公平BAUMER漫反射传感器FHDK 14N5101/S14
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货号: 11001034
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光源
感应距离 Tw
感应范围 Tb(Tw大)
感应范围 Tb(Tw小)
调节/镜头受污指示灯
指示灯
感应距离调节
波长
交互影响抑制
电气参数
响应时间 / 释放时间
电源电压范围 +Vs
大电流消耗(无负载)
典型电流消耗
压降 Vd
输出功能
输出电路
输出电流
短路保护
反极性保护
机械参数
宽度 / 直径
高度 / 长度
深度
类型
外壳材质
前端光学元件
连接方式
环境条件
工作温度
防护等级
公平BAUMER漫反射传感器FHDK 14N5101/S14
Baumer 10127946 F 122.450NC3B
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Baumer 11030816 GI333.A70C322
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Baumer 11031068 GI342.C707113
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Baumer 11098594 GI356.122C230
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Baumer 10162507 ME102.020A04F
Baumer 10251040 MY COM C100/80
Baumer 11032610 GXMMW.E23
Baumer 10318468 DROG101/211.133/0...10 BAR/3272
Baumer 11082306 GI332.E11
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Baumer 11115813 EIL580-SY06.5RE.00120.A
Baumer 11104631 ITD 70 A 4 Y 7 2048 H NI KR1 S 45
Baumer 10151609 ISI35.013AA01
Baumer 11076610 TDP0,2 LT-4 B10 55 -50...+60°C FV
Baumer 11062268 ITD 40 A 4 Y153 1024 T NI H33SK12 S 25
Baumer 11032727 GXP1W.A2042C1
Baumer 10287554 MEX8-D31.B24
Baumer 11099666 Drehmo.Stütze M6 l=265-300mm isol.
Baumer 10344519 DRO 100/811.133/-1..9 BAR/0059
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Baumer 10343102 DR 100/211.111/0...10 BAR/0051/0053
Baumer 11079918 HEAG150-T-1H-2H-3H
Baumer 11099689 EIL580-SY06.5FQ.01024.A
Baumer 11084250 B 148.006XC8C
Baumer 11034256 Z 163.5B32
Baumer 11030222 GBAMW.1202PA2
Baumer 11092215 HMC16A1 X45D02 U02U02X00E01
Baumer 10150429 IFRD 08N17A1/S35L
Baumer 10161955 DSRC AX032M/CL10CM
Baumer 11125235 DRO-80.331.111.050/8907_4042_9709
Baumer 11030359 GCMMW.A208P22
Baumer 10146088 IFRM 08P17G1/S35L
Baumer 11065907 Kupplung CPS37 K/K L=2115/08
Baumer 11081243 HOG16 DN 1024 I 35H7 AB-HAUBE offen
Baumer 11082764 HOG6 E 200 B
Baumer 11075862 POG9 DN 50 I + FSL4
Baumer 10345618 DK 100/211.111/0..40 MBAR /0055
Baumer 11102277 HOG165 DN 5000 I 20H7 + DSL.E
Baumer 11061175 ITD 41 A 4 Y22 4096 H NI H2SK12 S 25
Baumer 11093818 SDI 439/131.211 9709 1100 MMWS = 514 L
Baumer 11082674 ITD 70 A 4 Y 7 1024 R NI KR1 S 65 IP54
Baumer 11062428 TD 3 A 4 KA RM
土木工程规模较大,包含多个项目环节,前期投入较大,涉及到大量人力资源、材料设备的使用,因此,确保工程管理的全面科学,对于土木工程的顺利施工有着积极意义。土木工程的管理体系中,不仅包括成本控制、施工进度管理,还有人力资源的配置、安全事故防控等内容,只有做好管理工作,才能够为企业带来理想的经济效益。将计算机模拟仿真技术应用到土木工程管理中,能够降低管理难度,提高管理效率和质量,是促进施工流程顺利开展的有效方式。本文将对计算机仿真模拟技术进行介绍,并分析了其在土木工程管理中的应用概况。
关键词:土木工程;施工结构;计算机技术;模拟仿真;仿真系统;管理应用
1引言
信息化时代下,各种前沿的技术不断涌现,并被广泛地应用到各领域中,促进了社会生产模式的转变,显著地改良了工程建设效果。计算机模拟仿真技术具备多种应用优势,受到了相关人员的青睐和认可。将该技术应用到土木工程管理中,能够有效改善管理质量,解决目前土木工程管理体系中的各种问题。我国土木工程数量不断增多,建设规模也日益扩大,作为城市规划建设中的重要内容,土木工程建设效果关乎到多方面的利益。目前土木工程管理体系中还存在一些缺陷,限制了施工的高效开展。而利用计算机仿真模拟技术,则能够有效改善这一局面。笔者将详细介绍计算机仿真模拟技术的应用原理,以及关键事项,希望能为有关人士提供参考。
2计算机模拟仿真技术概述
计算机仿真模拟技术以各种科学知识为原理,并借助计算机中的相关软件,采用虚拟试验的手段,来分析管理过程中的各种问题,并给出切实可行的解决方案。其在土木工程中发挥作用,主要是通过构建工程的仿真模型,以实际施工中的各项数据为依据,来设置相应的参数。在土木工程正式施工前,通过计算机模拟仿真技术,可以提前对施工过程有所了解,根据模型计算结果,能够知道在施工过程中可能会发生的各种意外事故,并且制定科学合理的施工方案。结合模型分析数据,进行不断的优化改进,这些改变也体现到施工方案的完善上来。分析结果具有一定的定量性,有较高的参考价值。在该技术的实施下,施工人员能够更加顺利地进行施工设计,而且制定的施工方案有较高的可信度,能够为施工提供可靠的指导。并且设置意外事故防控机制,即使真的发生了,也不于手忙脚乱,影响到正常施工进度。计算机数值模拟实验是在计算机中进行的实验,虽然它不能代替真实的物理实验过程,但确实是一种极其重要的实验方法。它是通过大量“个例”来研究特定的物理过程,能够反复进行,而且能方便地控制和调整参数,在理论研究和实验之间搭起了一座“桥梁”。数值模拟可以研究一些非常复杂的过程,而理论研究必须做出许多简化假设才能处理这些过程,简化则意味着可能丢失许多重要的因素,这就使得数值模拟可以更全面地了解一个物理过程,而且还可能发现新的物理现象。另一方面,数值模拟也能够为实现观测方案提供理论的支持,对大型实验装置进行评估,对实验条件或实验参数进行优化选择,以避免造成大的经济损失和人力浪费。随着计算机性能的高速发展,数值模拟在各门学科的研究中应用将更加广泛,起到越来越重要的作用。在实验过程中,我们会得到大量的数据,引入计算机编程进行实验数据处理,可以提高实验效果,为各类工程的开展提供准确可靠的分析结果,促进工程高效开展。
3计算机仿真技术的实现
一般的计算机仿真技术的实现和目标这两者是密切相连的,而计算机仿真的研究是模型和分析方法的建立与仿真系统的开发。在系统开发过程中,对数学模型的建立和仿真模型的建立再到仿真的实现这些都要考虑到。在实际应用中,如果采用模型行为组合的仿真实现方案的话,就需要一个有各种数学模型的模库,但是仿真系统的实现要先在考虑模型行为组合研究时才可假设的,同时要选取一个合适的数学模型,这时如果中间需要更换数学模型,那就得做些复杂的技术处理。
4仿真系统的实现
仿真系统的实现有两个途径,一是运用仿真语言进行二次开发,二是直接运用计算机语言进行开发。前者运用性比较强,实现仿真比较方便快捷,但是在处理土木工程建设中比较复杂的问题时因为数学模型的复杂而难度很大。我们一般在选择时采用第二种方法。作为典型的仿真软件的功能覆盖和其他的软件不一样。从功能上说,仿真系统有和通用之分,只需要具备仿真环境就可以,通用得需要具备仿真语言和程序包,才能满足开放性的需要。
5计算机模拟仿真技术在其他工程中的应用
5.1结构工程施工中的应用
将计算机仿真模拟技术应用到结构工程中,能够事先对施工环节进行演练,尤其是一些事故频发的环节。通过分析结果,施工人员能够掌握引发事故的原因、事故发生后可能造成的影响等,从而可以采取有效的规避措施,提高实际施工过程的规范性,降低意外状况发生的概率,减轻其造成的不良影响。并且以实际施工数据为依据,可以进行定量分析,为施工方案的制定提供更加直观的指导,从而提高结构工程施工水平。
5.2岩土工程施工中的应用
采用模拟仿真技术可以找出不同大小泥沙的沉积区域和对应的厚度,达到观察的目的,这种技术在城市港口设计和河道疏通方面都有重要的指导意义。
6结束语
