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公平BAUMER漫反射传感器FHDK 14N5101/S14

  • 更新时间:  2020-09-16
  • 产品型号:  FHDK 14N5104
  • 简单描述
  • 公平BAUMER漫反射传感器FHDK 14N5101/S14
    11001037FHDK 14N5104/S14
    11001035FHDK 14N5104/S35A
    11001039FHDK 14N6901
    11001040FHDK 14N6901/S14
详细介绍

公平合理,顾客欢喜。

南京惠言达电气有限公司致力于打造德国、瑞士等欧洲中小型自动化企业与国内客户的连接桥梁,欧美原产工控设备,机电设备,仪器仪表,备品备件 的一站式供应商。主要产品有工业自动化设备,电工控设备、液压设备、 电气设备和零部件等产品。原装,源头采购带给客户便捷的购物体验!
图片可能与实物存在差异,订货前请联系本司确认

背景抑制型漫反射式传感器

FHDK 14N5101/S14

货号: 11001034

Diffuse sensors with background suppression - standard

  • 背景抑制型
  • 20 … 350 mm
  • 脉冲红光LED
  • NPN
  • 机械式,10转
  • M12接头,4针
  • -25 … 65 °C
  • IP 67

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技术数据

基本参数

类型

  • 背景抑制型

光源

  • 脉冲红光LED

感应距离 Tw

  • 20 … 350 mm

感应范围 Tb(Tw大)

  • 20 … 350 mm

感应范围 Tb(Tw小)

  • 5 … 20 mm

调节/镜头受污指示灯

  • 闪光指示灯

指示灯

  • 黄色LED

感应距离调节

  • 机械式,10转

波长

  • 660 nm

交互影响抑制

电气参数

响应时间 / 释放时间

  • < 1 ms

电源电压范围 +Vs

  • 10 … 30 VDC

大电流消耗(无负载)

  • 30 mA

典型电流消耗

  • 25 mA

压降 Vd

  • < 1,8 VDC

输出功能

  • 亮通 / 暗通 功能

输出电路

  • NPN

输出电流

  • < 100 mA

短路保护

反极性保护

机械参数

宽度 / 直径

  • 14,8 mm

高度 / 长度

  • 43 mm

深度

  • 31 mm

类型

  • 矩形

外壳材质

  • 塑料(ASA、MABS)

