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文档简介

附着式升降脚手架智能监控系统的研制目录CONTENTS01课题背景02小组概况03选择课题04目标及可行性论证05提出方案并确定最佳方案06制定对策07对策实施08效果检查09标准化10总结和下一步打算课题背景01Background3/5701课题背景集成式附着升降脚手架4/50附着升降脚手架是指搭设一定高度并附着于工程结构上,依靠自身的升降设备和装置,可随工程结构逐层爬升或下降,具有防倾覆、防坠落装置的外脚手架。在附着式升降脚手架(以下简称集成架)的安装使用过程中,架体提升是一件较为复杂的工作。根据现有做法,公司接到提升计划后将派出提升队到施工现场进行提升工作。临沂本埠公司下设一个提升班组,主要负责集成架架体提升的指导、监督等任务。该班组共计24人,共4个提升队,每队6人。01课题背景5/50集成架在提升过程中经常遇到高度偏斜、架杆阻挡等情况,公司现有的控制系统提升过程异常报警,但无法准确定位问题位置,提升时需安排专人沿楼层巡视,遇到报警停机以求迅速定位,及时完成整改。架体的运行状况基本靠人员来进行监测,从而导致提升效率较慢。小组对公司4个提升队的工作任务量进行统计,如上表所示,根据统计可以得出一个提升队每天仅可提升1.6层,随着集成架使用占比越来越高,提升效率亟待提高。提升队2021年度总提升楼层量平均每日提升层数提升一队5611.53提升二队6281.72提升三队5331.46提升四队6221.70小组概况02Team6/5802小组概况7/50小组名称羲之SC小组课题名称附着式升降脚手架智能监控系统的研制小组注册号TYZL-JCJ-01小组注册日期2022年1月1日课题类型创新型课题注册日期2022年1月1日小组成立时间2016年1月1日小组成员5人课题注册号TYZLSC-2022-01活动时间2022.01.01-2022.06.30出勤频率平均1次/周出勤率100%姓

