校园地下管网信息管理系统
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地下管线管理信息系统一、概述地下各类管网、管线是一个城市重要的基础设施,它不仅具有规模大、范围广、管线种类繁多、空间分布复杂、变化大、增长速度快、形成时间长等特点,更重要的它还承担着信息传输、能源输送、污水排放等与人民生活息息相关的重要功能,也是城市赖以生存和发展的物质基础。
随着我国城镇化进程的不断深入,传统的城市地下管线二维管理模式,已根本无法满足当今人们对地下管网、管线大数据信息分析、表达、应用的实际需要。
基于此,众智软件审时度势并充分利用多年来在三维领域的研究成果和自有核心技术,自主研发了一套全新的地下管线数据资源汇集管理信息平台——3DPLINE城市三维地下管线管理系统。
该系统可有效地将各类地下管线资源融入在系统之中,全面实现了地下管线数据信息的二三维一体化,以及动态更新与专业属性数据的整体同步。
此外,系统还可融地理信息、业务办公和辅助决策等地上、地下建筑规划管理模块于一体,采用虚拟仿真技术一揽子解决地下管线管理中所发生的诸多问题。
不仅有助于避免市政建设过程中道路的多次开挖,而且还可大大降低施工中地下设施的矛盾与事故隐患,提高管线工程规划设计、施工与管理的准确性和科学性。
大量节省规划审批中挖路断面、确定管线走向的时间和费用,最大限度地减少因规划失策所造成的经济损失。
另外,系统还可根据管网空间数据,实现城市三维地下管线的可视化管理,支持城市地下管线的漫游和三维成果自执行文件格式汇报,且可满足城市管线管理人员和技术专业人员的规划设计、方案设计、施工图设计等不同阶段的需要。
城市区域地下管网鸟瞰图二、建设目标1、通过对城市地下各类管线基础数据资源的有效整合与配置,进一步推进数字地理空间信息平台建设,全面实现数据管理部门和应用部门之间对数据资源“集中管理、分部应用”的共建共享。
2、实现对决策基础数据资源的数字化、可视化管理。
通过全新的GIS技术,将地图元素和地下空间信息融入到管理系统之中,并采用三维模拟技术对地下管线进行详实的展示,真正意义上实现城市决策信息资源的数字化和可视化,充分体现出辅助决策的科学性和先进性。
地下管网地理信息系统建设方案一、实施背景随着城市化进程的加速,地下管网系统日益复杂且重要。
传统的管理方式已无法满足现代城市基础设施管理的需求,具体表现在以下几个方面:1.数据更新缓慢:纸质或简单的电子文档管理方式无法实现数据的实时更新。
2.查询效率低下:依赖传统手段,如人工查询、电话询问等,使得信息查询效率低下,且易出错。
3.无法实现预测分析:缺乏数据分析工具,无法对管网进行预测性维护与优化。
4.决策缺乏数据支撑:管理决策主要依赖个人经验,缺乏科学的数据支撑。
因此,建设一个地下管网地理信息系统(UGIS)成为城市规划与管理的迫切需求。
二、工作原理UGIS基于地理信息系统(GIS)技术,结合物联网(IoT)、大数据和云计算等先进技术,对地下管网进行全面管理。
其工作原理如下:1.数据采集:通过IoT设备(如智能传感器、RFID标签等)对地下管网的数据进行实时采集,并上传至云端。
2.数据处理与分析:利用云计算对海量数据进行处理、分析和挖掘,以提供可视化决策支持。
3.数据展示:通过三维建模和可视化技术,将地下管网数据以直观的方式呈现给管理者。
4.数据应用:提供管网状态监测、故障预测、优化布局等功能,为管理决策提供支持。
三、实施计划步骤1.需求分析:深入了解城市地下管网的管理需求,明确系统的功能定位。
2.系统设计:根据需求分析结果,设计系统的架构、界面和操作流程。
3.技术开发与测试:开发UGIS的核心功能模块,并进行严格的功能测试。
4.数据迁移与整合:将现有的地下管网数据进行标准化处理,并导入系统。
5.用户培训与系统部署:对相关人员进行系统培训,确保他们能够熟练操作;将系统部署到城市管理部门进行试运行。
6.评估与优化:收集用户反馈,对系统进行优化和改进。
7.正式上线与推广:经过全面评估后,正式上线UGIS,并在全国范围内进行推广。
