筑纬建筑科技ZHUWEI

وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية | «الدليل الفني للبناء الذكي (تجريبي)» (النص الكامل)

مزامنة WeChat · Xiaowei · 2025-10-22

المقال التالي منقول عن الموقع الرسمي لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية (MOHURD)، ونشرته Ruyi Smart Construction

وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية | «الدليل الفني للبناء الذكي (تجريبي)» (النص الكامل)


إشعار المكتب العام لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية بشأن طباعة وتوزيع «الدليل الإرشادي

التقني للبناء الذكي (النسخة التجريبية)»

Jian Ban Shi [2025] n° 14


إلى دوائر الإسكان والتنمية الحضرية والريفية في جميع المقاطعات والمناطق ذاتية الحكم، ولجان الإسكان والتنمية الحضرية والريفية (الإدارة) في البلديات الخاضعة مباشرة للحكومة المركزية، ولجنة التخطيط والموارد الطبيعية لبلدية بكين، ومديرية الإسكان والتنمية الحضرية والريفية في فيلق شينجيانغ للإنتاج والبناء:


تنفيذًا لمتطلبات وثائق مثل «آراء المكتب العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والمكتب العام لمجلس الدولة بشأن دفع بناء البنية التحتية الحضرية الجديدة من أجل إقامة مدن مرنة»، وتسريعًا لتطبيق تقنيات البناء الذكي على مدى دورة حياة المشاريع الإنشائية كاملة، ودفعًا للتنمية عالية الجودة لقطاع البناء، نظّمت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية إعداد «الدليل الإرشادي التقني للبناء الذكي (النسخة التجريبية)». ويُطبع ويوزَّع عليكم الآن، فيرجى الرجوع إليه وتنفيذه في ضوء الظروف الفعلية.


يرجى التواصل في الوقت المناسب مع إدارة تنظيم سوق البناء بالوزارة بشأن أي مشكلات أو مقترحات خلال عملية التنفيذ.


الشخص المسؤول للتواصل وبيانات التواصل: Yang Guang 010-58933327


                          المكتب العام لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية

                                   17 مارس 2025


الدليل الإرشادي التقني للبناء الذكي (النسخة التجريبية)


أولًا: الأحكام العامة


(1) نطاق التطبيق


ينطبق هذا الدليل الإرشادي على أنشطة البناء التي تُنفَّذ بأسلوب البناء الذكي في مراحل الاستكشاف والتصميم والإنتاج والتنفيذ والتشغيل والصيانة لمشاريع إنشاء المباني الجديدة، ويجوز الرجوع إليه في تنفيذ أعمال إعادة بناء المباني القائمة وتوسعتها ومشاريع البنية التحتية البلدية.


(2) المصطلحات


1. البناء الذكي (intelligent construction): أسلوب بناء قائم على التعاون بين الإنسان والآلة، يتشكّل من الاندماج العميق بين الجيل الجديد من تقنيات المعلومات وتقنيات البناء الصناعي.


2. الاستكشاف الرقمي (digital survey): أنشطة الاستكشاف الهندسي التي تستخدم التقنيات الرقمية في الرفع المساحي والاستكشاف والقياس والاختبار، لتشكيل نتائج استكشاف رقمية متكاملة وتطبيقها تطبيقًا معمّقًا.


3. التصميم الرقمي (digital design): أنشطة تصميم تستخدم التقنيات الرقمية في التصميم البارامتري والتصميم التعاوني والتصميم الذكي المساعد، لتشكيل تعبير رقمي لمعلومات المشروع الهندسي وتطبيقه تطبيقًا معمّقًا.


4. الإنتاج الذكي (intelligent manufacturing): أنشطة الإنتاج الذكي لمكونات البناء وأجزائه، تستخدم التقنيات الرقمية وأنظمة التحكم الذكية لدمج وحدات معدات الإنتاج في منظومة إنتاج ذكية وفقًا لمتطلبات عمليات الإنتاج.


5. التنفيذ الذكي (intelligent construction operation): أنشطة تنفيذ تستخدم التقنيات الرقمية لتحديث تقنيات التنفيذ ومعداته وتطويرها، والمساعدة في إنجاز أعمال التنفيذ في مختلف حلقات العمليات، والتنظيم والإدارة الذكية لعناصر موقع التنفيذ من عاملين ومعدات ميكانيكية ومواد وتقنيات تنفيذ وبيئة الموقع.


6. التشغيل والصيانة الذكيان (smart operation and maintenance): أنشطة تشغيل وصيانة تستخدم التقنيات الرقمية ومعدات الاستشعار الذكية للرصد والضبط الذكيين لسلامة الهيكل والوظائف التشغيلية ومخاطر السلامة خلال مرحلة تشغيل المبنى.


(3) المتطلبات العامة


1. بهدف «رفع الجودة وخفض التكلفة»، يجري التكامل — وفق الظروف المحلية — في تطبيق المنتجات التقنية الرئيسية لمختلف المراحل، من الاستكشاف الرقمي والتصميم الرقمي والإنتاج الذكي والتنفيذ الذكي والتشغيل والصيانة الذكية، لتحقيق عملية بناء عالية العوائد وعالية الجودة ومنخفضة الاستهلاك والانبعاثات، والارتقاء بمستويات التصنيع والرقمنة والتحول الأخضر في قطاع البناء.


2. دمج التقنيات الرقمية مثل نمذجة معلومات البناء (BIM) والتوأم الرقمي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي (AI) في قطاع البناء، بما يعزز التحول الرقمي للعمليات الرئيسية ومسارات التنفيذ والتعبير الرقمي للموارد الأساسية، ويشكّل منظومة بيانات منسقة وموحدة، ويرتقي إجمالًا بمستوى الرقمنة في المشاريع الإنشائية.


3. اعتماد معدات البناء الذكي مثل الروبوتات الإنشائية ومنصات الرفع الذكية للتشييد المتكامل ومصاعد التنفيذ الذكية والمسح بالليزر ثلاثي الأبعاد، بما يعزز العمل التعاوني بين الإنسان والآلة في السيناريوهات «الخطرة والمعقدة والملوثة والشاقة»، ويرفع مستوى التصنيع والذكاء في المشاريع الإنشائية.


4. استخدام تقنيات إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية وغيرها لبناء منصات إنترنت صناعية لقطاع البناء على مستوى المشروع والمؤسسة والقطاع، تربط جميع الأطراف المشاركة في المشاريع الإنشائية، مع بناء قواعد البيانات الأساسية للقطاع وقواعد بيانات الموارد التشغيلية تدريجيًا، وربط السلسلة الصناعية بين مراحلها العليا والدنيا، وتحقيق تقاسم الموارد ومطابقة العرض والطلب والتنسيق التشغيلي والترابط الإداري بين أطراف السلسلة الصناعية لقطاع البناء.


5. استخدام تقنيات التصميم الرقمي لإجراء التصميم التعاوني الأمامي في تخصصات العمارة والهيكل والأنظمة الكهروميكانيكية، واستكشاف التصميم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتحقيق التصميم التكاملي المنهجي القائم على البيانات.


6. اعتماد تقنيات الإدارة الرقمية وخطوط الإنتاج الذكية وأنظمة إدارة اللوجستيات الذكية في إنتاج مكونات البناء وأجزائه، ودفع أساليب الإنتاج الصناعي الرقمي الذكي القائمة على توحيد أبعاد العناصر الرئيسية، وتحقيق إنتاج عالي الكفاءة.


7. دفع تقاسم البيانات والتنسيق الشامل بين عناصر الإنتاج في موقع التنفيذ من «عمال وآلات ومواد وأساليب وبيئة» وعناصر الإدارة من جودة وسلامة وجدول زمني، مع الربط بمعدات البناء الذكي مثل الروبوتات الإنشائية، لتحقيق تنفيذ ذكي قائم على البيانات وبتعاون بين الإنسان والآلة.


8. إنشاء منصة تشغيل وصيانة ذكية تستجيب لسيناريوهات مثل الرصد الصحي لهياكل المباني وتشغيل وظائف المباني وصيانتها والإدارة الطارئة لمخاطر السلامة، وتنفيذ الاستشعار التلقائي والتحليل الذكي ودعم القرار والتحكم الذكي للعناصر الرئيسية مثل سلامة الهيكل وسلوك الأفراد وحالة تشغيل المعدات واستهلاك الطاقة في المباني، بما يسهم في تحقيق تجربة استخدام أكثر أمانًا وراحةً واخضرارًا وذكاءً للمباني.


9. اعتماد التسليم الرقمي لكامل العملية، مع تحديد محتويات التسليم ومساراته ومسؤولياته في كل مرحلة وحلقة، وتوحيد معايير تخزين البيانات وتبادلها وتسليمها، والالتزام بالأنظمة ذات الصلة بحماية الملكية الفكرية وأمن بيانات الشبكات، وتحقيق الترابط البياني على مدى دورة حياة المشروع الهندسي كاملة، وإنهاء حالة جزر المعلومات المعزولة.


10. إنشاء منظومة إدارة الأرشيف الرقمي للمشاريع الإنشائية، وتسليم أرشيف الإنجاز إلى أرشيف البناء الحضري وفق المتطلبات، واستكشاف إدراج أصول البيانات في القوائم المالية، بما يشكّل أصول بيانات مؤسسية قابلة للضبط والقياس.