名性别岗位文化程度职

务组内分工洪寿涛男高级工程师专科组

长全面组织协调龙丰男高级工程师专科副组长现场管理控制范子帅男工程师本科副组长方案策划、技术顾问周升振男助理工程师本科组

员施工现场管理控制苗春健男助理工程师本科组

员技术管理、措施实施小组概况表小组成员情况表小组成员接受SC培训时间:人均50学时02小组概况8/50荣誉成果一览选择课题03Topic9/5703选择课题10/50小组通过查询集成架报送计划,发现自六月份开始,预计提升量开始大幅度提高。报送计划量统计3.1选题理由据现有人员配备,每月可完成4*1.6*30=192层的提升任务,9月份达到了本年度的高峰为336层。基于上述分析,使用现有人员无法满足本年度的提升计划。03选择课题11/50峰值月份提升数量3.1选题理由03选择课题12/50为充分了解目前的脚手架安装提升现状,小组采用当前提升方式进行了统计,经统计,提升一栋楼所需要的人数为6人。1人在总控柜位置进行总体控制并监控提升过程的运行情况,监控人手持遥控器与对讲机与每层的值守人员进行交流。4人手持对讲机位于每层集成架上,以随时应对紧急情况停止集成架的提升。还有1人作为安检人员监督提升状态。小组统计了最近提升超过平均时长的十栋楼的耗时,如下表所示:工程名称葫芦链条预紧单位(h)架体提升单位(h)发现解决提升问题单位(h)架体再固定单位(h)电器元件损坏高度差江山悦7#7层0.611.910.5江山悦8#8层0.50.92.30.90.5江山悦13#10层0.612.31.10.5中海熙园2#6层0.712.40.90.5中海熙园3#7层0.512.110.6中海熙园5#7层0.60.92.210.5中海熙园7#8层0.712.30.90.4澜泊湾8#9层0.50.92.40.90.5澜泊湾7#12层0.512.20.90.5中海熙园1#15层0.70.92.31.10.6平均每栋楼所需时间5.27h现有的控制系统在提升过程异常报警,但无法准确定位问题位置,还需靠人员来进行检测,从而导致效率偏低。在实际提升中会出现以下两种情况:高低差原因:架体提升时与伸出的钢管钢筋等发生硬性阻碍,导致架体相邻两机位重量不一致,重量大的提升速度慢,甚至停滞,从而出现高低差,出现此类情况需要人员清除硬性阻碍,进行单独调平后在提升;电器元件损坏原因:当电箱没有反应或出现乱码时,因为无法快速判断是电缆线出现问题还是电箱出现问题,需作业人员需持万用表逐个机位对电箱和电缆线根进行排查,会消耗费大量时间,才能对电缆线和电箱进行修复更换,进而重新进行提升工作。实际作业中经统计,排查问题与解决问题共花费约61%的时间,其中排查问题所需时间约为61%*75%=45%,所以导致提升的效率不高。