吳鵬飛
(安徽建筑大學經濟與管理學院,安徽合肥 230000)
為了順應信息時代的發展,建筑工程項目的建設和發展離不開智能化技術的應用。應用建筑工程智能化技術能夠實現對復雜信息的精準處理。在建筑電氣系統中應用智能化技術可以實現對系統的實時監控,及時發現與處理突發問題。建筑工程智能化技術的創新與發展過程中,衍生出多種智能化建筑與電氣設備,將建筑工程使用的設備以及器件向智能化方向轉變是建筑行業發展的必經之路。通過分析建筑工程智能化技術的發展經驗發現,社會發展進程以及經濟的增速與建筑工程智能化技術的應用程度成正相關。因此,創新建筑工程智能化技術有助于建筑行業的發展,提高基礎建設質量。2012—2019年,國家智能化建筑工程的規模、既有建筑與新建建筑的智能化程度均處于逐年增高的發展勢態。2012—2019年智能化建筑工程的規模如圖1所示。

圖1 2012—2019年智能化建筑工程的規模
應用建筑工程智能化技術前,應對設計圖紙進行全方位的審查,需要進行多方的溝通交流,確認方案的可行性。設計圖紙的會審通過后,應明確施工目的,根據設計圖紙的內容熟悉施工時需要應用的智能化技術,并做好建筑工程智能化施工的管理工作[1]。
建筑工程智能化施工過程應嚴格執行相關部門制定的規范以及標準,尤其注意技術交接以及工序交接等方面工作,確保技術操作的準確性。此外,在施工原材料進入施工現場前,應對材料的質量進行嚴格控制,從源頭檢測智能化建材以及設備的質量,施工時嚴格控制相關的工序順序,并在項目竣工后驗收智能化建筑工程的質量,建筑的相關參數與標準不符時應及時進行修正與改進[2]。
建筑工程智能化技術使用計算機系統,能夠進行數據的精準分析,用于故障檢測工作可以提高檢測的準確性,有助于提高建筑電氣工程的施工水平和質量,與傳統的人工檢測相比,使用智能化技術的建筑電氣故障檢測系統的效率更高[3]。
建筑行業處于不斷發展的狀態,建筑工程智能化技術需要不斷更新,技術的理論與實際應用效果存在差距,需要實現建筑工程智能化技術的創新。
前期檢查工作中,使用智能化技術時應對照施工圖紙進行標準化、規范化地操作,對相關的智能化設備以及現場的施工原材料進行全面審查,在保證設備及材料質量的前提下進行有效存管,以免產生相關設備材料故障導致的工程質量隱患[4]。前期檢查時需要對施工材料以及相關設備的可靠性能、安全性能以及電磁兼容性能進行充分考量,保證其數據在合理范圍內。
作為建筑工程智能化控制的重要樞紐部分,機房的建設直接影響建筑工程智能化施工的水準。建設機房時,應對機房的施工質量進行嚴格把控。敷設架空防靜電地板時,應確保機房高度滿足標準化敷設要求,另外,應預留足夠的配線空間,從而滿足配線施工的相關要求[5]。
安裝智能化設備時存在很多施工工序,如在相關建筑的管道上針對傳感器進行開孔以及焊接操作。操作時需要測量管道參數并通過試驗測試管道的壓力值,待測試結果達到標準后進行相關的清潔、防腐以及保溫處理。該工序能夠確保智能化設備在安裝時的整潔度,為后期的設備管控與維護工作提供基礎[6]。
光纜施工主要檢驗光纜的光纖衰減常數以及光纖長度,通常被應用于硬件以及跳線連接之前。通過綜合布線對絞線進行銜接時,應確保每對絞線處于扭絞狀態,規定光纜的扭絞長度小于非扭絞長度[7]。
建筑工程智能化系統安裝完畢,驗收人員應按照標準化檢測方案進行系統的調試操作。為了確保智能化系統的整體性以及安全性,火災自動報警系統、消防報警系統以及其他系統間聯動性的檢測系統應符合相關規范要求,保證檢測項目、檢查數量均在標準化范圍之內。
