供水管网GIS平台管理系统说明书
城市供水管网GIS系统的建立演示教学

城市供水管网G I S系统的建立城市供水管网GIS系统的建立摘要:九十年代后,GIS技术在我国城市规划、建设与管理方面已得到了广泛使用,由于年代久远有些城市的地下管线日趋老化,由于各种原因的制约难以实现统一的抽换与改造,如何在管线事故多发期,科学、合理地管理管线信息,进行险情预报,抢修方案制定,管网运行管理,管网工程设计均是摆在各城市管线管理部门面前的首要问题。
本文详细介绍了基于ArcGIS Server的城市供水管网GIS系统的系统组成、系统环境、系统构架、系统先进性、系统功能,系统建议。
该系统的成功开发经验和技术对国内城市和供水合资公司具有借鉴作用。
关键词:ArcGIS Server、供水管网、地理信息系统中图分类号:TU984 文献标识码: A正文:1.背景20世纪90年代,美国率先提出了数字化管道的概念。
随着3S技术的推广与集成应用,城市管网管理已从CAD 时代过渡到GIS时代。
九十年代后,GIS技术在我国城市规划、建设与管理方面已得到了广泛使用。
在我国,有些城市的地下管线已经有几十年甚至上百年的历史,管线已经远远超过了其使用寿命,在资金、技术等多方面因数的制约下,难以实现统一的抽换与改造,如何在管线事故多发期,科学、合理地管理管线信息,进行险情预报,抢修方案制定,管网运行管理,管网工程设计均是摆在各城市管线管理部门面前的首要问题。
应用地理信息系统技术,可以一举改变管网管理工作的落后面貌,克服管理中的矛盾。
采用地理信息技术,可以使燃气/供水管网管理工作进入可视化、科学化管理阶段,彻底改变城市管网管理的落后状况,适应城市快速发展对燃气/供水管线信息的快速反应的需求。
在此背景下建立了先进的“基于ArcGIS Server的城市供水管网GIS系统”。
2.系统结构“城市供水管网GIS系统”由数据维护系统、离线系统和发布系统三部分组成。
2.1数据管理系统数据维护系统(ArcEditor维护终端)是网络版的核心部分。
GIS在供水管网中的应用

状态 ,并 根据 远传 流量计 数据 进行 新 的水量 分配 。
3. 2B/ S
B / S平 台与 S C A D A系 统 进 行 数 据 交 互 ,实 现
管 网数 据 实 时 动 态 更 新 。B / S与调 度 S C A D A系 统
接 口,获取 管 网运行 的实 时数据 ,并 动态 更新 ,可 以实 时 了解 管 网运 行 情 况 。G I S收 集 了 S C A DA系 统 的历 史数据 ,进行数 据 的查询 与 显示 ,直接 以曲 线 图 的形式 表示 历史数 据 的变化 趋 势 口 1 。 3 . 2 . 1 B / S可 提 供 供 水 管 网管 线 设 施 属 性 信 息
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口
图1 按 条 件 查 询 筛 选 结 果 图
城镇供水 N 0. 6 2 0 1 6 B 1
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自动化与信息技术 ・
统 中进行 添加 。如安装 排 气 阀工程 ,要 在原 有 的放 气 、人 孔及 人孔 放气 井 内进行 安装 。现 场安 装好 排 气 阀 的井 室 须在 G I S中进 行调 整 ,将 原 来 的放 气 、 人 孔及 人孔 放气 井符 号用 新 的排气 阀符 号代 替 ,如 图2 。每年 安装 后 ,都 对 设施 进 行及 时增 补 ,并 通 过 G I S查询 出已装 分布 ,便 于对后 期再 装 井室 进行
附 属设施 。近几 年 , 随着 周边 子公 司相 继成 立发 展 ,
图 2 新 增 排 气 阀分 布 图
水对周边 区域造成 的影响 。同时 ,对于一些低压
区域 ,也 可 通 过 对周 边 压 力 点 位 历 史 数 据 进 行 分 析 ,如 某 点 不 同时 段 的变 化 和 多点 同时段 的变 化 ,
MAPGIS K9供水管网信息系统V9.0-用户手册

