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混凝土喷射用量的自动化分析方法、装置及系统与流程

2021-11-09 23:10:00 来源:中国专利 TAG:


1.本技术涉及工程管理技术领域,尤其涉及一种混凝土喷射用量的自动化分析方法、装置及系统。


背景技术:

2.混凝土是最常用的建筑材料之一,在工程项目建设中,常常需要对项目工程混凝土的实际喷射用量与设计用量进行对比,以核算材料是否超方。
3.目前,对于项目工程中混凝土是否超方,常常是在项目完成后根据统计的混凝土实际喷射用量和混凝土设计用量进行比对,然而采用这样的方式仅能够核算出整个项目的混凝土是否超方,在项目完工前无法核算出材料是否超方,进而项目过程中在发生超方时,不能及时对超方原因进行分析,最终导致项目混凝土实际使用量超方,增加了项目成本。
4.因此,如何提供一种有效的方案,以便于在施工过程中及时对混凝土用量是否超方进行分析,已成为现有技术中一亟待解决的问题。


技术实现要素:

5.第一方面,本技术实施例提供了一种混凝土喷射用量的自动化分析方法,包括:
6.获取预设施工周期内拌合站称重系统上传的混凝土称重数据和用户终端上传的所述预设施工周期内的施工日志,所述施工日志中记录有施工部位和施工延米量;
7.基于所述施工部位所对应的设计等级和所述施工延米量,确定出所述施工部位所对应的混凝土喷射用量;
8.基于所述混凝土称重数据和所述混凝土喷射用量,确定出所述预设施工周期内混凝土喷射用量是否超方。
9.在一个可能的设计中,所述基于所述混凝土称重数据和所述混凝土喷射用量,确定出所述预设施工周期内混凝土喷射用量是否超方,包括:
10.基于所述混凝土称重数据确定出混凝土的实际生产方量;
11.基于混凝土的实际生产方量和所述混凝土喷射用量,得到混凝土超方量;
12.当所述混凝土超方量与所述混凝土喷射用量的比值超出预设阈值时,则判定所述预设施工周期内混凝土喷射用量超标;
13.当所述混凝土超方量与所述实际生产方量的比值未超出预设阈值时,则判定所述预设施工周期内混凝土喷射用量未超标。
14.在一个可能的设计中,所述基于所述施工部位所对应的设计等级和所述施工延米量,确定出所述施工部位所对应的混凝土喷射用量,包括:
15.基于所述施工部位所对应的设计等级,确定出所述施工部位每延米的混凝土喷射用量;
16.基于所述施工部位每延米的混凝土喷射用量和所述施工延米量,确定出所述施工部位所对应的混凝土喷射用量。
17.在一个可能的设计中,所述施工部位为隧道,所述基于所述施工部位所对应的设计等级,确定出所述施工部位每延米的混凝土喷射用量,包括:
18.基于隧道的围岩等级,确定出所述围岩等级下每延米的混凝土喷射用量。
19.在一个可能的设计中,当所述预设施工周期内凝土喷射用量超方时,所述方法还包括:
20.遍历历史施工项目库中的所有历史施工项目,从所述历史施工项目库中查找与所述施工部位属于同一施工类型且存在混凝土喷射用量超方的历史施工部位;
21.基于存在混凝土喷射用量超方的历史施工部位的超方原因,确定出所述预设施工周期内混凝土喷射用量预估超方原因。
22.在一个可能的设计中,所述施工日志中记录有施工日期,获取用户终端上传的所述预设施工周期内的施工日志,包括:
23.遍历所述用户终端上传的所有施工日志,查找出施工日期位于所述预设施工周期内的施工日志。
24.第二方面,本技术实施例提供了一种混凝土喷射用量的自动化分析装置,包括:
25.获取单元,用于获取预设施工周期内拌合站称重系统上传的混凝土称重数据和用户终端上传的所述预设施工周期内的施工日志,所述施工日志中记录有施工部位和施工延米量;
