筑纬建筑科技ZHUWEI

وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية تصدر «الدليل الفني للبناء الذكي (مسودة لاستطلاع الرأي)» مع إشارات متعددة إلى تطبيقات BIM

مزامنة WeChat · Xiaowei · 2024-12-24

المقال أدناه منقول عنهوا تشو تشي شين BIM

 

وتنفيذًا لمقررات مؤتمر العمل الوطني لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية، وتعزيزًا لتطبيق تقنيات البناء الذكي طوال دورة حياة المشاريع الإنشائية، وتسريعًا لتحول صناعة البناء وتطويرها،أصدرت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية (MOHURD) «الدليل الإرشادي لتقنيات البناء الذكي (مسودة لأغراض المشاورة العامة)».

     التفاصيل كما يلي:



01

أحكام عامة


1.1

نطاق التطبيق


1.1.1 يسري هذا الدليل الإرشادي علىمباني الإسكان الجديدةالبناء الذكي طوال دورة الحياة الكاملة لأعمال الاستطلاع الهندسي، والتصميم، والإنتاج، والتنفيذ، والتشغيل والصيانة.مباني الإسكان القائمةفي إعادة التأهيل والتوسعة وإنشاء البنية التحتية البلدية


1.2

المصطلحات


1.2.1 البناء الذكي
intelligent construction
أسلوب بناء تآزري بين الإنسان والآلة، ناتج عن الاندماج العميق بين تقنية المعلومات من الجيل الجديد وتقنيات البناء الصناعي.

1.2.2الاستطلاع الرقمي
digital survey
أنشطة الاستطلاع الهندسي التي توظف التقنيات الرقمية في الأعمال المساحية والاستكشافية والاختبارات المخبرية، لإنتاج نتائج استطلاع رقمي شاملة وتطبيقها بعمق.

1.2.3 التصميم الرقمي
digital design
أنشطة التصميم التي توظف التقنيات الرقمية في التصميم البارامتري والتصميم التشاركي والتصميم التوليدي والمحاكاة، لإنتاج تمثيل رقمي لمعلومات مشاريع البناء وتطبيقه بعمق.

1.2.4 الإنتاج الذكي
intelligent manufacturing
توظيف الشبكات الصناعية وأنظمة التحكم الذكية لتجميع وحدات معدات الإنتاج وفق متطلبات عمليات الإنتاج في نظام تجهيزي يتمتع بقدرة ذاتية على التنظيم، لتحقيق الأنشطة الإنتاجية المؤتمتة والذكية.

1.2.5 التنفيذ الذكي
intelligentconstruction
operation
توظيف التقنيات الرقمية ومعدات البناء الذكية لتنظيم وإدارة الكوادر العاملة والمواد والمعدات الميكانيكية والبيئة الميدانية وعمليات التنفيذ في موقع البناء بشكل ذكي.

1.2.6 التشغيل والصيانة الذكيان
smart operationand
maintenance
أنشطة الإدارة الذكية للأفراد والمعدات والبيئة في مرحلة تشغيل المبنى، المعتمدة على البيانات وتوظف التقنيات الرقمية ومعدات الاستشعار الذكية.

1.3

متطلبات تقنية عامة


1.3.1ينبغي أن يستند إلىرفع الجودة وخفض التكلفة” هدفًا، وتوظيف التقنيات والمنتجات الأساسية في مراحل الاستطلاع الرقمي والتصميم الرقمي والإنتاج الذكي والتنفيذ الذكي والتشغيل والصيانة الذكيين وفق الظروف المحلية، لتحقيقكفاءة عالية، وجودة عالية، واستهلاك منخفض، وانبعاثات منخفضةللبناء الذكي، والارتقاء بمستويات التصنيع والتحول الرقمي والتنمية الخضراء في صناعة البناء.

1.3.2 ينبغي إدماج BIM، والتوأم الرقمي، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، وسائرالتقنيات الرقميةفي صناعة البناء، لتعزيز التحولالرقميللمراحل الرئيسية للمشاريع الإنشائية والتعبير الرقمي للموارد والعناصر الأساسية، وبناء نظام بيانات منسّق وموحّد، والارتقاء الشامل بمستوىالتحول الرقمي.

1.3.3ينبغي اعتمادالتسليم الرقمي طوال العملياتمع تحديد محتوى التسليم والإجراءات والمسؤوليات لكل مرحلة وكل حلقة، وتوحيد معايير تخزين البيانات وتبادلها وتسليمها، والالتزام باللوائح ذات الصلة بحماية الملكية الفكرية وأمن البيانات الشبكية، لتحقيق ترابط البيانات طوال دورة حياة مشاريع البناء، وكسر العزلة المعلوماتية، وإعادة تشكيل قيمة الأصول الرقمية.

1.3.4 ينبغي توظيف تقنيات التصميم الرقمي لإجراء تصميم تكاملي مبني على BIM لأعمال العمارة والهيكل والأنظمة الكهروميكانيكية، واستكشاف التصميم المُساعَد بالذكاء الاصطناعي، لتحقيق التصميمالتكاملي المنهجي.

1.3.5 ينبغي تعزيز أساليب الإنتاج الصناعية والرقمية والذكية الأساسية على التوحيد القياسي في إنتاج مكونات البناء، وتوظيف تقنيات الإدارة الرقمية وخطوط الإنتاج الذكية والإدارة الذكية للمخزون، لتحقيق إنتاج مؤتمت كفؤ.

1.3.6 ينبغي تعزيز“الأفراد، المعدات، المواد، الأساليب، البيئة” والتنسيق الشامل للبيانات وتبادلها في الجودة والسلامة والجدول الزمني، وربط روبوتات البناء وغيرها من معدات البناء الذكية، لتحقيق تنفيذ ذكي مدفوع بالبيانات وتآزري بين الإنسان والآلة.

1.3.7ينبغي إنشاءمنصة التشغيل والصيانة الذكية، لمراقبة صحة هيكل المبنى والصيانة اليومية وإدارة الطوارئ، لإجراء الاستشعار التلقائي والتحليل الذكي ودعم اتخاذ القرار والتنفيذ للعناصر الأساسية في تشغيل المبنى، لتحقيق تجربة استخدام أكثرخضرةً وانخفاضًا في الكربون وذكاءً وأمانًا.