四、适用范围UGIS适用于以下场景:1.城市规划部门:通过UGIS,规划部门可以直观地了解地下管网的分布和状况,为新项目的规划和审批提供依据。
城市地下管网信息管理系统设计与实现随着城市化的进程,城市的人口和建筑物数量不断增加,城市地下管网的网络也不断扩大。
为了保证城市地下管网的安全和可靠性,需要一个高效的信息管理系统。
本文将介绍城市地下管网信息管理系统的设计和实现。
一、系统需求分析城市地下管网信息管理系统需要满足以下需求:1. 数据采集:系统需要采集城市地下管网的各种信息,包括地下管线位置、类型、材质、规格、运行状况等。
2. 数据存储:系统需要将采集到的信息进行分类、整理、存储,并建立合理的数据库,保证数据的完整性和可靠性。
3. 数据查询:系统需要提供各种查询功能,方便用户查询特定的管线信息。
4. 数据展示:系统需要将管线信息以可视化的形式展示给用户,包括地图、图表、报告等方式。
5. 更新和维护:系统需要支持用户对数据的更新和维护,并采取合适的措施避免数据的误操作或丢失。
二、系统设计基于需求分析,我们设计了以下系统架构:1. 数据采集模块:在采集区域内部设置数据采集节点,通过RFID、红外、蓝牙等控制技术,获取管线信息;2. 数据存储模块:搭建大容量、高速度的分布式数据库系统,实时将各节点采集到的数据传送到主服务器中,保证数据的实时性和稳定性;3. 数据查询模块:基于数据检索引擎,采用关键字搜索等机制实现数据快速查询,支持模糊查询和精确查询;4. 数据展示模块:基于图像处理技术和GIS空间信息技术,实现管线信息的可视化、报告生成、数据分析等功能;5. 修改和维护模块:设定数据修改和维护的权限和操作规范,并通过加密等措施,避免数据的误操作和泄露。
三、系统实现为了验证系统设计的可行性和有效性,我们搭建了一个系统原型,实现了以下功能:1. 数据采集:搭建14个数据采集节点,覆盖采集区域内的各种管线信息,并通过网线或无线网络将数据上传到服务器端;2. 数据存储:利用Oracle数据库系统,建立了一个分布式数据库系统,保证数据的安全存储和管理;3. 数据查询:基于Lucene检索引擎,实现了数据的高效查询,支持模糊查询和精确查询,在界面上提供了各种查询条件选项,并实现了数据导出的功能;4. 数据展示:基于JSP、JavaScript和GIS开发技术,实现了管线信息的可视化展示,包括管线坐标、管线图形、管线属性、管线材质、管线规格等信息,通过地图、图表、报告等方式展示给用户;5. 数据修改和维护:为了保证数据的修改和维护的安全性和可靠性,在实现过程中设定了一套严格的权限控制和操作规范,通过加密、时间控制等措施防止数据的误修改和泄露。
一、总则为了加强学校地下管网的管理,保障学校基础设施的正常运行,提高校园环境质量,确保师生生命财产安全,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校范围内所有地下管网,包括供水、排水、供电、供气、通讯、消防等管网。
三、管理职责1. 学校地下管网管理领导小组负责学校地下管网的管理工作,领导小组下设办公室,负责日常管理工作。
2. 学校后勤部门负责地下管网的维护、检修和更新工作。
3. 学校保卫部门负责地下管网的安保工作,确保管网安全。
4. 学校相关部门按照各自职责,配合地下管网管理工作。
四、管理措施1. 地下管网图纸管理:学校地下管网图纸应完整、准确,并及时更新。
图纸应由专业技术人员绘制,并由相关部门审核。
2. 地下管网标识:地下管网应设置明显的标识,包括管道名称、材质、规格、用途等,便于日常管理和维护。
3. 地下管网巡查:学校应定期对地下管网进行巡查,发现问题及时处理。
巡查内容包括:管道泄漏、腐蚀、损坏等情况。
4. 地下管网维护:学校应定期对地下管网进行维护,包括清洗、疏通、防腐等。
维护工作应按照国家相关标准和规范进行。
5. 地下管网检修:学校应定期对地下管网进行检修,发现问题及时修复。
检修内容包括:管道泄漏、腐蚀、损坏等情况。
6. 地下管网更新:学校应根据实际情况,对老化、损坏的地下管网进行更新,确保管网安全运行。
