城市三维地下管线动态更新技术
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地下管线数据动态更新管理办法地下管线数据动态更新管理办法第一条目的和依据为了有效管理和更新地下管线数据,保障基础设施的安全运行和城市发展的需要,制定本办法。
本办法依据国家相关法律法规和地方政府有关规定制定。
第二条适用范围本办法适用于在城市范围内的地下管线数据的动态更新管理。
第三条数据更新责任1. 地下管线的建设、维护、管理单位应当负责管线数据的采集、更新和维护工作,并确保数据的准确性和及时性。
2. 相关行业主管部门应加强对地下管线建设、维护、管理单位的监督和指导,确保数据更新工作的顺利进行。
第四条数据更新要求1. 数据更新应根据实际需要和地下管线的使用情况进行,及时记录和反映管线的变化情况。
2. 更新的数据应包括管线位置、规格、压力、材质等基本信息,以及维护和修复记录等相关信息。
3. 数据更新应采用标准化的格式和统一的编码,便于信息共享和管理。
第五条数据更新方法1. 数据更新可以通过现场测量、勘察、调查等方式进行,也可以通过无人机、地理信息系统等先进技术手段进行。
2. 数据更新应配备专业人员进行,确保数据的准确性和可靠性。
第六条数据更新周期1. 对于新建地下管线,应在建成后及时更新数据,确保数据的及时性。
2. 对于现有地下管线,应按照一定周期进行数据的更新,具体周期由相关行业主管部门和地下管线的使用单位商定。
第七条数据更新管理1. 数据更新管理应建立起台账,记录数据更新的时间、方法和结果。
2. 相关行业主管部门和地下管线的使用单位应对数据的更新情况进行监督和检查,确保数据的准确性和完整性。
第八条处罚与奖励对于未按照规定时间进行数据更新或者数据更新不符合要求的单位,根据相关法律法规给予行政处罚。
对于数据更新及时、准确并且达到一定水平的单位,可以给予奖励和表彰。
第九条其他事项本办法的解释权归相关行业主管部门所有。
第十条生效日期本办法自公布之日起生效。
第一部分:背景介绍地下管线是城市基础设施的重要组成部分,在城市发展中起着至关重要的作用。
地下市政基础设施数据动态更新流程与方法下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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Jian li jian quan di xia guan xian dong tai geng xin he gong xiang ji zhi yan jiu建立健全地下管线动态更新和共享机制研究■何倩兰森洪亮扈震夏金儒喻彦城市地下管线是城市基础设施的重要组成部分,是城市赖以生存的生命线,是实现智慧城市不可或缺的重要基础地理信息。
随着城市信息化建设步伐的加快,地下综合管线数据库已成为智慧城市基础地理信息数据库中重要的子集。
保障地下管线数据的完整性、现势性、准确性是满足城市规划、建设、管理及城市防灾减灾的基本条件。
结合地下管线后普查时期信息化新阶段的新特点、新需求,逐步探索出比较完善的地下管线动态更新长效机制,使地下管线数据有效利用,发挥社会和经济效益,为城市规划、建设和管理提供数据支持。
一、地下管线动态更新和共享机制现状1.行业现状截至2018年,全国大部分地区已经完成了地下管线市级普查工作,但开展地下管线动态更新工作的城市还不多。
东部有南京、合肥、淄博等城市;南部有广州、深圳等城市;中西部有武汉、重庆等城市。
究其原因,首先在于这项工作本身的复杂性,整个行业也还处于摸索阶段;其次与城市规划、地理信息管理水平和主管部门领导的重视程度、认知水平亦有很大关系,与经济发展水平也有较大的关联性。
但是管线动态更新工作又是十分迫切的。
根据以往经验,一个城市管线如果不进行更新,那么普查花费巨资建立的数据库就失去了使用价值。
特别是很多非金属管线、高危管线,一旦埋入地下就难以准确探测或者探测成本很高,给后期管理埋下安全隐患,需要建立竣工测量制度。
只有保证了管线数据的现势性和准确性,信息共享才有价值,才能有效指导城市的规划建设和运维。
所以这项工作开展越早越好。
管线数据的共享也已经成为一个迫切需要,目前一些城市开始把管线普查成果进行不同程度的开放,并且取得了一定的经济效益和社会效益。
