集装箱码头系统

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cmtos集装箱码头系统介绍

cmtos集装箱码头系统介绍

• 7×24小时的专业服务 • 合理的系统升级
成功案例
招商局国际青岛码头有限公司
招商局集装箱码头操作系统
产品及技术特点
主要产品线
CMCTOS核心组件产品 计划与控制 箱务管理 闸口管理 计费 CMCTOS配套组件产品 E- Port EDI 无线终端 报表分析 智能闸口
我们的优势和实力
资深的研发和业务专家队伍 先进的研发体系和服务体系 成熟的产品 良好的客户基础 合作伙伴支持 雄厚的研发技术
服务领域
服务项目 目的
• 合理选择TOS产品 • 科学控制软件产品实施
服务内容
• 提供TOS产品选型标准 • 港口码头业务咨询
港口码头IT管理咨询
港口物流软件、硬件产品
卸船计划 预约管理 资源管理
多层技术架构
软件结构层次
堆场设置 计划与控制 船舶计划 无线终端 UI FUNCTIONS 共享数据 REAL TIME 船舶视图 堆场视图 通用控件
船舶计划
堆场计划
中控
其它
数据资源
船舶
堆场
集装箱
数据字典
工作队列
WEB SERVICES
数据库
招商局集装箱码头操作系统
核心组件产品
单证管理
闸口管理
堆场管理
船舶计划管理
中控管理
泊位管理
商务计费管理
招商局集装箱码头操作系统
配套组件产品
E-PORT
无线终端
报表分析
EDI
招商局集装箱码头操作系统
服务支持
服务支持
• 为企业带来可靠的软件产品 • 与产品配套的硬件产品
• 详细专业的需求分析 • 提供稳定的软件产品和硬件产品

集装箱码头管理系统

集装箱码头管理系统

系统特点
• 系统运作大流程、大原则由程序、系统控制,微调修改由客户自主决定 • 基于标准、优化的作业模式下的软件系统 • 全兼容的数据数据访问途径,良好的数据转换机制 • 使用多种数据辅助处理手段(EDI、Internet、RAS、IC卡、Barcode) • 堆场动态分布的图形化,实时化,实现高效实用的堆场管理 • 友好简便的操作界面,实现电脑操作游戏化、简单化 • 系统具备完善的输入纠错功能和校验功能 • 智能化计算、分配机械和安排场地 • 数据预录入方式提高办单速度及闸口处理速度 • 模块化设计 • 良好的安全性与日志记录功能
船舶计划
箱资料单证处理
作业设备分配
船舶计划确认
TDR报告
系统功能(1)
堆场定义 堆场结构基础数据定义 堆场视图位置定义
系统功能(2)
堆场管理 堆场计划 堆场监控 堆场操作指令 指令确认
系统功能(3)
箱作业处理 服务台作业登记 闸口管理 CFS处理 杂项处理
系统功能(4)
WEB数据查询 统计报表 机械设备管理 海关监控
- 系统根据堆场计划自动计算场位 - 根据设备在场情况提示用户分配设备
- 系统设置多种用户权限级别 - 用户进入系统通过用户名、密码核实,非法用户无法进入系统 - 系统自动记录用户登录日志及关键的数据操作日志 - 系统记录数据项操作时间及操作用户
堆场计划 • 从箱资料中提取信息,准备制定堆场计划 • 指定箱属性 • 对指定箱属性确定堆场区域 • 计划提交生效
进闸口 •司机逐个扫描小票条码 •确认每个箱作业进闸
中控 • 堆场监控界面在集卡箱作业场位显示集卡图标 • 检查箱作业场位旁边是否有合适的作业设备 • 按进闸时间分配设备到作业场位 • 设备到达后通知中控确认,系统显示设备位置