11. في المباني العامة الكبيرة ومشاريع البنية التحتية الحيوية، تُعتمد تقنيات بناء ذكي مستقلة وقابلة للضبط، مع تعزيز إدارة أمن الشبكات والمعلومات، والوقاية من مخاطر أمن الشبكات ومعالجتها.


12. تعميم أنماط تنظيم المشاريع الجديدة مثل المقاولات العامة للمشروع والاستشارات الهندسية لكامل العملية ونظام مسؤولية المعماري، مع دمج التقنيات الرقمية، لمواصلة رفع مستوى إدارة البناء وضمان عوائد الاستثمار وجودة الأعمال وكفاءة التشغيل.


13. تكثيف جهود تنمية الكوادر في مجال البناء الذكي، وتعزيز بناء تخصصات البناء الذكي في الجامعات، وتحسين منظومة التدريب على المهارات المهنية لعمال البناء، وتسريع تشكيل صفوف العمال الصناعيين في قطاع البناء بما يواكب الحقبة الجديدة.


14. تسريع البحث والتطوير لأنظمة إشراف رقمية تخدم الخدمات الحكومية وصنع القرار، واستكشاف إنشاء آليات إشراف مدعومة بالبيانات الضخمة ونماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة، وإنشاء أنماط الإشراف على سوق البناء وعلى جودة الأعمال وسلامتها بما يتلاءم مع البناء الذكي وتحسينها.


ثانيًا: الاستكشاف الرقمي


(1) المتطلبات العامة


1. استخدام التقنيات الرقمية في جمع بيانات الاستكشاف الهندسي وتشكيل النتائج وضبط الجودة وتطبيق النتائج وتوسيع الخدمات، لتحقيق جمع سريع ودقيق لبيانات عملية الاستكشاف الهندسي بكاملها ومشاركتها بكفاءة وتطبيقها بصورة مترابطة.


2. الالتزام بصيغة موحدة لبيانات الاستكشاف، بما يلبي متطلبات تطبيق نتائج الاستكشاف الرقمية وتسليمها في مرحلتي التصميم والتنفيذ، ويدعم تحليل المخططات وتحسينها واتخاذ القرار.


(2) جمع بيانات الاستكشاف ومعالجتها


1. استخدام التقنيات الرقمية في حلقات المسح الجيولوجي الهندسي، والاستكشاف وأخذ العينات، والاستكشاف الجيوفيزيائي الهندسي، والاختبارات الحقلية في الموقع، والاختبارات المختبرية الداخلية، واختبارات الهيدروجيولوجيا، لجمع بيانات أوقات عمليات الاستكشاف والأفراد والمواقع والصور والنتائج بكفاءة ودقة.


2. استخدام تقنيات الصور التقويمية والتصوير الجوي للمسح والتصوير المساحي والاستشعار عن بعد، لإنتاج الصور التقويمية الرقمية (DOM)، والنماذج الرقمية للارتفاعات (DEM)، والخرائط الرقمية الخطية (DLG)، والخرائط النقطية الرقمية (DRG).


3. استخدام تقنية التصوير المائل لجمع بيانات الصور من زوايا متعددة لنقاط الالتقاط، وتنفيذ المعالجة التصويرية متعددة الزوايا عبر وسائل معالجة البيانات اللاحقة، لإنتاج صور عالية التداخل أو نماذج واقعية ثلاثية الأبعاد تدعم القياس المكاني ثلاثي الأبعاد.


4. استخدام التقنيات الرقمية مثل أنظمة الملاحة الساتلية والتصوير المائل والمسح بالليزر ثلاثي الأبعاد لجمع بيانات التضاريس والسطح والعناصر المكانية ثلاثية الأبعاد والارتفاعات والصور المظهرية.


5. استخدام تقنية المسح بالليزر ثلاثي الأبعاد لجمع وتوليد بيانات السحابة النقطية التي تصف المعلومات المكانية لسطح الجسم المقاس ونسيجه ومعدّل انعكاسه، وإنشاء النموذج ثلاثي الأبعاد للهدف المقاس وبيانات العناصر الرسومية من خطوط وأسطح ومجسمات.


6. استخدام الحفارات الذكية في أعمال حفر الاستكشاف الهندسي، مع الرصد الفوري وجمع بيانات مثل سرعة الدوران ودرجة حرارة رأس الحفر وضغطه.


7. استخدام الأجهزة والأنظمة المزودة بوظائف جمع البيانات والاستشعار عبر إنترنت الأشياء وتحديد المواقع الفوري والنقل اللاسلكي في أعمال الاختبارات الحقلية في الموقع للاستكشاف الهندسي.


8. استخدام تقنيات إنترنت الأشياء مثل رمز الاستجابة السريعة (QR) في الإدارة بالترميز الكامل لعينات اختبارات التربة المختبرية، وربطها بالخصائص الجيولوجية أثناء جمع العينات ومواقع أخذها وأعماقها والقائمين بأخذها وأنواعها، وكذلك بيانات استلام العينات أثناء الاختبار وطرائق الاختبار وبيئته ونتائجه.


9. استخدام أساليب التحميل التلقائي والجمع التلقائي للإجهاد والانفعال والرصد التلقائي في جمع بيانات اختبارات التربة المختبرية وحفظها.


10. استخدام تقنيات التفاعل مع الخرائط والملاحة لتحديد «نقطة البداية» لجمع بيانات الاستكشاف وتسجيل معلومات مسارات المواقع بدقة.


(3) تطبيق بيانات الاستكشاف


1. استخدام بيانات الاستكشاف لإنشاء نموذج معلومات الهندسة الجيوتقنية، يُستخدم في التحليل المحاكاتي لبيئة الموقع وتحليل الظروف الجيولوجية وتصميم الهندسة الجيوتقنية وتحسينه، بما يوفر أساسًا مرجعيًا لاختيار موقع المشروع وللتصميم والتنفيذ.


2. استخدام نموذج معلومات الهندسة الجيوتقنية في تطبيقات التعبير المرئي، بما يشمل وظائف تصفح النموذج والاستعلام عن الخصائص والثقوب الافتراضية والمقاطع الافتراضية وتحليل المخططات السياجية وقطع النموذج وحفر الحُفر الإنشائية وحفر الأنفاق والجولات الافتراضية.


3. استخدام نموذج معلومات الهندسة الجيوتقنية في تطبيقات التحليل والتقييم، بما يشمل تحليل استقرار المخاطر الجيولوجية، وتقييم ملاءمة الفضاءات تحت الأرضية، وتقييم ظروف الهندسة الجيوتقنية للموقع، وتقييم جدوى مخططات التنفيذ، وتحليل مخططات الأساسات، وتحليل تحسين مخططات تصميم الهندسة الجيوتقنية وتنفيذها.


(4) تسليم بيانات الاستكشاف


1. يجري التسليم الرقمي استنادًا إلى أسلوب موحد لمشاركة المعلومات وتبادلها، مع اعتماد صيغ بيانات عامة مفتوحة المصدر، وتفكيك البيانات تفكيكًا بنيويًا، أو الاتفاق على خلاف ذلك وفق احتياجات تطبيق نموذج معلومات الهندسة الجيوتقنية، بما يلبي احتياجات منصة التسليم في التعرف على البيانات وتحويلها وترجمتها.


2. يشمل محتوى التسليم البيانات الجغرافية وبيانات الحفر الهندسي وبيانات الاستكشاف الجيوفيزيائي الهندسي وبيانات الاختبارات الحقلية في الموقع والبيانات الهيدروجيولوجية وبيانات الاختبارات المختبرية وغيرها من البيانات الأولية ذات الصلة بالاستكشاف الهندسي، وتقرير الاستكشاف الجيوتقني، وكذلك المواد المصوّرة للعمليات الرئيسية كالحفر وأخذ العينات والاختبارات الحقلية والاختبارات المختبرية.


3. تشمل البيانات الجغرافية الموقع المكاني والخصائص الوصفية والخصائص الزمنية.


4. تشمل بيانات الحفر الهندسي بيانات تقدّم الحفر وبيانات وصف الطبقات وبيانات خصائص الحفر.


5. تشمل بيانات الاستكشاف الجيوفيزيائي الهندسي طرائق الاستكشاف ومؤشرات الخصائص واستنتاجات الاستنباط.


6. تشمل بيانات الاختبارات الحقلية في الموقع بيانات اختبار الاختراق الساكن (CPT)، وبيانات الاختبارات الحقلية داخل الثقوب، وبيانات اختبارات النموذج الأصلي في الموقع.


7. تشمل البيانات الهيدروجيولوجية طرائق الهيدروجيولوجيا وظروف الاختبار والمعاملات.


8. تشمل بيانات الاختبارات المختبرية بيانات التجارب وظروف التجارب والخصائص الوصفية ومؤشرات الخصائص.


ثالثًا: التصميم الرقمي


(1) المتطلبات العامة


1. مراعاة متطلبات تخصصات العمارة والهيكل والأنظمة الكهروميكانيكية والتشطيبات والديكور والمناظر الطبيعية والحدائق بصورة متكاملة، والتنسيق بين مراحل الاستكشاف والتصميم والإنتاج والتنفيذ والتشغيل والصيانة، ورفع مستوى التكامل والتناسق في التصميم، وضمان اتساق عمق التصميم مع متطلبات الإنتاج والتنفيذ والتشغيل والصيانة.


2. اعتماد أسلوب التصميم الأمامي، واتخاذ نماذج البيانات مثل BIM والذكاء الاصطناعي حوامل لها، لتحقيق التسليم الرقمي لنتائج تصميم المشروع الهندسي، وتعزيز النقل الفعّال للبيانات ومشاركتها بين جميع التخصصات وكافة الأطراف المشاركة في المشروع.