但是,管线信息的对外共享方面还有很多工作要做,目前只是进行了一些初步的探索O2.我省现状截至2017年12月,湖北省36个设市城市以及谷城、孝昌、公安3个县城的地下管线普查工作已经完成,覆盖主城区总面积达3063.01平方公里,管线长度总计100749.438公里,基本摸清了地下管线分布情况。
工程技术科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald91DOI:10.16660/ki.1674-098X.2018.18.091城市地下管线三维自动化建模技术研究张欣欣(台州市测绘管理办公室 浙江台州 318000)摘 要:本文针对当前城市建设进程中地下管线管理技术落后的问题,以浙江某项目为工程背景,提出对BIM软件进行二次开发,通过分别对不同类型管线、管线与附属物间以及不同附属物间进行碰撞检测,发现了多处碰撞点或者冲突点,结合实际情况进行分析,推测这些碰撞点可能是未探测区或者探测失误区,需要现场进行复测,修正错误数据,并更新模型,使得模型中的地下管线的空间位置与实际情况更加吻合,以便为后续的地下管线开挖和迁改提供依据。
关键词:地下管线 三维 BIM 建模中图分类号:P208 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2018)06(c)-0091-02城市综合地下管线在城市基础设施中占着举足轻重的地位,担负着城市的资源、能源、信息的传输,是城市正常运行的重要保障,被形象地称为城市的“生命线”。
随着城市化进程的加快,地下管线逐渐增多,它们错综复杂,相互交叉,出现了“密、乱、老”等状况,困扰着地下管线的管理工作。
在建设施工过程中,经常出现误判挖断地下管线的情况,造成停水、断电、爆炸、火灾等事故,严重影响居民的日常生活及社会经济的发展。
落后的管线管理及现有的管线探测技术与高速发展的城市之间存在的矛盾日益尖锐,亟需解决。
本文以浙江某项目为例,通过物探方法探查城市各类地下管线,获取相关数据信息,将其载入二次开发的BIM 软件,建立地下管线三维信息模型,并进行碰撞检测,根据实际情况分析碰撞处的错误管线数据,为地下管线的现场复测及迁改提供指导,同时亦为后续工程设计、施工、管理提供依据。
图1为地下管线三维信息模型建模的技术流程图。
首先利用物探技术对地下管线进行探测,初步获取地下管线所涉及的相关属性数据,得到所要模拟的管线信息。
三维综合地下管线管理系统解决方案v
一、系统介绍
三维综合地下管线管理系统是一款专业的地下管线信息化管理
软件,主要针对城市地下管线建设、运维和管理的需要,通过采集、整理、处理和展示地下管线数据信息,为城市管线的精细管理提供
了有力的支撑和保障。
该系统采用3D视觉展示方式,能够直观、快
捷地了解城市地下管线情况,同时提供全方位的查询分析功能,帮
助用户更好地了解地下管线的实际状态并及时进行处理。
二、系统功能
1、地下管线数据采集功能:
该系统支持多种数据源的导入方式,包括GPS导入、CAD导入、EXCEL导入等,能快速高效地获取管线数据信息。
2、地下管线数据处理功能:
该系统可对导入的地下管线数据进行自动化的处理和归类,生
成管线数据图层,并建立与GIS系统的数据连接关系。
3、地下管线数据管理功能:
该系统支持对地下管线数据进行管理和维护,包括新建、删除、修改、查询等功能,能够快速方便地管理地下管线信息。
4、地下管线数据分析功能:
该系统可对管线数据进行多角度的分析,包括地下管线深度分析、地下管线位置分析等,帮助用户快速了解地下管线情况。
使用测绘技术进行地下管线三维可视化的步骤地下管线的三维可视化是近年来测绘技术的重要应用领域之一。
它通过将地下管线的结构和属性以虚拟的形式呈现出来,为城市规划、基础设施施工等领域提供了重要的依据和支持。
本文将介绍使用测绘技术进行地下管线三维可视化的步骤。
1. 数据采集地下管线三维可视化的第一步是进行数据采集。
通常使用的数据采集方法包括地面探测雷达(GPR)、激光扫描仪(LIDAR)和高精度GPS等技术。
地面探测雷达可以探测地下管线的位置和形状,激光扫描仪可以获取地面和地下的三维点云数据,高精度GPS可以提供控制点和地面点的坐标信息。
通过这些数据采集技术,可以获得地下管线在三维空间中的准确位置和形状。
2. 数据处理采集到的数据需要进行处理,以获得管线的准确位置、形状和属性信息。
数据处理的过程包括数据准备、配准和配准精度评估等环节。
首先需要对采集到的数据进行预处理,去除干扰和噪音。