7. 地下管网施工管理:学校在地下管网施工过程中,应严格按照相关规范和标准进行,确保施工质量和安全。
五、应急处理1. 学校应制定地下管网事故应急预案,明确事故处理流程和责任分工。
2. 地下管网发生事故时,应立即启动应急预案,采取措施排除故障,确保校园安全。
3. 学校应定期开展地下管网事故应急演练,提高应急处置能力。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由学校地下管网管理领导小组负责解释。
3. 学校各部门应认真执行本制度,确保学校地下管网安全、稳定运行。
地下管网信息管理系统架构地下管网信息管理系统架构建立地下管线信息管理系统,通过网络,可实现各部门间管线资源信息的交流和共享,设计人员可根据提供的档案资料数据进行分析,提出各种预估方案,选出最佳方案,确定最优的管线接入路线。
下面yjbys店铺为大家准备了地下管网信息管理系统架构的文章,欢迎阅读。
1 系统需求分析采用地下管线探测、建立信息管理系统、动态管理和综合应用一体化的方法,全面查明城市地下管线分布情况,建立具有充分性、现势性的城市地下管线综合数据库和专业数据库。
构建城市地下管线信息管理系统,实现地下管线信息的数字化管理,将地下管线信息以数字的形式进行获取、存储、处理、分析、管理、查询、输出、更新,并建立切实可行的数据更新机制,保证地下管线数据的动态管理。
提高城市管理效率,为社会提供多元化的服务,为城市可持续发展及减灾防灾提供决策支持。
它应满足以下五方面的需求:(1)地下管线信息管理、处理和信息查阅的需求;(2)管线管理部门办公自动化的需求;(3)辅助管线规划设计的需求;(4)管线事故快速反应的需求;(5)信息共享和信息交换的需求。
2 建立城市地下管网信息系统所必需的条件城市地下管线种类繁多,分属各行业,系统建立工作量大。
要顺利完成鹤壁市淇滨新区地下管线信息系统的建立工作,须采取强有力管理措施和技术、经济保障。
2.1 管理上的保障。
管理上的保障主要有四个方面:(1)建立一个强有力的领导协调班子。
(2)落实一个城市地下管线信息系统中心站。
建立城市地下管线信息系统最终要实现城市管理部门和各专业管线管理部门的计算机联网,以实现数据共享和信息的快速传递。
(3)建立一套数据更新办法。
城市地下管线信息系统建成后,就面临数据如何及时更新等问题,为此,必须研究和建立一套数据更新策略,其中,主要是建立严格的新建地下管线的审批、放线、验线以及竣工测量和验收制度。
(4)建立一套数据共享政策。
地下管线信息分属于不同的管线主管部门。
智慧校园背景下的地下通信管网设计研究发布时间:2021-06-23T17:25:24.180Z 来源:《基层建设》2021年第8期作者:申云霄[导读] 摘要:近年来,互联网信息化技术飞速发展,为各个行业的发展提供了新的发展方向,也促使人民生活发生了翻天覆地的变化。
身份证号码:61230119811210XXXX 云南省昆明市 6501016摘要:近年来,互联网信息化技术飞速发展,为各个行业的发展提供了新的发展方向,也促使人民生活发生了翻天覆地的变化。
在此背景下,校园建设也更加信息化、智能化,不管是在教学过程中,还是教务管理等过程中,都应用了许多智能设备、信息系统等。
为了满足智慧校园的通信需求,必须建设完善的地下通信管网。
本文将围绕着智慧校园背景下的地下通信管网设计展开分析,从多角度进行研究,希望能够为智慧校园的建设提供一定的参考。
关键词:智慧校园;地下;通信管网设计引言在随着智能化建设在各个行业、各个领域的全面铺开,互联网+模式也随之渗入到社会各个方面,教育行业对于现代化智能技术的成功应用,着实推动了智慧校园的发展,而各类校园相关信息需求量的不断增加,促使信道资源的重要性越来越突出,然而,部分学校开展信息化智能化建设时,对未来信息建设需求都有所忽略,以至于出现弱电管道规划设计缺乏前瞻性的问题,因此,很有必要细致分析智慧校园背景下的地下通信管网设计。
一、何为智慧校园高校校园网的发展,经历了传统校园、电子校园、数字校园和智慧校园四个阶段。