03选择课题13/50根据现有提升方法显然无法满足本年度的提升计划,所以小组急需一种新的提升方式来提高提升效率来应对本年度的提升需求。若想满足需要,则需要将提升效率提升至平均每队每天可提升336÷4÷30=2.8层楼。基于以上分析,小组成员再次进行头脑风暴,排除现有维修工艺做法,寻求一种新的提升方式,为解决效率偏低,小组成员提出了三种方案:讨论分析表序号方法利弊选择倾向1协调工地暂缓提升计划1、可以短时间内解决问题。×2、在人员不能增加的前提下,协调工地上暂缓提升使用,但是影响服务质量,给公司带来信誉及罚款损失,不可取。2扩充提升队的人员配备1、解决人员缺少的速度相对较快。×2、招聘大量的提升人员,但这会大大增加劳务支出,且每年的提升量存在高峰期低峰期,这会造成提升人员的人员流动过多,不益于风险的降低。3创新一种智能监控系统1、有利于激发小组成员的创新性,增强创新能力,提高提升速度。√2、研发需要时间、短时间内无法投入应用。03选择课题14/50小组成员明确了课题需求:3.2明确课题需求明确课题需求提高楼层提升效率使用现有人员可满足全年提升计划03选择课题15/50课题查询汇总表(1)网络查询3.3查询借鉴查询网站查询结果是否可借鉴序号国家科技成果网国家科技图书文献中心国家知识产权局中国知网万方数据百度010203040506小组立即在网络平台查询“集成架智能监控””集成架远程传输“关键词,没有查询到有用点,但查询到“AI智能监控”,可以顺着其智能化、远程化的思路扩大搜索范围。03选择课题16/50(2)创新灵感3.3查询借鉴

之后小组通过扩大查询范围,针对需求,广泛借鉴寻找创新思路。小组成员扩大搜索范围,搜索关键词:“智能监控”、“远程监控”小组在知网中检索到一篇“建设工地扬尘与噪音监控管理系统”的文献,可以借鉴其“远程信息传输”和“现场信息采集”两个方面。附着式升降脚手架智能监控系统的研制3.4确定课题借鉴点参考图片具体做法与效果启发远程信息传输使用了无线网络和有线传输结合的方式来完成能源管理系统的网络架构设计。将汇总的数据信息发送至数据管理服务器中进行数据处理,最后将处理好的数据信息通过Web显示给各种终端用户。小组受到建设工地扬尘与噪音监控管理系统数据传输方式的启发,认为可以通过网络将施工现场检测出的信息传输到集成架提升监控系统中,实现数据的稳定流畅传输。现场信息采集FRTRDM一体式扬尘监测传感器是一款应用于工地扬尘监测的小型仪器,可监测风向、风速、温湿度、气压、雨量、光照、紫外等气象要素,还可监PM2.5、PM10、噪声等环境要素。系统采用模块进行灵活配置,体积小,成本低,适用于工业密集布点监测。小组受建设工地扬尘与噪音监控管理系统使用传感器收集现场数据的方法的启发,认为可以在提升过程使用多种传感器来检测提升数据,来代替人员收集,增加提升效率。03选择课题17/503.5活动计划进度表项目

