Jak "Internet věcí" ovlivňuje stavební průmysl

Jak ovlivňuje propojení stavební průmysl?

Internet věcí nebo internetu věcí může být snadněji popsán tím, co neudělá, spíše než to, co dělá. Rozsah aplikací je obrovský. Když zvážíte možnost připojení jakéhokoli stroje, jakéhokoli systému nebo jakéhokoli místa na internet, abyste kdykoli věděli, co se děje, rychle se zjeví, že jediným omezením při hledání využití internetu je naše představivost. Konstrukce je však praktickou činností, která si zaslouží praktické příklady.

Tak pojďme na to!

Vzdálená obsluha

Pokud můžete zařízení připojit k webu buď fyzickým, nebo bezdrátovým připojením, můžete mu vzdáleně doručit pokyny. Může pracovat sám v oblastech, které by mohly být nebezpečné pro lidi z důvodu znečištění. Podobně, nositelná výpočetní technika, jako je Google Glass, může obslužným pracovníkům umožnit přístup k uživatelským příručkám v režimu hands-free nebo využít vzdálenou podporu, která vidí to, co vidí.

Doplňování dodávek

Když jsou jednotky dodávky označeny značkami RFID, systém na místě je může počítat. Když počet klesne pod danou úroveň, systém může spustit požadavek od centrálního systému, aby si dal více. Doba nečinnosti klesá a projekty mají lepší šance na dokončení včas. Náklady jsou také obsaženy, protože stavební firma nemusí kupovat podstatně větší dodávky, než je pravděpodobné, že bude používat kdykoli. Místo toho je automatické poskytnutí přesně včas.

Sledování stavebních nástrojů a zařízení

Podobně budete vědět, kde to pneumatická vrtačka skončila, nebo kolik rýpadel je v současné době umístěno na daném staveništi. Pomůže zkrátit ztracený čas při hledání chybných položek, stejně jako náklady na nákup náhrad. Data GPS se již používají k monitorování umístění vozového parku.

Umožňuje také přesné umístění výkopových nebo terénních zařízení na terénu a následně automaticky provádět pokyny pomocí virtuální mapy kopírování, řezání nebo jiných úprav terénu, které mají být provedeny.

Servis a opravy zařízení

Senzory ve strojích jim umožňují předávat informace o jejich stavu a potřebě servisu nebo oprav. Upevňovací stroje předtím, než poruší, dávají větší smysl, než čekání na selhání, což je podle Murphyho zákona příliš pravděpodobné, že se stane právě v nesprávném čase.

Vzdálené sledování využití

U zařízení používaných pracovníky, ať už výkonovými vrtačkami nebo kloubovými zemními hnacími stroji, může být IoT automaticky zaznamenáváno. Limity lze sledovat, aby se zabránilo únavě pracovníků a možným nehodám. Nosná výpočetní technika v podobě náramků může také sledovat zdraví řidiče a ostražitost. Je možné přijmout opatření, pokud jsou ohroženy limity.

Úspora energie a paliva

Prostřednictvím internetových stránek mohou stránky odesílat informace o množství elektrické energie, kterou používají, aby bylo možné pořadové osvětlení přizpůsobit pro úsporu energie. Stroje mohou odeslat zpět informace o době volnoběhu (která využívá palivo), aby bylo možné nastavit čas zapnutí a vypnutí bez toho, aby penalizoval projekty během doby potřebné k restartování strojů.

Rozšířená realita (AR)

Sklo Google nabízí AR, ale musíte mít na sobě brýle Google Glass, abyste ji využili. Dalším krokem bude pravděpodobně AR integrovat přímo do ochranných krytin a čelních skel vozidel. Provozní pokyny nebo informace o navigaci a jízdě pak přicházejí přes IO v reálném čase a budou překryty do skutečného pohledu na práci, která má být provedena, nebo na cestu, která má být vycvičena.

Informační modelování budov (BIM)

Počítačové modely, které byly použity pro přímou reálnou konstrukci, mohou být následně aktualizovány snímači umístěnými v budovách, které jsou nyní postaveny. Senzory mohou zasílat informace o způsobu, jakým jsou materiály ovlivněny změnou klimatu a průchodem času. Mohou poskytovat informace o možných změnách v energetické účinnosti střešních krytin, o tom, jak se struktury chovají, když se vyskytují zemní třesy, nebo jak se most zajíždí pod váhovou průchodností.