CN106056319A - 基于bim与案例式推理改善建筑安全设计的评估方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种基于BIM与案例式推理改善建筑安全设计的评估方法,包括如下步骤:S1,建立建筑安全法则的资料库及建筑安全事故数据库;S2,以所要施工的建筑工程项目,建立所述建筑工程项目的3D‑BIM模型以及3D参数资料库;S3,根据所述3D参数资料库,通过第一API接口程序从所述3D‑BIM模型中获取建筑安全法则的资料库及建筑安全事故数据库所需的第一参数;S4,将所述第一参数套用所述资料库中的建筑安全法则进行比较,获取具有潜在安全顾虑之施工情境,并提供相应的安全措施,以及根据建筑安全事故数据对所要施工的建筑工程项目的潜在安全隐患风险概率进行预测,最后根据预测结果进行安全等级管理。
Description
技术领域
本发明涉及一种基于BIM与案例式推理改善建筑安全设计的评估方法。
背景技术
工程建设所产生的职业工安与伤亡意外常年高居不下,所造成生命与财产的损失更是直接影响国家、社会、企业和家庭等层面。各项灾害种类又以高处坠落意外的比例最大,依照住建部统计,我国2015年第一季度房屋市政工程的生产安全事故,因坠落所产生的事故占48.08%。国内外相关主管单位皆针对预防高处坠落事故进行重点管理、检核与预防。在科学意义方面,除了如何完善健全的管理与权责体系外,更重要的是需要结合更先进与完善的管理模式与***,并且适用于工程项目中各方面角色,提升工程劳工高处作业危害因子的管理以及预防能力。
随着建筑信息模型BIM(Building Information Modeling)技术的兴起,改变了传统建设中项目参与各方人员信息获取一相互传递的方式。BIM模型透过信息公开化与透明化的方式,解决国内外对于建筑产业生产率低下、生产过程不透明、无法有效沟通与规划等缺点。近年来,我国大力投入BIM技术的发展与应用,包括设计管理、成本与施工进度管理、运营等,其涵盖面涉及广,贯穿工程生命周期个阶段的核心管理工作,具有大规模应用前景。因此将BIM技术导入贯穿安全管理的应用,是未来的发展方向。目前,尚未有将BIM技术导入建筑生产安全管理的相关技术之报道。
发明内容
本发明提供一种基于BIM与案例式推理改善建筑安全设计的评估方法,可有有效解决上述问题。
一种基于BIM与案例式推理改善建筑安全设计的评估方法,包括如下步骤:
S1,建立建筑安全法则的资料库及建筑安全事故数据库;
S2,以所要施工的建筑工程项目,建立所述建筑工程项目的3D-BIM模型以及3D参数资料库;
S3,根据所述3D参数资料库,通过第一API接口程序从所述3D-BIM模型中获取建筑安全法则的资料库及建筑安全事故数据库所需的第一参数;以及
S4,将所述第一参数套用所述资料库中的建筑安全法则进行比较,获取具有潜在安全顾虑之施工情境,并提供相应的安全措施,以及根据建筑安全事故数据对所要施工的建筑工程项目的潜在安全隐患风险概率进行预测,最后根据预测结果进行安全等级管理。
进一步的,步骤S3还包括:S31将所述第一参数存储于数据库中,以供实时调用。
进一步的,所述基于BIM与案例式推理改善建筑安全设计的评估方法还包括:
S5,以3D-BIM模型为基础建立,结合工程进度规划,将其转换为具有时间参数的4D-BIM模型,并建立4D参数资料库;
S6,构建以3D-BIM模型进行分解工作结构的时程网图;以及
S7,根据所述时程网图以及所述4D参数资料库,实时通过第二API接口程序从所述4D-BIM模型中获取建筑安全法则所需的第二参数。
进一步的,所述基于BIM与案例式推理改善建筑安全设计的评估方法还包括步骤S8:随施工的进度,根据潜在安全顾虑之施工情境以及所述第二参数实时进行高处作业因子以及结构物的自动化检测。
进一步的,所述基于BIM与案例式推理改善建筑安全设计的评估方法还包括步骤S9:根据自动化检测结果,提供4D可视化模型判读功能,让用户确认***所辨识过程不同时间之高处作业危险情境。
进一步的,所述结构物包括通道口、楼梯口、预留洞口、电梯井口、屋顶、阳台、楼层框架以及基坑周边。
进一步的,所述自动化检测的内容包括开口大小以及距离地面的高度。
进一步的,所述基于BIM与案例式推理改善建筑安全设计的评估方法还包括步骤S10:根据自动化检测的结果,生成检查报告。
进一步的,所述资料库包括现行建筑高处作业施工相关安全法规。
进一步的,所述资料库包括工程施工安全检查实务法则。
本发明提供的基于BIM与案例式推理改善建筑安全设计的评估方法,通过将建立建筑工程项目的3D-BIM模型以及3D参数资料库,然后根据所述3D参数资料库获取各种不同的建筑模型参数,并将其与建筑安全法则的资料库及建筑安全事故数据库中的数据进行比对,从而可以获取具有潜在安全顾虑之施工情境及其潜在安全隐患风险概率,从而可以用于建筑生产安全管理,并有利于提高建筑产业生产率及透明度,并使项目参与各方人员通过该评估方法进行有效沟通与规划。
附图说明
图1是本发明实施例提供的基于BIM与案例式推理改善建筑安全设计的评估方法的流程图。
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,所描述的实施例仅是本发明的一部分实施例,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它实施例,都属于本发明保护的范围。
如图1所示,一种基于BIM与案例式推理改善建筑安全设计的评估方法,包括如下步骤:
S1,建立建筑安全法则的资料库及建筑安全事故数据库;
S2,以所要施工的建筑工程项目,建立所述建筑工程项目的3D-BIM模型以及3D参数资料库;
