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Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural | «Guía técnica de construcción inteligente (versión de prueba)» (texto completo)

Sincronización WeChat · Xiaowei · 2025-10-22

El siguiente artículo procede del sitio web oficial del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural (MOHURD), publicado por Ruyi Zhijian

Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural | «Guía técnica de construcción inteligente (versión de prueba)» (texto completo)


Aviso de la Oficina General del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural (MOHURD) sobre la publicación de las directrices técnicas de

construcción inteligente (provisionales).

Jian Ban Shi [2025] No. 14


A los departamentos de vivienda y construcción urbano-rural de las provincias y regiones autónomas, a las comisiones de vivienda y construcción urbano-rural (gestión) de los municipios directamente dependientes del Gobierno Central, a la Comisión de Planificación y Recursos Naturales de Beijing y a las oficinas de vivienda y construcción urbano-rural del Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang:


Para implementar los requisitos de documentos como las «Opiniones de la Oficina General del Comité Central del Partido Comunista de China y de la Oficina General del Consejo de Estado sobre la promoción de la construcción de infraestructura urbana de nuevo tipo para crear ciudades resilientes», acelerar la aplicación de las tecnologías de construcción inteligente a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos de construcción de ingeniería y promover el desarrollo de alta calidad del sector de la construcción, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural (MOHURD) ha organizado la elaboración de las «Directrices técnicas de construcción inteligente (provisionales)». Ahora se las remitimos a ustedes para que, en función de las condiciones reales, las apliquen con carácter de referencia.


Los problemas y sugerencias que surjan durante el proceso de aplicación pueden comunicarse oportunamente con el Departamento de Supervisión del Mercado de la Construcción del Ministerio.


Persona de contacto y datos de contacto: Yang Guang, 010-58933327


                          Oficina General del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural (MOHURD)

                                    17 de marzo de 2025


Directrices técnicas de construcción inteligente (provisionales)


I. Disposiciones generales


(1) Ámbito de aplicación


Las presentes directrices se aplican a las actividades de construcción desarrolladas con métodos de construcción inteligente en las fases de investigación, diseño, producción, construcción y operación y mantenimiento de los proyectos de edificación de nueva planta; en cuanto a la reforma y la ampliación de edificios existentes y la construcción de infraestructura municipal, podrán aplicarse con carácter de referencia.


(2) Terminología


1. Construcción inteligente (intelligent construction): método de construcción con colaboración hombre-máquina formado por la integración profunda de las tecnologías de la información de nueva generación y las tecnologías de construcción industrializada.


2. Investigación digital (digital survey): actividad de investigación de ingeniería que utiliza tecnologías digitales para realizar levantamientos topográficos, exploraciones, ensayos y pruebas, genera resultados digitalizados completos de la investigación y los aplica en profundidad.


3. Diseño digital (digital design): actividad de diseño que utiliza tecnologías digitales para realizar el diseño paramétrico, el diseño colaborativo y el diseño asistido inteligente, forma la expresión digitalizada de la información del proyecto de ingeniería y la aplica en profundidad.


4. Producción inteligente (intelligent manufacturing): actividad que utiliza tecnologías digitales y sistemas de control inteligente para integrar las unidades de equipos de producción en sistemas de producción inteligentes según las necesidades del proceso productivo, llevando a cabo la producción inteligente de componentes y elementos de construcción.


5. Construcción inteligente (intelligent construction operation): actividad de construcción que utiliza tecnologías digitales para modernizar y transformar las técnicas y los equipos de construcción, apoyar las operaciones de construcción de cada eslabón del proceso y organizar y gestionar de forma inteligente al personal, la maquinaria y los equipos, los materiales y suministros, los procesos constructivos y el entorno del emplazamiento de la obra.


6. Operación y mantenimiento inteligente (smart operation and maintenance): actividad de operación y mantenimiento que utiliza tecnologías digitales y equipos inteligentes de percepción para supervisar y controlar de forma inteligente la seguridad estructural, las funciones de uso y los riesgos de seguridad durante la fase de operación del edificio.


(3) Requisitos generales


1. Con el objetivo de «mejorar la calidad y reducir los costos», integrar y aplicar, según las condiciones locales, los productos tecnológicos clave de cada fase, como la investigación digital, el diseño digital, la producción inteligente, la construcción inteligente y la operación y mantenimiento inteligente, para lograr un proceso de construcción de alta eficiencia, alta calidad, bajo consumo y bajas emisiones, y elevar el nivel de industrialización, digitalización y ecologización del sector de la construcción.


2. Integrar tecnologías digitales como el modelo de información de construcción (BIM), el gemelo digital, el Internet de las cosas, los macrodatos y la inteligencia artificial (AI) en el sector de la construcción, promover la transformación digital de los principales flujos de trabajo y procesos de la construcción de ingeniería y la expresión digitalizada de los recursos de los elementos clave, y formar un sistema de datos coordinado y unificado, elevando de forma integral el nivel de digitalización de la construcción de ingeniería.


3. Adoptar equipos de construcción inteligente, como robots de construcción, plataformas integradas de construcción con elevación inteligente, ascensores inteligentes de obra y escáneres láser tridimensionales, para promover la operación colaborativa hombre-máquina en escenarios «peligrosos, complejos, sucios y pesados», y elevar el nivel de industrialización e inteligencia de la construcción de ingeniería.


4. Utilizar tecnologías como el Internet de las cosas, los macrodatos y la computación en la nube para construir plataformas de Internet industrial de la construcción a nivel de proyecto, de empresa y de sector, conectar a todos los participantes de los proyectos de ingeniería, construir gradualmente bases de datos básicas del sector y bases de datos de recursos de negocio, integrar la cadena industrial ascendente y descendente y lograr el intercambio de recursos, el emparejamiento de la oferta y la demanda, la colaboración comercial y la gestión articulada entre todos los sujetos de la cadena industrial del sector de la construcción.


5. Emplear tecnologías de diseño digital para llevar a cabo el diseño colaborativo directo de las disciplinas de arquitectura, estructura e instalaciones electromecánicas, explorar el diseño asistido por AI y lograr un diseño integrado sistemático impulsado por los datos.


6. Aplicar tecnologías de gestión digitalizada, líneas de producción inteligentes y sistemas inteligentes de gestión logística en la producción de componentes y elementos de construcción, impulsando un modo de producción industrializado, digitalizado e inteligente basado en la estandarización de las dimensiones de los principales componentes y logrando una producción eficiente.


7. Impulsar el intercambio y la colaboración integral de datos de los factores de producción de la obra, como «personas, máquinas, materiales, métodos y entorno», y de los factores de gestión, como la calidad, la seguridad y el avance, en coordinación con los equipos de construcción inteligente, como los robots de construcción, logrando operaciones de construcción inteligente impulsadas por los datos y con colaboración hombre-máquina.


8. Establecer plataformas inteligentes de operación y mantenimiento que, para escenarios como el monitoreo de la salud estructural, el funcionamiento y mantenimiento de las funciones del edificio y la gestión de emergencias ante riesgos de seguridad, realicen la percepción automática, el análisis inteligente, el apoyo a la toma de decisiones y el control inteligente de los elementos clave, como la seguridad estructural, el comportamiento de las personas, el estado de funcionamiento de los equipos y el consumo energético del edificio, contribuyendo a lograr una experiencia de uso del edificio más segura, confortable, ecológica e inteligente.


9. Adoptar la entrega digitalizada durante todo el proceso, definiendo el contenido, los flujos y las responsabilidades de la entrega en cada fase y cada eslabón, unificando las normas de almacenamiento, intercambio y entrega de datos y cumpliendo las disposiciones pertinentes sobre la protección de la propiedad intelectual y la seguridad de los datos de red, a fin de lograr la interconexión de datos en todo el ciclo de vida de los proyectos de construcción y eliminar los silos de información.


10. Establecer un sistema de gestión de archivos digitales de los proyectos de construcción, entregar los archivos de finalización de la obra a los archivos urbanos de construcción según los requisitos y explorar la incorporación de los activos de datos al balance, formando activos de datos empresariales controlables y medibles.


