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水利工程施工管理信息化管理模型構(gòu)建

2021-12-01 06:37:36王篤豐
中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2021年18期
關(guān)鍵詞:數(shù)據(jù)庫信息化信息

王篤豐

(黑龍江省水利水電集團有限公司,黑龍江 哈爾濱 150000)

0 引言

在社會快速發(fā)展的新時期,水利工程數(shù)量不斷增加,規(guī)模不斷擴大,面對的施工環(huán)境復雜性也不斷提升,因此,如何進行管理模式創(chuàng)新,如何有效使用新技術(shù),強化管理效果,成為社會關(guān)注的熱點話題[1]。尤其是信息計劃技術(shù),日漸成熟且被應用于多個領(lǐng)域,效果顯著,所以,在水利工程施工管理中,有效使用信息化技術(shù)成為一種趨勢,應加強研究。

1 水利工程施工管理信息化技術(shù)應用必要性

通過實踐研究,水利工程施工管理信息化技術(shù)應用具有必要性,具體表現(xiàn)在以下3點:1)實時管理。在實踐過程中,為了強化水利工程的管理效果,必須做到及時發(fā)現(xiàn)問題,及時解決問題,避免問題影響擴大化[2]。因此,需要建立實時管理體系,這樣才能滿足現(xiàn)實需求。而信息化技術(shù)的研究與應用,屬于實時管理系統(tǒng)建立的關(guān)鍵環(huán)節(jié),可以借助信息的搜集、存儲、分析等實現(xiàn)實時管理,所以,信息化技術(shù)在水利工程施工管理中應用具有必要性。2)自動化管理。隨著水利工程施工管理的發(fā)展,自動化管理已經(jīng)成為一種趨勢,通過這一模式的應用,能夠降低管理成本,提升管理效率,從而實現(xiàn)水利工程優(yōu)質(zhì)高效開展的目標[3]。在自動化管理系統(tǒng)設計與運行過程中,需要相應的信息化技術(shù)作為支撐,才能實現(xiàn)自動化功能,提升管理系統(tǒng)的信息化水平,所以,信息化技術(shù)應用具有必要性。3)風險管理。新時期背景下,水利工程施工管理工作開展,必須注重風險管理,有效進行風險識別、分析、評價和防控,做到防患于未然,這樣才能降低問題發(fā)生率[4]。在這一工作開展時,有效使用信息化技術(shù),有利于風險管理相關(guān)信息的搜集和處理,從而實現(xiàn)風險評價的精準性和動態(tài)性,為風險管理策略制定提供依據(jù),實現(xiàn)精準施策的目標。除此以外,在水利工程施工中使用信息化技術(shù),能夠彌補人工管理的不足之處,降低施工管理難度,提升施工管理質(zhì)量。例如使用大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù),對施工中的數(shù)據(jù)信息統(tǒng)計分析,從而減輕工作人員的工作壓力,提升其工作效率和質(zhì)量。總體而言,水利工程施工管理信息化技術(shù)應用具有必要性,應在有關(guān)方面加強研究,強化其應用效果。

2 水利工程施工管理信息化技術(shù)應用原則

基于上述分析可知,在水利工程施工管理中應用信息化技術(shù)屬于一種必然,但是,在具體應用中需要遵循相應的原則,強化其應用效果,經(jīng)過總結(jié),主要原則如下所示。

2.1 實用性原則

在實踐過程中,水利工程施工管理使用信息化技術(shù)的主要目的是為了提高施工管理水平,達到預期目標和效果,使施工管理更高效[5]。如果相關(guān)技術(shù)使用并不能達到這一目標,便導致其現(xiàn)實意義不足,應用合理性有待提升。除此以外,水利工程施工管理信息化技術(shù)應用,還應解決施工管理中的問題,降低施工管理的風險,優(yōu)化施工管理體系,針對性解決未采取信息化技術(shù)之前施工管理的不足之處,這樣才能體現(xiàn)其實用性。例如在未使用信息化技術(shù)之前,存在信息統(tǒng)計分析能力不足,數(shù)據(jù)信息挖掘效果較差的問題,可以在使用信息化技術(shù)時,加強數(shù)據(jù)信息統(tǒng)計分析,強化挖掘功能,從而為施工管理提供更有力的支持。