基于人工智能的集装箱码头智能理货系统

基于人工智能的集装箱码头智能理货系统

基于人工智能的集装箱码头智能理货系统在全球贸易日益繁荣的今天,集装箱运输扮演着至关重要的角色。

而集装箱码头作为货物装卸和转运的关键节点,其运营效率和准确性直接影响着整个物流链的畅通。

为了应对不断增长的货物吞吐量和日益严格的服务质量要求,基于人工智能的集装箱码头智能理货系统应运而生。

一、传统集装箱码头理货的挑战在过去,集装箱码头的理货工作主要依赖人工操作。

理货员需要在码头现场对集装箱进行逐一检查、记录和核对相关信息,如箱号、货物种类、数量等。

这种方式不仅效率低下,而且容易受到人为因素的影响,导致数据不准确、工作失误等问题。

首先,人工理货需要大量的人力投入,而且工作环境较为恶劣,劳动强度大。

理货员需要长时间在户外工作,经受风吹日晒雨淋,容易导致疲劳和工作积极性下降。

其次,人工记录数据的速度有限,难以满足快速装卸货物的需求。

在繁忙的码头,货物的装卸速度往往很快,如果理货工作跟不上节奏,就会造成货物积压和延误。

此外,人工理货容易出现差错,例如看错箱号、记错货物信息等。

这些错误可能会引发一系列的问题,如货物错发、客户投诉等,给码头运营带来不必要的损失和麻烦。

二、人工智能在集装箱码头理货中的应用随着人工智能技术的不断发展,其在集装箱码头理货中的应用也越来越广泛。

人工智能技术主要包括图像识别、大数据分析、机器学习等,这些技术的应用极大地提高了理货的效率和准确性。

图像识别技术是智能理货系统的核心之一。

通过在码头安装高清摄像头,对集装箱进行实时拍摄,并利用图像识别算法自动识别集装箱的箱号、封号等信息。

与传统的人工抄录相比,图像识别技术不仅速度快,而且准确性高,能够有效地避免人为差错。

大数据分析技术则可以对码头的货物流量、流向、装卸时间等数据进行分析和预测,为码头的运营管理提供决策支持。

例如,通过分析历史数据,可以合理安排码头的作业计划,优化资源配置,提高码头的运营效率。

机器学习技术可以让智能理货系统不断学习和改进。

集装箱码头远程控制智能堆场系统设计及实施

集装箱码头远程控制智能堆场系统设计及实施

集装箱码头远程控制智能堆场系统设计及实施一、系统设计1. 智能码头管理系统智能码头管理系统是整个远程控制系统的核心部分,它通过物联网技术实现对集装箱堆场的实时监控和管理。

