(1)基本概念
“物联网概念”是在“互联网概念”的基础上,将其用户端延伸和扩展到任何物品与物品之间,进行信息交换和通信的一种网络概念。该技术的兴起被预言为继计算机、互联网与移动通信网之后的世界信息产业第三次浪潮。
物联网(Internet of Things,IoT),是通过二维码识读设备、射频识别(RFID)装置、红外感应器、全球定位系统和激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网相连接,进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网路。
物联网有三个应用层次。一是传感网络,即以二维码、RFID、传感器为主,实现“物”的识别;二是传输网络,即通过现有的互联网、广电网络、通信网络等实现数据的传输与计算;三是应用网络,即输入输出控制终端,可基于现有的手机、个人电脑、平板电脑等终端进行。
(2)BIM与物联网集成应用(www.xing528.com)
BIM是建筑的数字化模型,是建筑实体的虚拟再现,仅仅依靠BIM无法将模型与实体建筑联系起来,不能实现对实体整个建筑生命周期的管理。物联网可以把建筑物及空间内各个物体标签化、可识别化,对所关心的因素依托底层的传感器网络进行监控,从而实现对建筑结构、空间和内部设备的集中监管。物联网无法进一步获取物体更详细的信息,这些信息需要从BIM模型中获取,这样BIM与物联网具有较强的互补性。BIM与物联网集成应用中,BIM担当上层信息集成、交互、展示和管理的作用,而物联网技术承担的是底层信息感知、采集、传递、监控的作用。两者的集成应用实现了建筑生命期全过程的“信息流闭环”,是虚拟信息化与实体环境硬件之间的有效结合。
BIM技术与物联网的融合,打通现实与虚拟、实体与数据间的接口,实现对施工建造及运维阶段的行为监控、数据采集,结合BIM模型数据完成数据交互,实现有效的现场管理及操作行为。BIM与物联网技术在融合应用中各自发挥不同的作用,BIM实现信息传递和交互共享并形成中心基础数据库,物联网将采集、传输与接收来的信息与BIM数据库中的实体相连接,二者的融合将延伸和拓展出丰富的综合应用模式与价值[4]。在工地现场,物联网能使建筑机械、设备、材料、结构甚至模板和中央平台“会话”以获得关键性能参数。传感、近场通讯(NFC)设备,以及其他设备能帮助监控工人和设备的生产效率,包括设备监控和维修、存货管理和订购、质量评估、能量效率管理和安全管理等。BIM与物联网融合应用结构如图10-3所示。
图10-3 BIM与物联网融合应用结构图
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