前端光学元件

  • PMMA

连接方式

  • M12接头,4针

环境条件

工作温度

  • -25 … +65 °C

防护等级

  • IP 67

公平BAUMER漫反射传感器FHDK 14N5101/S14

Baumer    10127946    F 122.450NC3B
Baumer    10345436    DPO 100/813.159/0..10 BAR/0302
Baumer    11013762    LFFS-221.0
Baumer    11092310    POG9 DN 1024 TTL + FSL6
Baumer    11061925    ITD 41 A 4 Y100  1024 H NI H2SK12 S 25
Baumer    10343395    DRC 100/811.133/-15B/1033/1210
Baumer    10144364    U 220.010A11A
Baumer    10260658    DROE 100/811.133/25B/8002/8801/4726 D G1
Baumer    11079217    ITD 2  B14 Y10   25 H BI KR2   S  6 IP65
Baumer    10342599    DRO 63/811.133/10 B /0201
Baumer    11110640    TDP0,2 LT-4 B10 56 SR 14x19 FV
Baumer    10143589    IFFM 08N37A6/KS35L
Baumer    11091308    HOG163 DN 1024 R 58H7
Baumer    10258820    FSE 100A2003
Baumer    10151549    FSE 200C6Y02
Baumer    11031649    GI355.C70C341
Baumer    11097023    PBMN 23B82RA14403201000
Baumer    11059562    ITD 20 A 4 Y 3   200 H BI D2SR12 E 14
Baumer    11061612    ITD 40 A 4 Y149 1024 H BX D10SR4 S 16
Baumer    11116720    BHK 16.05A720-E6-5
Baumer    10164179    MSIA 53C2PA11-N52CP5007
Baumer    11029712    G 305.2102AA4000
Baumer    11091322    GI333.0704123
Baumer    10344201    DRO 80/323.111/-1..24B R13B1
Baumer    10147577    FZDK 10N1101/KS35
Baumer    11129284    MEX5-D31.B19/0751_1020_LRS2
Baumer    11011233    MEX5-D30.B74
Baumer    11033787    TA202.302AXA1
Baumer    10271507    LSP-050.070.1.000
Baumer    10118531    Steck-konf. 14Pol L= 5050
Baumer    11063101    ITD 40 A 4 Y27  1024 T NI K4SK9  S 25
Baumer    10147826    FSE 100F6Y01
Baumer    11061650    ITD 21 A 4 Y58  1024 H NI KR1   E 14
Baumer    11060670    ITD 41 A 4 Y 3  2048 T NI D2SR12 S 16
Baumer    10151217    F 514.640AA9B
Baumer    11113148    HOG10 DN 1024 I SR 16H7 KLK Erd
Baumer    11002434    GT7.08 L/420 14H7
Baumer    10229418    IFRM 08P3703/S14L
Baumer    10260892    TBX 80/212.111/120'C
Baumer    10326758    TBI 80/252.140 0...120 °C L = 120 MM
Baumer    10344190    DRO 80/323.111/-1/40B 2XK 0004
Baumer    11061714    ITD 01 B14      100 H NX KR4   S  4
Baumer    10265782    CTX 4-20MA G1/2 0+10 BAR  CABLE 1M
Baumer    11080645    HOG10 DN 1024 I LR 17K KLK Heizung
Baumer    10129018    Klemmring     29.4/45*6 BHW/FW
Baumer    10258795    FUE 050A2002
Baumer    11030816    GI333.A70C322
Baumer    10343071    DR 100/211.111/-1...9 BAR/0053
Baumer    11001303    OPDK 14P1903
Baumer    11031843    GI356.B22C230
Baumer    11062015    ITD 40 A 4 Y150 1024 T NI K4SW15H S 14
Baumer    11068075    Befestigungssatz 070
Baumer    11032908    H 127.020A02G
Baumer    10343125    DR 100/211.111/0...16 BAR/1020
Baumer    11065921    Kupplung CPS25 K/K L=19 d1=09/d2=10
Baumer    10344211    DRO 80/323.111/-1..9 BAR R134A
Baumer    10344429    DRO 100/243.111/0..60 BAR
Baumer    11033270    MR211.10A
Baumer    11090314    MHGE200 B5 K150 UN1024 C
Baumer    11031068    GI342.C707113
Baumer    10343999    DRO 80/311.133/-1..24 BAR  NH3
Baumer    11062321    KTD 3-2     A 4
Baumer    11083730    HOG10 DN 1024 I SR 16H7 + DSL.R
Baumer    11061270    ITD 40 A 4 Y22  1024 H NI KR1    S 25
Baumer    11078413    AMG11 S25 T1024 ST-M23
