基于物联网的建筑施工安全管理系统解决方案
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互联网+智慧工地物联网解决方案在当今数字化快速发展的时代,建筑行业也在不断探索创新,以提高效率、保障质量和确保安全。
“互联网+智慧工地物联网解决方案”应运而生,为建筑工地带来了全新的管理模式和技术手段。
一、智慧工地物联网的概念与背景智慧工地物联网是将互联网技术与工地现场的各种设备、设施和管理流程相结合,通过传感器、网络通信、数据分析等技术手段,实现对工地的实时监控、智能化管理和协同作业。
随着建筑行业的规模不断扩大,传统的工地管理方式面临着诸多挑战。
比如,人员管理混乱、施工进度难以把控、安全隐患难以及时发现、资源浪费严重等。
为了解决这些问题,利用互联网和物联网技术打造智慧工地成为了必然的选择。
二、智慧工地物联网解决方案的组成部分1、感知层感知层是智慧工地物联网的基础,通过各类传感器,如温度传感器、湿度传感器、压力传感器、位移传感器等,实时采集工地现场的各种数据,包括环境参数、设备运行状态、施工进度等。
2、网络层网络层负责将感知层采集到的数据传输到数据中心或管理平台。
可以采用有线网络、无线网络(如 WiFi、4G/5G 等)等多种通信方式,确保数据的稳定、快速传输。
3、平台层平台层是智慧工地物联网的核心,对采集到的数据进行存储、分析和处理。
通过大数据分析、人工智能等技术,为工地管理提供决策支持,例如预测施工进度、预警安全隐患等。
4、应用层应用层则是将平台层处理后的数据呈现给用户,提供各种应用服务,如人员管理系统、设备管理系统、质量管理系统、安全管理系统等,方便管理人员随时随地了解工地情况,进行远程指挥和调度。
三、智慧工地物联网解决方案的具体应用1、人员管理通过人脸识别、指纹识别等技术,实现对工地人员的实名制管理,准确记录人员的进出时间、工作时长等信息。
同时,还可以对人员进行定位,了解其在工地内的活动轨迹,确保人员安全。
2、设备管理对工地的各类设备进行实时监控,包括设备的运行状态、维护保养情况等。
当设备出现故障时,能够及时报警并通知维修人员,减少设备停机时间,提高设备利用率。
基于物联网的施工现场安全监控与管理系统在当今的建筑行业中,施工现场的安全问题一直是重中之重。
随着科技的不断发展,物联网技术的应用为施工现场的安全监控与管理带来了全新的解决方案。
基于物联网的施工现场安全监控与管理系统,通过各种传感器、网络通信和数据分析等技术手段,实现了对施工现场的实时、全面、智能化的监控与管理,有效地降低了安全事故的发生率,保障了施工人员的生命安全和工程项目的顺利进行。
一、物联网技术在施工现场安全监控与管理中的应用1、人员定位与考勤管理通过给施工人员佩戴智能手环或安全帽等设备,利用 GPS 或蓝牙定位技术,可以实时获取人员的位置信息。
这不仅有助于管理人员了解施工现场人员的分布情况,还能在紧急情况下快速定位被困人员的位置,提高救援效率。
同时,这些设备还可以实现考勤管理,记录施工人员的出勤时间和工作时长,为工资核算和劳动纠纷处理提供依据。
2、环境监测在施工现场布置各种环境传感器,如温度传感器、湿度传感器、粉尘传感器、噪音传感器等,实时监测施工现场的环境参数。
当环境参数超过设定的阈值时,系统会自动发出警报,提醒施工人员采取相应的防护措施。
例如,当粉尘浓度过高时,系统会通知相关人员启动降尘设备;当温度过高时,提醒施工人员注意防暑降温。
3、设备监控对施工现场的各类机械设备进行监控,包括塔吊、升降机、起重机等。
通过在设备上安装传感器,可以实时获取设备的运行状态、工作参数和故障信息。