26.第一确定单元,用于基于所述施工部位所对应的设计等级和所述施工延米量,确定出所述施工部位所对应的混凝土喷射用量;
27.第二确定单元,用于基于所述混凝土称重数据和所述混凝土喷射用量,确定出所述预设施工周期内混凝土喷射用量是否超方。
28.在一个可能的设计中,所述第二确定单元在用于基于所述混凝土称重数据和所述混凝土喷射用量,确定出所述预设施工周期内混凝土喷射用量是否超方时,具体用于:
29.基于所述混凝土称重数据确定出混凝土的实际生产方量;
30.基于混凝土的实际生产方量和所述混凝土喷射用量,得到混凝土超方量;
31.当所述混凝土超方量与所述混凝土喷射用量的比值超出预设阈值时,则判定所述预设施工周期内混凝土喷射用量超标;
32.当所述混凝土超方量与所述实际生产方量的比值未超出预设阈值时,则判定所述预设施工周期内混凝土喷射用量未超标。
33.在一个可能的设计中,所述第一确定单元在用于基于所述施工部位所对应的设计等级和所述施工延米量,确定出所述施工部位所对应的混凝土喷射用量时,具体用于:
34.基于所述施工部位所对应的设计等级,确定出所述施工部位每延米的混凝土喷射用量;
35.基于所述施工部位每延米的混凝土喷射用量和所述施工延米量,确定出所述施工部位所对应的混凝土喷射用量。
36.第三方面,本技术实施例提供了一种混凝土喷射用量的自动化分析系统,包括:拌合站称重系统、用户终端和服务端;
37.所述拌合站称重系统用于将预设施工周期内的混凝土称重数据上传给服务端;
38.所述用户终端用于将所述预设施工周期内的施工日志上传给所述服务端,所述施
工日志中记录有施工部位和施工延米量;
39.所述服务端用于基于所述施工部位所对应的设计等级和所述施工延米量,确定出所述施工部位所对应的混凝土喷射用量;以及
40.基于所述混凝土称重数据和所述混凝土喷射用量,确定出所述预设施工周期内混凝土喷射用量是否超方。
41.本技术一个或多个实施例采用的上述至少一个技术方案能够达到以下有益效果:
42.由于获取预设施工周期内拌合站称重系统上传的混凝土称重数据和用户终端上传的预设施工周期内的施工日志,基于施工部位所对应的设计等级和施工延米量,确定出施工部位所对应的混凝土喷射用量,并基于混凝土称重数据和混凝土喷射用量,确定出预设施工周期内混凝土喷射用量是否超方。如此,能够对预设施工周期内混凝土喷射用量是否超方进行分析,以便在工程项目建设中及时获知混凝土喷射用量超方情况,从而在超方时及时追查超方原因,调整施工技术方案,避免混凝土喷射用量超方,达到降低施工成本的效果。
附图说明
43.此处所说明的附图用来提供对本文件的进一步理解,构成本文件的一部分,本文件的示意性实施例及其说明用于解释本文件,并不构成对本文件的不当限定。在附图中:
44.图1为本技术一个实施例提供的混凝土喷射用量的自动化分析方法的流程图。
45.图2为本技术一个实施例提供的混凝土喷射用量的自动化分析装置的结构示意图。
46.图3为本技术一个实施例提供的混凝土喷射用量的自动化分析系统的结构示意图。
具体实施方式
47.下面将结合本技术实施例中附图,对本技术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技术一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本技术实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本技术的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本技术的范围,而是仅仅表示本技术的选定实施例。基于本技术的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
