1.1.1 Esta guía técnica es aplicable a la construcción inteligente de los proyectos de edificación de nueva planta en todo su ciclo de vida, incluidas las fases de reconocimiento del terreno, diseño, producción, construcción y operación y mantenimiento. La remodelación y ampliación de los edificios existentes y la construcción de infraestructuras municipales básicas podrán ejecutarse tomando la presente guía como referencia.
1.2.1 construcción inteligente
intelligent construction
Modo de construcción cooperativo entre el hombre y la máquina resultante de la integración profunda de las tecnologías de la información de nueva generación con las tecnologías de construcción industrializada.
1.2.2reconocimiento digital del terreno
digital survey
Actividad de reconocimiento del terreno que, mediante tecnologías digitales, realiza levantamientos topográficos, exploraciones, ensayos y pruebas, genera resultados completos de reconocimiento digitalizado y los aplica en profundidad.
1.2.3 diseño digital
digital design
Actividad de diseño que, mediante tecnologías digitales, lleva a cabo diseño paramétrico, diseño colaborativo, diseño generativo y simulación, genera la representación digital de la información del proyecto de ingeniería y la aplica en profundidad.
1.2.4 producción inteligente
intelligent manufacturing
Actividad productiva que, mediante redes industriales y sistemas de control inteligentes, integra las unidades de equipos de producción, según las necesidades del proceso tecnológico, en sistemas de equipos de producción con cierta capacidad de autoorganización, logrando operaciones de producción automatizadas e inteligentes.
1.2.5 construcción inteligente
intelligentconstruction
operation
Organización y gestión inteligentes de los trabajadores, los materiales, la maquinaria, el entorno de la obra y los procesos de construcción mediante tecnologías digitales y equipos inteligentes de construcción.
1.2.6 operación y mantenimiento inteligentes
smart operationand
maintenance
Actividad que, impulsada por los datos y mediante tecnologías digitales y equipos de percepción inteligente, gestiona de forma inteligente al personal, los equipos y el entorno durante la fase de operación del edificio.
Requisitos técnicos generales
1.3.1Se debe tomar “mejorar la calidad y reducir los costos” como objetivo y, según las condiciones locales, integrar y aplicar de manera coordinada las tecnologías y productos clave de cada etapa —el reconocimiento digital, el diseño digital, la producción inteligente, la construcción inteligente y la operación y el mantenimiento inteligentes—, con el fin de lograr una construcción inteligente de alta eficiencia, alta calidad, bajo consumo y bajas emisiones , y elevar así el nivel de desarrollo industrializado, digitalizado y ecológico del sector de la construcción.
1.3.2 Se deben integrar BIM, el gemelo digital, el Internet de las cosas, el big data y otras tecnologías digitales en la industria de la construcción, impulsando la transformación digital de los procesos y eslabones principales de los proyectos de ingeniería y la representación digital de los elementos y recursos clave, formando un sistema de datos coordinado y unificado y elevando de forma integral el nivel de digitalización de la construcción de ingeniería。
1.3.3Debe adoptarse la entrega digital en todo el proceso, definiendo claramente los contenidos, los flujos y las responsabilidades de entrega de cada etapa y eslabón, unificando las normas de almacenamiento, intercambio y entrega de datos y cumpliendo las disposiciones pertinentes sobre protección de la propiedad intelectual y seguridad de los datos en red, para lograr la interconexión de datos en todo el ciclo de vida del proyecto de ingeniería, romper los silos de información y redefinir el valor de los activos digitales.
1.3.4 Debe emplearse la tecnología de diseño digital para llevar a cabo, sobre la base de BIM , el diseño colaborativo directo de arquitectura, estructura e instalaciones electromecánicas, explorar el diseño asistido por inteligencia artificial y lograr un diseño integrado y sistematizado impulsado por los datos。
1.3.5 Debe impulsarse, en la producción de componentes y piezas de construcción, un modo de producción industrializado, digitalizado e inteligente basado en la normalización, que adopte tecnologías de gestión digital, líneas de producción inteligentes y gestión física inteligente y logre una producción automatizada y eficiente.
1.3.6 Debe impulsarse en las obras la «personas, máquinas, materiales, métodos y entorno», así como la coordinación e intercambio integral de datos de calidad, seguridad y avance, vinculando los robots de construcción y demás equipos inteligentes de construcción, para materializar una construcción inteligente impulsada por los datos y basada en la colaboración entre el hombre y la máquina.
1.3.7Debe establecerse una plataforma inteligente de operación y mantenimiento orientada a escenarios como la monitorización de la salud estructural del edificio, el mantenimiento operativo cotidiano y la gestión de emergencias, que realice la percepción automática, el análisis inteligente, el apoyo a la decisión y la ejecución sobre los elementos clave de la operación y el mantenimiento del edificio y contribuya a lograr una experiencia más ecológica, baja en carbono, inteligente y segura en el uso del edificio.
1.3.8 Deben utilizarse tecnologías como el Internet de las cosas, el big data y la computación en la nube para construir plataformas de Internet industrial de la construcción a nivel de proyecto, de empresa y de sector , que conecten a todos los participantes del proyecto de ingeniería, integren la cadena industrial ascendente y descendente del sector de la construcción y materialicen, entre los distintos agentes de toda la cadena, la colaboración empresarial, el intercambio de recursos, el emparejamiento de la oferta y la demanda y la coordinación de la gestión。
1.3.9 Se recomienda adoptar la contratación general de ingeniería, la consultoría de ingeniería de todo el proceso y el sistema de responsabilidad del arquitecto, entre otros nuevos modelos de organización de proyectos, integrando la aplicación de tecnologías digitales, para elevar aún más el nivel de gestión de la construcción y garantizar el retorno de la inversión, la calidad de la obra y la eficiencia operativa.
Reconocimiento digital del terreno
2.1.1 Deben utilizarse tecnologías digitales para realizar la adquisición de datos, generación de resultados, control de calidad, aplicación de resultados y ampliación de servicios del reconocimiento del terreno, logrando así la recopilación rápida y precisa, el intercambio eficiente y la aplicación continua de los datos en todo el proceso del reconocimiento del terreno.
2.1.2 Debe seguirse un formato unificado de datos del reconocimiento, de modo que se satisfagan los requisitos de las etapas de diseño y construcción en cuanto a la aplicación y entrega de los resultados digitales del reconocimiento, apoyando así el análisis, la optimización y la toma de decisiones de los esquemas.
Adquisición y procesamiento de los datos del reconocimiento
2.2.1 Se recomienda adoptar tecnologías de ortoimagen, fotografía aérea para levantamientos topográficos, fotogrametría y teledetección, para generar ortoimágenes digitales (DOM), modelos digitales de elevación (DEM), mapas digitales de líneas (DLG) y mapas digitales rasterizados (DRG).
2.2.2 Se recomienda emplear la tecnología de fotogrametría oblicua para capturar datos de imagen multidireccionales de los puntos de muestreo y, mediante el procesamiento de datos en la fase posterior, generar representaciones de imagen desde múltiples ángulos que permitan obtener imágenes de alto solapamiento o modelos tridimensionales de la escena real que admiten mediciones en el espacio tridimensional。
2.2.3 Se recomienda utilizar tecnologías digitales en eslabones como la investigación geológica de ingeniería y los levantamientos topográficos, la exploración y el muestreo, la prospección geofísica, los ensayos in situ, los ensayos de laboratorio y los ensayos hidrogeológicos , para recopilar de manera eficiente y precisa datos como los tiempos de trabajo, el personal, las ubicaciones, las imágenes y los resultados del reconocimiento, y transmitirlos en tiempo real a la plataforma de gestión de datos del reconocimiento, formando así la base de datos del reconocimiento。
2.2.4 Se recomienda adoptar sistemas de navegación por satélite, fotogrametría oblicua, tecnología de escaneo LiDAR aerotransportado y escaneo láser tridimensional y otras tecnologías digitales para recopilar datos sobre la topografía y la morfología del terreno, los elementos espaciales tridimensionales, las cotas y las imágenes exteriores.