(2) تطبيقات BIM


1. دفع استخدام BIM على مدى دورة حياة المشروع الإنشائي كاملة، لتحقيق العمل التعاوني وتقاسم المعلومات بين جميع الأطراف المشاركة في المشروع.


2. في مرحلة التخطيط وتصميم المخطط، تُستخدم تقنية BIM لإجراء تحليلات محاكاة لبيئة الموقع والبيئة الفيزيائية والمداخل والمخارج وحركة الأفراد والمركبات وأداء المبنى، وإثبات مخطط التصميم وتحسينه من أربعة جوانب هي الملاءمة والاقتصاد والاخضرار والجمال.


3. في مرحلة عرض المخطط والتواصل بشأنه، تُستخدم تقنية BIM لإجراء جولات محاكاة افتراضية لمخطط التصميم، وإنتاج رسوم متحركة افتراضية للأجزاء الداخلية والخارجية للمبنى عبر مسارات الجولة، بما يتيح لصانعي القرار بشأن مخطط التصميم الإحساس المباشر بالفضاء ثلاثي الأبعاد للمبنى، ويدعم مراجعة التصميم وتحسين المخطط.


4. في مرحلة التصميم الأولي، تُستخدم تقنية BIM لإجراء دراسة جدوى الحل التقني، ومن خلال أعمال تحليل سلامة الهيكل وتحليل أداء المبنى وتحليل خطوط الأنابيب الكهروميكانيكية وغيرها، يُثبَت مدى ملاءمة الحل التقني وموثوقيته وجدواه الاقتصادية.


5. في مرحلة تصميم المخططات التنفيذية، تُدمج مواصفات التصميم والمتطلبات التقنية لمختلف التخصصات في نموذج BIM، وتُنفَّذ أعمال فحص التعارضات ومراجعة المخططات، لاكتشاف أخطاء التصميم في الوقت المناسب وحل تضارب العلاقات المكانية ورفع جودة تصميم المخططات التنفيذية.


6. في مرحلة التصميم التفصيلي، تُستخدم تقنية BIM لإجراء تصميم تفصيلي متخصص لعقد الهيكل الفولاذي وعقد العناصر الخرسانية ووصلات العناصر مسبقة الصنع وتركيبها والخطوط الكهروميكانيكية والتشطيبات والديكورات وغيرها، مع دمج مواصفات عمليات التنفيذ وتقنيات التنفيذ في نموذج التصميم التفصيلي بما يلبي احتياجات أعمال التنفيذ.


7. استخدام تقنية BIM في التحسين التلقائي للعناصر مسبقة الصنع وتركيب القوالب وترقيمها وإخراج مخططاتها، وتوليد قوائم الإنتاج والتصنيع، بما يوفر الدعم لإنتاج العناصر وتركيبها في الموقع.


8. استخدام تقنية BIM في التصميم التفصيلي للأعمال الكهروميكانيكية، وعبر برامج التصميم المتخصصة، تُرسم المخططات الثلاثية الأبعاد التنفيذية للتنسيق مع أعمال التضمين والحجز الكهروميكانيكية ومخططات الترتيب الشامل للخطوط ومخططات مقاطع الخطوط ومخططات توزيع معدات الخطوط في غرف الآلات، ومخططات التصنيع المسبق للوحدات مسبقة الصنع، وحل مشكلات ترتيب المعدات والخطوط والتعارضات الشاملة بينها وملاءمة الأنظمة.


9. استخدام تقنية BIM في تصميم التشطيبات والديكورات، وعبر برامج التصميم المتخصصة، تُرسم مخططات التوزيع الداخلي المسطحة والصور الواقعية والمخططات التنفيذية وقوائم المواد، ويُنفَّذ التصيير الفوري ثلاثي الأبعاد لتحسين مخطط التصميم.


(3) التصميم التعاوني


1. إنشاء آلية تصميم تعاوني تغطي مختلف المراحل من تصميم وإنتاج وتنفيذ، لتحقيق المشاركة المبكرة لجميع الأطراف في المشروع الإنشائي، والإدارة الموحدة لتصميم المخطط والتصميم الأولي وتصميم المخططات التنفيذية والتصميم التفصيلي للمشروع.


2. إجراء تصميم تعاوني بين تخصصات متعددة تشمل العمارة والهيكل وإمداد المياه والصرف الصحي والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والمعدات الكهربائية والحماية من الحريق والواجهات الزجاجية والتشطيبات والديكورات، لتفادي مشكلات «الأخطاء والنواقص والتعارضات والثغرات» الناتجة عن ضعف التواصل داخل التخصص الواحد وبين التخصصات.


3. اعتماد صيغ موحدة ومعيارية لتخزين الملفات وتبادلها في التفاعل البياني بين مختلف الأطراف، لضمان التوافر والسلامة وقابلية التشغيل البيني خلال عملية التبادل، وتحقيق التطبيق الفعال لنموذج البيانات على مدى دورة حياة المشروع الإنشائي كاملة.


4. اعتماد منصة تصميم تعاوني ذكية، مع تحديد تقسيم مهام العاملين في التصميم الرقمي وصلاحيات التشغيل وأنظمة الإدارة، وضمان تقاسم البيانات والترابط بين جميع الأطراف المشاركة في المشروع الإنشائي، وإدارة موارد التصميم التعاوني على مدى العملية كاملة، لتحقيق تصميم تعاوني يشمل كامل العملية وكامل التخصصات.


(4) التصميم الذكي المساعد


1. استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة للمساعدة في توليد مخططات تخطيط مفاهيمية تخدم قرارات التخطيط والتصميم والتطوير والإنشاء، وتحقيق وظائف مثل المقارنة البديهية بين المخططات المتعددة والتحقق الفوري والتعديل وحساب بيانات المؤشرات المترابطة والتفاعل التعاوني في المشروع، بما يرفع جودة التصميم.


2. اعتماد أساليب التصميم الذكية مثل التصميم البارامتري والتصميم التوليدي، للمساعدة في ابتكار مخططات التصميم وتحسينها ورسم وثائق التصميم التنفيذي وتوليد معلومات التصنيع والإنتاج.


3. استخدام برامج المراجعة الذكية للمساعدة في مراجعة جودة التصميم، وإجراء مراجعة ذكية عبر الإنترنت لوثائق التصميم والتعليق عليها وتحديد مواضعها بسرعة، وإصدار تقارير المراجعة.


(5) تسليم بيانات التصميم


1. اعتماد نماذج البيانات للتسليم الرقمي، على أن يشمل محتوى التسليم ملفات بيانات التصميم لتخصصات العمارة والهيكل وإمداد المياه والصرف الصحي والكهرباء والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء وإمداد المياه والصرف الخارجي وغيرها، فضلًا عن معلومات إنشاء نموذج البيانات.


2. تُستخرج بيانات تصميم تخصص العمارة بالاشتراك من تخصص العمارة ونموذج معلومات المخططات التنفيذية لتخصص الهيكل عند الضرورة، وتشمل المخططات المسطحة لكل طابق وواجهات المبنى ومعلومات تعديلات التصميم وغيرها.


3. تُستخرج بيانات تصميم تخصص الهيكل من نموذج الحسابات والتحليلات الإنشائية ومخططات التسليح بطريقة التمثيل المسطَّحي الموحَّدة، وتشمل معلومات تعديلات تصميم الهيكل والمعلومات العامة للهيكل ومعلومات العناصر الإنشائية ومعلومات المقاطع ومعلومات الأحمال وغيرها.


4. تُستخرج بيانات تصميم تخصص إمداد المياه والصرف الصحي من نموذج معلومات المخططات التنفيذية لهذا التخصص، وتشمل المخططات المسطحة لكل طابق ومعلومات تعديلات التصميم وغيرها.


5. تُستخرج بيانات تصميم التخصص الكهربائي بالاشتراك من نموذجي معلومات المخططات التنفيذية لتخصصي الكهرباء والأنظمة الذكية، وتشمل المخططات المسطحة لكل طابق ومعلومات تعديلات التصميم وغيرها.


6. تُستخرج بيانات تصميم تخصص التدفئة والتهوية وتكييف الهواء من نموذج معلومات المخططات التنفيذية لهذا التخصص، وتشمل المخططات المسطحة لكل طابق ومعلومات تعديلات التصميم وغيرها.


7. تُستخرج بيانات تصميم إمداد المياه والصرف الخارجي من نموذج معلومات المخططات التنفيذية لهذا التخصص، وتشمل معلومات تعديلات التصميم وغيرها.


رابعًا: الإنتاج الذكي


(1) المتطلبات العامة


1. في حلقات العمليات الرئيسية للإنتاج المصنعي مثل تصنيع حديد التسليح وتركيبه، وتركيب القوالب وتفكيكها، وصب الخرسانة، وتصنيع العناصر الفولاذية، وأنظمة الحوائط المغلِّفة مسبقة الصنع والتشطيب المتكامل، وتجهيز الوحدات الكهروميكانيكية مسبقة الصنع، يجري دفع رقمنة مسارات إنتاج مكونات البناء وأجزائها وتطبيق الروبوتات الإنشائية، وبناء خطوط إنتاج ذكية لمكونات البناء وأجزائه، لتحقيق ترابط بيانات الإنتاج ومرونة التصنيع وذكاء الإدارة.


