1.1.1 Les présentes directives s'appliquent aux bâtiments de construction neuve, à la construction intelligente déployée sur l'ensemble de leur cycle de vie — reconnaissance, conception, production, exécution des travaux, exploitation et maintenance.Les bâtiments existants peuvent appliquer les présentes directives par analogie pour leur rénovation, leur extension et la réalisation d'infrastructures municipales.
1.2.1 Construction intelligente
intelligent construction
Méthode de construction en coopération homme-machine issue de l'intégration approfondie des technologies de l'information de nouvelle génération et des techniques de construction industrialisée.
1.2.2 Reconnaissance numérique
digital survey
Activité de reconnaissance consistant à utiliser les technologies numériques pour les levés topographiques, la prospection, les essais et les tests, à constituer des résultats complets de reconnaissance numérique et à les exploiter en profondeur.
1.2.3 Conception numérique
digital design
Activité de conception consistant à utiliser les technologies numériques pour la conception paramétrique, la conception collaborative, la conception générative et la simulation, à former une représentation numérique des informations du projet de construction et à l'exploiter en profondeur.
1.2.4 Production intelligente
intelligent manufacturing
Activité de production consistant, à l'aide des réseaux industriels et des systèmes de contrôle intelligents, à intégrer les unités d'équipements de production, selon les besoins des procédés de fabrication, en un système d'équipements de production doté d'une certaine capacité d'auto-organisation, afin de réaliser des opérations de production automatisées et intelligentes.
1.2.5 Exécution intelligente des travaux
intelligentconstruction
operation
Utilisation des technologies numériques et des équipements de construction intelligente pour organiser et gérer de manière intelligente le personnel de chantier, les matériaux et fournitures, les machines et équipements, l'environnement du site et le déroulement des travaux de construction.
1.2.6 Exploitation et maintenance intelligentes
smart operationand
maintenance
Activité fondée sur les données consistant à gérer intelligemment, au moyen des technologies numériques et des équipements de perception intelligents, le personnel, les équipements et l'environnement pendant la phase d'exploitation du bâtiment.
Prescriptions techniques générales
1.3.1Il faut prendre pour objectif “l'amélioration de la qualité et la réduction des coûts”, intégrer et appliquer, selon les conditions locales, les produits et technologies clés des différentes phases — reconnaissance numérique, conception numérique, production intelligente, exécution intelligente des travaux, exploitation et maintenance intelligentes — afin de réaliser une construction intelligente à haut rendement, de haute qualité, à faible consommation et à faibles émissions et d'élever le niveau d'industrialisation, de numérisation et de développement écologique du secteur de la construction.
1.3.2 Il faut intégrer BIM, les jumeaux numériques, l'Internet des objets, les mégadonnées et d'autres technologies numériques dans le secteur de la construction, promouvoir la transformation numérique des principales opérations et étapes des projets ainsi que la représentation numérique des éléments et ressources clés, former un système de données cohérent et unifié et élever globalement le niveau de numérisation de la construction d'ouvrages。
1.3.3Il faut adopter la livraison numérique sur l'ensemble du processus, en précisant le contenu, le déroulement et les responsabilités de livraison de chaque phase et de chaque maillon, en unifiant les normes de stockage, d'échange et de livraison des données, en respectant les dispositions relatives à la protection de la propriété intellectuelle et à la sécurité des données en réseau, afin de réaliser la continuité des données sur l'ensemble du cycle de vie des projets, de briser les îlots d'information et de redonner de la valeur aux actifs numériques.
1.3.4 Il faut mener, au moyen des techniques de conception numérique et sur la base du BIM , une conception collaborative directe en architecture, structure et génie électromécanique, explorer la conception assistée par l'intelligence artificielle et réaliser une conception intégrée et systématique。
1.3.5 Dans la production des composants et éléments du bâtiment, il faut promouvoir un mode de production fondé sur la standardisation et alliant l'industrialisation, la numérisation et l'intelligence, en adoptant des techniques de gestion numérique, des lignes de production intelligentes et une gestion physique intelligente, afin de réaliser une production automatisée et efficace.
1.3.6 Il faut promouvoir sur les chantiers la coopération et le partage complets des données portant sur « le personnel, les machines, les matériaux, les méthodes et l'environnement» ainsi que sur la qualité, la sécurité et l'avancement, en reliant les robots de construction et autres équipements de construction intelligente, afin de réaliser une exécution intelligente des travaux pilotée par les données et fondée sur la coopération homme-machine.
1.3.7Il faut établir une plateforme d'exploitation et de maintenance intelligentes, qui, pour les scénarios de surveillance de la santé structurale des bâtiments, d'exploitation et de maintenance courantes et de gestion des situations d'urgence, assure la perception automatique, l'analyse intelligente, l'aide à la décision et l'exécution relatives aux éléments clés de l'exploitation-maintenance du bâtiment, contribuant ainsi à réaliser une expérience d'utilisation du bâtiment plus verte, sobre en carbone, intelligente et sûre.
1.3.8 Il faut adopter les technologies de l'Internet des objets, des mégadonnées et de l'informatique en nuage pour construire des plateformes Internet industrielles de la construction aux échelons projet, entreprise et filière, relier les différents intervenants des projets de construction, décloisonner la chaîne industrielle amont et aval du secteur de la construction et réaliser, entre tous les acteurs de la chaîne industrielle complète, une synergie des activités, le partage des ressources, la mise en relation de l'offre et de la demande et une gestion coordonnée。
1.3.9 Il est recommandé d'adopter les modes d'ingénierie générale (EPC), de consultation d'ingénierie à processus complet et de responsabilité de l'architecte, ainsi que d'autres nouveaux modes d'organisation de projet, en intégrant l'application des technologies numériques, afin d'améliorer encore le niveau de gestion de la construction, de garantir le rendement des investissements, la qualité des ouvrages et l'efficacité de l'exploitation.
2.1.1 Il faut utiliser les technologies numériques pour réaliser, dans la reconnaissance d'ingénierie, la collecte des données, la constitution des résultats, le contrôle de la qualité, l'application des résultats et l'extension des services, afin de parvenir à une collecte rapide et précise des données sur l'ensemble du processus de reconnaissance, à un partage efficace et à une application continue de celles-ci.
2.1.2 Il faut adopter un format unifié pour les données de reconnaissance, afin de satisfaire, aux phases de conception et d'exécution des travaux, aux exigences relatives à l'application et à la livraison des résultats numériques de la reconnaissance, et d'appuyer l'analyse, l'optimisation et la prise de décision des solutions.
Collecte et traitement des données de reconnaissance
2.2.1 Il est recommandé d'employer la technologie d'orthophotographie, la photographie aérienne topographique, ainsi que la photogrammétrie et la télédétection pour générer des orthophotographies numériques (DOM), des modèles numériques d'élévation (DEM), des cartes vectorielles numériques (DLG) et des cartes matricielles numériques (DRG).
2.2.2 Il est recommandé d'adopter la photographie oblique pour réaliser une acquisition d'images multi-angulaires sur les points de collecte et, par un traitement numérique en post-production, une restitution multi-angulaire permettant de générer des images à fort taux de recouvrement ou des modèles tridimensionnels de scène réelle prenant en charge les mesures dans l'espace tridimensionnel。
2.2.3 Il est recommandé d'appliquer les technologies numériques aux maillons des études géologiques d'ingénierie et des levés, de l'exploration et de l'échantillonnage, de la prospection géophysique, des essais in situ, des essais de laboratoire et des essais hydrogéologiques afin de collecter de manière efficace et précise des données telles que les temps d'intervention, le personnel, les positions, les images et les résultats de la reconnaissance, et de les transmettre en temps réel à la plateforme de gestion des données de reconnaissance, en constituant la base de données de la reconnaissance。
2.2.4 Il est recommandé d'adopter les systèmes de navigation par satellite, la photographie oblique, la technologie de balayage LiDAR aéroporté et le balayage laser tridimensionnel et d'autres technologies numériques afin de collecter des données sur la topographie, les éléments spatiaux tridimensionnels, les altitudes et les images d'aspect extérieur.
2.2.5 Il est recommandé d'adopter la technologie de balayage LiDAR aéroporté, qui scanne et calcule les coordonnées tridimensionnelles des points scannés afin de simuler la morphologie de l'objet mesuré.
