2006-07-17 10:35 李景茹,胡程順 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
1、前言
施工管理過程其實就是信息流動的過程,通過信息從上層到下層或從下層到上層的縱向流動,以及在同一層次間的橫向流動,達到管理和控制的目的。但目前我國的建設工程管理過程中,信息的流動主要采用手工統(tǒng)計數(shù)據(jù)、編制報表的方式(一些企業(yè)即使采用了計算機,也主要用于將手寫的報表編織成打印的報表),這種方式工作量大、效率低,難以保證信息的及時性和有效性。
隨著“數(shù)字化地球”概念的提出,“數(shù)字化”時代已經(jīng)到來,相對其他行業(yè)和領域來說,建設工程領域的數(shù)字化概念還很模糊,數(shù)字化的施工管理方法研究也很少見。為此,本文從“數(shù)字化施工管理”概念出發(fā),重點分析了數(shù)字化施工管理的內(nèi)涵及可能實現(xiàn)的手段。數(shù)字化施工管理是工程管理領域的必然趨勢,本文拋磚引玉,以期引來同仁的積極探討并帶來數(shù)字化施工管理的繁榮。
2、數(shù)字化施工管理的內(nèi)涵
與“數(shù)字地球”的概念相似,“數(shù)字化施工”就是將施工過程數(shù)字化,它包括工程全部施工過程信息的數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化和可視化!皵(shù)字化施工管理”即在數(shù)字化施工的基礎上,用數(shù)字化手段整體性地解決工程施工問題并最大限度地利用信息資源。
數(shù)字化施工管理是以知識為基礎,運用空間的概念整合信息及資料庫的體系,是一種強調(diào)知識共享與更新的機制及過程,注重將原始資料經(jīng)過整理、統(tǒng)計與分析后變成信息,而信息經(jīng)過充分運用及共享,則可轉(zhuǎn)化為有用的知識。因此,本文認為數(shù)字化施工管理的內(nèi)涵應包括以下幾個部分:①空間信息技術;②系統(tǒng)仿真計算;③可視化與虛擬現(xiàn)實;④多智能體施工。數(shù)字化施工管理的興起將為建設行業(yè)加快工程進度、節(jié)約工程造價、保證工程質(zhì)量等起到巨大作用。
2.1空間信息技術
空間信息是數(shù)字化施工管理的首要前提,它包括施工場地的地形、地貌、建筑物、施工項目等一切空間的信息?臻g信息技術是處理空間信息最為有力的工具,它主要包括遙感技術(RS)、地理信息系統(tǒng)(GIS)和全球定位系統(tǒng)(GPS),即3S。其中,地理信息系統(tǒng)在建設工程管理中發(fā)揮了越來越重要的作用。
地理信息系統(tǒng)(GIS,GeographicInformationSys tem)是近年來迅速發(fā)展起來的、一門介于地球科學與信息科學之間的交叉學科,亦是地學空間數(shù)據(jù)與計算機技術相結合的新型空間信息技術。它是在計算機硬件和軟件支持下,運用系統(tǒng)工程和信息科學的理論,科學管理和綜合分析具有空間內(nèi)涵的地理數(shù)據(jù),以提供對規(guī)劃、管理、決策和研究所需信息的空間信息系統(tǒng)。
。牵桑泳哂写鎯、處理、傳輸和顯示海量地理信息或空間數(shù)據(jù)的功能,因而適合用于管理規(guī)模越來越龐大的工程建設系統(tǒng)的信息。目前有學者研制開發(fā)了以GIS和數(shù)字媒體技術為基礎的三峽工程決策支持系統(tǒng)集成指揮中心,在可視化的環(huán)境下以多種媒體形式為決策用戶提供各種施工動態(tài)、靜態(tài)信息,為提高決策效率提供有效的工具[3].GIS可以對信息進行空間分析和可視化表達,這些功能適用于工程地質(zhì)勘探、工程項目選址分析、工程項目風險評價、施工平面規(guī)劃等工程建設領域。豐富的查詢功能也是GIS的一大顯著特點,GIS提供圖形查詢、文字查詢、事件查詢和過程查詢,利用這些功能不但能獲得與空間坐標有關的各項實體的信息(如設計參數(shù)、圖紙等),還可以獲得動態(tài)的過程信息,如施工過程信息等。文獻[4]將GIS用于公路建設管理中,利用GIS動態(tài)反映路基、結構物的施工進展情況,隨時反映出工程的變更情況,實現(xiàn)各構造物的施工進展形象圖及各種信息的統(tǒng)計與分析。