Organizacja produkcji stropów typu Filigran w warunkach cyfryzacji przemysłu budowlanego

Production organization of filigran-type slabs in the conditions of digitalization of the construction industry

Autor

Słowa kluczowe:

stropy filigran, automatyzacja produkcji, cyfryzacja budownictwa

Keywords:

filigran slabs, production automation, construction digitalization

Streszczenie

Artykuł przedstawia analizę rozwoju technologii stropów typu filigran w kontekście współczesnych trendów cyfryzacji, automatyzacji oraz wdrażania założeń Przemysłu 4.0. Omówiono genezę systemu filigran oraz jego ewolucję od rozwiązań stalowo-dźwigarowych do prefabrykowanych płyt żelbetowych stanowiących obecnie istotny element nowoczesnego budownictwa. Szczególną uwagę poświęcono charakterystyce technicznej stropów, obejmującej budowę warstwową, zastosowanie kratownic przestrzennych, parametry geometryczne oraz możliwości kształtowania i  prefabrykacji elementów. W  artykule przedstawiono również kluczową rolę modelu BIM jako centralnego źródła danych w procesie projektowo- -produkcyjnym oraz wskazano na  integrację BIM z  systemami ERP i  MES. Omówiono znaczenie cyfrowych linii produkcyjnych, w  tym systemów obiegowych oraz mechanizmów optymalizacji rozmieszczenia elementów, które wpływają na efektywność wykorzystania zasobów. W części końcowej wskazano kierunki dalszego rozwoju branży prefabrykacji, obejmujące zastosowanie cyfrowych bliźniaków, sztucznej inteligencji oraz koncepcji Przemysłu 5.0. Podkreślono, że integracja technologii cyfrowych prowadzi do zwiększenia efektywności produkcji, poprawy jakości prefabrykatów oraz redukcji kosztów i wpływu środowiskowego. Wnioski wskazują, że stropy filigran stanowią przykład technologii, której rozwój jest ściśle powiązany z postępującą cyfryzacją sektora budowlanego. Dodatkowo należy podkreślić rosnące znaczenie integracji danych w czasie rzeczywistym oraz automatyzacji decyzji produkcyjnych, które w przyszłości mogą całkowicie zmienić model zarządzania zakładami prefabrykacji i  zwiększyć ich elastyczność operacyjną.

Abstract

The article presents an analysis of the development of filigran slab technology in the context of contemporary trends in digitalisation, automation, and the implementation of Industry 4.0 principles. The study discusses the origin of the filigran system and its evolution from steel truss-based solutions to precast reinforced concrete slabs, which currently constitute an important element of modern construction. Particular attention is given to the technical characteristics of the slabs, including their layered structure, the use of spatial trusses, geometric parameters, and the possibilities of shaping and prefabricating elements. The article also presents the key role of the BIM model as a central data source in the design and production process. The integration of BIM with ERP and MES systems is also indicated. The importance of digital production lines is discussed, including circulation systems and nesting optimisation mechanisms, which affect resource efficiency. The final part outlines the directions of further development in the precast concrete industry, including the application of digital twins, artificial intelligence, and the concept of Industry 5.0. It is emphasised that the integration of digital technologies leads to increased production efficiency, improved precast quality, and reduced costs and environmental impact. The conclusions indicate that filigran slabs represent a technology whose development is closely linked to the ongoing digitalisation of the construction sector. Additionally, it should be highlighted that the growing importance of real-time data integration and automated production decision-making may in the future completely transform the management model of precast manufacturing plants and increase their operational flexibility.

Bibliografia

[1] Minch M., Trochanowski A., Boroń J., „Wybrane zagadnienia konstrukcyjne prefabrykowanych stropów typu filigran” w: Przegląd budowlany, nr 6, 2011, s. 73–77.

[2] Wu K., Xu J., Zheng M., „Industry 4.0: review and proposal for implementing a smart factory” w: The international journal of advanced manufacturing technology, 2024, https://doi.org/10.1007/s00170‒024‒13839‒7.

[3] Reichenbach S., Kromoser B., „State of practice of automation in precast concrete production” w: Journal of Building Engineering, nr 43, s. 102527, 2021.

[4] Dean B. i in., „Towards zero-emission efficient and resilient buildings” w: Global Status Report 2016, Global Alliance for Buildings and Construction 2016.

[5] Kosse S. i in., „Industry 4.0 Enabled Modular Precast Concrete Components: A Case Study” w: Rilem bookseries, s. 229–240, 2023, https://doi.org/10.1007/978-3-031-33211-1_21.

[6] Adamczewski G., Woyciechowski P.P., „Prefabrykacja w czasach pandemii – ratunek dla budownictwa?” w: Materiały Budowlane, nr 9, 2020, doi: 10.15199/33.2020.09.07.

[7] Nicał A., „Perspektywy wdrożenia sztucznej inteligencji w produkcji prefabrykatów na potrzeby budownictwa” w: Przegląd budowlany, nr 6, 2024, s. 29–34, https://doi.org/10.5604/01.3001.0054.7607.

[8] https://psd.progress.group/en/news/news/ artificial-intelligence [dostęp: 26.05.2026].

[9] https://betard.pl/produkty/plyty-stropowe-filigran [dostęp: 28.05.2026].

[10] Kisiołek A., Rynek Systemów Stropowych w Polsce. Analiza wybranych rozwiązań na przestrzeni lat 2015–2016, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielko-polskiej, 2018, s. 34–37.

[11] Nicał A., „Automatyzacja i cyfryzacja w produkcji prefabrykatów betonowych” w: Materiały Budowlane, nr 2, 2026, s. 72–73.

[12] Nicał A. i in., „BIM w prefabrykacji”, Warszawa: PWN, 2021.

[13] Pubanz K. i in., „Przygotowanie dokumentacji wykonawczej dla elementów konstrukcji prefabrykowanych przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych działających zgodnie z technologią BIM” w: Nowoczesne Hale, nr 3, 2022, s. 22–25.

[14] Materiały udostępnione przez firmę RIB Software.

Pobrania

Opublikowane

03.07.2026

Numer

Dział

Artykuły