综上所述,计算机仿真模拟技术的科技性突出,以各种的知识为支持,技术体现出*的应用价值。尤其是在土木工程中,通过构建工程仿真模型,并进行各种分析计算,得到可靠的分析结果。这为施工方案的制定提供了有效参考,消除了传统施工设计中的盲目性,提高了施工方案的科学水平,对于施工而言有着明显的促进作用。计算机软件的更新速度很快,这意味着计算机模拟仿真技术也在趋于完善。相信在不久的将来,计算机仿真模拟技术能为土木工程的发展提供更大助力,并应用到其他领域中。
随着社会经济的发展,传统的建筑工程管理模式的弊端日益显现,影响着建筑行业的发展。而将信息化技术应用于建筑工程的管理中,则能够很大程度上提高建筑工程管理的科学性,提高管理的效率。目前而言,信息化技术已经在建筑工程管理中被广泛应用,但依然存在着一些问题需要解决。
[关键词]建筑工程;管理信息化;管理模式
1目前建筑工程管理信息化的现状
1.1资金与技术投入的缺乏
现阶段,虽然信息化技术已经被许多建筑企业应用在了建筑工程的管理工作中,但是许多企业对于管理信息化的重视程度依然不够,不愿花费较多的资金去购入的信息化管理设备,使得管理信息化的水平难以得到提升[1]。一些企业虽然已经购入了较为的信息化管理设备,但是对于设备的维护与管理环节,不愿意投入足够的资金,导致设备的全部效用难以发挥,管理信息化的水平提升非常有限。
1.2管理人员不够重视信息化技术
一些企业的管理人员对信息化技术的重视不够,盲目迷信传统管理方法的使用排斥新技术,忽视了信息化技术的应用对于管理效率的提升会存在显著的效果。使得信息化技术难以在建筑工程的管理中被广泛应用,一些企业虽然购入了信息化管理的相关设备,但由于管理人员的不重视等原因,浪费了设备,闲置了系统,建筑工程管理水平提升缓慢。
1.3缺少专业人才
为了使信息化技术能够发挥其对于建筑工程管理水平提升的全部效果,建筑工程管理人员应当具备足够的专业知识,并且对于计算机的有关知识也需要有所了解,能够熟练的使用信息化技术。但是在实际中,对建筑行业充分了解又能熟练使用计算机的人才较为缺乏,难以操作系统,难以充分发挥信息化技术的功效。
1.4建筑工程适应能力缺乏
建筑工程项目的施工环节较为复杂,且工程周期较长,市面上的许多信息化管理系统并不能很好的满足建筑工程管理的实际需求。许多企业购入后,发现在实际中难以使用,只能闲置,造成了浪费。
2建筑工程管理信息化的发展策略研究
2.1增加资金的投入
为了充分发挥信息化技术对于建筑工程管理水平提升的作用,节约企业的管理成本,增加企业的经济效益,促进企业对于建筑工程质量的把控。必须加大资金的投入,购入的适合的信息化管理设备,构建或选用合适的信息化管理系统,应用于建筑工程管理的各个环节中,提高企业的管理效率。同时,必须加大对于设备管理与维护的投入,使得设备能够被充分利用,提升设备的使用效率,促使企业管理水平提升,节约管理成本,提高企业的经济效益。
2.2提升管理人员对于信息化技术的重视程度
管理层的决策能够影响企业的方方面面,管理模式也不例外,如果管理层对于信息化技术不够重视,那么企业建筑工程的管理将难以实现信息化。故应当提升管理层对于管理的重视程度,改变管理层传统的管理观念,引入信息化技术来改革传统的建筑工程管理模式,提升建筑工程管理的效率,减少无效的沟通。制定科学、具体的管理制度,依照制度规定来进行相关的管理工作。在建筑工程项目中,管理人员应当使用信息化技术,加强与各部门的沟通效率,促进对于建筑工程的管理。
2.3构建信息化管理平台
建筑工程管理具有复杂性,对其进行管理涉及到管理模式的确定与项目管理组织的确定,故信息化管理平台的构建也较为复杂,必须有多个子系统或不同的模块,来实现各个工作环节的应用[2]。并且企业需要整合数据,以避免系统在使用过程中出现与数据有关的低级错误。此外,在建筑工程项目的建设中,不可避免的会需要与其他部门合作、沟通或协调,故在进行信息化管理平台的设计时,需要考虑加强与各部门的联系,构建出一个有效且适合的信息平台,提升建筑工程管理的效率,加强对于建筑项目的工期与建筑质量的控制。
2.4提高建筑企业对于信息化管理的认识
思想是行动的先导,为了提升建筑工程管理信息化的水平,提升管理的效率,单单在客观上迈出了脚步还不够,在主观上应当充分认识到建筑工程信息化管理水平的提升对于企业的意义,知晓其对于工程项目质量提升与工期把控的良好功效,重视使用信息化技术的方式来实现对于企业管理模式的变革[3]。为了提高认识,应当对建筑工程管理人员进行平台操作方式等的培训,使得建筑工程管理人员具备操作系统的能力,熟练掌握对于系统的使用,以便于在实际中能够进行应用,促使信息化技术的全面应用。
3结语
为了实现社会发展的需要,提升建筑企业的竞争力,企业应当将信息化技术应用到建筑工程管理中,以增强建筑工程管理水平,加强对于建筑工程建造工期与建造质量的把控,打造企业的口碑,促进企业的发展。并且还能够在一定程度上减少建筑施工中的浪费行为,节约成本,提高企业的经济效益。虽然,在目前的实际应用中还存在着一些问题,但是可以通过加大资金投入、构建管理平台、加强重视等方式加以改善或解决。企业应当促进建筑工程管理信息化水平的提高,促进企业的发展。
Baumer 11096663 BHK 1D.25W512-E6-4
Baumer 10344365 DRO 100/231.111/-1...24 BAR/R134A
Baumer 10280281 MEX5-A61.B24
Baumer 11001819 DLRP L002.W24.B150TC/CL10
Baumer 11094127 GXMMW.0F08EA2
Baumer 11053445 DR 100/211.111/0...16 BAR/0751
Baumer 11030983 GI330.L70C350
Baumer 10153968 Rundbuchse 5Pol Kabel-
Baumer 11076001 TG 150/211.115 / 0...60°C/L=250
Baumer 10143978 FFDK 16P50Y0
Baumer 10343162 DR 100/223.111/-1...24 BAR R13B1/0004
Baumer 10151342 BHG 16.05A1024-E2-9
Baumer 11029677 G 305.010A103000
Baumer 11030085 GA210.A10B005
Baumer 10296667 RP2E ECART FIXE 1/2NPT 0+25 BAR
Baumer 10349422 DROE100/211.111/0..25 BAR/5011
Baumer 11016690 DRO 100/811.133/16 B/0776/1103
Baumer 11095342 EIL580-SC10.7RE.01024.A
Baumer 11062230 KTD 3-3 A 4 Kombination
Baumer 11110985 BDK 16.05A2000-L5-9
Baumer 11097748 GBA2S.0102105
Baumer 10117669 Z 119.006
Baumer 11030633 GI332.170C316
Baumer 10300330 TED50 G1/2 NBR 0+100BAR R
Baumer 11099001 GI355.A704414
Baumer 11006503 BMMH 58S1N24B12/18P0D
Baumer 10347612 PM022.2
Baumer 11065042 Kupplung FK26 R/R-10/10
Baumer 11143426 TG 150/211.114/0..200°C L1=160MM
Baumer 10233995 MY COM E75P/500/L
Baumer 11097887 MHAP100 B5 Z55 SG12O Z D
Baumer 11101437 ITD 40 A 4 Y22 360 H BI KR3 S 27 IP65
Baumer 11102117 HOG163 DN 1024 I 65H7
Baumer 10344007 DRO 80/331.133/-1..24 BAR NH3
Baumer 10344555 DRO 100/811.133/ 0..16 BAR NH3/2155abs
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土木工程规模较大,包含多个项目环节,前期投入较大,涉及到大量人力资源、材料设备的使用,因此,确保工程管理的全面科学,对于土木工程的顺利施工有着积极意义。土木工程的管理体系中,不仅包括成本控制、施工进度管理,还有人力资源的配置、安全事故防控等内容,只有做好管理工作,才能够为企业带来理想的经济效益。将计算机模拟仿真技术应用到土木工程管理中,能够降低管理难度,提高管理效率和质量,是促进施工流程顺利开展的有效方式。本文将对计算机仿真模拟技术进行介绍,并分析了其在土木工程管理中的应用概况。
关键词:土木工程;施工结构;计算机技术;模拟仿真;仿真系统;管理应用
1引言
信息化时代下,各种前沿的技术不断涌现,并被广泛地应用到各领域中,促进了社会生产模式的转变,显著地改良了工程建设效果。计算机模拟仿真技术具备多种应用优势,受到了相关人员的青睐和认可。将该技术应用到土木工程管理中,能够有效改善管理质量,解决目前土木工程管理体系中的各种问题。我国土木工程数量不断增多,建设规模也日益扩大,作为城市规划建设中的重要内容,土木工程建设效果关乎到多方面的利益。目前土木工程管理体系中还存在一些缺陷,限制了施工的高效开展。而利用计算机仿真模拟技术,则能够有效改善这一局面。笔者将详细介绍计算机仿真模拟技术的应用原理,以及关键事项,希望能为有关人士提供参考。
2计算机模拟仿真技术概述
