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基于数据平台的工程进度可视化展示方法、设备与流程

2022-11-30 15:10:16 来源:中国专利 TAG:


1.本发明涉及数据处理技术领域,具体涉及基于数据平台的工程进度可视化展示方法、设备。


背景技术:

2.施工进度是指在施工过程中各个工序的安排与时间顺序,以及各个工序的进度,为了充分了解建筑工程施工进度,人们通常采用编辑施工进度表的方式来进行施工进度数据的记录;目前的施工进度表是施工单位对即将开工的装饰工程进行施工准备的基本技术文件,是根据装饰工程施工项目的要求,确定经济合理的安排。
3.然而此种方式的施工进度记录在实际使用时,需要线下完成,施工进度的数据采集效率较低,且没有准确的采集目标,致使采集的施工进度数据不准确且更迭较慢,无法满足当前施工过程中管理端对施工进度的全览把控。


技术实现要素:

4.解决的技术问题针对现有技术所存在的上述缺点,本发明提供了基于数据平台的工程进度可视化展示方法、设备,解决了上述背景技术中提出的技术问题。
5.技术方案为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:第一方面,基于数据平台的工程进度可视化展示设备,包括:控制终端,是系统的主控端,用于发出控制命令;构建模块,用于构建建筑工程的虚拟三维模型;数据交互平台,数据交互平台通过局域网络构建,用于提供用户施工进度数据的储存、反馈与读取的共享条件;渲染模块,用于设置渲染逻辑对建筑工程虚拟三维模型进行渲染;设计模块,用于设计虚拟三维模型的渲染进行时间节点;搜索模块,用于参考设计模块设计的渲染进行时间节点判定当前时间节点阶段,参考当前时间节点阶段在建筑工程虚拟三维模型中查找未渲染的三维模型组成部分并向控制终端反馈。
6.更进一步地,所述构建模块下级设置有子模块,包括:载入单元,用于载入系统建筑工程电子施工图纸;识别单元,用于识别载入单元中载入电子施工图纸中的建筑工程施工参数;分析单元,用于分析虚拟三维模型的组成部分;其中,分析单元的分析虚拟三维模型组成部分包括:屋顶、隔墙、柱、梁、地板、门窗,构建模块中识别单元运行结束后将建筑工程施工参数向构建模块同步发送,构建模块
在接收到识别单元发送的建筑工程施工参数数据后根据建筑工程施工参数数据构建建筑工程的虚拟三维模型。
7.更进一步地,所述控制终端与载入单元通过无线网络及介质电性连接形成数据传输通道,控制终端应用数据传输通道获取对载入单元的读取及修改权限。
8.更进一步地,所述数据交互平台下级设置有子模块,包括:区分单元,用于获取分析单元分析到的虚拟三维模型组成部分,参考虚拟三维模型组成部分对数据交互平台中储存的施工进度数据进行区分储存。
9.更进一步地,所述区分单元下级设置有子模块,包括:捕捉单元,用于捕捉建筑工程中处于施工状态与虚拟三维模型组成部分对应的施工区域;传输单元,用于向数据交互平台实时传输施工进度数据。
10.更进一步地,施工区域内用户通过电子设备访问数据交互平台,将所处施工区域施工进度数据通过电子设备操作传输单元向数据交互平台发送;其中,每一施工区域内可访问数据交互平台的电子设备数量为一。
11.更进一步地,所述渲染模块下级设置有子模块,包括:色盘模组,用于设置区分渲染色盘向渲染模块提供;辨识单元,用于辨识数据交互平台中接收的传输单元实时发送的施工进度数据来源施工区域。
12.更进一步地,所述色盘模组设置的区分渲染色盘通过用户设定对虚拟三维模型组成部分、施工区域及施工进度数据进行色彩区分,辨识单元在辨识施工进度数据来源施工区域后对该施工区域中施工进度数据更新区域进行渲染。
13.更进一步地,所述控制终端通过介质电性连接有构建模块,所述构建模块下级通过介质电性连接有载入单元、识别单元及分析单元,所述识别单元通过介质电性连接有控制终端,所述构建模块通过介质电性连接有数据交互平台,所述数据交互平台内部通过介质电性连接有区分单元,所述区分单元下级通过介质电性连接有捕捉单元及传输单元,所述区分单元通过介质电性与分析单元相连接,所述数据交互平台通过介质电性连接有渲染模块,所述渲染模块下级通过介质电性连接有色盘模组及辨识单元,所述渲染模块通过介质电性连接有设计模块及搜索模块。