11. En los proyectos de grandes edificios públicos y de infraestructuras críticas, adoptar tecnologías de construcción inteligente autónomas y controlables, reforzar la gestión de la seguridad de la red y de la información y prevenir y mitigar los riesgos de seguridad cibernética.


12. Promover y aplicar nuevos modelos de organización de proyectos, como la contratación general de proyectos de ingeniería (EPC), la consultoría de ingeniería de proceso completo y el sistema de responsabilidad del arquitecto, e integrar tecnologías digitales para elevar aún más el nivel de gestión de la construcción y garantizar la rentabilidad de la inversión, la calidad de las obras y la eficiencia operativa.


13. Intensificar la formación de talento en construcción inteligente, reforzar la construcción de las especialidades universitarias de construcción inteligente, perfeccionar el sistema de formación de competencias profesionales de los trabajadores de la construcción y acelerar la conformación de un equipo de trabajadores de la industria de la construcción acorde con la nueva época.


14. Acelerar el desarrollo de sistemas digitales de supervisión adecuados para los servicios y la toma de decisiones gubernamentales, explorar el establecimiento de mecanismos de supervisión asistidos por macrodatos y grandes modelos de AI, y establecer y perfeccionar los modelos de supervisión del mercado de la construcción y de la calidad y seguridad de las obras que se ajusten a la construcción inteligente.


II. Investigación digital


(1) Requisitos generales


1. Utilizar tecnologías digitales para la recopilación de datos, la generación de resultados, el control de calidad, la aplicación de resultados y la ampliación de servicios de la investigación de ingeniería, logrando la recopilación rápida y precisa, el intercambio eficiente y la aplicación integrada de los datos en todo el proceso de la investigación.


2. Adoptar un formato unificado de datos de la investigación para cumplir los requisitos de aplicación y entrega de los resultados digitalizados de la investigación en las fases de diseño y construcción, y apoyar el análisis, la optimización y la toma de decisiones de las soluciones técnicas.


(2) Recopilación y procesamiento de los datos de la investigación


1. Aplicar tecnologías digitales en eslabones como la investigación geológica de ingeniería, la exploración y el muestreo, la prospección geofísica de ingeniería, los ensayos in situ, las pruebas de laboratorio y los ensayos hidrogeológicos, recopilando de manera eficiente y precisa datos como el tiempo, el personal, la ubicación, las imágenes y los resultados de las operaciones de investigación.


2. Utilizar tecnologías como la ortoimagen, la fotografía aérea topográfica y la fotogrametría y teledetección para generar ortoimágenes digitales (DOM), modelos digitales de elevación (DEM), mapas digitales de líneas (DLG) y mapas digitales rasterizados (DRG).


3. Emplear la tecnología de fotografía oblicua para capturar datos de imagen multiángulo de los puntos de captura y, mediante el procesamiento de datos en fases posteriores, generar imágenes de alta superposición o modelos tridimensionales de la realidad que admitan la medición en el espacio tridimensional.


4. Utilizar tecnologías digitales como los sistemas de navegación por satélite, la fotografía oblicua y el escaneo láser tridimensional para recopilar datos de relieve y formas del terreno, elementos espaciales tridimensionales, cotas de elevación e imágenes de apariencia.


5. Utilizar la tecnología de escaneo láser tridimensional para capturar y generar datos de nubes de puntos que describen la información espacial de la superficie, la textura y la reflectividad del objeto medido, y establecer el modelo tridimensional del objeto medido y los datos de las primitivas gráficas de líneas, superficies y volúmenes.


6. Utilizar perforadoras inteligentes para las operaciones de perforación de la investigación de ingeniería, detectando y recopilando en tiempo real datos como la velocidad de rotación, la temperatura de la broca y la presión de la broca.


7. Emplear equipos y sistemas con funciones de recopilación de datos, percepción mediante Internet de las cosas, posicionamiento en tiempo real y transmisión inalámbrica para realizar las operaciones de ensayos in situ de la investigación de ingeniería.


8. Aplicar tecnologías de Internet de las cosas, como los códigos QR, para gestionar con códigos las muestras de los ensayos geotécnicos de laboratorio durante todo el proceso, asociando los datos del proceso de recogida de muestras, como las características geológicas, la ubicación y la profundidad del muestreo, la persona que realiza el muestreo y el tipo de muestra, así como los datos del proceso de ensayo, como la recepción de la muestra, el método de ensayo, el entorno de ensayo y los resultados del ensayo.


9. Adoptar la carga automática y la recopilación y observación automáticas de tensiones y deformaciones para la recopilación y la conservación de los datos de los ensayos geotécnicos de laboratorio.


10. Utilizar tecnologías interactivas de navegación cartográfica para definir la «posición de inicio» de la recopilación de los datos de la investigación y registrar con precisión la información de la trayectoria de las posiciones.


(3) Aplicación de los datos de la investigación


1. Utilizar los datos de la investigación para crear modelos de información de ingeniería geotécnica, empleados en el análisis de simulación del entorno del emplazamiento, el análisis de las condiciones geológicas y el diseño y la optimización de la ingeniería geotécnica, entre otros, proporcionando bases de referencia para la selección del emplazamiento del proyecto y para el diseño y la construcción.


2. Utilizar el modelo de información de ingeniería geotécnica para aplicaciones de expresión visual, incluidas funciones como la navegación por el modelo, la consulta de atributos, los sondeos virtuales, las secciones transversales virtuales, el análisis de diagramas de valla, el corte del modelo, la excavación de pozos de cimentación, la excavación de túneles y el recorrido virtual.


3. Utilizar el modelo de información de ingeniería geotécnica para aplicaciones de análisis y evaluación, incluidos el análisis de estabilidad ante desastres geológicos, la evaluación de la idoneidad del espacio subterráneo, la evaluación de las condiciones geotécnicas del emplazamiento, la evaluación de la viabilidad de los planes de construcción, el análisis de las soluciones de cimentación y el análisis de optimización de los planes de diseño y construcción de la ingeniería geotécnica.


(4) Entrega de los datos de la investigación


1. Realizar la entrega digitalizada sobre la base de un modo unificado de intercambio y uso compartido de la información, empleando formatos de datos abiertos de uso general y descomponiendo estructuralmente los datos, o acordándolo por separado según las necesidades de aplicación del modelo de información de ingeniería geotécnica, para satisfacer los requisitos de reconocimiento, conversión e interpretación de datos de la plataforma de entrega.


2. El contenido de la entrega incluye los datos brutos relacionados con la investigación de ingeniería, como los datos de información geográfica, los datos de perforación de ingeniería, los datos de prospección geofísica de ingeniería, los datos de ensayos in situ, los datos hidrogeológicos y los datos de pruebas de laboratorio; el informe de investigación geotécnica de ingeniería; y los registros de imágenes de los procesos principales, como la perforación, el muestreo, los ensayos in situ y las pruebas de laboratorio.


3. Los datos de información geográfica incluyen la posición espacial, las características de los atributos y las características temporales.


4. Los datos de perforación de ingeniería incluyen los datos de avance, los datos de descripción de estratos y los datos de atributos de la perforación.


5. Los datos de prospección geofísica de ingeniería incluyen los métodos de prospección, los indicadores característicos y las conclusiones de la inversión de datos.


6. Los datos de los ensayos in situ incluyen los datos de los ensayos de penetración estática, los datos de los ensayos in situ en sondeos y los datos de los ensayos de prototipos reales en el emplazamiento.


7. Los datos hidrogeológicos incluyen los métodos hidrogeológicos, las condiciones de los ensayos y los parámetros.


8. Los datos de las pruebas de laboratorio incluyen los datos experimentales, las condiciones experimentales, las características de los atributos y los indicadores característicos.


III. Diseño digital


(1) Requisitos generales


1. Integrar los requisitos de las disciplinas de arquitectura, estructura, instalaciones electromecánicas, acabados y decoración y paisajismo, coordinar las fases de investigación, diseño, producción, construcción y operación y mantenimiento, mejorar la integralidad y la coordinación del diseño y garantizar que la profundidad del diseño cumpla los requisitos de la producción, la construcción y la operación y mantenimiento.


2. Adoptar métodos de diseño directo y, tomando los modelos de datos como BIM y AI como soporte, lograr la entrega digitalizada de los resultados del diseño de los proyectos de ingeniería, promoviendo la transmisión y el intercambio eficientes de datos entre todas las disciplinas y todos los participantes del proyecto.