管理人员可以通过系统远程监控设备的运行情况,提前发现潜在的故障隐患,及时安排维修保养,避免因设备故障导致的安全事故。
4、视频监控在施工现场安装高清摄像头,实现对施工现场的全方位实时监控。
视频监控系统可以与其他传感器数据进行融合分析,例如当人员进入危险区域时,系统会自动触发报警,并将相关视频画面推送给管理人员。
同时,视频监控数据还可以作为事故调查和责任追溯的重要依据。
二、基于物联网的施工现场安全监控与管理系统的架构1、感知层感知层是系统的基础,由各种传感器和采集设备组成,负责采集施工现场的各类数据,如人员位置、环境参数、设备运行状态等。
建筑行业智能施工与安全管理方案第一章智能施工概述 (3)1.1 智能施工的定义 (3)1.2 智能施工的发展历程 (3)1.2.1 传统施工阶段 (3)1.2.2 信息化施工阶段 (3)1.2.3 智能施工阶段 (3)1.3 智能施工的优势 (3)1.3.1 提高施工效率 (3)1.3.2 降低成本 (3)1.3.3 保障工程质量 (4)1.3.4 提高安全管理水平 (4)1.3.5 促进绿色施工 (4)第二章智能施工技术体系 (4)2.1 信息化技术 (4)2.2 互联网技术 (4)2.3 人工智能技术 (5)第三章施工现场智能化设备 (5)3.1 智能化施工机械 (5)3.1.1 智能挖掘机 (5)3.1.2 智能装载机 (5)3.2 智能化监测设备 (6)3.2.1 建筑物倾斜监测仪 (6)3.2.2 结构应力监测仪 (6)3.3 智能化施工辅助设备 (6)3.3.1 智能焊接 (6)3.3.2 智能喷涂 (7)第四章智能施工管理与组织 (7)4.1 智能施工项目管理 (7)4.2 智能施工团队建设 (7)4.3 智能施工协作与沟通 (8)第五章安全管理概述 (8)5.1 安全管理的定义 (8)5.2 安全管理的重要性 (8)5.3 安全管理的目标 (9)第六章安全风险识别与评估 (9)6.1 安全风险识别方法 (9)6.1.1 概述 (9)6.1.2 现场巡查 (9)6.1.3 安全检查表 (9)6.1.4 专家评审 (10)6.1.5 故障树分析 (10)6.2 安全风险评估模型 (10)6.2.1 概述 (10)6.2.2 层次分析法 (10)6.2.3 模糊综合评价法 (11)6.2.4 神经网络法 (11)6.3 安全风险评估指标体系 (11)6.3.1 概述 (11)6.3.2 安全管理指标 (11)6.3.3 施工现场环境指标 (12)6.3.4 机械设备指标 (12)6.3.5 劳动防护指标 (12)6.3.6 应急处理指标 (12)第七章智能安全管理技术 (12)7.1 互联网安全管理系统 (12)7.2 人工智能在安全管理中的应用 (13)7.3 大数据在安全管理中的应用 (13)第八章施工现场安全监测与预警 (14)8.1 安全监测设备的选择与应用 (14)8.1.1 设备选择原则 (14)8.1.2 常用监测设备 (14)8.1.3 设备应用策略 (14)8.2 安全预警系统的构建 (14)8.2.1 系统架构 (14)8.2.2 系统功能 (15)8.3 预警信息发布与处理 (15)8.3.1 预警信息发布 (15)8.3.2 预警信息处理 (15)第九章安全管理培训与教育 (15)9.1 安全管理培训内容与方法 (15)9.1.1 培训内容 (16)9.1.2 培训方法 (16)9.2 安全教育体系构建 (16)9.2.1 建立健全安全教育制度 (16)9.2.2 构建多元化安全教育平台 (16)9.2.3 加强安全教育队伍建设 (16)9.3 