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文档简介

团体标准T/CEPCAXXXX—2025ICS27ICS27.010CCSF10电力建设水电工程智慧工地技术规范TechnicalStandardforIntelligentConstructionSitesinHydropowerEngineeringProjectsunderElectricPowerInfrastructureDevelopment(征求意见稿)2025-XX-XX发布-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX发布2025-XX-XX实施发布发布中国电力建设企业协会目次TOC\o"1-2"\h\u1326前言 电力建设水电工程智慧工地技术规范1范围本标准规定了水电水利工程智慧工地的总体原则、管理要求、典型数字化应用及主要技术要求。本标准适用于新建、扩建和改建的水电水利工程。2规范性引用文件下列文件对于本文的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T36572电力监控系统网络安全防护导则GB/T51269建筑信息模型分类和编码标准NB/T35075水电工程项目编号及产品文件管理规定NB/T35099水电工程三维地质建模技术规程JGJ/T448建筑工程设计信息模型制图标准3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1智慧工地smartconstructionsite综合采用各类信息技术,围绕人员、机械设备、材料、方法、环境等施工现场关键要素,具备信息实时采集、互通共享、工作协同、智能决策分析、风险预控等功能的数字化施工管理模式。3.2建筑信息模型buildinginformationmodeling(BIM)以三维数字技术为基础,集成工程项目各种相关信息的工程数据模型,是对工程项目相关信息详尽的数字化表达。建筑信息模型通过数字信息技术把整个工程进行虚拟数字化和智能化,是一个完整的、丰富的、逻辑的建筑信息承载平台。3.3地理信息系统geographicinformationsystem(GIS)以地理空间数据库为基础,在计算机软硬件的支持下,运用系统工程和信息科学的理论,科学管理和综合分析具有空间内涵的地理数据,以提供管理、决策等所需信息的技术系统。3.4基于位置服务LocationBasedServices(LBS)基于位置的服务,是通过电信移动运营商的网络(如GSM网、CDMA网)获取移动终端用户的位置信息(经纬度坐标),在电子地图平台的支持下,为用户提供相应服务的一种增值业务。4总体要求4.1目标水电工程智慧工地以施工现场人、机、料、法、环等关键要素为管控对象,实现工程建设全过程作业协调、智能处理和科学管理,核心目标是提升建设工程的质量和安全性能。4.2范围水电工程智慧工地建设立足于满足工程建设过程智慧化管控需要,可涵盖水电工程可行性研究报告中工程信息化数字化的所有内容,可兼顾数字化规划和运营期水电水利应用扩展需求。4.3原则水电工程智慧工地应围绕现场营地、交通工程、水库大坝、输水系统、地下厂房等关键部位,统筹安健环、质量、进度、投资等管理需要,以建筑信息模型(BIM)、GIS、智能监测、智能监控、数字仿真、数字孪生等智慧化技术为依托,遵循“需求牵引、应用至上”的原则,由建设单位整体规划。4.4接口要求水电工程智慧工地应采用具备开放性、可扩充性和可维护性的管控平台,搭载满足工程筹建期、工程准备期、主体工程施工期、工程完建期等不同阶段的智慧化应用组件,建立统一的信息模型、编码体系,网络安全应符合GB/T36572的要求。应具有面向政府监管部门、上级单位、参建单位管理系统及公用数据系统的接口。4.5智慧工地分级4.5.1根据实现的智慧化特征,水电工程智慧工地可划分为初级、中级、高级三个等级。4.5.2初级应具有较完整的智慧工地总体架构,具备预测预警、系统联动等系统决策支持能力,形成“人工为主、机器为辅”的项目建设管理模式。4.5.3中级应具有完善的智慧工地总体架构,基本实现建设过程的数字仿真,实现“人机协同”的项目建设管理模式。4.5.4高级应具有完整的智慧工地总体架构,实现建设过程的数字仿真和数字孪生,实现“机器为主、人工为辅”的项目建设管理模式。4.6总体架构4.6.1智慧工地总体架构应包含感知执行层、智能应用层、决策指挥层等。4.6.2感知执行层应能感知水电工程建设过程水文地质、现场环境、设备设施、人员行为、工程建设等信息,具备设备设施控制、现场人员行为管控、经营管理决策执行等功能。4.6.3智能应用层应具有设计管理、采购管理、监理管理、合同及费用管理、计划进度管理、技术管理、质量管理、安健环管理、物资设备管理、人力资源管理、现场管理、数字化移交等业务的分析评估、预测预警、控制策略制定等功能。4.6.4决策指挥层应具有以安全、质量为核心的工程建设各方面业务的协调、决策、应急指挥等功能。4.7平台要求水电工程智慧工地应采用具备开放性、可扩充性和可维护性的管控平台,搭载满足工程筹建期、工程准备期、主体工程施工期、工程完建期等不同阶段的智慧化应用组件,建立统一的信息模型、编码体系,网络安全符合GB/T22239、GB/T36572的要求。5数据管理5.1技术要求5.1.1数据管理应能存储和管理水电工程各类信息,各类数据应满足应用需求。5.1.2历史数据保存的时段可分为毫秒、秒、分钟、小时、日、旬、月、年等,数据宜带有数据来源、修改标识及数据质量等属性。5.1.3对水电工程智慧工地各类设备和功能建立统一信息模型,并实现数据组织与管理。5.1.4监控视频数据存储天数宜不少于90天,其他数据存储时间应覆盖工程项目建设全周期。5.1.5数据管理应对外提供数据接口服务,支持与第三方系统进行授权的数据交换。5.1.6数据管理应满足数据保密管理要求,保护敏感信息不被未经援权的人员访问或泄露。5.1.7根据信息的重要性、敏感度进行数据分级,不同级别的信息应采取不同的保护措施。