然后根据控制点和地面点的坐标信息,对采集到的点云数据进行配准,以获得整个区域的一致坐标系。
最后,通过配准精度评估,检验数据处理的准确性和可靠性。
3. 管线建模在数据处理的基础上,需要进行管线的建模工作。
管线建模是将采集到的数据转化为三维模型的过程。
可以使用CAD软件、地理信息系统(GIS)软件或专业测绘软件进行建模。
建模的方法包括点云处理、曲面重建和三维可视化等技术。
通过对点云数据的去噪、滤波和分割,可以得到管线的形状信息。
然后根据实际情况,采用曲面重建算法将点云数据转化为光滑的三维曲面。
最后,将建模结果与属性信息进行关联,生成包含结构和属性的三维模型。
4. 可视化呈现地下管线的三维可视化是将建模结果呈现给用户的过程。
可以使用虚拟现实(VR)技术、增强现实(AR)技术或三维动画等方式进行可视化呈现。
通过虚拟现实技术,用户可以利用头戴式显示器或手持设备,在虚拟环境中沉浸式地观察地下管线的结构和属性。
通过增强现实技术,用户可以将虚拟的管线模型叠加在实际场景中,实现实时的三维可视化。
城市地下管网三维建模技术一、城市地下管网三维建模技术概述城市地下管网是现代城市基础设施的重要组成部分,包括供水、排水、燃气、热力、电力、通信等多种管线。
随着城市化进程的加快,地下管网的规模和复杂性日益增加,传统的二维平面管理方式已经难以满足现代城市管理的需求。
因此,城市地下管网三维建模技术应运而生,它能够为地下管网提供更为直观、精确的管理和维护手段。
1.1 城市地下管网三维建模技术的定义城市地下管网三维建模技术是指利用计算机辅助设计(CAD)、地理信息系统(GIS)和三维建模软件等工具,将城市地下管网的物理形态和属性信息转化为三维数字模型的技术。
这种技术能够实现对地下管网空间结构、属性信息和运行状态的全面可视化和动态模拟。
1.2 城市地下管网三维建模技术的应用价值城市地下管网三维建模技术的应用价值主要体现在以下几个方面:- 提高地下管网管理的效率和准确性,减少因信息不明确导致的施工事故。
- 优化地下管网的规划和设计,实现资源的合理分配和利用。
- 支持应急响应和灾害管理,快速定位问题管网,制定有效的应对措施。
- 促进城市可持续发展,通过精确的管网信息支持绿色建设和节能减排。
二、城市地下管网三维建模技术的关键技术2.1 三维数据采集技术三维数据采集是城市地下管网三维建模的基础。
它包括地面测量、地下探测和属性信息收集等多个环节。
地面测量主要通过卫星遥感、无人机航拍等技术获取地形地貌数据;地下探测则利用地质雷达、声纳探测等手段探测地下管线的位置和深度;属性信息收集则涉及管线材质、直径、使用年限等数据的收集。
2.2 三维建模软件三维建模软件是实现城市地下管网三维建模的关键工具。
这些软件具备强大的数据处理和图形渲染能力,能够将采集到的数据转化为三维模型。
常见的三维建模软件包括Autodesk 3ds Max、Maya、Revit等,它们支持多种数据格式,可以与GIS系统无缝对接。
2.3 地理信息系统(GIS)GIS在城市地下管网三维建模中扮演着核心角色。
城市三维地下管线动态更新技术
摘要:城市地下管线的三维表达较于二维表现方式具有直观、易懂等优点,三维管线数据的动态更新是目前管线数据三维可视化管理遇到的瓶颈问题。
本论文详细论述了三维地下管线动态更新的关键技术,并阐述了动态更新流程,为实现城市三维地下管线管理提供支撑。
关键词:三维管线,动态更新,形态更新,健康更新
1引言
地下管线是联系地上、地下并保持其整体运行的主要基础设施之一,是城市基础设施的主要组成部分,是维持城市正常运转的大动脉。
科学、准确、完整的地下管线现状信息是地下管线安全、高效运行的保障,城市规划、城市建设、重大工程建设施工、地下空间规划和开发利用、城市应急抢险管理等都需要现势较强的城市地下管线数据作为支撑信息。
随着城市建设的快速发展,城市规模的进一步扩大,新的地下管线将不断续建,部分原有的不适应城市发展需求的管线将被废弃或改造,及时补充并更新管线信息,保证地下管线信息的科学性、准确性和现势性既是城市规划建设及城市管理的需要,也是城市基础设施管理与应用的需要,对地下管线实行动态管理是实现这一目标的有效途径。
目前,三维地下管线管理系统的发展正方兴未艾,其中动态更新技术是建设三维地下管线管理系统的关键,如何实现三维地下管线信息动态更新是目前研究的热点。
2三维与二维地下管线数据更新差异
地下管线数据应用广泛,在城市规划、城市建设、重大工程施工建设等领域发挥着重要作用。