1.3.8 ينبغي توظيف تقنيات إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية لبناء منصةإنترنت صناعة البناء على مستوى المشاريع والشركات والقطاع، تربط جميع أطراف مشاريع البناء، وتوصل سلسلة التوريد في صناعة البناء من المنبع إلى المصب، لتحقيقالتنسيق العملياتي وتبادل الموارد ومطابقة العرض والطلب والترابط الإداري.

1.3.9 يُستحسن اعتماد نماذج تنظيمية جديدة للمشاريع، مثل التعاقد الشامل على الهندسة، والاستشارات الهندسية طوال العمليات، ونظام مسؤولية المهندس المعماري، ودمجالتقنيات الرقمية، لرفع مستوى الإدارة الإنشائية، وضمان عوائد الاستثمار وجودة الأعمال وكفاءة التشغيل.

02

الاستطلاع الرقمي


2.1

أحكام عامة


2.1.1 ينبغي توظيف التقنيات الرقمية فيجمع البيانات وإنتاج النتائج ومراقبة الجودة وتطبيق النتائج وتوسيع الخدماتللاستطلاع الهندسي، لتحقيق جمع سريع ودقيق للبيانات ومشاركتها بفاعلية عبر جميع مراحل الاستطلاع.

2.1.2 ينبغي الالتزام بتنسيق موحّد لبيانات الاستطلاع لتلبية متطلبات مرحلتي التصميم والتنفيذلتطبيق النتائج الرقمية وتسليمها، ودعم تحليل الخطط وتحسينها واتخاذ القرار.


2.2

جمع ومعالجة بيانات الاستطلاع


2.2.1 يُستحسن اعتمادتقنيات الصور الأرثوغرافية والتصوير الجوي المساحي والاستشعار عن بُعد، لإنتاج صور أرثوغرافية رقمية (DOM)، ونماذج الارتفاع الرقمية (DEM)، وخرائط الخطوط الرقمية (DLG)، وخرائط الشبكة الرقمية (DRG).

2.2.2 يُستحسن استخدام تقنية التصوير المائل لجمع صور متعددة الزوايا لنقاط المسح، ومعالجة الصور من زوايا متعددة بمعالجة لاحقة، لإنتاجصور عالية التداخل أو نماذج ثلاثية الأبعاد واقعية.

2.2.3 يُستحسن توظيف التقنيات الرقمية فيالأعمال الجيولوجية الهندسية والمساحية والاستكشافية وأخذ العينات والاستشعار الفيزيائي الهندسي والاختبارات الموقعية والاختبارات المخبرية واختبارات المياه الجوفية، لجمع بيانات الوقت والأفراد والموقع والصور والنتائج بدقة وكفاءة عالية، ونقلها فوريًّا إلى منصة إدارة بيانات الاستطلاع، لإنتاجقاعدة بيانات الاستطلاع.

2.2.4 يُستحسن اعتمادأنظمة الملاحة بالأقمار الاصطناعية والتصوير المائل وتقنية ليدار الجوي والماسح الضوئي ثلاثي الأبعادلتجميع بيانات التضاريس والعناصر المكانية ثلاثية الأبعاد والمناسيب والصور السطحية.

2.2.5 يُستحسن استخدام تقنيةليدار الجوي، لمسح وحساب الإحداثيات ثلاثية الأبعاد لنقاط المسح، ومحاكاة شكل الأجسام المقاسة.

2.2.6 يُستحسن اعتمادتقنية المسح الضوئي ثلاثي الأبعاد، بتسجيل إحداثيات النقاط الكثيفة على سطح الجسم المقاس وانعكاسيته ونسيجه، لإعادة بناء النموذج ثلاثي الأبعاد للهدف وبيانات عناصر الرسم كالخطوط والأسطح والأجسام.

2.2.7 يُستحسن استخدام الحفّار الذكي القادر على كشف وجمع بيانات سرعة الدوران وحرارة رأس الحفر وضغطه في الوقت الفعليلأعمال الحفر في الاستطلاع الهندسي.
2.2.8 يُستحسن توظيف معدات وأنظمةالمتوافرة على جمع البيانات والاستشعار الشبكي وتحديد الموقع الفوري والنقل اللاسلكيلأعمال الاختبارات الموقعية للاستطلاع الهندسي.

2.2.9يُستحسن توظيف تقنيات إنترنت الأشياء كرموز QR لإدارة عينات الاختبارات المخبرية طوال المسار، وربط البيانات الجيولوجية وموقع العمق والعمق والعامل المنفذ ونوع العينة وبيانات الاستلام وطريقة الاختيار والظروف والنتائج.

2.2.10 يُستحسن اعتمادالتحميل الآلي وجمع الإجهاد والانفعال آليًّا والمراقبة التلقائيةلجمع البيانات المخبرية الهندسية وحفظها.


2.3

 تطبيقات بيانات الاستطلاع


2.3.1 يُستحسن توظيفبيانات الاستطلاع لإنشاء نموذج معلوماتي جيوتقني، لتحليل بيئة الموقع وظروف التربة وتصميم الأعمال الجيوتقنية وتحسينها، كمرجع لاختيار الموقع والتصميم والتنفيذ.

2.3.2 يُستحسن توظيفنموذج المعلومات الجيوتقنية للتصوير البصري، بما يشمل تصفح النموذج والاستعلام عن الخصائص والحفر الافتراضي والمقاطع الافتراضية وتحليل الخرائط الشريطية وقطع النموذج وحفر الأساسات وحفر الأنفاق والتجوّل الافتراضي.

2.3.3 يُستحسن توظيفنموذج المعلومات الجيوتقنية للتحليل والتقييم، بما يشمل تحليل استقرار مخاطر الكوارث الجيولوجية وتقييم ملاءمة الفضاءات الجوفية وتقييم شروط الموقع الجيوتقنية وتقييم جدوى خطة التنفيذ وتحليل أساسات المشروع وتحسين تصميم الأعمال الجيوتقنية.


2.4

 تسليم بيانات الاستطلاع


2.4.1 ينبغي الاستناد إلى أساليبتوحيد تبادل المعلومات ونقلهاللتسليم الرقمي، باستخدام تنسيقات بيانات مفتوحة أو باتفاقات خاصة وفق متطلبات تطبيق نموذج المعلومات الجيوتقنية.

2.4.2 يشمل محتوى التسليم البيانات الجغرافية وبيانات الحفر الهندسي وبيانات الاستشعار الفيزيائي والاختبارات الموقعية وبيانات المياه الجوفية والاختبارات المخبرية وغيرها من البيانات المتعلقة بالاستطلاعالأولي وتقارير الاستطلاع الجيوتقني.