5.1.8实施严格的访问控制策略,只有经过授权的人员能够访问特定级别的信息。5.1.9使用加密算法对敏感数据进行加密处理。5.1.10建立安全审计机制,记录所有对敏感信息的操作。5.1.11系统应采取网络安全措施,满足系统免受外部攻击、内部滥用、意外事件等威胁。5.1.12定期进行漏洞扫描和修补,确保系统安全。5.1.13采用网络隔离技术,限制不必要的网络通信。5.1.14定期备份重要数据确保在意外故障时快速恢复。5.1.15采用多因素认证机制,确保只有合法用户能够访问系统。5.2信息管理5.2.1数据管理功能模块应包含文件管理、信息数据管理等。应通过对各系统模块信息的融合与统一管理,实现信息收集、信息传输、信息加工、信息储存功能,挖掘数据价值,形成综合的数据生态。5.2.2文件应同步电子化,支持信息共享、在线查看。5.2.3信息数据应支持文件、二三维可视化模型、设施对象关联查看。5.2.4信息数据应同步备份,保持一致性,可进行恢复。5.2.5信息数据应具备身份认证、防止恶意攻击、信息权限设置、病毒防护、数据灾难备份等措施。5.3建筑信息模型(BIM)管理5.3.1建筑信息模型(BIM)管理应对模型创建、整合、拆分、分类、编码、审查、交付、预归档等全过程进行规定。5.3.2模型命名规则。模型的命名应简明且易于辨识,电子文件的名称宜由项目编号、工程阶段、专业代码、描述及文件扩展名信息依次组成,以半角下划线“_”隔开,字段内部的词组宜使用半角连字符“-”。5.3.3信息模型架构和精细度。信息模型所包含的模型单元应按项目级模型单元、功能级模型单元、构件级模型单元、零件级模型单元分级建立,可嵌套设置;模型应根据模型单元、建设阶段及专业满足水电工程模型精度要求。5.3.4信息模型内容。信息模型应包含模型单元几何信息及几何表达精度、模型单元属性信息及信息深度、模型单元的关联关系、属性值的数据来源等内容。5.3.5信息模型颜色。各阶段、各专业、各工程部位应制订统一的模型配色规则,工程各专业模型的颜色应满足模型展示美观、直观区分各专业和系统的需求,模型颜色宜与制图标准JGJ/T448《建筑工程设计信息模型制图标准》保持一致,地质模型的颜色应体现地质分层和岩土特征,应满足NB/T35099《水电工程三维地质建模技术规程》中相关规定。5.3.6信息模型拆分。应根据水电工程项目的特点和设计、施工、运维阶段的应用需求,对信息模型进行拆分;设计模型拆分宜按照NB/T35075《水电工程项目编号及产品文件管理规定》中的专业划分进行拆分;施工模型拆分宜按照标段、单位工程、分部工程(子分部工程)、分项工程、单元工程进行拆分,宜根据工程进度、质量评定、工程计量等应用需求进行二次拆分;各个单位工程的分部工程及单元工程宜与所对应的竣工模型中所包含的分部工程及单元工程基本一致;运维模型宜按照工程运行功能单元或系统进行拆分;拆分后的模型内容应不交叉重叠。5.3.7信息模型整合。应根据水电工程项目的特点和设计、施工、运维阶段的应用需求,对信息模型进行整合;不同标段之间、同一标段不同单位工程之间以及不同专业之间的模型整合,均应基于统一的空间坐标系进行整合。5.3.8信息模型分类。信息模型的分类采用混合分类法,分类标准应满足GB/T51269《建筑信息模型分类和编码标准》要求。5.3.9编码及扩展原则。信息模型分类编码结构应包括分类表代码和各层级代码,编码应采用全数字编码方式,编码应符合科学性、系统性、可扩展性、兼容性、综合实用性原则,增加类目和编码时,标准中已规定的类目和编码应保持不变。5.3.10信息模型成果审查。信息模型成果审查应包括自审和外部审查,审查对象包括信息模型、图纸、文档材料、视频材料以及其他应用成果。模型成果审查要点主要包括:完整性、合规性、精确性、准确性、一致性、时效性、易用性、可维护性共八个方面。5.3.11模型交付。模型交付宜采用建筑信息模型(BIM)管理平台或电子存储介质完成,实现交付物及相关资源的共享和交换。5.3.12成果预归档。根据工程进度对建筑信息模型(BIM)成果文件进行预归档。5.4GIS管理5.4.1GIS管理主要对坐标系统、高程系统、源数据格式、成果数据格式数据精度要求、数据分类与编码、数据交付等内容进行规定。实现GIS成果标准、可交互、可融合易用目的。5.4.2坐标系统。坐标系应采用2000国家大地坐标系(CGCS2000),确有必要时可采用依法批准的其他坐标系,当提供其他坐标系成果时应同时提供其与CGCS2000坐标系的转换参数。5.4.3高程系统。高程系应采用1985国家高程基准,确有必要时可采用与国家高程基准建立联系的独立高程系。5.4.4源数据格式。无人机航摄原始数据要求为*.jpg格式,倾斜摄影应为多镜头设备采集。三维激光扫描原始数据要求为*.las、*.txt、*.xyz等格式。5.4.5成果数据格式。成果数据应为*.osgb、*.osg、*.3dtile、*obj、*.img、*.tif等格式。成果数据应满足与建筑信息模型(BIM)融合运用的要求。5.4.6数据精度符合表1要求,更新频次根据需要确定。表1数据精度要求表序号区域影像分辨率模型精度成图精度一航测(正射影像图)1流域级地理空间数据(数字高程模型DEM)15m-30m2区域、流域数字正射影像DOM10m-30m3环水保监测区域范围2m4枢纽区10-20cm二倾斜摄影5枢纽工程区1cm3-5cm1:5006移民安置区3-5cm10-20cm1:10007水土保持信息化10cm1:10008水库淹没区、水库影响区;5cm1:20009应急指挥50cm10库岸主要水系山脊线以内3cm5cm1:100011枢纽区(投产运行期间)0.5cm2cm1:50012重点滑坡体0.5cm2cm1:50013枢纽区(含边坡、冲沟、厂房等建筑物)、厂房及建筑物内部1cm3-5cm1:5005.4.7数据分类与编码。数据分类应满足科学性、系统性、可延性、兼容性原则,数据编码应满足科学性、规范性、等长性、简单性、适用性原则。5.4.8数据交付。数据质量满足要求并通过审查后,可进行数据交付。