楊青
(南昌市建筑科學研究所 江西南昌 330000)
智能建筑工程系統檢測對智能化系統交付使用有重要影響。對其進行檢測是驗收前必須完成的工作。而通過軟件技術檢測能夠有效提高智能化系統檢測工作質量。智能化系統有很強的復雜性,存在諸多系統交叉問題,要想對工程質量、進度以及投資進行合理控制,引進智能化系統檢測工程意義重大。
隨著科技的發展,時代的進步,智能建筑發展而來,逐漸走進人們生活,其目的主要是充分考慮人們對居住環境的要求以及建筑環境,對建筑物的結構、系統、管理和服務進行優化,為人們提供人性化、舒適的居住環境。自動化檢測技術是智能建筑行業常用的一種檢測方式,在智能建筑行業施工中應用,檢測效率可以大大提高,為建筑質量提供重要保障。
智能檢測技術具有較強的綜合性,可避免大量人工勞力使用。相較于傳統檢測技術而言,其能有效減少工作人員的檢測工作量,保證檢測的精準度,檢測結果更加可靠,在工程檢測中得到廣泛應用。智能建筑工程和自動檢測技術的內容和特點如表1所示。
智能建筑中的樓宇控制系統涵蓋內容諸多,比如消防系統、排水系統、通風系統、監控系統、照明系統等,這些系統緊密關系于居住人員的正常生活。同自動化控制技術的應用,促進各系統自動化運行能力提升,對建筑整體的運行效率有實際意義。可以說弱電工程在建筑裝修的各個環節都緊密相關。當前,我國的建筑的智能化主要體現在以下幾方面:①通信網絡。計算機、電話和網絡是現代通信的標志。在建筑智能化水平的提升的同時,也對通信網絡布局提高了要求。為滿足用戶的需求,就要對建筑內的各類通信網絡和通信中端進行合理布設,以保證通信的正常使用和安全性[1]。②監控系統。在智能建筑的弱電工程中設備監控系統占有重要位置,為保證智能建筑環境的安全性,就需通過監控設備對建筑周圍事物實施監控,因此監控系統的安裝能夠為弱電工程順利進行提供重要保障。③自動化辦公系統。智能化建筑的建設都期望提高利潤,在建筑過程中控制人力、物力和財力的投入,因此會積極使用各種類型的自動化裝置,最大程度提升設備運行效率,而此類工作的順利開展都離不開弱電工程的保障。同時,建筑中使用的消防檢測系統,滿足了在線監測的條件,且運用了傳感器技術,對報警數據可進行自動發送和傳輸,為管理人員及時了解建筑實際情況提供了便利條件,很大程度上避免了消防事故。

表1 智能建筑工程和自動檢測技術的特點和內容
我國的智能建筑工程還處于起步階段,各類技術發展尚不成熟,因此對建筑工程的智能化進度以及工程質量造成一定影響。下面對這些問題進行相關論述。
現階段普遍存在設計文件太過簡單的狀況,文件設計過于簡單將無法為實際施工進行有效指導,甚至一些施工單位的施工根本就未使用設計文件。這種現象的存在,致使工程建設現場變成調試系統的試驗場地,大大增加了安全隱患的發生率,對現場人員生命安全造成嚴重威脅,同時也會影響企業的經濟效益。
智能建筑工程在實際建設過程中,存在實際供貨產品型號與等級偏離中標合同規定的情況,因此而引發施工混亂,所需的產品型號與等級無法明確,影響工程順利進行,工程的工期被延誤[2]。
多數情況下,智能建筑工程的的一系列竣工文件都都未涵蓋系統核心內容,同時也未涉及到相關設備和軟件的參數設計,這種情況下,在以后實際應用中,將會增加不便。
智能建筑工程內對關于安全性較高的關鍵業務系統進行嚴格論證,同時對系統的分析也不具備嚴格的論證,有的工程根據用戶要求,設定配套于管理措施的安全薄弱點管理措施,承建單位也未給予用戶有效交代,對存在的問題不及時解決,長此以往就會逐漸忽視。