2.2.6 Il est recommandé d'adopter la technologie de balayage laser tridimensionnel, qui, en enregistrant les coordonnées tridimensionnelles, la réflectance, la texture et autres informations des points denses de la surface de l'objet mesuré, reconstruit le modèle tridimensionnel de la cible mesurée ainsi que les données des diverses entités graphiques — lignes, surfaces et volumes.
2.2.7 Il est recommandé d'employer des foreuses intelligentes capables de détecter et de collecter en temps réel des données telles que la vitesse de rotation, la température du trépan et la pression du trépan pour effectuer les opérations de forage de la reconnaissance d'ingénierie.
2.2.8 Il est recommandé d'employer des équipements et systèmes dotés de fonctions de collecte de données, de perception par l'Internet des objets, de localisation en temps réel et de transmission sans fil pour réaliser les essais in situ de la reconnaissance d'ingénierie.
2.2.9 Il est recommandé d'utiliser des technologies de l'Internet des objets telles que les codes QR pour affecter et gérer des codes sur l'ensemble du processus pour les échantillons d'essais géotechniques en laboratoire, et d'y associer les données relatives aux caractéristiques géologiques, à la position et à la profondeur du prélèvement, à l'opérateur du prélèvement et au type d'échantillon, recueillies lors du prélèvement, ainsi que les données de réception des échantillons, de méthode d'essai, d'environnement d'essai et de résultats d'essai intervenant au cours des essais.
2.2.10 Il est recommandé d'adopter le chargement automatique, la collecte automatique des contraintes et des déformations et l'observation automatique comme méthodes de collecte et de conservation des données des essais géotechniques de laboratoire.
Application des données de reconnaissance
2.3.1 Il est recommandé d'exploiter les données de reconnaissance pour créer le modèle d'informations géotechniques, utilisé pour l'analyse de simulation de l'environnement du site, l'analyse des conditions géologiques, la conception et l'optimisation géotechniques, entre autres, comme base de référence pour l'implantation du projet ainsi que pour la conception et l'exécution.
2.3.2 Il est recommandé d'utiliser le modèle d'informations géotechniques pour réaliser des applications d'expression visuelle, comprenant des fonctions telles que la visualisation du modèle, l'interrogation des attributs, les forages virtuels, les coupes virtuelles, l'analyse par diagrammes « fence », la découpe du modèle, l'excavation des fouilles, l'excavation des tunnels et la déambulation virtuelle.
2.3.3 Il est recommandé d'exploiter le modèle d'informations géotechniques pour des applications d'analyse et d'évaluation, comprenant l'analyse de stabilité des aléas géologiques, l'évaluation de l'aptitude des espaces souterrains, l'évaluation des conditions géotechniques du site, l'évaluation de la faisabilité des solutions d'exécution, l'analyse des solutions de fondations et l'analyse d'optimisation des solutions de conception et d'exécution géotechniques.
Livraison des données de reconnaissance
2.4.1 La livraison numérique doit reposer sur un mode unifié de partage et de transmission de l'information, en adoptant des formats de données ouverts et génériques, ou en convenant d'autres modalités selon les besoins d'application du modèle d'informations géotechniques.
2.4.2 Le contenu de la livraison doit comprendre les données d'information géographique, les données de forage d'ingénierie, les données de prospection géophysique, les données d'essais in situ, les données hydrogéologiques et les données d'essais de laboratoire, ainsi que les données connexes de la reconnaissance d'ingénierie, notamment les données brutes et le rapport de reconnaissance géotechnique, entre autres.
2.4.3 Les données doivent faire l'objet d'une décomposition structurée, afin de répondre aux besoins d'identification, de conversion et d'interprétation des données de la plateforme de livraison.
2.4.4 Les données d'information géographique doivent comprendre la position spatiale, les caractéristiques des attributs et les caractéristiques temporelles.
2.4.5 Les données de forage d'ingénierie doivent comprendre les données d'avancement du forage, les données de description des couches et les données relatives aux attributs du forage.
2.4.6 Les données de prospection géophysique doivent comprendre les méthodes de prospection, les indicateurs caractéristiques et les conclusions d'inversion, entre autres.
2.4.7 Les données des essais in situ doivent comprendre les données des essais de pénétration statique, les données des essais in situ en forage et les données des essais en vraie grandeur réalisés sur site, entre autres.
2.4.8 Les données hydrogéologiques doivent comprendre les méthodes hydrogéologiques, les conditions d'essai et les paramètres, entre autres.
2.4.9 Les données des essais de laboratoire doivent comprendre les données expérimentales, les conditions expérimentales, les caractéristiques des attributs et les indicateurs caractéristiques, entre autres.
3.1.1 Il faut intégrer les disciplines de l'architecture, de la structure, du génie électromécanique, de la décoration et de l'aménagement paysager, coordonner les phases de reconnaissance, de conception, de production, de construction, d'exploitation et de maintenance, et réaliser la conception intégrée sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, afin d'améliorer la globalité et la cohérence de la conception et de garantir que la profondeur de celle-ci réponde aux exigences de la production et de la construction.
3.1.2 Il faut adopter la méthode de conception directe (forward design), en prenant le BIM modèle comme vecteur de données afin d'assurer, pour les résultats de conception des projets de construction, la livraison numérique, ainsi qu'un transfert et un partage efficaces des données entre toutes les disciplines et tous les intervenants du projet.
3.2.1 Les applications BIM doivent pouvoir couvrir l'ensemble du cycle de vie des ouvrages de construction et réaliser, entre toutes les parties concernées, la coopération et le partage d'informations。
3.2.2 Il est recommandé d'employer la technologie BIM aux phases de planification et de conception des solutions, pour effectuer des analyses de simulation portant sur l'environnement du site, l'environnement physique, les accès, les flux de personnes et de véhicules et les performances du bâtiment, puis, sous les angles de l'adaptation à l'usage, de l'économie, de l'écologie et de l'esthétique, procéder, pour la solution de conception, à sa démonstration et à son optimisation。
3.2.3 Il est recommandé d'employer la technologie BIM pour réaliser, lors des phases de communication et de présentation des solutions, une simulation de déambulation virtuelle de la solution de conception. En s'appuyant sur les données BIM de chaque phase, et en utilisant les fonctions de déambulation et d'animation fournies par la plateforme logicielle pour réaliser, le long d'itinéraires de déambulation, des animations virtuelles de l'intérieur et de l'extérieur du bâtiment, les décideurs de la solution de conception peuvent appréhender intuitivement l'espace tridimensionnel du bâtiment, ce qui facilite la revue et l'optimisation de la solution de conception.
3.2.4 Il est recommandé d'employer la technologie BIM à la phase de conception préliminaire, pour effectuer le calcul et l'analyse de structure, l'analyse des performances du bâtiment et l'analyse de la conception des équipements électromécaniques, entre autres travaux, afin de démontrer la pertinence d'application, la fiabilité et la rationalité économique de la technologie。
3.2.5 Il faut intégrer les normes de conception et les exigences techniques de chaque discipline, à la phase de conception des plans d'exécution, dans le BIM modèle, et employer la technologie BIM pour réaliser les contrôles de collisions, la synthèse tridimensionnelle des réseaux et l'optimisation des gabarits verticaux, afin de résoudre les conflits de relations spatiales, d'optimiser les gabarits et la disposition des réseaux et de réduire les erreurs de lecture des plans.
3.2.6 Il est recommandé d'employer la technologie BIM à la phase de conception détaillée, pour effectuer la conception détaillée spécialisée dans les domaines des nœuds de la structure en acier, des structures en béton, de la décoration et de l'aménagement, des composants préfabriqués, des façades-rideaux et des réseaux électromécaniques, en intégrant les normes opératoires et les procédés de construction dans le modèle d'exécution des travaux, afin de répondre aux besoins d'orientation des opérations de construction.
3.2.7 Il est recommandé d'employer la technologie BIM pour réaliser la conception des bâtiments préfabriqués, et, au moyen de logiciels de conception spécialisés, optimiser automatiquement les composants préfabriqués — configuration des moules, numérotation et édition des plans — et générer les listes de production et d'usinage, apportant ainsi un appui à la conception, à la production et à l'assemblage sur site des composants.