计算机仿真模拟技术以各种科学知识为原理,并借助计算机中的相关软件,采用虚拟试验的手段,来分析管理过程中的各种问题,并给出切实可行的解决方案。其在土木工程中发挥作用,主要是通过构建工程的仿真模型,以实际施工中的各项数据为依据,来设置相应的参数。在土木工程正式施工前,通过计算机模拟仿真技术,可以提前对施工过程有所了解,根据模型计算结果,能够知道在施工过程中可能会发生的各种意外事故,并且制定科学合理的施工方案。结合模型分析数据,进行不断的优化改进,这些改变也体现到施工方案的完善上来。分析结果具有一定的定量性,有较高的参考价值。在该技术的实施下,施工人员能够更加顺利地进行施工设计,而且制定的施工方案有较高的可信度,能够为施工提供可靠的指导。并且设置意外事故防控机制,即使真的发生了,也不于手忙脚乱,影响到正常施工进度。计算机数值模拟实验是在计算机中进行的实验,虽然它不能代替真实的物理实验过程,但确实是一种极其重要的实验方法。它是通过大量“个例”来研究特定的物理过程,能够反复进行,而且能方便地控制和调整参数,在理论研究和实验之间搭起了一座“桥梁”。数值模拟可以研究一些非常复杂的过程,而理论研究必须做出许多简化假设才能处理这些过程,简化则意味着可能丢失许多重要的因素,这就使得数值模拟可以更全面地了解一个物理过程,而且还可能发现新的物理现象。另一方面,数值模拟也能够为实现观测方案提供理论的支持,对大型实验装置进行评估,对实验条件或实验参数进行优化选择,以避免造成大的经济损失和人力浪费。随着计算机性能的高速发展,数值模拟在各门学科的研究中应用将更加广泛,起到越来越重要的作用。在实验过程中,我们会得到大量的数据,引入计算机编程进行实验数据处理,可以提高实验效果,为各类工程的开展提供准确可靠的分析结果,促进工程高效开展。
3计算机仿真技术的实现
一般的计算机仿真技术的实现和目标这两者是密切相连的,而计算机仿真的研究是模型和分析方法的建立与仿真系统的开发。在系统开发过程中,对数学模型的建立和仿真模型的建立再到仿真的实现这些都要考虑到。在实际应用中,如果采用模型行为组合的仿真实现方案的话,就需要一个有各种数学模型的模库,但是仿真系统的实现要先在考虑模型行为组合研究时才可假设的,同时要选取一个合适的数学模型,这时如果中间需要更换数学模型,那就得做些复杂的技术处理。
4仿真系统的实现
仿真系统的实现有两个途径,一是运用仿真语言进行二次开发,二是直接运用计算机语言进行开发。前者运用性比较强,实现仿真比较方便快捷,但是在处理土木工程建设中比较复杂的问题时因为数学模型的复杂而难度很大。我们一般在选择时采用第二种方法。作为典型的仿真软件的功能覆盖和其他的软件不一样。从功能上说,仿真系统有和通用之分,只需要具备仿真环境就可以,通用得需要具备仿真语言和程序包,才能满足开放性的需要。
5计算机模拟仿真技术在其他工程中的应用
5.1结构工程施工中的应用
将计算机仿真模拟技术应用到结构工程中,能够事先对施工环节进行演练,尤其是一些事故频发的环节。通过分析结果,施工人员能够掌握引发事故的原因、事故发生后可能造成的影响等,从而可以采取有效的规避措施,提高实际施工过程的规范性,降低意外状况发生的概率,减轻其造成的不良影响。并且以实际施工数据为依据,可以进行定量分析,为施工方案的制定提供更加直观的指导,从而提高结构工程施工水平。
5.2岩土工程施工中的应用
采用模拟仿真技术可以找出不同大小泥沙的沉积区域和对应的厚度,达到观察的目的,这种技术在城市港口设计和河道疏通方面都有重要的指导意义。
6结束语
综上所述,计算机仿真模拟技术的科技性突出,以各种的知识为支持,技术体现出*的应用价值。尤其是在土木工程中,通过构建工程仿真模型,并进行各种分析计算,得到可靠的分析结果。这为施工方案的制定提供了有效参考,消除了传统施工设计中的盲目性,提高了施工方案的科学水平,对于施工而言有着明显的促进作用。计算机软件的更新速度很快,这意味着计算机模拟仿真技术也在趋于完善。相信在不久的将来,计算机仿真模拟技术能为土木工程的发展提供更大助力,并应用到其他领域中。
随着社会经济的发展,传统的建筑工程管理模式的弊端日益显现,影响着建筑行业的发展。而将信息化技术应用于建筑工程的管理中,则能够很大程度上提高建筑工程管理的科学性,提高管理的效率。目前而言,信息化技术已经在建筑工程管理中被广泛应用,但依然存在着一些问题需要解决。
[关键词]建筑工程;管理信息化;管理模式
1目前建筑工程管理信息化的现状
1.1资金与技术投入的缺乏
现阶段,虽然信息化技术已经被许多建筑企业应用在了建筑工程的管理工作中,但是许多企业对于管理信息化的重视程度依然不够,不愿花费较多的资金去购入的信息化管理设备,使得管理信息化的水平难以得到提升[1]。一些企业虽然已经购入了较为的信息化管理设备,但是对于设备的维护与管理环节,不愿意投入足够的资金,导致设备的全部效用难以发挥,管理信息化的水平提升非常有限。
1.2管理人员不够重视信息化技术
一些企业的管理人员对信息化技术的重视不够,盲目迷信传统管理方法的使用排斥新技术,忽视了信息化技术的应用对于管理效率的提升会存在显著的效果。使得信息化技术难以在建筑工程的管理中被广泛应用,一些企业虽然购入了信息化管理的相关设备,但由于管理人员的不重视等原因,浪费了设备,闲置了系统,建筑工程管理水平提升缓慢。
1.3缺少专业人才
为了使信息化技术能够发挥其对于建筑工程管理水平提升的全部效果,建筑工程管理人员应当具备足够的专业知识,并且对于计算机的有关知识也需要有所了解,能够熟练的使用信息化技术。但是在实际中,对建筑行业充分了解又能熟练使用计算机的人才较为缺乏,难以操作系统,难以充分发挥信息化技术的功效。
1.4建筑工程适应能力缺乏
建筑工程项目的施工环节较为复杂,且工程周期较长,市面上的许多信息化管理系统并不能很好的满足建筑工程管理的实际需求。许多企业购入后,发现在实际中难以使用,只能闲置,造成了浪费。
2建筑工程管理信息化的发展策略研究
2.1增加资金的投入
为了充分发挥信息化技术对于建筑工程管理水平提升的作用,节约企业的管理成本,增加企业的经济效益,促进企业对于建筑工程质量的把控。必须加大资金的投入,购入的适合的信息化管理设备,构建或选用合适的信息化管理系统,应用于建筑工程管理的各个环节中,提高企业的管理效率。同时,必须加大对于设备管理与维护的投入,使得设备能够被充分利用,提升设备的使用效率,促使企业管理水平提升,节约管理成本,提高企业的经济效益。
2.2提升管理人员对于信息化技术的重视程度
管理层的决策能够影响企业的方方面面,管理模式也不例外,如果管理层对于信息化技术不够重视,那么企业建筑工程的管理将难以实现信息化。故应当提升管理层对于管理的重视程度,改变管理层传统的管理观念,引入信息化技术来改革传统的建筑工程管理模式,提升建筑工程管理的效率,减少无效的沟通。制定科学、具体的管理制度,依照制度规定来进行相关的管理工作。在建筑工程项目中,管理人员应当使用信息化技术,加强与各部门的沟通效率,促进对于建筑工程的管理。
2.3构建信息化管理平台
建筑工程管理具有复杂性,对其进行管理涉及到管理模式的确定与项目管理组织的确定,故信息化管理平台的构建也较为复杂,必须有多个子系统或不同的模块,来实现各个工作环节的应用[2]。并且企业需要整合数据,以避免系统在使用过程中出现与数据有关的低级错误。此外,在建筑工程项目的建设中,不可避免的会需要与其他部门合作、沟通或协调,故在进行信息化管理平台的设计时,需要考虑加强与各部门的联系,构建出一个有效且适合的信息平台,提升建筑工程管理的效率,加强对于建筑项目的工期与建筑质量的控制。
2.4提高建筑企业对于信息化管理的认识
思想是行动的先导,为了提升建筑工程管理信息化的水平,提升管理的效率,单单在客观上迈出了脚步还不够,在主观上应当充分认识到建筑工程信息化管理水平的提升对于企业的意义,知晓其对于工程项目质量提升与工期把控的良好功效,重视使用信息化技术的方式来实现对于企业管理模式的变革[3]。为了提高认识,应当对建筑工程管理人员进行平台操作方式等的培训,使得建筑工程管理人员具备操作系统的能力,熟练掌握对于系统的使用,以便于在实际中能够进行应用,促使信息化技术的全面应用。
3结语
为了实现社会发展的需要,提升建筑企业的竞争力,企业应当将信息化技术应用到建筑工程管理中,以增强建筑工程管理水平,加强对于建筑工程建造工期与建造质量的把控,打造企业的口碑,促进企业的发展。并且还能够在一定程度上减少建筑施工中的浪费行为,节约成本,提高企业的经济效益。虽然,在目前的实际应用中还存在着一些问题,但是可以通过加大资金投入、构建管理平台、加强重视等方式加以改善或解决。企业应当促进建筑工程管理信息化水平的提高,促进企业的发展。
Baumer 10342894 DR 80/331.111/-1..12,5 B 3XK?
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Baumer 10301497 Y913 33 B35R 0...250 BAR
Baumer 11061662 ITD 41 A 4 Y101 2500 T NI H2SK12 S 25
Baumer 11105555 PBMN 23B25RA11441211000
Baumer 11083694 Rundbuchse 7Pol Kabel
Baumer 11018081 MZCK 03N1011/KS35D
Baumer 11031736 GI356.1704150
Baumer 11063388 ITD 40 A 4 Y27 2048 H NI KR1 S 25
Baumer 10226699 BHF 16.05A1000-L2-5
Baumer 11084631 ITD 21 B14 Y 9 5000 T NI KR1 S 10 IP65
Baumer 11106191 LBFS-13111.0
Baumer 11085306 GE355.A723148
Baumer 11078172 BX 20-360-1
Baumer 11012188 DRO 100/811.133/-1...5 BAR/0024
Baumer 11060470 ITD 20 B14 Y65 1000 H SX D1SR5 S 10
Baumer 10320420 DPOE100/813.139/0...1 BAR /0308/5001
Baumer 10260629 DROE 100/811.133/0..4BAR /5055
Baumer 10345462 DPO100-816.133.726.
