一种用于工程管理的可视化分解方法及系统与流程

未命名 08-26 阅读:125 评论:0


1.本发明涉及工程管理技术领域,更具体地,涉及一种用于工程管理的可视化分解方法及系统。


背景技术:

2.传统项目管理的方式是通过编制总进度计划、阶段性进度计划进行项目进度管理,通过检验批划分进行项目质量验收管理。传统的项目管理方式主要有以下缺陷:
3.a.进度计划编制标准不统一,总进度计划与阶段性进度计划的关联性仅通过人工判断的方式,易产生冲突;
4.b.检验批划分与进度计划关联性不强,多采用人工判读的方式予以确定,因而难以通过关联关系将检验批质量验收数据自动与进度计划关联,无法根据检验批验收情况自动判定进度计划完成情况;
5.c.检验批划分与现场施工难以保持一致,特别是在铁路站房、大型公共建筑,由于采用多工作面流水施工,且工作面易受外部因素影响,现场实际验收与检验批划分的颗粒度与层级管理均存在较多不一致的情况;
6.d.bim(即建筑信息模型,building information modeling)应用方面,由于进度计划编制标准不统一,难以通过赋予参数、增加编码的方式将bim模型与进度计划自动关联,需要对进度计划进行处理之后,人工关联bim模型,进度计划的变更,也会造成较多关联关系的失效;同时bim模型也难以与质量验收数据关联;由于上述原因,在实际项目管理过程中,bim模型难以与业务管理过程相结合。
7.基于wbs(即工作分解结构,work breakdown structure)的管理方式多用于公路工程或铁路站前工程,结合ebs(即工程系统分解结构,engineering breakdown structure)分解与工序分解,将wbs目录树先分解至单构件层级,进而对构件的工序进行分解;使用wbs目录树作为进度、质量、计量等业务开展工作的依据。基于wbs的管理方式主要有以下缺陷:
8.a.针对铁路站房工程或大型公共建筑工程,固定层级的ebs分解+工序分解难以覆盖项目在进度、质量等方面灵活的业务需求;
9.b.铁路站房等工程涉及到的专业类型众多,除去少数桩基础、结构柱、机电设备等构件类型外,无法按照单构件的层级进行划分,因此难以通过wbs开展进度管理工作;
10.c.wbs目录树中的ebs分解由于划分标准不一致,难以作为质量验收的检验批部位,固定层级的wbs目录树与施工现场难以保持一致,因而难以通过wbs开展质量验收工作;
11.d.相较于传统的项目管理方式来说,由于wbs目录树中对ebs进行标准化分解,wbs目录树与bim模型的自动化关联较为容易;然而由于wbs目录树无法满足进度、质量等方面的业务需求,bim模型仍然难以与业务管理过程相结合。
12.因而,急需研发一种用于工程管理的可视化分解方法及系统以高效的解决上述存在的一个或多个问题。


技术实现要素:

13.本发明的一个目的是提供一种用于工程管理的可视化分解方法及系统的新技术方案。
14.根据本发明的第一方面,提供了一种用于工程管理的可视化分解方法,所述方法包括:
15.步骤s1:基于预先创建的ebs工程分解模板对待管理工程项目进行实体结构分解,以生成ebs目录树;
16.步骤s2:基于预先创建的wbs工序模板对所述待管理工程项目进行工序分解,以生成wbs目录树;
17.步骤s3:将所述ebs目录树的每个末端节点与所述wbs目录树的相应工序步骤进行绑定,以生成组合结构树;
18.步骤s4:利用所述待管理工程项目的bim模型建立网格空间,并将所述网格空间的每个网格通过空间映射方式与所述ebs目录树的相应末端节点进行绑定,以实现可视化的动态工程进度展示。
19.可选地,在所述步骤s1之前,所述方法还包括:
20.步骤s0:根据所述待管理工程项目的功能预先创建ebs工程节点类型和ebs工程分解模板。
21.可选地,所述ebs工程节点类型为标段、车站、单位工程、分部工程、子分部工程、楼层、区域或者构件。
22.可选地,所述工序步骤的类型为分项工程或子分项工程,每道所述工序步骤可设置不同显示颜色。
23.可选地,所述步骤s3还包括:将所述组合结构树与进度计划的时间节点进行绑定。
24.可选地,在所述步骤s3中,利用面分法将所述ebs目录树的每个末端节点与所述wbs目录树的相应工序步骤进行绑定。
25.可选地,在所述步骤s4中,利用所述bim模型的标高轴网信息建立所述网格空间。
26.根据本发明的第二方面,提供了一种用于工程管理的可视化分解系统,所述系统包括:
27.ebs分解模块,被配置为基于预先创建的ebs工程分解模板对待管理工程项目进行实体结构分解,以生成ebs目录树;