(2) Aplicación de BIM


1. Promover la aplicación de BIM a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos de construcción, logrando el trabajo colaborativo y el intercambio de información entre todos los participantes de los proyectos de construcción.


2. En las fases de planificación y diseño del esquema, utilizar la tecnología BIM para realizar análisis de simulación del entorno del emplazamiento, el entorno físico, las entradas y salidas, el flujo de personas y vehículos y el desempeño del edificio, y demostrar y optimizar la solución de diseño desde los cuatro aspectos de idoneidad, economía, ecología y estética.


3. En la fase de comunicación y presentación del esquema, utilizar la tecnología BIM para realizar recorridos virtuales de simulación de la solución de diseño y, mediante rutas de recorrido, elaborar animaciones virtuales del interior y el exterior del edificio, de modo que quienes toman decisiones sobre la solución de diseño puedan percibir de forma intuitiva el espacio tridimensional del edificio, apoyando la revisión del diseño y la optimización de la solución de diseño.


4. En la fase de diseño preliminar, utilizar la tecnología BIM para llevar a cabo estudios de viabilidad de las soluciones técnicas y, mediante trabajos como el análisis de la seguridad estructural, el análisis del desempeño del edificio y el análisis de las conducciones electromecánicas, demostrar la idoneidad, la fiabilidad y la racionalidad económica de las soluciones técnicas.


5. En la fase de diseño de los planos de obra, incorporar al modelo BIM las normas de diseño y los requisitos técnicos de cada disciplina y realizar trabajos como la detección de interferencias y la verificación de los planos, con el fin de detectar a tiempo los errores de diseño, resolver los conflictos de las relaciones espaciales y mejorar la calidad del diseño de los planos de obra.


6. En la fase de diseño detallado, utilizar la tecnología BIM para realizar el diseño detallado especializado de los nudos de las estructuras de acero, los nudos de los elementos de hormigón, las conexiones e instalación de los componentes prefabricados, las conducciones electromecánicas y los acabados y la decoración, integrando las normas de operación de la construcción y los procesos constructivos en el modelo de diseño detallado para satisfacer las necesidades de las operaciones de construcción.


7. Utilizar la tecnología BIM para la optimización automática, el diseño de moldes, la numeración y la generación de planos de los componentes prefabricados, así como para generar las listas de procesamiento y fabricación, proporcionando soporte para la producción de los componentes y el montaje en obra.


8. Utilizar la tecnología BIM para el diseño detallado de la ingeniería electromecánica: mediante software especializado, elaborar planos de obra tridimensionales, como los planos de empotramientos y reservas coordinados con la ingeniería electromecánica, los planos de disposición integral de las conducciones, los planos de secciones de las conducciones y los planos de disposición de los equipos y las conducciones de las salas técnicas, así como los planos de prefabricación de las unidades prefabricadas, resolviendo problemas como la disposición de los equipos y las conducciones, los cruces e interferencias de las conducciones integradas y la adaptación de los sistemas.


9. Utilizar la tecnología BIM para el diseño de acabados y decoración: mediante software especializado, elaborar las soluciones de distribución interior, las imágenes de efectos, los planos de obra y las listas de materiales, y realizar el renderizado tridimensional en tiempo real para optimizar la solución de diseño.


(3) Diseño colaborativo


1. Establecer un mecanismo de diseño colaborativo que abarque las distintas fases de diseño, producción y construcción, logrando la participación anticipada de todos los participantes del proyecto de construcción de ingeniería y gestionando de forma coordinada el diseño del esquema, el diseño preliminar, el diseño de los planos de obra y el diseño detallado del proyecto.


2. Realizar el diseño colaborativo de múltiples disciplinas, como arquitectura, estructura, abastecimiento de agua y saneamiento, climatización, instalaciones eléctricas, protección contra incendios, muros cortina y acabados y decoración, evitando problemas como «errores, omisiones, interferencias y carencias» provocados por una comunicación deficiente dentro de las disciplinas y entre ellas.


3. Los participantes deben intercambiar datos mediante formatos estandarizados de almacenamiento e intercambio de archivos, garantizando la usabilidad, la integridad y la interoperabilidad durante el intercambio y logrando la aplicación eficiente de los modelos de datos en todo el ciclo de vida de los proyectos de construcción.


4. Utilizar plataformas inteligentes de diseño colaborativo, definir la división del trabajo, los permisos de operación y el sistema de gestión del personal que participa en el diseño digital, garantizar el intercambio de datos y la interconexión entre todos los participantes del proyecto de construcción de ingeniería, gestionar los recursos del diseño colaborativo durante todo el proceso y lograr el diseño colaborativo de todo el proceso y de todas las disciplinas.


(4) Diseño asistido inteligente


1. Utilizar grandes modelos de AI para apoyar la generación de soluciones de planificación conceptual destinadas a las decisiones de planificación y diseño y de desarrollo y construcción, logrando funciones como la comparación intuitiva de múltiples soluciones, la verificación y modificación en tiempo real, el cálculo coordinado de los datos de los indicadores y la interacción colaborativa del proyecto, y mejorando la calidad del diseño.


2. Adoptar métodos de diseño inteligente, como el diseño paramétrico y el diseño generativo, para apoyar la creación y la optimización de soluciones de diseño y la elaboración de los documentos de diseño de los planos de obra, y generar la información de fabricación y producción.


3. Utilizar software inteligente de revisión para apoyar la revisión de la calidad del diseño, realizando la revisión inteligente en línea de los documentos de diseño, los comentarios en línea y la localización rápida, y emitiendo informes de revisión.


(5) Entrega de los datos de diseño


1. Realizar la entrega digitalizada mediante modelos de datos; el contenido de la entrega incluye los archivos de datos de diseño de las disciplinas de arquitectura, estructura, abastecimiento de agua y saneamiento, electricidad y climatización, y del saneamiento exterior, así como la información de creación de los modelos de datos.


2. Los datos de diseño de la disciplina de arquitectura se exportan conjuntamente desde los modelos de información de los planos de obra de la disciplina de arquitectura y, cuando sea necesario, de la disciplina de estructura, e incluyen las plantas de cada nivel, los alzados del edificio y la información de los cambios de diseño.


3. Los datos de diseño de la disciplina de estructura se exportan desde el modelo de cálculo del análisis estructural y los planos de armado por el método de representación plana, e incluyen la información de los cambios 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.


4. Los datos de diseño de la disciplina de abastecimiento de agua y saneamiento se exportan desde el modelo de información de los planos de obra de la disciplina, e incluyen las plantas de cada nivel y la información de los cambios de diseño.


5. Los datos de diseño de la disciplina de electricidad se exportan conjuntamente desde los modelos de información de los planos de obra de las disciplinas de electricidad y de sistemas inteligentes, e incluyen las plantas de cada nivel y la información de los cambios de diseño.


6. Los datos de diseño de la disciplina de climatización se exportan desde el modelo de información de los planos de obra de climatización, e incluyen las plantas de cada nivel y la información de los cambios de diseño.


7. Los datos de diseño del saneamiento exterior se exportan desde el modelo de información de los planos de obra del saneamiento exterior, e incluyen la información de los cambios de diseño.


IV. Producción inteligente


(1) Requisitos generales


1. En los eslabones clave del proceso de producción en fábrica, como la fabricación e instalación de armaduras, el montaje y desmontaje de moldes, el vertido del hormigón, la fabricación de los elementos de acero, los sistemas de cerramiento prefabricados y los acabados integrados, y el procesamiento de las unidades prefabricadas electromecánicas, impulsar la digitalización de los procesos de producción de los componentes y elementos de construcción y la aplicación de robots de construcción, construir líneas de producción inteligentes de componentes y elementos de construcción y lograr la interconexión de los datos de producción, la flexibilidad de la fabricación y la inteligencia de la gestión.


2. Establecer un sistema de producción especializado, modular y digitalizado basado en componentes y elementos estándar, logrando la producción fabril, digitalizada e inteligente de los componentes y elementos de construcción de uso general, como los elementos de perfiles de acero, los paneles de muro de hormigón prefabricado, las losas compuestas, las escaleras prefabricadas, los paneles de acabado, los soportes y colgadores electromecánicos y las unidades prefabricadas electromecánicas, y cumpliendo los requisitos de selección del diseño estandarizado.