2.2.5 Se recomienda adoptar la tecnología de escaneo LiDAR aerotransportado , que escanea y calcula los valores de las coordenadas tridimensionales de los puntos escaneados y simula la morfología del objeto medido.
2.2.6 Se recomienda adoptar la tecnología de escaneo láser tridimensional , que, registrando información como las coordenadas tridimensionales, la reflectancia y la textura de los puntos densos de la superficie del objeto medido, reconstruye el modelo tridimensional del objetivo medido y los datos de diversos elementos gráficos, como líneas, superficies y volúmenes.
2.2.7 Se recomienda emplear perforadoras inteligentes capaces de detectar y recopilar en tiempo real datos como la velocidad de giro, la temperatura de la broca y la presión de la broca para llevar a cabo las operaciones de perforación del reconocimiento del terreno.
2.2.8 Se recomienda emplear equipos y sistemas con funciones de adquisición de datos, percepción por Internet de las cosas, posicionamiento en tiempo real y transmisión inalámbrica para realizar los ensayos in situ del reconocimiento del terreno.
2.2.9 Se recomienda utilizar tecnologías del Internet de las cosas, como los códigos QR, para asignar y gestionar códigos durante todo el proceso a las muestras de los ensayos geotécnicos de laboratorio, y vincular datos como las características geológicas, la ubicación y la profundidad del muestreo, la persona que lo realizó y el tipo de muestra, recogidos durante la toma de muestras, así como la recepción de muestras, el método de ensayo, el entorno de ensayo y los resultados del ensayo durante el proceso de prueba.
2.2.10 Se recomienda adoptar la carga automática, la adquisición automática de tensiones y deformaciones y la observación automática como métodos para la recopilación y el archivo de los datos de los ensayos geotécnicos de laboratorio.
Aplicación de los datos del reconocimiento
2.3.1 Se recomienda aprovechar los datos del reconocimiento para crear un modelo de información geotécnica , empleado en el análisis de simulación del entorno del sitio, el análisis de las condiciones geológicas y el diseño y la optimización geotécnicos, entre otros usos, como base de referencia para la selección del emplazamiento del proyecto y para el diseño y la construcción.
2.3.2 Se recomienda utilizar el modelo de información geotécnica para llevar a cabo la expresión y aplicación visuales, lo que incluye funciones como la visualización del modelo, la consulta de atributos, los sondeos virtuales, las secciones virtuales, el análisis de diagramas de rejilla, el corte del modelo, la excavación de pozos y zanjas, la excavación de túneles y el recorrido virtual.
2.3.3 Se recomienda utilizar el modelo de información geotécnica para aplicaciones de análisis y evaluación , incluidos el análisis de estabilidad frente a riesgos geológicos, la evaluación de la idoneidad del espacio subterráneo, la evaluación de las condiciones geotécnicas del sitio, la evaluación de la viabilidad de los esquemas de construcción, el análisis de los esquemas de cimentación y el análisis de optimización de los esquemas de diseño y construcción geotécnicos.
Entrega de los datos del reconocimiento
2.4.1 La entrega digital debe realizarse sobre la base de un modo unificado de intercambio y transmisión de información , adoptando formatos de datos abiertos de propósito general o acordando otros métodos según los requisitos de aplicación del modelo de información geotécnica.
2.4.2 El contenido de la entrega debe incluir datos de información geográfica, datos de perforación de ingeniería, datos de prospección geofísica, datos de ensayos in situ, datos hidrogeológicos y datos de ensayos de laboratorio, así como demás datos relacionados con el reconocimiento del terreno, como los datos originales y el informe del reconocimiento geotécnico , entre otros.
2.4.3 Los datos deben descomponerse de manera estructurada , para cumplir los requisitos de identificación, conversión e interpretación de datos de la plataforma de entrega.
2.4.4 Los datos de información geográfica deben incluir la ubicación espacial, las características de los atributos y las características temporales, entre otros.
2.4.5 Los datos de perforación de ingeniería deben incluir datos de avance de perforación, datos de descripción de los estratos y datos de las propiedades de la perforación, entre otros.
2.4.6 Los datos de prospección geofísica de ingeniería deben incluir los métodos de prospección, los indicadores característicos y las conclusiones de la inversión de los datos, entre otros.
2.4.7 Los datos de los ensayos in situ deben incluir los datos de los ensayos de penetración estática, los datos de los ensayos in situ en el interior de los sondeos y los datos de los ensayos de campo a escala real, entre otros.
2.4.8 Los datos hidrogeológicos deben incluir los métodos hidrogeológicos, las condiciones de los ensayos y los parámetros, entre otros.
2.4.9 Los datos de los ensayos de laboratorio deben incluir los datos experimentales, las condiciones experimentales, las características de los atributos y los indicadores característicos, entre otros.
3.1.1 Deben integrarse las especialidades de arquitectura, estructura, instalaciones electromecánicas, decoración y acabados, y paisajismo, entre otras, coordinando las etapas de reconocimiento, diseño, producción, construcción y operación y mantenimiento, para lograr el diseño integrado de todo el ciclo de vida del edificio , mejorando la integralidad y la coordinación del diseño y garantizando que su profundidad satisfaga los requisitos de producción y construcción.
3.1.2 Debe adoptarse el método de diseño directo, tomando el BIM modelo como portador de datos, logrando la entrega digital de los resultados del diseño del proyecto , así como la transmisión e intercambio eficientes de datos entre todas las especialidades del proyecto y todos los participantes.
3.2.1El BIM debe poder atravesar todo el ciclo de vida del proyecto de construcción, logrando entre todas las partes implicadas en el proyecto de construcción la colaboración en el trabajo y el intercambio de información。
3.2.2Se recomienda emplear la tecnología BIM que, en las etapas de planificación y de diseño de esquemas, se aplica para simular y analizar el entorno del sitio, el entorno físico, los accesos y salidas, el flujo de personas y vehículos y el comportamiento del edificio, entre otros aspectos, así como para realizar, desde los aspectos de la idoneidad, la economía, la ecología y la estética , la fundamentación y la optimización de los esquemas de diseño。
3.2.3 Conviene emplear la tecnología BIM que, en la etapa de comunicación y presentación de esquemas, se aplica para efectuar sobre los esquemas de diseño la simulación de recorridos virtuales . Sobre la base de los datos BIM de cada etapa, y valiéndose de las funciones de recorrido y animación que ofrece la plataforma de software, se crean animaciones virtuales del interior y del exterior del edificio a lo largo de las rutas de recorrido, lo que permite a quienes toman las decisiones de diseño percibir de manera intuitiva el espacio tridimensional del edificio y sirve de apoyo a la revisión del diseño y a la optimización de los esquemas.
3.2.4 Se recomienda emplear la tecnología BIM que, en la etapa de diseño preliminar, se aplica para realizar el análisis de cálculo estructural, el análisis del comportamiento del edificio y el análisis del diseño de los equipos electromecánicos, entre otros trabajos, con el fin de comprobar la idoneidad, la fiabilidad y la racionalidad económica de la tecnología。
3.2.5 En la etapa de diseño de los planos de construcción, las especificaciones y los requisitos técnicos de diseño de cada especialidad deben incorporarse al modelo BIM y, empleando la tecnología BIM se realizarán las tareas de detección de interferencias, integración tridimensional de las redes de tuberías y optimización de la altura libre vertical, resolviendo los conflictos de las relaciones espaciales, optimizando la altura libre y la disposición de las redes y reduciendo los errores de lectura de los planos.
3.2.6Se recomienda emplear la tecnología BIM que, en la etapa de diseño detallado, se aplica para llevar a cabo el diseño detallado especializado en aspectos como los nudos de las estructuras de acero, las estructuras de hormigón, la decoración y los acabados, los componentes prefabricados, los muros cortina y las tuberías de las instalaciones electromecánicas , integrando las normas de las operaciones constructivas y los procesos de construcción en el modelo de trabajo de la construcción, de modo que se satisfagan las necesidades de orientación de las operaciones constructivas.
3.2.7 Se recomienda emplear la tecnología BIM para llevar a cabo el diseño de edificios prefabricados, , mediante software de diseño especializado, en el que los componentes prefabricados se optimizan automáticamente, se configuran los moldes, se numeran y se generan los planos, y se emiten las listas de fabricación y procesamiento, proporcionando soporte para el diseño, la producción y el ensamblaje en obra de los componentes.