MAPGIS K9供水管网信息系统V9.0-用户手册MAPGIS K9供水管网信息系统V9.0-用户手册MapGIS K9供水管网信息系统V9.0 1MapGIS K9供水管网信息系统V9.0用户使用手册MAPGIS K9供水管网信息系统V9.0 143武汉中地数码科技有限公司WUHAN ZONDY CYBER GROUP CO.LTD二零一零年十二月MAPGIS K9供水管网信息系统V9.0 143目录第一部分入门篇 (1)第一章概述 (2)1.1基本概念 (2)1.2数据模型 (3)1.3功能模块 (5)第二章系统安装与配置 (8)2.1运行环境 (8)2.2系统安装 (8)2.3系统环境设置 (11)2.4配置管理 (16)第三章快速入门 (25)3.1登录配置 (25)3.2打开工程 (25)3.3工作空间视图 (28)3.4鹰眼定位 (30)3.5属性列表视图 (32)3.6数据录入 (38)第二部分使用篇 (41)第四章文件 (42)4.1打开 (42)4.2新建 (42)4.3保存 (44)4.4另存为 (44)4.5关闭 (44)4.6退出 (44)第五章视图 (45)5.1复位窗口 (45)5.2放大窗口 (45)5.3缩小窗口 (45)5.4移动窗口 (45)5.5更新窗口 (46)5.6全屏显示 (46)5.7状态栏 (46)5.8其他视窗 (46)MAPGIS K9供水管网信息系统V9.0 143 第六章查询 (47)6.1捕捉查询 (47)6.2空间查询 (47)6.3多媒体查询 (48)6.4查询地图集点属性 (49)6.5查询地图集线属性 (50)6.6查询地图区属性 (51)6.7附属表查询 (51)第七章工具 (53)7.1横断面 (53)7.2纵断面 (54)7.3断面图编辑 (56)7.4三维景观 (57)7.5三维管线 (59)7.6缓冲区分析 (60)7.7追踪分析 (62)7.8查看等水压线 (63)7.9连通分析 (66)7.10量算 (67)7.11关阀搜索 (68)7.12消防栓搜索 (73)7.13管网信息汇总 (74)7.14定位 (75)7.15打印 (76)7.16输出 (76)7.17统计 (81)第八章更新 (85)8.1添加 (85)8.2移动 (85)8.3捕捉编辑 (86)8.4删除 (90)8.5根据属性赋参数 (91)8.6根据参数赋属性 (91)8.7复制属性字段 (92)8.8区域修改参数 (93)8.9复制属性到区域 (95)8.10复制参数到区域 (97)MAPGIS K9供水管网信息系统V9.0 1438.11表达式计算属性字段 (98)第九章维护 (100)9.1检查字段值重复 (100)9.2检查孤立管点 (100)9.3编辑属性结构 (100)9.4设置屏蔽字段 (102)9.5附属数据配置 (103)9.6CAD自动建网 (104)9.7网络数据合并 (105)第十章辅助数据 (107)10.1道路中心线 (107)10.2定位线 (109)10.3地名库 (111)第三部分管理篇 (113)第十一章数据库管理与配置 (114)11.1地理数据库服务器与地理数据库 (114)11.2数据库连接 (114)11.3地理数据库创建 (120)11.4地理数据库附加 (122)11.5地理数据库其他操作 (124)第十二章设置 (126)12.1系统设置 (126)第十三章管网数据管理 (137)13.1地理数据库 (137)13.2管网 (137)13.3元数据 (139)13.4辅助数据 (140)13.5外业建网 (140)MapGIS K9供水管网信息系统V9.0 1 第一部分入门篇本篇的目的是让用户对MAPGISK9供水管网信息系统有一个初步的整体性了解,主要介绍系统的基本概念、数据组织、工作流程及功能模块,指导用户安装系统,并以实例引导用户快速入门。
MapGIS排水管网信息系统方案介绍(详版)

1. 关于中地数码
1.1 公司定位
中地数码是专业从事GIS平台及 应用软件研究与开发的国家重点 软件企业,全国超过500名员工。 研发中心位于中国武汉,以中国 地质大学为技术依托,拥有 300 多名专业开发人员 年销售收入近7000万元
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1. 关于中地数码
1.2 公司架构及地理分布
2.4 地理信息系统(GIS)应用领域
土地管理 矿产管理 林业管理 水利资源 石油资源 ...... 人口统计 公安消防 农业水利 市场拓展 ...... 道路交通 房产规划 设施管理 电力电信 城市绿化 ...... 环境保护 商业选址 银行保险 军事管理 旅游 ......
