一种基于BIM管理平台建设智慧工地监控系统的制作方法

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一种基于bim管理平台建设智慧工地监控系统
技术领域
1.本发明涉及智慧工地技术领域,尤其涉及一种基于bim管理平台建设智慧工地监控系统。


背景技术:

2.bim(建筑信息模型)技术是一种应用于工程设计建造管理的数据化工具,通过参数模型整合各种项目的相关信息,在项目策划、运行和维护的全生命周期过程中进行共享和传递程技术人员对各种建筑信息作出正确理解和高效应对。智慧工地是指运用信息化手段,通过三维设计平台对工程项目进行精确设计和施工模拟,同时围绕施工过程管理,建立互联协同、智能生产、科学管理的施工项目信息化生态圈,实现工程施工可视化智能管理,以提高工程管理信息化水平,实现绿色建造和生态建造。
3.在中国专利网公开的一种bim+智慧工地管理平台系统(公告号:cn113361975a),其虽然实现了bim信息的场景交付,同时,有效将施工过程中的人、机、料进行集成管控,通过web端平台系统与移动端应用程式,实现信息的及时协同与共享,进而实现施工物料、进度、安全、质量的可知可控,提高项目建设水平的效果,但是,现有的智慧工地监控系统只能对工地现场和施工人员的活动轨迹实现监控,不具备对工地现场施工人员的身体健康状态进行检测,特别是在炎热的夏天,当施工人员长时间在高温无风天气下工作出现中暑现象时,只能通过现场的其他施工人员发现后,才能对中暑的施工人员进行施救,从而导致了现有智慧工地监控系统智能化较低,无法真正提高施工项目的工作效率。


技术实现要素:

4.基于现有的技术问题,本发明提出了一种基于bim管理平台建设智慧工地监控系统。
5.本发明提出的一种基于bim管理平台建设智慧工地监控系统,包括bim智慧工地管理平台,所述bim智慧工地管理平台的输入端通过信号线连接有bim管理模块,所述bim管理模块的输出端通过信号线连接有:
6.传感模块,用于对工地现场的温湿度、噪音以及多种有害气体浓度实现实时监测,并通过无线网络向bim管理模块上传感知数据。
7.施工现场监控模块,用于通过安装在施工现场的监控组件从多角度对工地现场以及施工人员的活动轨迹进行视频实时监控,并通过无线网络向bim管理模块上传视频数据,同时通过bim管理模块对上传的视频数据进行储存并分析。
8.人员信息管理模块,用于对工地现场施工人员进行实名制管理、考勤、工种分类管理。
9.人员身体健康监测模块,用于通过安全帽对施工人员实现定位跟踪,同时通过安全帽帽檐内置的红外温度传感器对施工人员额头实现定时检测,通过施工人员手部佩戴的检测手环对施工人员的心率、血压数据实现定时检测,并将检测数据通过无线网络上传给
人员身体健康监测模块进行处理分析。
10.优选地,所述传感模块包括在工地布置的温度传感器、湿度传感器、噪音传感器、一氧化碳传感器、二氧化碳传感器、硫化氢传感器、氨气传感器和甲醛传感器。
11.优选地,所述噪音传感器在将工地现场噪音采集后,通过无线网络向bim管理模块中的生成器模块上传感知数据,生成器模块利用生成器模块的损失函数将噪声数据作为输入生成样本,并将数据样本发送给bim管理模块中的判别器模块,利用判别器模块的损失函数进行噪音判别。
12.优选地,所述判别器模块的损失函数j
(d)
表示如下:
[0013][0014]
在该等式中,θ
(d)
和θ
(g)
分别是判别器模块和生成器模块网络的参数,ρ
data
表示真实数据的分布,χ是来自ρ
data
的样本,ρ
(z)
是生成器模块的分布,z是来自ρ
(z)
的样本,g(z)是生成器模块网络,d是判别器模块网络;
[0015]
所述生成器模块的损失函数表示如下:
[0016][0017]