48.为了及时对混凝土用量是否超方进行分析,本技术实施例提供了一种混凝土喷射用量的自动化分析方法、装置及系统,该混凝土喷射用量的自动化分析方法、装置及系统可在工程项目建设中及时获知混凝土喷射用量超方情况,从而在超方时及时追查超方原因,调整施工技术方案,避免混凝土喷射用量超方,降低施工成本。
49.本技术实施例提供的混凝土喷射用量的自动化分析方法可应用于服务端,所述服务端可以是施工方用于项目管控的服务器。
50.下面将对本技术实施例提供的混凝土喷射用量的自动化分析方法进行详细说明。
51.为便于描述,除特别说明外,本技术实施例均以服务端为执行主体进行说明。
52.可以理解,所述执行主体并不构成对本技术实施例的限定。
53.如图1所示,本技术实施例提供的混凝土喷射用量的自动化分析方法可以包括如下步骤:
54.步骤s101,获取预设施工周期内拌合站称重系统上传的混凝土称重数据和用户终端上传的所述预设施工周期内的施工日志。
55.其中,所述施工日志中记录有施工部位和施工延米量。
56.本技术实施例中,一个项目可划分为多个预设施工周期,所述预设施工周期可以是一天、一周、一个月等,具体可根据实际情况设定,本技术实施例中不做具体限定。
57.拌合站的拌合站称重系统与服务端通信连接,拌合站的混凝土在出库时会在拌合站称重系统进行称重,拌合站称重系统可在每次对混凝土称重时将称重数据自动上传给服务端,服务端可对预设施工周期(如1天)内拌合站上传的所有称重数据求和,得到预设施工周期内拌合站称重系统上传的混凝土称重数据。
58.本技术实施例中,用户终端上传的施工日志中记录有施工日期,在获取用户终端上传的预设施工周期内的施工日志时,可遍历用户终端上传的所有施工日志,并从中查找出施工日期位于所述预设施工周期内的施工日志。
59.步骤s102,基于施工部位所对应的设计等级和施工延米量,确定出施工部位所对应的混凝土喷射用量。
60.具体的,在设计规范中,不同的设计等级,每延米的混凝土设计用量不相同。因此,在确定施工部位所对应的混凝土喷射用量时,可先根据施工部位所对应的设计等级,确定出施工部位每延米的混凝土喷射用量,然后根据施工部位每延米的混凝土喷射用量和施工日志中记录的施工延米量,确定出施工部位所对应的混凝土喷射用量。
61.例如,在一个实施例中,若施工部位为隧道,则设计等级可以是隧道的围岩等级。确定出施工部位每延米的混凝土喷射用量时,可根据基于隧道的围岩等级,确定出所述围岩等级下每延米的混凝土喷射用量。
62.步骤s103,基于混凝土称重数据和混凝土喷射用量,确定出预设施工周期内混凝土喷射用量是否超方。
63.具体的,在确定出预设施工周期内混凝土喷射用量是否超方时,可首先根据混凝土称重数据和项目工程中混泥土的强度等级计算出混凝土的实际生产方量。然后,根据混凝土的实际生产方量和所述混凝土喷射用量,得到混凝土超方量。最后,根据混凝土超方量与实际生产方量的比值确定出该预设施工周期内混凝土喷射用量超标。
64.其中,如果混凝土超方量与混凝土喷射用量的比值超出预设阈值,则判定预设施工周期内混凝土喷射用量超标。如果混凝土超方量与混凝土喷射用量的比值未超出预设阈值,则判定预设施工周期内混凝土喷射用量未超标。所述预设阈值可以是经验值。
65.例如,在一个实施例中,预设阈值为10%,根据混凝土称重数据确定出混凝土的实际生产方量为115方,确定出施工部位所对应的混凝土喷射用量为100方,则混凝土超方量为115