日期2022.01.01—2022.06.3001月02月03月04月05月06月选择课题

确定目标

目标可行性分析

提出方案并确定最佳方案

制定对策

对策实施

效果检查

标准化

总结和下一步打算

备注计划线

目标及可行性论证04Goal18/5704目标及可行性论证19/504.1设定目标课题目标目标值研制一种附着式升降脚手架智能监控系统来提高提升效率。集成架提升由原来的1.6层楼/天提高为2.8层楼/天04目标及可行性论证20/50小组针对设定的课题目标,依据借鉴“扬尘与噪音监控管理系统”的原理展开定性分析。扬尘与噪音监控管理系统的正常运行主要靠两大部分,分别是远程信息传输和现场信息采集。检测项检测精度分辨率检测原理Pm2.5颗粒物±10%FS1ug/m³激光Pm10颗粒物±10%FS1ug/m³激光TSP±10%FS1mg/m3激光温度±0.2℃FS0.1℃电容式湿度±3%RHFS0.1%RH电容式风速±(0.3+0.03V)m/s0.1m/s流体力学风向±1.5°FS1°流体力学噪音±1dBFS10Hz-12.5kHz电阻式根据借鉴远程信息传输的技术,小组设定直径100㎡的范围进行远程信息传输实验,通过对数据包的发送与接收,来验证远程信息传输对提高传输效率的帮助,小组根据查询,过去工地人工上报工地扬尘检测情况需耗时约30min。1、借鉴点一2、借鉴点二根据借鉴现场信息采集的技术,小组设定直径100㎡的范围进行现场信息采集实验,通过使用扬尘与噪音检测系统的传感器,来验证现场信息采集对提高检测速度的帮助,小组根据查询,集团还未引入工地扬尘与噪音监控管理系统前在在各工地会设置一名环境监测专员,该专员每日会对工地进行定时定点多次检测来保证工地扬尘噪声的合规性,并将定期将数据上报至集团专项负责人备案。该过程需消耗约30min。远程信息传输现场信息采集04目标及可行性论证借鉴点一借鉴点二模拟实验结论由统计表可以看出,经过远程信息传输实验,平均发出、接收相关数据的时间是102.5s,相较于过往的人工传输需耗时约30min,借鉴相关原理,集成架在提升过程中的数据传输1同样是进行人工检测,若使用在线传输的方式可大大提升数据传输效率,并减少提升时间,数据传输的效率同样能提升15倍,效率大大提升,远大于提高45%。根据模拟实验表可以看出,使用现场信息采集来收集工地扬尘与噪音等指标,相较于原始使用人工进行采集,效率可提升5.5倍,若将此方法应用于使用传感器收集提升过程中的数据,同样的也能提升约5.5倍,远大于1.45倍,理论可减少人员现场查询问题的时间,即5.27*(1-45%)=2.89h,则每天可提升8/2.89=2.76层,5.27h为平均提升时间较长的时间,日常提升中的耗时是远远小于此时间的,那么可以得出可将平均每队每日提升1.6层楼提高至每日提升2.8栋楼。进行了推理验算,得出可将提升效率提高到2.8层楼/天21/50实验次数实验面积(㎡)发出用时(s)接收用时(s)用时(s)提升效率11005248100>15倍2405090>15倍3354580>15倍46555120>15倍56248110>15倍65644100>15倍7504898>15倍86062122>15倍9454489>15倍105942101>15倍模拟实验平均时间102.5>15倍实验次数实验面积(㎡)风速噪音Pm2.5颗粒物用时(min)提升效率11002.1m/s65dB37.5μg56倍22.3m/s68dB38μg65倍32.5m/s58dB50μg65倍42.1m/s59dB58μg56倍51.2m/s55dB65μg56倍62.5m/s63dB50μg65倍71.5m/s65dB45μg47.5倍82.0m/s68dB48μg56倍92.3m/s50dB51μg65倍101.5m/s51dB50μg65倍模拟实验平均时间5.45.5倍目标可以实现!提出方案并确定最佳方案05BestProject22/5705提出方案并确定最佳方案5.1提出方案通过借鉴“远程信息传输”和“现场信息采集”的工作原理,参考这一方式应用到集成架智能监控系统之中,进行集成架智能监控系统的创新突破。小组成员围绕课题目标,对“附着式升降脚手架智能监控系统”召开了研讨会议,通过借鉴扬尘与噪音监控管理系统,小组提出了整体方案如图所示:平台语言数据传输控制系统感应装置C++蜂窝数据传输外接线路分控箱大气压传感器JAVAEEWIFI传输PLC智能电控箱光电传感器集成架附墙支座穿墙螺栓镜面反射型传感器漫反射型传感器对射型传感器重力传感器23/5005提出方案并确定最佳方案24/505.2方案分解(1)平台语言选择平台语言选择分类方案1方案2名称C++JAVAEE方案图片比选依据1、成本低,低于5000元2、系统兼容性100%可操作性语言简单易学,可操作性强,编写人员能够快速上手。公司电脑的开发环境与其兼容性为95%由C++发展而来,继承了C++的优点,操作性较强。公司电脑的开发环境与其兼容性为100%实用性只能用“模板”同样提供了各种数据结构。内建了丰富的数据结构:列表,集合等等。安全性对存储器地址的直接操作,无法避免病毒通过指针侵入系统。对程序提供了安全管理器,防止程序的非法访问。市场调研小组成员对两种编写语言的开发效率进行了调查分析,查询到默认模式下C++未提供池化的Allocator。JavaEE的提供了一个池化的Allocator。小组对两者的开发效率统计如右表所示:结论综合对比两种方案,方案一不但价格较方案二高,而且从实用性和安全性等角度来看均不如方案二,所以应选用方案二。平台语言JavaEE

