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公开(公告)号:CN113988020A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111214600.4
申请日:2021-10-19
Applicant: 苏州思萃融合基建技术研究所有限公司 , 中亿丰建设集团股份有限公司
IPC: G06F40/166 , G06F40/189 , G06F16/383 , G06Q30/08
Abstract: 本申请涉及工程技术标标书编制方法、装置、设备及存储介质,属于工程技术标技术领域,标书编制方法包括:获取潜在招标项目的招标文件,提取潜在招标项目的关键信息;将潜在招标项目的关键信息与文档数据库中对应历史招标项目的关键信息进行匹配,从文档数据库中筛选出与潜在招标项目的关键信息相匹配的技术标内容;根据得到的相匹配的技术标内容,编译生成技术标标书。本申请可以实现技术标标书的自动编制,加快项目技术标编制效率,提高准确性。可以解决现有的技术标标书采用人工编制的方式,导致编制效率低、可能出现施工方法的遗漏等问题。
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公开(公告)号:CN113608470A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110890763.8
申请日:2021-08-04
Applicant: 苏州思萃融合基建技术研究所有限公司 , 中亿丰建设集团股份有限公司
IPC: G05B19/042 , G01F23/00
Abstract: 本发明涉及基于BIM信息平台的雨水防洪泵站状态监测方法及装置,本发明的方法通过构建泵站BIM模型,通过泵站BIM模型来显示各泵站的实时运行参数,并将所述实时运行参数发送至远程监控终端,以使现场运维人员通过所述远程监控终端实时远程监测泵站的运行状况。本发明的方法实现了对泵站运行状况的远程监测,避免了运维人员定时前往现场来查看并获取水泵运行状况,减少了工作量,提高了数据获取的效率,解决现有的监测方式,当运动特殊情况,运维人员无法及时前往泵站,以获取泵站运行状况的问题。
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公开(公告)号:CN112883240A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110262527.1
申请日:2021-03-10
Applicant: 苏州思萃融合基建技术研究所有限公司 , 中亿丰建设集团股份有限公司
IPC: G06F16/901 , G06F16/9038 , G06F16/215 , G06F16/22 , G06F16/25 , G06F16/248 , G06F16/81 , G06F16/838 , G06T11/20 , G06T17/00 , G06Q50/08
Abstract: 本发明公开了一种基于数字孪生的数据轻量化的BIM建筑模型管理方法,包括以下步骤:步骤S1:导入根据建筑施工图设计的不同格式的源文件,所述格式包括*.rvt、*.rfa、*.ifc;步骤S2:在后台对源文件进行构造划分和功能区划分,提取结构化数据、非结构化数据和半结构化数据并分类存储;步骤S3:根据用户需求选择对应的构造和/或功能区导入移动终端,构建需求模型,并对需求模型进行渲染并通过浏览器进行多个需求模型集成展示。本发明使用简单,查阅方便快捷,且不需要对源文件修改,保护了其文件的隐秘性。
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公开(公告)号:CN119204300A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411215000.3
申请日:2024-08-30
Applicant: 苏州思萃融合基建技术研究所有限公司
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q10/0639 , G06Q50/04 , G06F18/214 , G06F18/25 , G06N3/006 , G06N3/0464
Abstract: 本发明一种融合算法的参数优化方法、系统、设备及存储介质。融合算法的参数优化方法包括:对产品装配质量影响因素进行分析,获得关键工艺参数并按上下游工序进行排序;通过所述关键工艺参数的排序构建GRNN模型的训练样本数据,并对GRNN模型进行训练,获得训练后的GRNN模型;通过预先改进的ACO算法获取所述训练后的GRNN模型的光滑因子向量,获得ACO‑GRNN融合算法参数预测模型;通过所述ACO‑GRNN融合算法参数预测模型对工艺参数上下限和目标值进行动态预测。本发明通过构建ACO‑GRNN融合算法参数预测模型提高了预测结果的准确度,以及满足工艺参数同步优化的事件要求。
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公开(公告)号:CN113032645A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110262526.7
申请日:2021-03-10
Applicant: 苏州思萃融合基建技术研究所有限公司 , 中亿丰建设集团股份有限公司
IPC: G06F16/904 , G06Q50/16 , H04L29/08
Abstract: 本发明公开了一种基于楼宇的智能工程物联数据集成管理方法,包括如下步骤:根据楼宇的建筑设计图生成空间模型,划分空间模型的功能区,采集功能区内所有智能设备的信息,并将其添加在空间模型内对应位置;根据功能区所处位置,对其进行编号命名;根据智能设备的用途进行编号命名;建立信息数据管理库,对智能设备的信息数据进行分类管理;根据接入的移动设备,将信息数据管理库中的数据转化为对应格式的数据并传输给各个移动设备;基于信息数据管理库,结合功能区的实时工作状态,为智能设备建立不同应用场景下的分析图表。本发明可以快速生成需要的管理信息,便于对楼宇智能设备的统一管理,以及对各个功能区的不同需求管理。