系统可以实时获取集装箱的位置、状态和数量等信息,同时还可以实现对集装箱的智能分拣、堆放和提取操作。

这样一来,可以大大提高堆场的利用率和装卸效率,减少人为操作带来的错误和损耗,从而提高码头的整体运营效率。

2. 远程监控系统为了确保堆场的安全和秩序,远程监控系统是必不可少的。

该系统通过高清摄像头和传感器设备,实现对整个堆场的24小时监控。

系统还可以通过人脸识别和车辆识别技术,对出入堆场的人员和车辆进行实时监测,确保堆场内部的安全环境。

系统还可以实现对堆场各个角落的监控和巡视,一旦发生异常情况即可迅速做出反应,并及时通知相关人员进行处理。

3. 智能装卸设备为了进一步提高堆场的运营效率,智能装卸设备也成为了远程控制系统的一部分。

系统可以通过自动化堆垛机、无人驾驶叉车等设备,实现快速、精准的集装箱装卸作业。

系统还可以通过智能调度算法,实现对装卸设备的动态分配和调度,最大限度地优化作业效率和节约运营成本。

二、系统实施1. 信息化基础建设在进行远程控制智能堆场系统实施之前,首先需要对整个码头的信息化基础进行升级和建设。

包括完善网络设备、增加传感器设备、更新数据中心等,保障系统的稳定运行和数据的实时传输。

2. 系统集成和调试远程控制智能堆场系统实施过程中,系统的集成和调试显得尤为重要。

需要根据具体的堆场情况,对系统进行个性化配置和定制化开发,确保系统可以完全适应码头的实际运营需求。

还需要不断进行系统的调试和优化,保证系统的稳定性和安全性。

3. 人员培训和技术支持系统实施过程中还需要对相关人员进行培训和技术支持。

只有员工掌握了系统的操作方法和维护技巧,才能保证系统的正常运行。

及时的技术支持也是保障系统顺利实施的关键,一旦出现故障或问题,可以迅速得到解决和处理。

集装箱码头运营管理系统

集装箱码头运营管理系统

集装箱码头运营管理系统简介集装箱码头是现代化海运运输系统的重要组成部分,它承担着集装箱装卸、储存、运输等环节的重要任务。

为了提高运营效率和管理水平,开发一个集装箱码头运营管理系统势在必行。

本文将介绍集装箱码头运营管理系统的功能特点、技术架构以及实施和运营过程中的注意事项。

功能特点1.集装箱操作管理:系统支持实时跟踪集装箱的进出码头、装卸情况,并提供集装箱存取记录查询,方便管理人员了解码头的运营情况。

2.人员管理:系统提供人员信息录入、权限管理等功能,确保只有授权人员才能访问系统,并且可以根据权限设置不同的操作权限。

3.财务管理:系统支持集装箱码头的财务管理,包括发票管理、费用统计等功能,方便财务人员进行日常的财务核算工作。

4.系统监控:系统具有实时监控功能,可以监控码头设备的运行状态、集装箱的位置等信息,以及实时报警功能,及时处理异常情况。

5.报表统计:系统支持生成各类报表,如装卸量统计报表、人员出勤报表等,方便管理人员进行决策和业务分析。

技术架构集装箱码头运营管理系统采用三层架构,将系统分为表现层、业务逻辑层和数据访问层。

•表现层:使用Web界面作为用户与系统交互的界面,提供用户登录、信息查询、报表展示等功能。

•业务逻辑层:负责处理用户的请求,调用相应的服务进行业务处理,如集装箱装卸、人员管理等。

•数据访问层:负责与数据库进行交互,包括读取和存储数据,提供数据访问接口供业务逻辑层调用。

系统使用流行的开发框架和技术,如Spring Boot、Spring MVC、MyBatis等,以提高开发效率和系统的稳定性。

实施和运营过程中的注意事项1.项目规划:在项目启动阶段,需明确项目目标、时间计划、资源分配等,确保项目能够按时交付并满足需求。

2.需求分析:需要充分理解集装箱码头运营的业务流程和需求,将其转化为系统功能和交互设计,并与相关人员进行沟通和确认。

3.开发和测试:开发团队按照需求规格说明书进行开发,在开发完成后,进行系统测试,确保系统功能正常、性能稳定。

集装箱码头管理系统(PMS)——市场占有率领先业界

集装箱码头管理系统(PMS)——市场占有率领先业界

集装箱码头管理系统(PMS)——市场占有率领先业界现在广东佛山南港、盈丰港、四会港、揭阳港、江门开平港等码头用的是深圳市点晴信息技术有限公司开发的点晴PMS港口集装箱及散杂货管理信息系统,提供了手持终端、中控管理、外部查询等功能,客户都对点晴公司的这套码头管理系统赞不绝口。

点晴PMS码头(/港口)集装箱及散杂货管理信息系统具有设计先进、流程标准规范、业务涵盖全面、技术领先、性能优越、界面美观、开放性好、扩展兼容性强、易于实施、节约成本、维护方便等优势。

推式管理:所有码头作业单均可通过EMAIL与手机短信驱动,轻松掌控异常;采用B/S架构:无需特别安装客户端,电脑、手机、平板上网均可操作;多运营网点(异地无水码头)支持、同一客户多送货地址支持;码头业务流程化管理:从船舶计划、泊位安排、堆场管理、拆空箱、移箱管理、箱柜出入场管理、箱柜运输、箱柜跟踪、客户签收、装卸船管理等采用一体化流程管理,有效监控各环节异常;码头日常作业精细化管理:所有单据采用智能跟踪、实时反馈,无需专职跟单员;泊位与船期管理:对船期信息、泊位信息、泊位安排等进行管理,并对泊位使用情况进行统计分析;船舶计划管理:有效管理船舶进出港业务量及调度均衡,充分有效利用作业区域,跟踪泊位及状态,有序安排装卸船作业;堆场管理:优化的算法和丰富完善的堆场使用规则设置,自动产生最优出柜,最低程度地减少倒箱次数,协调场地与设备的利用率;有效监控箱柜状态,防止箱异常状态的出入场管理;拆空与移箱、箱柜状态跟踪处理:灵活的拆箱柜与柜的有效移动处理,有效跟踪箱柜移动路线与在场情况;放货管理:有效保障客户货柜在码头的安全,避免不必要的货物归属与财务风险;运输管理:有效跟踪货柜装货、出场、在途、回场时间;有效统计各区域、各客户、各门点、各船公司业务量;导入运输价格体系,有效对各客户、各门点、各线路价格进行监控;作业控制:根据作业计划、堆场情况和机械情况自动安排调度作业机械,监控作业过程。