近年來,隨三維、四維的數(shù)據(jù)模型日趨成熟,三維、四維的GIS也逐漸得到研究和應用。天津大學的鐘登華等將GIS技術與系統(tǒng)仿真技術相結合,并廣泛應用于水利水電工程的施工領域中,如壩區(qū)地質(zhì)三維可視化、地下洞室和大壩施工過程三維動態(tài)演示、施工導截流施工管理、施工場地總布置等,在行業(yè)內(nèi)取得不小的反響[5-7].如圖1為應用GIS技術生成的某水電工程施工場地總布置圖。另外,與人工智能、面向?qū)ο、萬維網(wǎng)、虛擬現(xiàn)實等技術的結合的新型地理信息系統(tǒng)不斷的出現(xiàn),這與施工管理數(shù)字化的趨勢相符合,因此也必將在工程建設領域得到更加深入和廣泛的應用。
2.2系統(tǒng)仿真計算
系統(tǒng)仿真技術是20世紀40年代末以來隨著計算機技術的發(fā)展逐步形成的一門新興學科,它以相似性原理、系統(tǒng)工程方法、信息技術以及應用領域相關專業(yè)技術為基礎,以計算機等設備為工具,利用系統(tǒng)模型對真實的或設想的系統(tǒng)進行動態(tài)研究的一門多學科的綜合技術[8].仿真就是通過建立系統(tǒng)模型對實際系統(tǒng)進行試驗研究的過程。隨著仿真技術的發(fā)展,現(xiàn)代仿真技術已經(jīng)成為任何復雜系統(tǒng)不可缺少的分析、研究、設計、評價、決策和訓練的重要手段。
國外從70年代開始將仿真技術應用到工程施工過程仿真,以循環(huán)網(wǎng)絡仿真軟件為代表的一系列軟件已廣泛的應用在隧洞施工、土石方開挖、橋梁施工、管道施工等工程施工領域,如Halpin用于工程施工過程仿真的CYCLONE;Moavenzadeh用于費用預測的隧道施工仿真軟件TCM;Clemmins用于土方工程施工仿真的SCRAPESIM;Kavanagh用于代替CPM的循環(huán)網(wǎng)絡仿真系統(tǒng)SIREN;Odeh基于知識的施工計劃仿真系統(tǒng)CIPROS;Huang用于施工過程動態(tài)交互仿真的DISCO等等。
隨著人們對建模方法學研究的不斷深入及計算機技術的飛速發(fā)展,對系統(tǒng)仿真技術提出了更高的要求。20世紀90年代以來,系統(tǒng)仿真的研究主要集中在:分布式交互仿真(DistributedInteractiveSimulation)、面向?qū)ο蠓抡妫ǎ希猓辏澹悖?OrientedSimulation)、智能仿真(Intel ligentSimulation)、可視化仿真(VisualSimulation)、多媒體仿真(MultimediaSimulation)等等[10].圖2為可視化與仿真相結合而生成的可視化施工管理過程。
在國內(nèi),天津大學的孫錫衡[13]等于80年代初首先把仿真技術引入水電工程施工領域,隨后,鐘登華等人對大型地下洞室群、混凝土壩的施工過程進行仿真研究,尤其是近期提出基于GIS的可視化仿真等理論和方法在眾多大型實際工程中得到了成功的應用[14-20].其他的一些研究單位和學者也在施工過程仿真領域作了一定的工作。其中,同濟大學[21]根據(jù)已
有的盾構法隧道施工引起地層移動理論,采用了基于數(shù)據(jù)體視化算法的計算機仿真技術,研制了盾構法隧道施工實時預測與控制仿真軟件;武漢水利電力大學和大連理工均在混凝土壩澆筑仿真方面進行了研究[22-24];四川大學主要研究了地下洞室群施工過程的仿真計算[25],等等。沙梅[26]用離散系統(tǒng)仿真對集裝箱碼頭的工藝系統(tǒng)設計進行模擬,為集裝箱港口工程項目設計提供決策支持。曾賽星[27]引入了可用于離散事件和連續(xù)事件的SLAMⅡ仿真系統(tǒng),針對一個多服務臺的土方運輸系統(tǒng)進行了傳真試驗。
2.3可視化與虛擬現(xiàn)實可視化即科學計算