Baumer 10297061 RP2N REGLABLE G1/2 0+1,6 BAR
Baumer 10344883 DROE100/811.133/10 B/0156/1103/5001
Baumer 10320127 DRO 100/223.111/-1..12,5B R404/0004
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Baumer 10320948 TB 100/212.152 -20..40'C 0752
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Baumer 11011162 MEX5-D30.B24
Baumer 11033111 M 410.040A02T
Baumer 10344488 DROE 100/211.111/16BAR/5021
Baumer 11117486 RP2-EL.654/9711_SETP
Baumer 11030269 GBMMW.B703P32
Baumer 10350108 DROE100/811.133/25B/1020/1230/1299/8012/
Baumer 10260343 DRCE 100/811.133/0..16BAR/8021 D G1/2
Baumer 10344533 DRO 100/811./9710
Baumer 10343507 DRC 100/811.133/0...60 BAR/1085
Baumer 11124725 MIR3000F-0400.MF.001024.A
Baumer 11044914 GBAMH.0203P32
Baumer 10158262 IFRM 08N17A4/S35L
Baumer 10131732 FE319.550AA5B
Baumer 11049888 PROFSI3-B25100-ALG-LS
Baumer 10287239 MEX8-B31.B18/0151_0840_0670
Baumer 11031813 GI356.1724131
Baumer 11029734 G0333.A25C372
Baumer 11067663 HOG71 DN 1024 R Kabel 2,0 m
Baumer 11005854 DR 100/211.111/0...6 BAR/1033/1205
Baumer 10272552 MCD7 A G1/2 0+250 MBAR
Baumer 10167424 GNAMG.0155PA2
Baumer 11031013 GI342.A227122
Baumer 10162495 FVDK 10N67Y2
Baumer 10146078 FEDK 10P1101/KS35
Baumer 11104359 PBMH 25B20AA14481222000
Baumer 10327406 TBI 100/212.142 0...120 °C
Baumer 10166022 BHT 16.24K5000-T0-5
Baumer 11059768 ITD 40 A 4 Y27 1024 H NI H2SK12 S 25
Baumer 11060512 ITD 40 A 4 Y22 1024 H BX KR2 S 24
Baumer 11029533 FE504.650BB8C
Baumer 10260423 DRO100 811.133/0..2,5 BARD G1/2 BH1
Baumer 10344353 DRO 100/211.111/-1..24 BAR R125/0004
Baumer 11102118 HEAG158A1 MM H10T10X00F00
Baumer 10320079 DRC 100/811.133/0..1,6 BAR/1045
Baumer 11090041 HTL10.16 L/440 24H7 IP54
Baumer 11097479 FS90-2 FV
Baumer 11121438 DR100-221.111.085/0226_0651
Baumer 11060226 ITD 21 B14 1000 T NI H2SK12 S 6
Baumer 11030764 GI333.172C322
Baumer 11048828 TD 3 A 4 KA AM
Baumer 11098824 ATD 2A A 4 Y 7 360A US D2SR12 S 10 IP65
Baumer 10141669 BHK 16.24K200-I2-5
Baumer 11088977 TDP0,2 LT-4 B10 55 + FSL3 FV
Baumer 11059737 ITD 40 A 4 Y 1 512 T NI D2SR12 E 10
Baumer 11052337 ATD 2A B14 Y 1 180H US D2SR12 S 6 IP65
Baumer 11086482 POG10G DN 1024 / DN 1024
Baumer 11045733 GI333.022C310
Baumer 11116026 BHG 16.24K10-E2-5
Baumer 10321089 TB 100/211.152 0..80'C
Baumer 11033188 ME230.010A13A
Baumer 11052572 TG 150/213.114/0..160°C/L=160
Baumer 10163274 IFFK 10P11A1
Baumer 10344949 DROE100/811.133/25 B/1533/5001
Baumer 10342444 DR 63/412.111 0...10 BAR/0793
Baumer 11085906 HOG10G DN 2048 I / DN 1024 I LR 17K
Baumer 10341946 Kon.Pt100 Fühler 8142-R111-
Baumer 10285197 MEX5-D61.B19
Baumer 11032862 GXP6W.010A101
Baumer 11094796 TDP13.06 LT-6 B3/B5KM 15.875x32/15.87x17
Baumer 11031878 GI356.B703422
Baumer 11110745 BHG 16.24K500-B2-5
Baumer 11081476 ATD 2A A 4 Y 7 16U IS D2SR12 S 10 IP65
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Baumer 11077087 Demontagezubeh?r HOG10
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Baumer 11014050 DRC 63/812.133/0...40 BAR/0794/1687/1951
Baumer 11030516 GI331.070C309
Baumer 11118823 DRO-80.423.133.525
Baumer 10348969 DRCE100/811.133/-1..5 BAR/1622/5012
Baumer 11062317 KTD 3-2 A 4 L Y11
Baumer 11049130 PBSN 13B35RA1440221
Baumer 11031694 GI356.122C122
Baumer 10345497 DPOE100/813.133/-1...0,6 BAR/8002/4712
Baumer 10345620 DK 100/222.111/0..160 MBAR
Baumer 11112451 TSF 100/222.164 200°C 2M
Baumer 10262344 ZED 601/773.111
Baumer 11120376 EIL580-TT15.7FN.01000.A
Baumer 11079425 POG10 DN 1024 I Niro
Baumer 11080019 ITD 40 A 4 Y27 1024 H NI KR5 S 25
Baumer 11111536 BHK 16.24K100-M6-5
Baumer 10274278 MEP5-D33.B26
Baumer 11059586 ITD 40 A 4 1024 H NI KR1 E 10
Baumer 11031522 GI355.A704140
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Baumer 11088132 GBA2W.1121105
Baumer 11015795 TSS 100/211.162 0...160°C
Baumer 10144589 IFRM 05N15A1/L
Baumer 10273097 MCX7-A60.N08
Baumer 10128378 N 214.202AX01
Baumer 11120123 O300.SP-PV1T.72CU
Baumer 11077116 MHGE200 B5 G160 TN1024 C
Baumer 10159413 BFF 1G.24K512-L2-5
Baumer 10165464 F 518.650AA5B
Baumer 11061787 ITD 40 A 4 Y153 1024 H NI H2SK12 S 25
Baumer 11030736 GI333.170C306
Baumer 11054914 Anker kpl. - für GT/GTA/GTB9.06 17K 20V
Baumer 11060952 ITD 40 A 4 Y127 1024 H NI D2SR12 H 10
Baumer 11052008 KTD 3-2 A 4
Baumer 11060250 ITD 40 A 4 Y120 1024 T NI K4SK15 S 25
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Baumer 11002608 BHF 16.24K120-L2-A
Baumer 11097782 HOG10 DN 1024 I LR 20H7 35T + FSL6
Baumer 11116263 BDH 16.05A3000-L0-4
Baumer 10327065 TBI 100/212.162 -20...100°C
Baumer 10344805 DRO 100/823.133/1600B/BUS13/FL
Baumer 11050344 MFRM 08P3524/PL
Baumer 11046464 LFFS-233.0
Baumer 11007809 MEX5-F60.K22
Baumer 11104293 EIL580-TT12.5BE.01024.A
Baumer 10217052 FSF 050B1005
Baumer 10297981 RT2-EL.43.243C3
Baumer 10210848 FUF 100A1003
Baumer 11077564 GT5.05 L/402,5 11H7
Baumer 10258531 ES 13A5