3.2.8 Se recomienda emplear la tecnología BIM para llevar a cabo el diseño de decoración y acabados, , mediante software de diseño especializado, en el que se dibujan los esquemas de distribución interior, las imágenes de efecto, los planos de construcción y las listas de materiales, y se realizan representaciones tridimensionales en tiempo real para optimizar los esquemas de diseño.
3.3.1 Debe establecerse un mecanismo de diseño colaborativo que abarque las distintas etapas de diseño, producción y construcción , logrando la participación anticipada de las unidades de producción, construcción y operación y mantenimiento y gestionando de forma coordinada el diseño conceptual, el diseño preliminar, el diseño de los planos de construcción y el diseño detallado del proyecto.
3.3.2Deben definirse la división de funciones del personal que interviene en el diseño digital, los permisos de operación y el sistema de gestión, y, a través de la plataforma de diseño colaborativo, debe realizarse la asignación y gestión unificadas。
3.3.3 Se recomienda adoptar una plataforma de diseño colaborativo que admita la ligereza, la computación en la nube, la inteligencia y el funcionamiento en tiempo real , así como la normalización de los formatos de almacenamiento e intercambio de archivos , garantizando el intercambio de datos y la interconexión entre los participantes del proyecto y realizando la gestión de todo el proceso de los recursos del diseño colaborativo, de modo que todos los participantes logren el diseño colaborativo en todo el proceso y en todas las especialidades.
3.3.4 Sobre la base de un modelo BIM unificado, y para las múltiples especialidades de la arquitectura, la estructura, la fontanería y el saneamiento, la climatización, los equipos eléctricos, la protección contra incendios, los muros cortina y la decoración y los acabados , debe realizarse el diseño colaborativo de las distintas especialidades, evitando, dentro de cada especialidad y entre las especialidades, los problemas derivados de una comunicación deficiente, como «errores, omisiones, colisiones y carencias» y otros problemas.
3.3.5 Deben utilizarse formatos normalizados para el intercambio de modelos entre los participantes, garantizando la usabilidad, la integridad y la interoperabilidad de los modelos durante el intercambio, de modo que se logre su aplicación eficiente en todo el ciclo de vida y en toda la cadena industrial。
Diseño con asistencia inteligente
3.4.1 Se recomienda adoptar el diseño paramétrico, el diseño generativo y otras formas de diseño inteligente que asistan en la creación y optimización de los esquemas de diseño y de los documentos de diseño de los planos de construcción, así como en la generación de la información de producción y fabricación.
3.4.2 Se recomienda emplear el diseño inteligente para generar rápidamente esquemas conceptuales de planeamiento destinados a la toma de decisiones de planeación, diseño y desarrollo y construcción, logrando funciones como la comparación visual directa de múltiples esquemas, la verificación y modificación en tiempo real, el cálculo vinculado de los datos de los indicadores y la interacción colaborativa entre proyectos, con el fin de aumentar la eficiencia del diseño y optimizar los esquemas.
3.4.3 Se recomienda aprovechar el software inteligente de revisión como apoyo a la revisión de la calidad de los esquemas de diseño, realizando la revisión inteligente en línea de los documentos de diseño, los comentarios en línea y la localización rápida de los problemas, y emitiendo informes de revisión.
Entrega de los datos de diseño
3.5.1 El contenido de la entrega debe incluir los archivos de datos de diseño de las especialidades de arquitectura, estructura, fontanería y saneamiento, electricidad y climatización, así como de la fontanería y el saneamiento exteriores.
3.5.2 Los datos de diseño de la especialidad de arquitectura deben exportarse conjuntamente desde los modelos de información de los planos de construcción de la especialidad de arquitectura y, cuando sea necesario, de la especialidad estructural, e incluir los planos de cada planta, los alzados del edificio y la información sobre las modificaciones de diseño, entre otros.
3.5.3 Los datos de diseño de la especialidad estructural deben exportarse desde el modelo de cálculo y análisis estructural y los planos de armado por el método de representación plana, e incluir la información sobre las modificaciones de diseño estructural, la información general de la estructura, la información de los elementos estructurales, la información de las secciones y la información de las cargas, entre otros.
3.5.4 Los archivos de datos de diseño de la especialidad de fontanería y saneamiento , deben exportarse desde el modelo de información de los planos de construcción de la especialidad de fontanería y saneamiento e incluir los planos de cada planta y la información sobre las modificaciones de diseño, entre otros.
3.5.5 Los datos de diseño de la especialidad eléctrica deben exportarse conjuntamente desde los modelos de información de los planos de construcción de las especialidades eléctrica y de sistemas inteligentes, e incluir los planos de cada planta y la información sobre las modificaciones de diseño, entre otros.
3.5.6 Los datos de diseño de la especialidad de climatización deben exportarse desde el modelo de información de los planos de construcción de la especialidad de climatización e incluir los planos de cada planta y la información sobre las modificaciones de diseño, entre otros.
3.5.7Los datos de diseño de la fontanería y el saneamiento exteriores deben exportarse desde el modelo de información de los planos de construcción de la fontanería y el saneamiento exteriores e incluir la información sobre las modificaciones de diseño, entre otros.
3.5.8 Debe incluirse el estado de la titularidad de BIM , el creador del modelo, el revisor y el actualizador , las fechas de creación, revisión y actualización del modelo, así como el software utilizado y sus versiones.
4.1.1 El foco debe ponerse en los eslabones tecnológicos clave de la producción en fábrica, como la fabricación e instalación de las armaduras de acero, el montaje y desmontaje de los moldes, el vertido del hormigón, el corte y la soldadura de los componentes de acero y el procesamiento de los paneles divisorios y de las cocinas y los baños integrados, impulsando la digitalización de los procesos de producción de los componentes y piezas y la aplicación de los robots de construcción, construyendo líneas de producción inteligentes de componentes y piezas y logrando la interconexión de los datos de producción, la fabricación flexible y la gestión inteligente。
4.1.2 Debe establecerse un sistema de producción especializado, a escala y digitalizado , sobre la base de componentes normalizados, para lograr una producción fabril, digitalizada e inteligente de componentes de uso general, como los elementos de acero perfilado, los paneles de muro de hormigón prefabricado, las losas de piso compuestas, las escaleras prefabricadas y los paneles de decoración, que satisfaga los requisitos de selección del diseño normalizado.
4.1.3 Debe establecerse, mediante redes industriales, sistemas de control inteligentes y sistemas de gestión de la producción, una línea de producción inteligente que integre la planificación de la producción con capacidad limitada, la ejecución de la fabricación, la distribución automática de materiales, la identificación de los productos, el seguimiento de los estados, el control optimizado, la programación inteligente, la monitorización del estado de funcionamiento de los equipos y la trazabilidad de la calidad, entre otros aspectos de la gestión de la producción, promoviendo la gestión ajustada de los eslabones clave de la producción, como el diseño, las compras, la programación y la logística, y logrando una producción impulsada por los datos, un control visual, una distribución precisa y una gestión óptima de los inventarios.
Gestión digitalizada de la producción
4.2.1 Se recomienda clasificar y codificar los componentes y piezas mediante tecnologías de identificación como los códigos de barras, los códigos QR y la identificación por radiofrecuencia, de modo que los componentes y piezas dispongan de una identidad digital circulable, compartible y ampliable que acompañe a los componentes y piezas a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, de modo que, desde la fabricación y el procesamiento hasta el almacenamiento, la conservación, la transferencia, la salida de almacén, el transporte y la recepción y aceptación en la obra, se lleve a cabo la gestión digitalizada de todo el proceso。
4.2.2 Se recomienda utilizar complementos de conversión de datos o módulos funcionales, con los que los datos de diseño del modelo BIM se convierten en los datos requeridos por los equipos inteligentes de producción , y, a través del sistema de ejecución de la producción, se analizan automáticamente las listas de materiales, se generan los datos de gestión y se transmiten a los distintos módulos funcionales, llevando a cabo la gestión de la producción, como la programación de la producción, la gestión de materiales y la gestión de los parques de almacenamiento.