智能化技術與建筑相互結合發展過程中,需要結合用戶的需求以及建筑項目的實際狀況進行合理分析,基于適用性原則完善系統各個部分的功能。針對較復雜的建設項目,應在制定初始設計方案時,研究容易出現的缺陷以及功能,從而助力推進建筑工程項目的智能化進程。
智能照明是智能化技術在建筑工程中應用最廣泛的領域。智能照明系統能夠根據使用者的需求調整照明亮度及時間,涉及部件包括照明燈、線路基開關等。智能照明系統由傳感器和相關指令構成,以互聯網、藍牙為載體實現智能化照明[8]。使用智能照明系統能夠能增大用戶的體驗感,同時具備節能的功效,有助于實現可持續化發展。
智能家電的涵蓋面極其廣泛,智能冰箱、智能洗衣機以及智能空調等家電均屬于智能家電的范疇。隨著互聯網信息技術的發展,實現家電與信息網絡的結合能夠促進不同類型終端之間的有效聯動。家電智能化能夠幫助用戶實現對家電運行情況的實時監控與管理,用戶可以根據自身需求對家電的運行狀態進行精準控制。智能家電的發展豐富了智能化設備的創新與改進效果,有效增強了設備之間的科學化銜接以及良好的互動,促進了居民生活的多樣性發展。
智能監測是建筑工程智能化技術應用中的重要內容,該過程中應高度重視監測技術的嵌入效果。通過有效銜接建筑工程的相關設備與智能監測系統,保證智能化系統中的設備擁有良好的運行穩定性,借助相關的智能監測系統實現對設備具體運行狀況的實時監管,針對監測中發現的問題進行及時有效地排查,從而保證系統的合理化運行,穩定系統的既得利益。智能監測的應用過程中包含很多方面的內容,包括能夠實現人臉識別的安全防控技術,針對空氣質量、室內環境監測溫度、濕度以及光照等數據,發現監測數據與設定值不符時,實時調控,保證用戶的舒適度,增強用戶居住的穩定性以及安全性[9]。
建筑工程項目建設具有連續性,一般不會出現無故中斷的現象,24 h不間斷工作是平穩施工的基本要求。與智能化、自動化控制相比,人工控制存在一定的風險和漏洞,控制人員進行控制的過程中可能存在一定的疏忽,造成突發情況發生。因此,有必要開展建筑工程項目的自動化控制。應用智能化技術可以在建筑物電源集成中實現對相關電氣工程項目的獨立檢測,有效控制相關事故的發生概率。智能化系統具有強大的邏輯推算能力,面對突發的異常現象能夠做到及時、精準地把控。建筑智能化控制技術的應用實例如圖2所示。

圖2 建筑智能化控制技術的應用實例(單位:mm)
智能化技術在建筑工程中的應用還體現在進場原材料的控制方面。建筑工程項目推進的過程中,建筑材料質量對項目整體質量具有決定性作用,需要謹慎進行材料的挑選工作。智能技術應用發展高度進步的時代,在建筑材料的更新換代中應用新式智能化材料是未來的發展趨勢,也是建筑行業發展的必經方向。
建筑電氣工程的安全性會受到環境因素的影響。自然災害會嚴重破壞建筑物和建筑電氣工程的運行,利用智能化技術進行遠程控制能夠快速有效地對突發事件做出反應,將傷害風險降到最低。建筑電氣工程的智能管理應特別注意實時數據的收集和更新,掌握前端數據的智能系統能夠在控制過程中做出準確的決策,并將準確的控制信號發送給管理層。
智能化技術的快速發展不斷為建筑工程行業的可持續發展賦能。有效引入智能化技術能夠提高項目的建設效率和建設質量,充分滿足用戶的個性化需求,從而提升建筑單位的競爭力,全方位促進行業的可持續發展。