大连综合地下管线信息管理系统建设方案
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XX市地下综合管线管理信息系统总体建设方案为全面提升城市市政地下综合管线管理水平,营造良好的城市人居环境,按照市委市政府对地下综合管线管理总体要求,充分利用XX市现有市政管网信息化资源,结合我市地下管网管理实际情况,建设符合XX管理实际的特色地下综合管线管理信息系统,制定本建设方案。
一、工程概况地下综合管线管理信息系统是一个为城市建设、城市管理和决策服务的,以计算机网络为载体,GIS软件为支持平台的应用型技术系统。
该系统的建设目标是以电子地图为基础,以空间信息数据和属性信息数据为资源,通过地下管线信息和城市基础空间信息的获取、存储、管理、分析、查询、统计、输出、更新,实现地下管线数据的动态管理,从而为城市建设规划、管理提供技术决策支持。
二、建设目标(一)建立地下管线数据管理服务中心和数据交换平台以数字城管监督指挥中心系统平台为依托,建立城市地下管线综合管理服务中心,建立和管理地下管线数据库并全面负责全市地下管线数据的收集、整理、标准化、入库,动态更新资料的监理入库,数据库的日常管理和维护,管线数据的交流和共享,综合管线信息管理系统的运行维护,成为全市地下管线的数据管理服务中心和数据交换平台。
(二)建立三级地下管线管理应用体系根据XX市城市地下管线基础数据按城市档案管理、政府各部门分工管理、维护(修)职责特点,结合计算机信息化管理,可划分:综合管理(中心管理),市政、规划管理及专业管理(分管部门),行政区管理三级形式,其数据建库与其相对应。
(三)建立严格的地下管线动态更新制度和档案归档制度随着社会各界对信息产业的认识和对基础空间数据达到新的高度,各有关单位有可能也有必要相互协调,建立行之有效的责、权、利清晰的资源共享的信息集约机制,信息数据最大限度开放和共享。
(四)实现信息的多元化应用开发出能对城市的规划、建设、管理和防灾减灾提供良好服务,为管线的建设、管理、辅助设计和事故分析提供支持,为领导和有关部门提供辅助决策的软件系统。
某城市地下综合管廊信息管线规划方案随着城市建设的快速发展,地下空间的利用变得越来越重要。
地下综合管廊作为一种新型的城市建设方式,能够有效整合城市地下管线资源,提高城市空间的利用效率,减少道路重复开挖,保障城市安全运行。
在某城市,为了适应城市发展的需求,我们提出了一个地下综合管廊信息管线规划方案。
一、规划目标本次规划的目标是建立一个安全、高效、可持续发展的地下综合管廊信息管线系统,以满足城市发展的需求。
具体目标如下:1.完善城市地下管线布局,提高地下空间的利用效率。
2.实现地下综合管廊信息的集中管理和智能化控制。
3.保障城市基础设施的安全运行,减少因管线维护而引发的交通拥堵和市民不便。
4.促进城市可持续发展,减少对环境的影响。
二、规划内容1.地下综合管廊的布局规划:根据城市发展需求和地下空间资源,合理规划地下综合管廊的布局,确定管廊的位置、走向和规模。
2.信息管线的种类和规模:根据城市各部门的需求,规划各类信息管线的种类和规模,包括通信管线、监控管线、电力管线等。
3.信息管线的敷设方式:根据不同类型的信息管线,选择合适的敷设方式,如直埋、架设、管道等。
4.信息管线的智能化管理:通过建立信息管线管理平台,实现对管线的智能化控制和管理,提高管线的运行效率和安全性。
三、规划方案1.地下综合管廊的布局规划:在市中心区域和重要的功能区,规划布局地下综合管廊,将各类管线纳入管廊中,形成一个集约、高效的地下管线布局。
2.信息管线的种类和规模:根据城市各部门的需求,规划各类信息管线的种类和规模。
其中,通信管线包括光纤、电缆等,监控管线包括摄像头、传感器等,电力管线包括电缆、变压器等。
3.信息管线的敷设方式:根据不同类型的信息管线,选择合适的敷设方式。
通信管线可以选择直埋或管道敷设,监控管线可以选择架设或管道敷设,电力管线可以选择直埋或管道敷设。
4.信息管线的智能化管理:建立信息管线管理平台,通过互联网、大数据等技术,实现对管线的智能化控制和管理。
综合管线信息管理系统设计方案一、引言随着城市的不断发展和人口的增加,城市内部的各类管线网络越来越庞大,包括供水管线、燃气管线、电力管线、通信管线等。
为了高效管理这些管线网络,综合管线信息管理系统应运而生。
本文将介绍一个设计方案,旨在提高管线网络的管理效率和安全性。
二、系统概述综合管线信息管理系统是一个集成管理平台,涵盖了管线的规划、建设、运维和维护等方面。