4.2.3 Se recomienda lograr el intercambio de datos entre el sistema de planificación de recursos empresariales y el sistema de ejecución de la producción: el sistema de planificación de recursos empresariales transmite al sistema de ejecución de la producción las tareas de producción, la información de compras, la información de los inventarios y los planes de distribución de materiales, mientras que el sistema de ejecución de la producción transmite al sistema de planificación de recursos empresariales la situación de finalización de la producción, la reelaboración de los materiales, la situación de la distribución de los materiales, las incidencias y la calidad del proceso de producción, logrando así la gestión integrada de la producción y de la operación empresarial。
4.2.4Debe lograrse la interconexión entre el sistema de ejecución de la producción y el plan de necesidades de producción del proyecto de ingeniería , de modo que el progreso real de producción de los componentes y piezas se sincronice en tiempo real con la obra del proyecto ; el sistema de gestión de la producción realizará, según los pedidos y los requisitos del proyecto, la programación automática de la producción, con capacidad de reprogramación rápida, de reposición rápida de pedidos y de rápida adaptación a los cambios.
4.2.5 Se recomienda adoptar el sistema de gestión de materiales de la fábrica , que logra la gestión integral del ciclo de las entradas y salidas de los materiales por lotes, vincula el suministro de materiales con la información del consumo de la producción de los componentes y piezas y proporciona soporte de datos para el cálculo del costo real de consumo de la producción de los componentes y piezas.
4.2.6Se recomienda adoptar un cuadro de mando inteligente de la fábrica de producción , que logra una exposición digital en línea, visual y transparente de los elementos de la fábrica y de la situación de la operación del negocio, e incluye módulos como las estadísticas de capacidad de producción, las estadísticas del ritmo de producción, las estadísticas de los componentes y piezas y las estadísticas del estado de los equipos.
4.2.7 Se recomienda adoptar un sistema de gestión de la calidad de los componentes y piezas , que recopila automáticamente los datos de calidad mediante los equipos de inspección de calidad, establece archivos digitales de calidad, logra el registro de la calidad a lo largo de todo el ciclo de vida del producto y lleva a cabo la identificación de los factores que influyen en la calidad del producto, el análisis y la predicción de defectos y la mejora y optimización de la calidad.
Línea de producción inteligente
4.3.1 En la línea de producción inteligente de componentes de hormigón prefabricado se recomienda utilizar robots de trazado de líneas y de aplicación de aceite desmoldante , que, con base en los datos de diseño y tomando la mesa de moldeo como unidad, accionan los equipos de trazado y engrase de control numérico, logrando el trazado automático del contorno de los componentes y el engrase automático de la mesa de moldeo.
4.3.2 En la línea de producción inteligente de componentes de hormigón prefabricado se recomienda utilizar robots de retirada y colocación de moldes , que, basándose en los datos de diseño, realizan la sujeción, la colocación y el retorno al almacén de los moldes laterales.
4.3.3En la línea de producción inteligente de componentes de hormigón prefabricado se recomienda adoptar equipos automáticos de producción de mallas de armadura , que, con base en los datos de las listas de materiales de la armadura, accionan la producción, el almacenamiento, la sujeción y la colocación automáticas y planificadas de las mallas de armadura y de las armaduras de celosía.
4.3.4 En la línea de producción inteligente de componentes de hormigón prefabricado se recomienda adoptar un sistema inteligente de programación del hormigón , que, según la dosificación del hormigón, el volumen de producción de los componentes y el tiempo de llegada requerido del hormigón, calculado conforme al ritmo de producción, todos ellos emitidos por el sistema de control central, planifica automáticamente el cronograma de producción del hormigón, acciona el sistema de control de la planta de mezclado para preparar los materiales conforme a la dosificación y acciona los equipos de transporte para recibir el material a tiempo y descargarlo puntualmente en el lugar.
4.3.5 En la línea de producción inteligente de componentes de hormigón prefabricado se recomienda adoptar una máquina inteligente de distribución del hormigón , que, según la información del contorno, el espesor y el volumen de los componentes emitida por el sistema de control central, planifica la ruta óptima; se recomienda adoptar tecnología de control adaptativo de múltiples bucles cerrados sobre la posición de los componentes, el peso del hormigón distribuido, la velocidad y la aceleración, para lograr la distribución uniforme y automática del hormigón de distintos asentamientos, evitar automáticamente las armaduras, las aberturas y los accesorios y rellenar con precisión los huecos de las esquinas.
4.3.6 En la línea de producción inteligente de componentes de hormigón prefabricado se recomienda adoptar equipos inteligentes de inspección de calidad , mediante la tecnología de escaneo de nubes de puntos 3D de alta precisión, el reconocimiento de características y el cálculo rápido de nubes de puntos, para lograr la inspección automática de calidad en los procesos de aceptación de los trabajos ocultos y, comparándolos con los datos del modelo BIM , se generan automáticamente los resultados de la inspección de calidad.
4.3.7 En la línea de producción inteligente de componentes de acero se recomienda adoptar centros de procesamiento de chapas, centros de corte por láser y máquinas de corte de barras rectas totalmente automáticas, entre otros equipos, logrando la calibración automática del posicionamiento, el espaciado automático y el corte automático , para completar con eficiencia el corte de las piezas y de los materiales principales.
4.3.8En la línea de producción inteligente de componentes de acero se recomienda adoptar robots inteligentes de biselado , así como equipos como las máquinas formadoras de biseles para chapas y las perforadoras de superficie plana, que, mediante programación fuera de línea y tecnología de escaneo 3D, completan automáticamente la apertura de los distintos tipos de biseles.
4.3.9 En la línea de producción inteligente de componentes de acero se recomienda adoptar la tecnología de escaneo 3D , que permite el reconocimiento, la detección y la clasificación de las piezas y que, mediante la tecnología de posicionamiento «5G + banda ultraancha», completa la distribución inteligente de las piezas a los puestos de trabajo designados.
4.3.10En la línea de producción inteligente de componentes de acero se recomienda establecer estaciones de trabajo integradas de ensamblaje general y soldadura , equipadas con dispositivos de elevación de carga y descarga automáticas, posicionadores de volteo y otros equipos, para lograr la operación no tripulada del proceso de ensamblaje y soldadura de las estructuras de acero, con reconocimiento automático de las piezas, calibración automática de las posiciones de ensamblaje y realización automática de las tareas de ensamblaje y soldadura.
4.3.11 En la línea inteligente de procesamiento de productos de armadura se recomienda adoptar equipos automáticos de procesamiento de armaduras y sistemas digitales que optimicen de forma inteligente los procesos de corte de las armaduras y el aprovechamiento óptimo en el corte, el conformado de las armaduras y el procesamiento de los productos terminados, la inspección de calidad y el empaquetado y la distribución, logrando el control digitalizado de los eslabones de pedido, procesamiento y distribución de los productos de armadura y reduciendo las pérdidas de material.
4.3.12 En la línea de producción inteligente de paneles de acabado prefabricados se recomienda adoptar sistemas digitales de gestión de la producción que accionan equipos como pórticos robotizados, rodillos motorizados, volteadores de paneles, transportadores inteligentes de traslación y vehículos guiados por rieles, logrando que los componentes y piezas se transporten automáticamente a la siguiente operación conforme al ritmo de producción.
4.3.13En la línea de producción inteligente de paneles de decoración y acabado se recomienda adoptar sistemas de recubrimiento de paneles , que logran el posicionamiento preciso de los paneles y el encolado, la laminación y el corte automatizados, mejorando la eficiencia del recubrimiento.
4.3.14 En la línea de producción inteligente de paneles de decoración y acabado se recomienda integrar manipuladores de carga y descarga, niveladoras por infrarrojos, impresoras de alta precisión, secadoras y otras tecnologías, logrando la carga y descarga automática de los paneles, la impresión digital por chorro de tinta y el recubrimiento por rodillo de las pinturas, entre otras tareas de pintado inteligente。
Gestión inteligente de la logística
4.4.1Debe adoptarse un sistema inteligente de gestión logística que coordine las tareas logísticas de gestión de pedidos y recepción de los componentes y piezas, seguimiento del estado logístico, programación inteligente, confirmación de la entrega y trazabilidad de los datos.