3.2.8 Il est recommandé d'employer la technologie BIM pour réaliser la conception de la décoration et de l'aménagement intérieurs, et, au moyen de logiciels de conception spécialisés, établir les plans d'aménagement intérieur, les rendus, les plans d'exécution et les nomenclatures de matériaux, et procéder à un rendu tridimensionnel en temps réel afin d'optimiser la solution de conception.
3.3.1 Il faut établir un mécanisme de conception collaborative couvrant les différentes phases de conception, de production et d'exécution, permettant la participation en amont des entités de production, d'exécution et d'exploitation-maintenance, et gérer de manière coordonnée la conception des solutions, la conception préliminaire, la conception des plans d'exécution et la conception détaillée du projet.
3.3.2 Il faut clarifier la répartition des tâches, les droits d'opération et les règles de gestion du personnel participant à la conception numérique, et procéder, via la plateforme de conception collaborative, à leur répartition et gestion unifiées。
3.3.3 Il est recommandé d'adopter une plateforme de conception collaborative prenant en charge la légèreté, la migration vers le cloud, l'intelligence et le temps réel, et la normalisation des formats de stockage et d'échange des fichiers, afin de garantir le partage des données et l'interconnexion entre les intervenants du projet et d'assurer la gestion sur l'ensemble du processus des ressources de conception collaborative, afin de réaliser, entre tous les intervenants, une conception collaborative sur l'ensemble du processus et toutes les disciplines.
3.3.4 Il faut mener, sur la base d'un modèle BIM unifié, une conception collaborative entre les multiples disciplines que sont l'architecture, la structure, l'alimentation en eau et l'assainissement, le chauffage, la ventilation et la climatisation, les équipements électriques, la protection contre l'incendie, les façades-rideaux et la décoration, ainsi que d'autres disciplines, afin d'éviter, à l'intérieur d'une même discipline comme entre les disciplines, les problèmes dus à une communication insuffisante, à savoir les « erreurs, omissions, collisions et manques ».
3.3.5 Il faut adopter des formats normalisés pour les échanges de modèles entre les intervenants, afin de garantir, au cours des échanges, l'utilisabilité, l'intégrité et l'interopérabilité des modèles, et de réaliser une application efficace des modèles sur l'ensemble du cycle de vie et sur l'ensemble de la chaîne industrielle。
Conception assistée intelligente
3.4.1 Il est recommandé d'adopter la conception paramétrique, la conception générative et d'autres méthodes de conception intelligente, afin d'assister la création et l'optimisation des solutions de conception et des documents de conception des plans d'exécution, ainsi que la génération des informations de fabrication.
3.4.2 Il est recommandé d'utiliser la conception intelligente pour générer rapidement des schémas directeurs conceptuels destinés aux décisions de planification, de conception et de développement des projets, avec des fonctions telles que la comparaison visuelle directe de plusieurs solutions, la vérification et la modification en temps réel, le calcul coordonné des données indicatrices et l'interaction collaborative entre projets, afin d'améliorer l'efficacité de la conception et d'optimiser les solutions de conception.
3.4.3 Il est recommandé de recourir à des logiciels d'examen intelligent pour assister l'examen de la qualité des solutions de conception, réaliser l'examen intelligent en ligne, l'annotation en ligne et la localisation rapide sur les documents de conception, et établir des rapports d'examen.
Livraison des données de conception
3.5.1 Le contenu de la livraison doit comprendre les fichiers de données de conception des corps de métier suivants : architecture, structure, alimentation en eau et assainissement, électricité, chauffage, ventilation et climatisation, et eau et assainissement extérieurs, entre autres.
3.5.2 Les données de conception du corps de métier architecture doivent être exportées conjointement à partir du modèle d'informations des plans d'exécution du corps de métier architecture et, le cas échéant, du corps de métier structure, et doivent comprendre les plans de chaque niveau, les élévations du bâtiment et les informations relatives aux modifications de conception, entre autres.
3.5.3 Les données de conception du corps de métier structure doivent être exportées à partir du modèle de calcul et d'analyse de la structure et des plans de ferraillage établis selon la méthode de représentation plane, et doivent comprendre les informations relatives aux modifications de conception de la structure, les informations générales de la structure, les informations sur les éléments structuraux, les informations de sections et les informations de charges, entre autres.
3.5.4 Les fichiers de données de conception du corps de métier « eau et assainissement » doivent être exportés à partir du modèle d'informations des plans d'exécution du corps de métier « eau et assainissement », et doivent comprendre les plans de chaque niveau et les informations relatives aux modifications de conception, entre autres.
3.5.5 Les données de conception du corps de métier électricité doivent être exportées conjointement à partir des modèles d'informations des plans d'exécution des corps de métier électricité et « bâtiment intelligent », et doivent comprendre les plans de chaque niveau et les informations relatives aux modifications de conception, entre autres.
3.5.6 Les données de conception du corps de métier CVC doivent être exportées à partir du modèle d'informations des plans d'exécution du corps de métier CVC, et doivent comprendre les plans de chaque niveau et les informations relatives aux modifications de conception, entre autres.
3.5.7Les données de conception des réseaux extérieurs d'eau et d'assainissement doivent être exportées à partir du modèle d'informations des plans d'exécution des réseaux extérieurs d'eau et d'assainissement, et doivent comprendre les informations relatives aux modifications de conception, entre autres.
3.5.8 Il faut préciser, pour le BIM , l'état de propriété du modèle , le créateur, le vérificateur et le responsable des mises à jour du modèle, les dates de création, de vérification et de mise à jour du modèle, ainsi que les logiciels utilisés et leurs versions.
4.1.1 Il faut cibler les maillons clés des procédés de production en usine — fabrication et pose des armatures, montage et démontage des moules, coulage du béton, découpe et soudage des éléments en acier, usinage des panneaux de cloison et des cuisines-salles de bains intégrées —, promouvoir la numérisation des processus de production des composants et éléments et l'application des robots de construction, construire des lignes de production intelligentes de composants et éléments et réaliser l'interconnexion des données de production, la flexibilité de la fabrication et l'intelligence de la gestion。
4.1.2 Il faut établir un système de production spécialisé, à grande échelle et numérisé, fondé sur des composants et éléments standardisés, afin de réaliser, pour les composants courants que sont les éléments en profilé d'acier, les panneaux muraux en béton préfabriqué, les dalles mixtes, les escaliers préfabriqués et les panneaux muraux de finition, une production industrialisée, numérisée et intelligente, satisfaisant aux exigences de sélection de la conception normalisée.
4.1.3 Il faut établir, au moyen des réseaux industriels, des systèmes de contrôle intelligents et des systèmes de gestion de la production, des lignes de production intelligentes, en coordonnant la gestion de la production — planification à capacité finie, exécution de la fabrication, distribution automatique des matières, identification des produits, suivi d'état, contrôle optimisé, ordonnancement intelligent, surveillance de l'état de fonctionnement des équipements et traçabilité de la qualité —, en favorisant la gestion au plus juste des maillons clés de la production, tels que la conception, les achats, la planification et la logistique, et en réalisant une production pilotée par les données, un contrôle visuel, une distribution précise et une gestion optimale des stocks.
Gestion numérique de la production
4.2.1 Il est recommandé d'appliquer aux composants et éléments un codage par catégories au moyen de technologies d'identification telles que les codes-barres, les codes QR et la radio-identification (RFID), afin que chaque composant et élément dispose d'une identité numérique pouvant circuler, être partagée et être enrichie tout au long du cycle de vie du produit, et d'assurer la gestion numérique sur l'ensemble du processus des composants et éléments — production et usinage, entrée en stock, stockage, transfert, sortie de stock, transport et réception sur le chantier。
4.2.2 Il est recommandé d'employer des modules d'extension ou des modules fonctionnels de conversion de données pour convertir, à partir du BIM , les données de conception du modèle en données requises par les équipements de production intelligents, et, via le système d'exécution de la production, d'analyser automatiquement les nomenclatures de matières, de générer des données de gestion et de les transmettre aux différents modules fonctionnels, afin d'assurer la gestion de la production — ordonnancement planifié, gestion des matières et gestion des aires de stockage.