可視化(ViSC,VisualizationinScientificComputation)[28],是指運用計算機圖形學和圖像處理技術,將科學計算過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)及計算結果轉(zhuǎn)換為圖形或圖像在屏幕上顯示出來,并進行交互處理的理論、方法和技術。而虛擬現(xiàn)實(VirtualRe ality,簡稱VR)是采用以計算機技術為核心的現(xiàn)代高新科技生成逼真的集視覺、聽覺、觸覺與嗅覺為一體的特定范圍的模擬環(huán)境,通過多種傳感設備(如頭盔顯示器、立體眼鏡、數(shù)據(jù)手套、數(shù)據(jù)衣等)使用戶以自然的方式與模擬環(huán)境中的物體進行交互,從而產(chǎn)生身臨其境的感受和體驗。
與可視化相比,在VR系統(tǒng)中用戶與計算機的交互方式就像現(xiàn)實中人與自然的交互一樣,即具有沉浸性(Immersion);在VR系統(tǒng)中用戶不再是被動地接受計算機所給予的信息或者是旁觀者,而是能夠使用交互輸入設備來操縱虛擬物體,以改變虛擬世界的,即具有良好的交互性(Interaction);用戶利用VR系統(tǒng)可以從定性和定量綜合集成的環(huán)境中獲得感性和理性的認識,從而深化概念和萌發(fā)新意,即具有想象性(Imagina tion)。由于上述特點,虛擬現(xiàn)實在建設工程領域的應用成為了新的熱點。
利用VR的可視化特性,對整個施工現(xiàn)場場景和施工過程進行三維展現(xiàn),可以充分挖掘人類視覺獲取信息的潛能,使工程技術人員和決策人員可以最大限度地獲得施工過程的信息,有效地檢驗施工組織設計方案的可行性;用戶也可以進入數(shù)據(jù)本身所在的環(huán)境,通過實時交互修改參數(shù)來對不同施工方案進行比較。
。郑业慕换バ允菍W校教學或培訓員工的有效工具。建筑工程施工和管理是實踐性較強的課程,而現(xiàn)實條件又不可能提供所有的實踐環(huán)節(jié),采用VR構建一個虛擬的工程建設環(huán)境,使學生“參與”其中,將會提高學生的“實踐經(jīng)驗”。采用VR技術虛擬施工過程,也有助于操作人員全面了解操作流程,優(yōu)質(zhì)安全地完成施工任務,尤其對一些特殊的或危險的操作進行全面培訓,可以大大提高培訓的安全性,并降低培訓的費用。
2.4多智能體施工
智能體(Agent)是指為了實現(xiàn)自己的設計目標或任務而獨立自主的運行,能適應自身所處的環(huán)境,并能不斷地從環(huán)境中獲取知識以提高自身能力,具有學習和推理功能的智能實體。多智能體系統(tǒng)[34]是由多個可計算的智能體組成的集合,其中每個智能體是一個物理的或抽象的實體,能作用于自身和環(huán)境,并與其他智能體通訊。其目標是特大的復雜系統(tǒng)(軟硬件系統(tǒng))建造成小的、彼此相互通訊及協(xié)調(diào)的、易于管理的系統(tǒng)。多智能體技術是人工智能技術的一次質(zhì)的飛躍。多智能體技術具有自主性、分布性、協(xié)調(diào)性,并具有自組織能力、學習能力和推理能力。采用多智能體系統(tǒng)解決實際應用問題,具有很強的魯棒性和可靠性,并具有較高的問題求解效率。由于多智能體技術的這些特點,它在解決復雜大系統(tǒng)的問題是具有明顯的優(yōu)勢。
隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和新技術、新材料、新工藝的不斷出現(xiàn),工程項目規(guī)模不斷擴大、形式日益復雜,工程建設過程涉及的單位和個人也越來越多,因而對建設工程管理的統(tǒng)籌性、協(xié)調(diào)性、時效性提出的要求就越來越高。對于這樣一個復雜的系統(tǒng),應用多智能體技術來保證工程建設任務的順利進行時非常合適的。
目前,已有學者研究基于Agent的工程建設協(xié)同工作方法,為工程建設項目進行高效管理、協(xié)作設計的提供重要的工具[35].曾明[36]以蘇州河綜合整治工程的計劃管理為背景,提出一種用于多部門計劃協(xié)調(diào)支持系統(tǒng)的Agent協(xié)同工作組織結構。由于在招投標時,需要大量的工程量數(shù)據(jù)計算工程造價,重慶大學的任玉瓏等提出了構建適用于投標計價和做招標的標底的招投標計價多Agent協(xié)同工作系統(tǒng)的思想,該多A gent協(xié)同工作系統(tǒng)包含工程量計算Agent和造價計算Agent[37].西北工業(yè)大學的儲備等從設計資源的角度深入研究了通過Agent以招投標模型實現(xiàn)產(chǎn)品設計任務的合理配置從而達到設計資源的合理分布與合理流轉(zhuǎn)[38].大型水利工程的物資供應系統(tǒng)是一個復雜系統(tǒng),為此,劉三伢等[39]將供應鏈管理理論和Agent技術引入大型工程物資供應系統(tǒng)的研究中。