S3,根据所述3D参数资料库,通过第一API接口程序从所述3D-BIM模型中获取建筑安全法则的资料库及建筑安全事故数据库所需的第一参数;以及
S4,将所述第一参数套用所述资料库中的建筑安全法则进行比较,获取具有潜在安全顾虑之施工情境,并提供相应的安全措施,以及根据建筑安全事故数据对所要施工的建筑工程项目的潜在安全隐患风险概率进行预测,最后根据预测结果进行安全等级管理。
在步骤S1中,所述资料库包括现行建筑高处作业施工相关安全法规。所述资料库还包括工程施工安全检查实务法则,所述实务法则可以通过收集专家访谈和/或现场访问等方式收集建筑高处作业施工安全规则与实务获得。
在步骤S2中,所述3D-BIM模型包括所要施工的建筑工程项目的建筑模型、结构模型以及机电模型等。
在步骤S3中,所述第一API接口程序可以从BIM模型软件中获取所述3D-BIM模型中建筑安全法则所需的第一参数。进一步的,步骤S3还包括:S31,将所述第一参数存储于数据库中,以供实时调用。
在其他实施例中,所述基于BIM与案例式推理改善建筑安全设计的评估方法进一步还包括:
S5,以3D-BIM模型为基础建立,结合工程进度规划,将其转换为具有时间参数的4D-BIM模型,并建立4D参数资料库;
S6,构建以3D-BIM模型进行分解工作结构的时程网图;以及
S7,根据所述时程网图以及所述4D参数资料库,实时通过第二API接口程序从所述4D-BIM模型中获取建筑安全法则所需的第二参数。
在其他实施例中,所述基于BIM与案例式推理改善建筑安全设计的评估方法还包括步骤S8:随施工的进度,根据潜在安全顾虑之施工情境以及所述第二参数实时进行高处作业因子以及结构物的自动化检测。所述结构物包括通道口、楼梯口、预留洞口、电梯井口、屋顶、阳台、楼层框架以及基坑周边。进一步的,所述自动化检测的内容包括开口大小以及距离地面的高度等。
在其他实施例中,所述基于BIM与案例式推理改善建筑安全设计的评估方法还包括步骤S9:根据自动化检测结果,提供4D可视化模型判读功能,让用户确认***所辨识过程不同时间之高处作业危险情境。
在其他实施例中,所述基于BIM与案例式推理改善建筑安全设计的评估方法还包括步骤S10:根据自动化检测的结果,生成检查报告。
以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效流程变换,或直接或间接运用在其它相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (10)
1.一种基于BIM与案例式推理改善建筑安全设计的评估方法,包括如下步骤:
S1,建立建筑安全法则的资料库及建筑安全事故数据库;
S2,以所要施工的建筑工程项目,建立所述建筑工程项目的3D-BIM模型以及3D参数资料库;
S3,根据所述3D参数资料库,通过第一API接口程序从所述3D-BIM模型中获取建筑安全法则的资料库及建筑安全事故数据库所需的第一参数;以及
S4,将所述第一参数套用所述资料库中的建筑安全法则进行比较,获取具有潜在安全顾虑之施工情境,并提供相应的安全措施,以及根据建筑安全事故数据对所要施工的建筑工程项目的潜在安全隐患风险概率进行预测,最后根据预测结果进行安全等级管理。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤S3进一步包括:S31将所述第一参数存储于数据库中,以供实时调用。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,进一步包括:
S5,以3D-BIM模型为基础建立,结合工程进度规划,将其转换为具有时间参数的4D-BIM模型,并建立4D参数资料库;
S6,构建以3D-BIM模型进行分解工作结构的时程网图;以及
S7,根据所述时程网图以及所述4D参数资料库,实时通过第二API接口程序从所述4D-BIM模型中获取建筑安全法则所需的第二参数。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,进一步包括步骤S8:随施工的进度,根据潜在安全顾虑之施工情境以及所述第二参数实时进行高处作业因子以及结构物的自动化检测。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,进一步包括步骤S9:根据自动化检测结果,提供4D可视化模型判读功能,让用户确认***所辨识过程不同时间之高处作业危险情境。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述结构物包括通道口、楼梯口、预留洞口、电梯井口、屋顶、阳台、楼层框架以及基坑周边。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述自动化检测的内容包括开口大小以及距离地面的高度。
8.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,进一步包括步骤S10:进一步根据自动化检测的结果,生成检查报告。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述建筑安全法则的资料库包括现行建筑高处作业施工相关安全法规。
10.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述建筑安全法则的资料库包括工程施工安全检查实务法则。
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