28.wbs分解模块,被配置为基于预先创建的wbs工序模板对所述待管理工程项目进行工序分解,以生成wbs目录树;
29.第一处理模块,被配置为将所述ebs目录树的每个末端节点与所述wbs目录树的相应工序步骤进行绑定,以生成组合结构树;
30.第二处理模块,被配置为利用所述待管理工程项目的bim模型建立网格空间,并将所述网格空间的每个网格通过空间映射方式与所述ebs目录树的相应末端节点进行绑定,以实现可视化的动态工程进度展示。
31.根据本发明的第三方面,提供了一种电子设备,所述电子设备包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时,实现如上述本发明第一方面所述的一种用于工程管理的可视化分解方法中的步骤。
32.根据本发明的第四方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,实现如上述本发明第一方面所述的一种用于工程管理的可视化分解方法中的步骤。
33.根据本发明公开的一个实施例,具有如下有益效果:
34.本发明的用于工程管理的可视化分解方法提供了一种灵活的标准化的工程分解方法,通过ebs、wbs、网格空间三种分解类型的组合应用,满足不同类型的业务管理需求,并可满足bim模型在有限的建模及拆分颗粒度的情况下,与业务系统更好的相结合。
35.通过以下参照附图对本发明的示例性实施例的详细描述,本发明的其它特征及其优点将会变得清楚。
附图说明
36.被结合在说明书中并构成说明书的一部分的附图示出了本发明的实施例,并且连同其说明一起用于解释本发明的原理。
37.图1为根据实施例提供的一种用于工程管理的可视化分解方法的流程示意图;
38.图2为本实施例中ebs工程节点类型的示意图;
39.图3为本实施例中ebs工程分解模板的示意图;
40.图4为本实施例中ebs目录树的示意图;
41.图5为本实施例中wbs工序模板的示意图;
42.图6为本实施例中组合结构树的示意图;
43.图7为本实施例中bim模型标高轴网信息示意图;
44.图8为本实施例中网格空间的示意图;
45.图9为根据实施例提供的一种用于工程管理的可视化分解系统的结构框图;
46.图10为一种电子设备的示意图。
具体实施方式
47.现在将参照附图来详细描述本发明的各种示例性实施例。应注意到:除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本发明的范围。
48.以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本发明及其应用或使用的任何限制。
49.对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术、方法和设备应当被视为说明书的一部分。
50.在这里示出和讨论的所有例子中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。因此,示例性实施例的其它例子可以具有不同的值。
51.关键术语定义:
52.工程系统分解结构ebs指在工程系统功能分析的基础上,按功能、专业(技术)将工程系统分解为一定细度的工程子系统而形成的树状结构,工程系统结构分解必须体现工程系统的特点,通过ebs可以分析工程系统的功能类型和专业要素构成,以便于后期工程规划、设计、施工的开展实施。
53.工作分解结构wbs是在工程项目全范围内分解wbs和定义各层次工作的一种重要方法,它把工作对象(工程项目、其管理过程和其他过程)作为一个系统,将工程项目按照内在结构或实施过程的顺序进行逐层分解,将项目分解到相互独立、相互制约,易于成本核算与检查的工作单元,并由此组织和定义项目的工作范围,以达到控制整个项目的目的。
54.实施例1:
55.参见图1所示,本实施例提供了一种用于工程管理的可视化分解方法,所述方法包括:
56.步骤s1:基于预先创建的ebs工程分解模板对待管理工程项目进行实体结构分解,以生成ebs目录树;
57.步骤s2:基于预先创建的wbs工序模板对待管理工程项目进行工序分解,以生成wbs目录树;
58.步骤s3:将ebs目录树的每个末端节点与wbs目录树的相应工序步骤进行绑定,以生成组合结构树;
59.步骤s4:利用待管理工程项目的bim模型建立网格空间,并将网格空间的每个网格通过空间映射方式与ebs目录树的相应末端节点进行绑定,以实现可视化的动态工程进度展示。