资源 管理 社会 经济
19/51
2. 地理信息系统(GIS)基础知识
2.6 GIS与MIS系统的根本区别
MIS管理对象: GIS管理对象:
非空间数据
非空间数据
空间数据
空间数据:空间数据表现了地理空间实体的位置、大小、形状、方向以及几何拓扑关系 非空间数据:表现了实体的空间属性以外的其他属性特征,属性数据主要是对空间数据 的说明
管线 管点
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4. MapGIS排水管网系统主要功能介绍
4.2 系统功能架构
排水管网信息系统
管网设施养护 管网信息发布 管网专业分析 排水事故处理 地形图管理 输 入 编 辑 排水户管理
管网编辑
日常管理
图形处理 图库管理 图像处理 实用服务 空间分析
文 件 转 换 地 图 库 影 像 库 影 像 分 析 电 子 沙 盘 投 影 变 换 误 差 校 正 网 络 编 辑 网 络 分 析
MapGIS应用软件
水资源管理系统监测信息服务平台操作说明书

水资源管理系统监测信息服务平台操作说明书1 引言 (3)1.1 编写目的及预期读者 (3)1.2 背景 (3)1.3 定义 (3)1.4 参考资料 (4)2 软件运行环境 (4)2.1 硬件环境 (4)2.2 软件环境 (4)3 登录、退出系统 (5)3.1 登录系统 (5)3.2 修改密码 (6)3.3 退出系统 (6)4 操作介绍 (7)4.1 基础数据 (7)4.1.1 测站信息 (7)4.1.2 告警规那么........................................................................错误!未定义书签。
4.2 查询统计 (24)4.2.1 历史数据查询 (24)4.2.2 工况信息查询 (26)4.2.3 设备畅通率统计 (28)4.2.4 设备告警统计 (30)4.2.5 监测数据过程统计............................................................错误!未定义书签。
4.2.6 取用水量月统计................................................................错误!未定义书签。
4.2.7 专门测站查询....................................................................错误!未定义书签。
4.3 信息监测与爱护 (34)4.3.1 地图监测............................................................................错误!未定义书签。
4.3.2 实时监测 (34)4.3.3 工况监测 (36)4.3.4 监测数据爱护 (39)4.4 通讯值守 (41)4.4.1 数据接收............................................................................错误!未定义书签。
智慧水务智慧管网gis系统设计方案

智慧水务智慧管网gis系统设计方案智慧水务智慧管网GIS系统设计方案一、需求分析智慧水务智慧管网GIS系统是基于地理信息系统(GIS)技术,结合智慧水务的相关数据和信息,实现对水务管网的全面管理和智能决策支持的系统。
系统的需求主要包括以下几个方面:1. 数据管理:系统需要能够管理水务管网的相关数据,包括水管道、排水管道、阀门、水表等信息;同时,还需要能够处理和管理使用数据,如监测数据、水质数据等。
2. 空间分析:系统需要能够对水务管网进行空间分析,包括网络拓扑分析、管道流向分析、流量分析等,以便做出合理的决策。
3. 实时监测:系统需要实时监测水务管网的状态,包括管道泄漏、水位、压力等数据,并能够对异常情况进行预警和预测。