优选地,所述监控组件包括安装架,所述安装架的两侧表面均固定安装有呈l形状的安装板,位于所述安装架右侧的安装板外表面通过螺栓安装有第一导向杆,所述第一导向杆的一端通过螺栓安装有第一伺服电机,所述第一伺服电机的输出轴通过联轴器固定安装有连接轴。
[0018]
优选地,所述连接轴一端通过轴承与位于所述安装架右侧的安装板轴心处固定定位后延伸至安装板的左侧表面,位于所述安装架左侧的安装板轴心处通过销轴转动连接有y向弧形限位板,所述安装架的轴心处通过轴承安装有导向轴,所述导向轴的一端固定套接有滑动板,所述滑动板的外表面滑动套接有轨迹球。
[0019]
优选地,所述安装架的下表面通过螺栓固定安装有第二导向杆,所述第二导向杆的一端通过螺栓固定安装有第二伺服电机,所述第二伺服电机的输出轴通过联轴器固定安装有传动轴,所述传动轴的一端通过轴承贯穿并延伸至安装架的内侧表面,所述传动轴位于所述安装架内侧表面的一端固定套接有x向弧形限位板,所述轨迹球的外表面滑动套接有移动板。
[0020]
优选地,所述移动板的外侧弧形外表面中心处固定安装有电动伸缩杆,所述y向弧形限位板和x向弧形限位板的限位滑槽内壁均与电动伸缩杆的外表面滑动套接,所述电动伸缩杆的活塞杆一端固定安装有基座,所述基座的正面通过螺栓固定安装有固定安装有摄像头。
[0021]
优选地,通过所述第一伺服电机和第二伺服电机的配合,对所述摄像头的拍摄角度实现x方向和y方向的调节,进而以便所述摄像头从多角度对工地现场以及施工人员的活动轨迹实现实时监控,并通过无线网络向bim管理模块上传视频数据,摄像头在拍摄到施工人员的人脸视频数据时,bim管理模块中的对比分析模块先调取出数据库内数据,再将摄像头拍摄到的人脸视频数据与数据库内数据进行对比分析,并对施工人员存在的违规行为快照并存储,同时bim管理模块将警告信息以图片形式发送给工地现场责任人与整改人的手
机。
[0022]
优选地,所述所述人员信息管理模块包括身份信息登记模块和人员考勤模块,所述人员身体健康监测模块包括北斗定位终端和处理分析模块,所述安全帽还包括北斗定位模块、无线传输模块和交互模块,通过所述安全帽帽檐内置的红外温度传感器对施工人员额头测温完成后,将测温数据和北斗定位模块的位置信息通过所述无线传输模块的无线网络上传给所述人员身体健康监测模块,处理分析模块先调取出体温数据库内数据,再将红外温度传感器测得的额温数据与体温数据库数据进行处理分析,并对施工人员存在的高温状态快照并存储,最后,由bim管理模块将警告信息发送给工地现场责任人与整改人头顶佩戴的安全帽,通过安全帽上的交互模块进行语音播报。
[0023]
所述检测手环包括心率检测模块和血压检测模块,通过所述心率检测模块和血压检测模块的配合,对施工人员的心率、血压数据实现定时检测,并将检测数据通过无线网络上传给所述人员身体健康监测模块,处理分析模块先调取出监测数据库内数据,再将施工人员的心率和血压数据与监测数据库内数据进行处理分析,并对施工人员存在的心率和血压的异常状态快照并存储,最后,由bim管理模块将警告信息发送给工地现场责任人与整改人头顶佩戴的安全帽,通过安全帽上的交互模块进行语音播报。
[0024]
本发明中的有益效果为:
[0025]
通过设置传感模块、施工现场监控模块和人员身体健康监测模块,对进入工地现场施工人员的人身安全和个人身体健康状态实现实时监控的效果,同时,当人员身体健康监测模块检测到施工人员的身体出现异常时,由bim管理模块通过交互模块的耳麦与施工人员直接语音对接,施工人员按下交互模块的语音通信按钮,即可与bim智慧工地管理平台实现信息交互,进而给施工人员提供了安全保障。
附图说明
[0026]
图1为一种基于bim管理平台建设智慧工地监控系统的示意图;
[0027]
图2为一种基于bim管理平台建设智慧工地监控系统的传感模块框图;
[0028]
图3为一种基于bim管理平台建设智慧工地监控系统的bim管理模块框图;
[0029]