Baumer 10343154 DR 100/223.111/0...6 BAR
Baumer 11113413 BDK 16.24K200-5-5
Baumer 10160246 IFFM 08N37A5/O1S35L
Baumer 11140390 TCR6-1720.1005.2017.0610.0300
Baumer 10163148 BRID 58S1624K00360P2N
Baumer 11040489 GA240.A30A514
Baumer 11029709 G 305.2101AA9
Baumer 10320472 DK 100/211.111/-100..60 MBAR
Baumer 11058618 KTD 3-2 A 4 Y19
Baumer 11084311 TDPZ0,09 LT-2
Baumer 10258838 FUH 010A2002
Baumer 11070959 Befestigungssatz 041
Baumer 11073913 Flanschdose D2S.12 Typ 2 - Stift - 12-p
Baumer 10260675 DROE100/831.133/0...4 BAR/5021
Baumer 11107374 ITD69H00 1024 H BI KR1 E 40 IP67
Baumer 11012383 DRO100 823.133/0..10 BAR B G1/2 /0775
Baumer 10343962 DRO 80/321.111/-1..12,5B R507
Baumer 11064701 HEAG175 R VL 20 LWL-Sender
Baumer 10158332 IFRM 05P15A1/KS35PML
Baumer 11061378 ITD 41 A 4 Y27 2048 H NI H2SK12 S 25
Baumer 11081748 TDP0,2 LT-6 B10 55 + OG9 DN 4 I
Baumer 10274733 MEP5-D61.B27
Baumer 10344858 DROE100/811.133/10 BAR/8021/8803
Baumer 10342462 DRO 63/422.111/0...16 BAR/0042
Baumer 10275112 MEX2-B21.B22
Baumer 10140117 BMSH 42S1G05C10/00B25
Baumer 11094365 ITD 70 A 4 Y 7 1024 H NI KR2 S 60
Baumer 10271776 M31 MINI-MAXI A G1/2 0+ 0,25BAR ST 4BAR
Baumer 10129020 FZAM 18N1150
Baumer 10321274 TBH 100/212.153 0..40'C
Baumer 11070180 S2BG12 mit Kabel-sw03 ATD analog-10000
Baumer 10343482 DRC 100/811.133/-1..5 BAR/1623/1310
Baumer 10163847 BHW 16.05A1024-BP-A
Baumer 10325840 HAHN DIN 16262-AG-STAHL
Baumer 10344341 DRO 100/211.111/0...1 BAR/0793
Baumer 11053395 GXL2W.0104107
Baumer 10320845 TB 160/212.156 L=250/0-160'C
Baumer 11060858 ITD 4 A 4 Y109 64 H NI D2SR12 E 10
Baumer 11045597 GI356.170C340
Baumer 11122592 EIL580-SC10.5$E.01024.A/3000_5.000
Baumer 10131972 BFG 1G.24K4096-E2-9
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Baumer 11054774 TSF 100/222.4B2 0...100°C KR=3M/738C
Baumer 11122842 PBMN 25B22RA11406211000
Baumer 11078451 GI342.G707106
Baumer 11032042 GM400.0922102
Baumer 10258641 FUE 025B2004
Baumer 11045976 GM401.E49
Baumer 11032833 GXP5W.B10D306
Baumer 10320883 TB 100/212.166 0-250'C/9700
Baumer 10145934 IFRM 12N17G3/L
土木工程规模较大,包含多个项目环节,前期投入较大,涉及到大量人力资源、材料设备的使用,因此,确保工程管理的全面科学,对于土木工程的顺利施工有着积极意义。土木工程的管理体系中,不仅包括成本控制、施工进度管理,还有人力资源的配置、安全事故防控等内容,只有做好管理工作,才能够为企业带来理想的经济效益。将计算机模拟仿真技术应用到土木工程管理中,能够降低管理难度,提高管理效率和质量,是促进施工流程顺利开展的有效方式。本文将对计算机仿真模拟技术进行介绍,并分析了其在土木工程管理中的应用概况。
关键词:土木工程;施工结构;计算机技术;模拟仿真;仿真系统;管理应用
1引言
信息化时代下,各种前沿的技术不断涌现,并被广泛地应用到各领域中,促进了社会生产模式的转变,显著地改良了工程建设效果。计算机模拟仿真技术具备多种应用优势,受到了相关人员的青睐和认可。将该技术应用到土木工程管理中,能够有效改善管理质量,解决目前土木工程管理体系中的各种问题。我国土木工程数量不断增多,建设规模也日益扩大,作为城市规划建设中的重要内容,土木工程建设效果关乎到多方面的利益。目前土木工程管理体系中还存在一些缺陷,限制了施工的高效开展。而利用计算机仿真模拟技术,则能够有效改善这一局面。笔者将详细介绍计算机仿真模拟技术的应用原理,以及关键事项,希望能为有关人士提供参考。
2计算机模拟仿真技术概述
计算机仿真模拟技术以各种科学知识为原理,并借助计算机中的相关软件,采用虚拟试验的手段,来分析管理过程中的各种问题,并给出切实可行的解决方案。其在土木工程中发挥作用,主要是通过构建工程的仿真模型,以实际施工中的各项数据为依据,来设置相应的参数。在土木工程正式施工前,通过计算机模拟仿真技术,可以提前对施工过程有所了解,根据模型计算结果,能够知道在施工过程中可能会发生的各种意外事故,并且制定科学合理的施工方案。结合模型分析数据,进行不断的优化改进,这些改变也体现到施工方案的完善上来。分析结果具有一定的定量性,有较高的参考价值。在该技术的实施下,施工人员能够更加顺利地进行施工设计,而且制定的施工方案有较高的可信度,能够为施工提供可靠的指导。并且设置意外事故防控机制,即使真的发生了,也不于手忙脚乱,影响到正常施工进度。计算机数值模拟实验是在计算机中进行的实验,虽然它不能代替真实的物理实验过程,但确实是一种极其重要的实验方法。它是通过大量“个例”来研究特定的物理过程,能够反复进行,而且能方便地控制和调整参数,在理论研究和实验之间搭起了一座“桥梁”。数值模拟可以研究一些非常复杂的过程,而理论研究必须做出许多简化假设才能处理这些过程,简化则意味着可能丢失许多重要的因素,这就使得数值模拟可以更全面地了解一个物理过程,而且还可能发现新的物理现象。另一方面,数值模拟也能够为实现观测方案提供理论的支持,对大型实验装置进行评估,对实验条件或实验参数进行优化选择,以避免造成大的经济损失和人力浪费。随着计算机性能的高速发展,数值模拟在各门学科的研究中应用将更加广泛,起到越来越重要的作用。在实验过程中,我们会得到大量的数据,引入计算机编程进行实验数据处理,可以提高实验效果,为各类工程的开展提供准确可靠的分析结果,促进工程高效开展。
3计算机仿真技术的实现
一般的计算机仿真技术的实现和目标这两者是密切相连的,而计算机仿真的研究是模型和分析方法的建立与仿真系统的开发。在系统开发过程中,对数学模型的建立和仿真模型的建立再到仿真的实现这些都要考虑到。在实际应用中,如果采用模型行为组合的仿真实现方案的话,就需要一个有各种数学模型的模库,但是仿真系统的实现要先在考虑模型行为组合研究时才可假设的,同时要选取一个合适的数学模型,这时如果中间需要更换数学模型,那就得做些复杂的技术处理。
4仿真系统的实现
仿真系统的实现有两个途径,一是运用仿真语言进行二次开发,二是直接运用计算机语言进行开发。前者运用性比较强,实现仿真比较方便快捷,但是在处理土木工程建设中比较复杂的问题时因为数学模型的复杂而难度很大。我们一般在选择时采用第二种方法。作为典型的仿真软件的功能覆盖和其他的软件不一样。从功能上说,仿真系统有和通用之分,只需要具备仿真环境就可以,通用得需要具备仿真语言和程序包,才能满足开放性的需要。
5计算机模拟仿真技术在其他工程中的应用
5.1结构工程施工中的应用
将计算机仿真模拟技术应用到结构工程中,能够事先对施工环节进行演练,尤其是一些事故频发的环节。通过分析结果,施工人员能够掌握引发事故的原因、事故发生后可能造成的影响等,从而可以采取有效的规避措施,提高实际施工过程的规范性,降低意外状况发生的概率,减轻其造成的不良影响。并且以实际施工数据为依据,可以进行定量分析,为施工方案的制定提供更加直观的指导,从而提高结构工程施工水平。
5.2岩土工程施工中的应用
采用模拟仿真技术可以找出不同大小泥沙的沉积区域和对应的厚度,达到观察的目的,这种技术在城市港口设计和河道疏通方面都有重要的指导意义。
6结束语
综上所述,计算机仿真模拟技术的科技性突出,以各种的知识为支持,技术体现出*的应用价值。尤其是在土木工程中,通过构建工程仿真模型,并进行各种分析计算,得到可靠的分析结果。这为施工方案的制定提供了有效参考,消除了传统施工设计中的盲目性,提高了施工方案的科学水平,对于施工而言有着明显的促进作用。计算机软件的更新速度很快,这意味着计算机模拟仿真技术也在趋于完善。相信在不久的将来,计算机仿真模拟技术能为土木工程的发展提供更大助力,并应用到其他领域中。
随着社会经济的发展,传统的建筑工程管理模式的弊端日益显现,影响着建筑行业的发展。而将信息化技术应用于建筑工程的管理中,则能够很大程度上提高建筑工程管理的科学性,提高管理的效率。目前而言,信息化技术已经在建筑工程管理中被广泛应用,但依然存在着一些问题需要解决。
[关键词]建筑工程;管理信息化;管理模式
1目前建筑工程管理信息化的现状
1.1资金与技术投入的缺乏
现阶段,虽然信息化技术已经被许多建筑企业应用在了建筑工程的管理工作中,但是许多企业对于管理信息化的重视程度依然不够,不愿花费较多的资金去购入的信息化管理设备,使得管理信息化的水平难以得到提升[1]。一些企业虽然已经购入了较为的信息化管理设备,但是对于设备的维护与管理环节,不愿意投入足够的资金,导致设备的全部效用难以发挥,管理信息化的水平提升非常有限。
1.2管理人员不够重视信息化技术
一些企业的管理人员对信息化技术的重视不够,盲目迷信传统管理方法的使用排斥新技术,忽视了信息化技术的应用对于管理效率的提升会存在显著的效果。使得信息化技术难以在建筑工程的管理中被广泛应用,一些企业虽然购入了信息化管理的相关设备,但由于管理人员的不重视等原因,浪费了设备,闲置了系统,建筑工程管理水平提升缓慢。
