建筑行业移动互联网解决方案
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证照平台,经过授权,分供商可直接调用该企业在上海市社会化电子证照平台备案的信息和证照,无需填报和上传附件;实现认证业务办理全流程无纸化;启用智能客服为主、人工客服为辅的服务体系,使各个渠道实现智能化业务咨询办理。
上海建工电商公司还深入运用了区块链技术与大数据分析技术,提升平台安全能力。
“运用区块链技术,深化业务管控,实现信息服务全流程闭环管理,建立具有建筑行业特色的风险控制体系;依托区块链技术,保障相关交易数据的真实性、准确性、不可篡改性,构建建筑行业全生命周期利益共享的生态圈。
建设完整供应链平台,灵活运用云计算共享技术,应用大数据分析,为各项业务提供强有力的数据支撑。
应用大数据分析技术,建立数据仓库,构建建筑行业特色的专业化数据分析模型,提供准确及时的数据及分析结果。
”在组织保障方面,上海建工集团成立了由总裁亲自挂帅的“电商工作领导小组”,并组建“电商工作推进小组”协调满足成员企业需求。
“在项目推进过程中,有的时候要硬,要坚持合同和流程的标准化;有的时候要软,兼听集团成员单位需求,满足个性化定制开发。
”降本增效上海建工电商公司成立于2015年,目前不仅为上海建工及旗下29家子公司、615家三级公司、5.3万余名员工服务,而且还为外部企业提供相关采购业务服务,已成为上海建工全产业链协同联动的重要一环,也是上海建工向建筑全生命周期服务商转型发展的重要支点。
除了营造阳光平台之外,电商公司打造的营造商城平台SKU已超1100万,2022年商城销售额近2亿元;简行商旅平台在2023年上半年,飞机票年采购量5.2万余张,火车票采购量超13.3万张,酒店采购量超3.7万间夜,采购总额逾8500万元。
营造商城于2017年6月上线,以服务好集团用户和实现内部互利共赢为核心,打造辐射战略伙伴生态圈的阳光采购、降本增效平台。
营造商城实现了商品库、订单、物流信息等管理流程;研发了订单转合同、场景化采购、关联工程项目信息等功能模块;研发了标准API接口,便于外部平台接入标准化管理;自主开发了商城网页端,提高了工作便捷性。
建筑产业互联网发展现状与对策摘要:建筑产业互联网作为建筑业数字化转型的核心基础设施,贯穿建筑全要素、全产业链各个环节,是打通建筑设计、施工和运维全过程,实现全产业链资源的优化配置,赋能建筑产业转型升级和高质量发展的关键。
目前,我国建筑产业互联网相关研究和试点工作尚处于起步阶段,本研究旨在梳理建筑产业互联网的内涵和特点,通过对行业专家的深度访谈与行业观察,剖析我国建筑产业互联网建设存在的问题,提出针对性的政策建议,助力我国建筑产业互联网的高质量发展。
关键词:建筑产业互联网:BIM:数字化转型1建筑产业互联网的特点建筑产业互联网最重要的特点是互联互通,即打破行业内的信息壁垒,建立上下游产业链的信息流通渠道,实现信息在企业间的传输和共享,解决企业之间因信息不对称带来的效率降低问题,从而改善生产关系。
为了实现建筑行业全流程和全生命周期的信息连接,BIM技术的应用必不可少。
BIM技术不仅具有三维展示功能,同时也承载着建设项目的核心信息,可以实现项目信息在不同主体和不同阶段之间的流通,提高信息传输和管理的效率。
2建筑产业互联网发展面临的困境2.1 相关标准和规范尚不完善目前,我国仅四川省出台了《四川省建筑产业互联网建设指南(2021版)》,对建筑产业互联网平台的建设提出具体的实施路径和方案,但建筑产业互联网相关政策体系尚未形成。
尽管国家和地方政府出台了建筑信息模型、智慧工地建设等相关的规范和指南,但其对建筑产业互联网建设的指导作用有限,尤其是在数据使用、数据确权、数据安全等方面。
在制造业领域,我国出台了一系列的工业互联网的标准和规范。
但建筑项目具有一次性和唯一性的特点,每个建设项目都具有独特的供应链体系,难以像工业互联网一样实现全流程标准化生产,相关标准和规范的借鉴意义有限。