图4为一种基于bim管理平台建设智慧工地监控系统的人员信息管理模块框图;
[0030]
图5为一种基于bim管理平台建设智慧工地监控系统的人员身体健康监测模块框图;
[0031]
图6为一种基于bim管理平台建设智慧工地监控系统的监控组件立体图;
[0032]
图7为一种基于bim管理平台建设智慧工地监控系统的y向弧形限位板结构立体图;
[0033]
图8为一种基于bim管理平台建设智慧工地监控系统的滑动板结构立体图;
[0034]
图9为一种基于bim管理平台建设智慧工地监控系统的轨迹球结构立体图。
[0035]
图中:1、bim智慧工地管理平台;2、bim管理模块;21、生成器模块;22、判别器模块;3、传感模块;31、温度传感器;32、湿度传感器;33、噪音传感器;34、一氧化碳传感器;35、二氧化碳传感器;36、硫化氢传感器;37、氨气传感器;38、甲醛传感器;4、施工现场监控模块;41、安装架;42、安装板;43、第一导向杆;44、第一伺服电机;45、连接轴;46、y向弧形限位板;47、导向轴;48、滑动板;49、轨迹球;410、第二导向杆;411、第二伺服电机;412、传动轴;413、
x向弧形限位板;414、移动板;415、电动伸缩杆;416、基座;417、摄像头;418、对比分析模块;419、数据库;5、人员信息管理模块;51、身份信息登记模块;52、人员考勤模块;6、人员身体健康监测模块;61、北斗定位终端;62、处理分析模块;63、北斗定位模块;64、无线传输模块;65、安全帽;66、红外温度传感器;67、体温数据库;68、交互模块;69、心率检测模块;610、血压检测模块;611、监测数据库;612、检测手环。
具体实施方式
[0036]
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
[0037]
参照图1-图9,一种基于bim管理平台建设智慧工地监控系统,包括bim智慧工地管理平台1,bim智慧工地管理平台1的输入端通过信号线连接有bim管理模块2,bim管理模块2的输出端通过信号线连接有:
[0038]
传感模块3,用于对工地现场的温湿度、噪音以及多种有害气体浓度实现实时监测,并通过无线网络向bim管理模块2上传感知数据。
[0039]
施工现场监控模块4,用于通过安装在施工现场的监控组件从多角度对工地现场以及施工人员的活动轨迹进行视频实时监控,并通过无线网络向bim管理模块2上传视频数据,同时通过bim管理模块2对上传的视频数据进行储存并分析。
[0040]
人员信息管理模块5,用于对工地现场施工人员进行实名制管理、考勤、工种分类管理。
[0041]
人员身体健康监测模块6,用于通过安全帽65对施工人员实现定位跟踪,同时通过安全帽65帽檐内置的红外温度传感器66对施工人员额头实现定时检测,通过施工人员手部佩戴的检测手环612对施工人员的心率、血压数据实现定时检测,并将检测数据通过无线网络上传给人员身体健康监测模块6进行处理分析。
[0042]
进一步地,为了对工地现场的温湿度、噪音以及多种有害气体浓度实现实时监测,传感模块3包括在工地布置的温度传感器31、湿度传感器32、噪音传感器33、一氧化碳传感器34、二氧化碳传感器35、硫化氢传感器36、氨气传感器37和甲醛传感器38,因工地在施工过程中,可能存在多种有害气体,为了保障工人的安全,所以需要对其进行检测和监控,以下是常见的几种需要检测的气体:一氧化碳:常出现在发电机、汽车尾气等燃烧设备周围,如果浓度过高,会引起中毒甚至死亡;二氧化碳:长时间处于密闭环境中,如施工现场的通风不良,二氧化碳浓度会逐渐升高,超标会引起头痛、恶心、呼吸急促等症状;硫化氢:通常出现在污水处理设备周围,如果浓度过高,会引起眼鼻刺激、呼吸困难、昏厥甚至死亡;氨气:常出现在农业、化工等行业,如果浓度过高,会引起眼鼻刺激、呼吸困难、肺水肿等症状;甲醛:常见于建筑材料中,如果浓度过高,会引起眼鼻刺激、皮肤干燥、过敏等症状,总之,对这些有害气体进行检测和监控可以有效预防人员中毒和事故发生,保障工人的安全健康。