4.4.2 Deben adoptarse equipos inteligentes para el patio de almacenamiento, como apiladores automáticos, equipos automáticos de apilado de paneles y vehículos especiales de carga y descarga autónoma para componentes, a fin de completar las operaciones de sujeción, transferencia y colocación automáticas de los productos dentro de la fábrica, logrando la operación automatizada del almacenamiento y la logística。
4.4.3 Se recomienda adoptar la tecnología inteligente de programación del transporte , que logra la gestión de la distribución logística y el control dinámico y centralizado de los vehículos y las cargas, conectando la información del tráfico por carretera, la guía de rutas y las condiciones meteorológicas , proporcionando la base de decisión para la elaboración de planes de transporte optimizados.
4.4.4 Debe adoptarse la tecnología de identificación de los componentes y piezas , con la que, escaneando los códigos QR, se identifican los componentes y piezas en el patio de almacenamiento y se cargan en los vehículos para generar el documento de envío; en la obra se identifica la información de los componentes y piezas, se obtiene la información de la posición de instalación mediante el modelo ligero y se admite el registro del trabajo realizado mediante el escaneo del código.
Entrega de los datos de producción
4.5.1 Debe establecerse una norma completa de entrega digital de la información de producción que defina con claridad el contenido de la entrega, los requisitos de profundidad, los requisitos de las interfaces de datos, los requisitos de seguridad, los procesos y los requisitos de los resultados.
4.5.2 El contenido de la entrega debe incluir los datos del contrato de producción de los productos, los materiales del proceso de producción, los certificados de conformidad y otros datos.
4.5.3 Se recomienda gestionar, mediante la plataforma de gestión, los resultados de la entrega digital , de modo que, según la norma de entrega de datos, se construya un modelo de datos que abarque el contenido de la entrega de datos y sirva de guía para la posterior recopilación de datos.
4.5.4Conviene tomar el modelo BIM como base, establecer la relación de asociación entre los datos y el modelo y, a través de dicha relación, vincular los datos del proceso de producción de los productos, logrando la entrega, aceptación y archivo integrales de los datos y del modelo。
5.1.1 Debe elaborarse un plan especial de implementación de la construcción inteligente , aplicando la tecnología BIM para llevar a cabo el diseño detallado de las obras por partidas y subpartidas y la tecnología de simulación de la construcción para analizar y optimizar el diseño de la organización de la obra y los esquemas constructivos complejos, logrando una instrucción de trabajo visualizada.
5.1.2 Deben aplicarse nuevas tecnologías como BIM, el big data, la computación en la nube, el Internet de las cosas, las comunicaciones móviles, la inteligencia artificial y la cadena de bloques, para elevar la digitalización y la inteligencia de la construcción.
5.1.3 Debe promoverse, en los eslabones clave y las zonas prioritarias , el trabajo auxiliar con robots de construcción y equipos inteligentes.
Gestión de la construcción impulsada por los datos
5.2.1Se debe, sobre la base de los modelos BIM de la etapa de diseño y de los modelos BIM de la etapa de producción, profundizar el diseño para obtener el modelo BIM de construcción, que impulse las operaciones y la gestión relacionadas con la construcción.
5.2.2 Se recomienda utilizar la tecnología BIM para simular, analizar y optimizar los esquemas de organización de la construcción, incluidas la planificación de la distribución del plano general de la obra, la simulación y optimización de la secuencia de construcción, la simulación del avance de la obra y la optimización de la asignación de recursos, y la comparación y selección de los esquemas de construcción especiales , a fin de lograr una distribución razonable en el sitio de obra y la conexión fluida entre los procesos de construcción.
5.2.3 Se recomienda utilizar la tecnología BIM como apoyo a la simulación y el análisis del consumo de materiales en el sitio de obra y, en combinación con las cantidades de obra realmente ejecutadas, lograr la gestión precisa de los datos de costos relativos a las cantidades de obra, las cantidades de materiales y las cantidades de mano de obra , entre otros.
5.2.4 Se recomienda utilizar BIM, el escaneo tridimensional, el reconocimiento de imágenes y la tecnología de imágenes por radar para llevar a cabo, sobre las estructuras complejas, la simulación de la precisión constructiva y el premontaje virtual , de modo que, mediante el ajuste y la comparación con el modelo de información, se obtienen los valores objetivo de control que orientan la construcción.
5.2.5Se recomienda integrar y aplicar tecnologías como las barreras de control de asistencia, las vallas electrónicas y las cámaras de alta definición con reconocimiento facial, para verificar automáticamente, mediante el control de accesos inteligente, los permisos de entrada del personal a la obra y asociar los registros de trabajo del personal durante el proceso de construcción, validando desde múltiples dimensiones la información de presencia de quienes entran en la obra, lo que garantiza que los datos de la gestión del registro real de los trabajadores de la construcción sean veraces y fiables。
5.2.6 Se recomienda, a través de la plataforma digital de gestión , realizar la asignación electrónica de trabajos a los trabajadores de la construcción, verificar automáticamente los datos de las hojas de registro de trabajo y los datos de asistencia del sistema de registro real, generar automáticamente las nóminas y, tras la confirmación en línea por parte de las tres partes —el trabajador, el proyecto y la empresa—, efectuar el pago en línea de los salarios, garantizando que el salario mensual íntegro se abone puntualmente en la tarjeta de cada trabajador.
5.2.7 Se recomienda adoptar la tecnología de posicionamiento , incorporando chips en los cascos de seguridad para lograr funciones como el intercambio de posiciones y el registro de trayectorias de los trabajadores en la obra, aumentando así el control sobre el personal en el sitio.
5.2.8Deben aplicarse tecnologías como la videovigilancia y la detección y el reconocimiento de imágenes para inspeccionar y patrullar los comportamientos de seguridad del personal en la obra, alertando y avisando ante comportamientos como no llevar casco de seguridad o realizar operaciones peligrosas sin autorización, mejorando así la gestión de la seguridad en el sitio de obra.
5.2.9Deben añadirse y perfeccionarse, en el modelo de información del edificio, los datos de los informes de materiales y suministros, los cronogramas, el contenido de los cambios y otros datos, y emitir automáticamente la lista de datos de los materiales consumidos por las obras ya ejecutadas, así como la lista de los materiales que se requerirán en el futuro, logrando la gestión coordinada de los materiales y suministros con el avance de la construcción。
5.2.10 Debe adoptarse el sistema inteligente de básculas de pesaje , que registra automáticamente la cantidad y el momento de entrada y salida de la obra de los materiales a granel, como el hormigón, e imprime los comprobantes de pesaje, utilizándose como base para la liquidación de los materiales a granel según las cantidades realmente consumidas, reduciendo las pérdidas y el desperdicio de materiales debidos a mermas o a una gestión deficiente.
5.2.11 Deben adoptarse tecnologías del Internet de las cosas, como los códigos QR, con las que, escaneando los materiales que entran en la obra, se realiza su recuento automático, logrando la gestión de todo el proceso de entrada en almacén, salida de almacén e inventario de los materiales y suministros mediante el escaneo de códigos.
5.2.12 Se recomienda instalar dispositivos inteligentes de monitorización ambiental , que monitorizan parámetros como el humo, el ruido y el polvo en suspensión en el sitio de obra, emiten alarmas automáticas y activan las medidas de coordinación correspondientes.
5.2.13 Se recomienda instalar dispositivos automáticos de control de la aspersión , que analizan en tiempo real los datos ambientales recopilados y controlan de forma inteligente el arranque y la parada de los sistemas de aspersión, reduciendo la contaminación por polvo en el sitio de obra.
5.2.14 Se recomienda instalar dispositivos inteligentes de monitorización del nivel de agua , que monitorizan el nivel de agua en los pozos profundos y los niveles de agua aguas arriba y aguas abajo, logrando la emisión automática de alarmas.
5.2.15 Debe instalarse el sistema de iluminación inteligente , que permite una iluminación programada, puntual y cuantificada de las zonas de trabajo de la obra, reduciendo el consumo energético y controlando los costos del proyecto.