14.第二方面,基于数据平台的工程进度可视化展示方法,包括以下步骤:步骤1:获取建筑工程电子施工图纸,根据电子施工图纸构建建筑工程虚拟三维模型;步骤2:对建筑工程虚拟三维模型中组成部分进行属性区分;步骤3:在虚拟三维模型中各组成部分对应的建筑工程施工区域配置数据采集端口;步骤4:各施工区域用户通过电子设备向数据采集端口发送施工进度数据,同步通过数据采集端口读取其他施工区域用户的施工进度数据;步骤5:根据虚拟三维模型组成部分、施工区域及施工进度数据设置建筑工程虚拟三维模型的渲染逻辑,应用渲染逻辑对建筑工程三维模型进行实时渲染更新;步骤6:用户根据渲染逻辑读取实时渲染进行中的建筑工程虚拟三维模型,对建筑
工程施工进度进行获取。
15.有益效果采用本发明提供的技术方案,与已知的公有技术相比,具有如下有益效果:1、本方面提供一种基于数据平台的工程进度可视化展示设备,其在使用过程中能够根据建筑施工图纸来构建建筑工程的虚拟三维模型,为工程进度的可视化呈现提供了基础的数据支持,并且在虚拟三维模型的基础上对虚拟三维模型进行进一步的处理,以保证用户通过虚拟三维模型来查看施工进度时能够更加精细的获取指定区域的施工进度,以确保用户在系统端能够全面的查看建筑工程的施工进度。
16.2、本发明通过渲染模块的部署,能够对建筑工程虚拟三维模型进一步渲染,进一步的便捷用户对虚拟三维模型中的各施工区域进行区分,识别捕捉所需要了解的施工区域的施工进度。
17.3、本发明提供一种基于数据平台的工程进度可视化展示方法,通过该方法中的步骤执行,能够进一步的维护系统运行的稳定,同时在该方法的步骤执行过程中能够辅助用户理解系统运行逻辑,确保系统使用用户能够更加快速的了解系统,为系统使用用户带来更佳的使用体验。
附图说明
18.为了更清楚地说明本发明或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
19.图1为基于数据平台的工程进度可视化展示设备的结构示意图;图2为基于数据平台的工程进度可视化展示方法的流程示意图;图中的标号分别代表:1、控制终端;2、构建模块;21、载入模块;22、识别单元;23、分析单元;3、数据交互平台;31、区分单元;311、捕捉单元;312、传输单元;4、渲染模块;41、色盘模组;42、辨识单元;5、设计模块;6、搜索模块。
具体实施方式
20.为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明中的附图,对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,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作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
21.下面结合实施例对本发明作进一步的描述。
22.实施例1本实施例的基于数据平台的工程进度可视化展示设备,如图1所示,包括:控制终端1,是系统的主控端,用于发出控制命令;构建模块2,用于构建建筑工程的虚拟三维模型;数据交互平台3,数据交互平台3通过局域网络构建,用于提供用户施工进度数据的储存、反馈与读取的共享条件;
渲染模块4,用于设置渲染逻辑对建筑工程虚拟三维模型进行渲染;设计模块5,用于设计虚拟三维模型的渲染进行时间节点;搜索模块6,用于参考设计模块5设计的渲染进行时间节点判定当前时间节点阶段,参考当前时间节点阶段在建筑工程虚拟三维模型中查找未渲染的三维模型组成部分并向控制终端1反馈。
23.在本实施例中,控制终端1控制构建模块2运行构建建筑工程的虚拟三维模型,实时的通过数据交互平台3提供用户施工进度数据的储存、反馈与读取的共享条件供用户使用,渲染模块4后置运行设置渲染逻辑对建筑工程虚拟三维模型进行渲染,再由设计模块5设计虚拟三维模型的渲染进行时间节点,最后搜索模块6参考设计模块5设计的渲染进行时间节点判定当前时间节点阶段,参考当前时间节点阶段在建筑工程虚拟三维模型中查找未渲染的三维模型组成部分并向控制终端1反馈。
24.实施例2在具体实施层面,在实施例1的基础上,本实施例参照图1所示对实施例1中基于数据平台的工程进度可视化展示设备做进一步具体说明:构建模块2下级设置有子模块,包括:载入单元21,用于载入系统建筑工程电子施工图纸;识别单元22,用于识别载入单元21中载入电子施工图纸中的建筑工程施工参数;分析单元23,用于分析虚拟三维模型的组成部分;其中,分析单元23的分析虚拟三维模型组成部分包括:屋顶、隔墙、柱、梁、地板、门窗,构建模块2中识别单元22运行结束后将建筑工程施工参数向构建模块2同步发送,构建模块2在接收到识别单元22发送的建筑工程施工参数数据后根据建筑工程施工参数数据构建建筑工程的虚拟三维模型。