[0043]
进一步地,为了对工地现场在施工过程中产生的噪音强度实现检测,避免出现噪音污染的现象,噪音传感器33在将工地现场噪音采集后,通过无线网络向bim管理模块2中的生成器模块21上传感知数据,生成器模块21利用生成器模块21的损失函数将噪声数据作为输入生成样本,并将数据样本发送给bim管理模块2中的判别器模块22,利用判别器模块22的损失函数进行噪音判别,其中生成器模块21的损失函数是为了确保生成器模块21产生
更接近工地现场噪音的数据样本,判别器模块22的损失函数是为了确保判别器模块22更好地区别生成样本和真实样本,从而便于判别器对其进行判别,避免工地现场出现噪音污染。
[0044]
进一步地,判别器模块22的损失函数j
(d)
表示如下:
[0045][0046]
在该等式中,θ
(d)
和θ
(g)
分别是判别器模块22和生成器模块21网络的参数,ρ
data
表示真实数据的分布,χ是来自ρ
data
的样本,ρ
(z)
是生成器模块21的分布,z是来自ρ
(z)
的样本,g(z)是生成器模块21网络,d是判别器模块22网络;
[0047]
生成器模块21的损失函数表示如下:
[0048][0049]
该生成器模块21的损失函数基于以下概念:生成器模块21的梯度仅取决于判别器模块22损失函数中的第二项,因此,j
(d)
的符号被改变,在这种情况下,目标被改变,即使用logd(g(z)))而不是log(1-d(g(z))),该策略的优点是生成器模块21在开始生成过程中获得强梯度信号,这有助于实现快速改进以生成更接近、更真实的工地现场噪音数据。
[0050]
进一步地,为了向监控组件提供两个单独的驱动源,避免发生运动干扰,监控组件包括安装架41,安装架41的两侧表面均固定安装有呈l形状的安装板42,位于安装架41右侧的安装板42外表面通过螺栓安装有第一导向杆43,第一导向杆43的一端通过螺栓安装有第一伺服电机44,第一伺服电机44的输出轴通过联轴器固定安装有连接轴45,第一伺服电机44将电能转换成机械能,驱动连接轴45以第一伺服电机44的输出轴轴心为圆心实现圆周运动,此外,还可在第一伺服电机44与连接轴45之间设置用于对连接轴45转动圈数实现实时检测的旋转编码器。
[0051]
进一步地,为了带动监控组件实现y方向的调节,连接轴45一端通过轴承与位于安装架41右侧的安装板42轴心处固定定位后延伸至安装板42的左侧表面,位于安装架41左侧的安装板42轴心处通过销轴转动连接有y向弧形限位板46,安装架41的轴心处通过轴承安装有导向轴47,导向轴47的一端固定套接有滑动板48,滑动板48的外表面滑动套接有轨迹球49,第一伺服电机44通过连接轴45驱动y向弧形限位板46以轨迹球49的轴心为圆心实现弧形上下摆动动作。
[0052]
进一步地,为了带动监控组件实现x方向的调节,安装架41的下表面通过螺栓固定安装有第二导向杆410,第二导向杆410的一端通过螺栓固定安装有第二伺服电机411,第二伺服电机411的输出轴通过联轴器固定安装有传动轴412,传动轴412的一端通过轴承贯穿并延伸至安装架41的内侧表面,传动轴412位于安装架41内侧表面的一端固定套接有x向弧形限位板413,轨迹球49的外表面滑动套接有移动板414,第二伺服电机411通过传动轴412驱动x向弧形限位板413以轨迹球49的轴心为圆心实现弧形左右摆动动作。
[0053]
进一步地,为了实现对监控组件的z方向的调节,移动板414的外侧弧形外表面中心处固定安装有电动伸缩杆415,y向弧形限位板46和x向弧形限位板413的限位滑槽内壁均与电动伸缩杆415的外表面滑动套接,电动伸缩杆415的活塞杆一端固定安装有基座416,基座416的正面通过螺栓固定安装有固定安装有摄像头417。