2.4.3 ينبغي إخضاع البيانات إلىالتفكيك المنهجيلتلبية متطلبات التعريف والتحويل والترجمة في منصة التسليم.

2.4.4 البيانات الجغرافيةتشمل الموقع المكاني والخصائص الوصفية والخصائص الزمنية.

2.4.5بيانات الحفر الهندسيتشمل بيانات عمق الحفر وبيانات وصف الطبقات وخصائص الحفر وغيرها.

2.4.6بيانات الاستشعار الفيزيائي الهندسيتشمل طرق الاستشعار والمؤشرات الوصفية واستنتاجات العكس وغيرها.

2.4.7 بيانات الاختبارات الموقعيةتشمل بيانات اختبار المخروط الساكن والاختبارات الموقعية داخل الثقوب واختبارات العناصر الأصلية الميدانية.

2.4.8 بيانات المياه الجوفيةتشمل طرق الهيدروجيولوجيا وظروف الاختبار والمعاملات.

2.4.9 بيانات الاختبارات المخبريةتشمل البيانات التجريبية وظروف الاختبار والخصائص الوصفية والمؤشرات المميزة.

03

التصميم الرقمي


3.1

أحكام عامة


3.1.1 ينبغي تكامل التخصصات المعمارية والإنشائية والكهروميكانيكية والزخرفية وتنسيق الحدائق، وتنسيق مراحل الاستطلاع والتصميم والإنتاج والبناء والتشغيل، لتحقيق التصميمالتكاملي طوال دورة حياة المبنى، وتعزيز الترابط والتناسق في التصميم، وضمان كفاية عمق التصميم لمتطلبات الإنتاج والتنفيذ.

3.1.2 ينبغي اعتماد منهج التصميم الأمامي باستخدام BIM كنموذج ناقل للبيانات، لتحقيق التسليمللتسليم الرقمي، والتناقل الفعّال للبيانات بين جميع التخصصات والأطراف المشاركة في المشروع.


3.2

تطبيقات BIM


3.2.1ينبغي أن تغطي دورة الحياة الكاملة لمشاريع البناء، لتحقيقالعمل التشاركي وتبادل المعلومات.

3.2.2يُستحسن اعتماد BIM لتحليل ومحاكاة بيئة الموقع والظروف الفيزيائية والمداخل وحركة المشاة والمركبات وأداء المبنى في مرحلتي التخطيط والتصميم الأولي، من حيثالملاءمة والكفاءة الاقتصادية والخضرة والجماللتقييم وتحسينخطط التصميم.

3.2.3 يُستحسن توظيف BIM لعرض خطط التصميم في مرحلة التواصل والتقييم عبرالتجوّل الافتراضي المحاكي. بناءً على BIM المتاحة من بيانات BIM في كل مرحلة، وتوظيف وظائف التجوّل والرسوم المتحركة في المنصة البرمجية، لإنشاء رسوم متحركة افتراضية لداخل المبنى وخارجه، لتمكين صنّاع القرار من إدراك الفضاء ثلاثي الأبعاد للمبنى بصريًّا، ودعم مراجعة التصميم وتحسينه.

3.2.4 يُستحسن اعتماد BIM في مرحلة التصميم الأولي لأعمال التحليل الإنشائي وتحليل أداء المبنى وتحليل الأنظمة الكهروميكانيكية، لتقييمالملاءمة والموثوقية والكفاءة الاقتصادية.

3.2.5 ينبغي تضمين معايير التصميم التقنية والتطلبات الفنية لجميع التخصصات في BIM نموذج المعتمد على  BIM لأعمال فحص التصادم والتكامل ثلاثي الأبعاد للأنابيب وتحسين الارتفاعات الرأسية، وحل تعارضات الفضاء، وتحسين مخططات التوزيع والفراغات، وتقليل أخطاء قراءة المخططات.

3.2.6يُستحسن اعتماد BIM في مرحلة التصميم التفصيلي لأعمال العُقد الفولاذية والهيكل الخرساني والزخرفة والجبس والعناصر مسبقة الصنع والواجهات الزجاجية والأنابيب الكهروميكانيكية، لإجراءالتصميم التفصيلي المتخصص، بدمج معايير التشغيل والتقنيات التنفيذية في نموذج العمل الميداني، لتلبية متطلبات الإرشاد التنفيذي.

3.2.7 يُستحسن اعتماد BIM لأعمالتصميم المباني مسبقة الصنع، باستخدام برمجيات متخصصة لتحسين العناصر مسبقة الصنع تلقائيًّا وتجهيز القوالب وترقيمها وإصدار المخططات وإنتاج قوائم المعالجة الإنتاجية، لدعم تصميم العناصر وإنتاجها وتركيبها في الموقع.

3.2.8 يُستحسن توظيف BIM لأعمالالتصميم الزخرفي والداخلي، باستخدام برمجيات متخصصة لإنتاج مخططات التخطيط الداخلي والتصوير التوضيحي ومخططات التنفيذ وقوائم المواد، مع تقديم عرض ثلاثي الأبعاد فوري لتحسين خطط التصميم.


3.3

 التصميم التشاركي


3.3.1 ينبغي إنشاء آلية تصميم تشاركي تشملمراحل التصميم والإنتاج والتنفيذ، مع مشاركة مبكرة لوحدات الإنتاج والتنفيذ والتشغيل، وإدارة متكاملة للتصميم الأولي وتصميم مخططات التنفيذ والتصميم التفصيلي.

3.3.2ينبغي تحديد أدوار المشاركين في التصميم الرقمي وصلاحيات الإدارة، وإخضاعهاللتوزيع والإدارة الموحدين عبر منصة التصميم التشاركي.

3.3.3 يُستحسن اعتماد منصة تصميم تشاركي تدعمالتخفيف والسحابة والذكاء والفورية، وتنسيقات تخزين الملفات وتبادلها الموحدة، لضمان تبادل البيانات والتواصل بين أطراف المشروع، وإخضاع موارد التصميم التشاركي إلىإدارة شاملة طوال العمليات، لتحقيق تصميم تشاركي شامل لجميع المراحل والتخصصات بين جميع الأطراف.

3.3.4 ينبغي أن يستند إلى BIM موحّد لجميع التخصصات المعمارية والإنشائية والمياه والصرف والتدفئة والتكييف والكهرباء والحريق والواجهات والزخرفة، لإجراءالتصميم التشاركي، لتفادي مشكلات“الأخطاء والنقص والتصادم والفقر” الناتجة عن ضعف التواصل.