25.通过上述构建模块2中子模块的设置进一步的提供了构建建筑工程虚拟三维模型的基础数据支持,并对虚拟三维模型做进一步处理,使虚拟三维模型能够根据建筑工程的组成部分进行区分,使系统运行后续对建筑工程各施工区域的可视化更加精细。
26.如图1所示,控制终端1与载入单元21通过无线网络及介质电性连接形成数据传输通道,控制终端1应用数据传输通道获取对载入单元21的读取及修改权限。
27.如图1所示,数据交互平台3下级设置有子模块,包括:区分单元31,用于获取分析单元23分析到的虚拟三维模型组成部分,参考虚拟三维模型组成部分对数据交互平台3中储存的施工进度数据进行区分储存。
28.如图1所示,区分单元31下级设置有子模块,包括:捕捉单元311,用于捕捉建筑工程中处于施工状态与虚拟三维模型组成部分对应的施工区域;传输单元312,用于向数据交互平台3实时传输施工进度数据。
29.如图1所示,施工区域内用户通过电子设备访问数据交互平台3,将所处施工区域施工进度数据通过电子设备操作传输单元312向数据交互平台3发送;其中,每一施工区域内可访问数据交互平台3的电子设备数量为一。
30.如图1所示,渲染模块4下级设置有子模块,包括:色盘模组41,用于设置区分渲染色盘向渲染模块4提供;
辨识单元42,用于辨识数据交互平台3中接收的传输单元312实时发送的施工进度数据来源施工区域。
31.如图1所示,色盘模组41设置的区分渲染色盘通过用户设定对虚拟三维模型组成部分、施工区域及施工进度数据进行色彩区分,辨识单元42在辨识施工进度数据来源施工区域后对该施工区域中施工进度数据更新区域进行渲染。
32.通过渲染模块4及其子模块的设置能够使得系统能够根据实时的施工进度对建筑工程虚拟三维模型进行渲染,以便于用户更加快捷的读取实时的施工进度。
33.如图1所示,控制终端1通过介质电性连接有构建模块2,构建模块2下级通过介质电性连接有载入单元21、识别单元22及分析单元23,识别单元22通过介质电性连接有控制终端1,构建模块2通过介质电性连接有数据交互平台3,数据交互平台3内部通过介质电性连接有区分单元31,区分单元31下级通过介质电性连接有捕捉单元311及传输单元312,区分单元31通过介质电性与分析单元23相连接,数据交互平台3通过介质电性连接有渲染模块4,渲染模块4下级通过介质电性连接有色盘模组41及辨识单元42,渲染模块4通过介质电性连接有设计模块5及搜索模块6。
34.实施例3在具体实施层面,在实施例1的基础上,本实施例参照图2所示对实施例1中基于数据平台的工程进度可视化展示设备做进一步具体说明:基于数据平台的工程进度可视化展示方法,包括以下步骤:步骤1:获取建筑工程电子施工图纸,根据电子施工图纸构建建筑工程虚拟三维模型;步骤2:对建筑工程虚拟三维模型中组成部分进行属性区分;步骤3:在虚拟三维模型中各组成部分对应的建筑工程施工区域配置数据采集端口;步骤4:各施工区域用户通过电子设备向数据采集端口发送施工进度数据,同步通过数据采集端口读取其他施工区域用户的施工进度数据;步骤5:根据虚拟三维模型组成部分、施工区域及施工进度数据设置建筑工程虚拟三维模型的渲染逻辑,应用渲染逻辑对建筑工程三维模型进行实时渲染更新;步骤6:用户根据渲染逻辑读取实时渲染进行中的建筑工程虚拟三维模型,对建筑工程施工进度进行获取。
35.综上而言,通过上述实施例中系统的运行能够根据建筑施工图纸来构建建筑工程的虚拟三维模型,为工程进度的可视化呈现提供了基础的数据支持,并且在虚拟三维模型的基础上对虚拟三维模型进行进一步的处理,以保证用户通过虚拟三维模型来查看施工进度时能够更加精细的获取指定区域的施工进度,以确保用户在系统端能够全面的查看建筑工程的施工进度;并且通过渲染模块的部署,能够对建筑工程虚拟三维模型进一步渲染,进一步的便捷用户对虚拟三维模型中的各施工区域进行区分,识别捕捉所需要了解的施工区域的施工进度;此外通过实施例中记载的方法中的步骤执行,能够进一步的维护系统运行的稳定,同时在该方法的步骤执行过程中能够辅助用户理解系统运行逻辑,确保系统使用用户能够更加快速的了解系统,为系统使用用户带来更佳的使用体验。
36.以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例
对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不会使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
再多了解一些

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