[0054]
进一步地,通过第一伺服电机44和第二伺服电机411的配合,对摄像头417的拍摄
角度实现x方向和y方向的调节,进而以便摄像头417从多角度对工地现场以及施工人员的活动轨迹实现实时监控,并通过无线网络向bim管理模块2上传视频数据,摄像头417在拍摄到施工人员的人脸视频数据时,bim管理模块2中的对比分析模块418先调取出数据库419内数据,再将摄像头417拍摄到的人脸视频数据与数据库419内数据进行对比分析,并对施工人员存在的违规行为快照并存储,同时bim管理模块2将警告信息以图片形式发送给工地现场责任人与整改人的手机,其中上述施工人员存在的违规行为是指:施工人员在工地现场接打电话或者在上班期间玩手机。
[0055]
进一步地,人员信息管理模块5包括身份信息登记模块51和人员考勤模块52,其中身份信息登记模块51用于对施工人员的出生年月日、性别、户籍所在地、现居住地、联系电话、紧急联系人以及对人脸图像采集,人员身体健康监测模块6包括北斗定位终端61和处理分析模块62,安全帽65还包括北斗定位模块63、无线传输模块64和交互模块68,通过安全帽65帽檐内置的红外温度传感器66对施工人员额头测温完成后,将测温数据和北斗定位模块63的位置信息通过无线传输模块64的无线网络上传给人员身体健康监测模块6,处理分析模块62先调取出体温数据库67内数据,再将红外温度传感器66测得的额温数据与体温数据库67数据进行处理分析,并对施工人员存在的高温状态快照并存储,最后,由bim管理模块2将警告信息发送给工地现场责任人与整改人头顶佩戴的安全帽65,通过安全帽65上的交互模块68进行语音播报,其中,体温数据库67内分别存储有正常状态下的男性体温和女性体温数据,从而达到更好地对施工人员的身体健康状态进行精准监测,避免施工人员出现中暑现象;
[0056]
检测手环612包括心率检测模块69和血压检测模块610,通过心率检测模块69和血压检测模块610的配合,对施工人员的心率、血压数据实现定时检测,并将检测数据通过无线网络上传给人员身体健康监测模块6,处理分析模块62先调取出监测数据库611内数据,再将施工人员的心率和血压数据与监测数据库611内数据进行处理分析,并对施工人员存在的心率和血压的异常状态快照并存储,最后,由bim管理模块2将警告信息发送给工地现场责任人与整改人头顶佩戴的安全帽65,通过安全帽65上的交互模块68进行语音播报,施工人员在工地现场工作前,必须佩戴好安全帽65和检测手环612后方能入场,且安全帽65与检测手环612是配套使用的,不可混用,每一套安全帽65和检测手环612都对应专门的施工人员,且安全帽65上的交互模块68由耳麦和语音通信按钮构成,当人员身体健康监测模块6检测到施工人员的身体出现异常时,由bim管理模块2通过耳麦与施工人员直接语音对接,施工人员按下语音通信按钮,即可与bim智慧工地管理平台1实现信息交互。
[0057]
通过设置传感模块3、施工现场监控模块4和人员身体健康监测模块6,对进入工地现场施工人员的人身安全和个人身体健康状态实现实时监控的效果,同时,当人员身体健康监测模块6检测到施工人员的身体出现异常时,由bim管理模块2通过交互模块68的耳麦与施工人员直接语音对接,施工人员按下交互模块68的语音通信按钮,即可与bim智慧工地管理平台1实现信息交互,进而给施工人员提供了安全保障。
[0058]
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

技术特征:
1.一种基于bim管理平台建设智慧工地监控系统,包括bim智慧工地管理平台(1),其特征在于:所述bim智慧工地管理平台(1)的输入端通过信号线连接有bim管理模块(2),所述bim管理模块(2)的输出端通过信号线连接有:传感模块(3),用于对工地现场的温湿度、噪音以及多种有害气体浓度实现实时监测,并通过无线网络向bim管理模块(2)上传感知数据;施工现场监控模块(4),用于通过安装在施工现场的监控组件从多角度对工地现场以及施工人员的活动轨迹进行视频实时监控,并通过无线网络向bim管理模块(2)上传视频数据,同时通过bim管理模块(2)对上传的视频数据进行储存并分析;人员信息管理模块(5),用于对工地现场施工人员进行实名制管理、考勤、工种分类管理;人员身体健康监测模块(6),用于通过安全帽(58)对施工人员实现定位跟踪,同时通过安全帽(58)帽檐内置的红外温度传感器(59)对施工人员额头实现定时检测,通过施工人员手部佩戴的检测手环(612)对施工人员的心率、血压数据实现定时检测,并将检测数据通过无线网络上传给人员身体健康监测模块(6)进行处理分析。2.根据权利要求1所述的一种基于bim管理平台建设智慧工地监控系统,其特征在于:所述传感模块(3)包括在工地布置的温度传感器(31)、湿度传感器(32)、噪音传感器(33)、一氧化碳传感器(34)、二氧化碳传感器(35)、硫化氢传感器(36)、氨气传感器(37)和甲醛传感器(38)。3.根据权利要求2所述的一种基于bim管理平台建设智慧工地监控系统,其特征在于:所述噪音传感器(33)在将工地现场噪音采集后,通过无线网络向bim管理模块(2)中的生成器模块(21)上传感知数据,生成器模块(21)利用生成器模块(21)的损失函数将噪声数据作为输入生成样本,并将数据样本发送给bim管理模块(2)中的判别器模块(22),利用判别器模块(22)的损失函数进行噪音判别。4.根据权利要求3所述的一种基于bim管理平台建设智慧工地监控系统,其特征在于:所述判别器模块(22)的损失函数j
(d)
表示如下:在该等式中,θ
(d)
和θ
(g)
分别是判别器模块(22)和生成器模块(21)网络的参数,ρ
data
表示真实数据的分布,χ是来自ρ
data
的样本,ρ
(z)
是生成器模块(21)的分布,z是来自ρ
(z)
的样本,g(z)是生成器模块(21)网络,d是判别器模块(22)网络;所述生成器模块(21)的损失函数表示如下:5.根据权利要求1所述的一种基于bim管理平台建设智慧工地监控系统,其特征在于:所述监控组件包括安装架(41),所述安装架(41)的两侧表面均固定安装有呈l形状的安装板(42),位于所述安装架(41)右侧的安装板(42)外表面通过螺栓安装有第一导向杆(43),所述第一导向杆(43)的一端通过螺栓安装有第一伺服电机(44),所述第一伺服电机(44)的输出轴通过联轴器固定安装有连接轴(45)。6.根据权利要求5所述的一种基于bim管理平台建设智慧工地监控系统,其特征在于:
所述连接轴(45)一端通过轴承与位于所述安装架(41)右侧的安装板(42)轴心处固定定位后延伸至安装板(42)的左侧表面,位于所述安装架(41)左侧的安装板(42)轴心处通过销轴转动连接有y向弧形限位板(46),所述安装架(41)的轴心处通过轴承安装有导向轴(47),所述导向轴(47)的一端固定套接有滑动板(48),所述滑动板(48)的外表面滑动套接有轨迹球(49)。7.根据权利要求6所述的一种基于bim管理平台建设智慧工地监控系统,其特征在于:所述安装架(41)的下表面通过螺栓固定安装有第二导向杆(410),所述第二导向杆(410)的一端通过螺栓固定安装有第二伺服电机(411),所述第二伺服电机(411)的输出轴通过联轴器固定安装有传动轴(412),所述传动轴(412)的一端通过轴承贯穿并延伸至安装架(41)的内侧表面,所述传动轴(412)位于所述安装架(41)内侧表面的一端固定套接有x向弧形限位板(413),所述轨迹球(49)的外表面滑动套接有移动板(414)。8.