C++

语言名称安全性开发时间客户端兼容性软件成本是否提供AllocatorC++较高8天95%6000/年否JAVAEE高5天100%5000/年是最终确定最佳方案为JAVAEE结论分类方案1方案2名称WiFi传输蜂窝数据传输方案图片比选依据1、距离大于100米时数据传输依然稳定可操作性WiFi传输需将数据传输至路由器通过网线传输,但施工现场往往不具备优良的有线传输条件。蜂窝数据在我国覆盖范围广、传输质量优,适用于工地的复杂情况。实用性WiFi的覆盖范围小,且易受现场环境的影响。一旦超过3层楼板信号就会大大降低。蜂窝数据可灵活放置在各个位置,直接与信号塔连接,实用性高。经济性成本约300元成本约500元现场测量小组成员对两种方案进行现场试验测试其在复杂环境下的传输稳定性,实验结果如下表所示:由以上现场试验结果可知,当处于复杂环境且距离达到100米时,WiFi传输不再适用适用,因此选用蜂窝数据传输效果比较好。结论综合对比分析,应选用方案二。05提出方案并确定最佳方案25/505.2方案分解(2)数据传输选择数据传输选择数据传输WiFi传输蜂窝数据传输传输环境/方式距离50米复杂环境帧率

距离50米常规环境帧率

距离100米复杂环境帧率

距离100米复杂环境帧率WiFi传输30281915蜂窝数据传输30302927最终确定最佳方案为蜂窝数据传输结论序号方案1方案2分类PLC智能电控箱外接电路分控电箱方案图片比选依据稳定性优,电流稳定性100%使用寿命大于4年。可行性PLC控制柜可完成设备自动化和过程自动化控制,实现完美的网络功能,根据自身需求设计PLC控制柜、变频柜等,并可搭配人机界面触摸屏,达到轻松操作的目的按照原有电路将原来箱更换成外接电路分控箱经济性920元490元安全性安全系数高安全系数低耐久性可以长时间使用,使用寿命大于四年。线路外露易损,使用寿命不定,易损坏。模拟试验在雨天分别智能分控电箱和外接线路分控电箱进行模拟试验,试验结果如下表所示从试验结果中可以看出,PLC智能电控箱电流稳定。结论经过模拟实验最终选择了使用更加平稳的PLC智能电控箱。05提出方案并确定最佳方案26/505.2方案分解(3)控制系统选择控制系统选择控制系统PLC智能电控箱外接线路分控箱试验组试验对象电压电流试验说明一组PLC智能电控箱220V2A长时间在雨天使用,外接线路分控箱有进水的可能性,会造成电箱内部断路或者连电的情况,而PLC智能电控箱则不会造成这种情况。外接电路分控箱220V2A二组PLC智能电控箱220V2A外接电路分控箱220V4A三组PLC智能电控箱220V2A外接电路分控箱220V0A最终确定最佳方案为PLC智能电控箱结论序号方案1方案2方案3分类重力传感器大气压传感器光电传感器方案图片

比选依据耐久性高。感应装置精度小于1mm。可行性将重力感应仪器放置在架体同一平面上通过重力势能计算高差W=mgh一定计算距离,通过测距装置选定误差范围在误差范围内可以正常提升,超出误差范围程序结束停止提升等待慢点,慢点进入误差范围内再开始提升。将大气压力表安装架体同一高度通过Po=+Pa=+cmHg=+mmHg计算高度,通过测距装置选定误差范围,在误差范围内可以正常提升,超出误差范围程序结束停止提升等待慢点,慢点进入误差范围内再开始提升。利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路接通电路,从而检测物体的有无。光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。经济性2600元1500元120元耐久性高一般较好实测实量分别用三个感应装置来做提升模拟试验,试验结果如下表所示从测量结果中可以看出,大气压和重力感应不符合我们的要求,光电传感器精准度高,最为合适。结论:经过综合对比,选择了光电传感器。05提出方案并确定最佳方案27/505.2方案分解(4)感应装置选择感应装置选择感应装置重力传感器光电传感器大气压传感器试验组试验对象实测实量测量说明一组重力感应测量相同延米数下转角和直线处的质量3#机位转角处2.9t重力感应这一方式,没有办法精准控制到每一个机位。3#机位右直线处3.2t3#机位左直线处2.7t二组大气压感应在三楼和四楼五楼测量各自的大气压299.3Kpa因为层高4.2m从三楼到五楼8.4m,大气压测量结果因为海拔太低无任何变化299.3Kpa299.3Kpa三组光电感应通过声光感应测量6000mm的距离,判定激光误差5997mm光电传感器应用可控制测量每个机位提升高差。5999mm6002mm最终确定最佳方案为光电传感器结论序号方案1方案2方案3方案图片