交付GIS数据中通用格式数据递交形式可采用光盘或者U盘等,地形模型、栅格影像可采用地图服务的方式交付,以满足交付需方使用各类国产化GIS平台进行无缝集成。6设计管理6.1设计管理应实现设计成果的在线管理,包括供应计划管理、设计成果(设计图纸、修改通知、设计报告)审核、三维设计成果交付、设计交底、设计变更管理、竣工图整编。同时支持系统建设前的历史资料的录入,实现工程全面设计成果的在线管理。6.2供应计划管理应实现设计成果供应计划的在线管理,并与设计成果审核相关联,实现对供应计划中各设计成果实际供应情况的自动更新、对比分析、预警提醒等。6.3设计成果审核应实现设计图纸、修改通知、设计报告等设计成果的在线上传、审核流转,满足工程现场设计单位、设计监理、建设单位等设计审查管理需求,设计成果报审环节中实现相应图纸、报告与工程项目划分、合同工程量清单相关联。设计成果及过程审查环节中涉及印章(如个人签章、单位签章、审核资质章、图纸执行章等)均应采用在线电子签章,工程项目划分按照工程整体规划及设计图纸随工程建设进展对项目划分进行更新维护,合同工程量清单通过工程量项维护及时更新。6.4设计成果交付可采用三维数字化设计方式以建筑信息模型(BIM)作为设计成果进行交付,建筑信息模型的展现和应用应支持轻量化和全要素化,轻量化主要是支持以网页等“轻应用”的形式直观展现相关指标,全要素化应完全保留模型的设计和属性。6.5设计交底应满足工程现场设计交底管理需要,实现对设计成果的交底管控留痕,并可通过三维模型等可视化手段提升设计交底水平。6.6设计变更管理实现对工程土建、金结机电、征地移民、环保水保等变更导致相应的设计变更进行管理,包括设计变更台账,设计变更引起的图纸检索,设计变更查询。6.7竣工图管理通过将设计图纸与修改通知关联,可按照项目划分检索过程设计成果,实现竣工图的快速编制,并对接文档管理模块整编归档。6.8设计管理模块相关设计成果文件及分项工程、工程量应为质量、进度、合同及费用模块提供基础数据。7监理管理7.1监理人员资质管理可将监理人员的资质证书等信息录入智慧工地系统,系统可自动提醒相关人员资质证书的有效期,便于及时督促人员进行资质证书的更新和维护,确保所有参与工程建设的人员具备相应的资质。7.2监理应借助智慧工地系统,根据工程合同和实际情况,制定详细的施工进度计划,并上传至系统。同时,对施工单位提交的进度计划进行严格审核,确保计划的合理性和可行性。系统会将实际进度与计划进度进行对比分析,以直观的图表形式展示进度偏差,监理可据此及时发现进度滞后的环节。7.3监理人员应利用移动终端在施工现场进行质量检查,将检查结果实时录入智慧工地系统。系统会自动生成质量检查报告,对于发现的质量问题,监理可以通过系统下达整改通知,明确整改要求和期限。施工单位完成整改后,需在系统中上传整改回复和相关证明材料,监理人员可进行复查,确保质量问题得到有效解决。7.4监理人员可将各类工程文件,如监理规划、监理细则、会议纪要、质量检验报告等上传至智慧工地系统进行存储和管理。系统提供了分类存储和检索功能,方便监理人员和其他相关人员随时查找和查阅所需文件。7.5监理管理应借助系统的安全检查功能,定期或不定期地对施工现场进行安全隐患排查。对发现的安全隐患,监理可以拍照、录像等方式记录,并在系统中详细描述隐患情况,下达整改通知。系统会对安全隐患的整改情况进行跟踪,直至隐患消除。7.6监理管理应对施工单位提交的工程款支付申请进行审核,确保建设单位支付的工程款合理、合规,避免超付或误付现象的发生。8合同及费用管理8.1目标管理8.1.1统计分析8.1.1.1支持自动统计全项目合同信息(总金额、付款方式、付款进度),自动生成造价目标管理台账,自动生成合同付款审批指令和付款凭证、并自动推送提示责任人和审批人。8.1.1.2支持自动分析全项目合同执行动态状况,对不可控数据信息,系统主动预警报警提示。8.1.1.3支持按费用科目维度将项目估算、概算、预算、内部预算、合同价、结算等集中呈现,以进行费用对比分析。8.1.2预算管理8.1.2.1具备概预算编制功能,实现对工程造价成本结构分解,支持具体到工程量、物资设备清单项。8.1.2.2具备内部预算编制功能,支持在概预算的基础上由建设单位控制造价,用于控制招投标及合同签订。8.1.2.3系统应具备制定详细的费用预算功能,包括直接成本、间接成本、风险预备费等。8.1.3成本控制具备防止超支和超支报警的功能。系统能定期自动进行成本核算,分析成本偏差原因,并采取相应的控制措施。8.1.4供应商管理应支持对各供应商基本信息,如供货范围、资信情况、合作经历等进行评审管理,形成企业供应商库,可在企业运营过程中根据业务需求,快速提取合适的供应商。8.3合同管理8.3.1合同签订管理8.3.1.1应支持合同条款自动审查辨识,确保合同内容明确、合理,且符合法律法规要求。明确双方的权利、义务、责任和违约处理方式。8.3.2合同备案管理8.3.2.1应支持合同扫描录入功能,将签订的合同进行备案和全电子存储并支持查询功能,确保合同的正式性和合法性。8.3.3合同交底管理8.3.3.1应支持向项目团队成员进行合同内容智能交底功能,确保每个人都清楚合同的要求和规定。8.3.4合同执行管理8.3.4.1应具备对合同执行情况的记录、分析和监督功能,确保各方按照合同约定履行义务。8.3.4.2合同台账应记录合同名称、合同金额、合同工程量清单、开工日期、竣工日期等相关信息,支持对于每个合同所涉及的各种文档做相应管理,包括合同原件、投标书附录、合同附件等,支持各种文档的上传下载功能以及合同内容的综合查询功能。8.3.5合同变更管理8.3.5.1应支持记录合同执行过程中发生的变更、签证及相关附件联系单或变更单,应具备包括变更的立项、审批、实施以及对合同条款的相应调整的功能。8.3.6合同计量管理8.3.6.1宜具备施工单位、监理的参与流程协作功能,实现基于项目进度支付的合同的工程量计量管理;应具备工程量变更管理功能,当工程量填报量超概算量时,系统应提醒并阻止,完成变更后才能填报,且变更量要同时更新反馈到概算量。8.3.7合同支付与预警8.3.7.1支持与财务系统联动,实现支付合同预付款、进度款、结算款、保留金及其扣款。