60.需要说明的是,本实施例中网格空间是在软件系统中定义的一张类似cad的二维图,轴网相交的网格或交点支持点选,每个网格或交点具备标高、轴网、构建类型等信息,由此可以通过选择网格或交点来创建标准化的统一工程部位,作为质检或者试验的最小管理单元。同时在网格空间上,可以通过空间映射的方式,将其与ebs进行关联,由此可根据每个网格或交点的质检完成情况自动推算分区实际进度,并实现与模型的关联。
61.可选地,本实施例用于工程管理的可视化分解方法还包括:
62.步骤s0:根据待管理工程项目的功能预先创建ebs工程节点类型和ebs工程分解模板。
63.可选地,本实施例用于工程管理的可视化分解方法中ebs工程节点类型为标段、车站、单位工程、分部工程、子分部工程、楼层、区域或者构件。
64.可选地,本实施例用于工程管理的可视化分解方法中工序步骤的类型分项工程或子分项工程,每道工序步骤可设置不同显示颜色。具体的,以混凝土结构子分项程为例,所述工序步骤具体表现为:钢筋原材、钢筋加工、钢筋连接、钢筋安装、模板安装以及混凝土施工等内容。
65.可选地,本实施例用于工程管理的可视化分解方法中步骤s3还包括:将组合结构树与进度计划的时间节点进行绑定。
66.可选地,本实施例用于工程管理的可视化分解方法在步骤s3中,利用面分法将ebs目录树的每个末端节点与所述wbs目录树的相应工序步骤进行绑定。
67.可选地,本实施例用于工程管理的可视化分解方法在步骤s4中,利用bim模型的标高轴网信息建立网格空间。
68.下面对本实施例的用于工程管理的可视化分解方法进行具体说明:
69.本实施例的分解方法包括:ebs实体结构分解,ebs与网格空间绑定,wbs工序分解,ebs与wbs工序绑定,根据ebs与wbs工序编制进度计划,推算网格空间进度计划,推算ebs完
成进度比;通过网格空间不同网格的颜色反应当前区域工序完成情况,进而通过ebs逐级向上推算出每个工程节点进度完成百分比,并实现基于网格空间的进度可视化,从而把控整个项目工程的实际工程进度。
70.第一步:参见图2所示,创建ebs工程节点类型,其中特殊类型“楼层”表示可绑定网格空间,“子分部工程”表示可绑定工序。
71.第二步,参见图3所示,创建ebs工程分解模板,用于划分工程整体框架基础,作为工程实体结构分解的基础模板。
72.第三步,参见图4所示,根据ebs工程分解模板生成符合项目工程的实体分解结构。其中,带有“楼层”和“子分部工程”特殊节点的子节点,可以对应绑定网格空间和工序。
73.第四步,参见图5所示,wbs工序模板,用于与ebs中特殊节点“子分部工程”绑定。绑定后ebs节点下的末端节点默认都会继承对应的工序步骤。每道工序都可以设置不同颜色,最终会反映到网格空间上表达网格所处的工序步骤。
74.第五步,参见图6所示,进度计划。ebs与工序结合组成完整的组合结构树,可以绑定“计划开始”、“计划完成”以及“实际完成”时间。以“实际完成”时间为准,表示工序或者ebs节点已经完成。所有完成时间一般是按照末端节点完成时间逐级向上推算而来。图6右侧用甘特图来形象表示“计划”所需完成天数。
75.第六步,参见7所示,生成网格,绑定ebs。根据bim模型标高轴网名称以及尺寸等信息生成一张网格空间,与ebs“楼层”属性的节点绑定,表示这层楼的空间划分情况,对应这张网格空间中每个网格。
76.第七步,参见图8所示,ebs末端节点绑定网格空间指定网格。当ebs“子分部工程”属性节点绑定工序后,所属末端节点均继承对应工序,当末端节点绑定网格空间指定网格时,所属网格同样继承对应工序。通过工序的颜色属性,网格空间可动态展示不同区域的工序完成情况,并反推对应的ebs末端节点的完成百分比,进而推导出工程进度完成比例。
77.本发明实施例的用于工程管理的可视化分解方法综合应用了ebs分解、wbs工序分解、网格空间三种分解方式,旨在为铁路站房或大型建筑工程提供一种标准化的工程分解方法及用户界面,主要功能包括:
78.1、提供标准用户界面以及ebs、wbs工序模版体系,用户可根据模版创建项目的ebs分解、wbs工序分解。具体的:ebs目录树主要从系统功能、工程实体等方面进行分解,应用于进度管理以及bim模型关联,通过在模型中内置的ebs节点信息,实现ebs目录树与bim模型的自动关联;wbs目录树主要参考gb50300国标建筑工程施工质量统一验收标准,从分部、子分部、分项、子分项划分的角度进行分解,wbs工序分解将分项、子分项作为工序,满足现场检验批质量验收的需求,同时通过面分法与ebs目录树关联。