分类对射型光电传感器漫反射型光电传感器镜面反射型光电传感器比选依据环境容错率≥95%。成本相对较低。可行性对射型光电传感器发射端固定在导轨底部一定高度处,接收端固定在距离墙体一定距离上并保证所有机位传感器接收端、发射端相互高度一致。漫反射型光电传感器发射端固定在导轨底部一定高度处,感应端安装在距离墙体一定距离上并保证所有机位传感器接收端、感应端相互高度一致。镜面反射型光电传感器发射端固定在导轨底部一定高度处,镜面感应端安装在距离墙体一定距离上并保证所有机位传感器接收端、镜面感应端相互高度一致。优劣点性能高、行程长、抗干扰性差、安装精度要求高成本低、只安装在应用一端成本高、应用在两侧市场调研分别市场调研,结果如下表所示通过综合对比,结合市场调研,漫反射型光电传感器更能适应工地的复杂环境05提出方案并确定最佳方案28/505.2方案分解光电传感器对射型传感器镜面反射传感器漫反射型传感器调研组调研对象精度环境容错率价格测量范围一组对射型光电传感器mm78%130元2米内二组漫反射型光电传感器mm99%120元1米内三组镜面反射型光电传感器mm68%134元5米内市场调研说明:漫反射型光电传感器成本低,环境容错率高。(4)感应装置选择感应装置选择最终确定最佳方案为漫反射型传感器结论05提出方案并确定最佳方案29/50最终方案平台语言数据传输控制装置感应装置附着式升降脚手架智能监控系统JavaEE蜂窝数据传输PLC智能电控箱光电传感器漫反射型传感器经过对子方案的细化筛选,选择出最佳方案,运用系统图进行归纳梳理,如下图所示制定对策06Formulate30/5706制定对策31/50序号对策目标措施完成时间地点责任人1采用JAVAEE系统编写语言数据接口连接成功率>95%1、准备编写软件;2、程序编写;3、数据接口连接测试;2022.4.20技术办公室苗春建2使用数据传输测试稳定性1小时内远距离连续调用60次卡顿次数≤1次1、调试设备进行远距离调用摄像头测试;2、记录卡顿次数;2021.4.26现场周升振3使用PLC智能电控箱进行模拟提升实验提升测试合格率100%1、安装PLC智能电控箱;2、进行模拟提升实验,检测问题位置成功率100%;2021.5.5现场薛希辉4漫反射光电传感器检测1、有效量程内感应物准确反馈信号,要求合格率100%;1、1、分别选取10cm、20cm、30cm、50cm、100cmm量程的漫反射型光电传感器连接PLC输入端,在有效行程内进行测试PLC能否接收信号;2、进行多次实验验证合格率;2021.5.9现场宋子阳5整体组装调试系统提升成功率100%;1、组织培训和准备试运行;2、进行内部测试和试运行。2021.5.15现场朱九龙小组成员根据5W1H原则,制定了对策措施表,如下图所示:对策实施07Countermeasure32/5807对策实施33/507.1采用JAVAEE作为系统编写语言1、小组成员对软件进行检查准备。2、根据系统的相关要求,小组成员对系统进行编写,并对数据接口进行测试。成功率统计表序号12345678910成功率100100100100100100100100100100数据接口连接成功率为100%,完成对策目标要求。效果检查JAVA软件软件检查准备编写程序进行测试07对策实施34/507.2使用数据传输测试稳定性措施1、2022年03月7日:根据设计要求,小组调试设备进行了远距离调用摄像头实验。实验组实验次数卡顿次数是否满足要求一组600是二组601是三组600是四组600是五组600是经测试卡顿概率小于1/300,完成对策目标要求。效果检查措施2、小组成员在进行了三组1小时内远距离连续调用60次试验后,统计卡顿次数如下表所示。07对策实施35/507.3使用PLC智能电控箱进行模拟提升实验措施1、小组成员安装了PLC智能电控箱;措施2、进行模拟实验,模拟电箱电线损坏,经模拟实验统计结果,检测问题位置成功率100%。小组模拟电箱、电缆线损坏,共模拟十个机位进行模拟实验,检测问题模拟试验统计如左表所示:检测问题模拟试验结果统计表序号检测结果序号检测结果11号电缆线损坏66号电缆线损坏22号电箱损坏77号正常33号电箱损坏88号电缆线损坏44号正常99号电箱损坏55号电缆线损坏1010号电缆线损坏经检验,检测问题位置成功率100%,完成对策目标要求。效果检查安装分控柜进行模拟实验07对策实施36/507.4漫反射光电传感器检测措施1、漫反射型光电传感器连接PLC输入端,在有效行程内进行测试PLC能否接收以规格5*5*30不锈钢板作为感应物,分别进行三次实验,检测是否可以准确完成信号反馈。有效量程内感应物信号反馈实验激光粒度仪光强实验有效量程内感应物信号反馈表感应距离10cm20cm30cm50cm100cm距离1#2#3#1#2#3#1#2#3#1#2#3#1#2#3#PLC接收信号(有/无)有有有有有有有有有有有有有有有测试结果合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格小组进行了检测实验,10cm、20cm、30cm、50cm、100cm五种不同感应量程的漫反射型光电传感器在其有效行程内检测5*5*30不锈钢检测板感应物并将信号传输至PLC中,检测合格率100%。