安全管理培训与教育效果评估 (17)9.3.1 评估指标体系 (17)9.3.2 评估方法 (17)9.3.3 评估结果应用 (17)第十章智能施工与安全管理实施策略 (17)10.1 智能施工与安全管理的融合 (17)10.2 智能施工与安全管理的技术创新 (18)10.3 智能施工与安全管理的可持续发展策略 (18)第一章智能施工概述1.1 智能施工的定义智能施工是指在建筑行业中,运用现代信息技术、物联网技术、大数据分析、云计算等先进技术,对施工过程进行实时监控、优化管理、辅助决策的一种新型施工模式。
智慧工地13大系统设计方案智慧工地是基于物联网、人工智能等技术的新型建筑施工管理系统,通过实时数据采集、自动化决策等方式提高施工效率和安全性。
下面是一个智慧工地的13大系统设计方案。
1. 施工现场实时监控系统该系统通过摄像头、传感器等设备实时监控施工现场的工艺流程、人员安全等情况,加强对施工过程的可视化管理。
2. 建筑设备远程监控系统通过传感器与设备的连接,实现对建筑设备的远程监控与控制,可以快速发现设备异常,并进行远程维护,提高设备的运行效率。
3. 智能安全防护系统通过智能监测设备、视频监控等手段,实现对施工现场的安全管理,及时发现并预警施工现场的安全隐患,提高施工人员的安全意识和安全水平。
4. 环境监测与控制系统通过监测设备对施工现场的温度、湿度、噪音等环境参数进行实时监测,可以根据监测结果进行智能控制和调整,提高工人的舒适度和效率。
5. 施工物料供应管理系统通过物联网技术,实现对施工物料的追踪与管理,提高物料的使用效率,减少浪费与损耗。
6. 建筑机械设备管理系统通过物联网技术实现对建筑机械设备的远程监控与管理,包括设备的运行状态、故障预警等,提高设备的使用效率和降低故障率。
7. 施工进度与效率管理系统通过实时采集施工进度数据,对施工进程进行可视化展示和分析,帮助管理人员及时掌握施工情况,优化施工方案,提高施工效率。
8. 员工管理系统通过智能考勤、工时统计等功能,实现对施工人员的全面管理,包括工资计算、安全教育等,提高管理的规范化和效率。
9. 供应链管理系统通过物联网技术实现供应链的实时管理,包括与供应商的对接、库存管理、物流配送等,提高供应链的效率和准确性。
10. 智能自动化施工系统通过自动化设备和机器人的应用,实现施工过程中的自动化操作和流程控制,提高施工效率和质量。
11. 建筑质量检测与管理系统通过传感器和检测设备对建筑材料和构件进行实时监测和检测,提前发现质量问题并进行纠正,提高建筑质量和安全性。
基于物联网的智能建筑方案引言:随着科技的不断进步和物联网技术的快速发展,智能建筑作为一种新型的建筑模式,正在逐渐改变我们的生活方式和城市发展。
智能建筑利用物联网技术,将建筑、设备、系统等互相连接,实现信息的共享和智能化管理,从而提高建筑的舒适性、安全性和能源效率。
本文将探讨基于物联网的智能建筑方案,包括智能化的能源管理、智能安防系统以及智能化的舒适环境。
一、智能化的能源管理物联网技术在智能建筑中的应用,可以实现对能源的智能化管理和优化利用。
通过传感器和数据采集设备的安装,可以实时监测建筑的能耗情况,并将数据传输到中央控制系统。
中央控制系统可以根据能耗情况进行智能调控,例如调整照明系统的亮度、空调系统的温度,以及电梯和电梯的运行时间等。
此外,智能建筑还可以利用物联网技术与能源供应商进行连接,实现对能源的实时监测和调整,以达到最佳的能源利用效果。
二、智能安防系统智能建筑中的安防系统是物联网技术的另一个重要应用领域。
通过在建筑中安装摄像头、传感器和报警设备等,可以实现对建筑内外的安全监控。