2.2 建筑产业互联网发展的生态体系尚未形成建筑产业互联网需将政府、建设单位、勘察设计单位、施工单位、材料设备供应商等相关方整合到同一平台上,建立行业生态圈,才能形成行业资源共享、各方共同发展和多方共赢的局面。
打造建筑产业互联网平台实施方案“十三五”期间,我国建筑业改革发展成效显著,全国建筑业增加值年均增长5.1%,占国内生产总值比重保持在6.9%以上,建筑企业签订合同额年均增长12.5%,勘察设计企业营业收入年均增长24.1%,工程监理、造价咨询、招标代理等工程咨询服务企业营业收入年均增长均超过15虬2020年,全国建筑业总产值达26.39万亿元,实现增加值7.2万亿元,占国内生产总值比重达到7.1%,房屋施工面积149.47亿平方米,建筑业从业人数5366万人。
建筑业作为国民经济支柱产业的作用不断增强,为促进经济增长、缓解社会就业压力、推进新型城镇化建设、保障和改善人民生活、决胜全面建成小康社会作出了重要贡献。
一、发展目标(一)2035年远景目标以建设世界建造强国为目标,着力构建市场机制有效、质量安全可控、标准支撑有力、市场主体有活力的现代化建筑业发展体系。
到2035年,建筑业发展质量和效益大幅提升,建筑工业化全面实现,建筑品质显著提升,企业创新能力大幅提高,高素质人才队伍全面建立,产业整体优势明显增强,“中国建造”核心竞争力世界领先,迈入智能建造世界强国行列,全面服务社会主义现代化强国建设。
(二)“十四五”时期发展目标对标2035年远景目标,初步形成建筑业高质量发展体系框架,建筑市场运行机制更加完善,营商环境和产业结构不断优化,建筑市场秩序明显改善,工程质量安全保障体系基本健全,建筑工业化、数字化、智能化水平大幅提升,建造方式绿色转型成效显著,加速建筑业由大向强转变,为形成强大国内市场、构建新发展格局提供有力支撑。
——国民经济支柱产业地位更加稳固。
高质量完成全社会固定资产投资建设任务,全国建筑业总产值年均增长率保持在合理区间,建筑业增加值占国内生产总值的比重保持在6%左右。
新一代信息技术与建筑业实现深度融合,催生一批新产品新业态新模式,壮大经济发展新引擎。
——产业链现代化水平明显提高。
智能建造与新型建筑工业化协同发展的政策体系和产业体系基本建立,装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上,打造一批建筑产业互联网平台,形成一批建筑机器人标志性产品,培育一批智能建造和装配式建筑产业基地。
我国建材行业步入3G移动互联网时代经过几十年的进展,中国的建材行业已成为门类齐全、规模浩大、体系完整、产品配套力量强、具有明显国际竞争力的重要原材料和制品工业,在国际市场占据举足轻重的地位。
上世纪80代起,我国水泥、平板玻璃、建筑陶瓷、卫生洁具等建材工业主要产品产量先后跃居世界首位,成为名副其实的建材生产和消费大国。
互联网时代已经到来,网络已经成为人们生活中必不行少的一部分,随着智能手机的普及的手机网民队伍的不断壮大,网络的便民性也日渐突出,无论是信息沟通,行业动态,猎取信息都开头逐步依靠互联网。
建材行业也不例外,随着“镇江建材”移动互联网线上进展模式的开启,为建材行业进展带来了新的盼望。
建材行业专家王二保先生表示,现代人生活节奏快,工作繁忙,在选择家装公司、家居、建材品牌时没有过多的时间来斟酌。
同时由于时代的进展,消费者也越来越看重家里所使用材料的品质,然而品牌的选择是对品质最有力的保障,镇江消费者急需含金量较高的诚信家装建材品牌。
在镇江建材行业的传统营销模式里,传统的市场拓展思路难以找到竞争的差异点,很难摆脱进展的束缚。
互联网营销模式的消失将整个行业的业务从线下扩展到了移动互联网上,胜利开启了互联网新渠道,快速提升了自身的品牌竞争力,给行业的进展供应了一个全新的思路。
“镇江建材”平台的消失让越来越多的建材企业看到了在销售渠道拓展、精准营销、品牌塑造、口碑传播等方面的应用价值。
移动互联网的飞速进展是21世纪信息通信领域最令人瞩目的大事之一。
其技术的不断更新和深化与当今社会的进展互为影响,随着3G网络优化、智能手机普及和应用软件的丰富,以智能手机为代表的移动终端已成为网民接入互联网的首要方式。