4. 决策支持:系统需要为水务管理人员提供决策支持,包括优化管网布局、节约用水、降低管网漏损等方面的决策。
5. 数据展示:系统需要能够将数据以图形化的方式展示出来,使得相关人员可以直观地了解水务管网的情况。
二、系统架构设计基于以上需求,我们设计了如下的智慧水务智慧管网GIS系统的架构:1. 数据采集层:该层主要负责采集水务管网的实时数据,包括管道状态、监测数据等,在此基础上进行实时监测和预警。
2. 数据处理层:该层主要负责对采集到的数据进行处理和分析,包括空间分析、流量分析等,以供决策支持系统使用。
3. 决策支持层:该层主要根据数据处理层提供的分析结果,为水务管理人员提供决策支持,包括管网布局优化、漏损控制、降低用水成本等方面的决策。
4. 数据展示层:该层主要负责将处理层提供的数据以图形化的方式展示出来,以便相关人员可以直观地了解水务管网的情况。
三、关键技术在设计智慧水务智慧管网GIS系统时,需要使用一些关键技术,包括:1. GIS技术:GIS技术是系统的核心技术,用于处理空间数据和进行空间分析,包括空间数据采集、存储、处理和展示等。
2. 数据采集技术:系统需要采集水务管网的实时数据,需要使用一些数据采集技术,如传感器技术、数据传输技术等。
供水管网地理信息系统

供水管网地理信息系统在现代城市的基础设施中,供水管网如同城市的“血管”,为居民和企业输送着至关重要的水资源。
而供水管网地理信息系统(GIS)则是管理和维护这些“血管”的强大工具。
它将地理信息技术与供水管网的管理相结合,为供水行业带来了前所未有的高效与便捷。
供水管网地理信息系统究竟是什么呢?简单来说,它是一个基于地理信息系统技术构建的专门用于管理供水管网的信息系统。
这个系统整合了供水管网的各种数据,包括管道的位置、管径、材质、埋深、连接关系,以及阀门、泵站等附属设施的信息,并将这些数据与地理空间位置相关联。
通过地图的形式直观地展示出来,让管理人员能够清晰地了解供水管网的布局和运行状况。
那么,供水管网地理信息系统是如何工作的呢?首先,需要通过现场测量、数据采集等手段获取供水管网的基础数据。
这些数据可能来自于设计图纸、施工记录、现场勘察等多个渠道。
然后,将这些数据导入到地理信息系统中,进行数字化处理和建模。
在系统中,可以对供水管网进行各种分析和操作。
比如,通过查询功能,可以快速找到特定区域内的管道信息;利用缓冲区分析,可以确定某个管道故障可能影响的范围;还可以进行路径分析,为维修人员找到最优的到达故障点的路径。
供水管网地理信息系统为供水行业带来了诸多好处。
其一,它大大提高了供水管网的管理效率。
传统的管理方式往往依赖于纸质图纸和人工记录,查找和更新信息都非常繁琐。
而地理信息系统可以实现数据的快速查询、更新和共享,让管理人员能够及时获取准确的信息,做出科学的决策。
其二,有助于减少水资源的浪费和漏损。
通过对管网的实时监测和数据分析,可以及时发现漏水点和异常用水情况,采取相应的措施进行修复和管理,从而节约水资源,降低供水成本。
其三,能够提升供水服务的质量。
在发生停水、维修等情况时,可以提前通知用户,并准确告知停水范围和预计恢复时间,减少对用户的影响。
其四,为城市的规划和发展提供支持。
在进行新的建设项目时,可以根据供水管网的现状和规划,合理安排供水设施,避免重复建设和资源浪费。
西安城市供水管网GIS系统的建设与应用

西安城市供水管网GIS系统的建设与应用摘要城市供水管网是城市的重要基础设施,科学高效的维护和管理供水管网更是现代化城市高效运转的保障。
西安城市供水管网GIS系统是为了提高供水管网的维护和管理能力而开发的。
本文主要介绍该系统的建设与应用,包括系统背景、系统框架、系统环境、系统功能。
关键词供水管网、GIS系统、西安市1、系统建设背景西安市目前城市供水管网长度约4200多公里,供水面积613平方公里,服务人口约938 万人。
西安市近年的飞速发展对地下供水管网设施的维护和管理提出了高标准的要求,为了适应西安市供水事业的发展需要,提高供水管网现代化管理水平,西安供水管网GIS系统应运而生。