这些设备可以通过物联网技术与中央控制系统相连,实现对安全状态的实时监测和报警。
例如,当有人闯入建筑禁区时,系统可以立即发出警报并将相关信息发送给安保人员。
此外,智能建筑还可以通过人脸识别技术和身份验证系统,实现对人员出入的自动识别和管理,提高建筑的安全性。
三、智能化的舒适环境智能建筑还可以通过物联网技术实现对建筑内部环境的智能化控制,提供更加舒适的居住和工作环境。
通过传感器和控制设备的安装,可以实时监测室内温度、湿度、光照等参数,并根据用户的需求进行智能调控。
例如,在用户离开办公室时,系统可以自动降低空调的温度,以节省能源;当用户回到办公室时,系统可以自动调整照明和温度,提供舒适的工作环境。
此外,智能建筑还可以通过智能窗帘和智能玻璃等技术,实现对室内光照的智能调节,提供更加舒适的居住环境。
结论:基于物联网的智能建筑方案,通过物联网技术的应用,可以实现对能源的智能化管理、安全的智能防范以及舒适的智能环境控制。
基于物联网的施工组织设计方案实时监控建筑施工进展和设备状态物联网(Internet of Things,简称IoT)的迅猛发展为各行各业带来了巨大的变革和发展机遇。
在建筑施工行业中,随着科技的不断进步,基于物联网的施工组织设计方案逐渐应用于实时监控建筑施工进展和设备状态的工作中。
本文将深入探讨该方案的应用以及其带来的益处。
一、物联网在建筑施工行业中的应用基于物联网的施工组织设计方案主要通过将传感器、物理设备与互联网相连接,实现数据的实时采集和共享,从而监控和管理建筑施工过程中的各个环节。
主要应用包括但不限于以下几个方面:1. 施工进展监控:传感器可以实时获取施工现场的各项数据,如温度、湿度、光照等,通过数据分析与处理,可以精确测算施工进度、质量,并及时发现和解决存在的问题,提高施工效率。
2. 设备状态监测:利用物联网技术,对建筑设备进行远程监控和实时管理,包括测量设备运行状态、电量消耗情况、设备维保记录等,以确保设备正常运行,及时派遣维修人员,降低因设备故障而导致的影响和损失。
3. 安全管理:通过物联网技术,可以实现对施工人员的定位、身份识别、进出管理等,有效确保施工现场的安全性,还可以与消防设备、安保系统等对接,实现全面联动,提升施工安全性。
二、基于物联网的施工组织设计方案的优势和益处基于物联网的施工组织设计方案相较于传统施工方式,具有以下几个明显的优势和益处:1. 实时监控:通过物联网技术,施工人员可以实时监控建筑施工进展和设备状态,及时发现问题,迅速采取措施,避免事故和延误的发生。
2. 数据共享:通过物联网技术的支持,各个相关方可以实时共享施工现场的数据和信息,提高沟通效率,减少信息丢失和误解,以及降低沟通成本。
3. 数据分析:通过对物联网采集到的大量数据进行分析和挖掘,可以发现潜在的施工问题和瓶颈,通过精细化的施工计划和调整,提高整体施工效能,降低施工风险。
4. 智能化管理:基于物联网的施工组织设计方案可以实现自动化和智能化管理,例如,通过人工智能算法对设备状态进行预测和异常检测,提前采取维护措施,延长设备的使用寿命,减少停工时间。