王先生表示,建材产品在激烈的市场竞争中不仅是价格和服务方面的竞争,更是产品质量、性能的竞争。
努力提高建材产品的质量,提高企业的知名度,增加企业产品的可信度,让用户用上放心满足的建材产品,已经成为建材企业在激烈的市场竞争中的首要任务。
基于互联网+的智能建筑运维管理系统在当今数字化的时代,互联网技术的飞速发展已经深刻地改变了我们生活的方方面面。
建筑行业也不例外,基于互联网+的智能建筑运维管理系统正逐渐成为现代建筑管理的重要手段。
这种系统通过将互联网技术与建筑运维管理相结合,实现了对建筑设施设备的高效、智能管理,为建筑的使用者提供了更加舒适、安全、便捷的环境。
智能建筑运维管理系统的出现,是对传统建筑管理方式的一次重大革新。
在过去,建筑运维管理主要依靠人工巡检、纸质记录和经验判断,这种方式不仅效率低下,而且容易出现疏漏和错误。
而智能建筑运维管理系统则借助传感器、物联网、大数据、云计算等先进技术,实现了对建筑设备运行状态的实时监测、数据分析和远程控制。
传感器是智能建筑运维管理系统的“触角”,它们被广泛安装在建筑的各个部位,如电力系统、给排水系统、暖通空调系统、消防系统等,实时采集设备的运行参数,如温度、湿度、压力、电流、电压等。
这些数据通过物联网技术传输到云平台,进行存储和分析。
大数据分析技术则能够从海量的数据中挖掘出有价值的信息,例如设备的故障趋势、能耗规律等,为运维决策提供依据。
云计算技术则为系统提供了强大的计算和存储能力,确保系统能够稳定、高效地运行。
通过智能建筑运维管理系统,运维人员可以在中央控制室或者通过移动终端随时随地掌握建筑设备的运行情况。
一旦设备出现故障或异常,系统会立即发出警报,并提供详细的故障信息和处理建议,大大缩短了故障排查和修复的时间。
同时,系统还可以根据设备的运行情况和能耗数据,自动优化设备的运行参数,实现节能减排。
例如,通过智能控制暖通空调系统的运行,可以在满足室内舒适度的前提下,最大限度地降低能源消耗。
除了设备管理,智能建筑运维管理系统在空间管理和人员管理方面也发挥着重要作用。
在空间管理方面,系统可以实时监测建筑内各个区域的使用情况,为空间规划和租赁提供数据支持。
在人员管理方面,系统可以与门禁系统、考勤系统等集成,实现对人员进出和工作情况的有效管理。
构建全方位的建筑工程产业互联网平台:促进产业升级,实现可持续发展一、传统建筑工程模式面临的挑战随着城市化进程的深化,建筑行业规模不断扩大,但传统的建筑模式也暴露出一些问题,如信息流通不畅导致效率低下,项目管理缺乏全过程跟踪,质量掌握难以实现等。
这些问题不仅影响了建筑企业自身的进展,也影响到整个行业的升级。
二、建立互联网平台的必要性要解决上述问题,必需实行系统性的措施进行行业升级。
构建一个全方位掩盖各个环节的建筑工程产业互联网平台,是实现信息共享、资源整合的有效方式。
平台可以连接各个参加主体,实现数据共享。
同时也可以供应更全面的在线服务,如招投标、项目管理、物流配送等,有利于提高效率和降低成本。
三、产业互联网平台功能设计与实施(1)基础模块包括用户管理、项目管理、物料管理等。
(2)协作模块实现各参加主体在线协作,比如共享BIM模型。
(3)智能模块采纳大数据和人工智能手段进行分析猜测,为决策供应支持。
(4)服务模块面对各种用户供应定制服务,如在线询问、培训等。
(5)平安模块实行多层防护保障平台和数据平安。
四、推广应用与持续改进(1)与各主体深化合作,推广平台使用。
(2)依托政府支持与行业组织合作,促进平台在各地区的推广应用。
(3)长期收集用户反馈,不断进行产品升级与功能优化,以满意不断变化的需求。
(4)探究数据应用模式,利用数据资源推动产业进展。
五、预期效果与行业影响全面应用此类产业互联网平台后,将有效提升建筑行业整体效率,降低交易成本。
同时也将推动传统模式向智能化转型,从而实现可持续进展。
它还将成为促进产业升级的重要载体,对推动行业健康进展具有重要意义。
建材行业综合性互联网平台项目计划方案一、项目背景近年来,随着市场经济的发展,建材行业也迅速发展起来。