港口集装箱码头作业的自动化控制系统设计

港口集装箱码头作业的自动化控制系统设计

港口集装箱码头作业的自动化控制系统设计第一章绪论随着全球贸易的发展和进步,集装箱运输已经成为了现代贸易的重要组成部分。

而作为集装箱运输的重要组织枢纽,港口扮演着至关重要的角色。

然而,传统的港口码头作业方式已经无法满足现代化市场的需求,无论是从效率还是成本控制角度,都迫切需要引入自动化技术。

因此,本文旨在探讨一个基于自动化控制的港口集装箱码头作业系统设计方案。

第二章港口自动化技术的概述传统的港口码头作业人工环节较多,运输效率低下,且工人设备维护成本较高。

这种情况下,采用自动化技术可以大幅度提高港口码头的效率和灵活性,降低运输成本。

在自动化技术方面,常见可以应用此方案的自动化技术有机器人、自动导航系统、云计算、物联网技术等。

第三章系统的自动控制设计系统的设计主要分为三个部分,分别是系统硬件部分、系统软件部分和系统集成部分。

3.1 系统硬件部分硬件部分是自动控制系统设计的重要组成部分。

目前常用的硬件设备有集装箱卡车自动导航系统、码头自动轨道识别系统、集装箱吊装机电传动系统和钢箱锁具自动控制系统等。

其中集装箱卡车自动导航系统采用机器人技术来进行自动导航,码头自动轨道识别系统用于实时获取集装箱车辆位置信息,集装箱吊装机电传动系统则采用伺服电机技术来进行自动控制,钢箱锁具自动控制系统则采取电磁控制技术实现。

3.2 系统软件部分软件部分是自动控制系统的核心。

目前,常用的软件开发平台有C++和Java等。

自动化系统的核心部分是控制逻辑,即系统的控制算法,其需要根据实际控制需求来设计。

例如,控制集装箱卡车自动导航时,需要进行路径规划,对码头内的路况进行智能识别。

3.3 系统集成部分系统集成部分是将硬件和软件进行集成设计,并保证各个部分可以相互协作和互通。

集成部分需要对各个设备进行接口协议设计,并通过网络进行数据传输。

整个控制系统的成功设计取决于各个部分的协调和整合,这对于系统设计人员具有提高整体的技术水平要求。

第四章系统集成的优化在系统集成过程中,需要采用一些技术和手段来优化系统性能。

《集装箱码头操作系统》课程标准

《集装箱码头操作系统》课程标准

《集装箱码头操作系统》课程标准一、课程性质与任务本课程是港口与航运管理专业的一门专业(技能)课程。

按照立德树人根本要求,以“三全育人”为路径,培养学生高尚道德情操和正确价值观。

通过本课程的学习,使学生具备集装箱码头操作系统操作能力,使学生能够完成理货员、装卸指导员等岗位的系统操作工作。

前续课程为《集装箱运输业务》、《港口管理》、《理货业务》、《集装箱码头业务管理》、《港口库场管理》、《港口装卸工作组织》;后续课程为《港航综合实训》。

二、课程教学目标(一)知识目标1.与航线、船舶计划有关的数据库认知;2.进口船图的内容与显示;3.码头箱区的分布与使用;4.系统里,与装卸船原则对应的操作工具;5.集疏港、装卸船过程中不同岗位对应的操作窗口;6.装箱单EDI报文的流转;7.历史库的含义,统计表的含义。

(二)能力目标1.能够从一条特定航线中,找到系统需要的信息;2.能够做好与船舶计划相关联的数据库的维护;3.能够通过系统完成进口箱EDI报文的接收和分析;4.能够根据规定,将不同空重、尺寸、箱型的进口箱归位;5.能够做好与集疏港、装卸船计划相关联的数据库的维护;6.能够将装卸船过程中出现的问题在系统里正确记录并解决;7.能够通过系统完成出口箱EDI报文的查看、接收;8.能够按照“四分开”原则,做好出口箱归位;9.能够在系统里查看、讲解自己的单船统计表。

(三)素质目标1.踏实细致,团结协作的能力;2.主动沟通,表达清晰的能力;3.取长补短,互通有无的能力;4.具有善于与同学沟通和与相关工作人员共事的协作意识;5.养成善于动脑,勤于思考,及时发现问题并能自主解决问题的学习习惯。