3.3.5 ينبغي استخدام تنسيقات موحّدة للتفاعل بين النماذج بين الأطراف، لضمانالقابلية للاستخدام والسلامة والتوافق المتبادل، وتحقيق التطبيق الفعّال للنموذجطوال دورة الحياة الكاملة وسلسلة التوريد الكاملة.


3.4

 التصميم المُساعَد الذكي


3.4.1 يُستحسن توظيف التصميم البارامتري والتصميم التوليديوغيرها من أساليب التصميم الذكي، لدعم الإبداع وتحسين خطط التصميم ومخططات التنفيذ وإنتاج بيانات التصنيع.

3.4.2 يُستحسن اعتمادوغيرها من أساليب التصميم الذكييُستحسن توظيف التصميم الذكي لإنتاج مخططات تصورية لقرارات التخطيط والتنمية العمرانية، لتحقيق المقارنة البصرية بين البدائل والتحقق الفوري والتعديل المترابط وحساب المؤشرات والتفاعل التشاركي، لرفع كفاءة التصميم وتحسين الخطط.

3.4.3 يُستحسن توظيفبرمجيات المراجعة الذكيةلدعم مراجعة جودة خطط التصميم، وإجراء المراجعة الذكية والتعليقات على الإنترنت وتحديد المواقع بسرعة وإصدار تقارير المراجعة.


3.5

 تسليم بيانات التصميم


3.5.1 محتوى التسليميشمل ملفات بيانات التصميم للمعمار والهيكل والمياه والصرف والكهرباء والتدفئة والتهوية والصرف الخارجي

3.5.2 بيانات تصميم التخصص المعماريتُستخرج من نموذج معلوماتي يجمع بين التخصص المعماري ومخططات التنفيذ الإنشائية الضرورية، وتتضمن مخططات كل طابق والواجهات المعمارية ومعلومات التعديلات.

3.5.3 بيانات تصميم التخصص الإنشائيتُستخرج من نموذج التحليل والحساب الإنشائي ومخططات التسليح وفق الطريقة المسطحة، وتتضمن معلومات تعديلات التصميم الإنشائي والمعلومات العامة والعناصر الإنشائية والمقاطع والأحمال.

3.5.4 ملفات بيانات تصميم المياه والصرفتُستخرج من نموذج معلومات مخططات تنفيذ المياه والصرف، وتتضمن مخططات كل طابق ومعلومات التعديل.

3.5.5 بيانات تصميم التخصص الكهربائيتُستخرج من نموذج يجمع مخططات التنفيذ الكهربائية الذكية، وتتضمن مخططات كل طابق ومعلومات التعديل.

3.5.6 بيانات تصميم التدفئة والتهوية وتكييف الهواءتُستخرج من نموذج معلومات مخططات تنفيذ التدفئة والتهوية والتكييف، وتتضمن مخططات الطوابق ومعلومات التعديل.

3.5.7بيانات تصميم المياه والصرف الخارجيتُستخرج من نموذج معلومات مخططات الصرف الخارجي، وتتضمن معلومات التعديل.

3.5.8 ينبغي أن يتضمن BIM حالة الملكية، ومنشئ النموذج ومراجعه ومحدّثه، وتواريخ الإنشاء والمراجعة والتحديث، والبرمجيات والإصدارات المستخدمة.

04

الإنتاج الذكي


4.1

أحكام عامة


4.1.1ينبغي التركيز على المراحل الأساسية في الإنتاج المصنعي كتشكيل الحديد وتسليحه، وتركيب القوالب ونزعها، وصبّ الخرسانة، وقصّ الفولاذ ولحمه، وتصنيع ألواح الجدران العازلة ونُظم المطابخ والحمامات المتكاملة، لدفع رقمنة العمليات الإنتاجية وتوظيف روبوتات البناء، وإنشاء خطوط إنتاج ذكية للمكوّنات لتحقيقتكامل بيانات الإنتاج ومرونة التصنيع وذكاء الإدارة.

4.1.2 ينبغي بناء نظام إنتاجي قائم على المكوّنات القياسية ومتخصص وواسع النطاق ورقمي، لتحقيق الإنتاج المصنعي والرقمي والذكيللمكوّنات الشائعة كأعمدة الفولاذ وألواح الجدران الخرسانية مسبقة الصنع والبلاطة المركبة والسلالم مسبقة الصنع وألواح الزخرفة، لتلبية متطلبات الاختيار المعياري.

4.1.3 ينبغي إنشاء خط الإنتاج الذكي، عبر الشبكات الصناعية وأنظمة التحكم الذكية وأنظمة إدارة الإنتاج، لتنظيم الإنتاج بالموارد المحدودة وتنفيذ التصنيع والتوزيع الآلي للمواد وترقيم المنتجات وتتبع الحالة والتحكم الأمثل والجدولة الذكية ومراقبة حالة المعدات وتتبع الجودة، وتعزيز الإدارة الرشيدة في حلقات التصميم والشرء والجدولة واللوجستيات، لتحقيق إنتاج مدفوع بالبيانات وإدارة مرئية وتوزيع دقيق وأمثلة المخزون.


4.2

إدارة الإنتاج الرقمي


4.2.1 يُستحسن استخدام تقنيات التعريف كالباركود ورموز QR والترددات الراديوية لتصنيف المكوّنات وترميزها، لمنحهاهوية رقمية قابلة للتداول والمشاركة والإثراء، تمتد طوال دورة حياة المنتج، لتحقيق الإدارة الرقمية الشاملةلعمليات الإنتاج والمعالجة والتخزين والنقل والتسليم والتحقق في الموقع.

4.2.2 يُستحسنتوظيف إضافات تحويل البيانات أو وحدات وظيفية لتحويل بيانات تصميم نماذج BIM إلى البيانات المطلوبة لمعدات الإنتاج الذكي، عبر نظام تنفيذ الإنتاج، لتحليل قوائم المواد آليًّا وإنتاج بيانات الإدارة ونقلها إلى الوحدات الوظيفية للجدولة وإدارة المواد وإدارة الساحات.

4.2.3 يُستحسنتحقيق التبادل بين نظام تخطيط موارد المؤسسة ونظام تنفيذ الإنتاج، بحيث ينقل الأول مهام الإنتاج وبيانات الشراء والمخزون وخطط التوزيع إلى الثاني، والثاني يعيد إخبار الأول بإنجاز الإنتاج وإعادة تصنيع المواد وحالة التوزيع والاستثناءات وجودة العمليات، لتحقيقالإدارة الموحدة للإنتاج والأعمال.