3. Establecer líneas de producción inteligentes mediante redes industriales, sistemas de control inteligente y sistemas de gestión de la producción, coordinando la gestión de la producción en aspectos como la programación de la producción con capacidad finita, la ejecución de la fabricación, la distribución automática de materiales, la identificación de los productos, el seguimiento del estado, el control optimizado, la programación inteligente, la supervisión del estado de funcionamiento de los equipos y la trazabilidad de la calidad, promover la gestión ajustada (lean) de los eslabones clave de la producción, como el diseño, las compras, la programación y la logística, y lograr la producción impulsada por los datos, el control visual, la distribución precisa y la gestión óptima de los inventarios.


(2) Gestión digitalizada de la producción


1. Mediante tecnologías de identificación, como los códigos de barras, los códigos QR y la identificación por radiofrecuencia, clasificar y codificar los componentes y elementos de construcción para dotarlos de una identidad digital circulable, compartible y ampliable, logrando la gestión digitalizada de todo el proceso de los componentes y elementos, desde la producción y el procesamiento hasta la entrada en almacén, el almacenamiento, la transferencia, la salida de almacén, el transporte y la recepción y verificación en la obra.


2. Utilizar complementos o módulos funcionales de conversión de datos para transformar los datos de diseño de los modelos de datos en los datos requeridos por los equipos de producción inteligente y, a través del sistema de ejecución de la producción, analizar automáticamente las listas de materiales, generar los datos de gestión y transmitirlos a cada módulo funcional, llevando a cabo la gestión de la producción, como la programación de los planes, la gestión de los materiales y la gestión de los patios de almacenamiento.


3. Lograr el intercambio de datos entre el sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) y el sistema de ejecución de la producción: el sistema de planificación de recursos empresariales transmite al sistema de ejecución de la producción datos como las tareas de producción, la información de compras, la información de 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 información como el estado de finalización de la producción, la reelaboración de materiales, el estado de la distribución de materiales, las incidencias y la calidad del proceso de producción, logrando la gestión integrada de la producción y la gestión empresarial.


4. Promover la interconexión entre el sistema de ejecución de la producción y los planes de necesidades de producción de los proyectos de construcción de ingeniería, logrando la sincronización en tiempo real entre el avance real de la producción de los componentes y elementos de construcción y la obra del proyecto; el sistema de gestión de la producción debe realizar la programación automática de la producción según los pedidos y los requisitos del proyecto, con capacidad de reprogramación rápida, reposición rápida de pedidos y respuesta rápida a los cambios.


5. Utilizar el sistema de gestión de materiales de la fábrica para lograr la gestión de todo el ciclo de las entradas y salidas de materiales por lotes, vincular el suministro de materiales con la información del consumo de la producción de los componentes y elementos y proporcionar soporte de datos para el cálculo del costo real del consumo en la producción de los componentes y elementos.


6. Utilizar el cuadro de mando de la fábrica de producción inteligente para lograr la exhibición digital en línea, visual y transparente de los elementos de la fábrica y de la situación de las operaciones del negocio, con módulos como las estadísticas de capacidad, las estadísticas del ritmo de producción, las estadísticas de los componentes y elementos y las estadísticas del estado de los equipos.


7. Utilizar sistemas de gestión de la calidad de los componentes y elementos de construcción, recopilando automáticamente los datos de calidad mediante equipos de inspección de calidad, estableciendo archivos digitales de calidad y llevando 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.


(3) Líneas de producción inteligentes


1. En la línea de producción inteligente de componentes de hormigón prefabricado, utilizar robots de trazado y engrasado que, basándose en los datos de diseño y tomando la mesa de molde como unidad, accionan los equipos de control numérico de trazado y engrasado, logrando el trazado automático del contorno de los componentes y el engrasado automático de la mesa de molde.


2. En la línea de producción inteligente de componentes de hormigón prefabricado, utilizar robots de desmontaje y colocación de moldes que, basándose en los datos de diseño, realizan la captura, la colocación y el almacenamiento de los moldes laterales.


3. En la línea de producción inteligente de componentes de hormigón prefabricado, utilizar equipos automáticos de producción de mallas de armadura que, basándose en los datos de las listas de materiales de armadura, accionan la producción, el almacenamiento, la captura y la colocación automáticas de las mallas de armadura y las celosías según el plan.


4. En la línea de producción inteligente de componentes de hormigón prefabricado, utilizar 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 para el hormigón calculado conforme al ritmo de producción, todos ellos emitidos por el sistema central de control, planifique automáticamente el eje temporal de la producción del hormigón, accione el sistema de control de la planta de mezclado para preparar los materiales según la dosificación y accione los equipos de transporte para recibir el hormigón a tiempo y descargarlo puntualmente en el lugar designado.


5. En la línea de producción inteligente de componentes de hormigón prefabricado, utilizar distribuidoras inteligentes de hormigón que, según la información del contorno, el espesor y el volumen de los componentes emitida por el sistema central de control, planifiquen la ruta óptima y, mediante la tecnología de control adaptativo de múltiples lazos cerrados de la posición del componente, el peso de la distribución, la velocidad y la aceleración, logren la distribución automática y uniforme del hormigón de distinto asentamiento, evitando automáticamente las armaduras, las aberturas y los accesorios y rellenando con precisión los huecos de las esquinas.


6. En la línea de producción inteligente de componentes de hormigón prefabricado, utilizar equipos inteligentes de inspección de calidad que, mediante el escaneo láser tridimensional de alta precisión, el reconocimiento de características y el cálculo rápido de nubes de puntos, logren la inspección automática de la calidad en el proceso de aceptación de las partes ocultas y, tras la comparación con el modelo de datos, generen automáticamente los resultados de la inspección de calidad.


7. En la línea de producción inteligente de los elementos de acero, utilizar equipos como centros de mecanizado de chapas, centros de corte por láser y cortadoras automáticas de barras para lograr el posicionamiento y la calibración automáticos, la distribución automática de las distancias y el corte automático, completando de forma eficiente el corte de las piezas y de los materiales principales.


8. En la línea de producción inteligente de los elementos de acero, utilizar equipos como robots inteligentes de biselado, máquinas conformadoras de biseles de placas y taladradoras de superficies planas y, mediante la programación fuera de línea y el escaneo láser tridimensional, completar automáticamente la apertura de los distintos tipos de biseles.


9. En la línea de producción inteligente de los elementos de acero, utilizar la tecnología de escaneo láser tridimensional para lograr el reconocimiento, la inspección y la clasificación de las piezas y, mediante la tecnología de posicionamiento «5G + banda ultraancha», completar la distribución inteligente de las piezas a los puestos de trabajo designados.


10. En la línea de producción inteligente de los elementos de acero, establecer estaciones de trabajo integradas de ensamblaje final y soldadura, equipadas con dispositivos de elevación para la carga y descarga automáticas, posicionadores de volteo y otros equipos, logrando la producción sin personal en el proceso de ensamblaje y soldadura de la estructura de acero, con el reconocimiento automático de las piezas, la calibración automática de las posiciones de ensamblaje y la realización automática del ensamblaje y la soldadura.


11. En la línea inteligente de procesamiento de productos de armadura, utilizar equipos automáticos de procesamiento de armaduras y sistemas digitalizados para optimizar de forma inteligente los procesos de corte de las armaduras y el anidado optimizado del corte, el conformado de las armaduras y el procesamiento de los productos terminados, y la inspección de calidad y el empaquetado y la distribución, logrando el control digitalizado de eslabones como el pedido, el procesamiento y la distribución de los productos de armadura y reduciendo la pérdida de materiales.


12. En la línea de producción inteligente de paneles de acabados y decoración, utilizar un sistema digitalizado de gestión de la producción para accionar equipos como manipuladores de pórtico, rodillos motorizados, volteadoras de paneles, transportadores inteligentes de traslación y vehículos de guiado sobre rieles (RGV), logrando que los componentes y elementos se transporten automáticamente a la siguiente operación conforme al ritmo de producción.