2. إنشاء منظومة إنتاج متخصصة ونمطية ورقمية قائمة على المكونات والأجزاء القياسية، لتحقيق الإنتاج المصنعي الرقمي الذكي لمكونات البناء العامة مثل العناصر الفولاذية المشكَّلة، وجدران وألواح الخرسانة مسبقة الصنع، والبلاطات المركبة، والسلالم مسبقة الصنع، وألواح التشطيب الجدارية، وحاملات ومعلّقات الأنظمة الكهروميكانيكية، والوحدات الكهروميكانيكية مسبقة الصنع، بما يلبي متطلبات الاختيار النمطي في التصميم الموحد.


3. إنشاء خطوط إنتاج ذكية عبر الشبكات الصناعية وأنظمة التحكم الذكية وأنظمة إدارة الإنتاج، والتنسيق في إدارة الإنتاج من جدولة الإنتاج وفق الطاقة المحدودة، وتنفيذ التصنيع، والتوزيع التلقائي للمواد، ووسم المنتجات، وتتبع الحالة، والتحكم الأمثل، والجدولة الذكية، ومراقبة حالة تشغيل المعدات، وإمكانية تتبّع الجودة، وتعزيز الإدارة الرشيقة لحلقات الإنتاج الرئيسية كالتصميم والمشتريات وجدولة الإنتاج واللوجستيات، وتحقيق الإنتاج القائم على البيانات، والإدارة المرئية، والتوزيع الدقيق، والإدارة المثلى للمخزون.


(2) إدارة الإنتاج الرقمية


1. ترميز المكونات والأجزاء ترميزًا تصنيفيًا عبر تقنيات التعريف مثل الباركود ورمز الاستجابة السريعة والتردد اللاسلكي، بحيث تكتسب هوية رقمية قابلة للتداول والمشاركة والإضافة، وتحقيق الإدارة الرقمية لكامل عملية إنتاج المكونات والأجزاء وتجهيزها من الإدخال إلى المخزن والتخزين والنقل الداخلي والإخراج والنقل والاستلام والتسليم في الموقع.


2. استخدام إضافات أو وحدات وظيفية لتحويل البيانات، لتحويل بيانات التصميم في نموذج البيانات إلى البيانات التي تحتاجها معدات الإنتاج الذكي، وعبر نظام تنفيذ الإنتاج يجري التحليل التلقائي لقوائم المواد، وتوليد بيانات الإدارة ونقلها إلى مختلف الوحدات الوظيفية، لتنفيذ إدارة الإنتاج من جدولة الخطط وإدارة المواد وإدارة ساحات التخزين.


3. تحقيق التفاعل البياني بين نظام تخطيط موارد المؤسسة ونظام تنفيذ الإنتاج، حيث يمرر نظام تخطيط موارد المؤسسة إلى نظام تنفيذ الإنتاج بيانات مثل مهام الإنتاج ومعلومات المشتريات ومعلومات المخزون وخطط توزيع المواد، ويمرر نظام تنفيذ الإنتاج إلى نظام تخطيط موارد المؤسسة معلومات مثل حالة إنجاز الإنتاج وإعادة تصنيع المواد وحالة توزيع المواد والمعلومات الاستثنائية وجودة عملية الإنتاج، بما يحقق الإدارة المتكاملة للإنتاج والتشغيل.


4. تعزيز الترابط بين نظام تنفيذ الإنتاج وخطط احتياجات الإنتاج لمشاريع الإنشاءات، لتحقيق التزامن الفوري بين التقدم الفعلي لإنتاج مكونات البناء وأجزائها والموقع الميداني للمشروع، حيث يقوم نظام إدارة الإنتاج بالجدولة التلقائية للإنتاج وفق الطلبات ومتطلبات المشروع، مع دعم إعادة الجدولة السريعة واستكمال الطلبات السريع والاستجابة السريعة.


5. استخدام نظام إدارة مواد المصنع لتحقيق الإدارة الكاملة لدورة دخول المواد وخروجها دفعاتٍ دفعات، وربط معلومات تزويد المواد باستهلاك إنتاج المكونات والأجزاء، بما يوفر الدعم البياني لاحتساب التكلفة الفعلية لاستهلاك إنتاج المكونات والأجزاء.


6. استخدام «قمرة قيادة» المصنع الإنتاجي الذكي لتحقيق العرض الرقمي المباشر والمرئي والشفاف لعناصر المصنع وحالة تشغيل الأعمال، بما يشمل وحدات إحصاء الطاقة الإنتاجية وإحصاء وتيرة الإنتاج وإحصاء المكونات والأجزاء وإحصاء حالة المعدات.


7. استخدام نظام إدارة جودة مكونات البناء وأجزائه، مع الجمع التلقائي لبيانات الجودة عبر أجهزة الفحص، وإنشاء أرشيف جودة رقمي، وتنفيذ تحديد العوامل المؤثرة في جودة المنتج وتحليل العيوب والتنبؤ بها وتحسين الجودة ورفعها.


(3) خطوط الإنتاج الذكية


1. خط إنتاج ذكي للعناصر الخرسانية مسبقة الصنع: يُستخدم روبوت تحديد الخطوط ودهن الزيت، واستنادًا إلى بيانات التصميم، تُقاد معدات التحكم الرقمي للخطوط ودهن الزيت على مستوى منصات القوالب، لتحقيق التحديد التلقائي لمحيط العنصر ودهن الزيت التلقائي لمنصة القالب.


2. خط إنتاج ذكي للعناصر الخرسانية مسبقة الصنع: يُستخدم روبوت تفكيك القوالب الجانبية وتركيبها، واستنادًا إلى بيانات التصميم، يُقاد الروبوت لإنجاز التقاط القوالب الجانبية ووضعها وإدخالها إلى المخزن.


3. خط إنتاج ذكي للعناصر الخرسانية مسبقة الصنع: تُستخدم معدات الإنتاج التلقائي لشبكات حديد التسليح، واستنادًا إلى بيانات قوائم مواد الحديد، تُقاد شبكات الحديد والهياكل الشبكية للإنتاج والتخزين والالتقاط والوضع التلقائي وفق الخطة.


4. خط إنتاج ذكي للعناصر الخرسانية مسبقة الصنع: يُستخدم نظام الجدولة الذكية للخرسانة، ووفقًا لنِسب مزج الخرسانة الصادرة عن نظام التحكم المركزي وحجم إنتاج العناصر ووقت وصول الخرسانة المطلوب المحسوب وفق وتيرة الإنتاج، يُخطَّط تلقائيًا للجدول الزمني لإنتاج الخرسانة، ويُقاد نظام التحكم في محطة الخلط لتجهيز المواد وفق النِّسب، وتُقاد معدات النقل لاستلام المواد في وقتها والوصول بها والتفريغ في الموعد.


5. خط إنتاج ذكي للعناصر الخرسانية مسبقة الصنع: تُستخدم ماكينة توزيع ذكية، ووفقًا لمعلومات محيط العنصر وسماكته وحجمه الصادرة عن نظام التحكم المركزي، يُخطَّط للمسار الأمثل، وتُستخدم تقنية التحكم الذاتي المتكيف بحلقات مغلقة متعددة لموقع العنصر ووزن التوزيع والسرعة والتسارع، لتحقيق التوزيع التلقائي المتجانس للخرسانة بمختلف درجات الهبوط، مع تفادي حديد التسليح والفتحات والملحقات تلقائيًا واستكمال زوايا الأطراف بدقة.


6. خط إنتاج ذكي للعناصر الخرسانية مسبقة الصنع: تُستخدم معدات فحص ذكية، وعبر تقنية المسح بالليزر ثلاثي الأبعاد عالي الدقة والتعرف على الخصائص والحساب السريع للسحابة النقطية، يجري فحص الجودة الآلي لعمليات القبول المخفي، ومقارنتها بنموذج البيانات وتوليد نتائج الفحص تلقائيًا.


7. خط إنتاج ذكي للعناصر الفولاذية: تُستخدم مراكز تشغيل الألواح ومراكز القطع بالليزر وماكينات القطع المستقيم التلقائي الكامل وغيرها من المعدات، لتحقيق المعايرة التلقائية للمواقع والضبط التلقائي للمسافات والقطع التلقائي، وإنجاز قطع الأجزاء والمواد الرئيسية بكفاءة.


8. خط إنتاج ذكي للعناصر الفولاذية: تُستخدم روبوتات شطف اللحام الذكية وماكينات تشكيل الشطف للألواح الشريطية والمثاقب المسطحة وغيرها من المعدات، وعبر البرمجة دون اتصال وتقنية المسح بالليزر ثلاثي الأبعاد، يُنجَز فتح مختلف أنواع شطفات اللحام تلقائيًا.


9. خط إنتاج ذكي للعناصر الفولاذية: تُستخدم تقنية المسح بالليزر ثلاثي الأبعاد لتحقيق التعرف على الأجزاء وفحصها وتصنيفها، وعبر تقنية تحديد المواقع «5G + النطاق فائق العرض»، يُنجَز التوزيع الذكي للأجزاء إلى محطات العمل المحددة.


10. خط إنتاج ذكي للعناصر الفولاذية: تُنشأ محطة عمل متكاملة للتجميع واللحام، مجهزة بأجهزة الرفع ذات التحميل والتفريغ التلقائي ومغيّرات الوضعية القلّابة وغيرها من المعدات، لتحقيق التشغيل دون عمال في عملية تجميع الهيكل الفولاذي ولحامه، مع التعرف التلقائي على الأجزاء، والمعايرة التلقائية لمواقع التجميع، وإنجاز أعمال التجميع واللحام تلقائيًا.