4.2.3 Il est recommandé de réaliser l'échange de données entre le système de planification des ressources de l'entreprise (ERP) et le système d'exécution de la production (MES) : le système ERP transmet au système MES les tâches de production, les informations d'achat, les informations de stock et les plans de distribution des matières, tandis que le système MES transmet au système ERP les avancements de production, la reprise des matières, l'état de la distribution des matières, les informations d'anomalie et la qualité des processus de production, afin de réaliser la gestion intégrée de la production et des activités de l'entreprise。
4.2.4 Il est recommandé de réaliser l'interconnexion entre le système d'exécution de la production et les plans des besoins de production des projets de construction, de sorte que l'avancement réel de la production des composants et éléments soit synchronisé en temps réel avec le chantier du projet, et que le système de gestion de la production procède, selon les commandes et les exigences du projet, à une planification automatique de la production, qui permet la réorganisation rapide, la passation rapide de commandes complémentaires et la réaction rapide aux imprévus.
4.2.5 Il est recommandé d'adopter un système de gestion des matières en usine, afin d'assurer une gestion sur l'ensemble du cycle des entrées et sorties de stock des matières par lots, de relier l'approvisionnement en matières aux informations de consommation de la production des composants et éléments, et de fournir un appui en données au calcul des coûts réels de consommation de la production des composants et éléments.
4.2.6 Il est recommandé d'adopter un poste de pilotage (cockpit) de l'usine de production intelligente, afin de présenter en ligne, de manière visuelle et transparente, les éléments constitutifs de l'usine et la situation de l'exploitation, avec des modules tels que les statistiques de capacité de production, les statistiques de cadence, les statistiques des composants et éléments et les statistiques d'état des équipements.
4.2.7 Il est recommandé d'adopter un système de gestion de la qualité des composants et éléments, qui collecte automatiquement les données de qualité au moyen d'équipements de contrôle qualité, constitue des archives qualité numériques, assure l'enregistrement de la qualité sur l'ensemble du cycle de vie des produits et mène des travaux d'identification des facteurs influençant la qualité des produits, d'analyse et de prévision des défauts et d'optimisation et d'amélioration de la qualité.
Lignes de production intelligentes
4.3.1 Pour les lignes de production intelligentes de composants préfabriqués en béton, il est recommandé d'adopter des robots de traçage et d'huilage qui, sur la base des données de conception et par table de moulage, pilotent les équipements à commande numérique de traçage et d'huilage, afin de réaliser le traçage automatique des contours des composants et l'huilage automatique des tables de moulage.
4.3.2 Pour les lignes de production intelligentes de composants préfabriqués en béton, il est recommandé d'adopter des robots de décoffrage et de mise en place des moules, qui, sur la base des données de conception, assurent la préhension, le dépôt et le retour en stock des moules latéraux.
4.3.3 Pour les lignes de production intelligentes de composants préfabriqués en béton, il est recommandé d'adopter des équipements automatiques de production de treillis d'armatures, qui, sur la base des données des nomenclatures de ferraillage, pilotent la production, le stockage, la préhension et le dépôt automatiques et planifiés des treillis d'armatures et des poutrelles.
4.3.4 Pour les lignes de production intelligentes de composants préfabriqués en béton, il est recommandé d'adopter un système intelligent d'ordonnancement du béton, qui, selon la formulation du béton, le volume de production des composants et le délai d'arrivée du béton calculé en fonction de la cadence de production, tous émis par le système de contrôle central, planifie automatiquement l'axe temporel de la production du béton, pilote le système de contrôle de la centrale de malaxage pour préparer les matières conformément à la formulation et pilote les équipements de transport afin qu'ils réceptionnent le béton à temps et le déversent ponctuellement au bon endroit.
4.3.5 Pour les lignes de production intelligentes de composants préfabriqués en béton, il est recommandé d'adopter un distributeur de béton intelligent, qui planifie le chemin optimal selon les informations de contour, d'épaisseur et de volume des composants émises par le système de contrôle central ; il est recommandé d'adopter une technologie de commande adaptative en boucles multiples portant sur la position des composants, le poids de distribution, la vitesse et l'accélération, afin de réaliser une distribution automatique et uniforme de bétons d'affaissements différents, d'éviter automatiquement les armatures, les réservations et les accessoires et de combler avec précision les angles et interstices.
4.3.6 Pour les lignes de production intelligentes de composants préfabriqués en béton, il est recommandé d'adopter des équipements intelligents de contrôle qualité, qui, grâce aux technologies à haute précision de balayage 3D par nuages de points, de reconnaissance de caractéristiques et de calcul rapide sur nuages de points, réalisent le contrôle qualité automatisé des procédures d'acceptation des ouvrages cachés et, par comparaison avec les données du BIM modèle, génèrent automatiquement les résultats du contrôle qualité.
4.3.7 Pour les lignes de production intelligentes de composants en acier, il est recommandé d'employer des centres d'usinage de tôles, des centres de découpe laser, des machines automatiques de découpe en barres droites et autres équipements, afin de réaliser le positionnement et l'étalonnage automatiques, l'espacement automatique et la découpe automatique, et d'exécuter efficacement la découpe des pièces et des matériaux principaux.
4.3.8 Pour les lignes de production intelligentes de composants en acier, il est recommandé d'adopter des robots intelligents de préparation des chanfreins, des machines à former les chanfreins des bandes et plaques, des perceuses planes et autres équipements, et, grâce à la programmation hors ligne et à la technologie de balayage 3D, d'exécuter automatiquement l'ouverture de toutes sortes de chanfreins.
4.3.9 Pour les lignes de production intelligentes de composants en acier, il est recommandé d'adopter la technologie de balayage 3D, afin de réaliser l'identification, le contrôle et le classement des pièces et, grâce à la technologie de positionnement « 5G + ultra-large bande », d'achever la distribution intelligente des pièces vers les postes de travail désignés.
4.3.10 Pour les lignes de production intelligentes de composants en acier, il est recommandé d'établir des postes de travail intégrés d'assemblage et de soudage, équipés de dispositifs de levage à chargement et déchargement automatiques, de positionneurs de retournement et autres équipements, afin de rendre sans opérateur la réalisation des opérations d'assemblage et de soudage des structures en acier, avec identification automatique des pièces, calibrage automatique des positions d'assemblage et exécution automatique des travaux d'assemblage et de soudage.
4.3.11 Pour les lignes intelligentes de transformation des produits en armatures, il est recommandé d'adopter des équipements automatiques de transformation des armatures et des systèmes numériques, afin d'optimiser intelligemment les flux de processus — découpe des armatures et optimisation du nesting, façonnage des armatures et transformation des produits finis, contrôle qualité, emballage et distribution — et d'assurer un contrôle numérique des maillons de commande, de transformation et de distribution des produits en armatures, réduisant ainsi les pertes de matériaux.
4.3.12 Pour les lignes de production intelligentes de panneaux de décoration industrialisée, il est recommandé d'adopter un système numérique de gestion de la production pilotant des manipulateurs à portique, des rouleaux motorisés, des retourneurs de panneaux, des transbordeurs intelligents et des véhicules à guidage sur rail, afin que les composants et éléments soient transportés automatiquement vers l'opération suivante selon la cadence de production.
4.3.13 Pour les lignes de production intelligentes de panneaux décoratifs, il est recommandé d'adopter un système de revêtement des panneaux, permettant le positionnement précis des panneaux et l'encollage, le pelliculage et la découpe automatiques, afin d'améliorer l'efficacité du revêtement.
4.3.14 Pour les lignes de production intelligentes de panneaux décoratifs, il est recommandé d'intégrer des manipulateurs de chargement et de déchargement, des niveleuses infrarouges, des imprimantes haute précision, des sécheurs et autres technologies, afin de réaliser le chargement et le déchargement automatiques des panneaux, l'impression numérique à jet d'encre, le rouleautage des revêtements et autres opérations de peinture intelligentes。
Gestion logistique intelligente
4.4.1 Il faut adopter un système intelligent de gestion logistique, coordonnant les activités logistiques telles que la gestion des commandes et des réceptions des composants et éléments, le suivi de l'état de la logistique, l'ordonnancement intelligent, la confirmation des livraisons et la traçabilité des données.