總的來說,多智能體技術在建設工程領域的研究和應用還很有限,有待進一步拓展其應用的深度和廣度。
3、數(shù)字化施工管理的實現(xiàn)
如同數(shù)字地球一樣,數(shù)字化施工的實現(xiàn)是一個長期復雜的工程,它需要各種相關知識、技術等的共同提高與發(fā)展,軟環(huán)境與硬(件)環(huán)境同時不可或缺。在硬件方面,要在工程施工區(qū)內(nèi)布置高速寬帶互聯(lián)網(wǎng),大量的現(xiàn)場跟蹤攝像設備,可隨時接入Internet、具備無線上網(wǎng)功能的電子計算機,數(shù)碼設備等,每個現(xiàn)場施工人員需配備先進的數(shù)字設備。同時現(xiàn)場配備多臺跟蹤攝像與監(jiān)測設備,在施工中結合系統(tǒng)仿真計算,部分實現(xiàn)了數(shù)字化施工。在軟環(huán)境方面,要組建高效精干的數(shù)字化施工管理機構,做好施工前的數(shù)據(jù)資料收集準備工作,強化施工過程中的管理與控制。
4、結束語
數(shù)字化施工管理是工程管理現(xiàn)代化的需要,也是數(shù)字化時代的必然趨勢。雖然,目前數(shù)字化施工管理還是一個全新的概念,相關理論和技術尚不成熟,但是應該看到,在一些方面我們已取得了一定的成果。本文僅粗淺地討論了對數(shù)字化施工管理的概念和相關理論方法的認識,以期帶來更多的探討,共同促進數(shù)字化施工管理的繁榮。
參考文獻
[1] 江綿康。對“數(shù)字地球”的幾點認識[J].地理信息世界,2003,1(3):1-3.
[2] 胡 鵬,黃杏元,華一新。地理信息系統(tǒng)教程[M].武昌:武漢大學出版社,2002.
[3] 黃恩才,趙 彤,于敬海,謝 劍。地理信息系統(tǒng)在土木工程中的應用[J].天津理工學院學報,2003,19(3):96-99.
[4] 張映雪,黃利芒。GIS技術在公路建設管理中的應用研究[J].中國公路學報,2004,17(1):90-93.
[5]。冢瑁铮睿纾模澹睿纾瑁酰,LiJingru,ZhuHuirong。GIS-basedvisualsimulationmethodologyforconcretedamconstructionprocesses[A].Proceedingofthe5thAsianSimulationConference,Shang hai,China,2002:295-300.
[6] 鐘登華,熊小平,馮志軍,等。水利水電工程施工總布置可視化動態(tài)演示系統(tǒng)研究[J].水利水電技術,2001,(12):29-31.
[7] 劉東海,鐘登華,周 銳,等;冢牵桑拥乃姽こ淌┕Я魅S動態(tài)可視化研究[J].計算機輔助設計與圖形學學報,2002,14,(11):1051-1055.
[8] 康鳳舉,F(xiàn)代仿真技術與應用[M].北京:國防工業(yè)出版社,2001.
[9] 李景茹。大型工程施工進度分析理論方法與應用[D].天津大學博士學位論文,2003.
[10] 李伯虎,王正中。90年代計算機仿真技術新動向[J].計算機世界,1992,(9):4-6.
[11]。耍幔恚幔簦郑遥停幔颍簦椋睿澹剩。3Dvisualizationofsimulatedcon structionoperations[A].ProceedingsoftheWinterSimulationConference,2000:1933-1937.
[12]。耍幔恚幔簦郑,MartinezJC。Visualizingsimulatedconstru ctionoperationsin3D[J].JournalofComputinginCivilEngineering,2001,15(4):329-337.
[13] 孫錫衡,鐘登華,朱光熙。地下洞室群施工系統(tǒng)分析[J].天津大學學報,1991,(增刊):9-14.
[14] 鐘登華,鄭家祥,劉東海,張偉波?梢暬抡婕夹g及其應用[M].北京:中國水利水電出版社,2002.