建筑行业智慧工地管理系统实施方案第1章项目背景与目标 (5)1.1 项目背景 (5)1.2 项目目标 (5)1.3 项目意义 (5)第2章智慧工地管理系统需求分析 (6)2.1 功能需求 (6)2.1.1 工地现场监控 (6)2.1.2 数据采集与分析 (6)2.1.3 项目管理 (6)2.1.4 人员管理 (6)2.1.5 设备管理 (6)2.1.6 安全管理 (6)2.2 技术需求 (7)2.2.1 互联网技术 (7)2.2.2 大数据技术 (7)2.2.3 云计算技术 (7)2.2.4 物联网技术 (7)2.2.5 人工智能技术 (7)2.3 安全与环保需求 (7)2.3.1 安全管理 (7)2.3.2 环境保护 (7)2.3.3 能源管理 (7)2.4 管理与运维需求 (7)2.4.1 系统管理 (7)2.4.2 系统维护 (7)2.4.3 用户体验 (7)2.4.4 培训与支持 (8)第3章智慧工地管理系统总体设计 (8)3.1 系统架构 (8)3.1.1 基础设施层:提供系统所需的物理资源和虚拟资源,包括服务器、存储、网络设备、传感器等。
(8)3.1.2 数据层:负责数据的存储、管理和处理,采用大数据技术和分布式数据库,保证数据安全、高效。
(8)3.1.3 服务层:提供系统所需的各种服务,如数据接口、业务处理、消息队列等,实现业务逻辑的解耦。
(8)3.1.4 应用层:根据业务需求,提供各种应用功能,包括项目管理、人员管理、设备管理、安全管理等。
(8)3.1.5 展示层:通过可视化技术,将系统数据和应用功能以图表、报表等形式展示给用户,提高用户体验。
(8)3.2 模块划分 (8)3.2.1 项目管理模块:包括项目基本信息管理、项目进度管理、项目成本管理等功能。
3.2.2 人员管理模块:包括人员基本信息管理、人员考勤管理、人员培训管理等功能。
(8)3.2.3 设备管理模块:包括设备基本信息管理、设备状态监控、设备维护管理等功能。
智慧工地前言:建筑行业是我国国民经济的重要物质生产部门和支柱产业之一,同时,建筑业也是一个安全事故多发的高危行业。
如何加强施工现场安全管理、降低事故发生频率、杜绝各种违规操作和不文明施工、提高建筑工程质量,是摆在各级政府部门、业界人士和广大学者面前的一项重要研究课题。
在建筑领域,中国电子科技集团第五十二研究所和海康威视联手采用新一代的信息技术,充分发挥现有资源和技术优势,推动了物联网相关技术在建设工程安全质量领域的应用。
物联网(Internet of Things,IOT)是指将各种信息传感设备与互联网结合起来而形成的一个巨大网络,在技术上又称为“传感网”,被认为是继计算机和互联网之后的“第三次IT浪潮”。
就物联网技术而言,其本身是一项信息技术,为建筑施工质量安全管理提供了先进技术手段,通过安装在建筑施工作业现场的各类传感装置,构建智能监控和防范体系,就能有效弥补传统方法和技术在监管中的缺陷,实现对人、机、料、法、环的全方位实时监控,变被动“监督”为主动“监控”;同时,其也将为安全生产监督管理引入新理念,真正体现“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。
传统的施工监测、易受人为影响且效率低下。
通过引入物联网技术,可以有效提高建筑施工质量,进而构建智能家居、智能建筑,并最终达到创造智能城市的目标。
建设工程安全质量物联网管理系统背景介绍针对目前安全监管和防范手段相对落后,全国建筑施工企业信息化水平仍较低,信息化尚未深度融入安全生产核心业务的现状,利用信息化对建筑施工安全生产进行“智能化”监管。
通过建设工程安全质量物联网管理系统,进一步落实企业安全监管责任,提高企业对工程现场的远程管理水平,加快企业对工程现场安全隐患处理的速度。
通过政府统筹规划,协调各业务管理部门,围绕安全监管制度为核心,以物联网技术为技术手段,将科技技术力量与安全监管制度紧密集合,成立综合性市级应急管理机构,实现体制创新,能够统一处置生产安全领域的各类事件。
基于物联网技术的装配式建筑施工智能化管理引言:随着社会发展和科技进步,装配式建筑作为一种新型建筑方式,逐渐得到了广泛应用。