Baumer    10128664    MIL10-M402.00300.P10NN
Baumer    10326590    S'HüLSE NG6(LS=250  G1/2"INOX)
Baumer    10147603    ISI34.013AA01
Baumer    11093941    GI355.0224109
Baumer    11003277    Kohlebürstensatz  3.0x4x12 AG (4 Stück)
Baumer    11058485    TD 3 A 4 KA AM
Baumer    11136282    EIL580-TN10.5FE.02048.A
Baumer    10223718    MY COM D250/G75P/500
Baumer    11031928    GI356.B724130
Baumer    11031244    GI355.0703122
Baumer    10147184    MHRM 12G5501
Baumer    11038559    DROE 100/811.133/-1...9 BAR/8022/4710
Baumer    11032045    GM400.A10A002
Baumer    11059603    ITD 4  A 4 Y 2     8 H BX KR1    S 14
Baumer    11098594    GI356.122C230
Baumer    10320048    DR 100/221.111/-1..24 BAR R134A/0051
Baumer    11058804    ITD 21 A 4 Y29  2048 T NI D2SR12 S 12
Baumer    11083958    PRC/032  i = 1:20,26 + ES93 + FSL3
Baumer    10132855    DSRH U16-0400M/ST
Baumer    11015107    DRCG101/211.133 / 0...10 BAR/3272
Baumer    11014814    TG 150/211.115 / 0...100°C/L=250
Baumer    11058841    ITD 21 A 4 Y58  1024 T NI KR5   S 14 IP6
Baumer    10278280    MEX3-F22.B29
Baumer    11070657    HEK8 KABEL INKR. 28689-9-9-000,6
Baumer    10127802    ESG 32AH1000
Baumer    11017240    MEX8-B31.B59
Baumer    10126423    FE504.650BB9C
Baumer    11124540    DRO-80.331.111.040/8907_4042_9709
Baumer    11000790    MEFK 10G24/0200AXPA022
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
Baumer    10156490    ScaDiag-Kit SCATEC-10
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
Baumer    10162055    MDRM 18U9501/KS35P
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
Baumer    11060337    ITD 40 A 4 Y27  1024 T NI H2SK12 S 25
Baumer    11113490    POG10 DN 500 TTL
Baumer    11045565    TA1220.115AX01
Baumer    10327287    TBI 100/264.140 -30...70 °C L = 180/0581
Baumer    11094820    HOG131 DN 2048 I 32H7
Baumer    11085253    OG60 DN 1024 TTL
Baumer    11029413    F 523.010AA2A
Baumer    11032203    GNAMG.0153PA2
Baumer    10297927    RPPY RPPN CT OR G1/2 3,5+25 BAR
Baumer    11099159    ITD 49 A 4 Y 3    64 H NI KR1  E 16 IP67
Baumer    10139621    TA202.122AXA1
Baumer    11096737    PBMN 25B35RA41406410000
Baumer    11103677    ITD 40 A 4 Y79  1024 R NI KR1   S 25
Baumer    11029226    F 112.450KC2B
Baumer    11076508    HG18 DN 1024 CI 80H6 KLK
Baumer    10126346    H 300.010A01B
Baumer    11030405    GE355.A704A28
Baumer    11082406    TDP0,2 LT-4 B10 55 + POG9 DN 1200 I+FSL3
Baumer    11110395    ITD 41 A 4 Y78  2048 H NI H2SK12 S 15
Baumer    10210373    FUF 025B1002
Baumer    11058384    TD 3 A 4 KA RM
Baumer    10344372    DRO 100/211.111/4BAR/1020/FINC
Baumer    11086767    EEXHOG161 DN 512 R T6 1,25"H7 IP54
Baumer    11050345    MFRM 08N1524/PL
Baumer    10344617    DRO100-811.133.085/1033_1050_9007/0090
Baumer    11058856    ITD 40 A 4 Y23  1024 H NI D2SR12 S 24
Baumer    11030100    GA211.1102206
Baumer    10342940    DR 80/313.111/0..10 BAR/0004
Baumer    11113438    POG10 DN 2048 I + FSL3
Baumer    11137319    DRO100-811.133.040
Baumer    10140590    IFRM 06N17A5/S35L
Baumer    11127327    PBM4-13.B39R.A115.2663
Baumer    10140060    UNAM 12P1914/S14
Baumer    11062895    ITD 40 A 4 Y97  1024 T NI H33SK12 S 25
