CEIDI西遞認為,數字化實驗室有助于更詳細地記錄實驗過程,在實際操作中使用人員也反映,當文件按照他們的需求定制, 并可以通過網絡訪問、與同事共享時,管理項目就輕松多了。在某些場合,數字設備還能幫助研究者從有序存儲的數據中發 現一些相關性,或者提取出結果。
企業在建設“數字化實驗室”繼而邁向“智能制造”的進程中,實現工程項目的“數字化交付”至關重要。數字化交付既是 設計數字化轉型的重要標志,也是幫助業主接收和管理數據資產、為數字工廠建設提供數據基礎的必由之路。
以CEIDI西遞某實驗室建設為例,我們將BIM技術應用于某凈化工程,設計師先通過勘察項目現場地理環境及與項目方工作人 員的交流,再利用BIM技術將設計圖紙的信息融合到一個直觀的3D模型中,在計算機中虛擬進行此項工程項目的創建、管理、 共享,還能自動統計工程量,生成材料表,從而實現項目的可視化、精細化管理。與項目方對接管理的時候,項目方人員通 過VR技術,直觀感受分區合理性、體會將來實驗室完工的效果。雙方也可多次通過手機APP直接對實驗室進行評測和檢查,可 以提前發現將來可能出現的故障或風險,提前進行排查和解決。
在建筑施工的階段,數字化BIM技術的廣泛應用,對比傳統的技術,其優勢也非常明顯:
1、審圖:彌補了二維平面圖紙的局限性,感受還可以多專業協同審圖,一起進行校正。
2、施工現場平面布置:通過BIM技術在三維視覺中進行塔吊和施工電梯的布置,直觀感知空間布局是否順暢、合理。人流、 機器的運動走向是否暢順。減少了臨時道路的施工成本,節約能源,綠色環保。
3、管線綜合設計優化:基于BIM管線綜合設計優化,管線安裝更快、更省力、更直觀形象;將圖紙出錯的風險降低,提 高機電工程項目的精細化管理水平,降低技術人員二次深化圖紙的勞動強度。
在實驗室交付使用后,數字化實驗室的使用操作、過程記錄和工廠模型數據庫,通過先進的可視化、仿真和文檔管理,以提 高產品的質量和生產過程所涉及的質量和動態性能。例如在中學物理實驗教學中引入數字化實驗室,應用DIS 實驗(數字化 實驗系統),實現了從單一儀器到數字化多功能集成系統的飛躍。數字化實驗系統一般由傳感器、數據采集器和軟件包三部 分構成,可在普通個人計算機上運行,可實時顯示、監控、記錄并同步由計算機進行數據處理與分析。這種實驗手段新,如 讓學生接觸傳感器和計算機的人機合作實驗,可開闊眼界;也可為學有余力的學生做探究實驗提供平臺;利于實驗數據采集 ;可以輔助物理實驗教學;影響物理實驗教學思維變革。