4.4.2 Il faut adopter des équipements intelligents de parc de stockage — palettiseurs automatiques, équipements automatiques de gerbage des panneaux, véhicules spéciaux autochargeurs et autodéchargeurs pour composants — afin d'exécuter automatiquement les opérations de préhension, de transfert et de mise en place des produits en usine et de réaliser l'automatisation des opérations de stockage et de logistique。
4.4.3 Il est recommandé d'adopter la technologie intelligente de répartition des transports, afin de réaliser la gestion de la distribution logistique et le contrôle dynamique centralisé des véhicules et des marchandises, en reliant les informations routières, le guidage des itinéraires et les conditions météorologiques, fournissant ainsi une base décisionnelle pour l'élaboration de solutions de transport optimisées.
4.4.4 Il faut adopter la technologie d'identification des composants et éléments, afin d'identifier, par balayage de codes QR, les composants et éléments dans le parc de stockage et de les charger pour constituer les bons d'expédition, d'identifier sur le chantier les informations des composants et éléments, d'obtenir les informations de position d'installation par le modèle allégé et de permettre la déclaration du travail effectué par balayage de code.
Livraison des données de production
4.5.1 Il faut établir des normes complètes de livraison numérique des informations de production, en précisant le contenu de la livraison, les exigences de profondeur, les exigences d'interface de données, les exigences de sécurité, les processus et les exigences relatives aux résultats.
4.5.2 Le contenu de la livraison doit comprendre les données telles que les contrats de production des produits, les documents relatifs au processus de production et les certificats de conformité.
4.5.3 Il est recommandé de gérer, par l'intermédiaire d'une plateforme de gestion, les résultats de la livraison numérique, en construisant un modèle de données conforme aux normes de livraison des données, modèle qui doit couvrir le contenu de la livraison des données et servir à orienter la collecte ultérieure des données.
4.5.4 Il est recommandé de prendre le modèle BIM comme base, d'établir les relations entre les données et le modèle, d'associer au modèle les données du processus de production des produits et de réaliser leur livraison globale, leur réception et leur archivage。
Exécution intelligente des travaux
5.1.1 Il faut établir un plan d'exécution spécialisé pour la construction intelligente, appliquer la technologie BIM à la conception détaillée des ouvrages par divisions et sous-divisions, et utiliser les technologies de simulation de l'exécution pour analyser et optimiser l'organisation des travaux et les solutions complexes d'exécution, afin de réaliser une consigne visuelle (briefing).
5.1.2 Il faut appliquer les nouvelles technologies — BIM, mégadonnées, informatique en nuage, Internet des objets, communications mobiles, intelligence artificielle et blockchain — afin d'élever le niveau de numérisation et d'intelligence de l'exécution des travaux.
5.1.3 Il faut mettre en œuvre, dans les maillons clés et les parties importantes du chantier, les opérations assistées par des robots de construction et des équipements intelligents.
Gestion de chantier pilotée par les données
5.2.1 Il faut, sur la base du modèle BIM de la phase de conception et du modèle BIM de la phase de production, approfondir le modèle BIM de l'exécution des travaux, afin de piloter les opérations et la gestion liées à l'exécution.
5.2.2 Il est recommandé d'utiliser la technologie BIM pour simuler, analyser et optimiser le plan d'organisation des travaux, notamment la planification de l'implantation générale du chantier, la simulation et l'optimisation de la séquence des travaux, la simulation de l'avancement et l'optimisation de l'affectation des ressources, ainsi que la comparaison des solutions spécialisées d'exécution, afin de parvenir à une implantation rationnelle du chantier et à un enchaînement fluide des phases de travaux.
5.2.3 Il est recommandé d'utiliser la technologie BIM pour aider à simuler et analyser les quantités de matériaux utilisées sur le chantier et, en les rapprochant des quantités réelles de travaux, de parvenir à une gestion précise des données de coût telles que les quantités de travaux, quantités de matériaux et heures de main-d'œuvre.
5.2.4 Il est recommandé d'utiliser le BIM, le balayage tridimensionnel, la reconnaissance d'images et l'imagerie radar pour les structures complexes, afin de réaliser la simulation de la précision d'exécution et le pré-assemblage virtuel, de confronter et d'ajuster ces résultats avec le modèle d'informations afin d'obtenir des valeurs cibles de contrôle et d'orienter l'exécution.
5.2.5 Il est recommandé d'intégrer des technologies telles que les portiques de pointage, l'enceinte électronique et les caméras haute définition à reconnaissance faciale, afin de vérifier automatiquement, au moyen d'un contrôle d'accès intelligent, les droits d'entrée du personnel sur le chantier, d'associer les enregistrements d'activité du personnel pendant les travaux et de valider, sous plusieurs angles, les informations de présence des personnes entrantes, garantissant que les données de la gestion par identité réelle des travailleurs du bâtiment soient authentiques et fiables。
5.2.6 Il est recommandé, par l'intermédiaire d'une plateforme de gestion numérique, de procéder à l'affectation électronique des tâches des travailleurs du bâtiment, de vérifier automatiquement les données des bons de travail et les données de pointage à identité réelle, de générer automatiquement les bulletins de salaire et, après confirmation en ligne par les trois parties — travailleurs, projet et entreprise —, de procéder au paiement en ligne des salaires, garantissant ainsi le versement mensuel intégral des salaires sur la carte bancaire de chaque travailleur.
5.2.7 Il est recommandé d'adopter la technologie de localisation, en intégrant des puces dans les casques de sécurité, afin d'assurer le partage de la position et l'enregistrement des trajectoires des travailleurs sur site et d'améliorer la contrôlabilité du personnel présent.
5.2.8 Il faut utiliser la vidéosurveillance, la détection et la reconnaissance d'images et autres technologies pour inspecter les comportements de sécurité du personnel sur le site, et émettre des rappels et des alarmes pour les comportements tels que le non-port du casque de sécurité et les opérations dangereuses non conformes, afin d'améliorer la gestion de la sécurité sur le chantier.
5.2.9 Il faut ajouter et compléter, dans le modèle d'informations du bâtiment, les données telles que les rapports de matériaux et fournitures, les tableaux d'avancement et les contenus des modifications, et générer automatiquement la liste des matériaux et fournitures consommés par les ouvrages déjà exécutés ainsi que la liste des matériaux et fournitures nécessaires pour la suite, afin de réaliser la gestion coordonnée des matériaux et fournitures avec l'avancement des travaux。
5.2.10 Il faut adopter un système intelligent de pont-bascule, qui enregistre automatiquement les quantités et les horaires d'entrée et de sortie des matériaux en vrac tels que le béton et imprime les bons de pesage, servant de base au règlement des matériaux en vrac selon les quantités réellement utilisées, réduisant ainsi les pertes et le gaspillage de matériaux dus aux déperditions et à une gestion défaillante.
5.2.11 Il faut adopter les technologies de l'Internet des objets telles que les codes QR, afin d'identifier par balayage les matériaux entrant sur le chantier, de procéder à leur inventaire automatique et d'assurer la gestion sur l'ensemble du processus — entrée en stock, sortie de stock et inventaire — des matériaux et fournitures par balayage de codes.
5.2.12 Il est recommandé d'installer des dispositifs intelligents de surveillance de l'environnement, afin de surveiller des paramètres tels que la fumée, le bruit et les poussières sur le chantier, de déclencher des alarmes automatiques et d'activer les mesures coordonnées correspondantes.
5.2.13 Il est recommandé d'installer des dispositifs de brumisation à commande automatique, afin de surveiller et d'analyser en temps réel les données environnementales collectées, de commander intelligemment la mise en marche et l'arrêt des dispositifs d'arrosage et de réduire la pollution par les poussières sur le chantier.
5.2.14 Il est recommandé d'installer des dispositifs intelligents de surveillance du niveau d'eau, afin de surveiller le niveau d'eau des fouilles profondes ainsi que les niveaux amont et aval, et de déclencher des alarmes automatiques.
5.2.15 Il faut installer un système d'éclairage intelligent, afin de réaliser un éclairage programmé, ciblé et dosé des zones de travail sur le site, de réduire la consommation d'énergie et de maîtriser les coûts du projet.
5.2.16 Il faut installer des compteurs électriques intelligents, afin de surveiller des données telles que les courants résiduels de défaut, les surintensités, la tension et la température.