4.2.4يُستحسنتحقيق الربط بين نظام تنفيذ الإنتاج وخطط متطلبات مشاريع البناء والتواصل، والمزامنة بين تقدم الإنتاج الفعلي للمكوّنات والموقع الإنشائيفوريًّا، والجدولةالآلية وفق الطلبات ومتطلبات المشروع، لدعم إعادة الجدولة السريعة وإضافة الطلبيات الطارئة والتكيّف السريع.

4.2.5 يُستحسن اعتمادنظام إدارة مواد المصنع، لإدارة كاملة لدخول الدفعات وخروجها، وربط إمداد المواد باستهلاك المكوّنات الفعلية في الإنتاج، لدعم حساب التكاليف الحقيقية.

4.2.6يُستحسن اعتمادلوحة تحكم المصنع الذكي، لعرض أنشطة المصنع والعمليات الرقمية بشفافية ورؤية مباشرة، مع وحدات إحصاء الإنتاجية وإيقاع العمل وإحصاء المكوّنات وحالة المعدات.

4.2.7 يُستحسن اعتمادنظام إدارة جودة المكوّنات، لجمع بيانات الجودة آليًّا بأجهزة الفحص، وبناء سجلات جودة رقمية تغطي دورة حياة المنتج، مع تحليل عوامل التأثير على الجودة والتنبؤ بالعيوب وتحسين الجودة.


4.3

خط الإنتاج الذكي


4.3.1 يُستحسن توظيفروبوت خط العلامات والتزييت، لتحريك المعدات الرقمية للوحداتووضع العلامات والتزييت آليًّا.

4.3.2 يُستحسن توظيفروبوت تفكيك القوالب ونشرها، لتشغيل الروبوتات لالتقاط القوالب الجانبية ووضعها وتخزينها.

4.3.3يُستحسن اعتمادمعدات تشكيل حديد التسليح الشبكي آليًّا، لإنتاج الشبكات والأجنحة الحديدية آليًّا وفق قوائم المواد.

4.3.4 يُستحسن توظيفنظام التوجيه الذكي للخرسانة، وفق نسب الخلط المركزية وأحجام الوحدات وأوقات الاستلام المحسوبة بالإيقاع الإنتاجي، لتنظيم إنتاج الخرسانة زمنيًّا وتشغيل محطات الخلط وفق النسب والنقل في المواعيد المحددة.

4.3.5 يُستحسن توظيفماكينات وضع الخرسانة الذكية، لتحديد المسارات المثلى وفق سمك وسعة وشكل العناصر، بتقنيات التحكم المتكيّف متعددة الحلقات لوزن الخرسانة وسرعتها وتسارعها، لتوزيع الخرسانة بتجانس مع تفادي الحديد والفتحات والإكسسوارات وملء الزوايا بدقة.

4.3.6 يُستحسن توظيفأجهزة فحص الجودة الذكية، بمسح ثنائي وثلاثي الأبعاد عالي الدقة وتقنيات تحديد السمات والحساب السريع لسحب النقاط، لأتمتة فحص الجودة في الأعمال المخفية ومقارنتها مع BIM لتوليد نتائج الفحص آليًّا.

4.3.7 يُستحسن توظيف مراكز تشكيل الألواح ومراكز القص بالليزر وآلات القطع المستقيم الأوتوماتيكية في خطوط الفولاذ الذكية لتحقيقالمحاذاة الآلية وضبط المسافات والقطع الأوتوماتيكي، لإتمام تقطيع الأجزاء والمواد الرئيسية بكفاءة.

4.3.8يُستحسن اعتمادروبوت تجهيز اللحام الذكي، وماكينات تشكيل الأخدود الجانبي وثقوب الحفر المستقيمة، بالبرمجة غير المتصلة وتقنيات المسح ثلاثي الأبعاد، لفتح الأخاديد آليًّا.

4.3.9 يُستحسن توظيف المسح ثلاثي الأبعادفي التعريف والفحص والتصنيف للوحدات، عبر تقنية “5G+ النطاق العريض فائق الاتساع” لتحديد المواقع وتوصيلها ذكيًّا.

4.3.10يُستحسنإنشاء محطة عمل متكاملة للتجميع واللحم، مجهزة بأجهزة الرفع الآلي والمواضع المقلبة، لأتمتة تجميع الهياكل الفولاذية ولحمها بلا مشغّلين.

4.3.11 يُستحسن اعتمادأجهزة تشكيل الحديد الرقمية، لتحسين قصّ الحديد وتجاوره وتشكيله وفحص جودته وتغليفه وتوصيله رقميًّا، وتقليل هدر المواد.

4.3.12 يُستحسن توظيفنظام إنتاج رقميلتشغيل الروبوتات الجسرية وأسطوانات التحريك وآلات القلب وناقلات التحريك الذكي والمركبات الموجهة بالسكة، لتوصيل المكوّنات آليًّا للمرحلة التالية وفق الإيقاع الإنتاجي.

4.3.13يُستحسن اعتمادنظام تغليف الألواح، لتحديد مواضع الألواح بدقة وتغليفها ولصقها وقصّها آليًّا.

4.3.14 يُستحسن دمج الروبوتات اللواقطة واللامقة وآلات التسوية الحرارية والأجهزة الرقمية عالية الدقة وأجهزة التجفيفللطلاء الرقمي والطلاء الأسطواني الذكي.

4.4

الإدارة اللوجستية الذكية


4.4.1ينبغي اعتمادنظام إدارة اللوجستيات الذكي، لتنظيم طلبيات واستلام المكوّنات وتتبع الحالة والجدولة الذكية وتأكيد التسليم وتتبع البيانات.

4.4.2 ينبغي استخدام معدات الرصّ الآلي والرافعات الذكية للسيارات والشاحنات ذاتية التحميل للمكوّنات، لتنفيذ الالتقاط والنقل والترتيب آليًّا داخل المصنع، لتحقيقالأتمتة اللوجستية.

4.4.3 يُستحسن اعتمادتقنيات التوجيه الذكي للنقل، لتنظيم التوزيع ومراقبة المركبات والبضائع مركزياً، وربط بيانات المرور والإرشاد الجوي والأحوال الجوية، لدعم اتخاذ القرار الأمثل لخطط النقل.