13. En la línea de producción inteligente de paneles de acabados y decoración, utilizar sistemas de recubrimiento de paneles para lograr el posicionamiento preciso de los paneles y la aplicación automática del adhesivo, el laminado y el corte, mejorando la eficiencia del recubrimiento.


14. En la línea de producción inteligente de paneles de acabados y decoración, integrar tecnologías como manipuladores de carga y descarga, niveladoras infrarrojas, impresoras de alta precisión y secadoras para lograr trabajos inteligentes de pintura y recubrimiento, como la carga y descarga automáticas de los paneles, la impresión digital por inyección de tinta y el rodillado de recubrimientos.


15. Para los soportes y colgadores electromecánicos y las unidades prefabricadas electromecánicas, adoptar sistemas inteligentes digitalizados de alimentación centralizada de materiales, corte, acoplamiento, soldadura de conexión y almacenamiento, logrando la producción inteligente de las unidades prefabricadas electromecánicas desde la materia prima hasta el producto semielaborado y el producto terminado.


(4) Gestión logística inteligente


1. Utilizar sistemas inteligentes de gestión logística para coordinar las tareas logísticas, como la gestión de los pedidos y la recepción de los componentes y elementos, el seguimiento del estado logístico, la programación inteligente, la confirmación de la entrega y la trazabilidad de los datos.


2. Utilizar equipos inteligentes de patio de almacenamiento, como apiladoras automáticas, equipos automáticos de apilado de paneles por grúa y vehículos de transporte especiales de carga y descarga automática para componentes, para realizar acciones como la captura, el transbordo y la colocación automáticos de los productos dentro de la fábrica, logrando operaciones automatizadas de la logística de almacenamiento.


3. Utilizar tecnologías inteligentes de programación del transporte para lograr la gestión de la distribución logística y el control dinámico centralizado de los vehículos y la carga, integrando la información del tráfico por carretera, la guía de rutas y las condiciones meteorológicas, lo que proporciona una base para la toma de decisiones en la elaboración de planes de transporte optimizados.


4. Utilizar tecnologías de identificación de los componentes y elementos: escaneando los códigos QR, identificar los componentes y elementos en el patio de almacenamiento y cargarlos en los vehículos para formar el documento de despacho; en la obra, identificar la información de los componentes y elementos, obtener la información de la posición de instalación mediante modelos ligeros y admitir el registro del trabajo mediante el escaneo del código.


5. Utilizar equipos de transporte, como vehículos de guiado automático (AGV), vehículos de guiado sobre rieles (RGV), vehículos de guiado inteligente (IGV) y grúas puente programables, para el transporte logístico de materias primas, piezas y componentes.


(5) Entrega de los datos de producción


1. Establecer normas completas de entrega digitalizada de la información de producción y la relación de asociación entre los datos y los modelos, vinculando a través del modelo los datos del proceso de producción del producto, y definir los requisitos sobre el contenido y la profundidad de la entrega, las interfaces de datos, la seguridad de los datos, los flujos de trabajo y las formas de los resultados; asimismo, construir los modelos de datos conforme a las normas, logrando la entrega, la aceptación y el archivo integrales de los datos y los modelos.


2. El contenido de la entrega incluye los contratos de producción del producto, los documentos del proceso de producción, los certificados de conformidad y la información del producto.


V. Construcción inteligente


(1) Requisitos generales


1. Elaborar planes especiales de implementación de la construcción inteligente, definir los planes de aplicación de las tecnologías y los equipos de construcción inteligente en los principales eslabones del proceso, orientar y hacer el seguimiento del proceso de construcción conforme al plan y, una vez finalizada la construcción, evaluar los efectos de la implementación del plan.


2. Aplicar nuevas tecnologías como BIM, los macrodatos, la computación en la nube, el Internet de las cosas, las comunicaciones móviles, la AI y la cadena de bloques para llevar a cabo trabajos como el análisis de simulación de la construcción y el diseño de la organización de la obra, reforzar la gestión del proceso de construcción y elevar el nivel de digitalización e inteligencia de la construcción.


3. Promover las operaciones de construcción con colaboración hombre-máquina en los eslabones de construcción «peligrosos, complejos, sucios y pesados», impulsar enérgicamente la aplicación de equipos de construcción inteligente y robots de construcción con alta madurez tecnológica y beneficios evidentes de implementación, mejorar la calidad y la eficiencia de la construcción y garantizar la seguridad personal y la salud ocupacional de los trabajadores de la construcción.


(2) Gestión de la construcción impulsada por los datos


1. Sobre la base del modelo de datos de la fase de diseño y del modelo de datos de la fase de producción, profundizar y generar el modelo de datos de la construcción, que impulsa las operaciones y la gestión relacionadas con la construcción.


2. Utilizar la tecnología BIM para el análisis de simulación y la optimización de los planes de organización de la construcción, incluidos la planificación de la distribución general de la obra, la simulación y optimización de las secuencias de construcción, la simulación del avance de la construcción y la optimización de la asignación de recursos, y la comparación y selección de los planes especiales de construcción, logrando una distribución racional de la obra y una conexión fluida entre las secuencias de construcción.


3. Utilizar de forma integral tecnologías como los modelos de datos, el escaneo tridimensional, el reconocimiento de imágenes y las imágenes por radar para realizar la simulación de la precisión de la construcción y el premontaje virtual de las estructuras complejas, ajustarlas y hacerlas coincidir con el modelo de datos para obtener los valores de control objetivo y orientar la construcción.


4. Mediante plataformas digitalizadas de gestión, realizar la asignación electrónica de trabajos a los trabajadores de la construcción, verificar automáticamente los datos de las hojas de trabajo y los datos de asistencia del sistema de nombre real, generar automáticamente las nóminas y, tras la confirmación en línea por las tres partes —el trabajador, el proyecto y la empresa—, realizar el pago de los salarios en línea, garantizando que los salarios se paguen mensualmente y en su totalidad, hasta la tarjeta y la persona correspondientes.


5. Integrar y aplicar tecnologías como los tornos de control de asistencia, las cercas electrónicas y las cámaras de reconocimiento facial de alta definición, verificar automáticamente mediante el control de acceso inteligente los permisos de entrada del personal que accede a la obra, asociar los registros de trabajo del personal durante el proceso de construcción y verificar desde múltiples dimensiones la información de presencia del personal que entra en la obra, garantizando que los datos de la gestión de nombre real de los trabajadores de la construcción sean auténticos y fiables.


6. Utilizar tecnologías de posicionamiento e implantar chips en los dispositivos portables del personal de la obra, como las tarjetas de trabajo, los chalecos de seguridad de construcción y los cascos de seguridad, logrando funciones como el uso compartido de la ubicación y el registro de las trayectorias del personal de la obra y mejorando la controlabilidad del personal en la obra.


7. Utilizar tecnologías como la videovigilancia, la visión por computador y el procesamiento de imágenes para detectar e inspeccionar los comportamientos de seguridad del personal de la obra y emitir recordatorios y alarmas ante comportamientos como no llevar casco de seguridad o realizar operaciones peligrosas que infrinjan las normas, reforzando la gestión de la seguridad de la obra.


8. Utilizar tecnologías como el Internet de las cosas, los macrodatos y la AI para supervisar en tiempo real la información de ubicación y el estado de funcionamiento de la maquinaria y los equipos de construcción (consumo de combustible, ángulo de inclinación de las grúas torre, velocidad del viento, carga, etc.), reforzando el almacenamiento en la nube, el análisis y la alerta temprana de riesgos de los datos y logrando la gestión inteligente de la maquinaria y los equipos de construcción.


9. Utilizar tecnologías digitales como BIM para llevar a cabo la gestión del costo de la construcción, apoyando el análisis de simulación de las cantidades de materiales utilizadas en la obra y, en combinación con las cantidades reales de obra ejecutada durante el proceso de construcción, logrando la gestión precisa de los datos de costos, como las cantidades de obra, las cantidades de materiales y las horas de mano de obra.


10. Añadir al modelo de datos información como los partes de materiales y suministros, los cronogramas de avance y los contenidos de las modificaciones, y generar automáticamente las listas de datos de los materiales y suministros consumidos en las obras ya ejecutadas y las listas de datos de los materiales y suministros necesarios en el futuro, logrando la gestión coordinada de los materiales y suministros con el avance de la construcción.