11. خط تجهيز ذكي لمنتجات حديد التسليح: تُستخدم معدات التشغيل التلقائي لحديد التسليح والأنظمة الرقمية، للتحسين الذكي لمسارات قطع الحديد والقطع الأمثل المتداخل وتشكيل الحديد وتجهيز المنتجات النهائية والفحص والتعبئة والتغليف والتوزيع، وتحقيق الإدارة الرقمية لحلقات طلب منتجات الحديد وتجهيزها وتوزيعها، وخفض الفاقد من المواد.


12. خط إنتاج ذكي لألواح التشطيب والديكور: يُستخدم نظام إدارة إنتاج رقمي لتحريك معدات مثل الأذرع الآلية القنطرية والأسطوانات الدوارة وماكينات قلب الألواح والناقلات الذكية والمركبات الموجهة على قضبان، لتحقيق النقل التلقائي للمكونات والأجزاء إلى العملية التالية وفق وتيرة الإنتاج.


13. خط إنتاج ذكي لألواح التشطيب والديكور: يُستخدم نظام تغليف الألواح لتحقيق التموضع الدقيق للألواح والطلاء الآلي بالغراء والتغطية بالأغشية والقطع، بما يرفع كفاءة التغليف.


14. خط إنتاج ذكي لألواح التشطيب والديكور: يجري تكامل تقنيات مثل الأذرع الآلية للتحميل والتفريغ وماكينات التسوية بالأشعة تحت الحمراء والطابعات عالية الدقة وأجهزة التجفيف، لتحقيق أعمال الطلاء الذكي من تحميل وتفريغ تلقائي للألواح والطباعة النافثة للحبر الرقمية وطلاء الدهان بالأسطوانات.


15. بالنسبة لحاملات ومعلّقات الأنظمة الكهروميكانيكية والوحدات الكهروميكانيكية مسبقة الصنع، يُستخدم نظام ذكي مركزي للتحميل الرقمي والقطع والمحاذاة ولحام الوصلات والتخزين، لتحقيق الإنتاج الذكي للوحدات الكهروميكانيكية مسبقة الصنع من المواد الخام إلى المنتجات نصف المصنعة والمنتجات النهائية.


(4) إدارة اللوجستيات الذكية


1. استخدام نظام إدارة لوجستية ذكية للتنسيق في أعمال اللوجستيات من إدارة طلبات المكونات والأجزاء واستلامها وتتبع الحالة اللوجستية والجدولة الذكية وتأكيد التسليم وإمكانية تتبّع البيانات.


2. استخدام معدات ساحات التخزين الذكية مثل ماكينات التكديس الآلية ومعدات تكديس الألواح الأوتوماتيكية ومركبات النقل ذاتية التحميل والتفريغ المخصصة للعناصر، لإنجاز عمليات الالتقاط التلقائي والنقل والترتيب للمنتجات داخل المصنع، وتحقيق التشغيل الآلي للتخزين واللوجستيات.


3. استخدام تقنيات الجدولة الذكية للنقل لتحقيق إدارة توزيع اللوجستيات والتحكم الديناميكي المركزي في المركبات والبضائع، وربط معلومات حركة المرور على الطرق وتوجيه المسارات والأحوال الجوية، بما يوفر أساسًا لاتخاذ القرار في وضع خطط النقل المثلى.


4. استخدام تقنيات تعريف المكونات والأجزاء، وعبر مسح رمز الاستجابة السريعة، يجري التعرف على المكونات والأجزاء في ساحة التخزين وتحميلها وتشكيل بيانات الشحن، وفي موقع التنفيذ يجري التعرف على معلومات المكونات والأجزاء، والحصول على معلومات موقع التركيب عبر النموذج خفيف الوزن ودعم الإبلاغ عن العمل بمسح الرمز.


5. استخدام معدات النقل مثل المركبات الموجهة تلقائيًا (AGV)، والمركبات الموجهة على قضبان (RGV)، والمركبات الموجهة الذكية (IGV)، والرافعات الجسرية المبرمجة، في النقل اللوجستي للمواد الخام والأجزاء والعناصر.


(5) تسليم بيانات الإنتاج


1. إنشاء معيار كامل للتسليم الرقمي لمعلومات الإنتاج، وإنشاء علاقات ربط بين البيانات والنماذج، وربط بيانات عملية إنتاج المنتج عبر النموذج، وتحديد محتوى التسليم وعمقه وواجهات البيانات وأمن البيانات ومسار العمل ومتطلبات شكل المخرجات، وبناء نماذج البيانات وفق المعيار، وتحقيق التسليم المتكامل للبيانات والنماذج والقبول والأرشفة.


2. يشمل محتوى التسليم عقد إنتاج المنتج، ووثائق عملية الإنتاج، وشهادة المطابقة، ومعلومات المنتج وغيرها.


خامسًا: التنفيذ الذكي


(1) المتطلبات العامة


1. إعداد خطة تنفيذ متخصصة للتنفيذ الذكي، وتحديد خطة تطبيق تقنيات البناء الذكي ومعداته في حلقات العمليات الرئيسية، ومتابعة توجيه عملية التنفيذ استنادًا إلى الخطة، وتقييم أثر تنفيذ الخطة بعد اكتمال التنفيذ.


2. توظيف التقنيات الجديدة مثل BIM والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والاتصالات المتنقلة والذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل، للقيام بأعمال محاكاة التنفيذ وتصميم تنظيم التنفيذ، وتعزيز إدارة عملية التنفيذ، ورفع مستوى الرقمنة والذكاء في التنفيذ.


3. في حلقات التنفيذ «الخطرة والمعقدة والملوثة والشاقة»، يُعزَّز أسلوب التنفيذ التعاوني بين الإنسان والآلة، ويروَّج بقوة لتطبيق معدات البناء الذكي والروبوتات الإنشائية الناضجة تقنيًا وذات العوائد الواضحة في التنفيذ، لرفع جودة التنفيذ وكفاءته، وضمان السلامة الشخصية والصحة المهنية لعمال البناء.


(2) إدارة التنفيذ القائمة على البيانات


1. التعمق في توليد نموذج بيانات التنفيذ استنادًا إلى نموذج البيانات في مرحلة التصميم ونموذج البيانات في مرحلة الإنتاج، بما يوجّه الأعمال والإدارة المتعلقة بالتنفيذ.


2. استخدام تقنية BIM في التحليل المحاكاتي والتحسين لمخططات تنظيم التنفيذ، بما يشمل تخطيط التوزيع العام لموقع التنفيذ، ومحاكاة عمليات التنفيذ وتحسينها، ومحاكاة جدول التنفيذ وتحسين تخصيص الموارد، والمقارنة والاختيار بين مخططات التنفيذ المتخصصة، لتحقيق التوزيع المعقول لموقع التنفيذ والربط السلس بين عمليات التنفيذ.


3. التوظيف المتكامل لتقنيات نماذج البيانات والمسح ثلاثي الأبعاد والتعرف على الصور والتصوير بالرادار في محاكاة دقة التنفيذ للهياكل المعقدة والتجميع التجريبي الافتراضي، ومطابقتها مع نموذج البيانات للحصول على قيم الضبط المستهدفة وتوجيه التنفيذ.


4. عبر منصة الإدارة الرقمية، يجري التكليف الإلكتروني لعمال البناء، والتحقق التلقائي من بيانات سجلات العمل وبيانات الحضور بالاسم الحقيقي، وتوليد كشوف الأجور تلقائيًا، وبعد التأكيد عبر الإنترنت من الأطراف الثلاثة (العمال والمشروع والمؤسسة)، تُصرف الأجور إلكترونيًا، بما يضمن صرف الأجور شهريًا وبالكامل إلى البطاقة وإلى الشخص.


5. التكامل في تطبيق تقنيات بوابات الحضور والسياجات الإلكترونية وكاميرات التعرف على الوجوه عالية الدقة، وعبر البوابات الذكية يجري التحقق التلقائي من صلاحيات دخول الأفراد إلى الموقع، وربط ذلك بسجلات عمل الأفراد خلال عملية التنفيذ، والتحقق متعدد الأبعاد من معلومات وجود الأفراد في الموقع، بما يضمن صحة وموثوقية بيانات إدارة عمال البناء بالاسم الحقيقي.


6. استخدام تقنيات تحديد المواقع، عبر زرع شرائح في بطاقات عمل الأفراد في الموقع وسترات سلامة التنفيذ والخوذات وغيرها من المعدات القابلة للارتداء، لتحقيق مشاركة مواقع الأفراد في الموقع وتسجيل مسارات حركتهم، ورفع مستوى إمكانية ضبط الأفراد في الموقع.


7. استخدام تقنيات المراقبة بالفيديو والرؤية الحاسوبية ومعالجة الصور لكشف سلوكات السلامة للأفراد في الموقع والدورية عليها، والتنبيه والإنذار عند عدم ارتداء الخوذات أو الأعمال المخالفة والخطرة، وتعزيز إدارة السلامة في موقع التنفيذ.


8. استخدام تقنيات إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي للرصد الفوري لمعلومات مواقع معدات التنفيذ الميكانيكية وحالة تشغيلها (استهلاك الوقود، وميلان البرج الرافع، وسرعة الرياح، والحمل، وغيرها)، وتعزيز تخزين البيانات سحابيًا وتحليلها والإنذار المبكر بالمخاطر، لتحقيق الإدارة الذكية لمعدات التنفيذ الميكانيكية.


