Page 60 - 岩土工程技术发展及应用研究
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第二章  岩土工程质量控制有关问题的思考



               化的全产业链的转型升级。
                   数字生态赋能企业合作共赢。互联网思维的最大特点是强调“合作共赢”,
               建立数字生态是整个行业在同一规则下进行数据采集、传输、加工、存储和共享

               的共同愿景。在生态思维模式下,以数字化为手段,以协同共享为基础,以合作
               共赢为根本,以加快行业发展为目标,共同推进行业转型升级。通过组织变革、
               模式创新、科技创新,在产业互联网下达到相互融合协同发展,实现企业在生态
               链上经济效益的合作共赢。

                   (二)数字化转型新一代信息技术应用
                   岩土工程专业化生产,以现场生产和采集数据为起点,通过对海量数据进
               行加工整理、分析判断、成果输出等,提供完整岩土工程服务。新一代信息技术
               5G、物联网、区块链、大数据、云计算、BIM、GIS 等与岩土工程核心业务的深

               度融合与创新,已成功应用到岩土工程的不同专业场景中,从而显著提高生产效
               率和产品质量,有效控制项目的安全风险。
                   1. 多元数据感知及物联网技术应用
                   在岩土工程勘察技术应用上,软土地区大量采用静力触探、十字板等原位测

               试手段,通过静力将触探头匀速压入土中,传感器自动感知不同土层贯入阻力,
               并记录下来。通过 5G 网络实时定位和无线传输,通过物联网技术手段将静探、
               十字板数据在 Web 端进行共享展示,有效解决数据的及时共享及可视化判断,
               查明探杆倾斜、数据失真、土层变化等难题。在实验室固结、剪切等试验过程中,

               大量采用传感器自动感知技术进行数字化采集、判断和平台物联展示。从勘察手
               段上看,物联网技术的应用显著提高了数据的周转效率,防止数据失真,在提高
               工作效率方面成效显著。在自动化监测、地灾防治应用上,传统监测方法存在数
               据采集效率低、精度明显不足、智能预警不足等瓶颈问题。针对变形、测斜、土

               压力、支撑轴力、水位、沉降等多元监测指标,采用 MEMS 传感器、无线传输、
               边缘计算物联感知技术,建立兼容各类厂商物联设备的云平台,确保数据有效传
               输、智能化剔除异常数据与分级预警,实现监测数据“不落地”、监测方法从“人
               工”向“自动、高精、智能”转变,有效保障基坑、矿山及周边环境安全,有效

               规避和防止风险发生。
                   2. 基于区块链技术的数据共享应用
                   在勘察设计成果数据共享方面,利用区块链上链数据不可篡改、分布式数据



                                                                                    ·53·
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