5.2.16Deben instalarse contadores eléctricos inteligentes , que monitorizan datos como la corriente residual de fallo, las sobrecorrientes, la tensión y la temperatura.
5.2.17 Deben instalarse instrumentos de monitorización de gases nocivos , que monitorizan los gases tóxicos y nocivos y emiten alarmas automáticas.
Construcción inteligente de la cimentación
5.3.1Deben utilizarse tecnologías de medición de ingeniería, como la fotogrametría oblicua, la medición por láser y el escaneo de nubes de puntos, junto con equipos como los drones, como apoyo a las labores de medición de las obras de cimentación y del terreno de apoyo, al replanteo de la construcción, a la extracción automática de los puntos de cota y al cálculo automático de los volúmenes de excavación y relleno。
5.3.2 Deben emplearse equipos inteligentes o robots de construcción impulsados por los datos del modelo BIM para realizar trabajos auxiliares de construcción, como el replanteo y la medición, la construcción de pilotes, la excavación de tierras y el procesamiento de las armaduras, elevando la calidad, la eficiencia y la seguridad de la construcción。
5.3.3Se recomienda utilizar equipos inteligentes de monitorización para controlar la fuerza adaptativa, la deformación y la fuerza de control de los pozos y taludes, la temperatura del hormigón, el nivel freático y otros parámetros, conectando los datos de monitorización en tiempo real a la plataforma colaborativa de construcción, logrando el análisis automatizado y la alerta temprana.
Construcción inteligente de la estructura principal
5.4.1 Debe utilizarse la tecnología BIM para realizar la revisión conjunta de los planos, el diseño detallado, la simulación de la construcción, la instrucción visualizada y la coordinación entre especialidades, logrando la transformación de los planos bidimensionales en modelos tridimensionales , evitando problemas como «errores, omisiones, colisiones y carencias» y mejorando la calidad y la eficiencia de la revisión.
5.4.2 Se recomienda utilizar plataformas integradas de equipos inteligentes de construcción, grúas torre inteligentes, ascensores de obra inteligentes, vehículos de transporte inteligentes y otros equipos mecánicos inteligentes para llevar a cabo la construcción de la estructura principal.
5.4.3 Se recomienda utilizar equipos inteligentes de construcción o robots de construcción impulsados por los datos del modelo BIM para realizar trabajos auxiliares, como el replanteo y la medición, el izado de los componentes, el posicionamiento automático de los componentes, la distribución del hormigón, el acabado de la superficie del hormigón, el atado de las armaduras y la inyección automática de lechada, elevando la calidad, la eficiencia y la seguridad de la construcción。
5.4.4 Se recomienda utilizar equipos inteligentes de monitorización para el encofrado de gran altura, los andamios, las plataformas de descarga, el hormigón masivo, las grúas torre, los montacargas de obra, los equipos de bombeo del hormigón, las máquinas de distribución del hormigón y los equipos de vibrado, y se recomienda recopilar en tiempo real sus datos de funcionamiento, logrando con otros sistemas la intercomunicación e intercambio de información, la coordinación del trabajo, el análisis inteligente de decisiones y la prevención y el control anticipados de los riesgos。
5.4.5 Se recomienda utilizar herramientas inteligentes de inspección, como robots de medición y comprobación real in situ y esclerómetros inteligentes, para comprobar la calidad real de la estructura principal y lograr la recopilación, el análisis y la alerta automáticos de los datos.
5.4.6 Se recomienda adoptar cámaras de curado normalizado de probetas de hormigón, reutilizables e inteligentes , logrando la gestión digitalizada de la elaboración, el curado y la inspección de las probetas de hormigón.
5.4.7 Se recomienda adoptar sistemas de equipos de vertido de hormigón cómodos, automatizados e inteligentes, para mejorar de forma efectiva la eficiencia y la calidad del vertido del hormigón.
5.4.8Se recomienda utilizar plataformas integrales de acero para encofrado y cimbra, dotadas de regulación inteligente, monitorización inteligente de la seguridad y control visualizado, así como otros equipos inteligentes de construcción , para realizar la construcción in situ de estructuras de gran altura o de estructuras elevadas.
5.4.9 Sobre la base del modelo BIM, debe llevarse a cabo el procesamiento inteligente de los componentes prefabricados, como las estructuras de acero y el hormigón prefabricado, empleando la tecnología de escaneo láser tridimensional para la aceptación de la calidad de los componentes prefabricados; asimismo, deben utilizarse tecnologías como RFID y códigos QR para la trazabilidad de la calidad en los procesos de procesamiento, transporte, izado e instalación de los componentes prefabricados.
5.4.10 Deben adoptarse equipos y sistemas de instalación mecanizados, automatizados e inteligentes , que logran el rápido posicionamiento y la instalación precisa de los componentes prefabricados.
5.4.11 Deben adoptarse sistemas de soporte vertical cómodos, de alta rotación y automatizados , en sustitución del modo de trabajo tradicional de apuntalamiento con andamiajes.
5.4.12 Deben adoptarse nuevos equipos inteligentes de inyección de lechada y plataformas de gestión , para conectar los manguitos de inyección y garantizar la calidad de la lechada.
5.4.13 Se recomienda llevar a cabo, sobre la construcción de las estructuras de acero, una monitorización visual de todo el proceso , logrando el control inteligente.
5.4.14 Combinando la información del modelo de las zonas de recepción y posicionamiento en obra , y mediante algoritmos matemáticos, debe realizarse el análisis de preinstalación de los componentes de las estructuras de acero situados en las zonas clave, importantes y de gran tamaño.
5.4.15 Debe adoptarse la tecnología de premontaje de los componentes de las estructuras de acero, basada en BIM y el Internet de las cosas , mejorando la calidad de la instalación en obra de las estructuras de acero.
5.4.16 Deben utilizarse equipos inteligentes de medición, como el escaneo tridimensional, para monitorizar y controlar la deformación durante el proceso de construcción de las estructuras de acero y garantizar la calidad de la obra.
5.4.17 Deben adoptarse cuerdas de seguridad inteligentes y otros equipos de detección automática y sistemas, para garantizar la seguridad de los trabajadores en los trabajos en altura.
5.4.18 Se recomienda utilizar llaves dinamométricas inteligentes y otras herramientas inteligentes para controlar con precisión el par de apriete, el ángulo y la velocidad de rotación en la construcción de las estructuras de madera, garantizando la calidad de la obra.
5.4.19 Debe utilizarse la tecnología BIM para disponer los elementos secundarios de las estructuras de mampostería, como los pilares de amarre, las vigas de amarre, los dinteles y los muros guía, realizar el diseño detallado de la disposición de la mampostería y de la reserva de los huecos, y se recomienda adoptar la tecnología de diseño detallado de estructuras de mampostería basada en la inteligencia artificial, logrando la distribución automática de los elementos de mampostería, como los ladrillos y los bloques。
5.4.20 Deben seleccionarse equipos móviles inteligentes de albañilería , que, mediante el modo de combinación hombre-máquina, mejoran de forma efectiva la eficiencia de la construcción de las estructuras de mampostería.
Construcción inteligente de la envolvente del edificio
5.5.1Debe utilizarse la tecnología BIM para llevar a cabo el diseño detallado, la detección de interferencias, la composición de piezas, el corte de materiales y la simulación de la construcción, mejorando la calidad y la eficiencia de la obra.
5.5.2 Se recomienda utilizar robots de construcción y equipos inteligentes impulsados por los datos del modelo BIM como apoyo a la construcción, incluidos el replanteo con medición, el transporte de materiales, la albañilería, el enlucido, la colocación de baldosas, el pintado en spray, el transporte e instalación de los componentes, los trabajos en altura y la construcción de las fachadas, entre otros, mejorando la calidad y la eficiencia de la construcción。
5.5.3Se recomienda adoptar robots de medición y comprobación real in situ y otras herramientas inteligentes de inspección para comprobar la calidad real de la envolvente del edificio, logrando la recopilación, el análisis y la alerta automáticos de los datos.
5.5.4Se recomienda adoptar la tecnología de monitorización automatizada para monitorizar la construcción de la envolvente del edificio, logrando la recopilación, el análisis y la alerta automáticos de los datos.