该系统具有以下特点:1. 数据集成:系统能够集成各类管线信息,包括管线的位置、类型、长度、材料等关键数据。
同时,还可以导入历史数据进行分析和比对。
2. 可视化展示:系统具备管线网络的可视化展示功能,用户可以通过地图界面查看管线的分布情况和拓扑关系。
3. 实时监测:系统可以通过传感器等设备对管线进行实时监测,当管线发生故障或泄漏时,系统会发出警报并及时采取措施。
4. 决策支持:系统提供了管线规划和管理的决策支持功能,用户可以根据系统提供的数据和分析结果制定相应的管理方案。
三、功能模块综合管线信息管理系统主要包括以下功能模块:1. 管线数据管理:该模块负责管线数据的录入、编辑和查询等操作。
用户可以根据需要在系统中添加、修改或删除管线数据,并通过关键字检索快速查找到相关信息。
2. 管线拓扑分析:该模块用于分析管线网络的拓扑结构和关系。
用户可以通过系统提供的算法和工具,分析管线网络的稳定性、瓶颈节点等关键指标,并进行优化设计。
3. 故障监测与管理:该模块通过传感器设备实时监测管线的状态,一旦发现故障或异常情况,系统会发出警报并记录相关信息。
用户可以通过系统进行故障的定位、评估和处理。
4. 维护计划与执行:该模块用于管线的维护计划制定和执行管理。
用户可以制定维护计划,并将其下发给维护人员进行执行,系统会记录维护的过程和结果,以便后续分析和评估。
5. 数据分析与报表:该模块可以对管线数据进行分析和统计,并生成相应的报表。
用户可以通过报表了解管线的运行状态,以及分析管线的风险和潜在问题。
目录1地下管线信息管理系统建设的目标与意义 (3)1.1系统建设意义 (3)1.2系统建设目标 (4)2地下管线信息管理系统建设的工作原则与内容 (5)2.1建设原则 .......................................................................................... 错误!未定义书签。
2.1.1实用性...................................................................................................... 错误!未定义书签。
2.1.2规范性...................................................................................................... 错误!未定义书签。
2.1.3稳定性...................................................................................................... 错误!未定义书签。
2.1.4现势性...................................................................................................... 错误!未定义书签。
2.1.5开放性...................................................................................................... 错误!未定义书签。
2.1.6阶段性...................................................................................................... 错误!未定义书签。
城市地下管线信息管理系统建设项目解决方案城市地下管线信息管理系统是一个重要的基础设施,对城市的发展起着关键作用。
为了解决城市地下管线信息管理不规范、信息化程度不高等问题,需要建设一个城市地下管线信息管理系统,该系统将实现对城市地下管线的全生命周期管理,包括设计、建设、维护、运营等各个环节。
首先,该系统需要建立一个统一的地下管线信息数据库,所有的地下管线数据都将存储在这个数据库中,包括管线的位置、管线类型、管线材质、管线直径等信息。
该数据库需要支持快速的数据查询和更新,保证数据的准确性和及时性。
其次,该系统需要提供一个友好的用户界面,方便用户对地下管线信息进行查询和管理。
用户可以通过界面实现对地下管线的位置、状态等信息的查询,也可以通过界面进行地下管线的增加、修改和删除等操作。
同时,该界面还需要支持地图显示功能,用于直观显示地下管线的位置和布局。