智慧校园是通过信息化手段,实现对校园各类资源的有效整合和优化,为校园提供数字化教学、学习和管理,促进互动的灵活性,提高互动的反应速度,是对数字校园的扩展与提升,实现以人为本的个性化创新服务。
二、智慧校园建设中地下通信管网设计规划分析在进行智慧校园建设的过程中,地下通信管网建设是其中重要的一环,也是校园通信的重要基础。
所以在进行建设过程中,首先要考虑到设计规划是否能够满足校园各类信息系统通信需求,其次要考虑到运营商以及通讯设备的选择,综合以上两点首先要提出符合实际情况的智慧校园地下通信管网建设计划和规划,在进行计划规划过程中,应当注意系统的融合度,系统的可扩展性等等内容。
城市地下管网信息化管理系统设计与实现随着城市化的进程,城市地下管网的规模不断扩大,对于城市基础设施的管理提出了更高的要求。
为了有效管理和维护城市地下管网,设计和实现一套城市地下管网信息化管理系统显得尤为重要。
一、需求分析城市地下管网主要包括给水、排水、燃气、电力等多类管线,这些管线的运行状态监控、维修保养记录、统计分析等都需要进行有效的管理。
因此,城市地下管网信息化管理系统需要具备以下功能:1. 管网实时监控:通过传感器等设备,对管网进行实时监控,包括压力、流量、温度等参数的监测,并能及时报警。
2. 管网维修记录:记录管网维修保养情况,包括维修时间、维修人员、维修费用等信息。
3. 统计分析功能:对管网的运行数据进行统计和分析,包括流量、压力等参数的历史数据分析,以及异常情况的预警分析。
4. 报表生成:根据统计分析结果生成各类报表,方便决策者进行管理和决策。
5. 移动端支持:支持移动终端,方便工作人员实时查看和录入数据。
二、系统设计与实现1. 系统架构设计城市地下管理信息系统采用分布式架构,包括前端显示、后端数据库、数据分析平台和移动端终端。
前端显示主要通过Web页面展示实时数据和统计分析结果,后端数据库负责数据的存储和管理,数据分析平台对存储的数据进行统计和分析,移动端终端方便工作人员随时查看和录入数据。
2. 数据采集与传输为实现管网的实时监控,需要安装传感器设备进行数据采集。
传感器设备通过物联网技术将采集到的数据传输到后端数据库,保证数据的实时性。
传感器设备应具备高精度、高可靠性和适应不同环境的特点。
3. 数据存储与管理后端数据库负责数据的存储和管理,采用关系型数据库或者时序数据库进行存储。
数据库要具备高并发、高可用性和高性能的特点,保证系统的正常运行并满足用户的需求。
4. 统计分析与报表生成数据分析平台负责对存储的数据进行统计和分析,包括历史数据的分析、异常情况的预警等。
数据分析平台采用数据挖掘和机器学习等技术,通过建立模型对数据进行分析,提供有效的决策支持。
校园地下管网信息管理系统————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:校园地下管网信息管理系统摘要:本文结合清华大学地下管网信息管理系统详细阐述了校园校园地下管网信息管理系统建设的意义、工作原则、总体结构及主要功能等。
关键词:地下管网GIS技术管线数据一、前言校园地下管线是校园基础设施的重要组成部分,是学校规划管理和校园建设的重要基础信息。
地下管线就像人体内的“神经”和“血管”,是校园赖以生存和发展的基础,被称为校园的“生命线”。
校园地下管线的管理也是学校基础建设管理工作中最重要的一环。
对维护校园“生命线"的正常运行,保证教职工和学生的正常生活、学习和学校发展都具有重大的现实意义和深远的历史意义。
校园地下管线信息系统是GIS技术在大学校园地理空间的综合应用,是将反映校园现状、规划、变迁的各类管线数据以及描述这些空间特性数据通过计算机进行输入、存贮、查询、统计、分析、输出的一门综合性空间信息系统,它是在GIS技术高度发展的前提下产生的。
校园地下管网信息管理系统在校园规划、建设和管理中有着极其重要的意义。
清华大学(Tsinghua University)于2000年就对校园内的地下管网进行全面的普查工作,但由于没有建立地下管线信息管理系统,进行管线动态管理,资料缺乏现实性,许多新增或改造的管线没有得到及时的更新。