根据权利要求7所述的一种基于bim管理平台建设智慧工地监控系统,其特征在于:所述移动板(414)的外侧弧形外表面中心处固定安装有电动伸缩杆(415),所述y向弧形限位板(46)和x向弧形限位板(413)的限位滑槽内壁均与电动伸缩杆(415)的外表面滑动套接,所述电动伸缩杆(415)的活塞杆一端固定安装有基座(416),所述基座(416)的正面通过螺栓固定安装有固定安装有摄像头(417)。9.根据权利要求8所述的一种基于bim管理平台建设智慧工地监控系统,其特征在于:通过所述第一伺服电机(44)和第二伺服电机(411)的配合,对所述摄像头(417)的拍摄角度实现x方向和y方向的调节,进而以便所述摄像头(417)从多角度对工地现场以及施工人员的活动轨迹实现实时监控,并通过无线网络向bim管理模块(2)上传视频数据,摄像头(417)在拍摄到施工人员的人脸视频数据时,bim管理模块(2)中的对比分析模块(418)先调取出数据库(419)内数据,再将摄像头(417)拍摄到的人脸视频数据与数据库(419)内数据进行对比分析,并对施工人员存在的违规行为快照并存储,同时bim管理模块(2)将警告信息以图片形式发送给工地现场责任人与整改人的手机。10.根据权利要求1所述的一种基于bim管理平台建设智慧工地监控系统,其特征在于:所述人员信息管理模块(5)包括身份信息登记模块(51)和人员考勤模块(52),所述人员身体健康监测模块(6)包括北斗定位终端(61)和处理分析模块(62),所述安全帽(65)还包括北斗定位模块(63)、无线传输模块(64)和交互模块(68),通过所述安全帽(65)帽檐内置的红外温度传感器(66)对施工人员额头测温完成后,将测温数据和北斗定位模块(63)的位置信息通过所述无线传输模块(64)的无线网络上传给所述人员身体健康监测模块(6),处理分析模块(62)先调取出体温数据库(67)内数据,再将红外温度传感器(66)测得的额温数据与体温数据库(67)数据进行处理分析,并对施工人员存在的高温状态快照并存储,最后,由bim管理模块(2)将警告信息发送给工地现场责任人与整改人头顶佩戴的安全帽(65),通过安全帽(65)上的交互模块(68)进行语音播报;所述检测手环(612)包括心率检测模块(69)和血压检测模块(610),通过所述心率检测模块(69)和血压检测模块(610)的配合,对施工人员的心率、血压数据实现定时检测,并将检测数据通过无线网络上传给所述人员身体健康监测模块(6),处理分析模块(62)先调取出监测数据库(611)内数据,再将施工人员的心率和血压数据与监测数据库(611)内数据进行处理分析,并对施工人员存在的心率和血压的异常状态快照并存储,最后,由bim管理模
块(2)将警告信息发送给工地现场责任人与整改人头顶佩戴的安全帽(65),通过安全帽(65)上的交互模块(68)进行语音播报。

技术总结
本发明属于智慧工地技术领域,尤其是一种基于BIM管理平台建设智慧工地监控系统,包括BIM智慧工地管理平台,BIM智慧工地管理平台的输入端通过信号线连接有BIM管理模块。该基于BIM管理平台建设智慧工地监控系统,通过设置传感模块、施工现场监控模块和人员身体健康监测模块,对进入工地现场施工人员的人身安全和个人身体健康状态实现实时监控的效果,同时,当人员身体健康监测模块检测到施工人员的身体出现异常时,由BIM管理模块通过交互模块的耳麦与施工人员直接语音对接,施工人员按下交互模块的语音通信按钮,即可与BIM智慧工地管理平台实现信息交互,进而给施工人员提供了安全保障。全保障。全保障。


技术研发人员:张耀辉 陈有强 范玉岭 布勇 周云
受保护的技术使用者:中交二公局第七工程有限公司
技术研发日:2023.05.19
技术公布日:2023/7/12
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