三、参考学时参考课时:36学时四、课程学分课程学分:2学分五、课程内容和要求六、教学建议(一)教学方法建议在有条件的情况下更多的采用“线上+线下”混合式教学模式,融入移动信息化教学手段。

建议采用“教、学、做”三位一体教学模式,建议运用现代信息技术,建立码头仿真实训室采用案例教学,情境模拟、实境教学等多种教学方法,营造开放仿真的教学环境,引导学生带着问题去学习探究,使学生真正成为课堂学习的主体。

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《集装箱码头系统》一、码头业务流程图二、系统图示系统功能描述管理系统中涉及的各种基础运作代码及数据。

包括:集装箱代码、ISOCODE、箱型、尺寸、材质。

船舶资料船舶基础信息:包括船舶代码、船名、船籍、呼号、吨位、吃水、船舶结构信息。

船舶结构:定义集装箱船舶每个 BAY的放箱条件,包括该BAY中可放箱的尺寸、箱型、是否可放危品。

港口资料定义港口国际标准代码、港口信息。

航线信息定义航线名称、航线经靠港口、航线代码。

外部单位资料定义、维护与码头业务关联的外部协作单位资料。

包括:船公司、箱主、拖车公司。

码头内部资料堆场结构定义:集装箱堆放场位按照场位号、栏位号、BAY号、排号构成,系统中在此定义。

场地信息堆场图形位置定义:定义堆场内部各区域的图形位置,以便系统中按实际堆场布局显示堆场信息。

部门信息定义码头内部各部门的具体信息。

设备资料定义码头内部主要操作设备的基础资料。

系统流程图2、计划模块系统功能描述计划部门负责在船舶到港前,预先调配场位、设备、人员等相关资源,对整个码头即将发生的集装箱进出口业务进行资源分配,使装卸船、收发箱、堆场内部操作等业务发生时能够按照计划进行。

根据商务合同生成长期船舶预报(班轮)计划。

根据船公司发来的船舶到港预报信息登记近期船期计划(确报)。

相关重要信息包括:海关十六位舱单号码录入(进口航次、出口航次),其中船舶编码为12位,航次编码为4位;船舶资料、航线信息、来去港、预计装卸量;进出口船公司;进出口航次;ETA、ETD;是否需要联检。

根据船期计划及泊位分配利用情况,对预计靠泊的船舶指定停靠泊位,通过将泊位分配情况按照船舶预计到港时间(ETA)排序,形成泊位计划图(BA),该图用以观察码头泊位利用情况。

设备及人员分配计划根据泊位计划及船期计划信息,对船舶装卸作业所需要的资源进行预分配。

包括:按贝及设备情况划分船舶作业线;按作业线、贝分配岸边作业设备(门机、岸桥);分配场内作业设备 (场桥、叉车);指定人员作业班次及具体作业人员。

堆场计划码头日常业务运作中,堆场的合理堆放可有效提高作业效率。

在进出口业务、外堆场业务发生前,计划人员需要及时制定堆场计划,按照业务要求(船名、航次、船公司、箱主、尺寸等),指定堆存区域,以便在收发箱、装卸船、堆场内部操作时,系统根据集装箱属性查找堆场计划,从而自动指定堆存区域,使整个堆场箱的堆放符合堆场计划的要求,达到提高堆场利用效率、降低捣箱率的目的。

计划人员在日常工作中,需随时根据现场运作情况及业务预报管理堆场计划,在船期计划、外堆场收发箱计划制定后,根据现场操作情况及船舶到港时间、收箱时间制定堆场计划。

因此,计划人员应具备对整个堆场布局的掌握与调控能力,以便使堆场计划能够满足将要进场箱的堆场要求。

可指定值的具体属性:船公司、箱主、进口船名、进口航次、出口船名、出口航次、ISO代码、卸货港、目的港、重量级别、箱型、尺寸、空重、箱字头、冻柜、危品。

每个属性可选择多个值,使不同值的集装箱能够摆放到同一场位。

指定堆存场位。

设定堆场计划有效期间,堆场计划在有效期间激活。

移箱计划在堆场操作中,常常需要将单个或批量的集装箱移动场位,此类作业与杂项作业一样,需要预先明确目标场位。

在堆场BAY图上通过拖拉移动单个集装箱;批量移箱:选定移动方式:按层从左往右、按层从右往左、按列从上到下、按列从下到上;通过鼠标拖拉选择一批箱;将选中箱一批移动到目标场位,场位按照移动方式生成;在堆场观察中,选择当前模式,可观察到当前实际在场的集装箱,选择将来模式,观察移箱落箱后的场位分布情况。