2.2 安全性原則

水利工程施工管理中,在應用信息化技術(shù)時必須遵守安全性原則,保證相關(guān)技術(shù)可以高效地使用,達到預期目標[6]。尤其是一些信息化技術(shù)在具體應用時,需要設置相應的應用環(huán)境,否則難以正常使用。例如在使用網(wǎng)絡信息系統(tǒng)時,必須保證網(wǎng)路覆蓋率,網(wǎng)速達到要求,這樣才能保證信息獲取和傳輸?shù)募皶r性。

2.3 可操作性原則

當前,水利工程施工管理中涉及的信息化技術(shù)較多,例如CAD繪圖技術(shù)、網(wǎng)絡通信技術(shù)、數(shù)字掃描技術(shù)、移動遙感技術(shù)等,每種技術(shù)應用時的操作難度各有不同,應在具體應用過程中考慮相關(guān)技術(shù)的操作性,避免因技術(shù)操作難度過高,而增加操作風險[7]。

3 水利工程施工管理信息化技術(shù)應用策略

3.1 移動遙感技術(shù)應用

在施工管理過程中,可以使用移動遙感技術(shù)實時采集施工現(xiàn)場信息,其準確度較高,時效性較強,從而備受關(guān)注。例如使用無人機遙感技術(shù)對施工現(xiàn)場信息進行采集時,主要借助航空器對目標區(qū)域信息進行搜集,這一技術(shù)具有較強的兼容性,可以同時搜集多種類型的信息,增加信息搜集的數(shù)量,相對較為全面[9]。但是,在使用移動遙感技術(shù)進行水利工程施工管理信息搜集時,應明確信息搜集區(qū)域、信息搜集環(huán)境、信息搜集主要對象,避免信息搜集數(shù)量過多,從而導致處理難度較大[10]。與此同時,還要考慮信息搜集過程的干擾因素,例如一些信號干擾、建筑遮擋等,以免其影響施工信息搜集。

3.2 網(wǎng)絡通信技術(shù)應用

通常情況下,水利工程施工環(huán)節(jié)較為復雜,存在分包的情況,這屬于工程建設中常用的一種模式,但是,如果分包單位較多,彼此之間的交流與協(xié)作便成為施工管理中的重點。只有保證其交流的及時性、高效性,才能強化合作效果。所以,在有關(guān)方面可以使用網(wǎng)絡通信息技術(shù),建立施工管理信息共享服務中心,及時進行信息交流與溝通。除此以外,在施工管理過程中,可以在現(xiàn)場安裝相應的監(jiān)控設備,及時進行施工信息搜集,而搜集得來的信息,需要通過網(wǎng)絡通信技術(shù)對其進行傳輸,因此,網(wǎng)絡通信技術(shù)屬于水利施工管理中的“橋梁”。

3.3 數(shù)字掃描技術(shù)應用

數(shù)字掃描技術(shù)是在計算機技術(shù)基礎之上發(fā)展而來,可以對水利工程施工相關(guān)的數(shù)據(jù)信息進行匯總處理,具有較強的統(tǒng)籌處理能力。在使用這一技術(shù)過程中,可以對水利工程施工信息進行掃描,并將匯總之后的數(shù)據(jù)統(tǒng)一輸入至處理系統(tǒng)中,使數(shù)據(jù)處理更集中,從而避免分散處理帶來的復雜性問題。經(jīng)過實踐研究總結(jié),這一技術(shù)優(yōu)勢表現(xiàn)在數(shù)據(jù)信息采集完整性較高、分層處理數(shù)據(jù),有利于確定施工環(huán)境銜接點,從而便于施工管理信息處理。