8.3.7.2具备支付预警功能,当支付金额达到合同额一定比例时,系统能预警提示。8.3.7.3应支持进度款支付管理。根据工程进度和合同约定,及时提示和管控支付进度款。具备对承包商提交的进度款申请进行审核的功能,确保支付的合理性。8.4结算管理8.4.1支持自动统计工程量信息及预算数据,实现人机结合的施工工程量确认。8.4.2根据工程款支付、过程结算、竣工结算等原则,支持自动生成、推送合同结算指令和结算书至责任人和结算审计单位。8.4.3支持结算、付款、审批等功能的流程化管理,根据推送的结算指令、付款指令实现合同一键结算。8.4.4支持自动统计、生成结算凭证和付款凭证、自动校验发票,实现财务业务的一体化管理。8.4.5支持检索、查询、追溯等功能,减少合同结算风险。8.4.6系统应支持工程结算管理的功能。在工程完工后,应具备工程量自动核算核实、价格计算的功能。8.5投资计划8.5.1计划编制8.5.1.1支持按执行概算及工程进度计划编制年度及季度投资计划。8.5.1.2支持按合同及年度、季度投资计划编制月度投资计划。8.5.1.3支持自动生成、推送造价投资计划管控审批单据、网签审批造价投资计划单据,同时自动报警提示审批人等。8.5.2计划控制8.5.2.1支持对投资额与投资计划数据进行比对、计算,用投资柱状图、百分比等多种组态方式,动态展示投资计划管控状态,为投资计划管理提供决策数据。8.5.2.2支持投资计划智能追溯、检索、查询等功能。9计划进度管理9.1计划进度管理应包括计划管理、进度管理、进度查看、报告管理等功能。9.2计划管理应包含计划编制、计划发布、计划展示等功能,实现对工程总进度计划、年度计划、季度计划、月度计划等在线编制、发布,并结合进度管理软件实现在线进度计划管理。9.3进度管理应包含施工日志、进度跟踪、施工展示等功能,实现对定期进度盘点分析、形象填报,并依托进度管理软件实现工程进度节点、关键线路分析计算,并可按照工程进度管理颗粒度要求与工程三维模型进行关联,实现结合三维模型进行实际进度展示。同时,施工日志可通过形象进度填报、资源投入等情况在线填报形成。9.4进度查看宜包含进度看板、进度对比、资源消耗等功能,将计划进度与实际进度相结合,实现进度情况总览、进度对比等关键信息分析查看。9.5报告管理宜包含施工周报、月报、进度专题报告、施工方案、分包文件等,方便进度管理人员在线查阅。10技术管理10.1技术管理应录入工程建设标准、建设管理单位规章制度、标准化建设成果等内容,实现各参建单位对上述技术标准和成果的数字化存储、查询、检索等功能。10.2设计技术管理应包含设计报告及设计技术要求审查和传阅、设计图纸审查和下发、设计变更审签和下发、设计技术交底、设计联络会管理、设计文件查询、设计成果展示、设计成果移交等功能,实现各参建单位在统一平台的在线交互、签批、查询、检索、归档等全流程信息化功能,并宜具备与Autodesk、Bentley、Catia等设计平台的设计成果数字交互功能,宜采用轻量化建筑信息模型(BIM)等技术辅助设计成果的交底和现场使用。10.3施工技术管理应包含施工组织设计审签、施工方案审签(含专家审查论证会)、施工技术交底、施工技术文件查阅、施工技术文件移交等功能,实现各参建单位在统一平台的在线交互、审查、签批、查询、检索、归档等全流程信息化功能,宜具备施工方案符合性审查等功能,并宜基于建筑信息模型(BIM)、GIS、物联感知、三维可视化等技术开发三维施工策划、施工仿真等功能,辅助施工布置、施工方案的审查和决策。10.4技术成果移交管理应明确水电工程施工建设和投运需数字化移交的成果要求,基于三维可视化技术和统一编码规则,构建以工程建筑信息模型(BIM)和数据中心(或业务系统数据库)为载体的数字化移交系统,实现对已归档的勘测设计文件、机电设备安装调试文件、设备技术文件等图纸文档的数字化存储、查询、检索以及与其它投运业务系统功能互补等功能。11质量管理11.1质量管理通过体系管理、材料管理、工程检测、质量验收、检查考核、质量提升、达标创优、质量监督等实现对工程建设质量的全流程数字化管控。11.2体系管理可包括工程质量体系、标准及规范管理,实现对工程质量体系管理相关文件(组织体系、质量管理制度等)、工程标准规范、强制性条文检查等业务的在线管理。11.3材料管理应包括原材料的全过程管理、成品半成品试验检测的在线管理,可结合智能试验室建设,实现业主、第三方中心、监理、施工对试验检测流程的全过程数字化管理需求,包括原材料进场验收、取样与试验检测、材料使用、要料配料、配合比管理、统计评价、不合格处理等。11.4工程检测宜实现工程各部位的试验检测项目的在线管控,包括物探监测、金结机电检测等。11.5质量验收通过对质量验收表单的结构化填报、在线流程审批,可实现颗粒度精细至工序层级的建设项目全过程电子化质量验收评定。宜采用移动端质量验收APP完成质量验收业务管理,并结合对表单内数据填报的智能分析、统计,实现施工质量的辅助判定。11.6检查考核宜实现质量检查、质量考核在线业务管理,满足工程现场定期、不定期的各层级质量检查考核需求。11.7质量提升宜实现工程现场质量教育培训、标准化工艺(手册、视频)等在线管理,以及在线规范化的各层级质量教育培训。11.8达标创优管理实现工程达标、创优过程在线管理,宜包括工程质量亮点、样板工程等申报创建业务管理,以及质量奖项申报、创优要件申报的在线归集管理。11.9质量监督模块宜实现工程质量监督全过程的在线管理,包括质量监督意见及整改、质量监督活动过程影像文件等。12安健环管理12.1安健环管理应通过数字化技术手段开展安全风险评估、安全隐患排查治理、人员实名制、现场作业视频监控、防汛与应急、职业健康与绿色环保等管理内容。12.2施工现场应通过数字化实现现场人员动态管理,采用电子标签定位或人脸识别等技术实现现场人员的实时统计,监控人员在工地的到位打卡和分布情况。12.3中高风险作业和危险源应设置视频监控,重要安全区域宜设置电子安全围栏和应急广播对非法闯入的人员进行语音警示。通过手机、PC或大屏进行视频的在线查看、回放、轮播,通过AI技术识别现场人员常见违章行为。