2、系统建设目标西安城市供水管网GIS系统在设计之初提出多方面的应用需求,主要为能实现供水管网数据的可视化和实时更新,能进行水力模型规划、输配调度和数据分析等,达到对西安城市供水管网进行科学高效维护和管理的目标。
具体有下列应用需求:2.1为城市供水水力模型规划、输配调度、生产调度、设备维修、管网抢修、管网巡检、故障上报等作业提供数据信息和平台支撑;2.2 建立西安城市供水管网地理信息数据库;2.3实现供水管网地理信息的可视化和实时更新,提升维护和管理的信息化水平;2.4输出符合用户需求的各种地图;2.5为其它信息系统提供供水管网基础地理平台。
3、系统结构设计西安城市供水管网GIS系统基于ArcGIS Server 10平台开发,系统总体结构设计上采用C/S、B/S、M/S搭配的系统框架,综合应用了计算机图形技术、网络技术和数据库技术等。
C/S即客户端服务器模式,用户需要在客户端安装专用的软件登陆GIS系统,它提供基础应用功能、图形维护功能、业务功能等。
主要为管网运维、生产调度、规划等进行数据维护、数据录入的人员开发。
B/S即浏览器服务器模式,主要为一般用户开发,特点是只需用电脑浏览器即可登陆GIS系统,它主要提供了基础应用功能如图形浏览、用户水表查询、管网数据查询、阀门数据查询、巡检管理等。
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供水管网GIS 平台管理系统说明书目录1 工程概况 (2)1.1 工作目标 (2)1.2 主要工作内容 (2)1.3 工作依据 (2)2 供水管网GIS 信息系统解决方案 (3)2.1 系统技术性能说明 (3)2.2 总体设计 (4)2.2.1 系统总体结构 (4)2.2.2 软件体系结构 (5)2.2.3 系统部署架构 (7)2.2.4 软/硬件设备清单 (8)2.2.5 系统功能体系 (8)2.3 系统功能设计 (10)2.3.1 供水管网GIS信息系统〔C/S版〕 (10)2.3.2 供水管网GIS信息系统〔B/S 版〕 (24)2.4 软件实施方案 (26)2.4.1 工程组织 (26)2.4.2 进度方案安排 (26)2.4.3 质量保证体系 (27)2.5 合理化建议 (28)3 管线探测解决方案 (29)4 工程主要人力资源 (29)1 工程概况1.1 工作目标(1)完成地下供水管线探测工程及数据建库工作。
本次探测范围为:XX 县自来水经营所辖供水管线及水表普查,管线暂定600 公里,水表暂定40000只。
(2)完成XX县供水管网GIS信息系统的设计、开发与部署,提供相应的技术培训、技术支持、售后效劳等工作,为XX县供水管网信息化管理提供技术支撑。
1.2 主要工作内容( 1)管线探查、外业测量、水表普查和内业成果整理建库等。
(2)XX县供水管网GIS信息系统设计、开发、部署调试(包括安装、现场试验、试运行、正式运行) 、技术培训、技术效劳、协调等。
( 3)完成工程验收工作。
1.3 工作依据建设部?城市测量标准? ( CJJ/TB-2021);YB/9029-94?地下管线电磁法探测规程?;CJJ61-2003?城市地下管线探测技术规程?;GB/T7929-1995?1:500、1:1000、1:2000地形图图式?; ?浙江省城市水业协会现代化营业所评价标准实施细那么? 2021 版(系统建设过程中如有新版标准发布,须符合新版标准) ;CMMI for DEV v1.2 ;经XX 县自来水经营批准的技术设计书。
2 供水管网GIS 信息系统解决方案2.1 系统技术性能说明(1)实用性:系统设计充分考虑XX县自来水经营业务的具体情况和实际需要。
性能稳定、可靠,人机界面友好,易操作性强,输入输出方便,图表生成美观,检索查询简单快捷,帮助信息完整。
(2)开放性:系统开放数据接口,支持与第三方软件的数据共享和交换。