然而,在市场竞争中,许多建材企业仍然面临着一些困难和挑战,比如利润空间逐渐缩小、营销渠道单一、产品同质化严重等。
同时,随着中国互联网的不断发展和普及,互联网在建材行业也开始扮演越来越重要的角色。
因此,建材行业亟需一种综合性的互联网平台,以实现有效的市场整合和资源共享,从而提高企业的市场竞争力。
二、项目目标本项目旨在打造一种综合性的建材行业互联网平台,具体目标如下:1.整合建材行业各类资源,包括供应商、销售商、物流公司等,形成统一的供应链体系,提高资源的利用率和效率;2.提供相应的在线交易平台,以便供应商和销售商之间实现快速有效的交易;3.打造一种基于大数据分析的建材行业信息平台,以提供市场数据分析、竞争情报和行业趋势分析等服务,帮助企业制定更科学的营销策略;4.提供建材行业的人才招聘服务,以提供一流的人才资源支持。
三、项目规划1. 阶段一:前期准备本阶段主要任务为进行前期调研和策划,包括如下内容:•围绕平台的主要功能和服务进行需求调研;•制定产品规划和开发计划;•制定市场推广和运营方案;•确定人力、物力、财力等资源投入计划。
2. 阶段二:平台开发本阶段的核心任务为平台的软件和硬件开发,包括如下内容:•平台技术架构和系统设计;•系统功能模块开发和测试;•系统数据集成和安全保障;•案例测试和上线准备。
3. 阶段三:平台运营本阶段的任务为将平台正式推向市场,同时保证平台的正常运营,包括如下内容:•平台的市场宣传和推广;•平台上线后的运营调整;•平台功能的完善与更新;•平台的安全维护和用户数据保护。
四、项目实施1. 公司组织与资源调配为了保障项目的顺利实施,公司需要组建相应的专业团队,并动员企业内外部资源,如技术开发、市场推广、人力资源等。
2. 系统交付周期和里程碑在整个项目实施过程中,制定详细的项目进度安排和交付日期,并及时跟踪和调整;同时在关键节点,进行相应的里程碑检查,确保项目按时按质量完成。
建筑行业建筑设计与施工数字化解决方案第一章建筑设计数字化解决方案 (2)1.1 数字化设计概述 (2)1.2 设计软件应用 (2)1.3 BIM技术在建筑设计中的应用 (3)第二章建筑施工数字化解决方案 (3)2.1 施工数字化概述 (3)2.2 施工管理软件应用 (4)2.3 施工现场监控与调度 (4)第三章数字化技术在建筑结构设计中的应用 (5)3.1 结构设计数字化概述 (5)3.2 结构分析软件应用 (5)3.3 结构优化设计 (6)第四章建筑绿色设计与数字化技术 (6)4.1 绿色建筑设计概述 (6)4.2 绿色建筑设计软件应用 (7)4.3 绿色建筑评价与监测 (7)第五章建筑电气设计数字化解决方案 (7)5.1 电气设计数字化概述 (8)5.2 电气设计软件应用 (8)5.3 电气系统优化 (8)第六章建筑给排水设计数字化解决方案 (9)6.1 给排水设计数字化概述 (9)6.2 给排水设计软件应用 (9)6.2.1 常用给排水设计软件简介 (9)6.2.2 给排水设计软件应用流程 (9)6.3 给排水系统优化 (10)6.3.1 优化给水系统 (10)6.3.2 优化排水系统 (10)6.3.3 优化给排水系统运行管理 (10)第七章建筑通风与空调设计数字化解决方案 (10)7.1 通风与空调设计数字化概述 (10)7.2 通风与空调设计软件应用 (11)7.3 通风与空调系统优化 (11)第八章建筑消防设计数字化解决方案 (11)8.1 消防设计数字化概述 (11)8.2 消防设计软件应用 (12)8.3 消防系统优化 (12)第九章建筑施工安全数字化解决方案 (13)9.1 施工安全数字化概述 (13)9.2 施工安全管理软件应用 (13)9.3 施工安全监控与预警 (13)第十章建筑行业数字化发展趋势与展望 (14)10.1 建筑行业数字化发展趋势 (14)10.2 建筑行业数字化技术应用案例 (15)10.3 建筑行业数字化未来展望 (15)第一章建筑设计数字化解决方案1.1 数字化设计概述信息技术的飞速发展,建筑设计领域正经历着一场由传统向数字化转型的深刻变革。