100=15方,混凝土超方量与混凝土喷射用量的比值15%,大于10%,此时可判定预设施工周期内混凝土喷射用量超标。
66.综上所述,本技术实施例提供的混凝土喷射用量的自动化分析方法,通过获取预设施工周期内拌合站称重系统上传的混凝土称重数据和用户终端上传的预设施工周期内的施工日志,基于施工部位所对应的设计等级和施工延米量,确定出施工部位所对应的混
凝土喷射用量,并基于混凝土称重数据和混凝土喷射用量,确定出预设施工周期内混凝土喷射用量是否超方。如此,能够对预设施工周期内混凝土喷射用量是否超方进行分析,以便在工程项目建设中及时获知混凝土喷射用量超方情况,从而在超方时及时追查超方原因,调整施工技术方案,避免混凝土喷射用量超方,达到降低施工成本的效果。
67.进一步的,本技术实施例还提供了一种对超方原因进行预估分析的可能设计一,其可以包括但不限于如下步骤s201

s202。
68.步骤s201,遍历历史施工项目库中的所有历史施工项目,从历史施工项目库中查找与施工部位属于同一施工类型且存在混凝土喷射用量超方的历史施工部位。
69.步骤s202,基于存在混凝土喷射用量超方的历史施工部位的超方原因,确定出预设施工周期内混凝土喷射用量预估超方原因。
70.进一步的,在确定出预设施工周期内混凝土喷射用量预估超方原因时,还可考虑超方比例,即基于存在混凝土喷射用量超方,且超方比例与所述比值(混凝土超方量与实际生产方量的比值)之差在预设范围内的历史施工部位的超方原因,确定出预设施工周期内混凝土喷射用量预估超方原因。
71.由此通过上述的可能设计一,可分析出设施工周期内混凝土喷射用量预估超方原因,为超方原因的分析提供指导,以便及时追查出超方原因。
72.图2是本技术的一个实施例提供的混凝土喷射用量的自动化分析装置的结构示意图。请参阅图2,在一种软件实施方式中,混凝土喷射用量的自动化分析装置包括:
73.获取单元,用于获取预设施工周期内拌合站称重系统上传的混凝土称重数据和用户终端上传的所述预设施工周期内的施工日志,所述施工日志中记录有施工部位和施工延米量;
74.第一确定单元,用于基于所述施工部位所对应的设计等级和所述施工延米量,确定出所述施工部位所对应的混凝土喷射用量;
75.第二确定单元,用于基于所述混凝土称重数据和所述混凝土喷射用量,确定出所述预设施工周期内混凝土喷射用量是否超方。
76.在一个可能的设计中,所述第二确定单元在用于基于所述混凝土称重数据和所述混凝土喷射用量,确定出所述预设施工周期内混凝土喷射用量是否超方时,具体用于:
77.基于所述混凝土称重数据确定出混凝土的实际生产方量;
78.基于混凝土的实际生产方量和所述混凝土喷射用量,得到混凝土超方量;
79.当所述混凝土超方量与所述混凝土喷射用量的比值超出预设阈值时,则判定所述预设施工周期内混凝土喷射用量超标;
80.当所述混凝土超方量与所述实际生产方量的比值未超出预设阈值时,则判定所述预设施工周期内混凝土喷射用量未超标。
81.在一个可能的设计中,所述第一确定单元在用于基于所述施工部位所对应的设计等级和所述施工延米量,确定出所述施工部位所对应的混凝土喷射用量时,具体用于:
82.基于所述施工部位所对应的设计等级,确定出所述施工部位每延米的混凝土喷射用量;
83.基于所述施工部位每延米的混凝土喷射用量和所述施工延米量,确定出所述施工部位所对应的混凝土喷射用量。
84.图3是本技术的一个实施例提供的混凝土喷射用量的自动化分析系统的结构示意图。请参阅图3,混凝土喷射用量的自动化分析系统包括:拌合站称重系统、用户终端和服务端,服务端分别与拌合站称重系统和用户终端通信连接;
85.其中,所述拌合站称重系统用于将预设施工周期内的混凝土称重数据上传给服务端;
86.所述用户终端用于将所述预设施工周期内的施工日志上传给所述服务端,所述施工日志中记录有施工部位和施工延米量;
87.所述服务端用于基于所述施工部位所对应的设计等级和所述施工延米量,确定出所述施工部位所对应的混凝土喷射用量;以及
88.基于所述混凝土称重数据和所述混凝土喷射用量,确定出所述预设施工周期内混凝土喷射用量是否超方。
89.以上所述仅为本技术的优选实施例而已,并不用于限制本技术,对于本领域的技术人员来说,本技术可以有各种更改和变化。凡在本技术的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
90.本技术中的各个实施例均采用递进的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其,对于系统实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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