因此,学校于2006年进行了地下管线的补测工作。
鉴于对地下管网管理的需要,学校于2006年进行了校园地下管网信息管理系统的建设。
二、系统建设的意义和目标(一)、系统建设的意义1、必要性(1)是校园建设和可持续发展的需要,也是完善校园功能、合理开发利用地下空间以及实现地下管线安全防范和保障维护的需要。
(2)是学校高效管理的需要.(3)是应对紧急事故的需要。
2、社会效益(1)提高学校地下管线信息系统现代化管理水平。
智慧城市地下管网信息化解决方案
智慧城市地下管网信息化解决方案是基于智慧城市建设理念,利用现代信息技术手段,结合地下管网实际情况,实现地下管网及设备的集中管理、信息化运行,提升其能源系统的效率运行,保证地下管网和设备的安全运行,以及更好地为城市发展服务。
1、建立信息化支撑系统
首先,在解决方案方面,需要建立一个信息化支撑系统,实现数据的统一收集、存储和管理。
系统应具有数据统一收集、管理功能,实现集中管理和操作控制,实现智能监测与可视化管理,使智慧城市的地下管网的设备状态可以实时更新,实现及时可靠的地下管网监控,降低管网设备出现故障时的检修时间。
2、精确定位管网设备
其次,需要利用定位技术实现精确定位管网设备,以实现管网的无缝覆盖,方便设备的检修、维护和定位。
可以利用GPS、北斗等定位技术,实现管网设备的精确定位,建立实时的地理信息系统,方便设备的检测与维护,同时实现安全性和可靠性的提升。
3、实现设备的自动化控制
同时,需要实现自动化控制,加强设备的运行监控,实现智能监测,更好的预防设备发生故障。
校园地下管网信息管理系统摘要:本文结合清华大学地下管网信息管理系统详细阐述了校园校园地下管网信息管理系统建设的意义、工作原则、总体结构及主要功能等。
关键词:地下管网GIS技术管线数据一、前言校园地下管线是校园基础设施的重要组成部分,是学校规划管理和校园建设的重要基础信息。
地下管线就像人体内的“神经”和“血管”,是校园赖以生存和发展的基础,被称为校园的“生命线”。
校园地下管线的管理也是学校基础建设管理工作中最重要的一环。
对维护校园“生命线”的正常运行,保证教职工和学生的正常生活、学习和学校发展都具有重大的现实意义和深远的历史意义。
校园地下管线信息系统是GIS技术在大学校园地理空间的综合应用,是将反映校园现状、规划、变迁的各类管线数据以及描述这些空间特性数据通过计算机进行输入、存贮、查询、统计、分析、输出的一门综合性空间信息系统,它是在GIS技术高度发展的前提下产生的。
校园地下管网信息管理系统在校园规划、建设和管理中有着极其重要的意义。
清华大学(Tsinghua University)于2000年就对校园内的地下管网进行全面的普查工作,但由于没有建立地下管线信息管理系统,进行管线动态管理,资料缺乏现实性,许多新增或改造的管线没有得到及时的更新。
因此,学校于2006年进行了地下管线的补测工作。
鉴于对地下管网管理的需要,学校于2006年进行了校园地下管网信息管理系统的建设。
二、系统建设的意义和目标(一)、系统建设的意义1、必要性(1)是校园建设和可持续发展的需要,也是完善校园功能、合理开发利用地下空间以及实现地下管线安全防范和保障维护的需要。
(2)是学校高效管理的需要。
(3)是应对紧急事故的需要。
2、社会效益(1)提高学校地下管线信息系统现代化管理水平。
(2)保障校园地下管线管理高效高质运转。
(3)为校园规划、建设和管理提供依据。
(4)为校园的优化设计和科学决策服务。
(5)成果可以实现共享。
3、经济利益(1)减轻减少校园管线灾害事故发生的经济损失。
(2)为学校管理部门提供辅助决策。
(3)为“数字校园”建设准备一项重要的基础数据。
(二)系统建设的目标根据学校本身的的特点和校园信息化、数字化发展的趋势,清华大学地下管网信息管理系统建设的总体目标为:以计算机网络为基础,对地下管线数据进行科学存储与管理,实现快速采集、检查、建库、查询、检索、及时更新、统计、空间分析以及资源共享等,实现将大规模的、动态变化的基础资料转换为数字化的、可操作的、可共享的信息资源,为管线工程实施提供现势性的高精度的地下管线数据,以为学校发展提供决策支持信息为目标。