從用戶所需的智能建筑設備配置分析,在增設配件時,供應商所供給給用戶的設備往往會存在各式各樣的差異,不同程度的損害了用戶的利益。
智能建筑工程對于相關信息化系統工程的項目,存在管理經驗不足的情況,部分有關智能化系統工程項目留有一定問題,影響合約雙方利益的保護,嚴重將會影響國家和社會的經濟造成影響。
4.1.1 壓力檢測
壓力為物體表面所承受的重力。對智能建筑物所承受的壓力進行檢測,可為建設建筑物的內部基礎設施提供相關依據,比如樓層高度差距、下水管道設計以及承重墻設計等。比如在進行下水管道安裝時,其承受壓力比其承受能力大,就會使其自身抗壓能力受到破壞,對用戶正常使用以及建筑物穩定性造成不利影響。因此,需對智能建筑物的壓力進行檢測,做好電梯和管道的壓力測量,為建筑工程順利開展提供保障,同時也保證了建筑物的智能化程度。
4.1.2 濕度檢測
濕度對人們正常生活有重要影響。如建筑物的濕度過大,超出規定標準,將會對建筑物的安全性造成重要影響,后果不堪設想。當前濕度測量方式多種多樣,包括毛發溫度計、光學溫度計和干濕球溫度計,對空氣濕度測量時,溫度是重要根據,通過溫度判斷空氣中的含水量,以及當前環境的溫度范圍。如空氣存在較大濕度,而溫度的層次卻有所不同,空氣內的大部分水分就會由高溫度地區向低溫度地區轉移,并在低溫地區進行水汽凝結,對建筑的整體環境造成影響。因此,在智能建筑施工環節中,應充分考慮濕度的影響,合理控制建筑物濕度范圍,為建筑物質量提供保障。
4.1.3 溫度檢測
溫度檢測技術主要利用溫度敏感元件實現溫度的測量,熱電阻和熱電偶是構成溫度敏感元件的主要部分。在溫度檢測工作中,熱敏感元件與建筑物之間交換熱量,通過物理變化,將檢測的溫度記錄下來,對建筑物溫度定時檢測,以保證人們生活的舒適度和建筑物質量。接觸式測溫和非接觸式測溫是溫度檢測的兩種方式,這兩種方式都有自身的優點和缺點,詳細如表2所示。

表2 接觸式測溫和非接觸式測溫的特點
建筑智能化設計廣闊的范圍,現階段除消防火災和電梯安裝了自動報警系統之外,其他工程尚未規劃到強制性檢測內容中。但是由于一些智能建筑的智能化標準和質量沒有達到相應的標準,加之智能化系統涉及較廣的范圍,存在跨專業情況,當前并未設立統一部門對整體系統進行驗收。因此,有必要通過有一定資質的第三方智能化檢測中心做進一步檢測,同時兼具權威性和全面性,為建筑智能化系統工程驗收提供了重要保障,有利于建筑行業穩步發展。
智能化系統工程檢測有利于有關工程單位更好的協調。建筑智能化系統工程在系統規劃設計、施工、驗收和行業監管方面都不同于傳統建筑機電系統,有關執行規范和標準程度不足。建筑智能化系統與各機電系統、建筑智能化系統的子系統之間、建筑智能化系統和裝飾、土建都存在一定的協調性和配合性。所以,檢測單位在設備供應商、建設單位、系統承包商、設備和管線的安裝單位之間具有有效的協調性。在建設智能化系統工程時,通過檢測機構的介入,可保證整個工程的規范性和嚴謹性,同時在建設初期就嚴格控制質量問題,促進各系統建設之間有條不紊的運行。
智能建筑是我國城市化建設的重要發展方向,同時促進了關于智能化建筑各項活動的進行。但我國的智能化建筑正處于發展時期,不管是建設理念,還是有關行業規范都有待完善。因此在今后的發展中還應不斷總結經驗,提高智能建筑水平,推動建筑行業更快、更好的發展。