经检验,检测合格率100%,完成对策目标要求。效果检查07对策实施37/507.5整体组装调试措施1、3月25日,公司在二楼会议室组织提升人员进行培训和试运行;措施2、小组准备了附着式升降脚手架远程监控装置利用样架进行了10次模拟提升实验其实验结果统计如下表:组织培训试运行模拟试验结果统计表序号提升结果序号提升结果1成功提升6成功提升2成功提升7成功提升3成功提升8成功提升4成功提升9成功提升5成功提升10成功提升经检验,提升成功率100%,完成对策目标要求。效果检查效果检查08Examine38/5808效果检查39/508.1目标效果检查目标检查:小组对研制的集成架智能监控系统在10个工地进行使用,并对提升效率进行统计,小组收集实施现场数据结果如下:采用附着式升降脚手架智能监控系统人数需求对比分析表工地名称累计提升楼次核记工时折合单次工时量折合每队每日提升栋次是否满足目标要求济南保利天禧15#51023是临沂市科技人才港A#61223是泰鲁时代城7#61223是润地中心2#71423是澜泊湾5#51023是临沂市人民医院科研楼71423是鲁能领秀城2#61223是鲁能领秀城5#61223是临沂君悦华府28#51023是中南春风南岸27#71423是08效果检查40/508.1目标效果检查从统计表可以看出,采用智能监控系统可将提升效率从原来的1.6层楼/天提高为3层楼/天≥目标值2.8层楼/天,目标实现。08效果检查41/508.2经济效益检查小组成员对上述效果检查期间使用附着式升降脚手架智能监控系统提升10栋楼为例对所需要的成本费用和人工费用进行计算,小组收集实施现场数据结果如下:方案选择材料设备成本费用人工费用总费用经济效益对比传统提升对讲机:2000元现场工具:扳手等:1000元500*225=112500元115500附着式升降脚手架智能监控系统硬件系统:摄像头10000元线材、控制器:20000元传感器:5000元现场工具:扳手等:1000元软件系统软件开发:10000元维护保养:1000元500*120=60000元97000元通过上表对比,附着式升降脚手架智能监控系统材料成本费用共26000元,每年的软件成本为11000元,人工费为60000元,活动期间共花费97000元,相较于现有方式花费115500元,可节省115500-97000=18500元。08效果检查42/508.3社会效益检查本次活动所研制的附着式升降脚手架智能监控系统,提高了的提升效率,满足了公司9月份的峰值提升量,在同行业树立了新的标杆。同行观摩表彰应用证明标准化09Standardization43/5009标准化44/50经过试验总结后小组成员编制了《附着式升降脚手架智能监控系统使用说明书》和《附着式升降脚手架智能监控系统技术说明书》来进一步标准化,为工作人员提供更为安全

和高效的工作方式。

5月18日,小组邀请专家对本工程进行论证,经论证,附着式升降脚手架智能监控系统在可行性上符合技术与安全标准。总结和下一步打算10Summary&Plan45/5010总结和下一步打算46/50专业技术方面01电气电路小组成员熟悉掌握控制电路的安装,并对电气知识有了进一步的了解。02装配安装通过小组成员之间的沟通协作,小组成员对各部分之间的连接有了更新的认识,增强了小组成员的组合安装能力。03摄像硬件过对摄像头的

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