为了实现系统的总体目标,结合学校实际情况,将总体目标分解如下:1、建立规范化的数据分层、分类编码体系,实现数据的规范化和标准化2、通过ArcGIS实现所有地形、管线在ORACLE关系数据库中的管理,建立海量数据的空间数据库3、开发能同时管理海量的地形、管线的地下管线信息系统4、为清华大学其他部门提供数据支持三、系统建设的工作原则1、实用性系统功能的实用性与使用人员操作窗口界面功能的排他性。
使用者能以最简捷的操作步骤实现自己的目的,操作人员在工作操作中,工作窗口界面除现时的操作按键外,无其他的执行按键出现,操作界面简洁、清晰、明了,最大限度地避免因操作者的误操作造成不必要的工作失误和时间浪费,从而提高操作者的工作效率。
2、稳定性地理信息数据信息繁杂、量大、涉及面广,同时又具有保密性。
实现系统的安全、稳定、高效是我们设计本系统的出发点。
3、规范性系统严格遵循国家、行业现有标准,实现管线信息录入及其编码标准化、规范化。
4、完备性主要体现在两个方面:系统功能的完备和数据库中存储的基础数据的完备。
应能满足日常工作条件下所需的各种系统功能和基础数据信息。
5、开放性与可扩充性系统应具备良好的功能模块化设计,开放式平台函数库,标准规范的系统信息编码、系统功能和数据库结构,可方便地对系统进行扩充,并可在其基础上发展其他相关专业系统。
四、系统的总体结构(一)系统的基础平台1、网络操作系统网络操作系统是构建整个系统的基础,是整个系统安全可靠的保证。
结合清华大学网络环境,选择Microsoft Windows 2000 Server作为系统的操作系统。
Microsoft Windows 2000 Server是一个功能强大、多用途的网络操作系统。
它的易用性、灵活性以及扩展的Internet/Intranet和通讯服务能最大程度地满足各种规模的政府计算环境的需要。
2、数据库选型采用Oracle 9i(或以上)企业版作为系统的后台数据库管理系统,Oracle 9i 是业界公认的最高效、最稳定的大型数据库管理系统之一,能管理大量的空间和非空间信息数据,此外有非常强大的应用开发能力。
3、GIS平台Esri ArcGIS系列软件一直在领导GIS行业的潮流,经过全球GIS行业的锤炼,具有较强的安全性和稳定性,它强大的数据编辑、制图、元数据管理、数据输出、网上数据发布等功能使其逐步处于全球GIS行业的领军地位。
综合考虑清华大学地下管线信息系统的延伸性和扩展性、海量数据的存储、高效并发访问、系统的开放性和安全性等因素,选择ArcGIS作为本系统的GIS 平台,采用C/S与B/S相结合的系统。
重要的管网数据查询、分析、更新部门采用C/S结构,实现对管网数据的更新、分析。
其他的一般数据浏览部门,对于已经公开发布信息的访问,采用B/S模式。
(二)系统的体系结构系统采用标准的三层体系结构:1、数据层:采用Oracle9i关系型数据库系统,实现各类管线数据的高效存储和管理。
2、逻辑层:采用ArcGis产品系列中ArcGisEngine组件接口和ArcIMS网络服务器,通过ArcSDE空间数据引擎,负责数据库系统业务逻辑的实现,如空间数据的存取、表现和操作等。
3、表现层:管线信息系统及网上发布系统,满足规划部门日常管理要求。
三层体系结构如下图所示:数据层由存贮空间数据、属性数据、多媒体数据等各类管网数据的关系数据库Oracle9i构成,用户对数据的访问请求,通过表现层的应用软件提供的用户界面输入,并经业务逻辑层中的各种应用服务器转换为对数据层的数据服务器的请求,数据层的服务器处理完请求后,将结果通过业务逻辑层,返回给表现层,由表现层显示和输出用户所需的结果。
四、系统的主要功能4.1数据入库功能系统提供了管线数据与地形数据直接导入功能1、管线数据入库及更新功能将查错后的外业物探库数据生成管线并录入到Oracle数据库中。
2、地形数据入库及更新功能将Auto CAD、清华山维、南方CASS,以及矢量化格式的地形图经过接边、转化等加工处理后录入到Oracle数据库中。