12.4施工现场深基坑、高边坡、斜竖井等高风险部位和起重机械、升降机、运输车辆、施工平台等设备设施应通过4/5G、物联网、北斗和智能化感知设备等技术手段,对其运行状态进行在线监测,宜采用本质安全型的智能配电箱、智慧消防和智慧交通系统,实现对施工现场安全风险的预警和控制。12.5有限空间出入口应利用闸机、视频识别、电子标签等技术手段进行实名登记管理,实时统计和监控有限空间内人员情况,保障有限空间区域人员安全。12.6项目建设单位应建立数字化系统实现安全生产责任制、作业计划、危险源登记、风险辨识、风险分级、风险监督、隐患排查及整改、作业票、站班会、危大工程、安全技术方案、人员违章、应急指挥等内容流程化管理,实现现场施工要素自动感知与安全管理联动协同。12.7项目建设单位宜组织建立作业风险数据库,根据作业区域风险等级,自动推送风险监督任务到对应的管理责任人开展监督检查,以不同颜色实时呈现出各区域的风险分布情况。12.8工程管理人员宜利用移动终端定期开展各类现场检查,在线进行问题录入、位置标记、生成和推送整改通知单、整改问题跟踪和闭环、隐患统计分析。12.9项目建设单位应建设应急指挥系统,实现应急处置预案上报、审批、应急演练记录和演练效果评估等,利用视频网络、无人机等技术手段,实现对工地应急情况的日常演练、实时监控、应急广播、实时预警、应急指挥和智能化管理。12.10项目建设单位宜建立防汛监测系统,对水文、气象、地质等关键参数进行在线监、分析和预警,掌握汛情发展趋势,防范事故灾害发生。12.11人员安全教育培训宜通过数字化技术实现人员培训信息与人员入场信息、职业健康信息、安全交底信息的联动,可建设施工现场安全体验场馆,通过VR虚拟体验、实体体验设备体验学习健康教育课程。12.12施工现场宜建立污水处理监测系统,通过实时监视、数据分析和管理优化等手段,提高垃圾和污水处理的效率和质量,降低处理成本,减少对环境的影响。12.13施工现场宜建立健康与环境感知监测系统,实时监测工地粉尘、PM2.5浓度、PM10浓度、噪声值、温度、温湿度、风速、有害气体等全过程环境数据,系统应具备超限值预警功能,并在施工现场通过屏幕实时显示。13采购管理13.1采购管理应建立以三维模型为基础,以时间为轴线的四维信息平台,利用四维信息平台的数据信息及其数据关联性,根据工程施工计划、设计计划需要,实现在线提交物资或技术服务、工程服务需求计划功能;应具备需求计划汇总功能,并结合物资库存情况、采购在途情况评估生成建议的物资采购计划。13.2采购管理宜建立采购全过程跟踪管理,对资源需求、采购周期、加工周期、运输周期、供应商、监造过程、合同、物资出入库进行在线管理和监控;应支持对物资管理过程、价格、库存、用料领料的信息展示。13.3采购管理应支持制定项目资源计划,包括需求计划、采购计划、到货计划。应实现计划的在线流转、审批和信息发布,并可对计划的执行情况进行考核和处置。应与设计管理、施工管理功能联动,通过物联网技术实时掌握设备材料运输情况,合理安排施工进度。13.4采购管理应建立合格供应商数据库,支持对供应商进行注册审核、服务能力评价等功能。采购管理模块应具有对供应商数据库中的供应商进行跟踪甄别的功能,对出现履约问题或不良记录的供应商应具备识别、报警、拉黑、屏蔽的功能,并向采购管理者提供报警查询信息,以实现对供应商的自动管控功能,及时剔除失信供应商,确保采购结果的有效性和安全性,从而保证供货进度与施工进度的匹配性。13.5对物资分类管理和标识管理,宜建立物资数据字典并根据物资分类情况制定编码规则,生成物资唯一编码。该编码应与数字化移交和三维数据库对应的模型编码保持一致,且相互关联,确保四码联动功能的实现。13.6采购管理应支持对物资进行开箱检验、入库出库管理,包括开箱检验申请、开箱记录、开箱缺陷通知、开箱处理报验、物资入库登记、领用、借用、退库、出库等管理内容。13.7采购管理应支持建立对施工原材料管理过程的管理监控。13.8采购管理宜建立物流在线跟踪,放射源、炸药等危险物品监督,库存消防监测等业务管理过程。13.9采购管理应支持对采购过程、物资管理过程数据进行统计报表,宜采用图表对数据进行统计和多维展示。13.10采购管理应具备各项需求计划流程化审批管理功能。13.11采购计划功能设计应按照“年度规划、季度调整、月度执行”的分层管理原则,已列入年度计划可直接采购,未列入年度计划应严格执行采购流程,季度计划应可作为年度计划的补充并实现对年度计划的调整。13.12采购管理应支持应急计划类型的采购计划管理功能。13.13采购管理应具备管理层级、时段、采购方式、类别、组织机构等多维度智能查询统计分析功能。14物资设备管理14.1机械设备数据管理14.1.1机械管理宜建立二维码管理体系。内容包括但不限于:铭牌、保养维护信息、机械管理制度等信息。14.1.2建立机械设备的管理信息、静态信息和进场信息,应包含但不限于安全信息、运转信息;机械设备进场、定期安全检查的周期;使用说明书、保养记录等。14.1.3机械设备的静态信息及动态数据应能够进行汇总,并对进场的机械设备进行进度跟踪管理。14.1.4建立大型机械设备运转和流动设备运转信息,应包含但不限于:机械设备安全参数、操作人员识别信息、视频信息;位置信息、人员信息、环境信息,并能够进行分析预警。14.1.5施工现场所采集的机械设备数据宜自动分类存放,方便进行读取和检索。14.2施工机械管理14.2.1施工机械管理应包括设备基本信息管理、重型移动机械和工程车辆监控定位、实时运行记录、无权限区域报警、设备人员作业记录、建立机械设备台账、设备统计数据汇总等管理模块。14.2.2施工机械管理应加装相应的身份识别装置,实时采集操作人员信息,记录施工机械运行状态的传感设备和数据传输设备。14.2.3施工机械管理应基于大数据平台智能识别设备不安全状态,发布预警、记录、发送整改和整改跟踪。14.3起重机械监控管理14.3.1实时采集起重机械运行实时数值,实时查看运行数据;在作业发生超载超力矩、超限等状况,监控设备应准确预警、报警并自动禁止危险动作的发生。14.3.2群塔作业时,监控设备应预警并控制塔吊交叉作业启动防碰撞危险作业行为。