79.2、提供网格空间分解及应用用户界面,用户可根据工程的标高轴网体系自主创建网格空间。具体的:网格空间可通过空间映射的方式,与ebs目录树进行关联。关联之后,继承ebs与wbs工序的关联关系;通过与ebs的关联关系,网格空间可提供可视化的动态工程进度展示界面;网格空间作为最小的管理单元,通过与wbs工序的关联关系,可作为质量验收的检验批部位;基于网格空间,可实现进度、质量两种不同管理颗粒度、不同分解方式的业务数据互通。
80.3、可提供进度计划编制用户界面,用户可以直接选择ebs节点编制总计划或阶段
性计划,由于ebs分解的标准化特性,进度计划的编制、修改不会影响相关联的质量验收数据以及bim模型绑定关系。
81.4、可提供标准化数据接口,可对外部系统提供标准化的ebs、wbs、网格空间分解目录树,同样支持与外部系统通过相同的工程分解体系交换业务数据。
82.综上所述,本发明实施例的用于工程管理的可视化分解方法提供了一种灵活的标准化的工程分解方法,通过ebs、wbs、网格空间三种分解类型的组合应用,满足不同类型的业务管理需求,并可满足bim模型在有限的建模及拆分颗粒度的情况下,与业务系统更好的相结合。
83.实施例2:
84.参见图9所示,本实施例提供了一种用于工程管理的可视化分解系统1,所述系统1包括:
85.ebs分解模块10,被配置为基于预先创建的ebs工程分解模板对待管理工程项目进行实体结构分解,以生成ebs目录树;
86.wbs分解模块20,被配置为基于预先创建的wbs工序模板对待管理工程项目进行工序分解,以生成wbs目录树;
87.第一处理模块30,被配置为将ebs目录树的每个末端节点与wbs目录树的相应工序步骤进行绑定,以生成组合结构树;
88.第二处理模块40,被配置为利用待管理工程项目的bim模型建立网格空间,并将网格空间的每个网格通过空间映射方式与ebs目录树的相应末端节点进行绑定,以实现可视化的动态工程进度展示。
89.可选地,本实施例用于工程管理的可视化分解系统1还包括:
90.创建模块,被配置为根据待管理工程项目的功能预先创建ebs工程节点类型和ebs工程分解模板。
91.可选地,本实施例用于工程管理的可视化分解系统1中ebs工程节点类型为标段、车站、单位工程、分部工程、子分部工程、楼层、区域或者构件。
92.可选地,本实施例用于工程管理的可视化分解系统1中工序步骤的类型为为分项工程或子分项工程,每道工序步骤可设置不同显示颜色。具体的,以混凝土结构子分项工程为例,所述工序步骤具体表现为:钢筋原材、钢筋加工、钢筋连接、钢筋安装、模板安装以及混凝土施工等内容。
93.可选地,本实施例用于工程管理的可视化分解系统1中第一处理模块30还被配置为将组合结构树与进度计划的时间节点进行绑定。
94.可选地,本实施例用于工程管理的可视化分解系统1中第一处理模块30被具体配置为利用面分法将ebs目录树的末端节点与wbs目录树的相应工序步骤进行绑定。
95.可选地,本实施例用于工程管理的可视化分解系统1中第二处理模块40被具体配置为利用bim模型的标高轴网信息建立所述网格空间。
96.实施例3:
97.本发明公开了一种电子设备。电子设备包括存储器和处理器,存储器存储有计算机程序,处理器执行计算机程序时,实现本发明公开实施例1中任一项的一种用于工程管理的可视化分解方法中的步骤。
98.图10为根据本发明实施例的一种电子设备的结构图,如图10所示,电子设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器、通信接口、显示屏和输入装置。其中,该电子设备的处理器用于提供计算和控制能力。该电子设备的存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统和计算机程序。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该电子设备的通信接口用于与外部的终端进行有线或无线方式的通信,无线方式可通过wifi、运营商网络、近场通信(nfc)或其他技术实现。该电子设备的显示屏可以是液晶显示屏或者电子墨水显示屏,该电子设备的输入装置可以是显示屏上覆盖的触摸层,也可以是电子设备外壳上设置的按键、轨迹球或触控板,还可以是外接的键盘、触控板或鼠标等。
99.本领域技术人员可以理解,图10中示出的结构,仅仅是与本公开的技术方案相关的部分的结构图,并不构成对本技术方案所应用于其上的电子设备的限定,具体的电子设备可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。