在当前模式及将来模式下,所有将要移动的箱以特别的图形显示。

预配数据导入:接收船公司发送的出口箱装船预配指令,导入到系统中,形成装船预配示意图。

船舶计划在船舶装卸船清单单证准备完成后,码头需要根据装船预配信息、装船清单、堆场计划,将在场出口箱按照一定原则安排到船上的具体箱位,原则包括:按航线停靠顺序,将先卸的箱放在上层,后卸的箱放在下层;较重的箱放在下层、轻的箱放在上层;冻柜放到有插头的冻柜箱位;危险品放到专门区域。

通过对每个箱装船顺序、堆场中其它箱的捣箱顺序的指定,形成装船作业顺序单。

在卸船清单录入完成后,通过堆场计划的支持,将每个卸船箱指定到符合堆场计划要求的场位,形成卸船顺序单。

通过鼠标拖拉方式在堆场BAY图、船舶BAY图之间拖拉,生成作业指令;根据船舶bay结构及卸船箱信息显示船舶BAY图;在堆场视图上,按照卸货港、重量、船公司、航线等多种信息的颜色值进行特显标识集装箱的堆放场位;批量卸船:卸船时,在船舶BAY图上批量选择集装箱,拖拉到堆场,生成批量卸船指令;卸船时,系统自动提示符合堆放要求的堆场计划区域;装船时,通过从堆场BAY图向船舶BAY图拖拉出口箱,生成装船指令,系统自动校验船名、航次、放行条、装船确认是否正确,否则不能生成指令;船舶计划指令自动保存到达本地工作站,出现意外中断后可从本地工作站倒入恢复,避免丢失工作成果;在堆场BAY图上,按照卸货港颜色显示出口箱,以便操作人员按照配载原则进行装船配载;操作过程中按照箱型、尺寸、箱类、重量进行自动统计。

放行比较单船舶作业完成后,根据确认的作业结果,打印放行比较单,反映实际作业结果与海关放行清单的对比。

系统流程图3、装卸船处理模块系统功能描述中控作业部门根据由船舶计划提交的装卸船作业指令,将作业顺序表分作业线、分贝打印,调度现场设备、人员进行装卸船作业。

船舶作业管理确认船舶到港,确定到港时间、靠泊时间;对未到港、已到港的船舶划分船舶作业线,安排作业设备;记录已到港的船舶多次靠泊、离泊的作业时间、榄桩号;记录已到港的船舶的设备作业时间;确认船舶离港,记录离港时间。

装卸图根据船舶计划,生成供港方实际操作使用的港方BAY图,供船方确认船舶作业计划的船方BAY图。

港方BAY图:主要信息包括箱号、尺寸、卸货港、箱型、作业BAY顺序号、作业总顺序号。

船方BAY图:主要信息包括箱号、尺寸、卸货港、箱型、箱重。

图形化的作业进度表船舶作业前,按照作业线分BAY打印作业顺序表,现场作业人员按照顺序表执行装卸船操作,中控人员通过对讲机与现场进行沟通,及时处理各种作业情况,确认作业指令,跟踪作业进度,以图形化的方式反映已完成的作业与总作业量的对比。

取消作业指令返回给计划重新安排;根据计划提交的作业指令安排现场作业;根据现场作业进度确认作业指令;按照作业指令确认情况生成图形化作业进度表。

各种作业顺序表根据船舶计划形成的作业顺序表,打印总作业顺序表、作业线顺序表、BAY顺序表。

派工/计时/计件模块根据预分配的人员作业安排及实际作业情况统计各种作业数据,包括:派工单;作业计时统计;包干计件作业情况统计。

船舶计划确认船边装卸船及堆场作业完成后,现场理货在作业顺序单上记录作业情况,将作业记录提交中控,中控在系统中进行如下操作:确认在场箱装船完成,转移到历史箱;确认卸船箱卸船场位,进入在场箱资料;确认卸船溢缺信息。