5.2.17 Il faut installer des instruments de surveillance des gaz nocifs, afin de surveiller les gaz toxiques et nocifs et de déclencher des alarmes automatiques.
Exécution intelligente des fondations
5.3.1 Il faut adopter des techniques de mesure d'ingénierie telles que la photographie oblique, le mesurage au laser et le balayage par nuages de points, en association avec des équipements tels que les drones, pour assister les levés des travaux de fondation, l'implantation des ouvrages, l'extraction automatique des points d'altitude et le calcul automatique des volumes de terrassement et de remblai。
5.3.2 Il faut utiliser des équipements intelligents ou des robots de construction pilotés par les données BIM pour assister l'exécution — implantation par mesure, réalisation des pieux, excavation des terres, usinage des armatures, etc. — afin d'améliorer la qualité, l'efficacité et la sécurité de l'exécution。
5.3.3 Il est recommandé d'utiliser des équipements intelligents de surveillance pour contrôler, pour les fouilles et les talus, la contrainte d'auto-adaptation, la déformation et l'effort de maîtrise, ainsi que la température du béton et le niveau de la nappe phréatique, les données de surveillance étant intégrées en temps réel à la plateforme de construction collaborative, afin de réaliser l'analyse automatisée et l'alerte précoce.
Exécution intelligente de la structure principale
5.4.1 Il faut utiliser la technologie BIM pour mener les travaux de revue conjointe des plans, de conception détaillée, de simulation de l'exécution, de consigne visuelle et de coordination entre disciplines, afin de réaliser la transformation des dessins bidimensionnels en modèles tridimensionnels, d'éviter les problèmes d'« erreurs, omissions, collisions et manques », et d'améliorer la qualité et l'efficacité de l'examen.
5.4.2 Il est recommandé d'utiliser des plateformes intégrées d'équipements d'exécution intelligente, des grues à tour intelligentes, des ascenseurs de chantier intelligents, des véhicules de transport intelligents et autres équipements mécaniques intelligents pour réaliser les travaux de la structure principale.
5.4.3 Il est recommandé d'utiliser des équipements d'exécution intelligente ou des robots de construction pilotés par les données BIM pour assister l'exécution — implantation, levage des composants, positionnement automatique des composants, distribution du béton, lissage de la surface du béton, ligaturage des armatures, injection automatique de coulis, etc. — afin d'améliorer la qualité, l'efficacité et la sécurité de l'exécution。
5.4.4 Il est recommandé d'utiliser des équipements intelligents de surveillance pour contrôler les étaiements de grande hauteur, les échafaudages, les plates-formes de déchargement, les bétons de masse, les grues à tour, les ascenseurs de chantier, les équipements de pompage du béton, les distributeurs de béton et les équipements de vibration, et de collecter en temps réel leurs données de fonctionnement, afin de réaliser avec les autres systèmes l'échange et le partage d'informations, la synergie de travail, l'analyse décisionnelle intelligente et la prévention des risques。
5.4.5 Il est recommandé d'utiliser des robots de contrôle et de mesure réels, des scléromètres intelligents et d'autres outils de contrôle intelligents pour vérifier la qualité réelle des ouvrages de la structure principale, en réalisant l'automatisation de la collecte, de l'analyse et de l'alerte précoce des données.
5.4.6 Il est recommandé d'utiliser des chambres de cure normalisées intelligentes et réutilisables pour les éprouvettes de béton, afin de réaliser la gestion numérique de la fabrication, de la cure et de l'essai des éprouvettes de béton.
5.4.7 Il est recommandé d'adopter des systèmes d'équipements de coulage du béton pratiques, automatisés et intelligents, afin d'améliorer efficacement l'efficacité et la qualité du coulage du béton.
5.4.8 Il est recommandé d'adopter des ensembles de plates-formes-coffrages en acier intégrés dotés d'une régulation intelligente, d'une surveillance intelligente de la sécurité et d'un contrôle visualisé, ainsi que d'autres équipements de construction intelligente, pour exécuter les structures de grande hauteur ou les structures élancées coulées en place.
5.4.9 Il faut, sur la base du modèle BIM, réaliser l'usinage intelligent des composants préfabriqués (structures en acier, béton préfabriqué, etc.), utiliser la technologie de balayage laser tridimensionnel pour la réception qualité des composants préfabriqués, et utiliser la technologie RFID, les codes QR et d'autres technologies afin d'assurer la traçabilité de la qualité des composants préfabriqués sur les procédés d'usinage, de transport, de levage et d'installation, entre autres.
5.4.10 Il faut adopter des équipements et systèmes de gestion de la pose mécanisés, automatisés et intelligents, afin de réaliser la mise en place rapide et la pose précise des composants préfabriqués.
5.4.11 Il faut adopter des systèmes de soutien verticaux pratiques, à rotation rapide et automatisés, afin de remplacer le mode d'étaiement traditionnel par cadres.
5.4.12 Il faut adopter des équipements intelligents d'injection de coulis de nouvelle génération et une plateforme de gestion, afin de raccorder les manchons d'injection et de garantir la qualité de l'injection.
5.4.13 Il est recommandé de réaliser une surveillance visualisée sur l'ensemble du processus de l'exécution des structures en acier, afin d'obtenir un contrôle intelligent.
5.4.14 Il faut, en s'appuyant sur les informations du modèle relatives aux zones de réception et de mise en place sur site, appliquer des algorithmes mathématiques pour réaliser l'analyse de pré-installation des composants en acier des parties importantes et critiques de grande dimension.
5.4.15 Il faut adopter une technique de pré-assemblage des composants en acier fondée sur le BIM et l'Internet des objets, afin d'améliorer la qualité de la pose des structures en acier sur le chantier.
5.4.16 Il faut utiliser des équipements de mesure intelligents tels que le balayage tridimensionnel, afin de surveiller et de maîtriser les déformations au cours de l'exécution des structures en acier et de garantir la qualité de l'exécution.
5.4.17 Il faut adopter des cordes de sécurité intelligentes et autres équipements et systèmes à détection automatique, afin de garantir la sécurité du personnel travaillant en hauteur.
5.4.18 Il est recommandé d'adopter des clés dynamométriques intelligentes et autres outils intelligents, afin de contrôler avec précision le couple, l'angle et la vitesse de rotation lors de l'exécution des structures en bois et de garantir la qualité des ouvrages.
5.4.19 Il faut utiliser la technologie BIM pour implanter les éléments secondaires en maçonnerie — colonnes de chaînage, chaînages, linteaux, murets de départ, etc. — et réaliser la conception détaillée de l'implantation de la maçonnerie et des réservations d'ouvertures, et il est recommandé d'adopter une technique de conception détaillée de la maçonnerie fondée sur l'intelligence artificielle, afin d'obtenir, pour les éléments de maçonnerie tels que les briques et les blocs, une disposition automatique。
5.4.20 Il faut sélectionner des équipements mobiles intelligents de maçonnerie, afin d'améliorer efficacement, par une combinaison homme-machine, la productivité de l'exécution des ouvrages en maçonnerie.
Exécution intelligente des structures d'enveloppe
5.5.1 Il faut utiliser la technologie BIM pour mener les travaux de conception détaillée, de contrôle des collisions, de calepinage, de coupe des matériaux et de simulation de l'exécution, afin d'améliorer la qualité et l'efficacité de l'exécution.
5.5.2 Il est recommandé d'utiliser, pour assister l'exécution, des robots de construction et des équipements intelligents pilotés par les données du modèle BIM — implantation par mesure, transport des matériaux, maçonnerie, enduisage, pose des carrelages, pulvérisation, transport et pose des composants, travaux en hauteur, travaux de façades, etc. — afin d'améliorer la qualité et l'efficacité de l'exécution。
5.5.3 Il est recommandé d'utiliser des robots de contrôle et de mesure réels et d'autres outils de contrôle intelligents pour vérifier la qualité réelle des ouvrages d'enveloppe, en réalisant la collecte automatisée des données, leur analyse et l'alerte précoce.
5.5.4 Il est recommandé d'adopter la technique de surveillance automatisée pour surveiller l'exécution des structures d'enveloppe, en réalisant la collecte automatisée des données, leur analyse et l'alerte précoce.