4.4.4 ينبغي اعتمادتقنيات تعريف المكوّنات، بالقراءة البصرية لرموز QR للتعرف على المكوّنات في الساحة وتحميلها وإصدار أوامر الشحن، والتعرف على المعلومات في الموقع عبر النماذج المخففة والحصول على مواضع التركيب ودعم التقارير الموقعية البصرية.


4.5

 تسليم بيانات الإنتاج


4.5.1 ينبغي إنشاءمعايير شاملة للتسليم الرقمي لمعلومات الإنتاج، مع تحديد المحتوى والعمق والواجهات والأمن والإجراءات والمخرجات.

4.5.2 يشمل التسليم عقود الإنتاج ووثائق العمليات وشهادات المطابقة.

4.5.3 يُستحسن توظيفمنصة إدارة التسليم الرقمي، لبناء نماذج بيانات وفق معايير التسليم تشمل كل ما يُسلَّم وتُوجّه الجمع اللاحق.

4.5.4يُستحسنتوظيف نموذج BIM كأساس لربط البيانات بالنموذج، لتغطية بيانات الإنتاج والوصول إلى التسليم الشاملوالاستلام والأرشفة.


05

التنفيذ الذكي


5.1

أحكام عامة


5.1.1 ينبغيوضع خطة تنفيذ مفصّلة، مع توظيف تقنيات BIM للتصميم التفصيلي لأعمال الأقسام والبنود وتحليل وتحسين التصميم التنظيمي للتنفيذ والخطط المعقدة باستخدام المحاكاة، لتقديم التعليمات المرئية.

5.1.2 ينبغي توظيف تقنيات BIM والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والاتصالات المتنقلة والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لرفع مستوىالرقمنة والذكاءفي التنفيذ.

5.1.3 ينبغي تعزيز توظيف روبوتات البناء والمعدات الذكيةفي العمليات الرئيسية والمواقع الحساسة.


5.2

إدارة تنفيذ مدفوعة بالبيانات


5.2.1ينبغي إنشاء نموذجالتنفيذ في مرحلة BIM بناءً على نماذج التصميم والإنتاجالمفصّلة، لتشغيل الأعمال الإدارية والتنفيذية.

5.2.2 يُستحسن توظيف BIM لتحليل وتحسين تنظيم التنفيذ عبر محاكاةمخططات الموقع وتسلسل التنفيذ والجدولة وتخصيص الموارد ومقارنة الخطط الخاصة، لتنظيم موقع العمل وضمان سلاسة العمليات.

5.2.3يُستحسنتوظيف BIM لتحليل استهلاك المواد ميدانيًّا وربطه بالكميات الفعلية لتحقيقدقة في إدارة الكمياتوالمواد والعمالة.

5.2.4 يُستحسنتوظيف BIM والمسح ثلاثي الأبعاد والتعرف البصري ورادار التصوير للمنشآت المعقدةلمحاكاة الدقة والتجميع الافتراضي المسبق، ومطابقتها بالنموذج المعلوماتي لاستخراج قيم التحكم المرجعية.

5.2.5يُستحسندمج بوابات الحضور والأسوار الإلكترونية وكاميرات التعرف على الوجه لعبر الوصول الذكي والتحقق من الصلاحيات وسجلات العمل والتحقق المتعدد من معلومات العاملين في الموقع لضمان دقة إدارة بيانات الحضورالموثوقة.

5.2.6 يُستحسن توظيفمنصة رقمية للإدارةلتوزيع المهام إلكترونيًّا والتحقق الآلي من سجلات الحضور والأجور وإصدار قسائم الرواتب، ودفع الرواتب شهريًّا إلكترونيًّا.

5.2.7 يُستحسن اعتمادتقنيات تحديد المواقع، بزراعة رقائق في الخوذ لتتبع مواقع العاملين وتسجيل مساراتهم.

5.2.8ينبغي توظيف مراقبة الفيديو والكشف البصري لتقييم سلوك السلامة الميدانية وتنبيه المخالفات كأخطاء ارتداء الخوذ والمناورات الخطرة.

5.2.9ينبغي استكمال بيانات المخططات والإنفاق والتغييرات في نموذج المعلومات BIM وإصدار جداول المواد المستهلكة والمطلوبة آليًّالإدارة منسقة بين المواد والجدول الزمني.

5.2.10 ينبغي اعتمادنظام الوزن الذكي، لتسجيل كميات الخرسانة وغيرها آليًّا وإصدار قسائم الوزن لتسوية المدفوعات بالواقع الفعلي.

5.2.11 ينبغي اعتمادرموز QR وتقنيات إنترنت الأشياء، للقراءة الآلية عند الاستلام وإتمام الجرد والإدخال والإخراج والجرد الكامل.

5.2.12 ينبغي تثبيتأجهزة المراقبة البيئية الذكية، لمراقبة الدخان والضوضاء والغبار آليًّا وتنبيه الإجراءات المترافقة.

5.2.13 ينبغي تثبيتنظم الرش الذاتي، لتحليل البيانات الفورية والتحكم الذكي بالتشغيل والإيقاف لتقليل الغبار.

5.2.14 ينبغي تثبيتأجهزة مراقبة منسوب المياه الذكية، لمراقبة الحفر العميق والمناسيب فوق وتحت النهر بالإنذار الآلي.

5.2.15 ينبغي تثبيتنظام الإضاءة الذكي، لإضاءة مجدولة ومحددة ومكمّأة للمناطق العاملة لتقليل استهلاك الطاقة وضبط التكاليف.

5.2.16ينبغي تثبيتعدادات ذكية، لمراقبة التيارات الفائضة والأحمال الزائدة والفولتية والحرارة.

5.2.17 ينبغي تثبيتأجهزة كشف الغازات الخطرة، للكشف والإنذار الآلي.


5.3

التنفيذ الذكي للأساسات


5.3.1ينبغي اعتماد التصوير المائل والمسح الليزري ومسح النقاط بالطائرات بدون طيار للأعمال الهندسية والرصد الميداني واستخراج المناسيب وحساب الحفر والردم آليًّا.

5.3.2 ينبغي توظيف المعدات الذكية المدفوعة بـ BIM أو روبوتات البناء للأعمال المساحية وأعمال الأوتاد والحفر والحديد،لرفع جودة.

5.3.3يُستحسن توظيف أجهزة المراقبة الذكية للحفر والمنحدراتالحرارية والهيدروجيولوجية وربطها آليًّا بالمنصة التشاركية.