1.3缺少专业人才
为了使信息化技术能够发挥其对于建筑工程管理水平提升的全部效果,建筑工程管理人员应当具备足够的专业知识,并且对于计算机的有关知识也需要有所了解,能够熟练的使用信息化技术。但是在实际中,对建筑行业充分了解又能熟练使用计算机的人才较为缺乏,难以操作系统,难以充分发挥信息化技术的功效。
1.4建筑工程适应能力缺乏
建筑工程项目的施工环节较为复杂,且工程周期较长,市面上的许多信息化管理系统并不能很好的满足建筑工程管理的实际需求。许多企业购入后,发现在实际中难以使用,只能闲置,造成了浪费。
2建筑工程管理信息化的发展策略研究
2.1增加资金的投入
为了充分发挥信息化技术对于建筑工程管理水平提升的作用,节约企业的管理成本,增加企业的经济效益,促进企业对于建筑工程质量的把控。必须加大资金的投入,购入的适合的信息化管理设备,构建或选用合适的信息化管理系统,应用于建筑工程管理的各个环节中,提高企业的管理效率。同时,必须加大对于设备管理与维护的投入,使得设备能够被充分利用,提升设备的使用效率,促使企业管理水平提升,节约管理成本,提高企业的经济效益。
2.2提升管理人员对于信息化技术的重视程度
管理层的决策能够影响企业的方方面面,管理模式也不例外,如果管理层对于信息化技术不够重视,那么企业建筑工程的管理将难以实现信息化。故应当提升管理层对于管理的重视程度,改变管理层传统的管理观念,引入信息化技术来改革传统的建筑工程管理模式,提升建筑工程管理的效率,减少无效的沟通。制定科学、具体的管理制度,依照制度规定来进行相关的管理工作。在建筑工程项目中,管理人员应当使用信息化技术,加强与各部门的沟通效率,促进对于建筑工程的管理。
2.3构建信息化管理平台
建筑工程管理具有复杂性,对其进行管理涉及到管理模式的确定与项目管理组织的确定,故信息化管理平台的构建也较为复杂,必须有多个子系统或不同的模块,来实现各个工作环节的应用[2]。并且企业需要整合数据,以避免系统在使用过程中出现与数据有关的低级错误。此外,在建筑工程项目的建设中,不可避免的会需要与其他部门合作、沟通或协调,故在进行信息化管理平台的设计时,需要考虑加强与各部门的联系,构建出一个有效且适合的信息平台,提升建筑工程管理的效率,加强对于建筑项目的工期与建筑质量的控制。
2.4提高建筑企业对于信息化管理的认识
思想是行动的先导,为了提升建筑工程管理信息化的水平,提升管理的效率,单单在客观上迈出了脚步还不够,在主观上应当充分认识到建筑工程信息化管理水平的提升对于企业的意义,知晓其对于工程项目质量提升与工期把控的良好功效,重视使用信息化技术的方式来实现对于企业管理模式的变革[3]。为了提高认识,应当对建筑工程管理人员进行平台操作方式等的培训,使得建筑工程管理人员具备操作系统的能力,熟练掌握对于系统的使用,以便于在实际中能够进行应用,促使信息化技术的全面应用。
3结语
为了实现社会发展的需要,提升建筑企业的竞争力,企业应当将信息化技术应用到建筑工程管理中,以增强建筑工程管理水平,加强对于建筑工程建造工期与建造质量的把控,打造企业的口碑,促进企业的发展。并且还能够在一定程度上减少建筑施工中的浪费行为,节约成本,提高企业的经济效益。虽然,在目前的实际应用中还存在着一些问题,但是可以通过加大资金投入、构建管理平台、加强重视等方式加以改善或解决。企业应当促进建筑工程管理信息化水平的提高,促进企业的发展。
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土木工程规模较大,包含多个项目环节,前期投入较大,涉及到大量人力资源、材料设备的使用,因此,确保工程管理的全面科学,对于土木工程的顺利施工有着积极意义。土木工程的管理体系中,不仅包括成本控制、施工进度管理,还有人力资源的配置、安全事故防控等内容,只有做好管理工作,才能够为企业带来理想的经济效益。将计算机模拟仿真技术应用到土木工程管理中,能够降低管理难度,提高管理效率和质量,是促进施工流程顺利开展的有效方式。本文将对计算机仿真模拟技术进行介绍,并分析了其在土木工程管理中的应用概况。
关键词:土木工程;施工结构;计算机技术;模拟仿真;仿真系统;管理应用
1引言
信息化时代下,各种前沿的技术不断涌现,并被广泛地应用到各领域中,促进了社会生产模式的转变,显著地改良了工程建设效果。计算机模拟仿真技术具备多种应用优势,受到了相关人员的青睐和认可。将该技术应用到土木工程管理中,能够有效改善管理质量,解决目前土木工程管理体系中的各种问题。我国土木工程数量不断增多,建设规模也日益扩大,作为城市规划建设中的重要内容,土木工程建设效果关乎到多方面的利益。目前土木工程管理体系中还存在一些缺陷,限制了施工的高效开展。而利用计算机仿真模拟技术,则能够有效改善这一局面。笔者将详细介绍计算机仿真模拟技术的应用原理,以及关键事项,希望能为有关人士提供参考。
2计算机模拟仿真技术概述
计算机仿真模拟技术以各种科学知识为原理,并借助计算机中的相关软件,采用虚拟试验的手段,来分析管理过程中的各种问题,并给出切实可行的解决方案。其在土木工程中发挥作用,主要是通过构建工程的仿真模型,以实际施工中的各项数据为依据,来设置相应的参数。在土木工程正式施工前,通过计算机模拟仿真技术,可以提前对施工过程有所了解,根据模型计算结果,能够知道在施工过程中可能会发生的各种意外事故,并且制定科学合理的施工方案。结合模型分析数据,进行不断的优化改进,这些改变也体现到施工方案的完善上来。分析结果具有一定的定量性,有较高的参考价值。在该技术的实施下,施工人员能够更加顺利地进行施工设计,而且制定的施工方案有较高的可信度,能够为施工提供可靠的指导。并且设置意外事故防控机制,即使真的发生了,也不于手忙脚乱,影响到正常施工进度。计算机数值模拟实验是在计算机中进行的实验,虽然它不能代替真实的物理实验过程,但确实是一种极其重要的实验方法。它是通过大量“个例”来研究特定的物理过程,能够反复进行,而且能方便地控制和调整参数,在理论研究和实验之间搭起了一座“桥梁”。数值模拟可以研究一些非常复杂的过程,而理论研究必须做出许多简化假设才能处理这些过程,简化则意味着可能丢失许多重要的因素,这就使得数值模拟可以更全面地了解一个物理过程,而且还可能发现新的物理现象。另一方面,数值模拟也能够为实现观测方案提供理论的支持,对大型实验装置进行评估,对实验条件或实验参数进行优化选择,以避免造成大的经济损失和人力浪费。随着计算机性能的高速发展,数值模拟在各门学科的研究中应用将更加广泛,起到越来越重要的作用。在实验过程中,我们会得到大量的数据,引入计算机编程进行实验数据处理,可以提高实验效果,为各类工程的开展提供准确可靠的分析结果,促进工程高效开展。
3计算机仿真技术的实现
一般的计算机仿真技术的实现和目标这两者是密切相连的,而计算机仿真的研究是模型和分析方法的建立与仿真系统的开发。在系统开发过程中,对数学模型的建立和仿真模型的建立再到仿真的实现这些都要考虑到。在实际应用中,如果采用模型行为组合的仿真实现方案的话,就需要一个有各种数学模型的模库,但是仿真系统的实现要先在考虑模型行为组合研究时才可假设的,同时要选取一个合适的数学模型,这时如果中间需要更换数学模型,那就得做些复杂的技术处理。
4仿真系统的实现
仿真系统的实现有两个途径,一是运用仿真语言进行二次开发,二是直接运用计算机语言进行开发。前者运用性比较强,实现仿真比较方便快捷,但是在处理土木工程建设中比较复杂的问题时因为数学模型的复杂而难度很大。我们一般在选择时采用第二种方法。作为典型的仿真软件的功能覆盖和其他的软件不一样。从功能上说,仿真系统有和通用之分,只需要具备仿真环境就可以,通用得需要具备仿真语言和程序包,才能满足开放性的需要。
5计算机模拟仿真技术在其他工程中的应用
5.1结构工程施工中的应用
将计算机仿真模拟技术应用到结构工程中,能够事先对施工环节进行演练,尤其是一些事故频发的环节。通过分析结果,施工人员能够掌握引发事故的原因、事故发生后可能造成的影响等,从而可以采取有效的规避措施,提高实际施工过程的规范性,降低意外状况发生的概率,减轻其造成的不良影响。并且以实际施工数据为依据,可以进行定量分析,为施工方案的制定提供更加直观的指导,从而提高结构工程施工水平。
5.2岩土工程施工中的应用
采用模拟仿真技术可以找出不同大小泥沙的沉积区域和对应的厚度,达到观察的目的,这种技术在城市港口设计和河道疏通方面都有重要的指导意义。
6结束语
综上所述,计算机仿真模拟技术的科技性突出,以各种的知识为支持,技术体现出*的应用价值。尤其是在土木工程中,通过构建工程仿真模型,并进行各种分析计算,得到可靠的分析结果。这为施工方案的制定提供了有效参考,消除了传统施工设计中的盲目性,提高了施工方案的科学水平,对于施工而言有着明显的促进作用。计算机软件的更新速度很快,这意味着计算机模拟仿真技术也在趋于完善。相信在不久的将来,计算机仿真模拟技术能为土木工程的发展提供更大助力,并应用到其他领域中。
随着社会经济的发展,传统的建筑工程管理模式的弊端日益显现,影响着建筑行业的发展。而将信息化技术应用于建筑工程的管理中,则能够很大程度上提高建筑工程管理的科学性,提高管理的效率。目前而言,信息化技术已经在建筑工程管理中被广泛应用,但依然存在着一些问题需要解决。
[关键词]建筑工程;管理信息化;管理模式
1目前建筑工程管理信息化的现状
1.1资金与技术投入的缺乏
现阶段,虽然信息化技术已经被许多建筑企业应用在了建筑工程的管理工作中,但是许多企业对于管理信息化的重视程度依然不够,不愿花费较多的资金去购入的信息化管理设备,使得管理信息化的水平难以得到提升[1]。一些企业虽然已经购入了较为的信息化管理设备,但是对于设备的维护与管理环节,不愿意投入足够的资金,导致设备的全部效用难以发挥,管理信息化的水平提升非常有限。
1.2管理人员不够重视信息化技术
一些企业的管理人员对信息化技术的重视不够,盲目迷信传统管理方法的使用排斥新技术,忽视了信息化技术的应用对于管理效率的提升会存在显著的效果。使得信息化技术难以在建筑工程的管理中被广泛应用,一些企业虽然购入了信息化管理的相关设备,但由于管理人员的不重视等原因,浪费了设备,闲置了系统,建筑工程管理水平提升缓慢。
1.3缺少专业人才
为了使信息化技术能够发挥其对于建筑工程管理水平提升的全部效果,建筑工程管理人员应当具备足够的专业知识,并且对于计算机的有关知识也需要有所了解,能够熟练的使用信息化技术。但是在实际中,对建筑行业充分了解又能熟练使用计算机的人才较为缺乏,难以操作系统,难以充分发挥信息化技术的功效。
1.4建筑工程适应能力缺乏
建筑工程项目的施工环节较为复杂,且工程周期较长,市面上的许多信息化管理系统并不能很好的满足建筑工程管理的实际需求。许多企业购入后,发现在实际中难以使用,只能闲置,造成了浪费。
2建筑工程管理信息化的发展策略研究
2.1增加资金的投入
为了充分发挥信息化技术对于建筑工程管理水平提升的作用,节约企业的管理成本,增加企业的经济效益,促进企业对于建筑工程质量的把控。必须加大资金的投入,购入的适合的信息化管理设备,构建或选用合适的信息化管理系统,应用于建筑工程管理的各个环节中,提高企业的管理效率。同时,必须加大对于设备管理与维护的投入,使得设备能够被充分利用,提升设备的使用效率,促使企业管理水平提升,节约管理成本,提高企业的经济效益。