Exécution intelligente des travaux de décoration et de finition
5.6.1 Il faut utiliser BIM, l'intelligence artificielle et d'autres technologies pour mener les travaux de conception détaillée, de contrôle des collisions, de calepinage de la décoration, de simulation de l'exécution et de coupe des matériaux, afin d'améliorer la qualité et l'efficacité de l'exécution.
5.6.2 Il est recommandé de s'appuyer sur les données du modèle BIM de conception détaillée pour piloter la production et l'usinage des matériaux liés aux travaux de décoration et d'aménagement, selon une approche d'industrialisation et de modularisation, afin d'améliorer la qualité des ouvrages.
5.6.3 Il faut adopter les technologies d'intégration des composants de décoration industrialisée, comprenant principalement les systèmes de salles de bains intégrées, les systèmes de cuisines intégrées, les systèmes de planchers surélevés, les systèmes de cloisons et de revêtements muraux, les systèmes de plafonds intégrés et les systèmes d'équipements et de réseaux, afin d'améliorer la qualité des ouvrages.
5.6.4 Il faut utiliser, pour assister l'exécution, des robots de construction et des équipements intelligents pilotés par les données du modèle BIM , à savoir l'implantation par mesure, l'enduisage, la pose des carrelages et des revêtements, le ponçage et la peinture des dallages, l'application des enduits de lissage et la pulvérisation de la peinture latex, afin d'améliorer la qualité et l'efficacité de l'exécution.
5.6.5 Il faut utiliser des robots de contrôle et de mesure réels et autres outils de contrôle intelligents, afin de vérifier la qualité réelle des travaux de décoration et d'aménagement, en réalisant la collecte automatisée des données, leur analyse et l'alerte précoce.
5.6.6 Il faut utiliser BIM、la réalité virtuelle (VR), la réalité augmentée (AR) et d'autres technologies, afin de réaliser une présentation tridimensionnelle visualisée de l'effet de décoration et d'aménagement.
Exécution intelligente des ouvrages de génie électromécanique
5.7.1 Il faut appliquer la technologie BIM à la réalisation des travaux suivants : conception modulaire, conception détaillée des réseaux techniques combinés, contrôle des collisions, réservations et pré-implantations, simulation de l'exécution, afin d'améliorer la qualité et l'efficacité de l'exécution.
5.7.2 Il est recommandé de s'appuyer sur les données du modèle BIM de conception détaillée pour piloter la production et l'usinage des matériaux liés aux ouvrages de génie électromécanique, selon une approche d'industrialisation et de modularisation, afin d'améliorer la qualité des ouvrages.
5.7.3 Il est recommandé d'utiliser, pour assister l'exécution, des robots de construction et des équipements intelligents pilotés par les données du modèle BIM , notamment pour le perçage de positionnement et la pose des supports, afin d'améliorer l'efficacité de la pose.
5.7.4 Il est recommandé d'utiliser des équipements intelligents de contrôle pour vérifier la qualité réelle des ouvrages de génie électromécanique et procéder à leur mise en service intelligente, en réalisant la collecte automatisée des données, leur analyse et l'alerte précoce.
Application des équipements de construction intelligente et des robots de construction
5.8.1 Il faut coordonner l'application des équipements de construction intelligente sur l'ensemble du processus de l'exécution des travaux, en tenant compte de facteurs tels que les caractéristiques des opérations de chantier de ces équipements, l'investissement en coûts et les bénéfices produits, et en définissant clairement les besoins d'application des équipements de construction intelligente ainsi que leur plan d'entrée sur le chantier.
5.8.2 Il est recommandé d'adopter une plateforme de construction intégrée à levage intelligent, intégrant des équipements de chantier tels que des distributeurs de béton suspendus, des équipements de transport horizontal, des dispositifs d'insonorisation et de réduction du bruit, des équipements de perception par l'Internet des objets et de communication, des robots de construction, ainsi qu'une plateforme de contrôle et de surveillance des équipements, afin de réaliser la coordination des opérations de ligaturage des armatures, de levage des coffrages, de pose des coffrages, de coulage et de cure du béton et des autres opérations auxiliaires.
5.8.3 Il faut utiliser le BIM modèle comme base de la coopération des opérations, de la planification des trajectoires, de la navigation et de l'ordonnancement des robots de construction et autres équipements de construction intelligente.
5.8.4 Il faut utiliser des drones pour effectuer des prises de vues aériennes, afin de calculer les volumes de terre liés au nivellement du terrain, à l'excavation des fouilles et aux remblais, de présenter visuellement l'avancement du chantier et de générer des modèles tridimensionnels de la scène réelle du chantier à différentes périodes.
5.8.5 Il est recommandé d'adopter des foreuses rotatives intelligentes, afin de réaliser le positionnement automatique et la planification des trajectoires d'exécution, d'optimiser les opérations et l'implantation des emplacements des pieux et de sélectionner intelligemment les paramètres de travail.
5.8.6 Il est recommandé d'adopter un distributeur de béton asservi (à suivi), qui contrôle automatiquement, par algorithme, les mouvements des bras principal et secondaire du distributeur, afin d'assister les opérateurs de chantier dans la conduite du distributeur.
5.8.7 Il faut adopter des ascenseurs de chantier intelligents pour le transport vertical du personnel et des matériaux, avec détection des surcharges, protection anticollision du toit de la cabine, protection anti-pincement des portes d'étage, synchronisation des deux cabines et diagnostic des pannes avec alertes.
5.8.8 Il faut adopter la 5G, les systèmes intelligents de télécommande ainsi que des capteurs — angle, portée, charge levée, etc. — installés sur les grues, afin de télécommander les grues à tour pour les opérations de levage dans les bâtiments de grande hauteur, de très grande hauteur et dans d'autres environnements de chantier difficiles.
5.8.9 Il est recommandé d'utiliser des robots de manutention pour les opérations de transport des matériaux, qui, reliés aux données des ascenseurs intelligents, assurent la navigation automatique, la préhension des palettes à fourche et la détection des obstacles.
5.8.10 Il faut combiner des robots de nivellement, des robots de talochage et des robots de lissage pour le coulage des grandes surfaces de dallages en béton et, grâce à des technologies telles que les algorithmes intelligents de nivellement au laser et de balayage intelligent des bras, réaliser des opérations entièrement automatiques et une exécution de haute précision。
5.8.11 Il faut utiliser des robots de meulage des dallages, d'application de peinture de sol et de marquage des places de stationnement en sous-sol pour la réalisation de grandes surfaces en peinture époxy de sol, avec planification automatique des trajectoires et navigation, dosage et distribution précis du mélange, évitement autonome des obstacles, déroulement et enroulement automatiques des câbles et aspiration automatique.
5.8.12 Il est recommandé d'utiliser des robots de pulvérisation pour la peinture des façades relativement régulières des bâtiments, avec planification automatique des trajectoires d'opération et pulvérisation automatique de l'apprêt, de la couche intermédiaire, de la couche de finition et du vernis de protection.
5.8.13 Il faut adopter des robots de pose de panneaux en bandes pour la pose de panneaux de grandes dimensions, réalisant des opérations d'installation entièrement automatisées — préhension, levage, rotation, déplacement, positionnement et application du mortier — sur l'ensemble du processus.
5.8.14 Il faut adopter des robots de traitement des murs pour l'exécution de grandes surfaces de murs intérieurs relativement régulières, réalisant automatiquement le ponçage du support mural, l'application des enduits de lissage et la pulvérisation de la peinture.
5.8.15 Il est recommandé d'utiliser des robots de pose de membranes d'étanchéité pour la pose de membranes d'étanchéité sur de grandes surfaces de toitures et d'ouvrages souterrains relativement régulières, réalisant une pose automatisée intégrant le contrôle, la marche, la correction de trajectoire, le chauffage de la membrane et du support et l'étalement par compactage.
5.8.16 Il est recommandé, en fonction des besoins d'utilisation des équipements de construction intelligente, de prévoir des installations d'appui telles que des entrepôts, des stations de charge, des stations de lavage, des plateformes de transbordement, des voies de circulation et des zones de stockage dédiées.
5.8.17 Il faut adopter des ligoteuses d'armatures portatives intelligentes, afin de remplacer la main-d'œuvre pour les opérations de ligaturage des armatures.
