智慧建造在工程项目安全管理中的应用

(整期优先)网络出版时间:2022-11-17
/ 2

智慧建造在工程项目安全管理中的应用

刘龙锡,冯青,梁林

中建二局第二建筑工程有限公司 广东省深圳市 518000

摘要:文章以智慧建造理念为基础,运用智慧建造平台,实现施工项目安全管理工作的高效协同。基于智慧建造平台的工程项目安全管理可以提高施工现场安全管理的信息化、智慧化和标准化水平,减少资源浪费,降低环境污染,促进建筑业可持续绿色发展。改革开放初期的老旧房屋倒塌事故频发引起社会舆论强烈反响,建设部开展老危楼安全排查工作提出深入排查治理安全隐患,提高房屋安全管理水平。

关键词:智慧建造;工程项目;安全管理;应用

引言

新兴技术发展以及智慧建造理念在建筑行业的渗入为建设项目安全管理带来新方向。目前,研究人员对新兴技术在工程项目安全管理中的应用开展了大量研究。应用智慧建造理念及智慧建造技术全面提高工程项目现场的管理水平和工作效率。

1基于智慧建造平台的工程项目安全管理概述

基于智慧建造平台的工程项目安全管理是结合项目现场实际管理需要,利用模块化设计方式搭建的集数据采集、处理、使用为一体的智慧建造平台。智慧建造平台可以实现各类安全信息的动态入库、精准管控,参建方可以通过平台及时了解项目的各项安全信息,更好地实现各阶段、各参与方之间的信息传递与共享,方便管理人员对施工现场进行动态管理。项目现场利用视频监控技术,实现对工地现场的全方位、多视角远程监控。借助智慧建造平台、互联网+技术,实施现场安全管理全过程,涉及危险源辨识、安全隐患巡视排查、工作人员安全教育、危大工程管理等内容。项目安全管理人员利用手机移动端、视频监控、信息采集设备等进行项目安全信息采集工作,使用电脑、移动软件管控数据,进行现场安全管理。

2智慧工地优势

2.1机械设备设施管理智能化

在工程施工现场,大型机械设备是安全管理的重点对象,例如,施工用脚手架、升降机、起重设备等需要加强现场作业的安全管控。应用智慧工地系统,可以实现机械设备管理的智能化。例如,施工常用的塔吊起重设备,通过在塔吊上安装相应的传感器实现对风速、重量、幅度、倾角和回转等参数的实时监测,系统根据传感器回传的数据进行塔吊工作状态的判断并发出警报或者执行相应操作指令,如声光报警、断电、降速等措施,以确保塔吊设备的安全稳定运行。

2.2可有效降低建筑工程安全管理的漏洞

智慧工地大数据管理平台在施工现场布置了很多高清摄像头和传感器,可及时将施工现场人员信息、机械设备信息、施工方法信息、施工材料信息、施工环境信息、环境指标信息等及时汇总到平台上,从而减少安全管理的基础漏洞,比如:通过劳务实名制安全管理系统,只有持卡劳务人员才能进入施工现场,避免其他闲杂人等进入施工现场。

2.3安全巡视检查管理高效化

加强安全巡视是项目管理人员加强现场安全管控的有效措施,通过安全巡视可以及时发现现场施工作业中存在的安全隐患和施工误差。采用智慧工地平台后,可以实现对现场多区域、多角度的远程安全巡视,该平台通过施工现场视频监控以及在后台搭建危险源数据库、隐患清单等,实现对施工现场的远程巡视,通过现场数据上传及时与数据库进行比对,安全巡视人员通过后台可以对现场的危险源进行识别与管控。通过系统自动记录并生成表单,督促施工现场进行整改、检查和复查,实现对施工现场的事中管控和事后督查。相较传统的人工巡视检查,易出现巡视覆盖不到位、巡视频次跟不上等问题,智慧工地平台极大地节约了人力和物力资源,提升了现场安全管控效率。