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公开(公告)号:CN112883240B
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202110262527.1
申请日:2021-03-10
Applicant: 苏州思萃融合基建技术研究所有限公司 , 中亿丰建设集团股份有限公司
IPC: G06F16/901 , G06F16/9038 , G06F16/215 , G06F16/22 , G06F16/25 , G06F16/248 , G06F16/81 , G06F16/838 , G06T11/20 , G06T17/00 , G06Q50/08
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公开(公告)号:CN113487095B
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202110783809.6
申请日:2021-07-12
Applicant: 苏州思萃融合基建技术研究所有限公司 , 中亿丰建设集团股份有限公司
IPC: G06Q10/0637 , G06Q10/10 , G06Q50/08 , G06F30/13 , G08B21/18
Abstract: 本发明提及一种基于数字孪生技术的施工现场施工电梯监测预警系统包括施工电梯登记模块、施工电梯管理模块、施工区域管理模块、施工项目管理模块以及预警模块,本发明基于物联网平台创建,根据施工电梯的基本信息创建施工电梯模型,设置每个运行参数对应的异常状态阈值,实时/定期采集施工电梯各项基本运行参数,结合采集结果判断施工电梯状态是否异常,并且对每个施工电梯的作业状态进行统计;如果施工电梯状态异常,施工电梯管理模块生成对应的预警信号,也可通过施工区域管理模块或施工项目管理模块,对施工电梯进行区域或者项目形式的(56)对比文件沈功田等《.特种设备安全与节能技术进展二-2014年全国特种设备安全与节能学术会议论文集》.中国质检出版社,2015,第200页“研究目的意义”部分.吕桂林;温欣;黎晓毅;邓蕊;赵巍平;陈晨.BIM+GIS技术在电梯维保管理中的应用.工业技术与职业教育.2019,(第04期),全文.谢琳琳;陈雅娇.基于BIM+数字孪生技术的装配式建筑项目调度智能化管理平台研究.建筑经济.2020,(第09期),全文.
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公开(公告)号:CN113487843B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202110783807.7
申请日:2021-07-12
Applicant: 苏州思萃融合基建技术研究所有限公司 , 中亿丰建设集团股份有限公司
Abstract: 本发明提及一种基于数字孪生技术的施工现场高支模智能监测预警系统,包括监控点创建模块、监控点管理模块、信息采集模块、阈值管理模块和监控预警模块;监控点创建模块用于接收外部导入的任意一个高支模子区域的基本信息,所述基本信息至少包括该高支模子区域所处的项目周期、位置信息、关联高支模子区域编号和包含的所有结构部件,结合基本信息从该高支模子区域的所有结构部件中筛选出对应的监控对象,本发明通过数字孪生技术将施工现场按区域划分,利用阈值管理模块与施工周期的结合,对该监控点和监控对象的数据进行预警判断处理,让施工更信息更安全。
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公开(公告)号:CN113626020A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110890456.X
申请日:2021-08-04
Applicant: 苏州思萃融合基建技术研究所有限公司 , 中亿丰建设集团股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于数字孪生技术的自定义大屏设计管理系统,包括画布编辑器模块、解析器模块、组件库模块、数据管理模块和属性设置模块,本发明的管理系统可由产品经理或UI设计师直接在平台中完成前端界面的设计,由研发工程师负责后端数据对接。从而避免产品经理或UI设计师在与研发沟通需求时,因为出现的沟通偏差,导致研发交付的内容与预先的设计相差甚远的问题。
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公开(公告)号:CN113624364A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110890457.4
申请日:2021-08-04
Applicant: 苏州思萃融合基建技术研究所有限公司 , 中亿丰建设集团股份有限公司
Abstract: 本发明涉及施工现场大体积混凝土的温差监测预警方法、装置及系统,其中,方法包括:获取大体积混凝土区域的BIM模型;基于所述BIM模型,根据预设的监测阶段及所述监测阶段对应的监测频率,对所述大体积混凝土对应的监测点位的温差变化进行监测,得到监测结果;响应于所述监测结果超出预设的预警阈值,则发出告警信号,以指示远程监控终端控制温控设备对发出告警的监测点位进行温差处理。本发明可以实现大体积混凝土的自动温差监测,解决现有技术人工测试温度导致的劳动强度大,工作效率低的问题。
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