5.4

التنفيذ الذكي للهيكل


5.4.1 ينبغي توظيف BIM لمراجعة المخططات والتصميم التفصيلي والمحاكاة والتعليمات المرئية والتنسيقلتحويل المخططات ثنائية الأبعاد إلى نماذجثلاثية الأبعاد، وتفادي مشكلات“التصادم والنقص والأخطاء” وتحسين كفاءة المراجعة.

5.4.2 يُستحسن توظيف منصات المعدات الذكية والرافعات والمصاعد والشاحناتالذكيةللأعمال الإنشائية.

5.4.3 يُستحسنتوظيف المعدات الذكية المدفوعة بـ BIM والأجهزة الآليةللرفع والمحاذاة والصياغة والسباكة آليًّا.

5.4.4 يُستحسنتوظيف المراقبة الذكية للسقالات والروافع والحفّازاتللتواصل والعمل المشترك والتحليل الذكي للقرار.

5.4.5 يُستحسنتوظيف روبوتات القياس الميداني وأجهزة الارتداد الذكيةلجمع وتحليلالبيانات والإنذار.

5.4.6 يُستحسن اعتمادالقابلة للتدوير الذكيةالرقمية لأجربة الخرسانة.

5.4.7 يُستحسن اعتمادالسهلة والآلية والذكيةلصب الخرسانة بكفاءة.

5.4.8يُستحسنتوظيف منصات الفولاذ المتكاملةالذكيةللأعمال المرتفعة.

5.4.9 ينبغي بناءً على BIM معالجة العناصر الفولاذيةوالخرسانية مسبقة الصنعبالمسح الليزري ثلاثي الأبعاد واستعمال RFID ورموز QR لتتبع جودةالإنتاج والنقل والتركيب.

5.4.10 ينبغي اعتمادالآلية والذكيةلتثبيت سريع ودقيق.

5.4.11 ينبغي اعتمادالعملية والعالية التدوير والآليةالدعم الرأسي التقليدي.

5.4.12 ينبغي اعتمادمنصات الحقن الذكيةالجديدة لربط الأكمام وضمان جودتها.

5.4.13 يُستحسنتوظيف المراقبة المرئيةالشاملةللأعمال الفولاذية.

5.4.14 ينبغي ربطبيانات النموذج بالمواقع المستقبلةللتحليل المسبق للعناصر الحرجة.

5.4.15 ينبغي اعتمادتقنيات BIM وإنترنت الأشياءلتجميع الفولاذ المسبق في الموقع.

5.4.16 ينبغي استخدامالمسح ثلاثي الأبعادوالأجهزة الذكية لمراقبة التشوه.

5.4.17 ينبغي توظيف حبال أمان ذكيةومعدات استشعار آليللعاملين المرتفعين.

5.4.18 يُستحسن توظيف مفاتيح العزم الذكية وغيرها من الأدوات الذكية ، للتحكم الدقيق في العزم والزاوية وسرعة الدوران في الأعمال الخشبية، لضمان جودة البناء.

5.4.19 ينبغي توظيف BIM والأدوات الذكيةللبناء الآلي للكتل والطابوق.

5.4.20 ينبغي اعتمادمعدات بناء متنقلة ذكيةلتحسين الإنتاجية.


5.5

التنفيذ الذكي للأسوار


5.5.1ينبغي اعتماد BIMللتصميم التفصيلي والتصادم والتخطيط والمحاكاة.

5.5.2 يُستحسنتوظيف الروبوتات الذكية المدفوعة بـ BIMللقياس والنقل واللصق.

5.5.3يُستحسن اعتمادروبوتات القياس الميدانيللتفتيش الذكي.

5.5.4يُستحسن اعتمادالتقنيات الآليةللرصد والتحليل والإنذار.


5.6

التنفيذ الذكي للزخرفة الداخلية


5.6.1ينبغي اعتماد BIM والذكاء الاصطناعيللتفصيلي والتصادم والتخطيط والمحاكاة.

5.6.2 يُستحسنتوظيف BIMالمدفوعة بالنموذج التفصيلي للموادالمصنعية والوحداتيةللإنتاج.

5.6.3 ينبغي اعتمادتقنيات التكاملللأجهزة والصرف والمطبخ والأسقف والألواح.

5.6.4 ينبغي توظيف BIMالنموذج الرقميلروبوتات البناء الذكيةللطلاء والسباكة والطلاء.

5.6.5 ينبغي اعتماد أدواتالقياس الميداني الذكيللقياس الآلي.

5.6.6 ينبغي اعتماد BIMوVR وAR للتصوير البصريثلاثي الأبعاد.


5.7

التنفيذ الكهروميكانيكي الذكي


5.7.1ينبغي اعتماد BIM للتقنيةالتركيبية والتفصيلية والتصادم والمحاكاة.

5.7.2 يُستحسنتوظيف BIMالنموذج التفصيلي للمواد الميكانيكيةالمصنعية والوحداتيةللإنتاج.

5.7.3 يُستحسن اعتماد BIMالنموذج الرقميروبوتات ومعدات ذكيةللحفر والتثبيت.

5.7.4 يُستحسن اعتمادأجهزة الاختبار الذكيةللتشغيل الذكي.


5.8

تطبيقات معدات وروبوتات البناء الذكية

5.8.1ينبغي تخطيط توظيف المعدات الذكية فيجميع مراحل التنفيذوفق الخصائص والتكلفة والعائد.

5.8.2 يُستحسن اعتمادمنصات الرفع الذاتي الذكية، بدمج ماكينات الصب والنقل الأفقي والعاكسات الصوتية وأجهزة الاستشعار والروبوتات والأجهزة الرقمية للتشغيل.

5.8.3 ينبغي اعتماد BIM نموذج BIM كأساسللروبوتات الذكية.

5.8.4ينبغي اعتمادالمسح الجوي بالطائرات بدون طيارللتسوية والحفر والردم.

5.8.5يُستحسن اعتمادآلات الدوران الذكيةلتحديد المواقع والجدولة الأمثل.

5.8.6 يُستحسن اعتمادماكينات الصب المتحركةللتحريك الآلي.

5.8.7ينبغي اعتمادالمصاعد الذكيةللنقل الرأسي الآمن.

5.8.8 ينبغي اعتماد 5G والأنظمة البعيدةوالإلكترونيات للتحكم عن بُعد.

5.8.9 يُستحسن اعتمادروبوتات النقلللنقل الآلي.

5.8.10ينبغي استخدام الروبوتات المتعددة للأرضيات الكبيرةبالليزر.

