ທີ່ປະກົດຂຶ້ນໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງປັ່ນສ່ວນປະກອບສຳລັບການກໍ່ສ້າງ
ດ້ວຍການເລີ່ມຕົ້ນເລີ່ງຂະບວນການອັບເກຣດໂຄງສ້າງພື້ນຖານທົ່ວໂລກ ແລະ ການເມືອງຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຄື່ອງປັ່ນສ່ວນປະກອບສຳລັບການກໍ່ສ້າງໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປນອກເຫນືອຈາກການປັ່ນເບຕົງແບບດັ້ງເດີມ ໄປສູ່ບ່ອນນຳໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ໃນໂຄງການໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂະຫນາດໃຫຍ່ (ເຊັ່ນ: ເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ແລະ ອຸໂມງສະຫຼາດໃຕ້ດິນຂອງເມືອງ), ອຸປະກອນການປັ່ນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງໄດ້ຖືກຜະສົມເຂົ້າກັບລະບົບການຊົ່ວງແລະລະບົບຮັບຮູ້ເພື່ອບັນລຸການຄວບຄຸມສັດສ່ວນວັດຖຸຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມແຂງແຮງຂອງໂຄງສ້າງ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການກໍ່ສ້າງດີຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ແຜນການປັ່ນທີ່ເคลື່ອນໄຫວໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງໃນເຂດກໍ່ສ້າງທີ່ຫ່າງໄກຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການຂົນສົ່ງ ແລະ ເປັນອຸປະກອນທີ່ສຳຄັນສຳລັບໂຄງການຕ່າງປະເທດທີ່ຢູ່ໃຕ້ການຮິເວີວຂອງເສັ້ນທາງເຂົ້າສູ່ເຂດເສດຖະກິດ (Belt and Road Initiative). ໃນໄລຍະຫ້າປີຕໍ່ໄປ, ຄວາມຕ້ອງການເບຕົງພິເສດທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງສູງສຳລັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານດ້ານພະລັງງານທີ່ບໍ່ສິ້ນສຸດ (ເຊັ່ນ: ພື້ນຖານຂອງກັງຫຼານລົມ ແລະ ແຜງດີດີເອັນສູນຍາການພະລັງງານແສງຕາເວັນ) ຈະເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນການອັບເກຣດເຕັກໂນໂລຊີຂອງເຄື່ອງປັ່ນ, ໂດຍຄວາມຈຸຂອງຕະຫຼາດຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕດ້ວຍອັດຕາປີລະ 12%.
ການປ່ຽນແປງຢ່າງສະຫຼາດ ແລະ ເຂີ້ມຂີ້ນໃນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ກຳລັງປ່ຽນຮູບແບບຂອງເຄືອຂ່າຍອຸດສາຫະກຳ. ອຸປະກອນປີ້ນສະຫຼາດທີ່ຕິດຕັ້ງເຊັນເຊີ IoT ແລະ ລະບົບຖ່າຍໂອນ 5G ສາມາດຕິດຕາມຂໍ້ມູນຈິງໃນເວລາຈິງ ເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມຂອງບ່ອນຮັບນ້ຳໜັກ (bearing) ແລະ ຄວາມໜືດຂອງວັດຖຸດິບ. ອັລກົຣິດທຶມ AI ສາມາດທຳนายໄລຍະເວລາທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດການບຳລຸງຮັກສາ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນເວລາທີ່ເຄື່ອງຈັກຈະຢຸດເຮັດວຽກຢ່າງບໍ່ເປັນທີ່ຄາດເຖິງໃຫ້ໝົດ. ດ້ວຍການຂັບເຄື່ອນຈາກນະໂຍບາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ເຄື່ອງປີ້ນເຄື່ອງປຸງ mortar ແບບແсу້ (dry-mix) ທີ່ຈັບຄູ່ກັບລະບົບດັກຟຸ້ນຝາຍ (dust recovery systems) ສາມາດປະຕິບັດການຜະລິດສ່ວນປະກອບທີ່ຜະລິດລ່ວງໆ (prefabricated components) ສຳລັບການກໍ່ສ້າງແບບມົດູລາ (modular construction) ໂດຍບໍ່ມີການປ່ອຍມົນລະພິດ. ນອກຈາກນີ້ ເຕັກໂນໂລຊີການຮີໄຊເຄື່ອງເສດເຫຼືອຈາກການກໍ່ສ້າງ (construction waste aggregate recycling technology) ກຳລັງເຕີບໂຕຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຄວາມຖີ່ປ່ຽນແປງ (variable frequency technology) ສາມາດປັບຕົວໄດ້ຕາມສັດສ່ວນຂອງວັດຖຸດິບທີ່ຖືກນຳມາໃຊ້ຄືນ (recycled material ratios) ເຊິ່ງສະໜັບສະໜູນສູນອຸດສາຫະກຳທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ (circular economy industrial parks) ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດການບັນລຸຄວາມເປັນບ່ອນທີ່ບໍ່ມີການປ່ອຍກາຊີ CO2 ທົ່ວໂລກ (global carbon neutrality strategies).
ການນຳໃຊ້ທີ່ເກີດຂື້ນໃໝ່ຍັງຄົງເກີດຂື້ນຕໍ່ໄປ. ໃນດ້ານວິສະວະກຳທະຫານ ແລະ ການຕອບສະຫນອງຕໍ່ເຫດການໄພ່ພິບັດ, ອຸປະກອນຄີວິກເຄີ (mixer) ທີ່ສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ຢ່າງໄວວາ ແລະ ມີລະບົບຈ່າຍພະລັງງານຮ່ວມລະຫວ່າງເຄື່ອງຈັກດີເຊວ ແລະ ໄຟຟ້າ ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເອກະລາດໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ. ຄຳແນະນຳດ້ານການກໍ່ສ້າງໃນອະວະກາດໄດ້ເປັນຕົ້ນເຫດໃຫ້ເກີດການພັດທະນາອຸປະກອນຄີວິກເຄີສູນຍາກາດຂະໜາດນ້ອຍເພື່ອການທົດລອງການປຸກສ້າງດິນໃນເດືອນ (lunar soil consolidation) ໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງຖານທີ່ຢູ່ໃນເດືອນ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ຄວາມຕ້ອງການອຸປະກອນຄີວິກເຄີຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສາມາດພາກັນໄປໄດ້ໄດ້ເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກໂຄງການປັບປຸງເມືອງຂະໜາດນ້ອຍ (micro-renovation) ເຊັ່ນ: ການເສີມຄວາມແຂງແຮງໃຫ້ກັບເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສເກົ່າ, ແລະ ການປູກພື້ນທີ່ທີ່ມີຮູບແບບສິນທຳ, ເຊິ່ງເປັນການຂັບເຄື່ອນການເຕີບໂຕຂອງຕະຫຼາດການເຊົ່າອຸປະກອນ. ໃນບໍລິບົດທີ່ອຸດສາຫະກຳກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມກັນຢ່າງເປັນເອກະພາບ, ອຸປະກອນຄີວິກເຄີຈະຖືກຜະສົມເຂົ້າກັບລະບົບຈັດການການກໍ່ສ້າງ BIM ໂດຍເລິກເຊິ່ງ, ເພື່ອໃຫ້ເກີດການດິຈິຕອລິກທັງໝົດຕັ້ງແຕ່ການຈັດຊື້ວັດຖຸ, ການຈັດຕັ້ງເວລາຄີວິກເຄີ, ຫາກຮູບແບບການເທໃສ່ (pouring monitoring), ເຊິ່ງເປັນການວາງຮາກຖານສຳລັບການກໍ່ສ້າງຢ່າງສຸດທິນ (smart construction).