Baumer    11088604    PBMN 23B15AA14441212000
Baumer    11032864    GXP6W.A10A001
Baumer    11095336    OG8 DN 250 CI
Baumer    10159512    UNDK 20I6903/S35A
Baumer    10344264    DRO 100/211.111/-0,6/0BAR
Baumer    10299075    TBI 100/211.166 0...100°C
Baumer    10165290    BHG 16.24K250-B9-A
Baumer    11060353    ITD 40 A 4 Y126 1024 H NI D2SR12 S 15
Baumer    10118664    MY COM C100/S35
Baumer    11054198    DR 80/453.111/-1...5 BAR/0004  G1/2
Baumer    11061395    ITD 20 A 4       500 T NI KR5    S  9
Baumer    11123963    PBMN 23B24RA11403201010
Baumer    11040934    GBAMW.B205PA2
Baumer    10342949    DR 80/313.111/0..2,5BAR/0004
Baumer    11112406    POG9 DN 100 I 11x30/10x15
Baumer    11034097    Z 119.040
Baumer    11001837    PCD41.122PX01
Baumer    10342693    DRC 63/812.133/0..16 BAR
Baumer    10343738    DRCE100/811.133/-1..5 BAR/1545/1310/5056
Baumer    10161384    U 300.010A01A
Baumer    11114277    MMF7-C60.B31
Baumer    11076041    POG90 DN 2000 I + FSL4
Baumer    11058733    KTD 3-6     A 4 Y22
Baumer    10135299    FUB 200C1Y00
Baumer    10326604    ES'HüLSE (LS=400-ST)
Baumer    11098027    PBMN23B98RA1530220200/1531/1311
Baumer    11031814    GI356.1724147
Baumer    10343703    DRCE100/811.133/10B/1033/0308/8002/8801
Baumer    11114040    HOG10 DN 500 I LR 16H7 KLK
Baumer    11095827    GMPZ1,0 LT-4 + POG9 DN 112 B14/B14
Baumer    11061243    ITD 21 A 4 Y58  2048 T NI KR2   S 14
Baumer    11060886    ITD 40 A 4 Y22   100 H NI KR0,7  S 25
Baumer    10326932    TBI 100/212.160 -20...40 °C L = 200
Baumer    11082341    OG70 DN 1500 CI
Baumer    11058939    ITD 41 A 4 Y 1 10000 T NI D2SR12 S 15
Baumer    10260638    DROE 100/811.133/0..6B/8001 D G1/2
Baumer    11117241    POG10 DN 512 I + FSL1
Baumer    11086906    PBMH 24B19AA14481202000
Baumer    11135517    MEX5-D30.B15/0751_0771_0760_0794
Baumer    10343043    DR 100/221.111/-1...1,5 BAR
Baumer    11030036    G1MMH.52T3P32
Baumer    11032875    GXP8W.120M110
Baumer    11086954    ITD 40 B10 Y 2   500 H NI VR16   S 11
Baumer    10342741    DRO 63/812.133/100 B/0794/9711
Baumer    11081420    ITD 21 A 4 Y15  4096 H NI KR1   S 12
Baumer    10344291    DRO 100/211.111/10BAR/MPA/07519690/9691
Baumer    11033459    NE134.011AX01P12
Baumer    11060659    ITD 40 A 4 Y79  1024 T NI KR1   S 20
Baumer    10134402    DZCS 00/M2
Baumer    11082616    MVX8 F G1/2  0+160 BAR
Baumer    11090166    HOG75 DN 1024 CI 19H7 KLR A
Baumer    11030077    GA210.0121105
Baumer    11034094    Z 119.036
Baumer    11059069    KTD 3-1     B10
Baumer    11105447    MEX5-D31.B79.D82010L32CE120/LRS1
Baumer    11095454    ITD 40 A 4 Y126 1024 H NI D2SR12 S 12
Baumer    11061445    ITD 21 A 4 Y22  2048 T NI D2SR12 S 12
Baumer    11084811    ITD 40 B10 Y 4  1024 T NI D2SR12 S 11
Baumer    11081395    GT7.08 L/415 14H7
Baumer    11051323    Z 182.M15
Baumer    11059055    KTD 3-6   S A 4
Baumer    11095167    POG10 DN 1000 I + FSL1
Baumer    10320099    DRCE100/813.133/6BAR/1033/5012/9007/0080
Baumer    11063349    ITD 41 B10 Y 4  2500 T NI D2SR12 S 11
Baumer    11042135    PA419.014AX01
Baumer    10344339    DRO 100/211.111/0...16 BAR/0793
Baumer    11097786    PRC/032  i = 1:30,55 + FS90-5
Baumer    11078960    GBMMH.M208P22
Baumer    11099766    PBMN 23B12RA11444H12000
Baumer    11015740    MEX3-F43.D22
Baumer    11072315    AMG11 P29 Z0
Baumer    11101692    EIL580-SC10.5FN.01024.A
Baumer    11059142    ITD 41 B10      2048 H NI KR1   S 11
Baumer    11100561    GT7.16 L/420 Z 16H7 Kab 0,6
Baumer    10300669    TED6 G1/2 NBR 0+40 BAR R /2267
Baumer    10342290    DR 63/411.111 0..2,5BAR 0004
Baumer    10344665    DRO 100/811.133/0..10 BAR/1534/1950
Baumer    11092469    ITD 41 A 4 Y68  10000 T NI KR1   S 30
Baumer    11041790    PA419.005AX01
Baumer    10344154    DRO 80/323.133/0..160BAR
Baumer    11041763    PA418.064AX01
Baumer    11089928    GXL2S.490A102
Baumer    11058920    ITD 40 B10      1024 H NI KR1   S 11 IP6
Baumer    11081449    IARM 12N15A3/S35L
Baumer    10344022    DRO 80/331.111/-1..12,5B R114
Baumer    10151381    OHDM 12P6901/S35A
Baumer    10233466    ES 8.5R
Baumer    11071333    MHGE200 B5 G90 T1024 C
Baumer    10326973    TBI 100/212.140 -30...70 °C L= 270
Baumer    11030236    GBMMH.4205P32
Baumer    11032814    GXP5S.410A306
Baumer    10345272    DPC 100/813.133/0..0,6BAR
Baumer    10307788    VOY.130 TRIPLEX
Baumer    10216098    IFRM 12N1101/S14L
Baumer    11078628    TDP0,2 LT-4 B10 55 + FSL1 + OG9 E 500
Baumer    11116333    GM400.AA0A102
Baumer    10344376    DRO 100/211.111/10 BAR/1033
Baumer    11041073    BRIH 40D1605A00512E69
Baumer    11030965    GI330.L70C309
Baumer    11041948    PA420.004AX01
Baumer    11111839    BHG 16.24K5000-E2-A
Baumer    10229770    IFRM 30P3101/S14L
Baumer    11030734    GI333.1704140
Baumer    11033076    M 410.010A06C
Baumer    11051967    DR 80/311.111/-1..1,5 BAR
Baumer    11039403    BRIV 58K1605A01024C0A
Baumer    11070791    MHGE800 B5 G737 HN4096 C Zink
Baumer    11078691    POG10 DN 1200 I
Baumer    11125178    ITD 61 A 4 Y 4  4096 R NI H2SK12 S 45
Baumer    11031016    GI342.A227A23
Baumer    10145928    FKDM 22P3902/S14F
Baumer    10200883    Hebel 683  KPL
Baumer    11139489    DFON-1202.43
Baumer    10157106    IFRM 18P17G1/S14L
Baumer    10163077    BHK 16.24K150-I2-5
Baumer    11011635    MEX3-D50.B22
Baumer    10272311    MAT1 F G1/8A 0+250 BAR    E-TA 40 F G1/8
Baumer    10343160    DR 100/243.111/0..6 BAR/0004
Baumer    11015060    BHK 16.24K400-B2-5/0300
Baumer    11030989    GI341.B707123
Baumer    11082442    IFRM 04N17A3/KS35PL
Baumer    11030598    GI331.L70C340
Baumer    11062407    ITD 40 A 4 Y27  1024 H NI H2SK12 S 25
Baumer    10217315    FSF 100A4003
Baumer    11079872    DRO 100/223.111/-1..24 BAR
Baumer    11071566    MHGP200 B5 G150 TN16384C
Baumer    11030850    GI333.M70R031000
Baumer    11101764    TG 150/211.111  0...60°C  L1=45
Baumer    10328564    DRO 63/411.111/0...60 BAR/1084
Baumer    11091606    ATD2AH00 360A  IS  S21SG8 S 10 IP65
Baumer    10343823    DRO 80/311.111/6 BAR/0004/0053
Baumer    11030763    GI333.1724122
Baumer    11106074    PBMN 24B19AA14444212000
Baumer    11011374    PCD41.012PX01
Baumer    11034096    Z 119.039
Baumer    10321116    TB 100/211.154-L=160/160'C

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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