2.2提升管理人员对于信息化技术的重视程度
管理层的决策能够影响企业的方方面面,管理模式也不例外,如果管理层对于信息化技术不够重视,那么企业建筑工程的管理将难以实现信息化。故应当提升管理层对于管理的重视程度,改变管理层传统的管理观念,引入信息化技术来改革传统的建筑工程管理模式,提升建筑工程管理的效率,减少无效的沟通。制定科学、具体的管理制度,依照制度规定来进行相关的管理工作。在建筑工程项目中,管理人员应当使用信息化技术,加强与各部门的沟通效率,促进对于建筑工程的管理。
2.3构建信息化管理平台
建筑工程管理具有复杂性,对其进行管理涉及到管理模式的确定与项目管理组织的确定,故信息化管理平台的构建也较为复杂,必须有多个子系统或不同的模块,来实现各个工作环节的应用[2]。并且企业需要整合数据,以避免系统在使用过程中出现与数据有关的低级错误。此外,在建筑工程项目的建设中,不可避免的会需要与其他部门合作、沟通或协调,故在进行信息化管理平台的设计时,需要考虑加强与各部门的联系,构建出一个有效且适合的信息平台,提升建筑工程管理的效率,加强对于建筑项目的工期与建筑质量的控制。
2.4提高建筑企业对于信息化管理的认识
思想是行动的先导,为了提升建筑工程管理信息化的水平,提升管理的效率,单单在客观上迈出了脚步还不够,在主观上应当充分认识到建筑工程信息化管理水平的提升对于企业的意义,知晓其对于工程项目质量提升与工期把控的良好功效,重视使用信息化技术的方式来实现对于企业管理模式的变革[3]。为了提高认识,应当对建筑工程管理人员进行平台操作方式等的培训,使得建筑工程管理人员具备操作系统的能力,熟练掌握对于系统的使用,以便于在实际中能够进行应用,促使信息化技术的全面应用。
3结语
为了实现社会发展的需要,提升建筑企业的竞争力,企业应当将信息化技术应用到建筑工程管理中,以增强建筑工程管理水平,加强对于建筑工程建造工期与建造质量的把控,打造企业的口碑,促进企业的发展。并且还能够在一定程度上减少建筑施工中的浪费行为,节约成本,提高企业的经济效益。虽然,在目前的实际应用中还存在着一些问题,但是可以通过加大资金投入、构建管理平台、加强重视等方式加以改善或解决。企业应当促进建筑工程管理信息化水平的提高,促进企业的发展。
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土木工程规模较大,包含多个项目环节,前期投入较大,涉及到大量人力资源、材料设备的使用,因此,确保工程管理的全面科学,对于土木工程的顺利施工有着积极意义。土木工程的管理体系中,不仅包括成本控制、施工进度管理,还有人力资源的配置、安全事故防控等内容,只有做好管理工作,才能够为企业带来理想的经济效益。将计算机模拟仿真技术应用到土木工程管理中,能够降低管理难度,提高管理效率和质量,是促进施工流程顺利开展的有效方式。本文将对计算机仿真模拟技术进行介绍,并分析了其在土木工程管理中的应用概况。
关键词:土木工程;施工结构;计算机技术;模拟仿真;仿真系统;管理应用
1引言
信息化时代下,各种前沿的技术不断涌现,并被广泛地应用到各领域中,促进了社会生产模式的转变,显著地改良了工程建设效果。计算机模拟仿真技术具备多种应用优势,受到了相关人员的青睐和认可。将该技术应用到土木工程管理中,能够有效改善管理质量,解决目前土木工程管理体系中的各种问题。我国土木工程数量不断增多,建设规模也日益扩大,作为城市规划建设中的重要内容,土木工程建设效果关乎到多方面的利益。目前土木工程管理体系中还存在一些缺陷,限制了施工的高效开展。而利用计算机仿真模拟技术,则能够有效改善这一局面。笔者将详细介绍计算机仿真模拟技术的应用原理,以及关键事项,希望能为有关人士提供参考。
2计算机模拟仿真技术概述
计算机仿真模拟技术以各种科学知识为原理,并借助计算机中的相关软件,采用虚拟试验的手段,来分析管理过程中的各种问题,并给出切实可行的解决方案。其在土木工程中发挥作用,主要是通过构建工程的仿真模型,以实际施工中的各项数据为依据,来设置相应的参数。在土木工程正式施工前,通过计算机模拟仿真技术,可以提前对施工过程有所了解,根据模型计算结果,能够知道在施工过程中可能会发生的各种意外事故,并且制定科学合理的施工方案。结合模型分析数据,进行不断的优化改进,这些改变也体现到施工方案的完善上来。分析结果具有一定的定量性,有较高的参考价值。在该技术的实施下,施工人员能够更加顺利地进行施工设计,而且制定的施工方案有较高的可信度,能够为施工提供可靠的指导。并且设置意外事故防控机制,即使真的发生了,也不于手忙脚乱,影响到正常施工进度。计算机数值模拟实验是在计算机中进行的实验,虽然它不能代替真实的物理实验过程,但确实是一种极其重要的实验方法。它是通过大量“个例”来研究特定的物理过程,能够反复进行,而且能方便地控制和调整参数,在理论研究和实验之间搭起了一座“桥梁”。数值模拟可以研究一些非常复杂的过程,而理论研究必须做出许多简化假设才能处理这些过程,简化则意味着可能丢失许多重要的因素,这就使得数值模拟可以更全面地了解一个物理过程,而且还可能发现新的物理现象。另一方面,数值模拟也能够为实现观测方案提供理论的支持,对大型实验装置进行评估,对实验条件或实验参数进行优化选择,以避免造成大的经济损失和人力浪费。随着计算机性能的高速发展,数值模拟在各门学科的研究中应用将更加广泛,起到越来越重要的作用。在实验过程中,我们会得到大量的数据,引入计算机编程进行实验数据处理,可以提高实验效果,为各类工程的开展提供准确可靠的分析结果,促进工程高效开展。
3计算机仿真技术的实现
一般的计算机仿真技术的实现和目标这两者是密切相连的,而计算机仿真的研究是模型和分析方法的建立与仿真系统的开发。在系统开发过程中,对数学模型的建立和仿真模型的建立再到仿真的实现这些都要考虑到。在实际应用中,如果采用模型行为组合的仿真实现方案的话,就需要一个有各种数学模型的模库,但是仿真系统的实现要先在考虑模型行为组合研究时才可假设的,同时要选取一个合适的数学模型,这时如果中间需要更换数学模型,那就得做些复杂的技术处理。
4仿真系统的实现
仿真系统的实现有两个途径,一是运用仿真语言进行二次开发,二是直接运用计算机语言进行开发。前者运用性比较强,实现仿真比较方便快捷,但是在处理土木工程建设中比较复杂的问题时因为数学模型的复杂而难度很大。我们一般在选择时采用第二种方法。作为典型的仿真软件的功能覆盖和其他的软件不一样。从功能上说,仿真系统有和通用之分,只需要具备仿真环境就可以,通用得需要具备仿真语言和程序包,才能满足开放性的需要。
5计算机模拟仿真技术在其他工程中的应用
5.1结构工程施工中的应用
将计算机仿真模拟技术应用到结构工程中,能够事先对施工环节进行演练,尤其是一些事故频发的环节。通过分析结果,施工人员能够掌握引发事故的原因、事故发生后可能造成的影响等,从而可以采取有效的规避措施,提高实际施工过程的规范性,降低意外状况发生的概率,减轻其造成的不良影响。并且以实际施工数据为依据,可以进行定量分析,为施工方案的制定提供更加直观的指导,从而提高结构工程施工水平。
5.2岩土工程施工中的应用
采用模拟仿真技术可以找出不同大小泥沙的沉积区域和对应的厚度,达到观察的目的,这种技术在城市港口设计和河道疏通方面都有重要的指导意义。
6结束语
综上所述,计算机仿真模拟技术的科技性突出,以各种的知识为支持,技术体现出*的应用价值。尤其是在土木工程中,通过构建工程仿真模型,并进行各种分析计算,得到可靠的分析结果。这为施工方案的制定提供了有效参考,消除了传统施工设计中的盲目性,提高了施工方案的科学水平,对于施工而言有着明显的促进作用。计算机软件的更新速度很快,这意味着计算机模拟仿真技术也在趋于完善。相信在不久的将来,计算机仿真模拟技术能为土木工程的发展提供更大助力,并应用到其他领域中。
随着社会经济的发展,传统的建筑工程管理模式的弊端日益显现,影响着建筑行业的发展。而将信息化技术应用于建筑工程的管理中,则能够很大程度上提高建筑工程管理的科学性,提高管理的效率。目前而言,信息化技术已经在建筑工程管理中被广泛应用,但依然存在着一些问题需要解决。
[关键词]建筑工程;管理信息化;管理模式
1目前建筑工程管理信息化的现状
1.1资金与技术投入的缺乏
现阶段,虽然信息化技术已经被许多建筑企业应用在了建筑工程的管理工作中,但是许多企业对于管理信息化的重视程度依然不够,不愿花费较多的资金去购入的信息化管理设备,使得管理信息化的水平难以得到提升[1]。一些企业虽然已经购入了较为的信息化管理设备,但是对于设备的维护与管理环节,不愿意投入足够的资金,导致设备的全部效用难以发挥,管理信息化的水平提升非常有限。
1.2管理人员不够重视信息化技术
一些企业的管理人员对信息化技术的重视不够,盲目迷信传统管理方法的使用排斥新技术,忽视了信息化技术的应用对于管理效率的提升会存在显著的效果。使得信息化技术难以在建筑工程的管理中被广泛应用,一些企业虽然购入了信息化管理的相关设备,但由于管理人员的不重视等原因,浪费了设备,闲置了系统,建筑工程管理水平提升缓慢。
1.3缺少专业人才
为了使信息化技术能够发挥其对于建筑工程管理水平提升的全部效果,建筑工程管理人员应当具备足够的专业知识,并且对于计算机的有关知识也需要有所了解,能够熟练的使用信息化技术。但是在实际中,对建筑行业充分了解又能熟练使用计算机的人才较为缺乏,难以操作系统,难以充分发挥信息化技术的功效。
1.4建筑工程适应能力缺乏
建筑工程项目的施工环节较为复杂,且工程周期较长,市面上的许多信息化管理系统并不能很好的满足建筑工程管理的实际需求。许多企业购入后,发现在实际中难以使用,只能闲置,造成了浪费。
2建筑工程管理信息化的发展策略研究
2.1增加资金的投入
为了充分发挥信息化技术对于建筑工程管理水平提升的作用,节约企业的管理成本,增加企业的经济效益,促进企业对于建筑工程质量的把控。必须加大资金的投入,购入的适合的信息化管理设备,构建或选用合适的信息化管理系统,应用于建筑工程管理的各个环节中,提高企业的管理效率。同时,必须加大对于设备管理与维护的投入,使得设备能够被充分利用,提升设备的使用效率,促使企业管理水平提升,节约管理成本,提高企业的经济效益。
2.2提升管理人员对于信息化技术的重视程度
管理层的决策能够影响企业的方方面面,管理模式也不例外,如果管理层对于信息化技术不够重视,那么企业建筑工程的管理将难以实现信息化。故应当提升管理层对于管理的重视程度,改变管理层传统的管理观念,引入信息化技术来改革传统的建筑工程管理模式,提升建筑工程管理的效率,减少无效的沟通。制定科学、具体的管理制度,依照制度规定来进行相关的管理工作。在建筑工程项目中,管理人员应当使用信息化技术,加强与各部门的沟通效率,促进对于建筑工程的管理。
2.3构建信息化管理平台
建筑工程管理具有复杂性,对其进行管理涉及到管理模式的确定与项目管理组织的确定,故信息化管理平台的构建也较为复杂,必须有多个子系统或不同的模块,来实现各个工作环节的应用[2]。并且企业需要整合数据,以避免系统在使用过程中出现与数据有关的低级错误。此外,在建筑工程项目的建设中,不可避免的会需要与其他部门合作、沟通或协调,故在进行信息化管理平台的设计时,需要考虑加强与各部门的联系,构建出一个有效且适合的信息平台,提升建筑工程管理的效率,加强对于建筑项目的工期与建筑质量的控制。