14.3.3监控设备应实现对吊钩、起升卷扬、小车卷扬、驾驶室等位置的可视化追踪功能。14.3.4监控设备支持对塔吊司机的身份管理,包括但不限于人脸、指纹、IC卡等。14.3.5监控平台应提供预测性的大数据分析功能。14.4特种设备管理14.4.1特种设备管理应具备缺陷定期检查与检验、自动流转与闭环和信息自动推送功能。14.4.2特种设备管理应实现智能化管控,自动识别通过后,方可入厂。14.4.3特种设备管理应支持智能视频监控、三维定位等手段进行监控、越位报警。14.4.4特种设备管理应建立特种设备台账,实现特种全生命周期的质保管理。14.5安全工器具管理14.5.1建设安全工器具电子台账,自动记录工器具使用和检查试验情况。14.5.2支持在工器具上装设电子标签和传感器,实现在线监测、遗留现场智能定位查找。14.6物料管理14.6.1物料管理应进行项目资源的计划、配置与控制,并进行考核和处置。14.6.2物料管理应支持建立供应商数据库,并提供供应商信息和对供应商服务进行评价的功能。应支持对供应商全过程管理行为进行记录、追踪、分析、比对和评价。14.6.3物料管理应支持对物料进行分类管理和标识管理;应在物料出库时进行发放登记及出库。14.7监造催交14.7.1采购管理宜支持对合同范围内关键部件、精密仪器等电力设备的监造过程管理,包括监造工作组织及监造计划、监造实施细则的制定及审批,监造文件的管理和归档。14.7.2支持供应商排产计划,生成物料清单。14.7.3支持供应商对生产情况信息进行登记记录,形成物资生产报表。14.7.4支持驻场监造人员记录在场监造发现的相关问题,可采用文件见证、现场见证和停工待检。14.7.5支持登记设备催交信息,通过自动分析比对,及时跟踪设备物资加工制造和进展情况。14.8物流跟踪物流跟踪动态管控应采用北斗导航及LBS基站等定位技术,共享物流数据,实现可视化跟踪管理和全程供应链安全管理。14.9智能仓储管理14.9.1交接验收智能仓储管理应具备扫描识别供应商送货单标签货物能力,自动获取采购管理模块的采购合同信息。14.9.2库存管理14.9.2.1库存管理应具备物资存储自动报警提示和预测物资需求情况并生成相应的物资需求计划。14.9.2.2库存管理应支持并可实现库位管理;应具备各分支机构库存的独立管理与核算。14.9.2.3库存管理应支持AGV自动导向车实现无人搬运、储存和拣取。14.9.2.4库存管理应具备身份验证系统,实现人员身份智能验证。14.9.3入库管理14.9.3.1入库管理应支持基于移动终端的物资二维码扫描和多方电子手签会签功能。14.9.3.2入库管理应支持物资系统自动推送相应的专工进行验货的功能。14.9.3.3入库管理应支持智能指引入库和扫码确认功能指引库管人员进行物资入库和上架。14.9.3.4入库管理应支持记录的入库信息(入库单)。14.9.3.5入库管理应支持对不同物资的分库存储及管理功能。14.9.4出库管理14.9.4.1出库管理应支持越库收发功能和记录物资领用台账的功能。14.9.4.2出库管理应支持物资出库领用及校验功能和物资扫码拣货下架功能。14.9.4.3出库管理应支持移动终端查看待拣货、下架物资的名称规格及位置信息功能,并触发提醒。14.9.4.4出库管理应具备记录出库时间、用途、领料人、使用位置功能。14.9.4.5出库管理应具备领用物资的退回/退库管理功能。14.9.5移库管理14.9.5.1移库管理应支持库内转储、转库及库间调拨的功能。14.9.5.2移库管理应支持物资属性变更、批次替换功能。14.9.5.3移库管理应支持物资在不同库位间的移动的功能。14.9.6返库管理14.9.6.1返库管理应支持自动辨别退回的物资应存放的库区库位和同时创建收货通知功能。14.9.6.2返库管理应具备对供应商的退、换货工作功能,指导使用者捡取应退、换的物资。14.9.7物资盘点14.9.7.1物资盘点应满足物资盘点的帐、卡、物的统一原则。14.9.7.2物资盘点应支持库存盘点及修正库存量功能。14.9.7.3物资盘点应采用货位盘点方式,支持唯一码识别、智能无感盘点。14.9.7.4物资盘点应支持盘点结果具备自动提交及上传服务端的管理功能。14.9.8物资台账14.9.8.1物资台账应具备生成物资二维码、批次码或者唯一身份ID功能和对特定物资标签的在线打印功能。14.9.8.2物资台账应支持质保期到期前自动提醒的功能和物资入库验收环节登记措施。14.9.8.3物资台账应支持废旧物资的管理功能和全过程跟踪维修完成、物品入库的循环使用流程。15人力资源管理15.1人力资源管理应包括人员实名制管理、人员考勤管理、人员安全教育培训管理、农民工薪资管理等功能,宜包括用人计划管理、关键人员到岗指标管理。15.2人员实名制管理应具备通过身份证阅读器采集人员身份证信息的功能,宜具备人员人脸和身份证实名认证核对管理功能,宜结合视频AI算法,自动统计和识别作业面人员数量、不安全行为。15.3人员考勤管理应具备人员通行权限控制、支持人像识别技术等自动判别功能,自动统计进出场人员数据、月度考勤统计功能,宜具备长期缺勤预警和自动退场功能,宜结合施工班前会通过移动设备采集人像并智能识别匹配。15.4实施封闭式管理的工程项目,应在关键路口设立进出场门禁系统,采用人脸识别等适用建设工地的生物识别技术进行实名制考勤;不具备封闭式管理条件或不便于设立进出场门禁考勤设备的工程项目,应利用定位技术,实现智能化自动考勤。15.5教育培训管理应包括培训教育课程管理功能、培训课件资源维护功能、考试结果管理功能、统计报表功能。15.6农民工薪资管理应具备薪资发放记录功能、薪资发放数据统计功能、月度薪资漏发预警功能。15.7建设单位应统一协调部署,对场内单位配置实名制采集器、考勤机、智能门禁等设备及运行维护人员明确要求。16现场管理16.1营地16.1.1现场营地管理应建立视频监控系统,运用计算机网络通信技术、视频数字压缩处理技术和视频监控技术,通过前端监控设备实时采集现场图像,传输至监控中心统一管理,实现数据互通,视频安防实时监控,满足项目对施工现场的安全和管理需求。