9. استخدام التقنيات الرقمية مثل BIM لإدارة تكلفة البناء، والمساعدة في التحليل المحاكاتي لكميات المواد المستخدمة في موقع التنفيذ، وبالاقتران مع الكميات الفعلية للأعمال خلال عملية التنفيذ، تحقيق الإدارة الدقيقة لبيانات التكلفة من كميات الأعمال وكميات المواد وكميات العمالة.


10. إضافة بيانات مثل تقارير المواد والموارد وجداول التقدم ومحتويات التعديلات إلى نموذج البيانات، لإخراج قوائم بيانات المواد والموارد التي استهلكتها الأعمال المنجزة وقوائم بيانات المواد والموارد المطلوبة مستقبلًا تلقائيًا، بما يحقق الإدارة المتناسقة بين المواد والموارد وجدول التنفيذ.


11. استخدام تقنيات إنترنت الأشياء مثل رمز الاستجابة السريعة، والتعرف على المواد الداخلة إلى الموقع عبر المسح، والجرد التلقائي للمواد الداخلة، وتحقيق الإدارة الكاملة لدخول المواد والموارد وخروجها بالمسح وجرد المخزون.


12. استخدام نظام الميزان الأرضي الذكي لتسجيل كميات وأوقات دخول وخروج المواد السائبة كالخرسانة تلقائيًا وطباعة قسائم الوزن، والاعتماد على ذلك في تسوية المواد السائبة وفق الكمات الفعلية المستخدمة، وتقليص الفاقد والهدر في المواد الناتجين عن التلف وسوء الإدارة وغيرهما من الأسباب.


13. تركيب أجهزة رصد بيئي ذكية لرصد معاملات موقع التنفيذ من دخان وضجيج وغبار متطاير، مع الإنذار التلقائي وتفعيل تدابير الربط ذات الصلة.


14. تركيب أجهزة رش ذات تحكم آلي، للرصد والتحليل الفوريين للبيانات البيئية المجموعة، والتحكم الذكي في تشغيل أجهزة الرش وإيقافها، لخفض تلوث الغبار المتطاير في موقع التنفيذ.


15. تركيب أجهزة رصد ذكية لمنسوب المياه لرصد وتحليل منسوب المياه في الحُفر الإنشائية العميقة ومنسوب المياه في المناطق العليا والسفلى، وتحقيق الإنذار التلقائي.


16. تركيب نظام إنارة ذكي لتحقيق إنارة مناطق العمل في الموقع وفق التوقيت والموقع والكمية المحددة، وخفض فاقد الطاقة وضبط تكلفة المشروع.


17. تركيب عدادات كهرباء ذكية لرصد وتحليل بيانات التيار المتبقي والتيار الزائد والجهد ودرجة الحرارة.


18. في المناطق المكتظة بالأفراد، تُركَّب أجهزة رصد الغازات الضارة لرصد الغازات السامة والضارة وتحقيق الإنذار التلقائي.


(3) التنفيذ الذكي للأساسات


1. استخدام تقنيات المسح مثل التصوير المائل والقياس بالليزر والمسح بالليزر ثلاثي الأبعاد، بالاقتران مع الطائرات دون طيار وغيرها من المعدات، للمساعدة في أعمال قياس أعمال الأساسات والقواعد، وتوقيع التنفيذ، والاستخراج التلقائي لنقاط المناسيب، والحساب التلقائي لكميات الحفر والردم.


2. استخدام معدات البناء الذكي والروبوتات الإنشائية في مساعدة أعمال التنفيذ، بما يشمل القياس والتخطيط، وتنفيذ أساسات الخوازيق، وحفر الأتربة، وتجهيز حديد التسليح، لرفع جودة التنفيذ وكفاءته وسلامته.


3. استخدام أجهزة الرصد الذكية لرصد القدرة الذاتية على التكيف وقوة التحكم في التشوه ودرجة حرارة الخرسانة ومنسوب المياه الجوفية في الحُفر الإنشائية والمنحدرات، مع التحليل الفوري لبيانات الرصد والتشخيص الاستثنائي والإنذار المبكر بالمخاطر.


(4) التنفيذ الذكي للهيكل الرئيسي


1. استخدام معدات البناء الذكي والروبوتات الإنشائية لمساعدة أعمال التنفيذ، بما يشمل القياس والتوقيع، ورفع العناصر، وربط حديد التسليح، وتوزيع الخرسانة، ومعالجة أسطح الخرسانة، والحقن التلقائي، وتنفيذ الهيكل الفولاذي، وتنفيذ الهياكل البِنائية (الطوبية)، وتنفيذ الهياكل الخشبية، وتجهيز القوالب الخشبية وتركيبها، لرفع جودة التنفيذ وكفاءته وسلامته.


2. استخدام منصة الرفع الذكية للتشييد المتكامل، التي تدمج معدات تنفيذ مثل الرافعات البرجية الذكية ومصاعد التنفيذ الذكية ومركبات النقل الذكية وماكينات التوزيع المعلّقة ومعدات النقل الأفقي وأجهزة عزل الصوت وخفض الضجيج ومعدات الاستشعار والاتصال عبر إنترنت الأشياء والروبوتات الإنشائية ومنصات التحكم في المعدات ورصدها، لتنفيذ الهيكل الرئيسي، وتحقيق العمل التعاوني لربط حديد التسليح ورفع الدعامات وتركيب القوالب وصب الخرسانة ومعالجتها وغيرها من العمليات المساعدة.


3. استخدام أدوات الفحص الذكية مثل روبوتات القياس الفعلي وأجهزة الارتداد الذكية في فحص جودة أعمال الهيكل الرئيسي، وتحقيق الجمع الآلي للبيانات وتحليلها والإنذار المبكر وتداولها وأرشفتها.


4. استخدام أجهزة الرصد الذكي للسلامة لرصد الدعائم العالية القوالب والسقالات ومنصات تفريغ المواد والخرسانة الكتلية والرافعات البرجية ومصاعد التنفيذ ومعدات ضخ الخرسانة وماكينات توزيع الخرسانة ومعدات الدمك وغيرها، وجمع بيانات تشغيلها في الوقت الفعلي، وتحقيق تبادل المعلومات ومشاركتها مع الأنظمة الأخرى والتنسيق في العمل والتحليل الذكي لدعم القرار والضبط الاستباقي للمخاطر.


5. استخدام المعدات والأنظمة ذات الاستشعار التلقائي مثل حبال السلامة الذكية لضمان سلامة العاملين على الارتفاعات.


6. استخدام أنظمة ومعدات صب الخرسانة الميسّرة والآلية والذكية للرفع الفعلي لكفاءة صب الخرسانة وجودتها.


7. استخدام معدات التركيب والأنظمة الإدارية الميكانيكية والآلية والذكية لتحقيق التثبيت السريع والتركيب الدقيق للعناصر مسبقة الصنع.


8. استخدام معدات الحقن الذكية ومنصات إدارتها في ربط جرابات الحقن للعناصر مسبقة الصنع، وتحقيق الفحص التلقائي لجودة الحقن.


9. في تنفيذ الهيكل الفولاذي، يُستفاد تكامليًا من تقنيات المسح بالليزر ثلاثي الأبعاد ومعالجة الصور ونماذج البيانات لإجراء تحليل ما قبل التركيب لعناصر الهيكل الفولاذي، ورفع دقة تركيب الهيكل الفولاذي في الموقع.


10. في تنفيذ الهيكل الفولاذي، تُستخدم تقنيات المسح بالليزر ثلاثي الأبعاد ومعالجة الصور لرصد التشوه خلال عملية تنفيذ الهيكل الفولاذي والتحكم فيه، لضمان جودة التنفيذ.


11. في تنفيذ الهياكل البِنائية (الطوبية)، تُستخدم تقنية BIM للحصول على معلومات المواقع المكانية للهياكل الثانوية مثل الكتل والجسور الحلقية والأعمدة الإنشائية والجدران التوجيهية وطوب القمة وفتحات الأبواب والنوافذ والعتبات، وفحص ترتيبها وتحسينه، وتقليل إعادة العمل وتقصير مدة التنفيذ.


12. في تنفيذ الهياكل البِنائية (الطوبية)، تُستخدم معدات بناء ذكية متنقلة لمساعدة أعمال التنفيذ، لرفع كفاءة تنفيذ الهياكل البِنائية.


13. في تنفيذ الهياكل الخشبية، تُستخدم الأدوات الذكية مثل مفاتيح العزم الذكية للتحكم الدقيق في العزم والزوايا وسرعة الدوران في تنفيذ الهيكل الخشبي، لضمان جودة الأعمال.


14. في تجهيز القوالب الخشبية وتركيبها، تُستخدم تقنية BIM في التصميم التفصيلي للقوالب الخشبية وتنسيق ألواحها، واستنادًا إلى مخرجات التصميم التفصيلي تُستخدم المعدات الذكية في التشغيل التلقائي، لرفع كفاءة تجهيز القوالب الخشبية وتركيبها وضمان جودة تنفيذ الخرسانة.


(5) التنفيذ الذكي للهياكل المغلِّفة


1. استخدام التقنيات الرقمية مثل BIM في أعمال التصميم التفصيلي وفحص التعارضات وترتيب الألواح وقطع المواد ومحاكاة التنفيذ، لرفع جودة التنفيذ وكفاءته.


2. استخدام معدات البناء الذكي والروبوتات الإنشائية لمساعدة أعمال التنفيذ، بما يشمل القياس والتخطيط، ونقل المواد، وأعمال البِناء، والمِلاط، ورصف البلاط، والرش، ونقل العناصر وتركيبها، والأعمال على الارتفاعات، وتنفيذ الجدران الخارجية.