此外,该系统还需要考虑到地下管线的安全管理。
具体来说,系统应该支持对地下管线的安全评估和预测功能,通过分析管线数据,提供关于管线维护、修复和更换的建议。
同时,系统还需要实现对管线工程的监控和报警功能,确保地下管线的安全运行。
最后,为了提高系统的可扩展性和灵活性,该系统应该支持与其他相关系统的接口对接。
比如,与土地管理系统对接,可以获取土地使用权信息,从而帮助管理地下管线的归属和权益。
与城市规划系统对接,可以获取城市规划信息,从而帮助优化地下管线布局。
与工程管理系统对接,可以获取工程进度信息,从而帮助协调地下管线施工和维护。
综上所述,城市地下管线信息管理系统建设项目的解决方案应该包括:建立统一的地下管线信息数据库、提供友好的用户界面、考虑地下管线的安全管理、支持与其他系统的接口对接等。
通过建设这个系统,可以实现对城市地下管线的全生命周期管理,提高管理效率和管线安全运行水平,促进城市的可持续发展。
城市地下综合管线设施地理信息管理系统方案1城市地下综合管线设施地理信息管理系统方案规划建设部前言城市地下综合管线设施地理信息管理系统是指建立与城市地下综合管线有关的信息系统,如燃气、电力、电信、有线、供水、排水等等。
它们可以分别建立各自的独立系统,即专业子系统,将各专业子系统集成综合后,成为总系统。
专业子系统与总系统是相辅相成的,并且有级别和层次。
具体内容详细介绍如下:一目的及意义随着我国经济建设迅速发展,城市交通、建筑等基础设施成倍增长,城市规模日益扩大,城市经济活动日益加快,人口高度集中。
与此同时,也给城市地下综合管线设施的规划、建设和管理提出了越来越高的要求。
在城市发展的沿革中,由于历史的种种原因,各种管线(给水、排水、电力、电信、燃气、热力、有线电视等)的图纸和档案繁多,或不完整、不准确;图档管理维护手段落后;查询、转绘图档等工作效率低;图档的更新和归档不能作到迅速及时,遗漏、破损、老化、信息重复等问题较多;特别是数据采集不能跟上城市的发展进程,"现状"反映滞后;库存管理信息资源利用率低,且不方便。
更为严重的是,城市多种地下管线设施资料的综合利用更加困难,从而造成某种地下管线施工时,屡屡发生管线的意外事故;在紧急灾害事件发生时,更是无法同时准确的提供多种、多幅管线资料,进而造成调度、指挥、决策迟缓;以致在城市地下管线设施管理中,直接和间接的经济损失严重。
在新世纪的知识经济和信息时代,改变传统的管理手段和方式,采用现代化高新技术-地理信息系统(GIS)、遥感技术(RS)、卫星定位技术(GPS)、计算机技术及相关信息管理技术,建立《城市地下管线设施管理信息管理系统》,用来解决当前生产管理中存在的问题是非常必要的。
此项工作,将有利于提高城市现代化管理水平,提高城市经济效益,辅助市领导依据科学手段和科学数据进行决策、指挥、管理(特别是应付紧急突发事件)。
由此可见,这项基础工作是功在当代,利在千秋,其意义重大、深远。
城市地下管线信息管理系统建设项目解决方案早上刚坐下,泡了杯咖啡,打开电脑,就开始构思这个城市地下管线信息管理系统建设项目的解决方案。
这个项目啊,可是个大工程,涉及到城市规划、建设、管理等多个层面,要综合考虑各种因素,确保方案的科学性、实用性和前瞻性。
得明确这个项目的目标。
咱们要建设的这个系统,不仅仅是为了解决现有的管线问题,还要为未来的城市发展预留空间。
所以,我们的目标就是:建立一个全面、高效、智能的城市地下管线信息管理系统,实现管线信息的数字化、网络化和智能化。
一、项目背景与需求分析1.项目背景随着城市化进程的加快,地下管线问题日益突出。
管线老化、乱象丛生、安全隐患等问题,给城市管理和居民生活带来了诸多不便。
为了提高城市管理水平,保障管线安全,降低管理成本,建设一个高效的城市地下管线信息管理系统显得尤为重要。
2.需求分析(1)数据采集:需要采集各类地下管线的空间位置、属性信息,包括管线类型、管径、埋深等。
(2)数据存储:将采集到的数据进行存储,建立管线数据库,便于查询和管理。
(3)数据分析:对管线数据进行挖掘和分析,发现潜在的安全隐患和管理问题。
(4)数据展示:通过地图、图表等方式,直观地展示管线信息,方便决策者和管理者了解管线状况。
二、系统架构设计1.数据采集层采用无人机、激光雷达、红外探测等先进技术,对城市地下管线进行全方位、多角度的扫描和采集。
同时,引入算法,对采集到的数据进行预处理,提高数据质量。
2.数据存储层采用大数据技术,构建管线数据库。
数据库采用分布式存储,确保数据的稳定性和安全性。
同时,引入数据备份和恢复机制,防止数据丢失。