3智慧工地系统在施工现场安全监管体系中的具体应用

3.1规范管理制度

为了保障施工安全,防止违规操作,施工管理要从严治理,逐渐严格化,规范化。首先,法律法规在安全管理工作中起着带头作用,在其逐步完善的同时可以制定调整安全方面的相关行为准则及条例制度等。其次,确保制度的统一,严格执行,对于各个环节的细则要进行精准处理,降低事故发生比率。最后,对天气等客观因素加以关注,各级部门协调做好应对措施,以便防止气候因素带来的威胁。

3.2深基坑监测系统

深基坑的开挖是一项高危重大工程,对深基坑的开挖作业采用了深基坑监测系统。在深基坑作业现场安装传感器等智能设备,例如,在基坑开挖、支撑保护的全过程中,采用锚杆应力监测基坑周围的稳定状况。同时,采用先进的通信和大数据技术,将现场监测数据上传至监测后台,将后台对数据的动态分析和处理发送至相关责任人,相关人员对数据中的异常越限和告警进行解决,确保基坑作业的安全稳定性。例如,在对基坑的稳定性采用大数据监测时,主要通过以下几步进行监测:①利用数据服务器和计算服务器组建基坑风险管理系统硬件平台;②将收集到的基坑风险相关信息上传至风险管理平台;③将基坑相关变形信息上传至数据服务器;④将当前基坑与历史基坑信息相对比,得出分析结果并作为相关数据;⑤将基坑相关风险信息通过三维模型进行展示;⑥判断当前基坑收集到的数据是否出现异常,之后对相关数据进行推送,显示基坑大数据技术的利用效果。

3.3虚拟化安全教育

虚拟化安全教育,是将智慧工地技术体系中的虚拟现实技术应用在现场安全管理过程中。进场的工人和其他被授权人员,在进场之前即可获取安全教育内容大纲,给出相关短视频资料,可以根据自己所在的岗位有选择性地接受安全知识教育。在虚拟现实技术的映射过程中,可以依赖嵌入式系统、分布式系统等不同平台,将虚拟化的安全操作常识交付给每位进场人员,在设置权限的条件下,形成信息共享机制。由于施工技术团队的人员组成相对比较复杂,虚拟化的安全教育形式有利于进一步提升安全管理能力,也能够逐步渗透安全施工技术的要点与意识。对于不同权限角色和岗位的进场人员,需要在施工期间完成一系列教育知识内容的虚拟化操作,在完成操作任务之后会适当给予积分奖励,逐步形成安全知识教育与人员管理的良性循环机制。

3.4机械设备安全监控系统的应用

在智慧工地大数据管理平台加入了机械设备安全监控系统,可对各机械设备的运行参数、工作状态等指标进行全面采集,并汇总到一个平台上集中处理。设置预警范围,一旦机械设备在使用中,各项参数超过预警范围,就会立即发出声光报警,提醒人员及时撤离危险区域,立即停止施工。并及时找到安全隐患,快速排查整治。通过智慧工地大数据管理平台可在机械设备安全隐患酿成事故之前,及时出发预警,并进行妥善处理,将安全隐患扼杀在萌芽状态,避免引发无法挽回的损失和伤害。

4结语

利用智慧建造平台、互联网+等多种手段可以实现工地现场智慧化管理,提升安全管理信息化水平和管理效率。借助信息化手段可以实现安全检查、整改和回复销项的高效协同,提高施工安全资料的真实性,反映工程安全的动态过程。利用现代化手段可以实时监测施工现场环保状况,实现绿色施工的目的。利用视频监控技术可以实现对项目的全方位远程监控,实现现场环境真实透明,有助于及时发现与消除隐患,确保施工安全。

参考文献

[1]潘存瑞,胡海涛,张雷.智慧工地在建筑工程安全管理中的优势分析[J].智能建筑与智慧城市,2020(12):87-88.

[2]陆荣臻.高层建筑的施工安全管理策略论析[J].建筑科学,2020,36(11):162.

[3]刘宏伟,严雷广.基于“智慧工地”的施工现场安全管理[J].智能建筑与智慧城市,2020(10):90-91+99.