传统的建筑施工管理存在诸多问题,如效率低下、质量控制难度大等。
为了解决这些问题,物联网技术被引入到装配式建筑施工中,实现了智能化管理。
本文将就基于物联网技术的装配式建筑施工智能化管理进行探讨。
一、物联网技术在装配式建筑施工中的应用1. 智能感知装配式建筑通过布置感知设备,重点监测施工过程中的关键节点及材料使用情况。
例如,在焊接节点处安装温度传感器,实时感知焊接过程中是否达到标准温度;在搅拌机上安装加速度传感器,获取振动信息以判断搅拌机是否正常运行等。
通过这些感知设备可以实时获得各项数据,并通过无线网络传输至服务器进行分析处理。
2. 数据采集与分析利用物联网技术,可以对大量数据进行采集和存储,并通过数据分析算法对施工现场的数据进行加工,挖掘出有价值的信息。
例如,通过对传感器采集到的温度、湿度和风速等数据进行分析,可以判断施工现场是否适宜进行操作,并及时调整工作策略。
此外,物联网技术还可以实现对材料消耗、设备利用率等数据进行实时监测和统计,为项目管理提供决策依据。
3. 智能调度与优化在装配式建筑施工中,通过物联网技术可以实现各类设备、机械的智能调度与优化。
通过将各个设备、机械与物联网连接起来,在服务器上建立相应的调度规则和算法。
在实际施工过程中,可以通过系统自动规划作业顺序、减少空闲时间、避免资源浪费等方式提高整体效率。
二、基于物联网技术的装配式建筑施工智能化管理的优势1. 提高施工质量利用物联网技术和传感器监测不同环节的关键参数,可以准确判断每一步操作是否达到要求,并及时发出警示。
例如,在焊接过程中检测焊接温度,如温度未达标则通过系统发出警报提醒作业人员;在混凝土浇筑过程中监测振动情况,确保混凝土密实程度。
通过这样的方式有效提升施工质量。
2. 提高施工效率传统建筑施工需要人工不断地收集各种数据并进行分析,工作量大且耗时。
基于物联网技术的建筑施工组织设计方案的前景展望随着物联网技术的快速发展和广泛应用,建筑施工行业也将迎来新的变革。
物联网技术的应用将为建筑施工组织设计方案带来许多机会和挑战。
本文将探讨基于物联网技术的建筑施工组织设计方案的前景展望,并分析其可能带来的益处和影响。
一、物联网技术在建筑施工组织设计方案中的应用随着物联网技术的兴起,建筑施工过程中的传感器、智能设备和网络连接将成为常态。
通过将这些设备和系统整合,可以实现对建筑施工现场的全面监测和管理。
例如,可以通过传感器实时监测建筑物的温度、湿度、空气质量等参数,使得建筑施工过程更加安全和高效。
同时,物联网技术还可以实现设备之间的互联互通,提高建筑施工过程中的协调效率。
通过连接建筑材料供应商、设备供应商等各个环节,可以实现信息的实时共享和反馈,减少不必要的沟通环节,提高建筑施工过程的效率和质量。
二、基于物联网技术的建筑施工组织设计方案的益处1. 提高施工效率:物联网技术可以实现设备之间的远程监控和操作,减少人工干预的需要,从而提高施工效率。
例如,可以通过远程操作智能机器人进行一些重复性和危险性较高的工作,提高工作效率和安全性。
2. 精细化管理:物联网技术可以实现对建筑材料、设备等资源的实时监测和管理,提高资源利用效率。
通过追踪建筑材料的供应链和库存情况,可以减少浪费和延误,提高建筑施工过程的精细化管理。
3. 提升施工质量:物联网技术可以实现对施工过程的全面监控和数据分析,及时发现潜在的问题和风险,并采取相应的措施。
通过对施工过程中的数据进行实时分析和反馈,可以提前预防和解决潜在的问题,提高施工质量。
4. 降低成本:通过物联网技术,可以实现对建筑施工过程中的各个环节进行精细化管理和优化。