3.4 數(shù)據(jù)庫技術(shù)應用

在水利工程施工管理過程中,為了防止數(shù)據(jù)遺失,便于后續(xù)統(tǒng)計分析工作的開展,應使用數(shù)據(jù)庫技術(shù)對相關(guān)數(shù)據(jù)信息進行存儲,便于查詢和使用。在具體操作時,應根據(jù)水利工程施工管理的實際情況,建立針對性的數(shù)據(jù)庫,作為相關(guān)數(shù)據(jù)信息存儲系統(tǒng)。與此同時,數(shù)據(jù)庫還具有數(shù)據(jù)信息識別、分類、安全管理、更新等功能,保證數(shù)據(jù)信息存儲的精細化,有利于數(shù)據(jù)信息后續(xù)調(diào)用。除此以外,數(shù)據(jù)庫還要與數(shù)據(jù)信息采集系統(tǒng)有效連接在一起,保證采集到的信息可以及時存儲在數(shù)據(jù)庫中。該文認為,在新時期背景下,水利工程施工管理中數(shù)據(jù)庫技術(shù)的應用必須進行創(chuàng)新,強化其服務效果。例如將某個工程管理的數(shù)據(jù)庫與其他工程管理的數(shù)據(jù)庫之間建立連接關(guān)系,或者設置公用的工程施工管理數(shù)據(jù)庫,從而增加數(shù)據(jù)庫信息量,并有利于數(shù)據(jù)之間的對比分析,便于發(fā)現(xiàn)和解決問題。例如將現(xiàn)有工程資源使用管理現(xiàn)狀與一些經(jīng)典工程資源使用管理對比分析,總結(jié)其不足之處,進行改進和提升。

3.5 GPS定位技術(shù)應用

通常情況下,水利工程項目所涉及的建設范圍較大,與之相關(guān)的信息處理工作量較大,成為工作人員在有關(guān)方面工作開展過程中面臨的主要問題。為了減輕有關(guān)方面的工作壓力,保證數(shù)據(jù)信息采集工作優(yōu)質(zhì)高效進行,水利工程施工管理部門可以使用GPS技術(shù)解決數(shù)據(jù)信息采集問題。經(jīng)過實踐研究,GPS技術(shù)可以借助互聯(lián)網(wǎng)搜集水利工程建設相關(guān)信息,且信息搜集過程中抗干擾能力較強,適應不同的天氣變化、提升數(shù)據(jù)采集精準性、對數(shù)據(jù)具有自動化測量功能、應急能力較為突出,因此,這一技術(shù)在水利工程施工管理中應用較廣。

4 水利工程施工管理信息化技術(shù)應用實踐

根據(jù)上述對水利工程施工管理信息化技術(shù)應用方面的相關(guān)研究,進行實踐設計,從而為相關(guān)技術(shù)和理論的實踐應用提供支持,主要以GPS技術(shù)應用為例,詳細闡釋。該案例工程屬于小型水利水電工程,所處位置環(huán)境復雜,為了加強施工管控,使用GPS定位技術(shù)。

4.1 GPS觀測方程和定位方程

根據(jù)GPS相關(guān)技術(shù)原理,設置其載波相位方程如公式(1)所示。

式中:ψ代表載波相位觀測數(shù)值;c則代表在真空狀態(tài)下的光傳播速度;f則代表載波頻率;p代表衛(wèi)星與接收設備之間的距離;δp1和δpr則代表衛(wèi)星產(chǎn)生信號在途徑電離層之后發(fā)生折射的改正值;νt1代表接收機的改正;νt2代表衛(wèi)星鐘發(fā)生的改正;n代表整周未知數(shù)。

載波相位定位觀測中,接收機坐標為X、Y、Z,設置接收機的近似坐標為X0、Y0、Z0,與之對應的改正數(shù)為Vx、Vy、Vz,得出關(guān)系式如下所示:

4.2 GPS技術(shù)定位方法

在實踐中,GPS技術(shù)定位方法主要包括絕對定位方法和相對定位方法,對案例工程,使用相對定位方法,屬于一種靜態(tài)定位模式,精度較高。首先,根據(jù)工程的整體布局和管控需求,選擇7臺GPS設備分別安裝在每個測點之上,實施同步觀測,觀測時間為1h~2h。如果觀測站之間的距離在20km以上,應延長觀測時間。如果觀測站之間距離在5km以內(nèi)時,可以適當縮短觀測時間,具體設置為45min。與此同時,在進行測網(wǎng)構(gòu)建時,可以使用邊連接方法,并使用后處理軟件進行基線解算,通過平差計算求出觀測點三維坐標。經(jīng)過試驗檢驗,如果使用雙拼GPS接收機,相對定位模式精度可以達到5km+1ppm°d,其中,d屬于測站之間的距離(km)。

