工程勘察全周期数智化管理的探索

(整期优先)网络出版时间:2023-06-13
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工程勘察全周期数智化管理的探索

赵不弱

浙江恒辉勘测设计有限公司  浙江杭州 310000

摘要:近些年来,建筑工程建设的不断推进,促使着岩土工程勘察工作要求和标准的提升。建筑工程建设的顺利开展,离不开岩土工程勘察技术和品质。毕竟只有全面实现对该区域地质条件、岩土环境、生态工程的判断,才可以及时发现问题并分析问题,将岩土工程建设影响因素扼杀在摇篮里。然而,从现阶段岩土工程勘察工作实际中,我们不难发现,普遍存在的一些问题,影响到岩土工程勘察品质和效益。本文旨在研究岩土工程勘察质量相关特征,剖析岩土工程勘察质量存在问题,探讨新时期提升岩土工程勘察质量注意事项,为各地区岩土工程勘察单位在岩土工程勘察质量提升方面提供一些可行性思路。

关键词:工程勘察;全周期数;智化管理

引言

岩土工程勘察报告的真实性、可靠性、完整性、适用性至关重要,其不但决定着工程建设效果,且影响着企业竞争力和行业的健康发展。随着城市化、国际化进程的持续加快,对工程项目建设标准的要求越来越高,但许多质量问题和安全隐患依然会出现,从源头上看,岩土工程勘察质量不合格是重要诱因,因此,必须根据质量管理理论,丰富质量管理办法,加强质量管理体系建设,从而不断提高勘察业务水平。

1岩土工程勘察概念

岩土工程勘察工作是伴随着全国各地建筑工程建设的开展,为保证建筑工程建设品质和效益,而对建筑工程项目所开展的针对性的地质勘察工作。岩土工程勘察的主要目的就是要为建筑工程建设的顺利、安全和可靠发展,提供相应的数据和信息支持,对建筑工程建设过程中所存在的安全事故和影响因素,进行真切的勘察和设计。通常来讲,高品质的岩土工程勘察工作,可以满足建筑工程建设的各种要求和各种规范。通过撰写高品质的勘察工作报告,可以更加真实地反映出工程勘察现场的地质情况、地形特征、地层结构以及岩土性质,可以深入浅出地对岩土工程勘察结果进行客观评价和分析。在严谨、细致、科学、合理的基础上,实现对岩土工程勘察的分析,为后期岩土工程实际建设奠定基础。

2推行工程勘察数智化的背景

随着互联网全球化进程的推进,蓬勃发展的电子信息技术不断从传统的工作模式中解放生产力,带来社会生产力和生产关系的变革,呈现出以生产方式智能化和产业形态数字化为特征的新趋势。国务院《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》中指出,要把互联网的创新成果与经济社会各领域深度融合,推动技术进步、效率提升和组织变革,形成更广泛的以互联网为基础设施和创新要素的经济社会发展新形态。推进网络强国和建设数字中国,已成为我国未来发展的主旋律之一。在全球行业数字化指数排行中,建筑业在所有行业中的数字化应用水平仅高于农业,位列倒数第二位。工程勘察是工程建设的起点,同样也面临建筑业的窘境。虽然勘察设计行业龙头企业在解决技术性问题以及质量把关等方面取得了不错的成绩,但当前勘察设计行业数字化转型仍面临着发展不充分、不平衡的问题,行业整体仍存在对勘察信息化认识不足,实现勘察数字化还有很长的路要走。建立一个集数据记录、采集、分析和工程项目管理、分析、计算、设计为一体的工程勘察一体化智能系统,已成为成勘院在行业生产变革、推动信息化深度融合过程中必须要强抓的重要工作。