通过对建筑材料的供应链进行智能调配和优化,可以降低物流成本和材料浪费,并且通过对施工过程的实时监控和优化,也可以降低人力成本和能耗费用。
三、基于物联网技术的建筑施工组织设计方案的影响和挑战尽管基于物联网技术的建筑施工组织设计方案带来了许多益处,但也面临一些挑战和影响。
基于物联网的建筑施工安全管理定位系统解决方案
一、前言
在建筑领域,通过有效的监控可以从根本上解决安全事故隐患。
物联网是将人、物、计算机联系起来形成的网络,可以有效地监控网络范围内的所有物体属性,输入计算机形成系统信息网络。
因此,基于RFID(射频识别技术)的物联网可以很好地应用于施工安全管理中,监控现场每一工人、设备、环境;其次,该技术操作简单、便宜、利于推广使用,因此将物联网应用于建筑施工安全领域具有重大意义。
一般来讲,施工现场可以看作由人、机械设备、材料和半成品等资源组成的,在有一定组织的空间范围内,进行动态作业过程的场地。
由于现场存在一定的无序的、条件复杂的动态环境,往往导致这些资源无法妥善管理,就容易发生安全事故。
这就需要我们进行现场各种资源的合理安排和协调,监控各种危险源,来降低这类事故的发生。
随着通信信息技术的不断发展,不同的监控技术应运而生。
特别是随着物联网概念的提出,将其很好地应用于建筑施工安全生产过程中,是实现信息和通讯设备、施工现场资源实时互动,实现有序化施工,提升施工现场安全的可靠保障。
二、安全管理定位系统构成与原理
安全管理定位系统是集安全预警、灾后急救、员工考勤、区域定位、日常管理等功能于一体,也是国内技术领先、运行稳定、设计专业化的建筑施工现场监测系统。
使管理人员能够随时掌握施工现场人员、设备的分布状况和每个人员和设备的运动轨迹,便于进行更加合理的调度管理以及安全监控管理。
当事故发生时,救援人员可根据该系统所提供的数据、图形,迅速了解有关人员的位置情况,及时采取相应的救援措施,提高应急救援工作的效率,促使建设的安全生产再上新台阶。
该安全管理定位系统可以同时实现考勤和定位两种功能,既可以进行现场监控也可以实现远程监控,极大地满足了安全管理的各种需求。
(一)系统构成
安全管理定位系统由施工外部、施工内部、人员和传输部分组成。
施工外部
部分包括:监控室、电脑主机、室外LED显示屏、转换器、读卡器、天线、电源、线缆、红外传感器、声光报警器。
施工内部部分包括:读卡器、天线、电源、线缆。
人员部分:安全型识别卡(有源标签)。
传输部分:通信线缆。
(二)工作原理
1.有源标签。
施工人员或工作人员随身携带,一般装在施工人员的皮带上
或安全帽上。
卡有双向和单向的:单向的只能发送自身的ID号,双向的
不但可以给监控中心发信息,监控中心也可以给每个施工人员发信息,
同时双向卡有一个按钮和指示灯,可以在遇到危险的情况下按下紧急按
钮键,进行紧急呼救。
一般项目如果是以考勤为主,使用单项卡;如果
系统以考勤和定位为主,使用双向卡。
例如:当施工现场里面出现特殊
情况时,施工人员只要按一下按钮,监控中心就会有报警声。
当监控中
心出现什么情况时,监控中心可以给每个人施工人员发信号,也可以群
发,通过指示灯来提示。
2.读卡器。
不管是在施工现场的内外都需要安装放置读卡器。
至少在一个
系统中是需要2台的。
如果是定位,则需要更多。
具体要根据现场实际
情况进行安装。
一般的原则是每隔150米安装一个,也可以在一些特殊
需要监控的区域进行安装。
系统定位的精度取决于阅读器的识别距离,
也就是说定位精度越高,读卡识别距离就近。
3.电脑主机。
安装在施工现场不远处的监控室里,电脑内装有考勤和定位
软件,通过电脑对施工人员进行监控。
它通过串口与终端连接。