目前普查的地下管线数据大多存储在能够共享管理的服务器中,不同权属单位、应用领域通通过客户端来调用并展示出服务器中数据库相应的地下管线数据信息。
客户端展示地下管线数据方式的差异使得目前主流的地下管线管理系统主要分为两类:二维地下管线管理系统和三维地下管线管理系统。
管线数据的二维表现方式通常是以矢量线段和图片符号来分别表达管线与附属物数据;管线数据的三维表现方式大多以三维立体模型来表达管线与附属物数据。
地下管线数据的更新首先将更新服务器中数据库相应原始数据,然后再在客户端中读取数据库中新的管线数据并根据二维或者三维的表现形式生成二维矢
量或者三维模型。
鉴于表现方式的差异,二维地下管线管理系统中,数据更新仅是数据库的更新,客户端将根据数据库中更新的管线起始与终点位置重新绘制相应的矢量线段,在三维地下管线管理系统中,数据更新时不仅需要对数据库进行更新,而且需要重新生成相应区域的管线与附属物模型。
此外,地下管线的负荷信息如传感器、物联网获取的监测数据的动态更新在三维地下管线管理系统中将以三维直观的方式实时动态表示,较于二维地下管线管理系统中以表格、文字等传统表示方式更加复杂,也是目前三维地下管线管理系统研究中的难点。
3三维管线动态更新技术
三维地下管线管理是城市地下管线管理的新方向和发展趋势,三维地下管线数据的动态更新是三维地下管线管理系统的核心与关键,是保证系统生命力和管线管理有效性的唯一途径。
三维地下管线的动态更新内容主要包含两类:形态的更新和健康状态的更新。
3.1三维管线的形态更新
由于城市基础设施新建和改造加快,地下管线空间位置和形态的变化也变得更加迅速。
基于统一的三维管线数据标准和系统接口标准,结合空间数据库技术、管线自动化建模技术、虚拟三维技术,可实现新增和改造管线数据的快速三维更新,在三维场景中展示出地下管线空间位置和形态变化。
图3-1三维管线形态更新机制
如图3-1为三维管线形态更新机制,主要包含数据检查、数据入库、三维自动化建模和三维场景更新四个步骤。
数据检查:根据三维管线数据标准,对管线数据的字段结构检查、关键字段取值检查、点线一致性和唯一性检查、三维拓扑检查等。
数据入库:主要包括数据预入库、整体性检查和正式入库三个子步骤。
数据预入库是建立临时数据库,将新数据融合到临时数据库。
整体性检查是针对整个临时管线数据库,根据三维管线拓扑规则和管线专业规则进行综合检查。
临时数
据库检查通过后即可将正确的数据融合到原始数据库中,并建立更新时间标识,形成最新的管线数据库。
三维自动化建模:基于建模的属性字段信息和时间标识,采用管线自动建模算法即可实现特定时间更新的快速自动化建模。
其中,管线和附属物均通过对标准模型库中标准模型如标准管段、标准检修井按照其空间属性信息如长度、井深、井宽缩放进行自动化建模实现,弯管如三通、四通则通过多个标准模型按照弯管弯曲的角度拼接建模实现。
三维场景更新:结合自动建模算法和虚拟三维场景技术,可以将更新的三维管线加载到三维场景,实现三维管线更新的可视化。
3.2三维管线的健康信息更新
在管线的日常使用中,其承担的负荷随时发生着变化,安全存在隐患,健康信息需要得到及时更新和掌握。
基于传感器技术、物联网技术、网络数据库技术及虚拟三维技术,可以将管线的实时负荷状态和健康使用信息传递至数据库,并在三维场景中得到更新和体现。
图3-2 三维管线的健康信息更新机制
如图3-2为三维管线的健康信息更新机制,主要包括传感器监测、数据库更新和三维场景更新三个部分。
传感器监测:埋设于地下管线重要部位的高灵敏度传感器可以对管线的实时负荷状态进行监测,包括压强、流量、气体浓度等信息,这些信息通过物联网传递到监测平台。
数据库更新:数据库更新主要包括三个子步骤,即获取信息、信息检查和信息更新。
获取信息即是通过万维网从监测平台获取管线的荷载信息。
信息检查是对荷载信息的数据格式和正确性进行转换和检查。
信息更新是将检查无误的荷载信息更新到管线数据库中,并建立时间标识。
三维场景更新:基于更新后的管线数据库,通过创建管线荷载的特效,如动态流向、分级设色渲染模型、音像提示等,实现荷载信息的实时可视化展示。
4 结论
地下管线是维系城市地上地下空间、保证城市整体运行的重要基础设施,规划、建设和管理好地下管线是未来充分利用地下空间的重要的基础工作。
三维地下管线动态更新技术是三维地下管线管理系统的核心技术,实现三维地下管线数据动态更新将能够保证管线数据的有效管理。
参考文献。