16.1.2现场营地管理宜建立车辆管理系统,运用车辆道闸对进出营地车辆进行有效管控,控制车流量以及外来车辆。16.1.3现场营地管理宜建立指挥中心。指挥中心建设包括不限于拼接屏、会议广播、指挥台、指挥中心装修。16.1.4现场营地管理宜建立应急广播系统。应急广播系统应与指挥中心同步建设,一般部署于指挥中心,包括不限于广播通讯主机、寻呼话筒、应急广播和通讯终端。16.2施工道路16.2.1施工道路宜建立边坡安全检测系统,利用智能传感器和5G移动传输技术,集合北斗定位系统、深层水平位移、图像靶标、视频监控等技术,对地质灾害点的表面位移、深层水平位移、裂缝、应力应变、地下水位、土壤墒情、视频监控、落石监测等进行全天全方位监测,实时掌握地灾变形状况。16.2.2施工道路宜进行绿色施工管理,实现现场环境扬尘噪音等的自动化监测。16.3水库大坝16.3.1一般规定水库大坝现场管理应包含土石坝、混凝土坝智能建设管理。土石坝、混凝土坝建设应构建安全、稳定、可靠的大坝智能建设的软硬件系统,实现大坝主要施工环节的监控、分析与反馈,分析结果应经分类后及时反馈至建设、设计、监理、施工、检测等相关单位,进行施工方案的调整与优化。16.3.2土石坝16.3.2.1土石坝智能建设应对土石料场开展精准勘察,建立土石料场的三维地质信息模型,并可根据开采揭示情况进行实时更新。16.3.2.2土石坝智能建设应包含坝料运输、坝料加水、坝料摊铺、坝面碾压环节,宜包含岩体爆破、灌浆施工环节。16.3.2.3智能车辆运输应通过在工程车辆上加装定位终端、载重传感器等硬件设备,将采集的数据利用无线传输技术汇总至系统平台,实现对工程车辆的实时监测、智能调度。16.3.2.4坝料智能加水管理应通过对坝料运输车辆的载重、含水率监测,同时与移动式加水站的集成控制装置联动,实现对坝料运输车辆的定量均匀加水,达到坝料最优含水率。16.3.2.5智能摊铺应通过在推土机上安装北斗定位设备(厘米级、含高程),倾角传感器,显示终端等,实现摊铺过程实时监控。16.3.2.6智能碾压应通过在碾压机上安装定位监测设备、激振力传感器设备、感应雷达等设备,实时记录碾压过程信息,实现碾压作业智能化。平台端可对相关信息实时查看,真实同步包括碾压机行走速度、碾压遍数、激振力输出状态、错距大小、压实厚度等碾压信息;宜开展智能无人碾压机群作业系统。16.3.2.7水库大坝宜进行智能爆破管理,采用5G、人工智能、大数据与云计算等新一代信息技术,将爆破的设计、施工、评估、管理与服务等各环节生产活动相联结与融合,建立具有信息深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执行等功能综合集成的智能爆破系统。16.3.2.8水库大坝宜采用全智能灌浆设备,实现灌浆压力、浆液密度、注入率等全过程控制和灌浆成果分析与处理等功能为一体的智能系统,实现灌浆全过程智能化施工及管理。16.3.3混凝土坝16.3.3.1混凝土坝智能建设应包含砂石骨料加工、拌合站混凝土生产、车辆运输、智能摊铺、智能碾压(智能振捣)、智能温控、智能灌浆环节。16.3.3.2拌合站混凝土生产应利用传感器、图像识别等智能技术,建立开采、加工、调度全流程的砂石骨料质量检测、跟踪、评价与动态监控体系,实现对每一盘混凝土配合比信息的实时监控,实现砂石骨料系统产量、储量、质量的全流程智能化分析。宜对混凝土生产强度、生产效率、原材料消耗、称量误差等进行统计分析。16.3.3.3混凝土坝温度控制宜采用智能温控技术,实现混凝土温控信息的实时采集与共享、温控施工效果的实时评价与报警、温控参数与措施的实时反馈与控制,宜包括拌和监控、智能仓控、智能通水与保温保湿环节。16.3.4水库大坝宜进行安全自动化监测设计,主要监测项目有环境量、变形、渗流、巡视检查等。16.3.4.1环境量监测宜进行上下游水位、气温、风向、风速、降水量、库水温监测,通过自动采集设备实时记录上传。16.3.4.2变形监测宜进行坝体表面监测,并进行数据自动采集上传。16.3.4.3渗流监测宜进行渗流量监测、坝体渗流压力、坝基渗流压力、绕坝渗流监测,通过渗流计进行数据自动采集上传。16.3.4.4巡视检查宜进行日常巡视检查,通过移动终端进行巡检管理。16.4输水系统16.4.1利用智能化措施,就输水系统量测、开挖、支护、混凝土浇筑、灌浆、金属结构安装、验收等全过程进行监控,结合数字仿真模型、实现对施工全过程的动态管理。16.4.2开展输水系统开挖过程的三维可视化超前地质预报,动态监控并显示输水洞室施工过程中的地质预报信息,辅助现场安全施工,降低潜在风险。16.4.3利用可视化手段,对隧洞开挖轮廓(含超欠挖)进行监控、预警。16.4.4依据安全监测数值复核围岩力学参数,输水隧洞施工过程进行围岩稳定性分析,实时改进和优化原有的开挖、支护、混凝土衬砌及灌浆设计方案,动态评估围岩稳定性及安全风险。16.4.5采用智能化技术监控隧洞压力钢管的现场卷制、运输、安装、焊接过程的工艺质量,重点对钢管的体型、安装精度、焊接质量等进行过程监控及质量纠偏,对钢管外侧灌浆质量进行无损检测。16.4.6建立隧洞内施工过程安全应急管控系统,根据现场实际地质揭露情况、现场安全监测数据、现场环境监测数据、人员定位、视频监控等全方位信息,结合门禁道闸、应急预/报警、应急指挥、应急控制等功能,进行地下洞室施工安全及预/报警综合管控,提升地下洞室施工安全与应急管控水平。16.5地下厂房16.5.1地下厂房应进行地下洞室群施工过程围岩稳定情况智能分析,包括不限于地下洞室群岩体力学参数智能动态反演分析、地下洞室群围岩稳定安全性态智能预测、地下洞室群稳定安全动态反馈预警、洞室出渣车辆安全监控。16.5.2地下厂房应进行地下洞室群施工进度智能仿真与控制。基于建筑信息模型(BIM)技术、系统仿真技术、人工智能技术等研究地下洞室群施工进度智能仿真与控制技术,实现施工进度的动态分析,进行预测进度偏差并预警,为现场进度管控提供先进的技术手段。16.5.3地下厂房宜进行地下洞室群施工质量智能分析。包括不限于洞室超欠挖智能识别分析、混凝土生产运输质量智能监控。