7 stora byggtekniska trender som kommer att påverka branschen de kommande åren

I den här artikeln tar vi en titt på de 7 främsta byggtekniska trenderna som kommer att påverka branschen under kommande år.

  • Big Data
  • Artificiell intelligens och maskininlärning
  • Internet of Things
  • Robotar och drönare
  • Byggnadsinformationsmodellering
  • Virtuell verklighet/förstärkt verklighet
  • 3d-utskrivning

BIG DATA

Användning av big data i byggnader:
Den kan analysera historisk stordata, ta reda på läget och sannolikheten för byggrisker, vägleda nya projekt till framgång och hålla sig borta från fällor.
Stordata från väder, trafik, samhällen och kommersiella aktiviteter kan analyseras för att bestämma det bästa stadiet av byggaktiviteter.
Den kan bearbeta sensorinmatningen från de maskiner som används i fält för att visa aktiviteten och tomgångstiden, för att dra den bästa kombinationen av att köpa och hyra sådan utrustning, och hur man använder bränslet mest effektivt för att minska kostnaderna och den ekologiska påverkan .
Utrustningens geografiska placering kan också förbättra logistiken, tillhandahålla reservdelar vid behov och undvika stillestånd.
Energieffektiviteten i köpcentra, kontorsbyggnader och andra byggnader kan spåras för att säkerställa att de uppfyller designmålen.Trafiktrycksinformationen och graden av broböjning kan registreras för att upptäcka eventuella gränsöverskridande incidenter.
Dessa data kan också matas tillbaka till BIM-systemet (byggnadsinformationsmodellering) för att schemalägga underhållsaktiviteter efter behov.

Artificiell intelligens och maskininlärning

Föreställ dig en värld där du kan använda datorsystem för att programmera robotar och maskiner, eller automatiskt beräkna och designa hus och byggnader.Denna teknik är redan tillgänglig och används idag, och den fortsätter att bidra till att utveckla byggtekniken så att industrin kan dra nytta av ökningen i kostnad och hastighet.
Här är några exempel på hur artificiell intelligens och artificiell intelligens kan gynna byggbranschen:
Förutsägande design, överväg väder, plats och andra faktorer för att skapa digitala byggnadstvillingar för att förlänga byggnadens livslängd.

Bättre byggnadsdesign-Machine learning kan användas för att utforska olika varianter av lösningar och skapa designalternativ, samtidigt som man överväger mekaniska, el- och VVS-system, och se till att MEP-systemets väg inte kommer i konflikt med byggnadsarkitekturen.

Att använda artificiell intelligens-driven automation för att ta över mycket repetitiva uppgifter kan avsevärt öka produktiviteten och säkerheten, samtidigt som man åtgärdar bristen på arbetskraft i branschen.

Bättre ekonomisk planering och projektledning – Genom att använda historiska data kan artificiell intelligens förutsäga eventuella kostnadsöverskridanden, realistiska tidtabeller och hjälpa anställda att få tillgång till information och utbildningsmaterial snabbare för att minska introduktionstiden.

Öka produktiviteten - Artificiell intelligens kan användas för att driva maskiner för att utföra repetitiva uppgifter, som att gjuta betong, lägga tegelstenar eller svetsa, och därigenom frigöra arbetskraft för själva byggnaden.

Byggnadsarbetare med förbättrad säkerhet dödas på jobbet fem gånger oftare än andra arbetare.Genom att använda artificiell intelligens är det möjligt att övervaka potentiella säkerhetsrisker på platsen och använda foton och igenkänningsteknik för att döma arbetare.

Robot på arbetsplatsen

IOT

Detta Internet of Things är redan en oumbärlig del av byggteknik, och det förändrar hur det fungerar i stor skala.
Internet of Things består av smarta enheter och sensorer som alla delar data med varandra och kan styras från en central plattform.Det betyder att ett nytt, smartare, effektivare och säkrare sätt att arbeta nu är mycket möjligt.
Vad betyder detta för arkitekturen?
Smarta maskiner kan användas för att utföra repetitiva uppgifter, eller så kan de vara smarta nog att underhålla sig själva.Till exempel kan en cementblandare med en liten mängd cement beställa mer för sig själv genom att använda sensorer, vilket ökar effektiviteten och produktiviteten

Du kan spåra passagerarflödet på plats och använda appar för att guida och registrera anställda in och ut, vilket minskar tungt pappersarbete och sparar mycket tid

Förbättra säkerheten genom geolokalisering, farliga områden inom en byggarbetsplats kan identifieras och smart teknik kan användas för att varna alla arbetare när de kommer in i området.

Genom att använda smart teknik kan det kraftigt minska koldioxidavtrycket för en utveckling.Genom att installera sensorer i fordonet, stänga av motorn på tomgång eller genom att mäta förluster, och använda dessa data för bättre planering för att informera utvecklingen av layouten, och därigenom minska resor över anläggningen.