Construcción inteligente de las obras de decoración y acabados
5.6.1Deben utilizarse BIM, la inteligencia artificial y otras tecnologías, para llevar a cabo el diseño detallado, la detección de interferencias, la planificación de la composición de los acabados, la simulación de la construcción y el corte de los materiales, mejorando la calidad y la eficiencia de la obra.
5.6.2 Se recomienda utilizar los datos de los modelos BIM de diseño detallado para impulsar la producción y el procesamiento de los materiales relacionados con las obras de decoración y acabados de forma industrializada y modular , elevando la calidad de la obra.
5.6.3 Debe adoptarse la tecnología de integración de componentes de acabado prefabricados , que incluye principalmente los sistemas de baños integrados, los sistemas de cocinas integradas, los sistemas de suelos elevados, los sistemas de tabiques y muros, los sistemas de falsos techos integrados y los sistemas de equipos y tuberías, mejorando la calidad de la obra.
5.6.4 Debe llevarse a cabo, sobre la base del modelo BIM y de los datos que este impulsa, la construcción auxiliar mediante robots de construcción y equipos inteligentes, incluidos el replanteo y la medición, el enlucido, la colocación de baldosas, el pulido de los solados, la pintura de los solados, la aplicación de masilla y el pintado con pintura de látex, mejorando la calidad y la eficiencia de la construcción.
5.6.5 Deben utilizarse robots de medición y comprobación real in situ y otras herramientas inteligentes de inspección para comprobar la calidad real de las obras de decoración y acabado, logrando la recopilación, el análisis y la alerta automáticos de los datos.
5.6.6 Deben emplearse BIM、VR, AR y otras tecnologías para lograr la exhibición visual tridimensional de los efectos de la decoración y el acabado.
Construcción inteligente de las instalaciones electromecánicas
5.7.1Debe utilizarse la tecnología BIM con la que se llevarán a cabo el diseño modular, el diseño detallado de la integración de las redes de tuberías, la detección de interferencias, la reserva y el empotrado previos y la simulación de la construcción, entre otros trabajos, mejorando la calidad y la eficiencia de la obra.
5.7.2 Se recomienda utilizar los datos de los modelos BIM de diseño detallado para impulsar la producción y el procesamiento de los materiales relacionados con las obras electromecánicas de forma industrializada y modular , elevando la calidad de la obra.
5.7.3 Debe llevarse a cabo, sobre la base del modelo BIM y de los datos que este impulsa, la construcción auxiliar con robots de construcción y equipos inteligentes , incluidos el posicionamiento y la perforación de agujeros y la instalación de los soportes, mejorando la eficiencia de la instalación.
5.7.4 Se recomienda utilizar equipos inteligentes de inspección para inspeccionar la calidad real de las obras electromecánicas y realizar la puesta en servicio inteligente, logrando la recopilación, el análisis y la alerta automáticos de los datos.
Aplicación de los equipos inteligentes de construcción y de los robots de construcción
5.8.1Debe planificarse de forma integral la aplicación de los equipos inteligentes de construcción a lo largo de todo el proceso de la construcción, considerando de forma integral factores como las características de las operaciones constructivas, el costo invertido y la relación entre los beneficios y la producción de los equipos inteligentes de construcción, y definiendo con claridad los requisitos de aplicación y el plan de entrada en obra de dichos equipos.
5.8.2 Se recomienda adoptar la plataforma integrada de construcción con elevación inteligente , que integra equipos de construcción como la máquina de distribución de hormigón suspendida, los equipos de transporte horizontal, los dispositivos de aislamiento acústico y reducción de ruido, los equipos de percepción por Internet de las cosas y de comunicación, los robots de construcción y las plataformas de control y monitorización de equipos, logrando la operación coordinada del atado de las armaduras, la elevación de los moldes y las cimbras, el montaje de los encofrados, el vertido y el curado del hormigón y otras operaciones auxiliares.
5.8.3 Debe utilizarse el modelo BIM como base para la operación coordinada, la planificación de rutas, la navegación y la programación de los robots de construcción y demás equipos inteligentes de construcción.
5.8.4Deben utilizarse drones para realizar la fotografía aérea , que permiten realizar los cálculos de los volúmenes de tierra relacionados con la nivelación del terreno, la excavación de los pozos y zanjas y los rellenos, mostrar de forma intuitiva el avance del sitio de obra y generar modelos tridimensionales de la escena real de la obra en distintos períodos.
5.8.5Se recomienda adoptar perforadoras rotativas inteligentes , que logran el posicionamiento automático y la planificación de las rutas de operación, optimizan los procesos constructivos y la distribución de las posiciones de los pilotes y seleccionan de forma inteligente los parámetros de trabajo.
5.8.6 Se recomienda adoptar la máquina seguidora de distribución de hormigón , que controla automáticamente, mediante algoritmos, el movimiento de los brazos grande y pequeño de la máquina distribuidora, asistiendo a los operarios en las operaciones de distribución del hormigón.
5.8.7Deben adoptarse montacargas de obra inteligentes , que realizan el transporte vertical de los trabajadores y los materiales, logrando la detección de la sobrecarga y del exceso de peso, la protección contra colisiones en la parte superior de la jaula, la protección contra el atrapamiento en las puertas de los niveles, el funcionamiento coordinado de las dos jaulas y el aviso de diagnóstico de averías.
5.8.8 Deben adoptarse 5G, sistemas inteligentes de control remoto y tecnologías como los sensores de ángulo, alcance y carga instalados en la grúa torre, para controlar remotamente la grúa torre en las operaciones de izado de edificios de gran altura y de altura superlativa, así como en otros entornos constructivos adversos.
5.8.9 Se recomienda adoptar robots de manipulación y transporte para las operaciones de transporte de materiales, logrando, mediante la interconexión de datos con los montacargas inteligentes, la navegación automática, la recogida de palés con horquilla y el reconocimiento de obstáculos.
5.8.10Deben utilizarse de forma combinada robots niveladores, robots alisadores y robots pulidores para la construcción de grandes superficies de solado mediante vertido de hormigón, logrando, mediante tecnologías como los algoritmos inteligentes de nivelación por láser y los algoritmos inteligentes de brazo, la operación totalmente automática y la construcción de alta precisión。
5.8.11 Deben utilizarse robots de pulido de solados, robots de aplicación de pintura para solados y robots de marcado de plazas de aparcamiento en sótanos para llevar a cabo la aplicación de pintura epoxi de gran superficie en los solados, logrando la planificación automática de rutas y la navegación, la dosificación y mezcla de materiales, la distribución precisa, la evitación autónoma de obstáculos, el tendido y recogida automáticos de los cables y la aspiración automática.
5.8.12Se recomienda adoptar robots de pintura en spray para llevar a cabo la pintura de las fachadas relativamente regulares de los edificios, logrando la planificación automática de las rutas de trabajo y la aplicación automática de la imprimación, la capa intermedia, la capa final y el barniz de protección.
5.8.13Deben adoptarse robots de instalación de paneles para la instalación de paneles de gran tamaño, logrando operaciones de instalación automatizadas en todo el proceso, incluidos la sujeción, la elevación, la rotación, el desplazamiento, el posicionamiento y la extrusión de la lechada de los paneles.
5.8.14 Deben adoptarse robots de tratamiento de muros interiores para la construcción de grandes superficies de muros interiores relativamente regulares, logrando las operaciones automatizadas de lijado de la base del muro, aplicación de masilla y pintado de la capa de pintura.
5.8.15 Se recomienda adoptar robots de colocación de láminas impermeabilizantes para la colocación de membranas impermeabilizantes en cubiertas de gran superficie y en obras subterráneas relativamente regulares, logrando una colocación automatizada e integrada que combina el control, el desplazamiento, la corrección de la trayectoria, el calentamiento de la membrana y de la superficie y la compactación y extensión.
5.8.16 Según las necesidades de uso de los equipos inteligentes de construcción, deben establecerse instalaciones complementarias, como almacenes, estaciones de carga, estaciones de limpieza, estaciones de transbordo del transporte, pasillos de circulación y zonas de acopio designadas.
