并将其构成屋顶子区域内装饰品原始设计装饰角度参数集合Ri θ′(ri θ′A,ri θ′B,...,ri θ′I,...,ri θ′N),ri θ′I表示为第i个屋顶子区域内第I个装饰品的原始设计装饰角度参数对应的数值,θ′表示为原始设计装饰角度参数,θ′=α′,β′,ε′,分别表示为x轴方向原始设计装饰角度,y轴方向原始设计装饰角度,z轴方向原始设计装饰角度;
S3:将屋顶子区域内装饰品实际装饰角度参数集合与屋顶子区域内装饰品原始设计装饰角度参数集合进行对比,以此统计各屋顶子区域内各装饰品对应的装饰倾斜指数,其计算公式为ηiI表示为第i个屋顶子区域内第I个装饰品对应的装饰倾斜指数,ri αI、ri βI、ri εI分别表示为第i个屋顶子区域内第I个装饰品对应的x轴方向实际装饰角度、y轴方向实际装饰角度、z轴方向实际装饰角度,ri α′I、ri β′I、ri ε′I分别表示为第i个屋顶子区域内第I个装饰品对应的x轴方向原始设计装饰角度、y轴方向原始设计装饰角度、z轴方向原始设计装饰角度;
装饰失稳指数对应的具体检测方法包括以下步骤:
H1:对各屋顶子区域内各装饰品的装饰位置与屋顶墙壁对应的连接区域进行均匀检测点布设,并对布设的各检测点进行编号,依次标记为1,2,...,j,...,m;
H2:分别对各屋顶子区域内各装饰品的连接区域对应的各检测点进行承重力检测,并将得到的各检测点的承重压力构成屋顶子区域内装饰品连接区域检测点承重力集合FiI(fiI1,fiI2,...,fiIj,...,fiIm),fiIj表示为第i个屋顶子区域内第I个装饰品的连接区域对应第j个检测点的承重力;
H3:将屋顶子区域内装饰品连接区域检测点承重力集合与装饰数据库中各屋顶子区域内各装饰品对应连接区域的标准承重力进行对比,得到屋顶子区域内装饰品连接区域检测点承重力对比集合ΔFiI(ΔfiI1,ΔfiI2,...,ΔfiIj...,ΔfiIm),以此统计各屋顶子区域内各装饰品对应的装饰失稳指数,其计算公式为σiI表示为第i个屋顶子区域内第I个装饰品对应的装饰失稳指数,ΔfiIj表示为第i个屋顶子区域内第I个装饰品的连接区域对应第j个检测点的承重力与该屋顶子区域内该装饰品对应连接区域的标准承重力之间的差值,fiI 0表示为第i个屋顶子区域内第I个装饰品的对应连接区域的标准承重力;
所述装饰参数对比分析模块用于将各屋顶子区域内各装饰品对应的实际装饰参数与原始设计装饰参数进行对比,进而统计各屋顶子区域对应的装饰匹配质量系数;
同时,装饰参数对比分析模块对各屋顶子区域内各装饰品对应的装饰效果质量参数进行分析,进而统计各屋顶子区域对应的装饰效果质量系数;
所述监理分析云平台用于综合各屋顶子区域对应的装饰匹配质量系数和装饰效果质量系数评估各屋顶子区域对应的综合装饰质量系数,并将其与装饰数据库中预设的最小综合装饰质量系数进行对比,若某屋顶子区域对应的综合装饰质量系数小于预设的最小综合装饰质量系数,则表明该屋顶子区域装饰不合格,此时统计装饰不合格的屋顶子区域对应的编号,并将其发送至在线显示终端;
所述在线显示终端对装饰不合格的屋顶子区域对应的编号进行显示。
2.根据权利要求1所述的基于BIM技术的建筑工程监理智能一体化云平台,其特征在于:所述屋顶装饰区域划分模块对建筑房屋的屋顶装饰区域进行划分,得到划分的若干屋顶子区域,其具体的划分方法执行以下步骤:
D1:获取该建筑房屋屋顶装饰区域的长度和宽度;
D2:按照平面网格化的划分方法分别将该建筑房屋屋顶装饰区域对应的长度和宽度进行均匀等分,各等分长度和各等分宽度之间形成的子区域即为各屋顶子区域。
3.根据权利要求1所述的基于BIM技术的建筑工程监理智能一体化云平台,其特征在于:所述实际装饰参数包括装饰品实际体积、装饰品实际颜色色度和装饰品实际装饰位置三维坐标。