将来能提供和营业收费系统、生产调度系统、管网建模、管网GPS系统、报装系统、热线系统等第三方软件的接口。
( 3)扩展性:系统应具有可扩展性和易维护性。
系统设计和开发应采用模块化、结构化的思路,适应业务管理规那么的变更,提供灵活定制功能,能方便地进行系统升级和功能扩充。
(4)平安性:按照XX县自来水经营情况与相关业务标准,建立统一的组织机构、用户认证以及权限平安管理。
系统进行严格的平安机制设置,拒绝任何非法用户进入系统和合法用户的越权操作,防止系统遭到破坏,防止系统数据被窃取和篡改。
(5)可靠性:系统具备数据自动备份和数据恢复技术。
提供简单快速的系统自修复功能。
系统支持7X 24小时运行,在出现异常或受到攻击时,出现系统宕机情况,有相应的应急解决方案。
(6)处理能力:一般图形查询及浏览响应时间小于 5 秒,非空间数据操作响应时间小于3 秒;在数据上传、数据下载、查询、验证等操作方面,系统响应时间小于3 秒;满足至少50 个用户的并发访问的性能需求;系统能支持8000 公里以上管线数据信息和海量地形图或遥感影像数据,保证数据能快读、准确的传送。
(7)处理精度:一般坐标满足小数点后3 位,高程和埋深等保存小数点后2 位。
2.2 总体设计2.2.1 系统总体结构供水管网GIS 信息系统是一个开放性的系统,多个业务应用模块并行运行,同时还要保证各模块的信息共享,数据一致,鉴于此,本系统将是一个多层结构的系统。
从系统的体系结构上,可以分为根底层、数据层、应用支撑层、应用层、网络层、客户层。
根底层:包括建设本系统所需要的硬件根底和软件根底。
硬件包括效劳器、存储设备、UPS、防火墙等,软件根底包括操作系统、GIS平台、数据库软件等等。
数据层:本局部是系统用到的信息数据,包括根底地形数据〔数字线划矢量图〕、管线数据、水表普查数据以及相应的综合信息数据。
应用支撑层:应用支撑层介于数据层和应用层之间,为应用层提供必要的基础效劳。
该层包括数据访问效劳、接口效劳、平安控制、日志效劳等。
其中数据访问效劳负责对数据库的读、写操作,是应用层与数据库的交互桥梁;接口效劳可以给第三方软件〔如营业收费系统、生产调度系统等〕提供功能调用接口;安全控制负责系统的角色和权限管理;日志效劳记录系统的各类操作,保证系统运行的平安性。
应用层:本层包含了数据管理〔包括数据建库和更新、数据编辑、数据维护和变更等〕、地图操作、地图视图〔包含二维视图和三维视图〕、查询统计、管网养护、管网设计、专业管理、出图打印、管网WebGIS、系统管理等功能的各个应用模块。
网络层:本地用户可以通过局域网连接系统,局部信息和报表可在企业内部网〔Intranet〕通过IE浏览器进行浏览查询。
用户层:系统用户可划分为4 类角色:系统管理员、数据管理员、部门用户、相关授权用户。
系统管理员拥有最高系统运行控制权限,但不具备系统业务操作权限;数据管理员拥有全部的系统业务操作权限,包括数据管理功能,但不拥有最高系统运行控制权限;部门用户具有与自己部门职责/业务相关的局部功能;相关授权用户指在部门用户的根底之上,具有额外的相关权限的用户系统总体结构如下列图所示:用户层系统管理员数据管理员__部门用户相关授权用户网络层 局域网|企业内部网(Intranet ~)图2-1供水管网GIS 信息系统总体结构图软件体系结构系统的软件配置方案建立在通用的 Windows 根底上,通过面向对象的可视 化开发平台,利用开发接口与协议连接大型关系型数据平台与 GIS 平台,从而构建供水管网GIS 信息系统。
系统效劳器选用 Windows 2021操作系统,客户端支持 Windows 7/XP 操作 系统;开发环境选择微软 DotNet 平台及C#开发语言,其中WebGIS 的开发采用 ArcGISfor Flex API ;系统数据库平台采用微软; GIS 平台采用ESRI 公司的; WebGIS 局部支持微软IE6.0及以上浏览器。