Robotar och drönare

Byggbranschen är en av de branscher med lägst grad av automatisering, med arbetsintensiv arbetskraft som den främsta produktivitetskällan.Överraskande nog har robotar ännu inte spelat någon viktig roll.
Ett stort hinder i detta avseende är själva byggarbetsplatsen, eftersom robotar kräver en kontrollerad miljö och repetitiva och oföränderliga uppgifter.
Men med framväxten av byggteknik ser vi nu byggarbetsplatser bli mer och mer intelligenta, liksom sätten på vilka robotar programmeras och används.Här är några exempel som illustrerar att robotik och drönarteknik nu används på byggarbetsplatser:
Drönare kan användas för säkerhet på plats;de kan övervaka platsen och använda kameror för att identifiera farliga områden, vilket gör att byggledaren snabbt kan se platsen utan att vara närvarande
Drönare kan användas för att leverera material till platsen, vilket minskar antalet fordon som krävs på platsen
Murning och murning är uppgifter som kan använda robotar för att öka hastigheten och kvaliteten på arbetet
Rivningsrobotar används för att demontera strukturella komponenter i slutet av projektet.Även om de är långsammare är de billigare och säkrare fjärrstyrda eller självkörande fordon.

Byggnadsinformationsmodelleringsteknik
BIM-teknik är ett intelligent 3D-modelleringsverktyg som stödjer ingenjörs-, bygg- och konstruktionsproffs att effektivt planera, designa, modifiera och hantera byggnader och deras infrastruktur.Det börjar med skapandet av en modell och stödjer dokumenthantering, koordinering och simulering under hela projektets livscykel (planering, design, konstruktion, drift och underhåll).
BIM-teknik kan uppnå bättre samarbete, eftersom varje expert kan lägga till sitt kompetensområde till samma modell (arkitektur, miljöskydd, anläggningsteknik, fabrik, byggnad och struktur), för att kunna granska projektets framsteg och arbetsresultat på riktigt tid.
Det förväntas att vidareutvecklingen av BIM-funktioner och efterföljande teknologier kommer att utlösa förändringar i design, utveckling, driftsättning och ledning av byggprojekt.
Jämfört med 2D-ritningar är det det perfekta stödet för konfliktdetektering och problemlösning i designprocessen, vilket förbättrar planeringen och ökar effektiviteten under hela livscykeln för ett byggprojekt.Bland alla fördelar hjälper det också till att optimera arbets- och företagsprocesser.

Virtual reality-teknik/augmented reality
Virtual reality- och augmented reality-teknologier anses vara spelförändrare inom byggbranschen.För att vara säker, de tillhör inte längre spelindustrin.
Virtual reality (VR) innebär en helt uppslukande upplevelse som stänger ute den fysiska världen, medan augmented reality (AR) lägger till digitala element till realtidsvyn.
Potentialen med att kombinera virtuell verklighet/förstärkt verklighetsteknik med att bygga informationsmodelleringsteknik är oändlig.Det första steget är att skapa en byggnadsmodell med hjälp av BIM-teknik, sedan ta en sightseeingtur och gå runt - tack vare funktionen förstärkt verklighet/virtual reality.
Följande är några av fördelarna och tillämpningarna med förstärkt verklighet/virtual reality-teknik i dagens byggnader:
Ta en virtuell rundtur/promenad genom den arkitektoniska modellen, så att du nästan personligen kan uppleva hur det färdiga fysiska projektet kommer att se ut och hur designens layout kommer att flyta

Bättre samarbete – team kan arbeta tillsammans i ett projekt oavsett var de befinner sig

Realtidsdesignfeedback - visualiseringen av 3D-projektet och dess omgivande miljö tillhandahålls av förstärkt verklighet/virtual reality-teknik stöder snabb och exakt simulering av arkitektoniska eller strukturella förändringar [BR], mäter och realiserar automatiskt designförbättringar.

Riskbedömning (som en krävande och känslig aktivitet) förbättras genom farsimulering och konfliktdetektering, och har blivit en rutinuppgift som ingår i dessa innovativa teknologier.

Potentialen med förstärkt verklighet/virtual reality-teknik när det gäller säkerhetsförbättringar och utbildning är ovärderlig, och stödet för chefer, arbetsledare, inspektörer eller hyresgäster är också ovärderligt, och de behöver inte ens vara närvarande för att utföra övningar på plats i person.

Virtual reality-teknik

3d-utskrivning
3D-printing håller snabbt på att bli en oumbärlig byggteknik i byggbranschen, särskilt med tanke på dess inverkan på förändringar i materialanskaffningen.Denna teknik tänjer gränsen bortom designerns skrivbord genom att skapa ett tredimensionellt objekt från en datorstödd designmodell och konstruera objektet lager för lager.
Följande är några av fördelarna som byggbranschen för närvarande ser med 3D-utskriftsteknik:
3D-utskrift ger möjlighet att prefabricera off-site eller direkt på plats.Jämfört med traditionella byggmetoder kan material som är viktiga för prefabricering nu skrivas ut och omedelbart redo att användas.

Dessutom minskar 3D-utskriftsteknik materialspill och sparar tid genom att göra prover eller till och med kompletta objekt i 3D och övervaka alla detaljer för korrekt design.

Egenskaperna för 3D-utskriftsteknik har påverkat betydande arbetskraft, energibesparing och materialkostnadseffektivitet, såväl som stödet för hållbar utveckling inom byggbranschen.

För byggföretag är detta en stor fördel.Material kan levereras snabbt, vilket minskar ytterligare värdelösa steg i den tekniska processen.