16.5.4地下厂房宜进行地下厂房洞室群施工智能通风、有害气体监测系统建设。基于人工智能技术、数值模拟技术、自动控制技术等进行地下厂房洞室群施工智能通风研究,实现通风设备的智能调节;基于有害气体监测传感设备以及有害气体监测平台实现洞室的有害气体、氧气含量等的智能监测预警。17数字化移交资料17.1数字化移交应提供综合浏览、模型数据移交、设计数据移交、施工数据移交、设备设施数据移交等各维度模型及关联数据的管理、移交、查询能力。17.1.1综合浏览模块为项目内容的综合展示模块,应覆盖水电工程全生命周期的所有数据的概览展示,支持按专业、阶段等不同维度浏览、查询功能。17.1.2模型数据移交应实现工程设计阶段、施工图阶段及竣工图阶段各专业建筑模型、地形图等模型数据的移交、管理功能。17.1.3设计数据移交应实现设计报告、图纸、计算书等资料的移交、管理功能。17.1.4施工数据移交应实现工程进度、质量、安全、成本等施工过程资料的移交、管理功能。17.1.5设备设施数据移交模块提供设备设施的采购、生产、验收、安装、调试及试运行全阶段过程资料的移交管理功能。17.2数字化移交应包含电脑端和手持端应用,实现各类数据的在线浏览、查看等功能。17.3数字化移交应提供开放性接口,为外部系统提供模型展示、属性查询等应用支撑服务,预留对接电子档案管理系统的数据接口。17.4数字化移交应随着工程进展,持续稳定地提供数字化移交数据服务,确保数据的时效性和有效性,以满足工程各阶段的需求。17.5数字化移交应建立完善的数字化移交清单工作,为整个数字化移交过程提供清晰、准确的依据。附录A(资料性)典型应用与功能架构A.1全场人员实名制管理及定位系统A.1.1全场人员实名制管理系统A.1.1.1通过人脸、虹膜等身份识别技术,结合闸机系统进行人员实名制进出场管理和考勤。A.1.1.2将闸机系统布置于水电水利工程建设现场出入口处。A.1.1.3结合管理需要配置视频监控系统、考勤管理系统、培训管理系统等进行管理联动。A.1.2定位系统A.1.2.1结合定位系统进行室外定位,结合蓝牙网关、信标或UWB技术等辅助进行室内定位。A.1.2.2定位精度可按照作业面或施工区域控制,应支持地下洞室多出入口人员车辆的实时统计。A.1.2.3具备反映人员、设备、车辆等所在位置、进入施工区域时间和停留时间的功能。A.1.2.4配置历史轨迹追踪、电子围栏区域绘制、危险区域报警、倒地监测、语音对讲等功能。A.2全场视频监控系统A.2.1施工现场视频监控摄像机的数量和位置布设符合《建筑工程施工现场视频监控技术规范》JGJ/T292的规定。A.2.2视频监控摄像机按照外形分为枪式摄像机、球型摄像机、半球摄像机,根据用途及场景选择相应摄像机。如:固定监控区域采用枪式摄像机或球式摄像机,监控大范围场景的区域选用球型摄像机,办公区内部安装半球型摄像机。A.2.3施工现场重点监控区域选用具有红外功能的摄像机,满足重点区域低照度时的监控质量。A.2.4显示设备安装在空间较为宽敞的云平台驾驶舱房间或办公大厅,同时做好防雷接地措施。A.2.5在施工现场的作业区域、料场、设备存放场地、厂区出入口、围墙、塔吊、生活区、办公区等重点区域设置监控摄像机,重点监控区域无监控盲区。A.2.6监控管理系统具备远程管理功能,在移动端或电脑端对监控摄像头进行远程控制。A.2.7监控管理系统具备对监控视频的切换、处理、存储、检索和录像回放等功能。A.2.8视频监控系统违章行为识别,包含吸烟监测、安全帽监测、安全带监测、人员倒地监测、翻越围栏、危险区域入侵等。A.3全场环境监测系统A.3.1全场环境监测系统具备环境信息监测、监测数据分析、监测数据显示、预警提示等功能。A.3.2全场环境监测设备的部署方式主要分为可移动监测设备和固定监测设备。固定式环境监测设备采用有线传输方式,可移动监测设备采用无线传输方式。A.3.3环境监测系统具备数据处理分析及预警提示功能,当监测到的环境数据超标时及时预警提示。A.3.4布置在施工现场的环境监测设备具备监测数据实时显示功能,如:PM2.5浓度、PM10浓度、有毒有害气体浓度、风向、风速、温度、噪声值等。A.3.5在电脑端显示实时监测信息及监测数据分析结果。A.4全场智能巡查A.4.1通过信息采集设备收集现场视频、图像、音频、文本、空间位置、巡查轨迹、巡查结果、异常记录等数据,实现全厂智能巡查数据采集。A.4.2通过视频监控设备,采集施工现场视频、图像、音频等数据。A.4.3通过车辆识别设备,采集车辆出入场时间、车牌号等数据。A.4.4通过移动终端设备,采集施工现场视频、图片、音频、文本、异常记录等数据。A.4.5通过航拍设备,定时巡航,采集施工现场进度情况的视频、图像等数据。A.4.6通过定位设备,采集巡查人员的空间位置、巡查轨迹等数据。A.5传感系统A.5.1通过检测元件对深基坑支护结构应力、周围建筑物倾斜、基坑顶层位移、地下水位进行监测。A.5.2通过检测元件对大体积混凝土表层、中心、底层温度进行监测。A.5.3通过检测元件对桩基础施工的钻入深度、提钻速度、垂直度偏差、灌浆量进行监测。A.5.4通过检测元件对高支模过程中模架倾斜、位移、变形、模架轴压进行监测。A.5.5通过检测元件对外墙脚手架倾斜程度、测脚手架位移、模架变形情况进行监测。A.5.6通过检测元件对基础、主体结构的模板、钢筋、混泥土施工过程进行监控。A.5.7通过起重机械监测设备对起重机械进行限位监测、群塔防碰撞监测、区域保护监测、远程监管、工效分析。A.5.8通过监测设备对钢结构的应力应变、位移进行监测,能够进行数据分析。A.5.9通过通用数据采集装置接入坝料智能加水、智能摊铺、智能碾压、智能灌浆等智能施工系统(设备)运行数据,能够进行施工过程全场景监控。A.6功能架构图A.1为电力建设水电工程智慧工地整体框架图。图A.1功能架构图

附录B(资料性)基础设施配置清单水电水利工程智慧工地基础设施应包括信息采集设备、网络基础设施、技术平台、控制机房(户外一体化机柜)、信息应用终端。各设备应采用主流配置并适应信息通信

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