100.实施例4:
101.本发明公开了一种计算机可读存储介质。计算机可读存储介质上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时,实现本发明的实施例1中任一项的一种用于工程管理的可视化分解方法中的步骤。
102.请注意,以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。以上实施例仅表达了本技术的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本技术构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本技术的保护范围。因此,本技术专利的保护范围应以所附权利要求为准。
103.本说明书中描述的主题及功能操作的实施例可以在以下中实现:数字电子电路、有形体现的计算机软件或固件、包括本说明书中公开的结构及其结构性等同物的计算机硬件、或者它们中的一个或多个的组合。本说明书中描述的主题的实施例可以实现为一个或多个计算机程序,即编码在有形非暂时性程序载体上以被数据处理装置执行或控制数据处理装置的操作的计算机程序指令中的一个或多个模块。可替代地或附加地,程序指令可以被编码在人工生成的传播信号上,例如机器生成的电、光或电磁信号,该信号被生成以将信息编码并传输到合适的接收机装置以由数据处理装置执行。计算机存储介质可以是机器可读存储设备、机器可读存储基板、随机或串行存取存储器设备、或它们中的一个或多个的组合。
104.本说明书中描述的处理及逻辑流程可以由执行一个或多个计算机程序的一个或多个可编程计算机执行,以通过根据输入数据进行操作并生成输出来执行相应的功能。所述处理及逻辑流程还可以由专用逻辑电路—例如fpga(现场可编程门阵列)或asic(专用集成电路)来执行,并且装置也可以实现为专用逻辑电路。
105.适合用于执行计算机程序的计算机包括,例如通用和/或专用微处理器,或任何其他类型的中央处理单元。通常,中央处理单元将从只读存储器和/或随机存取存储器接收指令和数据。计算机的基本组件包括用于实施或执行指令的中央处理单元以及用于存储指令
和数据的一个或多个存储器设备。通常,计算机还将包括用于存储数据的一个或多个大容量存储设备,例如磁盘、磁光盘或光盘等,或者计算机将可操作地与此大容量存储设备耦接以从其接收数据或向其传送数据,抑或两种情况兼而有之。然而,计算机不是必须具有这样的设备。此外,计算机可以嵌入在另一设备中,例如移动电话、个人数字助理(pda)、移动音频或视频播放器、游戏操纵台、全球定位系统(gps)接收机、或例如通用串行总线(usb)闪存驱动器的便携式存储设备,仅举几例。
106.适合于存储计算机程序指令和数据的计算机可读介质包括所有形式的非易失性存储器、媒介和存储器设备,例如包括半导体存储器设备(例如eprom、eeprom和闪存设备)、磁盘(例如内部硬盘或可移动盘)、磁光盘以及cd rom和dvd-rom盘。处理器和存储器可由专用逻辑电路补充或并入专用逻辑电路中。
107.虽然本说明书包含许多具体实施细节,但是这些不应被解释为限制任何发明的范围或所要求保护的范围,而是主要用于描述特定发明的具体实施例的特征。本说明书内在多个实施例中描述的某些特征也可以在单个实施例中被组合实施。另一方面,在单个实施例中描述的各种特征也可以在多个实施例中分开实施或以任何合适的子组合来实施。此外,虽然特征可以如上所述在某些组合中起作用并且甚至最初如此要求保护,但是来自所要求保护的组合中的一个或多个特征在一些情况下可以从该组合中去除,并且所要求保护的组合可以指向子组合或子组合的变型。
108.类似地,虽然在附图中以特定顺序描绘了操作,但是这不应被理解为要求这些操作以所示的特定顺序执行或顺次执行、或者要求所有例示的操作被执行,以实现期望的结果。在某些情况下,多任务和并行处理可能是有利的。此外,上述实施例中的各种系统模块和组件的分离不应被理解为在所有实施例中均需要这样的分离,并且应当理解,所描述的程序组件和系统通常可以一起集成在单个软件产品中,或者封装成多个软件产品。
109.由此,主题的特定实施例已被描述。其他实施例在所附权利要求书的范围以内。在某些情况下,权利要求书中记载的动作可以以不同的顺序执行并且仍实现期望的结果。此外,附图中描绘的处理并非必需所示的特定顺序或顺次顺序,以实现期望的结果。在某些实现中,多任务和并行处理可能是有利的。