系统软件体系结构如 下列图所示:地图操作地图视图 查询统计 管网养护 管网设计 数据管理专业管理出图打印系统管理管网WebGIS产 品 安 全 保 障 体 系应用支撑层信息运行管理体系应用层数据访问效劳接口效劳平安控制日志效劳GIS 信息系统IE 浏览器数据库平台接口与GIS 平台(Oracle) (ArcGIS 9.3.1 )操作系统平台(效劳器: Windows 2021,客户端: Windows 7/XP )图2-2软件体系结构图选择Microsoft Windows 系列操作系统作为本系统工程的操作系统,因为它 是一个功能强大、多用途的操作系统。
它的界面友好、应用广阔,其易用性、灵 活性以及通讯效劳能最大程度地满足各种规模的管理和应用环境的需要。
目前 Windows 操作系统在中国成为了最流行的选择,除了投资小以外,最主要的是基于Windows 应用平台有一整套非常成功的应用解决方案,而且,各种大型的应 用软件根本都支持Windows ,系统的成功应用有较大保证。
C#是微软推出的一种最新的、面向对象的编程语言。
它使得程序员可以快 速地编写各种基于 平台的应用程序,增强了开发者的效率,同时 也致力于消除编程中可能导致严重结果的错误,使程序员可以快速进行开发,同时也保持了开发者所需要的强大性和灵活性。
正是由于其面向对象的卓越设计、 很高的效率和平安性、良好的扩展交互性,使 C#成为构建各类应用程序的理想之选。
ESRI 公司的ArcGIS 是目前最全面的、功能最强大的、可扩展的 GIS 软件。
它包含了 GIS 数据浏览、处理、分析和编辑的全部功能并且增加了高级的地理 处理和数据转换功能。
ArcInfo 可以进行各方面的数据构建、模拟、分析以及地 图的屏幕显示和输出,具有创立和管理智能GIS 的全部功能。
ArcGIS Engine 包括构建ArcGIS 的所有核心组件。
使用 ArcGIS Engine 可以创立独立界面版本的 应用程序,或者对现有的应用程序进行扩展,为用户提供专门的空间解决方案; 使用ArcGISServer 可以完成海量数据的发布共享,以B/S 方式实现全功能的GIS 系统。
ArcGIS for Flex API 是ArcGIS 为支持富因特网应用开发而推出的应用程序接口。
它可以把ArcGIS Server 中基于地理信息系统的 Web Services 与其他网页 内容关联在一起,快速生动地展现那些可以部署在网络中的制图程序。
ArcGISAPI for Flex 充分利用了 ArcGIS Server 的强大制图、地理编码和地理处理能力。
终端用开发平台( 、C#、Flex)户只需轻松按一下按钮或点击一下要素,就可以在交互式电子地图中搜索和显示要素及属性以及执行复杂的空间分析。
2.2.3 系统部署架构系统采用C/S与B/S架构相结合的运行方式。
C/S版系统拥有所有的业务功能,在C/S 版系统中,用户按照相关权限对于管网数据的修改,会相应在数据库中所表达和保存。
B/S版系统能对C/S版中的数据进行Web发布,并实现浏览、查询、统计、打印、爆管分析、管网养护、在线标注、系统管理等功能,但不能进行管网数据的修改和维护。
在Web 访问时,发现管网数据有错误信息时,可以通过信息交互将错误信息进行录入,相关人员查询到错误信息后,在C/S系统中进行管网数据的修改。
系统部署结构图如下:交换机•c/s客户端数据管理输入设备图2-3系统部署架构图软/硬件设备清单系统功能体系依据系统的需求,整个系统划分为以下20个功能模块。
这些功能模块又划分为两个层次,第一层次是根底模块,第二层次是应用模块。
根底模块是系统的中间层,是通用功能部件,应用模块是由根底模块根据业务特点搭建起来的根底模块主要包括坐标转换模块、格式转换模块、数据库访问模块、数据编 辑模块、三维可视化模块、空间定位模块、空间分析模块、权限控制模块、日志 记录模块等。
对于用户而言,根底模块是隐蔽的,不可见的。
应用模块包括数据地图操作、地图视图、查询统计、管网养护、管网设计、 出图打印、网络信息发布、三维管网浏览、数据管理、专业管理、系统管理等。