[15] 鐘登華,張偉波,鄭家祥。大型地下洞室群施工系統(tǒng)仿真[J].水利學報,2001,(9):86-91.
[16] 李景茹,鐘登華,劉志新,吳曉光。混凝土壩施工三維動態(tài)可視化仿真與優(yōu)化[J].系統(tǒng)工程理論與實踐。2003,23(7):118-125.
[17] 鐘登華,李景茹,鄭家祥。復雜地下洞室群施工交通運輸系統(tǒng)仿真與優(yōu)化研究[J].系統(tǒng)仿真學報,2002,14(2):140-142,145.
[18] 鐘登華,胡程順。復雜工程系統(tǒng)可視化仿真建模方法與應用[J].系統(tǒng)仿真學報,2002,14(7):839-843.
[19] 鐘登華,李景茹,劉奎建。全過程動態(tài)仿真技術及其在大型工程施工管理中的應用[J].天津大學學報,2003,36(3):347-352.
[20] 劉東海,鐘登華;冢牵桑拥乃姽こ炭梢暬o助設計理論與方法[J].水利水電技術,2003,34(9):8-11.
[21] 張慶賀,朱忠隆,周希圣。盾構法隧道施工多媒體監(jiān)控與仿真技術[J].同濟大學學報,2001,29(6):729-732.
[22] 楊學紅,胡志根;冢穑澹簦颍榫W(wǎng)隧洞施工過程的系統(tǒng)建模[J].水電能源科學,2001,19(4):33-36.
[23] 陳先明,肖煥雄。土石壩施工運輸系統(tǒng)元胞自動機模糊仿真模型研究[J].水利水電科技進展,2002,22(1):15-17.
[24] 秦 杰,黃承逵,黃達海,等。三峽大壩混凝土施工實時仿真計算[J].大連理工大學學報,2002,42(3):359-365.
[25] 王民壽,楊興國,謝培忠,等。小灣地下廠房施工期地下洞室群施工仿真模擬的研究[J].云南水力發(fā)電,2000,16(2):44-49.
[26] 沙 梅。集裝箱碼頭工藝方案設計建模與仿真[J].系統(tǒng)仿真學報,2003,15(9):1240-1244.
[27] 曾賽星,李忠富,關 柯,JonathanShi。基于離散事件的多服務臺運輸系統(tǒng)仿真模型[J].哈爾濱建筑大學學報,2000,33(4):89-92.
[28] 石教英,蔡文立?茖W計算可視化算法與系統(tǒng)[M].北京:科學出版社,1996.
[29] 周炎勛。虛擬現(xiàn)實技術綜述[J].計算機仿真,1996,13(1):2-7.
[30] 張建平,王洪均。建筑施工4D++模型與4D項目管理系統(tǒng)的研究[J],土木工程學報,2003,36(3):70-78.
[31] 雷軍波,李世真。工程施工中虛擬仿真技術的應用[J].施工技術,2003,32(12):20-21.
[32] 嚴 鈞,劉永健。虛擬現(xiàn)實技術在土木建筑工程中的應用研究[J].長沙交通學院學報,2003,19(1):58-62.
[33] 王要武,薛小龍,韓喜雙。虛擬現(xiàn)實技術任建筑業(yè)內(nèi)的應用研究[J].低溫建筑技術,2004(1):90-91.
[34] 劉金琨,爾聯(lián)潔。多智能體技術應用綜述[J].控制與決策,2001,16(2):133-140.
[35] 寧 葵,寧 健;冢粒纾澹睿舻墓こ探ㄔO協(xié)同工作環(huán)境[J].工程設計CAD與智能建筑,2001(3):40-43.
[36] 曾 明,吳相林,趙 勇;冢粒纾澹睿舻拇笮凸こ逃媱潊f(xié)調(diào)支持系統(tǒng)研究[J].華中科技大學學報,2003,31(1):52-54.
[37] 任玉瓏,朱 寧,徐江偉。多Agent協(xié)作系統(tǒng)應用在招投標時的通信機制[J].重慶大學學報,2003,26(6):149-152.
[38] 儲 備,楊海淀,武俊峰,蔡 青;冢粒纾澹睿舻膮f(xié)作招投標優(yōu)化模型[J].中國機械工程,2001,12(12):1399-1401.
[39] 劉三伢,王紅衛(wèi),郭 敏;冢粒纾澹睿舻拇笮退こ涛镔Y供應鏈建模與仿真[J].系統(tǒng)仿真學報,2002,14(5):656-660.
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