3工程勘察全周期数智化管理的途径

3.1持续进行岩土工程勘察数据信息优化处理

对岩土工程勘察项目而言,只有在完善的岩土工程试验设计和数据信息校对基础上,才可以对工程场地稳定性、抗震性、安全性等进行基础性评价。在精准化信息数据处理过程中,可以将得出的优质化信息数据应用在项目工程建设中,减少不良工程对地质现象的影响。因此,勘察单位要结合数据信息,建立对应的控制模式。在实现数据信息优化的同时,建立完善的数据控制模式,在对数据信息进行全面处理的同时,实现对岩土工程中岩土结构的稳定性判断。首先,勘察单位可以应用MATLAB软件完成数据计算,应用软件结合试验数据就能得出土的颗粒分析,结合相应数据结构完成级配曲线的绘制,从而合理推断出土料的限制粒径和有效粒径。其次,可以借助软件完善土工试验应用模式,调取试验结果也能完成不均匀系数以及曲率系数等,建立颗粒直径的对数曲线等,确保能在试验范围内完善参数数值,实现对岩土工程勘察数据信息的优化处理。

3.2 BIM技术的应用

BIM技术在建筑工程行业中的应用已经成为热点话题,通过建立BIM模型,能够对工程项目的设计、施工、养护、运营等工作进行协同化管理,同时,在岩土工程勘察工作中,BIM技术的应用也能够有效提高工作质量和效率。通过三维可视化、信息关联性、信息共享性,全面展现岩土工程勘察作业成果,利用三维可视化模型,能够直观地展示地质环境,方便相关人员进行交流沟通,同时,在创建地质模型构件时,能够赋予构件相关联参数,极大地降低了重复输入信息导致错误的概率,如果需要修改数据,与之关联的信息都会自动调整。在应用过程中,首先要构建地形模型,将CAD地形图进行预处理,并导入到BIM建模软件中,开始建模工作,然后要建立实体模型,将线段转化成实体。BIM技术在岩土工程勘察工作中的应用依然处于初期阶段,但对于质量控制管理的意义十分重大,需要引起足够的重视,以加快岩土工程勘察工作的信息化、智能化发展

3.3强化工作人员的综合素质

在建筑项目施工中,工作人员不仅是建筑项目建设中的参与者,更是其中的主要组成部分。工作人员的综合素质和业务水平直接影响着整体的施工质量。因此,要想保障岩土工程勘察与地基设计工作顺利地开展,需要加大对工作人员的培训力度,强化他们的综合素质,对勘察和设计人员进行相关专业技能的培训。尤其是在岩土工程勘察中,勘察人员的业务水平直接影响着数据的准确性,所以在此过程中,勘察人员不仅要掌握的基本的操作流程,还需要具备较强的职业素质。在地基设计中,设计人员要多收集一些有关工程项目的设计资料,通过对不同资料的分析和总结,及时发现自己在设计中的不足,然后采取措施不断完善自己。

3.4及时掌控项目进度,精细调配资源

工程勘察作为工程建设的起点,建设单位常要求在极短的时间内完成,但同时受到施工现场特殊地质条件、材料因素、机械设备因素、设计变更、人为因素、气候环境、管理与技术因素等的影响较大,如果解决不及时,勘察工作将会不能按计划进度完成,且在出现进度滞后时,常出现为了追赶工期而降低工程勘察质量,从而埋下质量事故的“地雷”。因此,进度控制对项目履约至关重要。借助工程勘察全周期数智化管理系统,实现与台账类似功能,项目经理可按图索骥随时跟进项目进度,明确掌握每个项目的设备工作、维修等情况,及时根据当前进度调整工作计划,优化进度表,并根据工程进度分配物资材料,避免延误工期。

结束语

勘察项目全过程管理信息系统主要应用现代测绘技术、数据库技术、计算机技术、通信技术、CAD等将工程项目的相关信息进行有机结合,建立出综合计算机辅助信息流程,促使勘察技术手段从传统的手工向现代化方式转变。以此实现信息收集的数字化、资料系统化、图文处理自动化,建立更加完善的工程勘察技术体系。

参考文献

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