3. استخدام أدوات الفحص الذكية مثل روبوتات القياس الفعلي لفحص جودة الكيان المنفَّذ لأعمال الهياكل المغلِّفة، وتحقيق الجمع الآلي للبيانات وتحليلها والإنذار المبكر بمخاطر السلامة.


(6) التنفيذ الذكي للأعمال الكهروميكانيكية


1. استخدام التقنيات الرقمية مثل BIM في التصميم التنفيذي التفصيلي للأعمال الكهروميكانيكية، بما يشمل التصميم التفصيلي الشامل للخطوط وفحص التعارضات والحجز والتضمين واختيار الحاملات والمعلّقات مسبقة الصنع والتحقق من الحسابات الميكانيكية ومحاكاة التنفيذ، لضمان سلامة أنظمة المعدات والخطوط وموثوقيتها ومتانتها.


2. استخدام التقنيات الكهروميكانيكية مسبقة الصنع، بتطبيق تقنيات البناء مسبق الصنع والنمطي بمرونة وفق الظروف في إنشاء غرف المعدات وتركيب الأنظمة الكهروميكانيكية في الطوابق النمطية وتركيب مجموعات الأنابيب في المناور، لرفع كفاءة التنفيذ وجودة الأعمال.


3. استخدام معدات البناء الذكي والروبوتات الإنشائية لمساعدة أعمال التنفيذ، بما يشمل لحام الخطوط، وتثبيت المعدات في مواقعها، ورفع مجموعات الأنابيب، وتركيب الوحدات النمطية، وطلاء الخطوط ووسمها، والثقب التموضعي، وتركيب الحوامل، لرفع كفاءة التركيب.


4. استخدام معدات الفحص الذكية مثل أجهزة قياس الاستضاءة الطيفية الملونة وأجهزة قياس تدفق الهواء وضغطه وسرعته لفحص جودة الكيان المنفَّذ للأعمال الكهروميكانيكية، وتحقيق الجمع الآلي للبيانات وتحليلها والإنذار المبكر.


5. استخدام تقنيات مثل روبوتات التفتيش وتنظيف مجاري الهواء والرصد عبر الإنترنت للأنابيب، لتحقيق التفتيش الذكي وإدارة الرصد لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية.


(7) التنفيذ الذكي لأعمال التشطيب والديكور


1. استخدام تقنيات BIM والذكاء الاصطناعي في أعمال التعمق في المخطط وفحص التعارضات وترتيب التشطيبات ومحاكاة التنفيذ وقطع المواد.


2. استنادًا إلى بيانات نموذج التصميم التفصيلي في BIM، تُوجَّه عمليات الإنتاج والتجهيز الصناعي والنمطي للمواد ذات الصلة بأعمال التشطيب والديكور.


3. استخدام تقنية تكامل مكونات التشطيب مسبقة الصنع، وتشمل أساسًا أنظمة الحمامات المتكاملة، وأنظمة المطابخ المتكاملة، وأنظمة الأرضيات المرتفعة، وأنظمة القواطع والجدران، وأنظمة الأسقف المعلقة المتكاملة، وأنظمة المعدات والخطوط.


4. استخدام الروبوتات الإنشائية لمساعدة أعمال التنفيذ، بما يشمل القياس والتوقيع، والمِلاط، واللصق، وصقل الأرضيات، وطلاء الأرضيات بالرش، وفرد المعجون، والرش بالدهان المائي.


5. استخدام أدوات الفحص الذكية لفحص جودة الكيان المنفَّذ لأعمال التشطيب والديكور، وتحقيق الجمع الآلي للبيانات وتحليلها والإنذار المبكر.


6. استخدام تقنيات BIM وVR وAR لتحقيق العرض ثلاثي الأبعاد المرئي لنتائج التشطيب عند قبول المشروع.


(8) تطبيقات معدات البناء الذكي والروبوتات الإنشائية


1. التنسيق في تطبيق معدات البناء الذكي والروبوتات الإنشائية خلال عملية التنفيذ بكاملها، مع المراعاة الشاملة لعوامل مثل الملاءمة التقنية والتكلفة الاستثمارية والمخرجات لمختلف أنواع معدات البناء الذكي والروبوتات الإنشائية، وتحديد احتياجات التطبيق وخطة دخولها إلى الموقع.


2. اتخاذ نموذج BIM أساسًا للعمل التعاوني وتخطيط المسارات والملاحة والجدولة لمعدات البناء الذكي والروبوتات الإنشائية، لرفع مستوى الأتمتة.


3. استخدام الطائرات دون طيار في التصوير الجوي، للقياس والحساب الآلي لكميات تسوية الموقع وحفر الحُفر الإنشائية وردم الأتربة، وتوليد نماذج واقعية ثلاثية الأبعاد لموقع التنفيذ لفترات زمنية مختلفة بصورة دورية، لعرض تقدم موقع التنفيذ عرضًا بديهيًا.


4. استخدام معدات الخوازيق الذكية في تنفيذ أساسات الخوازيق للتربة الرخوة، وتحقيق التموضع التلقائي وتخطيط مسار التنفيذ، وتحسين عمليات التنفيذ وترتيب مواقع الخوازيق.


5. استخدام ماكينات توزيع الخرسانة التبعية، للتحكم التلقائي عبر الخوارزميات في حركة الذراعين الكبيرة والصغيرة لماكينة التوزيع، ومساعدة العاملين على تشغيل ماكينة التوزيع.


6. استخدام روبوتات تركيب الألواح الشريطية في تركيب الألواح الكبيرة الأبعاد، لتحقيق أعمال التركيب الآلي لكامل العملية من التقاط الألواح ورفعها وتدويرها وسيرها ومحاذاة مواضعها وبثّ المونة.


7. استخدام آلات ربط حديد التسليح الذكية المحمولة يدويًا لمساعدة العمل البشري في ربط حديد التسليح.


8. استخدام روبوتات لحام الخطوط في تنفيذ لحام الخطوط ذات الأبعاد الكبيرة، لتحقيق الأتمتة والذكاء في لحام محاذاة الأنابيب.


9. استخدام تقنيات الاستشعار مثل الجيل الخامس (5G) وليدار والكاميرات البصرية وتحديد المواقع عبر نظام «بيدو» والمستشعرات التلامسية في الإدارة والضبط الذكي للرافعات البرجية، وتحقيق استشعار المشهد والنمذجة التلقائية وتخطيط المسارات والقيادة عن بُعد وتفادي المخاطر الذكي والفرملة الطارئة.


10. استخدام مصاعد التنفيذ الذكية في النقل الرأسي للعاملين والمواد، مع تعزيز رصد سلامة التشغيل، وتحقيق التعرف على الحمل الزائد والوزن الزائد، ومنع تصادم قمة القفص، ومنع انحشار الأبواب الطابقية، والتنسيق بين القفصين، والتنبيه إلى تشخيص الأعطال.


11. استخدام روبوتات المناولة في أعمال النقل الآلي للمواد، وعبر الربط الشبكي للبيانات مع المصاعد الذكية، يجري تنفيذ الملاحة الآلية والتقاط المنصات والتعرف على العوائق، لتحقيق التنسيق الفعال بين النقل الرأسي والنقل الأفقي.


12. الاستخدام المشترك لروبوتات التسوية وروبوتات التمليس وروبوتات التلميع في تنفيذ صب الخرسانة للأرضيات الواسعة المساحة، وعبر تقنيات مثل خوارزميات التسوية الذكية بالليزر وخوارزميات الأرجحة الذكية، تحقيق التشغيل الآلي الكامل والتنفيذ عالي الدقة.


13. استخدام روبوتات صقل الأرضيات وروبوتات طلاء دهانات الأرضيات وروبوتات تخطيط مواقف السيارات في المرائب تحت الأرضية، لتنفيذ دهانات الإيبوكسي للأرضيات الواسعة المساحة، وتحقيق التخطيط الآلي للمسارات والملاحة، والخلط والتفريغ، وتوزيع المواد بدقة، وتفادي العوائق ذاتيًا، ولفّ الخطوط وبسطها تلقائيًا، وشفط الغبار تلقائيًا.


14. استخدام روبوتات معالجة الجدران في تنفيذ الجدران الداخلية الواسعة المساحة، وتحقيق التشغيل الآلي لصقل الطبقة الأساسية للجدران وفرد المعجون ورش الدهان.


15. استخدام روبوتات الرش في تنفيذ رش دهان الجدران الخارجية للمباني، وتحقيق التخطيط الآلي لمسار العمل والرش التلقائي للدهان التمهيدي والطبقة الوسطى والطبقة النهائية ودهان الحماية اللامع.


16. استخدام روبوتات تنفيذ لفائف العزل المائي في تنفيذ لفائف العزل المائي لأسطح المباني والأعمال تحت الأرضية الواسعة المساحة والمنتظمة نسبيًا، وتحقيق البسط الآلي الذي يدمج التحكم والسير وتصحيح المسار وتسخين اللفائف والأرضية والضغط والفرش في منظومة واحدة.


17. ووفقًا لاحتياجات استخدام معدات البناء الذكي، تُنشأ المرافق المساندة من مستودعات ومحطات شحن ومحطات تنظيف ومحطات نقل وسيطة وممرات سير ومناطق تكديس محددة.


