溫小凡 郭榮幸 陳 松
(廣州廣檢建設工程檢測中心有限公司,廣東 廣州 510405)
基樁鉆芯法檢測在工程質量檢測中應用廣泛[1],常用于檢測基樁施工質量和輔助復核基樁承載力等工程活動。鉆芯法檢測流程通常包含現場鉆芯、現場編錄、影像資料采集、芯樣截取、室內試驗抗壓及報告編制等步驟。傳統鉆芯檢測報告的編制通常由人工完成,文檔數據量大,編制效率低;報告內各數據無法自動計算,數據之間關聯互動能力差,經常出現數據沖突;報告標準化程度低,因編制人員理解差異,報告內容一致性差;報告篇幅較長,數據間相互引用嵌套,報告校審過程中容易造成錯誤疏漏。本文介紹了一種自動生成報告技術,對其應用效果進行詳細介紹。自動生成報告技術是利用計算機網絡技術、JAVA計算機編程語言平臺、模板技術等構建成的一套報告自動生成系統。系統提供了標準化的報告模板及配套的計算和處理方法,實踐證明該技術能有效降低檢測人員的工作量,提高報告編制效率,降低報告出錯率。
自動生成報告技術系統核心分為數據驗證模塊、數據運算模塊、數據整合模塊和報告渲染模塊。該系統提供了Web用戶界面環境,可以實現云端辦公,滿足隨時隨地辦公的需求[2]。自動生成報告技術架構如圖1所示。

圖1 自動生成報告技術架構
報告自動生成所需數據來源分為現場App采集數據、表格填寫數據及數據庫獲取數據三種方式,數據內容包括工程信息、基樁信息、檢測原始信息、芯樣抗壓數據等。
根據《建筑地基基礎檢測規范》(DBJ/T 15-60—2019)[3],抗壓強度代表值計算流程如圖2所示。

圖2 抗壓強度代表值計算流程
數據驗證功能主要實現對具有共同基本信息的對象進行自校,注重數據的前期質量把控,避免因人為因素導致的錯誤和疏漏。例如,對于單樁多孔的數據,各孔的基樁信息一致,在對同一根樁各鉆芯孔的設計數據應高度一致,但由于數據量大,輸入過程中經常出現因人員疏忽產生數據互相矛盾的情況。為了避免該類型錯誤發生,驗證模塊對各孔的樁標高、樁身強度、沉渣厚度、設計持力層等信息進行自動驗證和提醒。
完整的檢測報告需要對每根基樁進行綜合評判,采集的初始數據需要按照規范要求進行關聯整合,通過數據運算模塊進行計算,再根據計算結果結合現場實際進行綜合評判,從而得到檢測結論。
數據運算模塊還可以對總樁數、芯樣數量、鉆芯孔總進尺等數據進行計算,便于商務信息的數據統計。
經過計算和處理后的數據需要進行整合后才能應用于報告內容,以符合報告模板的要求。數據整合模塊主要包含數據比對和數據統計兩大內容[4]。數據比對實現檢測數據與設計要求的比較,進行自動判斷后,將判斷結果展示在報告相應位置。數據統計實現對檢測數據進行統計匯總,能夠從報告結論直觀地反映所有樁的檢測情況。
本文采用基于Apache POI[5]的Word模板引擎POI-TL[6]進行報告模板的渲染。該渲染方式可直接在Word文件中編寫報告模板,所見即所得,大幅度提高了模板的靈活性能,便于模板維護。
本文選擇對廣州市某工程基樁鉆芯法檢測采用本報告自動生成技術進行具體介紹。
賬號登錄后可獲取自動生成報告系統的使用權限。
采用數據表錄入原始數據的方式進行數據填寫。先下載數據表格模板,再依次輸入原始信息(樁基本資料、原始記錄數據、芯樣數據、工程概況等信息)。數據表格輸入完畢后,可將數據表格上傳至系統進行解析。
數據通過系統的解析和處理,將生成報告正文。若上傳的表格存在數據沖突或有誤,系統將進行自動判斷并在頁面上給出相應錯誤提示,用戶需要根據提示進行修改后重新上傳和解析。上傳表格系統核對無誤后,將開展正常數據處理、報告生成工作,完成后頁面提示“解析文件成功”,可對自動生成報告進行下載。試驗樁資料如表1所示。

表1 試驗樁資料
2.4.1 流程比對
對比傳統人工編制方式與本文所述自動生成系統方式,通過對兩者出具報告的流程進行梳理和分析。采用自動生成技術可減少大量重復性和運算性工作,可顯著優化流程。人工與自動生成報告流程對比如圖3所示。

圖3 人工與自動生成報告流程對比
2.4.2 工作效率比對
安排10名檢測人員,使用相同的工程信息,要求每人分別使用傳統人工編制和自動生成報告方式,各出具一份檢測報告,對每份檢測報告工時進行統計。傳統人工編制方式所需工時平均為3.05 h,自動生成報告方式所需工時平均為1.16 h。
通過實際應用檢驗,自動生成報告技術出具報告時間降低了61.97%,大幅度提升了工作效率。
鉆芯法自動生成報告技術結合了計算機編程、云計算、自動化技術等高效率、高準確率的優點,從業人員能夠從大量的數據錄入、處理、計算中解放,降低勞動強度。自動生成報告技術通過報告模板化和電子化,實現了報告內容與規范要求的嚴格統一。自動生成報告技術實現了數據的交互式交叉引用,方便內容和數據的修改和校審,降低報告錯誤率,提升報告質量,具有廣泛的應用前景,對實現檢測行業自動化、智能化具有積極意義。