5.8.11 ينبغي توظيفروبوتات الطلاء والخطوطللأرضيات الإيبوكسية.

5.8.12يُستحسن اعتمادروبوتات الرشللطلاء الجداري.

5.8.13ينبغي اعتمادروبوتات تركيب الألواحللتثبيت الكبير.

5.8.14 ينبغي اعتمادروبوتات معالجة الأسطحللأسطح الكبيرة.

5.8.15 يُستحسن اعتمادروبوتات أغشية العزل المائيللأسطح والأقبية.

5.8.16 ينبغي بناءً علىاحتياجات المعدات الذكيةلتجهيز المستودعات ومحطات الشحن والتنظيف.

5.8.17 ينبغي اعتمادأدوات ربط الحديد الذكيةللأعمال اليدوية.


5.9

تسليم بيانات الإنشاء


5.9.1ينبغي وضع خطة رقمية للتسليم شاملة للنماذج والمخططات والكميات والظروف المائية والمناخية والجيولوجية، مع تحديدمتطلبات البيانات والصلاحيات والخطط.

5.9.2 يُستحسنتوظيف BIMالنماذج المحليةللتسليم الرقميبالوحدات والخصائص والتنسيقات وفق متطلبات جهة البناء.

5.9.3 ينبغي منصة رقمية مركزيةلإدارة كاملة للأرشيف.

5.9.4ينبغي تزامن الوثائقمع الإنجازبالتواقيع الرقمية.



06

التشغيل والصيانة الذكيان


6.1

أحكام عامة


6.1.1 ينبغيالاستلام النهائي BIM النموذجيوالمعلومات التشغيلية لتحديث نموذج BIMمنصة التشغيل والصيانة الذكية.

6.1.2 ينبغي جمع البيانات الأساسية للأفراد والمعدات والطاقةللإدارة والرقابة الآلية.


6.2

منصة التشغيل والصيانة الذكية


6.2.1يُستحسنتوظيفالتوأم الرقميو CIMالأجهزة الذكية للأفراد والطاقة.

6.2.2 يُستحسنتوظيفBIMالنموذجللحريق والأمان والمصاعد والكهرباءوالكاميرات الذكيةللتكامل.

6.2.3 ينبغيBIMالنموذجالاستناد علىBIMوالتصوير.


6.3

مراقبة الهيكل


6.3.1ينبغي توظيفالأجهزة الموقعية وغير المتلفة والفوريةلتحليل البيئة والهيكل.

6.3.2 ينبغي توظيف التقنيات الرقميةللتقييم والإنذار..

6.3.3ينبغي إنشاءنظام مراقبة الهيكلللتشغيل والإدارة.

6.3.4 ينبغي استنادًا إلىمتطلباتالغاية والموقع للتخطيط.

6.3.5 أجهزة المراقبةللدقة العالية.

6.3.6مراقبة الهيكلللتشوه والإجهاد.

6.3.7 سجلات المراقبةللحفظ الموثوق.

6.3.8 ينبغيتحليل البيانات والمراجعة.


6.4

الصيانة اليومية


6.4.1 ينبغي عبرنظام الكاميراتللإدارة الآمنة.

6.4.2ينبغي دمج المعدات التشغيليةللمراقبة والصيانة.

6.4.3 ينبغي توظيف المراقبة الذكيةللطاقةللإنذار والتحكم.


6.5

إدارة الطوارئ


6.5.1يُستحسن اعتمادمنصة المباني الذكيةللأنظمة المتعددة.

6.5.2 يُستحسنتوظيف إنترنت الأشياء والحوسبةوالبيانات الضخمةوالإنذار الذكي.

6.5.3يُستحسن اعتمادمنصة التوزيع الكهربائي الذكيللأمان والكهرباء.


                
          

END

الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر عن رأي الكاتب  حقوق النشر © Zhuwei Architectural Technology

يُحظر إعادة النشر دون تصريح

عند إعادة النشر يُرجى ذكر المصدر: Zhuwei Architectural Technology

      شركة Zhuwei للتكنولوجيا المعمارية هي شركة خدمات تقنية من طراز جديد، متخصصة في التحسين المتكامل للتصميم واستشارات BIM واستشارات التصميم المسبق الصنع. يجمع فريقنا مهندسين كبار من كبريات معاهد التصميم، ومديرين تنفيذيين سابقين في شركات عقارية، ومهندسي BIM ومهندسي تصنيع مسبق، ويقدم التحسين المتكامل للتصميم، والمراجعة الدقيقة للمخططات، واستشارات BIM مع تفصيل MEP، وخدمات التصميم المسبق الصنع.

      استشارات تحسين التصميم: نعمل امتداداً ومكملاً لإدارة التصميم لدى المطورين العقاريين، ونركز على الاستشارات والتحسين للمباني المدنية. عبر العملية بأكملها — أو في المراحل الرئيسية التي يحددها العميل — نضبط اقتصادية التصميم وعقلانيته وسلامته، ونزيل التكاليف غير الضرورية مع تحسين جودة المخططات بشكل قابل للقياس، محققين "تكلفة أقل وكفاءة أعلى".

      استشارات BIM: من خلال تقنيات البناء الرقمي، نساعد المصممين على تقليل الأخطاء ورفع الجودة في مرحلة التصميم، ونساعد المقاولين على توفير التكاليف وتخطيط تركيبات MEP عالية الجودة في مرحلة البناء، ونمد نماذج BIM إلى إدارة المرافق في مرحلة التشغيل — بالتعاون مع كبرى شركات البرمجيات.

      استشارات التصميم مسبق الصنع: تصميم كامل العملية على منصات BIM، باستخدام Revit وTekla لتفصيل مكونات PC. ترتبط هندسة المكونات وحديد التسليح بارامترياً — ما تراه هو ما تحصل عليه. نسلم مخططات جاهزة للثورة الصناعية 4.0 مع أطوال القص لكل قضيب حديد، ودعماً بإنترنت الأشياء لإنتاج مكونات PC وتخزينها ونقلها وتركيبها.

      يضم فريق خبرائنا كوادر من كبريات مؤسسات التصميم، بقاعدة تقنية راسخة وخبرة غنية في التصميم والتحسين المزدوج، مع قدرة تقنية ومستوى تحكم في صدارة القطاع.

—— هذا المقال مزامَن تلقائيًا من حساب WeChat الرسمي «Zhuwei Architectural Technology». اقرأ الأصل ——