11. Utilizar tecnologías de Internet de las cosas, como los códigos QR, para identificar mediante el escaneo los materiales que entran en la obra y realizar el recuento automático de los materiales de entrada, logrando la gestión integral del proceso de entrada en almacén, salida de almacén e inventario de los materiales y suministros mediante el escaneo de códigos.


12. Utilizar sistemas inteligentes de básculas puente para registrar automáticamente la cantidad y la hora de entrada y salida de los materiales a granel, como el hormigón, e imprimir los comprobantes de pesaje; con base en ello, liquidar los materiales a granel según la cantidad realmente utilizada, reduciendo las pérdidas y el desperdicio de materiales causados por mermas, una gestión deficiente y otros motivos.


13. Instalar dispositivos inteligentes de monitoreo ambiental para supervisar parámetros como el humo, el ruido y el polvo en suspensión de la obra, emitir alarmas automáticas y activar las medidas de respuesta vinculadas.


14. Instalar dispositivos automáticos de control de aspersión que, mediante el monitoreo y el análisis en tiempo real de los datos ambientales recopilados, controlen de forma inteligente la puesta en marcha y la detención de los dispositivos de aspersión, reduciendo la contaminación por polvo en la obra.


15. Instalar dispositivos inteligentes de monitoreo del nivel del agua para supervisar y analizar el nivel del agua de las excavaciones profundas y los niveles del agua aguas arriba y aguas abajo, logrando la emisión automática de alarmas.


16. Instalar sistemas de iluminación inteligente para lograr la iluminación programada de las zonas de trabajo de la obra en cuanto a tiempo, ubicación e intensidad, reduciendo la pérdida de energía y controlando los costos del proyecto.


17. Instalar medidores eléctricos inteligentes para supervisar y analizar datos como la corriente residual, la sobrecorriente, la tensión y la temperatura.


18. En las zonas con alta densidad de población, instalar instrumentos de monitoreo de gases nocivos para supervisar los gases tóxicos y peligrosos y lograr la emisión automática de alarmas.


(3) Construcción inteligente de las obras de cimentación


1. Utilizar tecnologías topográficas y de medición, como la fotografía oblicua, la medición por láser y el escaneo láser tridimensional, en combinación con equipos como los drones, para apoyar la medición de las obras de cimentación, el replanteo de la construcción, la extracción automática de los puntos de cota y el cálculo automático de los volúmenes de excavación y relleno.


2. Utilizar equipos de construcción inteligente y robots de construcción para realizar operaciones auxiliares de construcción, como la medición y el replanteo, la construcción de pilotes, la excavación de tierras y el procesamiento de las armaduras, mejorando la calidad, la eficiencia y la seguridad de la construcción.


3. Utilizar equipos inteligentes de monitoreo para supervisar las fuerzas de adaptación, las fuerzas de control de la deformación, la temperatura del hormigón y el nivel del agua subterránea de las excavaciones de cimentación y los taludes, y realizar el análisis en tiempo real de los datos de monitoreo, el diagnóstico de las anomalías y la alerta temprana de los riesgos.


(4) Construcción inteligente de la estructura principal


1. Utilizar equipos de construcción inteligente y robots de construcción para apoyar las operaciones de construcción, incluidos eslabones como el replanteo y la medición, el izado de los componentes, el atado de las armaduras, la distribución del hormigón, el alisado de la superficie del hormigón, la inyección automática de lechada, la construcción de las estructuras de acero, la construcción de las estructuras de mampostería, la construcción de las estructuras de madera y el procesamiento e instalación de los encofrados de madera, mejorando la calidad, la eficiencia y la seguridad de la construcción.


2. Utilizar plataformas integradas de construcción con elevación inteligente, que integran equipos de construcción como grúas torre inteligentes, ascensores inteligentes de obra, vehículos de transporte inteligentes, distribuidoras suspendidas de hormigón, equipos de transporte horizontal, dispositivos de aislamiento y reducción del ruido, equipos de percepción y comunicación mediante Internet de las cosas, robots de construcción y plataformas de control y monitoreo de los equipos, para llevar a cabo la construcción de la estructura principal y lograr la operación coordinada del atado de las armaduras, la elevación del sistema de encofrados y andamiajes, la instalación de los encofrados, el vertido y el curado del hormigón y otras operaciones auxiliares.


3. Utilizar herramientas inteligentes de inspección, como robots de medición y verificación in situ y esclerómetros inteligentes, para realizar la inspección de la calidad de la estructura principal, logrando la recopilación, el análisis, la alerta, la transferencia y el archivo automáticos de los datos.


4. Utilizar equipos inteligentes de monitoreo de la seguridad para supervisar los encofrados de gran altura, los andamios, las plataformas de descarga, el hormigón en masa, las grúas torre, los montacargas de obra, los equipos de bombeo del hormigón, las distribuidoras de hormigón y los equipos de vibrado, recopilando en tiempo real sus datos de funcionamiento y logrando el intercambio y el uso compartido de la información con otros sistemas, la colaboración en el trabajo, el análisis inteligente para la toma de decisiones y la prevención anticipada de los riesgos.


5. Utilizar equipos y sistemas de detección automática, como los arneses de seguridad inteligentes, para garantizar la seguridad del personal que trabaja en altura.


6. Utilizar 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.


7. Utilizar equipos de instalación y sistemas de gestión mecanizados, automatizados e inteligentes para lograr el rápido posicionamiento y la instalación precisa de los componentes prefabricados.


8. Utilizar equipos inteligentes de inyección de lechada y plataformas de gestión para conectar los manguitos de inyección de los componentes prefabricados y lograr la inspección automática de la calidad de la inyección.


9. Para la construcción de las estructuras de acero, utilizar de forma integral tecnologías como el escaneo láser tridimensional y el procesamiento de imágenes, junto con los modelos de datos, para realizar el análisis de preinstalación de los elementos de las estructuras de acero y mejorar la precisión de la instalación en obra de las estructuras de acero.


10. Para la construcción de las estructuras de acero, utilizar tecnologías como el escaneo láser tridimensional y el procesamiento de imágenes para supervisar y controlar las deformaciones durante el proceso de construcción de las estructuras de acero, garantizando la calidad de la construcción.


11. Para la construcción de las estructuras de mampostería, utilizar la tecnología BIM para obtener la información de la posición espacial de las estructuras secundarias, como los bloques de mampostería, las vigas de amarre, las columnas de confinamiento, los muros guía, las hiladas superiores de ladrillo, los vanos de puertas y ventanas y los dinteles, y realizar la verificación y la optimización de su disposición, reduciendo los retrabajos y acortando el plazo de la obra.


12. Para la construcción de las estructuras de mampostería, utilizar equipos móviles inteligentes de albañilería para apoyar las operaciones de construcción y mejorar la eficiencia de la construcción de las estructuras de mampostería.


13. Para la construcción de las estructuras de madera, utilizar herramientas inteligentes, como las llaves dinamométricas 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.


14. Para el procesamiento y la instalación de los encofrados de madera, utilizar la tecnología BIM para realizar el diseño detallado y la planificación de la disposición de los encofrados de madera y, con base en los resultados del diseño detallado, utilizar equipos inteligentes para su procesamiento automático, mejorando la eficiencia del procesamiento y la instalación de los encofrados de madera y garantizando la calidad de la construcción de hormigón.


(5) Construcción inteligente de las estructuras de cerramiento


1. Utilizar tecnologías digitales como BIM para realizar trabajos como el diseño detallado, la detección de interferencias, la planificación de la disposición, el corte de los materiales y la simulación de la construcción, mejorando la calidad y la eficiencia de la construcción.


2. Utilizar equipos de construcción inteligente y robots de construcción para apoyar las operaciones de construcción, incluidos eslabones como la medición y el replanteo, el transporte de materiales, la albañilería, el enlucido, la colocación de baldosas, la pulverización, el transporte y la instalación de los componentes, los trabajos en altura y la construcción de las fachadas exteriores.


3. Utilizar herramientas inteligentes de inspección, como los robots de medición y verificación in situ, para inspeccionar la calidad física de las estructuras de cerramiento, logrando la recopilación y el análisis automáticos de los datos y la alerta temprana de los riesgos de seguridad.