110.以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明保护的范围之内。
111.虽然已经通过例子对本发明的一些特定实施例进行了详细说明,但是本领域的技术人员应该理解,以上例子仅是为了进行说明,而不是为了限制本发明的范围。本领域的技术人员应该理解,可在不脱离本发明的范围和精神的情况下,对以上实施例进行修改。本发明的范围由所附权利要求来限定。

技术特征:
1.一种用于工程管理的可视化分解方法,其特征在于,所述方法包括:步骤s1:基于预先创建的ebs工程分解模板对待管理工程项目进行实体结构分解,以生成ebs目录树;步骤s2:基于预先创建的wbs工序模板对所述待管理工程项目进行工序分解,以生成wbs目录树;步骤s3:将所述ebs目录树的每个末端节点与所述wbs目录树的相应工序步骤进行绑定,以生成组合结构树;步骤s4:利用所述待管理工程项目的bim模型建立网格空间,并将所述网格空间的每个网格通过空间映射方式与所述ebs目录树的相应末端节点进行绑定,以实现可视化的动态工程进度展示。2.根据权利要求1所述的用于工程管理的可视化分解方法,其特征在于,在所述步骤s1之前,所述方法还包括:步骤s0:根据所述待管理工程项目的功能预先创建ebs工程节点类型和ebs工程分解模板。3.根据权利要求2所述的用于工程管理的可视化分解方法,其特征在于,所述ebs工程节点类型为标段、车站、单位工程、分部工程、子分部工程、楼层、区域或者构件。4.根据权利要求1所述的用于工程管理的可视化分解方法,其特征在于,所述工序步骤的类型为分项工程或子分项工程,每道所述工序步骤可设置不同显示颜色。5.根据权利要求1所述的用于工程管理的可视化分解方法,其特征在于,所述步骤s3还包括:将所述组合结构树与进度计划的时间节点进行绑定。6.根据权利要求1所述的用于工程管理的可视化分解方法,其特征在于,在所述步骤s3中,利用面分法将所述ebs目录树的每个末端节点与所述wbs目录树的相应工序步骤进行绑定。7.根据权利要求1所述的用于工程管理的可视化分解方法,其特征在于,在所述步骤s4中,利用所述bim模型的标高轴网信息建立所述网格空间。8.一种用于工程管理的可视化分解系统,其特征在于,所述系统包括:ebs分解模块,被配置为基于预先创建的ebs工程分解模板对待管理工程项目进行实体结构分解,以生成ebs目录树;wbs分解模块,被配置为基于预先创建的wbs工序模板对所述待管理工程项目进行工序分解,以生成wbs目录树;第一处理模块,被配置为将所述ebs目录树的每个末端节点与所述wbs目录树的相应工序步骤进行绑定,以生成组合结构树;第二处理模块,被配置为利用所述待管理工程项目的bim模型建立网格空间,并将所述网格空间的每个网格通过空间映射方式与所述ebs目录树的相应末端节点进行绑定,以实现可视化的动态工程进度展示。9.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时,实现权利要求1至7中任一项所述的一种用于工程管理的可视化分解方法中的步骤。10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有计算机
程序,所述计算机程序被处理器执行时,实现权利要求1至7中任一项所述的一种用于工程管理的可视化分解方法中的步骤。

技术总结
本发明公开了一种用于工程管理的可视化分解方法及系统,该方法包括:基于预先创建的EBS工程分解模板对待管理工程项目进行实体结构分解,以生成EBS目录树;基于预先创建的WBS工序模板对待管理工程项目进行工序分解,以生成WBS目录树;将EBS目录树的每个末端节点与WBS目录树的相应工序步骤进行绑定,以生成组合结构树;利用待管理工程项目的BIM模型建立网格空间,并将网格空间的每个网格通过空间映射方式与EBS目录树的相应末端节点进行绑定,以实现可视化的动态工程进度展示;该方法通过EBS、WBS、网格空间三种分解类型的组合应用,满足不同类型的业务管理需求,并可满足BIM模型在有限的建模及拆分颗粒度的情况下,与业务系统更好的相结合。统更好的相结合。统更好的相结合。


技术研发人员:张淑莉 朱江浩 李双来 江志远 钱增志 李长勇 常攀龙 张少南 王超 董海旭 李代鹏 程衍 杨一帆
受保护的技术使用者:中铁建设集团有限公司
技术研发日:2023.06.06
技术公布日:2023/8/23
版权声明

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