2.4提高建筑企业对于信息化管理的认识
思想是行动的先导,为了提升建筑工程管理信息化的水平,提升管理的效率,单单在客观上迈出了脚步还不够,在主观上应当充分认识到建筑工程信息化管理水平的提升对于企业的意义,知晓其对于工程项目质量提升与工期把控的良好功效,重视使用信息化技术的方式来实现对于企业管理模式的变革[3]。为了提高认识,应当对建筑工程管理人员进行平台操作方式等的培训,使得建筑工程管理人员具备操作系统的能力,熟练掌握对于系统的使用,以便于在实际中能够进行应用,促使信息化技术的全面应用。
3结语
为了实现社会发展的需要,提升建筑企业的竞争力,企业应当将信息化技术应用到建筑工程管理中,以增强建筑工程管理水平,加强对于建筑工程建造工期与建造质量的把控,打造企业的口碑,促进企业的发展。并且还能够在一定程度上减少建筑施工中的浪费行为,节约成本,提高企业的经济效益。虽然,在目前的实际应用中还存在着一些问题,但是可以通过加大资金投入、构建管理平台、加强重视等方式加以改善或解决。企业应当促进建筑工程管理信息化水平的提高,促进企业的发展。
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土木工程规模较大,包含多个项目环节,前期投入较大,涉及到大量人力资源、材料设备的使用,因此,确保工程管理的全面科学,对于土木工程的顺利施工有着积极意义。土木工程的管理体系中,不仅包括成本控制、施工进度管理,还有人力资源的配置、安全事故防控等内容,只有做好管理工作,才能够为企业带来理想的经济效益。将计算机模拟仿真技术应用到土木工程管理中,能够降低管理难度,提高管理效率和质量,是促进施工流程顺利开展的有效方式。本文将对计算机仿真模拟技术进行介绍,并分析了其在土木工程管理中的应用概况。
关键词:土木工程;施工结构;计算机技术;模拟仿真;仿真系统;管理应用
1引言
信息化时代下,各种前沿的技术不断涌现,并被广泛地应用到各领域中,促进了社会生产模式的转变,显著地改良了工程建设效果。计算机模拟仿真技术具备多种应用优势,受到了相关人员的青睐和认可。将该技术应用到土木工程管理中,能够有效改善管理质量,解决目前土木工程管理体系中的各种问题。我国土木工程数量不断增多,建设规模也日益扩大,作为城市规划建设中的重要内容,土木工程建设效果关乎到多方面的利益。目前土木工程管理体系中还存在一些缺陷,限制了施工的高效开展。而利用计算机仿真模拟技术,则能够有效改善这一局面。笔者将详细介绍计算机仿真模拟技术的应用原理,以及关键事项,希望能为有关人士提供参考。
2计算机模拟仿真技术概述
计算机仿真模拟技术以各种科学知识为原理,并借助计算机中的相关软件,采用虚拟试验的手段,来分析管理过程中的各种问题,并给出切实可行的解决方案。其在土木工程中发挥作用,主要是通过构建工程的仿真模型,以实际施工中的各项数据为依据,来设置相应的参数。在土木工程正式施工前,通过计算机模拟仿真技术,可以提前对施工过程有所了解,根据模型计算结果,能够知道在施工过程中可能会发生的各种意外事故,并且制定科学合理的施工方案。结合模型分析数据,进行不断的优化改进,这些改变也体现到施工方案的完善上来。分析结果具有一定的定量性,有较高的参考价值。在该技术的实施下,施工人员能够更加顺利地进行施工设计,而且制定的施工方案有较高的可信度,能够为施工提供可靠的指导。并且设置意外事故防控机制,即使真的发生了,也不于手忙脚乱,影响到正常施工进度。计算机数值模拟实验是在计算机中进行的实验,虽然它不能代替真实的物理实验过程,但确实是一种极其重要的实验方法。它是通过大量“个例”来研究特定的物理过程,能够反复进行,而且能方便地控制和调整参数,在理论研究和实验之间搭起了一座“桥梁”。数值模拟可以研究一些非常复杂的过程,而理论研究必须做出许多简化假设才能处理这些过程,简化则意味着可能丢失许多重要的因素,这就使得数值模拟可以更全面地了解一个物理过程,而且还可能发现新的物理现象。另一方面,数值模拟也能够为实现观测方案提供理论的支持,对大型实验装置进行评估,对实验条件或实验参数进行优化选择,以避免造成大的经济损失和人力浪费。随着计算机性能的高速发展,数值模拟在各门学科的研究中应用将更加广泛,起到越来越重要的作用。在实验过程中,我们会得到大量的数据,引入计算机编程进行实验数据处理,可以提高实验效果,为各类工程的开展提供准确可靠的分析结果,促进工程高效开展。
3计算机仿真技术的实现
一般的计算机仿真技术的实现和目标这两者是密切相连的,而计算机仿真的研究是模型和分析方法的建立与仿真系统的开发。在系统开发过程中,对数学模型的建立和仿真模型的建立再到仿真的实现这些都要考虑到。在实际应用中,如果采用模型行为组合的仿真实现方案的话,就需要一个有各种数学模型的模库,但是仿真系统的实现要先在考虑模型行为组合研究时才可假设的,同时要选取一个合适的数学模型,这时如果中间需要更换数学模型,那就得做些复杂的技术处理。
4仿真系统的实现
仿真系统的实现有两个途径,一是运用仿真语言进行二次开发,二是直接运用计算机语言进行开发。前者运用性比较强,实现仿真比较方便快捷,但是在处理土木工程建设中比较复杂的问题时因为数学模型的复杂而难度很大。我们一般在选择时采用第二种方法。作为典型的仿真软件的功能覆盖和其他的软件不一样。从功能上说,仿真系统有和通用之分,只需要具备仿真环境就可以,通用得需要具备仿真语言和程序包,才能满足开放性的需要。
5计算机模拟仿真技术在其他工程中的应用
5.1结构工程施工中的应用
将计算机仿真模拟技术应用到结构工程中,能够事先对施工环节进行演练,尤其是一些事故频发的环节。通过分析结果,施工人员能够掌握引发事故的原因、事故发生后可能造成的影响等,从而可以采取有效的规避措施,提高实际施工过程的规范性,降低意外状况发生的概率,减轻其造成的不良影响。并且以实际施工数据为依据,可以进行定量分析,为施工方案的制定提供更加直观的指导,从而提高结构工程施工水平。
5.2岩土工程施工中的应用
采用模拟仿真技术可以找出不同大小泥沙的沉积区域和对应的厚度,达到观察的目的,这种技术在城市港口设计和河道疏通方面都有重要的指导意义。
6结束语
综上所述,计算机仿真模拟技术的科技性突出,以各种的知识为支持,技术体现出*的应用价值。尤其是在土木工程中,通过构建工程仿真模型,并进行各种分析计算,得到可靠的分析结果。这为施工方案的制定提供了有效参考,消除了传统施工设计中的盲目性,提高了施工方案的科学水平,对于施工而言有着明显的促进作用。计算机软件的更新速度很快,这意味着计算机模拟仿真技术也在趋于完善。相信在不久的将来,计算机仿真模拟技术能为土木工程的发展提供更大助力,并应用到其他领域中。
随着社会经济的发展,传统的建筑工程管理模式的弊端日益显现,影响着建筑行业的发展。而将信息化技术应用于建筑工程的管理中,则能够很大程度上提高建筑工程管理的科学性,提高管理的效率。目前而言,信息化技术已经在建筑工程管理中被广泛应用,但依然存在着一些问题需要解决。
[关键词]建筑工程;管理信息化;管理模式
1目前建筑工程管理信息化的现状
1.1资金与技术投入的缺乏
现阶段,虽然信息化技术已经被许多建筑企业应用在了建筑工程的管理工作中,但是许多企业对于管理信息化的重视程度依然不够,不愿花费较多的资金去购入的信息化管理设备,使得管理信息化的水平难以得到提升[1]。一些企业虽然已经购入了较为的信息化管理设备,但是对于设备的维护与管理环节,不愿意投入足够的资金,导致设备的全部效用难以发挥,管理信息化的水平提升非常有限。
1.2管理人员不够重视信息化技术
一些企业的管理人员对信息化技术的重视不够,盲目迷信传统管理方法的使用排斥新技术,忽视了信息化技术的应用对于管理效率的提升会存在显著的效果。使得信息化技术难以在建筑工程的管理中被广泛应用,一些企业虽然购入了信息化管理的相关设备,但由于管理人员的不重视等原因,浪费了设备,闲置了系统,建筑工程管理水平提升缓慢。
1.3缺少专业人才
为了使信息化技术能够发挥其对于建筑工程管理水平提升的全部效果,建筑工程管理人员应当具备足够的专业知识,并且对于计算机的有关知识也需要有所了解,能够熟练的使用信息化技术。但是在实际中,对建筑行业充分了解又能熟练使用计算机的人才较为缺乏,难以操作系统,难以充分发挥信息化技术的功效。
1.4建筑工程适应能力缺乏
建筑工程项目的施工环节较为复杂,且工程周期较长,市面上的许多信息化管理系统并不能很好的满足建筑工程管理的实际需求。许多企业购入后,发现在实际中难以使用,只能闲置,造成了浪费。
2建筑工程管理信息化的发展策略研究
2.1增加资金的投入
为了充分发挥信息化技术对于建筑工程管理水平提升的作用,节约企业的管理成本,增加企业的经济效益,促进企业对于建筑工程质量的把控。必须加大资金的投入,购入的适合的信息化管理设备,构建或选用合适的信息化管理系统,应用于建筑工程管理的各个环节中,提高企业的管理效率。同时,必须加大对于设备管理与维护的投入,使得设备能够被充分利用,提升设备的使用效率,促使企业管理水平提升,节约管理成本,提高企业的经济效益。
2.2提升管理人员对于信息化技术的重视程度
管理层的决策能够影响企业的方方面面,管理模式也不例外,如果管理层对于信息化技术不够重视,那么企业建筑工程的管理将难以实现信息化。故应当提升管理层对于管理的重视程度,改变管理层传统的管理观念,引入信息化技术来改革传统的建筑工程管理模式,提升建筑工程管理的效率,减少无效的沟通。制定科学、具体的管理制度,依照制度规定来进行相关的管理工作。在建筑工程项目中,管理人员应当使用信息化技术,加强与各部门的沟通效率,促进对于建筑工程的管理。
2.3构建信息化管理平台
建筑工程管理具有复杂性,对其进行管理涉及到管理模式的确定与项目管理组织的确定,故信息化管理平台的构建也较为复杂,必须有多个子系统或不同的模块,来实现各个工作环节的应用[2]。并且企业需要整合数据,以避免系统在使用过程中出现与数据有关的低级错误。此外,在建筑工程项目的建设中,不可避免的会需要与其他部门合作、沟通或协调,故在进行信息化管理平台的设计时,需要考虑加强与各部门的联系,构建出一个有效且适合的信息平台,提升建筑工程管理的效率,加强对于建筑项目的工期与建筑质量的控制。
2.4提高建筑企业对于信息化管理的认识
思想是行动的先导,为了提升建筑工程管理信息化的水平,提升管理的效率,单单在客观上迈出了脚步还不够,在主观上应当充分认识到建筑工程信息化管理水平的提升对于企业的意义,知晓其对于工程项目质量提升与工期把控的良好功效,重视使用信息化技术的方式来实现对于企业管理模式的变革[3]。为了提高认识,应当对建筑工程管理人员进行平台操作方式等的培训,使得建筑工程管理人员具备操作系统的能力,熟练掌握对于系统的使用,以便于在实际中能够进行应用,促使信息化技术的全面应用。
3结语
为了实现社会发展的需要,提升建筑企业的竞争力,企业应当将信息化技术应用到建筑工程管理中,以增强建筑工程管理水平,加强对于建筑工程建造工期与建造质量的把控,打造企业的口碑,促进企业的发展。并且还能够在一定程度上减少建筑施工中的浪费行为,节约成本,提高企业的经济效益。虽然,在目前的实际应用中还存在着一些问题,但是可以通过加大资金投入、构建管理平台、加强重视等方式加以改善或解决。企业应当促进建筑工程管理信息化水平的提高,促进企业的发展。