(9) تسليم بيانات التنفيذ


1. وضع خطة التسليم الرقمي، على أن يشمل محتوى التسليم النماذج (العمارة والهيكل والأنظمة الكهروميكانيكية والتشطيبات والواجهات وغيرها) والمخططات وجداول كميات الأعمال ومعلومات البيئة المحيطة بالمشروع، مع تحديد متطلبات بيانات التسليم الرقمي والصلاحيات والمسؤوليات وخطة التسليم.


2. استخدام برامج BIM للتسليم الرقمي، بما يشمل تصنيف وحدات النموذج والمعلومات الهندسية والمعلومات الوصفية وقيم الخصائص ومصادر المعلومات، على أن تلبي صيغة بيانات النموذج وبنية النموذج ومستوى التفصيل متطلبات جهة البناء في الأرشفة والتشغيل والصيانة، بما يضمن سلامة بيانات النموذج وإمكانية ضبطها.


3. استخدام منصة معلوماتية في التخزين والإدارة المركزَين لوثائق عملية التنفيذ، لضمان تشكُّل وثائق المشروع تزامنًا مع تقدم البناء، وتحقيق وظائف التصنيف التلقائي والأرشفة والاستعلام والاستخدام، واعتماد التوقيع والختم الإلكترونيين قسائمَ للاستخدام وفق الأنظمة، وتحقيق تسليم بيانات الإدارة لكامل عملية أرشيف المشروع.


سادسًا: التشغيل والصيانة الذكيان


(1) المتطلبات العامة


إنشاء منصة تشغيل وصيانة ذكية تجمع تلقائيًا بيانات العناصر الرئيسية للمشروع من أفراد ومعدات واستهلاك للطاقة، وتوفر قدرات إدارية مثل إدارة الأفراد ومراقبة المعدات ورصد استهلاك الطاقة، وتُستخدم في الرصد الصحي لهياكل المباني وتشغيل وظائف المباني وصيانتها والإدارة الطارئة لمخاطر السلامة، لتحقيق تحميل البيانات واستشعار المخاطر ودعم القرار والتحكم التلقائي في المعدات الطرفية.


(2) منصة التشغيل والصيانة الذكية


1. استنادًا إلى نموذج بيانات القبول عند الإنجاز، وبالاقتران مع المعلومات ذات الصلة بالتشغيل والصيانة، يجري التحديث للحصول على نموذج بيانات التشغيل والصيانة، لاستخدامه في بناء منصة التشغيل والصيانة الذكية.


2. استنادًا إلى تقنية التوأم الرقمي، وبالاقتران مع المنصة الأساسية لنموذج معلومات المدينة (CIM)، والاستخدام المتكامل لتقنيات إنترنت الأشياء والاستشعار الذكي والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وعبر ربط أجهزة إنترنت الأشياء الذكية المنتشرة على نطاق واسع داخل المبنى، يجري الجمع الفوري لبيانات الأفراد والمعدات والبيئة في الموقع وتجميعها وتحليلها، وتوفير وظائف مثل رصد توزيع حركة الأفراد في الداخل والإنذار المبكر بأعطال المعدات وتشخيصها والإنذار عند شذوذ استهلاك الطاقة.


3. استنادًا إلى نموذج BIM، يجري تكامل الأنظمة الذكية مثل نظام الحماية من الحريق في المبنى، ونظام الوقاية الأمنية التقنية، ونظام إدارة معدات المبنى، ونظام التحكم الآلي في المبنى، ونظام المراقبة بالفيديو، ونظام مواقف السيارات الذكي، لتعزيز الضبط الكامل لعملية التشغيل والصيانة في المبنى.


4. الاستخدام المتكامل لتقنيات مثل محركات الرسومات ثلاثية الأبعاد لتحقيق الوظائف الأساسية كالعرض المرئي للأنظمة والمعدات، مع دعم وصول المستخدمين والمهندسين ومديري التشغيل والصيانة عن بُعد عبر الأجهزة الطرفية والاطلاع عليها.


(3) الرصد الصحي لهياكل المباني


1. استنادًا إلى التموضع الوظيفي للمبنى وخصائص الهيكل ومتطلبات مقاومة الزلازل والوقاية من الكوارث وخصائص البيئة المحيطة ومتطلبات الرصد، يجري تحديد أهداف الرصد ومحتواه، وإعداد خطة الرصد الصحي لهيكل المبنى.


2. يشمل محتوى الرصد الانفعال والتشوه والشقوق والاهتزازات والاستجابة الزلزالية وقوى الكابلات والتآكل، وتُقسَّم معاملات الرصد إلى معاملات ثابتة ومعاملات ديناميكية، بما يلبي متطلبات مراقبة حالة الهيكل والإنذار المبكر وتقييمه.


3. جمع معلومات هيكل المبنى بأسلوب ميداني وغير متلف وفوري، وتحليل مختلف خصائص استجابة الهيكل، والحصول على تغيّرات الحالة التي تطرأ على الهيكل بفعل العوامل البيئية أو التلف أو التدهور.


4. بالنسبة لانفعال هيكل المبنى، يُرصد بمكونات رصد مثل مقاييس الانفعال بالمقاومة الكهربائية ومقاييس الانفعال الوترية ومقاييس الانفعال بالألياف البصرية.


5. بالنسبة لتشوّه هيكل المبنى، تُحدد بنود الرصد وطرائقه استنادًا إلى خصائص تشوّه عناصر هيكل المبنى، وتُنشأ شبكة مرجعية، وتُستخدم تقنيات مثل الملاحة الساتلية عبر نظام «بيدو» والبيانات الضخمة والرؤية الحاسوبية والمسح بالليزر ثلاثي الأبعاد لرصد تشوّه هيكل المبنى.


6. بالنسبة للشقوق الظاهرية في هيكل المبنى، تُستخدم تقنيات مثل الطائرات دون طيار والرؤية الحاسوبية والمسح بالليزر ثلاثي الأبعاد لرصدها، وتسجيل تغيّرات عرض الشقوق ومواصلة رصدها.


7. بالنسبة لاستجابة اهتزاز هيكل المبنى، تُستخدم مستشعرات الاهتزاز للحصول على إشارات اهتزاز هيكل المبنى، وتُحلَّل وتُعالَج عبر برامج متخصصة، لتقييم السلامة الإنشائية للمبنى.


8. استخدام تقنيات مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في الإنذار المبكر بالكوارث المهددة للسلامة الإنشائية للمباني والتقييم السريع لسلامة المبنى بعد الكوارث.


9. بناء نظام الرصد الصحي لهياكل المباني، وتنفيذ التشغيل والصيانة والإدارة لأجهزة ومعدات الرصد الصحي لهياكل المباني، وضمان صحة سجلات الرصد واكتمالها، وعند ظهور بيانات استثنائية يجري التحقق الميداني منها أو إعادة قياسها.


(4) تشغيل وظائف المباني وصيانتها


1. عبر نظام المراقبة بالفيديو، تُدار حركة دخول الزوار وخروجهم، وحضور الأفراد، والرصد الفوري، وتتبع مسارات الحركة.


2. تكامل المعلومات الهندسية والمعلومات الذاتية ومعلومات التشغيل لمعدات المبنى (الإنارة، وإمداد وتوزيع الكهرباء، والتكييف، ووحدات مضخات الحرارة الجوفية، وعدادات المياه، وغيرها)، لتحقيق الاطلاع على معلومات المعدات وصيانتها وإصلاحها والإنذار بأعطالها ومعالجتها.


3. استخدام أنظمة ومعدات الرصد مثل أنظمة المراقبة الذكية للطاقة الكهربائية وعدادات المياه الذكية لرصد استهلاك الطاقة في المبنى رصدًا فوريًا، وتحقيق تحليل بيانات استهلاك الطاقة في مناطق ودورات وطوابق وغرف محددة، والإنذار الفوري عند شذوذ استهلاك الطاقة، والضبط والإدارة عن بُعد في الوقت المناسب.


(5) الإدارة الطارئة لمخاطر السلامة


1. إنشاء منظومة السلامة العامة للمبنى، بما تشمل نظام الإنذار التلقائي بالحريق، ونظام الوقاية الأمنية التقنية (نظام إنذار الاقتحام، ونظام المراقبة الأمنية بالفيديو، ونظام التحكم في الدخول والخروج، ونظام الدورية الإلكترونية، ونظام اتصال الزوار، ونظام إدارة المرائب)، ونظام الاستجابة الطارئة.


2. الاستخدام المتكامل لكثير من الأنظمة والمعدات مثل التحكم الآلي في المباني والحماية من الحريق والأمن والطاقة والتحكم في المصاعد ومواقف السيارات والإنارة والتحكم في الدخول، لرصد حالة الأنظمة والمعدات رصدًا فوريًا وتحقيق الإنذار التلقائي عند الحالات الاستثنائية.


3. استخدام التقنيات الرقمية مثل إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية، بالاقتران مع أجهزة الإنذار التلقائي بالحريق وأجهزة مراقبة الحريق الكهربائي وكاشفات الدخان وغيرها، لجمع معلومات الحماية من الحريق جمعًا ديناميكيًا فوريًا، وتحقيق الإنذار الذكي بالحرائق وإدارتها.


4. استخدام نظام المراقبة الذكية لتوزيع الكهرباء، وعبر ربط لوحات التوزيع الذكية والمعدات الكهربائية بالشبكة، تحقيق الرصد الذكي لاستهلاك الكهرباء داخل المباني وتحليله والتعرف على مخاطر استهلاك الكهرباء وضبطها.


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 ——