(6) Construcción inteligente de la ingeniería electromecánica


1. Utilizar tecnologías digitales como BIM para el diseño detallado de los planos de obra de la ingeniería electromecánica, incluidos el diseño detallado de las conducciones integradas, la detección de interferencias, las reservas y los empotramientos, la selección de los soportes y colgadores prefabricados, el cálculo y la verificación mecánicos y la simulación de la construcción, garantizando que los sistemas de equipos y conducciones sean seguros, fiables y duraderos.


2. Adoptar tecnologías prefabricadas electromecánicas y aplicar, según las condiciones locales, técnicas de construcción prefabricadas y modulares en la construcción de las salas técnicas de equipos, la instalación electromecánica de las plantas tipo y la instalación de los grupos de tuberías de los patinillos verticales, mejorando la eficiencia de la construcción y la calidad de la obra.


3. Utilizar equipos de construcción inteligente y robots de construcción para apoyar las operaciones de construcción, incluidos la soldadura de las conducciones, el posicionamiento y la instalación de los equipos, el izado de los grupos de tuberías, la instalación de las unidades modulares, el marcado y la pintura de las conducciones, la perforación de posiciones y la instalación de los soportes, mejorando la eficiencia de la instalación.


4. Utilizar equipos inteligentes de inspección, como los de medición espectral de la iluminancia y el color y los de medición del caudal de aire, la presión del aire y la velocidad del aire, para inspeccionar la calidad física de la ingeniería electromecánica, logrando la recopilación y el análisis automáticos de los datos y la alerta temprana.


5. Utilizar tecnologías como los robots de inspección y limpieza de los conductos de aire y el monitoreo en línea de las tuberías para lograr la inspección inteligente y la gestión del monitoreo en la construcción electromecánica.


(7) Construcción inteligente de los trabajos de acabados y decoración


1. Utilizar tecnologías como BIM y AI para realizar trabajos como el diseño detallado de las soluciones, la detección de interferencias, la planificación de la disposición de los acabados, la simulación de la construcción y el corte de los materiales.


2. Sobre la base de los datos del modelo de diseño detallado de BIM, impulsar la producción y el procesamiento industrializados y modulares de los materiales relacionados con los trabajos de acabados y decoración.


3. Adoptar tecnologías integradas de componentes prefabricados para los acabados, que incluyen principalmente los sistemas de cuartos de baño integrados, los sistemas de cocinas integradas, los sistemas de suelos elevados, los sistemas de tabiques y revestimientos de paredes, los sistemas de falsos techos integrados y los sistemas de equipos y conducciones.


4. Utilizar robots de construcción para apoyar las operaciones de construcción, incluidas la medición y el replanteo, el enlucido, la colocación de baldosas, el pulido de los pavimentos, la pulverización de pintura de los pavimentos, la aplicación de masilla y la pulverización de pintura al látex.


5. Utilizar herramientas inteligentes de inspección para inspeccionar la calidad física de los trabajos de acabados y decoración, logrando la recopilación y el análisis automáticos de los datos y la alerta temprana.


6. Utilizar tecnologías como BIM, VR y AR para lograr la exhibición visual tridimensional de los efectos de los acabados en la aceptación del proyecto.


(8) Aplicación de los equipos de construcción inteligente y los robots de construcción


1. Coordinar la aplicación de los equipos de construcción inteligente y los robots de construcción en todo el proceso de la construcción, considerar de forma integral factores como la idoneidad técnica, la inversión en costos y el rendimiento de los beneficios de cada tipo de equipo de construcción inteligente y robot de construcción, y definir las necesidades de aplicación y los planes de entrada en la obra.


2. Utilizar el modelo BIM como base para la operación colaborativa, la planificación de rutas, la navegación y la programación de los equipos de construcción inteligente y los robots de construcción, elevando el nivel de automatización.


3. Utilizar drones para realizar tomas aéreas, medir y calcular automáticamente los volúmenes de tierra de la nivelación del terreno, la excavación de los pozos de cimentación y los rellenos, y generar periódicamente modelos tridimensionales de la realidad de la obra en diferentes períodos de tiempo, mostrando de forma intuitiva el avance de la obra.


4. Utilizar equipos inteligentes de pilotaje para la construcción de pilotes en terrenos de suelos blandos, logrando el posicionamiento automático y la planificación de las rutas de construcción y optimizando las secuencias de construcción y la disposición de las posiciones de los pilotes.


5. Utilizar distribuidoras de hormigón de seguimiento para controlar automáticamente, mediante algoritmos, el movimiento de los brazos principal y secundario de la distribuidora, ayudando al personal de la obra en las operaciones con la distribuidora.


6. Utilizar robots de instalación de paneles para la instalación de paneles de gran tamaño, logrando operaciones de instalación automatizadas en todo el proceso, como la captura, la elevación, el giro, el desplazamiento, el alineamiento y la extrusión de mortero de los paneles.


7. Utilizar atadoras inteligentes portátiles de armaduras para ayudar al personal en las operaciones de atado de las armaduras.


8. Utilizar robots de soldadura de tuberías para realizar la soldadura de tuberías de mayor diámetro, logrando la automatización y la inteligencia de la soldadura de unión de las tuberías.


9. Utilizar tecnologías de percepción, como 5G, LiDAR, cámaras de visión, el sistema de posicionamiento BeiDou y los sensores de contacto, para la gestión y el control inteligentes de las grúas torre, logrando la percepción del escenario, el modelado automático, la planificación de rutas, la conducción remota, la evitación inteligente de peligros y el frenado de emergencia.


10. Utilizar ascensores inteligentes de obra para el transporte vertical de los trabajadores y los materiales de la construcción y reforzar el monitoreo de la seguridad de funcionamiento, logrando la identificación de la sobrecarga y el sobrepeso, la protección anticolisión en la parte superior de la jaula, la prevención de atrapamiento en las puertas de planta, el funcionamiento coordinado de las dos jaulas y el diagnóstico y el aviso de fallos.


11. Utilizar robots de manipulación para las operaciones de transporte automatizado de los materiales y, mediante la conexión de datos con los ascensores inteligentes, realizar la navegación automática, la captura de palés con horquilla y el reconocimiento de obstáculos, logrando la articulación eficiente entre el transporte vertical y el transporte horizontal.


12. Combinar robots de nivelación, robots de alisado y robots de pulido para la construcción del vertido de hormigón de grandes superficies de suelo y, mediante tecnologías como los algoritmos inteligentes de nivelación por láser y los algoritmos inteligentes de brazo oscilante, lograr operaciones totalmente automáticas y una construcción de alta precisión.


13. Utilizar robots de rectificado de pavimentos, robots de aplicación de pintura de pavimentos y robots de marcado de plazas de aparcamiento en garajes subterráneos para la aplicación de pintura epoxi en grandes superficies de pavimento, logrando la planificación automática de las rutas y la navegación, la mezcla y descarga de materiales, la distribución precisa, la evitación autónoma de obstáculos, el tendido y la recogida automáticos de las líneas y la aspiración automática del polvo.


14. Utilizar robots de tratamiento de paredes para los trabajos de gran superficie de paredes interiores, logrando operaciones automatizadas de pulido de la base de las paredes, aplicación y rasqueteado de masilla y pulverización de la capa de pintura.


15. Utilizar robots de pulverización para la aplicación de pintura en las fachadas exteriores de los edificios, logrando la planificación automática de las rutas de trabajo y la pulverización automática de la imprimación, la capa intermedia, la capa final y la laca de acabado.


16. Utilizar robots de instalación de membranas impermeabilizantes para la colocación de membranas en cubiertas de gran superficie relativamente regulares y en obras subterráneas, logrando un extendido automatizado que integra el control, el desplazamiento, la corrección de la trayectoria, el calentamiento de la membrana y del suelo y la compactación y el extendido del material.


17. Según las necesidades de uso de los equipos de construcción inteligente, disponer instalaciones complementarias como almacenes, estaciones de carga, estaciones de limpieza, estaciones intermediarias de transporte, pasillos de circulación y zonas designadas de apilamiento.