5.8.17 Deben adoptarse atadoras de armaduras inteligentes de mano , que sustituyen a la mano de obra en las operaciones de atado de las armaduras.
Entrega de los datos de la construcción
5.9.1Debe elaborarse un plan de entrega digital cuyo contenido de entrega incluya los modelos (incluidos el modelo arquitectónico, el modelo estructural, el modelo de instalaciones electromecánicas, entre otros), los planos, las listas de cantidades de obra y la información sobre la hidrología, la geología y la meteorología del entorno de la obra, y que defina con claridad los requisitos de los datos, las responsabilidades y los permisos, y el plan de entrega。
5.9.2 Se recomienda, mediante modelos BIM de producción nacional, llevar a cabo la entrega digital , en la que el modelo incluye la clasificación de las unidades del modelo, la información geométrica, la información de los atributos, los valores de los atributos y las fuentes de la información, entre otros; el formato de los datos, la arquitectura del modelo y el nivel de detalle deben satisfacer los requisitos de operación y mantenimiento del promotor, garantizando que los datos del modelo sean seguros y controlables.
5.9.3 Debe utilizarse una plataforma de información para el almacenamiento y la gestión centralizados en línea de la documentación del proceso de construcción, y la plataforma debe disponer de funciones como la clasificación automática, el archivo y la consulta y utilización, logrando la gestión de todo el proceso y la entrega de los datos de los archivos de la ingeniería。
5.9.4Debe garantizarse que la documentación de ingeniería se genere de forma sincronizada con el avance de la construcción y que, conforme a las disposiciones, se elaboren los documentos y formularios electrónicos mediante tecnologías como la firma electrónica y el sellado electrónico.
Operación y mantenimiento inteligentes
6.1.1 Sobre la base del modelo de aceptación final de la obra, BIM que, en combinación con la información relacionada con la operación y el mantenimiento, se actualiza para dar lugar al modelo de operación y mantenimiento BIM, el cual se empleará para construir la plataforma inteligente de operación y mantenimiento。
6.1.2 Deben recopilarse automáticamente los datos de los elementos clave del proyecto, como el personal, los equipos y el consumo de energía, proporcionando capacidades de gestión como la gestión del personal, la monitorización de los equipos y la monitorización del consumo de energía, que sirvan de apoyo a la toma de decisiones para la gestión de la información básica de los equipos, la supervisión en línea del funcionamiento y el mantenimiento cotidiano, logrando la carga de los datos, la toma de decisiones autónoma y el control automático de los equipos terminales。
Plataforma inteligente de operación y mantenimiento
6.2.1Se recomienda, sobre la base de la tecnología del gemelo digital y en combinación con la plataforma básica del modelo de información urbana (CIM), aprovechando de forma integral tecnologías como el Internet de las cosas, la percepción inteligente, el big data y la inteligencia artificial y, mediante la conexión de los dispositivos inteligentes del Internet de las cosas ampliamente distribuidos en el edificio, lograr la recopilación, la agregación y el análisis en tiempo real de los datos del personal, los equipos y el entorno, ofreciendo funciones como la monitorización de la distribución del flujo de personas en interiores, el diagnóstico de averías de los equipos y la alerta ante los consumos de energía anómalos.
6.2.2 Se recomienda, sobre la base del modelo BIM, integrar los sistemas de protección contra incendios, los de seguridad, los de gestión de los equipos del edificio, los de automatización y control del edificio, los de videovigilancia y los de aparcamiento inteligente del edificio y demás sistemas inteligentes, de modo que todos ellos queden integrados de manera coordinada.
6.2.3 Sobre la base del modelo BIM, y mediante el aprovechamiento integral de tecnologías como los motores gráficos tridimensionales, lograr la representación y exhibición visual de los sistemas y los equipos, así como las demás funciones básicas, y permitir que los usuarios, los ingenieros y el personal de operación y mantenimiento accedan y consulten de forma remota a través de los terminales.
Monitorización de la salud estructural de los edificios
6.3.1Deben utilizarse métodos in situ, no destructivos y en tiempo real para recopilar la información del entorno y de la estructura, analizar las distintas características de la respuesta de la estructura y obtener los cambios que esta experimenta por factores ambientales, daños o degradación.
6.3.2 Deben emplearse tecnologías como el sistema de navegación por satélite BeiDou, el big data, la visión por computador y el escaneo láser tridimensional para monitorizar datos como los desplazamientos, los asentamientos, las inclinaciones, las temperaturas, las frecuencias y las fisuras de la estructura del edificio, e integrar las imágenes de vídeo y los datos de la agencia meteorológica, logrando la alerta temprana de la seguridad estructural y la evaluación rápida del estado de salud。
6.3.3Debe construirse el sistema de monitorización de la salud estructural de los edificios , que realice la operación, el mantenimiento y la gestión, incluidos la gestión diaria, la inspección y el mantenimiento periódicos y el tratamiento de las situaciones anómalas.
6.3.4 Debe elaborarse el plan de monitorización de la estructura del edificio de acuerdo con los requisitos y los objetivos de la monitorización , teniendo en cuenta las características del objeto monitorizado y el entorno circundante.
6.3.5 Los instrumentos y equipos de monitorización de la salud estructural de los edificios deben cumplir los requisitos del contenido y de la precisión de la monitorización, dando prioridad a los equipos de monitorización no destructivos o sin contacto.
6.3.6La monitorización de la salud estructural de los edificios debe ajustarse al tipo de estructura del edificio, y el contenido de la monitorización debe incluir la deformación, las tensiones y deformaciones unitarias y el entorno, entre otros.
6.3.7 El contenido de los registros de observación debe ser veraz y completo; los registros electrónicos deben almacenarse íntegramente en soportes fiables y los registros del proceso deben respaldarse oportunamente.
6.3.8 Los datos de monitorización deben organizarse, contrastarse y analizarse oportunamente y, cuando aparezcan datos anómalos, debe realizarse la verificación en el lugar o la repetición de las mediciones.
Operación y mantenimiento cotidianos
6.4.1 Deben llevarse a cabo, mediante el sistema de videovigilancia, la gestión de las entradas y salidas de los visitantes, el control de asistencia del personal, la monitorización en tiempo real y el seguimiento de las trayectorias de movimiento, entre otros.
6.4.2Deben integrarse la información geométrica, la información intrínseca y la información operativa de los equipos del edificio (iluminación, suministro y distribución de energía eléctrica, ascensores, aire acondicionado, unidades de bomba de calor geotérmica, contadores de agua, etc.), logrando, respecto de los equipos, la consulta de la información, el mantenimiento y la reparación, la alerta y el tratamiento de las averías , entre otros.
6.4.3 Deben adoptarse sistemas y equipos de monitorización, como los sistemas inteligentes de monitorización del suministro eléctrico, los contadores de agua inteligentes y las alarmas de humo, para llevar a cabo la monitorización en tiempo real del consumo de energía de los edificios, logrando el análisis de los datos de consumo de zonas, períodos, plantas y salas concretos, la alerta en tiempo real ante las situaciones de consumo anómalo y la regulación y la gestión remotas oportunas.
6.5.1Se recomienda adoptar el sistema de visualización inteligente del edificio , que, ante los numerosos sistemas y equipos —como el control del edificio, la protección contra incendios, la seguridad, la energía, el control de los ascensores, el aparcamiento, la iluminación y el control de accesos—, logra la alerta automática ante los estados anómalos de los sistemas y los equipos.
6.5.2 Se recomienda utilizar tecnologías modernas de la información, como el Internet de las cosas, el big data y la computación en la nube, que, en combinación con los equipos de alarma automática contra incendios, los equipos de monitorización de incendios eléctricos y los detectores de humo, recopilan de forma dinámica y en tiempo real la información de protección contra incendios, logrando la alerta inteligente y la gestión de los incendios.
6.5.3Se recomienda adoptar el sistema inteligente de monitorización de la distribución eléctrica , que, mediante la conexión en red de los cuadros de distribución inteligentes y de los equipos eléctricos, logra la monitorización inteligente, el análisis y la identificación y el control de los riesgos del consumo eléctrico en interiores.