同时该
电脑主机还控制LED屏的显示内容。
4.LED显示屏。
安装在建筑入口附近,用于显示施工人员的信息,使管理
先进化,透明化。
显示的内容包括:标签号、姓名、时间、总人数。
三、安全管理系统特点
(一)卓越的性能
该设备具有高度的识别可靠性,100%的前端识别率,施工人员只要正确佩戴有源射频卡,就能被装在附近的读卡器读到。
其稳定识别距离最远可达到50
米,在这个范围内的标签卡发出的信息都会被读到。
每个检测点可同时识别数十个施工人员的信息,并拥有高度的识别稳定性(误码率小于十万分之一),真正达到无误码、无漏卡。
拥有快速的识别速度,达到真正动态监控。
当发生紧急事故时,施工人员可以通过标签按钮来向监控中心呼叫;监控中心也可以向标签发信息。
(二)应用广泛
根据施工现场网络状况,可提供基于光纤、以太网、通信电缆等多种传输方式,适应性强,对现场环境要求不高,避免了由于传输方式单一造成的实施难题及瓶颈。
(三)安全性、稳定性高
设备本身具有极高的安全与稳定性。
首先具有安全型的防爆、防尘、防水性能。
其次,具有高抗干扰性,对施工现场干扰源、周围环境无特殊要求,环境适应性强。
内部电路高度集成化,器件故障率最小化,运行可靠。
(四)操作简单方便
系统所支持的软件使用全中文菜单,具有良好的操作界面。
配有无线监测分站一体化结构设计,安装方便快捷。
识别卡内置电池,超低功耗,无须外接电源,无须充电。
(五)丰富的辅助功能
该系统拥有人性化的辅助功能,例如,查询和报表输出、打印功能简单易操作;可对施工人员、部门以及干部的考勤信息进行查询;可对施工人员运动轨迹进行查询;可按要求输出各种信息报表(如:进入施工现场时间报表、个人出勤日报表、施工人出勤月报表、部门出勤月报表等);可以在任何一台可以上网的电脑上远程查看隧道的实时情况,无须到现场;可以随时知道目前洞内现在有多少人,这些人的身份,同时可以显示到LED显示屏上。
四、安全管理系统功能
(一)考勤管理功能
考勤是安全管理定位系统的主要功能之一,通过读卡器能判断出施工人员是任何时刻的出入记录。
能对施工人员和干部以及部门信息进行添加,修改,查询,并可按部门及各种指定条件进行人员的出勤情况查询,如:编号、姓名、班次、
工种、部门等查询条件;可以按任意条件自动排序;对当天所有管理人员的出勤情况进行查询显示,并最终可以按照用户要求输出报表。
(二)定位管理功能
该功能是为预防事故的发生打下基础,可以做到对任一时间进行查询并显示某个区域人员及设备的身份、数量和分布情况;查询一个或多个人员及设备现在的实际位置、活动轨迹;记录有关人员及设备在任一地点的到/离时间和总工作时间等一系列信息,可以督促和落实安全员,是否按时、到点的进行实地查看,或进行各项数据的检测和处理,从根本上尽量杜绝因人为因素而造成的相关事故。
(三)设置报警功能
1.外来人员报警功能。
对于外来人员的或无卡施工人员独自进入施工现场
时系统会自动报警。
但是和携带卡者一起进入时,系统不会出现报警。
2.区域报警功能。
在特定区域设定报警功能,给标签卡设定权限。
如:在
施工现场内进行特殊作业时,将作业面设置为警戒区域,如果有非授权
人员及设备进入警戒区域,系统自动报警,并显示进入警戒区域的人员
及设备的身份,并及时采取相应措施,待爆破结束后解除报警设置。
(四)查询统计
查询统计是为安全管理信息化收集数据做准备,具体查询内容见表:
(五)灾后急救信息
一旦发生安全事故,控制主机立即能显示出事故地点的人员数量、人员信息,人员位置等信息,大大提高了抢险效率和救护效果。
(六)信息联网功能
通过建立WEB服务器,可以以浏览网页的方式实现信息共享。