Livraison des données d'exécution
5.9.1 Il faut établir un plan de livraison numérique dont le contenu comprend les modèles (modèles d'architecture, de structure, de génie électromécanique, etc.), les plans, les nomenclatures de quantités de travaux, ainsi que les informations relatives à l'hydrologie, à la géologie et à la météorologie de l'environnement du projet, en précisant pour la livraison numérique les exigences relatives aux données, les responsabilités et les droits, et le plan de livraison。
5.9.2 Il est recommandé d'utiliser des modèles BIM nationaux (développés en Chine) pour la livraison numérique, ces modèles comprenant la classification des unités de modélisation, les informations géométriques, les informations d'attributs, les valeurs d'attributs et leurs sources, entre autres ; le format des données, l'architecture et le niveau de précision des modèles doivent satisfaire aux exigences d'exploitation-maintenance du maître d'ouvrage, en garantissant la sécurité et la maîtrise des données des modèles.
5.9.3 Il faut adopter une plateforme d'information pour le stockage et la gestion centralisés en ligne des documents du processus de chantier, plateforme qui doit disposer de fonctions telles que le classement automatique, l'archivage et la consultation, afin de réaliser la livraison des données de gestion sur l'ensemble du processus des archives d'ingénierie。
5.9.4 Il faut garantir que les documents du projet et l'avancement de la construction soient produits de manière synchrone, et établir, conformément aux règlements, des documents et formulaires électroniques au moyen de technologies telles que les signatures électroniques.
Exploitation et maintenance intelligentes
6.1.1 Il faut, sur la base du modèle BIM de réception définitive des travaux, mettre à jour le modèle en y intégrant les informations relatives à l'exploitation-maintenance, afin d'obtenir le modèle BIM d'exploitation et de maintenance, utilisé pour construire la plateforme d'exploitation et de maintenance intelligentes。
6.1.2 Il faut collecter automatiquement les données des éléments clés du projet — personnel, équipements, consommation d'énergie, etc. —, fournir des capacités de gestion telles que la gestion du personnel, la surveillance des équipements et le suivi de la consommation d'énergie, et apporter une aide à la décision pour la gestion des informations de base des équipements, la surveillance en ligne de leur fonctionnement et leur maintenance courante, afin de réaliser la prise en charge des données, la prise de décision autonome et le contrôle automatique des équipements terminaux。
Plateforme d'exploitation et de maintenance intelligentes
6.2.1 Il est recommandé, sur la base de la technologie des jumeaux numériques, en association avec la plateforme de base du modèle d'informations urbaines (CIM), et en mobilisant globalement les technologies de l'Internet des objets, de la perception intelligente, des mégadonnées et de l'intelligence artificielle, de relier les dispositifs intelligents de l'Internet des objets largement répartis dans le bâtiment, afin de réaliser la collecte, la convergence et l'analyse en temps réel des données du personnel, des équipements et de l'environnement sur site, et de fournir des fonctions telles que la surveillance de la répartition des flux de personnes à l'intérieur, le diagnostic des pannes d'équipements et l'alerte en cas d'anomalie de consommation d'énergie.
6.2.2 Il est recommandé, sur la base du BIM modèle, d'intégrer les systèmes de sécurité incendie, de sûreté, de gestion des équipements du bâtiment, de gestion technique du bâtiment (GTB), de vidéosurveillance et de stationnement intelligent , ainsi que les autres systèmes intelligents du bâtiment, dans une démarche d'intégration unifiée.
6.2.3 Il faut, sur la base du BIM modèle, et, en exploitant globalement des technologies telles que les moteurs graphiques tridimensionnels, réaliser des fonctions de base telles que la présentation visualisée des systèmes et des équipements (affichage des effets), et permettre aux utilisateurs, aux ingénieurs et au personnel d'exploitation-maintenance d'effectuer un accès et une consultation à distance au moyen de terminaux.
Surveillance de la santé structurale des bâtiments
6.3.1 Il faut utiliser des méthodes in situ, non destructives et en temps réel pour collecter les informations environnementales et structurelles, analyser les différentes caractéristiques de la réponse de la structure et appréhender les modifications de la structure dues aux facteurs environnementaux, aux dommages ou à la dégradation.
6.3.2 Il faut adopter des technologies telles que la navigation par satellite BeiDou, les mégadonnées, la vision par ordinateur et le balayage laser tridimensionnel, pour surveiller des données telles que le déplacement, le tassement, l'inclinaison, la température, la fréquence et les fissures des structures de bâtiments, en intégrant les images vidéo et les données du service météorologique, afin de réaliser l'alerte précoce de la sécurité structurale et l'évaluation rapide du niveau de santé des bâtiments。
6.3.3 Il faut construire un système de surveillance de la santé structurale des bâtiments, et assurer son exploitation, sa maintenance et sa gestion, y compris la gestion courante, les inspections et maintenances périodiques et le traitement des anomalies.
6.3.4 Il faut, en fonction des exigences et des objectifs de la surveillance, et en tenant compte des caractéristiques de l'objet surveillé et de l'environnement environnant, élaborer le plan de surveillance de la structure du bâtiment.
6.3.5 Les instruments et équipements de surveillance de la santé structurale des bâtiments doivent satisfaire aux exigences relatives au contenu et à la précision de la surveillance, en privilégiant les équipements de surveillance non destructifs ou sans contact.
6.3.6La surveillance de la santé structurale des bâtiments doit être menée selon le type de structure considéré, et le contenu de la surveillance doit comprendre la déformation, les contraintes et déformations, l'environnement, entre autres.
6.3.7 Le contenu des observations et enregistrements doit être authentique et complet ; les enregistrements électroniques doivent être conservés intégralement sur des supports fiables, et les enregistrements intermédiaires doivent être sauvegardés en temps utile.
6.3.8 Les données de surveillance doivent être organisées, vérifiées et analysées en temps utile ; en cas de données anormales, une vérification sur site ou une nouvelle mesure doit être effectuée.
Exploitation et maintenance courantes
6.4.1 Il faut, au moyen du système de vidéosurveillance, gérer les entrées et sorties des visiteurs, le pointage du personnel, la surveillance en temps réel et le suivi des trajectoires de déplacement, entre autres.
6.4.2 Il faut intégrer les informations géométriques, les informations intrinsèques et les informations de fonctionnement des équipements du bâtiment (éclairage, alimentation et distribution électrique, ascenseurs, climatisation, groupes de pompes à chaleur géothermiques, compteurs d'eau, etc.), afin de réaliser l'affichage des informations, la maintenance et l'entretien, l'alerte et le traitement des pannes des équipements, entre autres.
6.4.3 Il faut adopter des systèmes et équipements de surveillance tels que les systèmes intelligents de surveillance de l'énergie électrique, les compteurs d'eau intelligents et les alarmes de fumée, afin d'assurer une surveillance en temps réel de la consommation d'énergie des bâtiments, d'analyser les données de consommation d'énergie par zone, période, niveau et pièce, d'alerter en temps réel en cas d'anomalie de consommation et d'effectuer rapidement le contrôle et la gestion à distance.
6.5.1 Il est recommandé d'adopter un système de visualisation du bâtiment intelligent, qui, pour les nombreux systèmes et équipements — gestion technique du bâtiment, sécurité incendie, sûreté, énergie, contrôle des ascenseurs, stationnement, éclairage, contrôle d'accès, etc. —, déclenche automatiquement des alarmes en cas d'état anormal des systèmes et des équipements.
6.5.2 Il est recommandé d'adopter l'Internet des objets, les mégadonnées, l'informatique en nuage et d'autres technologies modernes de l'information, puis, en les combinant à des équipements tels que les dispositifs d'alarme incendie automatique, les équipements de surveillance des incendies d'origine électrique et les détecteurs de fumée, de collecter de manière dynamique et en temps réel les informations de sécurité incendie, afin de réaliser l'alerte intelligente et la gestion des incendies.
6.5.3 Il est recommandé d'adopter un système intelligent de surveillance de la distribution électrique, qui, en reliant par réseau les coffrets de distribution intelligents et les équipements électriques, réalise la surveillance intelligente et l'analyse de la consommation électrique intérieure des bâtiments, ainsi que l'identification et le contrôle des risques électriques.