(9) Entrega de los datos de la construcción


1. Elaborar planes de entrega digitalizada; el contenido de la entrega incluye los modelos (de arquitectura, estructura, instalaciones electromecánicas, acabados, muros cortina, etc.), los planos, las listas de cantidades de obra (BOQ) y la información del entorno en el que se ubica el proyecto, y definir los requisitos de datos, las responsabilidades y los permisos y los planes de entrega de la entrega digitalizada.


2. Utilizar software BIM para la entrega digitalizada, que 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; el formato de los datos, la arquitectura y el nivel de detalle del modelo deben cumplir los requisitos de archivo y de operación y mantenimiento de la entidad promotora del proyecto, garantizando que los datos del modelo sean seguros y controlables.


3. Utilizar plataformas de informatización para el almacenamiento y la gestión centralizados de los documentos del proceso de construcción, garantizando que los documentos de la obra se formen en sincronía con el avance de la construcción y logrando funciones como la clasificación automática, el archivo y la consulta y el uso; además, de conformidad con las normas, utilizar las firmas y sellos electrónicos como comprobantes, logrando la entrega de datos para la gestión de todo el proceso de los archivos de la obra.


VI. Operación y mantenimiento inteligente


(1) Requisitos generales


Establecer plataformas inteligentes de operación y mantenimiento que recopilen automáticamente los datos de los elementos clave, como el personal, los equipos y el consumo energético del proyecto, y proporcionen capacidades de gestión como la gestión del personal, la supervisión de los equipos y el monitoreo del consumo energético, destinadas al monitoreo de la salud estructural del edificio, el funcionamiento y mantenimiento de las funciones del edificio y la gestión de emergencias ante riesgos de seguridad, logrando la gestión de los datos, la percepción de los riesgos, el apoyo a la toma de decisiones y el control automático de los dispositivos terminales.


(2) Plataformas inteligentes de operación y mantenimiento


1. Sobre la base del modelo de datos de la aceptación final de la obra y en combinación con la información relevante de la operación y el mantenimiento, actualizar y obtener el modelo de datos de operación y mantenimiento, que se utilizará para construir la plataforma inteligente de operación y mantenimiento.


2. Sobre la base de la tecnología de gemelo digital y en combinación con la plataforma básica del modelo de información urbana (CIM), utilizar de forma integral tecnologías como el Internet de las cosas, la percepción inteligente, los macrodatos y la AI 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 de las personas, los equipos y el entorno, proporcionando funciones como el monitoreo de la distribución del flujo de personas en los espacios interiores, la alerta temprana y el diagnóstico de fallos de los equipos y la alarma ante anomalías en el consumo energético.


3. Sobre la base del modelo BIM, integrar los sistemas inteligentes del edificio, como el sistema de protección contra incendios, el sistema de seguridad, el sistema de gestión de los equipos del edificio, el sistema de control del edificio, el sistema de videovigilancia y el sistema inteligente de aparcamiento, reforzando el control de todo el proceso de la fase de operación y mantenimiento del edificio.


4. Utilizar de forma integral tecnologías como los motores gráficos tridimensionales para lograr funciones básicas, como la exhibición visual de los sistemas y los equipos, y permitir que los usuarios, los ingenieros y el personal de gestión de la operación y el mantenimiento accedan y consulten de forma remota a través de terminales.


(3) Monitoreo de la salud estructural de los edificios


1. De acuerdo con la función prevista del edificio, las características estructurales, los requisitos de resistencia sísmica y prevención de desastres, las características del entorno circundante y los requisitos de monitoreo, definir el propósito y el contenido del monitoreo y elaborar el plan de monitoreo de la salud estructural del edificio.


2. El contenido del monitoreo incluye la deformación unitaria, las deformaciones y las grietas, las vibraciones, la respuesta sísmica, las fuerzas de los cables y la corrosión, entre otros; los parámetros de monitoreo deben dividirse en parámetros estáticos y parámetros dinámicos y cumplir los requisitos de supervisión, alerta temprana y evaluación del estado de la estructura.


3. Recopilar la información de la estructura del edificio de manera in situ, no destructiva y en tiempo real, analizar las distintas características de la respuesta de la estructura y detectar los cambios de estado de la estructura causados por factores ambientales, daños o degradación.


4. Para la deformación unitaria de la estructura del edificio, utilizar elementos de monitoreo como galgas extensiométricas de resistencia, galgas extensiométricas de cuerda vibrante y galgas extensiométricas de fibra óptica.


5. Para la deformación de la estructura del edificio, determinar los elementos y los métodos de monitoreo según las características de deformación de los elementos estructurales, establecer la red de referencia y utilizar tecnologías como el sistema de navegación por satélite BeiDou, los macrodatos, la visión por computador y el escaneo láser tridimensional para supervisar la deformación de la estructura del edificio.


6. Para las grietas aparentes de la estructura del edificio, utilizar tecnologías como los drones, la visión por computador y el escaneo láser tridimensional para su monitoreo, registrando y supervisando de forma continua la evolución del ancho de las grietas.


7. Para la respuesta vibratoria de la estructura del edificio, utilizar sensores de vibración para obtener las señales de vibración de la estructura del edificio y analizarlas y procesarlas mediante software especializado, a fin de evaluar la seguridad estructural del edificio.


8. Utilizar tecnologías como los macrodatos y la AI para llevar a cabo la alerta temprana de desastres relativos a la seguridad estructural de los edificios y la evaluación rápida del estado de salud de los edificios después de los desastres.


9. Construir sistemas de monitoreo de la salud estructural de los edificios, realizar la operación, el mantenimiento y la gestión de los instrumentos y equipos de monitoreo de la salud estructural y garantizar que los registros de monitoreo sean auténticos y completos; cuando aparezcan datos anómalos, realizar su verificación o remedición en el emplazamiento.


(4) Funcionamiento y mantenimiento de las funciones del edificio


1. Mediante el sistema de videovigilancia, realizar la gestión de la entrada y salida de los visitantes, el control de asistencia del personal, la supervisión en tiempo real y el seguimiento de las trayectorias de movimiento.


2. Integrar la información geométrica, la información inherente y la información de funcionamiento de los equipos del edificio (iluminación, suministro y distribución de energía, aire acondicionado, unidades de bomba de calor geotérmica, contadores de agua, etc.), logrando la consulta de la información de los equipos, la reparación y el mantenimiento, y la alarma y el tratamiento de los fallos.


3. Utilizar sistemas y equipos de monitoreo, como los sistemas inteligentes de supervisión eléctrica y los contadores de agua inteligentes, para supervisar en tiempo real el consumo energético del edificio, lograr el análisis de los datos de consumo energético de zonas, períodos, plantas y habitaciones específicos, emitir alarmas en tiempo real ante situaciones anómalas de consumo energético y llevar a cabo con prontitud el ajuste y la gestión remotos.


(5) Gestión de emergencias ante los riesgos de seguridad


1. Establecer el sistema de seguridad pública del edificio, que incluye el sistema automático de alarma de incendios, el sistema técnico de prevención de la seguridad (sistema de alarma de intrusión, sistema de videovigilancia de seguridad, sistema de control de accesos, sistema de patrullaje electrónico, sistema de intercomunicación con los visitantes y sistema de gestión de los aparcamientos) y el sistema de respuesta de emergencia.


2. Utilizar de forma integral numerosos sistemas y equipos, como los de control del edificio, protección contra incendios, seguridad, energía, control de ascensores, aparcamiento, iluminación y control de accesos, supervisando en tiempo real el estado de los sistemas y los equipos y logrando la alarma automática ante los estados anómalos.


3. Utilizar tecnologías digitales como el Internet de las cosas, los macrodatos y la computación en la nube, en combinación con equipos como los dispositivos automáticos de alarma de incendios, los dispositivos de monitoreo de incendios eléctricos y los detectores de humo, para recopilar de forma dinámica y en tiempo real la información de protección contra incendios y lograr la alerta inteligente y la gestión de los incendios.


4. Utilizar sistemas inteligentes de supervisión de la distribución eléctrica que, mediante la conexión en red de los cuadros de distribución inteligentes y los equipos eléctricos, logren la supervisión y el análisis inteligentes del consumo eléctrico en el interior del edificio y la identificación y el control de los riesgos del consumo eléctrico.


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