TDR报告船舶作业完成后,根据实际装卸确认结果,生成TDR报告,提交船方确认。

系统流程图4图形化的堆场显示、指挥和处理模块在集装箱码头的业务运作过程中,经常处理大量的收发箱业务、杂项业务,由于堆场面积大,控制台对每个作业区域的了解通常用对讲机进行沟通,在此方式下,难以了解整个堆场的现实运作情况。

同时,由于理货、司机不清楚所在作业区域及周边区域的堆放原则,在实际操作过程中由他们安排场位、直接进行捣箱,将导致现场落箱与堆场计划不符,如果这样的操作经常发生,将导致堆放混乱,由此在收发箱、装卸船、场内杂项操作时,引起大量捣箱,造成作业效率降低及人员、机械设备的浪费。

在中控指挥作业的操作模式下,中控人员可查询如下实时信息:以图形方式实时观察整个堆场的堆放情况,以颜色表示堆存层数;泊位的船舶靠泊情况;收发箱作业信息情况;超时的收发箱作业;各作业设备所在位置;杂项作业请求;打开堆场BAY图观察BAY中的集装箱堆存情况及箱信息;根据上述观察的现场情况,中控人员进行如下操作:初始化设备和司机,定义设备、司机资料;作业班次设定;调度设备,到达收发箱作业、杂项作业区域进行作业;捣箱指令生成。

通过在堆场BAY图上拖拉集装箱,形成操作指令安排现场人员执行。

由于所有拖拉操作已由系统根据堆场计划校验堆放原则,因而操作指令符合堆场计划要求的操作指令,可有效避免发生堆放混乱。

捣箱计划执行捣箱计划由计划生成后,提交现场执行,中控根据现场理货的记录结果在系统中进行确认。

确认捣箱箱号;修改场位;系统记录箱移动日志;系统记录箱信息修改日志。

悬空检查由于现场操作繁忙,部分移箱、提箱作业结果没有及时提交中控确认,导致部分系统数据与现场堆存情况不符,在系统中出现箱悬空现象,本模块通过在堆场视图上闪烁、图标显示的方式,标识悬空场位,指示中控人员进行核场,校正系统数据。

异常处理模块在场箱信息修改:修改目前在堆场中的箱信息,所有修信息修改前后的值、修改人员、修改时间均记录入箱信息修改日志,在箱资料查询中可查询到箱信息的所有修改情况。

历史箱信息修改:在场箱通过装船或提箱离开堆场后,箱资料转入历史箱中,通常情况下不允许修改。

但是由于操作人员的失误,错误的箱资料信息在离场前一直未修改,在离场后计费时发现错误,此时需要进入本模块修改历史箱的资料信息。

已完船数据修改:在特殊情况下,已经完船确认的船舶计划发现卸船箱还有溢缺,此时需要对已完船的船舶进行溢/缺操作。

冻柜监控当现场堆放冻柜时,码头需要定时记录冻柜温度、电流、电压,检查冻柜温度是否超过上下限值,以便及时处理异常冻柜。

本模块登记项目包括:箱号、温度、电流、电压、记录人员、记录时间、异常处理措施、制冷时间。

支持按照多种箱属性查询冻柜信息。

系统流程图5、服务台收/发箱模块系统功能描述EIR单处理根据货主或拖车行的EIR单,录入生成码头使用的EIR单;验箱时发现烂箱,在EIR登记时记录烂箱信息;根据EIR单的收箱信息,系统按照堆场计划查询可用的堆场位置,供操作人员选择给位;系统自动判断提箱的各种锁状态,未解锁的箱不能登记作业;根据EIR单的提空箱信息,对不指定箱号的提空箱,系统根据提箱条件查询所有符合提箱要求的在场放行箱,供操作人员选择配箱;系统打印码头EIR单给司机(包含EIR预录信息、拖车号和铅封号);打印进场作业单给司机,该单上带有条码唯一标识此作业;根据船公司发送的收发箱预约BOOKING信息,按照BOOKINGNO直接登记收发箱作业,减少司机到服务台办单时间,按照EIR单处理结果回送信息给船公司。

换箱处理拖车司机进场后,发现提空所配箱为烂箱,或因其它原因不能提,返回到服务台进行换箱处理。

对已登记完成的EIR单(提空箱)进行换箱操作;系统记录换箱操作日志;重新打印码头EIR单给司机。

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