3.数据分析层采用数据挖掘、机器学习等技术,对管线数据进行深度分析。
通过分析,发现管线老化、损坏等潜在问题,为决策者提供有力支持。
4.数据展示层通过地图、图表、三维模型等手段,直观地展示管线信息。
同时,开发移动端应用,方便用户随时查看管线状况。
三、系统功能设计1.数据采集与录入系统支持多种数据采集方式,包括无人机、激光雷达等。
呼伦贝尔市
地下管线数据采集表填写规范
呼伦贝尔市规划局
呼伦贝尔市城建档案馆
厦门精图信息技术有限公司
2011年10月
目录
1. 总则 (1)
2. 更新成果数据Excel格式 (2)
3. 数据填写要求 (3)
3.1. 管点编号 (3)
3.2. 物探点号、连接点号 (6)
3.3. 管点坐标 (7)
3.4. 地面高程 (7)
3.5. 埋深 (7)
3.6. 管线高程 (7)
3.7. 管径或断面尺寸 (7)
3.8. 材质或电缆型号 (8)
3.9. 电缆根数 (8)
3.10. 压力或电压 (8)
3.10.1. 压力 (8)
3.10.2. 电压 (8)
3.11. 流向 (8)
3.12. 埋设方式 (8)
3.13. 埋设年代 (9)
3.14. 备注 (9)
1.总则
1.1为配合呼伦贝尔市综合管线管理信息化建设,实现呼伦贝尔市综合管线数据库动态更新,特制定本规定。
1.2本规定适用于呼伦贝尔市地下管线探测和新铺设管线的竣工测量计算机成果的提交。
1.3探测单位或管线建设单位向市城建档案管理部门或市地下管线数据管理服务部门提交的计算机成果必须符合本规定要求。
1.4如果在实施本规定的过程中发现与《呼伦贝尔市地下管线探测技术规程》
(以下简称《技术规程》)中的内容有冲突时,以《技术规程》为准。
2.更新成果数据采集表Excel格式
3.数据填写要求
3.1.管点编号
管点编号用于识别不同的管线点类别,按照不同管线类型的管点类别按照下表所列编号填写。
3.2.物探点号、连接点号
物探点号和连接点号用于识别各段管线之间的连接关系。
采用管线代号(2
位)+ 自然顺序号两部分组成,所有编号不得重复。
3.3.管点坐标
填写管线点的X,Y坐标值,采用与管线系统空间数据库相同的坐标系统,坐标值精确到小数点后3位(即毫米),单位为米。
3.4.地面高程
填写管线点对应的地面高程值,采用与管线系统空间数据库相同的高程基准,高程值精确到小数点后3位(即毫米),单位为米。
3.5.埋深
填写管线点处的管线埋深值,计量单位为米,读数时精确到小数点后两位。
按照不同的管类和埋设方式区分管底(内底)和管顶(外顶)埋深值,具体要求如下表所示。
3.6.管线高程
填写管线点处的管线高程值,计量单位为米,读数时精确到小数点后两位。
该值与地面高程和埋深之间的关系为:地面高程减去埋深等于管线高程。
3.7.管径或断面尺寸
管径以毫米为单位。
横截面为蛋形、拱形或马蹄形的管道,两个管径数字间应加“*”符号连接;电缆沟、电缆隧道、地下构筑物注记宽*高;架空线填“未查”;圆形断面量测其内径;排水管沟量测矩形断面内壁的宽和高;电缆沟道量测沟道断面内壁的宽和高;电缆管块或电缆管组量测其外包尺寸的宽和高;直埋电缆的管线规格用“*根”(其中“*”表示实际电缆根数)表示。
3.8.材质或电缆型号
填写管线段的对应材质信息,参照下表所列材质填写。
3.9.电缆根数
以直埋或沟埋方式敷设的电力或电信电缆,应查明电缆的根数,并将电缆实际根数填入该列中。
3.10.压力或电压
3.10.1.压力
对于有压管线,根据管线类型和实际压力大小,按照业内压力划分方法填写“高压”、“中压”、“低压”。
非有压管线段,该列为空值。
3.10.2.电压
对于电力类管线,应在该列中填写对应的电压值信息,单位为kV。
非电力类管线该列为空值。
3.11.流向
该列仅用于填写排水类管线的实际流向,用“1”表示起点到终点,“0”表示终点到起点。
3.12.埋设方式
用于填写各管线段的埋设方式,主要包括直埋、管埋、管块、沟埋、架空等
方式。
3.13.埋设年代
用于填写管线段的实际埋设日期,精确到月份,填写格式形如“2005-02”。
3.1
4.备注
为了进一步区分更新管线与已有管线之间的连接关系,利于在数据动态更新过程中实现自动接边处理,对下列几种情况应在备注中加以明确和说密码。
(1)当更新管线为独立管线,未与已有管线连接时,备注列为空;
(2)当更新管线的一端与已有管线的端点连接时,填写“旧点”;
(3)当更新管线的一端从已有管线中接出时,填写“旧线”;
(4)当已有管线被废弃时,备注列填写“废弃”;
(5)当已有管线已拆除时,备注列填写“删除”。