4.3 測區(qū)控制網(wǎng)設置

根據(jù)案例工程實際情況,進行控制網(wǎng)布置。在這一過程中,應完成全覆蓋測試且避免測點過多,增加無效工作量。與此同時,還要保證其便于施策。具體如圖1所示。在整個測區(qū)布置三等和四等測圖控制網(wǎng),成果為任意帶直角坐標系,測區(qū)之內(nèi)存在國家二等水準點2個,在勘測中基于需求設置三等水準線,高程為1985年國家高程標準且施工控制網(wǎng)基準與勘測設計基礎保持相同。其中,Ⅲ07、Ⅲ12、Ⅲ03、Ⅲ14、Ⅲ04、Ⅳ01為檢測網(wǎng)原點,CO1k、CO2k、CO3k、CO4k、CO5k、CO6k、CO7k代表檢測三角形的頂點。

圖1 控制網(wǎng)

4.4 數(shù)據(jù)核檢

在觀測時,受到多種因素影響,GPS數(shù)據(jù)容易發(fā)生異常,需要對其進行核檢,核檢條件為獨立觀測環(huán)和同步觀測環(huán),閉合條件設計如下。

GPS同步觀測環(huán)坐標分量及全長閉合差:

在上述公式中,Wx為x方向的坐標分量閉合差,Wy為y方向的坐標分量閉合差,Wz為z方向的坐標分量閉合差,W為環(huán)的全長閉合差,δ為標準差,ds代表重復基線較差,n為環(huán)基線數(shù)量,a為GPS接收機標稱精度的固定誤差,b為GPS接收機標稱精度的比例誤差,d屬于環(huán)中基線平均長度。

在進行重復基線核檢時,基線為10條,最大較差為7.0mm,最小為0mm,平均相對誤差為3.72pmm。對測距儀實測邊長進行改化,將其作為GPS外業(yè)觀測質(zhì)量檢校基準。

4.5 數(shù)據(jù)后處理

通過數(shù)據(jù)后處理軟件合理選擇、平差方法合理選擇、參數(shù)基準合理選擇等工作開展,可以對GPS測量結(jié)果產(chǎn)生直接影響。對案例工程,可以使用武漢大學的專業(yè)平差軟件《COSA》,屬于多功能平差系統(tǒng),方法嚴謹,精度較高。經(jīng)過分析,在上述案例中,CO2K測點所處位置的信號最弱,接收存在干擾,不便于實測,所以,將其作為最弱點,MX精度為0.22cm,MY精度為0.18cm,MP精度為0.28cm。CO3k—CO7K屬于實際測量中,所有三角形的最弱邊,原因在于其經(jīng)過位置地形復雜,干擾物較多,不便于測量,將其定為最弱邊,測量精度符合要求,在標準之內(nèi)。

基于上述軟件實施數(shù)據(jù)后處理,得出控制點成果和精度:在X維度CO1KZH、CO2KZH、CO3KZH、CO4KZH、CO5KZH、CO6KZH、CO7KZH的測量偏差均在3.0mm以內(nèi),CO7KZH偏差最小為1.6mm,CO2KZH偏差最大,為2.6mm,分析其原因,主要在于CO2KZH屬于最弱點,干擾較多,不便于測量。在Y維度,每個測點的偏差均在2.0mm以內(nèi),在Z維度,測量誤差均在3.0mm以內(nèi)。由此可見,本次測量所得結(jié)果精度較高,均在相關(guān)要求范圍之內(nèi),提升了測量精準性,這就再次證明使用GPS技術(shù)進行水利工程施工管理,有助于提升管理質(zhì)量。但是,由于不同測點所處的位置不同,在測量時會受到一定的干擾,所以,應在測控網(wǎng)布置時,盡量消除外界因素的干擾,提升測量精準度。還有一點,則是在開展相關(guān)測量工作過程中,應注重相應設備的選擇和維管,保證其性能良好,從而有利于信號接收,盡量消除設備帶來的測量精度影響問題。

5 結(jié)語

綜上所述,水利工程施工管理工作開展過程中,必須注重信息化技術(shù)的應用,這屬于社會發(fā)展的必然。在具體應用時,應遵循可操作性、安全性、規(guī)范性和實用性原則,并有效使用移動遙感技術(shù)、網(wǎng)絡通信技術(shù)、數(shù)字掃描技術(shù)、數(shù)據(jù)庫技術(shù)、GPS定位技術(shù)等,并根據(jù)工程實際情況,進行GPS定位技術(shù)應用實踐設計,為水利工程施工管理信息化工作開展提供有力支持。

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