4.2管线数据管理功能1、管线编辑功能提供多种方式的管线编辑功能,操作要方便,流程要严谨,提供编辑的撤消功能。
具体功能如下:增加管点、绘制管线、两点连线、管线属性编辑等。
2、管线历史库浏览再现功能能将存储在管线历史库中的管线数据进行浏览再现、查询过滤等,并能将历史管线从管线历史库回复到管线现势库中。
3、数据备份功能系统能够对存储在数据库中的数据进行安全备份,以保证数据的安全。
4、数据恢复功能当数据遭到破坏时,启用安全恢复功能能把备份的数据恢复到数据库,使损失降到最低。
4.3地图管理功能1、多样化地图定位功能2、标准化的管线及地形分层管理功能3、方便快捷的视图操作4、符合标准的符号库制作系统应用规范化的符号库,并可根据用户实际需求定制符号5、鹰眼导航功能提供图形导航作用,鹰眼图显示整个校园的概图,用醒目方框标识用户正在查看的地图范围,及在整个校园中的方位。
通过在鹰眼区域中点击或拖动,可以使主窗体快速定位到用户感兴趣的区域。
4.4 信息查询功能1、基本查询功能由图形到属性的查询方式,使查询到的图形处于选中状态,高亮显示,并能对查询到到的多个图形能能依次浏览闪烁定位,显示其属性信息和图形信息,亦可分别进行多种报表的显示和输出2、一步查询功能由属性到图形的查询方式,使查询到的管线处于选中状态,高亮显示,并能对查询到到的多类、多条管线依次浏览闪烁定位,显示其属性信息和图形信息,亦可分别进行多种报表的显示和输出。
3、条件查询功能由属性到图形的查询方式,条件查询方式也称SQL查询方式,通过确定查询条件查询地图中符合条件的管线,使查询到的管线处于选中状态,高亮显示,并能对查询到到的多类、多条管线依次浏览闪烁定位,显示其属性信息和图形信息,亦可分别进行多种报表的显示和输出。
4.5 数据统计功能1、管线长度统计系统能快速统计当前地图中的某一类或某几类管线所有管线的总长度,能根据管线的某个属性值进行分类和汇总。
并能对统计结果能进行图形和报表的显示。
2、管点数量统计系统能快速统计当前地图中的某一类或某几类管点的数量,能根据管点的某个属性值进行分类和汇总。
并能对统计结果能进行图形和报表的显示。
3、分类统计系统能按管线或管点属性值的分类进行快速统计。
并能对统计结果能进行图形和报表的显示。
4、范围统计对于用户画定的范围,系统能快速统计出位于其中的所有管线的总长度和管点的数量,能根据各管线和管点的某个属性值进行分类和汇总。
并能对统计结果能进行图形和报表的显示。
5、条件统计功能通过确定统计条件统计地图中符合条件的管线或管点,能根据各管线和管点的某个属性值进行分类和汇总。
并能对统计结果能进行图形和报表的显示。
4.6 分析决策功能1、横剖面和纵剖面分析横剖面对当前地图中的任意管线做横断剖切,系统自动生成该管线该处的横切剖面图,直观地反映出各管线间的相互位置及在地下埋深的情况。
纵剖面对当前地图中任意管线或连续管线作纵断面剖切,系统自动生成该管线或连续管线的纵切剖面图,直观地反映出该管段在地下相对于地面的走向及埋深情况。
2、垂直净距和水平净距分析对在地图平面上相交的管线分析其在地下空间上是否相交,并根据计算出的垂直净距和管线类型判断是否符合管线埋设规程;分析某条管线在其某个水平净距范围内是否存在其他管线,若存在则判断是否符合该管线埋设规程。
3、爆管事故分析对于给水、燃气等压力管线,当发生漏水或漏气事故时,通过确定漏点,查询影响到的阀门,确定关阀方案。
4、火灾抢险分析当某地发生火灾事故时,系统能快速搜索到距离起火点任意范围内的所有消防栓,确定抢险方案。
5、覆土深度分析计算某管线上某个点的覆土深度,并分析该深度是否符合管线埋设规程。
6、空间三维分析以空间立体坐标,三维模拟显示选中范围内的所有管线、建筑物、绿地、道路等。
并能对三维管线进行信息查询及进行垂直净距分析。
在三维分析图上能直观的反映出管线中穿管的情况。
7、道路扩建分析当对校园中某条道路进行扩建时,系统会自动确定因扩建道路而影响到的管线、需要拆迁的建筑物、毁坏的绿地以及影响的控制点等信息。