4.根据权利要求1所述的基于BIM技术的建筑工程监理智能一体化云平台,其特征在于:所述原始设计装饰参数包括装饰品原始设计体积、装饰品原始设计颜色色度和装饰品原始设计装饰位置三维坐标。
5.根据权利要求1所述的基于BIM技术的建筑工程监理智能一体化云平台,其特征在于:所述各屋顶子区域对应的装饰匹配质量系数的统计方法如下:
G1:将各屋顶子区域内各装饰品对应的实际装饰参数构成屋顶子区域装饰品实际装饰参数集合Qi w(qi wA,qi wB,...,qi wI,...,qi wN),qi wI表示为第i个屋顶子区域内第I个装饰品的实际装饰参数对应的数值,w表示为实际装饰参数,w=u1,u2,ux,uy,uz,分别表示为装饰品实际体积,装饰品实际颜色色度,装饰品实际装饰位置在x轴方向的坐标,在x轴方向的坐标,在z轴方向的坐标;
G2:各屋顶子区域内各装饰品对应的原始设计装饰参数构成屋顶子区域装饰品原始设计装饰参数集合Qi w′(qi w′A,qi w′B,...,qi w′I,...,qi w′N),qi w′I表示为第i个屋顶子区域内第I个装饰品的原始设计装饰参数对应的数值,w′表示为原始设计装饰参数,w′=u′1,u′2,u′x,u′y,u′z,分别表示为装饰品原始设计体积,装饰品原始设计颜色色度,装饰品原始设计装饰位置在x轴方向的坐标,在x轴方向的坐标,在z轴方向的坐标;
G3:将屋顶子区域装饰品实际装饰参数集合与屋顶子区域装饰品原始设计装饰参数集合进行对比,统计各屋顶子区域对应的装饰匹配质量系数,其计算公式为ξiI表示为第i个屋顶子区域对应的装饰匹配质量系数,qi u1I、qi u2I、qi uxI、qi uyI、qi uzI分别表示为第i个屋顶子区域内第I个装饰品的装饰品实际体积、装饰品实际颜色色度、装饰品实际装饰位置在x轴方向的坐标、在x轴方向的坐标、在z轴方向的坐标,qi u′1I、qi u′2I、qi u′xI、qi u′yI、qi u′zI分别表示为第i个屋顶子区域内第I个装饰品的装饰品原始设计体积、装饰品原始设计颜色色度、装饰品原始设计装饰位置在x轴方向的坐标、在x轴方向的坐标、在z轴方向的坐标。
8.一种基于BIM技术的建筑工程监理方法,该方法在具体实施过程中使用了如权利要求1所述的基于BIM技术的建筑工程监理智能一体化云平台,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1.屋顶装饰区域划分:对房屋建筑的屋顶装饰区域进行划分,得到划分的若干屋顶子区域;
步骤2.屋顶子区域实际装饰参数获取:对划分的各屋顶子区域分别统计装饰品的数量,并获取各屋顶子区域内各装饰品对应的实际装饰参数;
步骤3.屋顶子区域原始设计装饰参数获取:获取该建筑房屋对应的屋顶原始设计装饰三维模型,并从屋顶原始设计装饰三维模型中获取各屋顶子区域内各装饰品对应的原始设计装饰参数;
步骤4.屋顶子区域装饰效果质量参数检测:对各屋顶子区域内各装饰品对应的装饰效果质量参数进行检测;
步骤5.屋顶子区域装饰匹配质量系数统计:将各屋顶子区域内各装饰品对应的实际装饰参数与各屋顶子区域内各装饰品对应的原始设计装饰参数进行对比,统计各屋顶子区域对应的装饰匹配质量系数;
步骤6.屋顶子区域装饰效果质量系数统计:对各屋顶子区域内各装饰品对应的装饰效果质量参数进行分析,统计各屋顶子区域对应的装饰效果质量系数;
步骤7.屋顶子区域综合装饰质量系数评估:综合各屋顶子区域对应的装饰匹配质量系数和装饰效果质量系数评估各屋顶子区域对应的综合装饰质量系数;
步骤8.不合格屋顶子区域筛选显示:将各屋顶子区域对应的综合装饰质量系数与装饰数据库中预设的最小综合装饰质量系数进行对比,从中筛选装饰不合格的屋顶子区域对应的编号,并对其进行显示。
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