地下管线管理系统需求说明

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市地下综合管线管理信息系统总体建设方案

市地下综合管线管理信息系统总体建设方案

XX市地下综合管线管理信息系统总体建设方案为全面提升城市市政地下综合管线管理水平,营造良好的城市人居环境,按照市委市政府对地下综合管线管理总体要求,充分利用XX市现有市政管网信息化资源,结合我市地下管网管理实际情况,建设符合XX管理实际的特色地下综合管线管理信息系统,制定本建设方案。

一、工程概况地下综合管线管理信息系统是一个为城市建设、城市管理和决策服务的,以计算机网络为载体,GIS软件为支持平台的应用型技术系统。

该系统的建设目标是以电子地图为基础,以空间信息数据和属性信息数据为资源,通过地下管线信息和城市基础空间信息的获取、存储、管理、分析、查询、统计、输出、更新,实现地下管线数据的动态管理,从而为城市建设规划、管理提供技术决策支持。

二、建设目标(一)建立地下管线数据管理服务中心和数据交换平台以数字城管监督指挥中心系统平台为依托,建立城市地下管线综合管理服务中心,建立和管理地下管线数据库并全面负责全市地下管线数据的收集、整理、标准化、入库,动态更新资料的监理入库,数据库的日常管理和维护,管线数据的交流和共享,综合管线信息管理系统的运行维护,成为全市地下管线的数据管理服务中心和数据交换平台。

(二)建立三级地下管线管理应用体系根据XX市城市地下管线基础数据按城市档案管理、政府各部门分工管理、维护(修)职责特点,结合计算机信息化管理,可划分:综合管理(中心管理),市政、规划管理及专业管理(分管部门),行政区管理三级形式,其数据建库与其相对应。

(三)建立严格的地下管线动态更新制度和档案归档制度随着社会各界对信息产业的认识和对基础空间数据达到新的高度,各有关单位有可能也有必要相互协调,建立行之有效的责、权、利清晰的资源共享的信息集约机制,信息数据最大限度开放和共享。

(四)实现信息的多元化应用开发出能对城市的规划、建设、管理和防灾减灾提供良好服务,为管线的建设、管理、辅助设计和事故分析提供支持,为领导和有关部门提供辅助决策的软件系统。

三维地下管线信息综合管理系统设计方案

三维地下管线信息综合管理系统设计方案

三维地下管线信息综合管理系统设计方案目录1项目概况 (1)1.1项目背景 (1)1.2 建设目标 (1)1.3建设意义 (1)2 系统设计原则 (2)3 技术标准 (3)3.1 数据标准 (3)3.2 技术规范 (3)3.3 设计依据 (4)3.4 保密依据 (4)4 系统配置 (4)4.1数据服务器运行环境 (4)4.2应用服务器运行环境 (4)4.3客户端运行环境 (5)4.4显卡设置 (5)5 系统架构 (6)6 数据结构设计 (6)6.1 数据来源 (7)6.1.1基础地形数据 (7)6.1.2管线数据 (7)6.2 数据的分层 (7)6.3 数据的编码 (8)6.4 数据库结构 (8)6.5 数据建库流程 (10)7功能设计 (12)7.1 管线数据表结构 (12)7.2 管网系统(BS) (12)8成果汇报 (15)8.1 数据成果 (15)1项目概况1.1项目背景随着城市管线信息化建设步伐的加快,全国各大中城市纷纷建立起管线信息管理系统,实现对城市建设中的各类管网资源进行综合有效的信息化存储管理,提供各种查询、分析和统计等工具,为城市规划工作提供科学的辅助分析和决策支持手段。

然而,由于缺乏必要的技术保证以及软硬件条件的限制,在这些系统中,管网一般以二维方式进行显示,表现手段单一,无法直观地反映各管线间的空间位置关系。

由于管线用途的特殊性和复杂性,其布设遍及地下、空中、水下等,只有通过三维方式才能够真实反映其空间位置关系。

近几年,随着虚拟仿真技术、管网探测技术的不断发展和软硬件条件的改善,使三维GIS仿真技术的实现成为可能。

通过建立三维的管网仿真场景,为操作人员提供必要的三维人机交互性和自主性,真实反映在交错复杂条件下管线之间的位置关系以及管线与周边地物的位置关系,并提供必要的三维辅助分析及决策工具,已经成为各城市的建设规划部门在城市信息化建设中的迫切需求。

1.2 建设目标本项目集基础地形数据和地下管线及相关设施数据管理于一体,是企业信息化建设的重要基础工作之一,也是“数字管线”建设的基础。

大连综合地下管线信息管理系统建设方案

大连综合地下管线信息管理系统建设方案

呼伦贝尔市地下管线数据采集表填写规范呼伦贝尔市规划局呼伦贝尔市城建档案馆厦门精图信息技术有限公司2011年10月目录1. 总则 (1)2. 更新成果数据Excel格式 (2)3. 数据填写要求 (3)3.1. 管点编号 (3)3.2. 物探点号、连接点号 (6)3.3. 管点坐标 (7)3.4. 地面高程 (7)3.5. 埋深 (7)3.6. 管线高程 (7)3.7. 管径或断面尺寸 (7)3.8. 材质或电缆型号 (8)3.9. 电缆根数 (8)3.10. 压力或电压 (8)3.10.1. 压力 (8)3.10.2. 电压 (8)3.11. 流向 (8)3.12. 埋设方式 (8)3.13. 埋设年代 (9)3.14. 备注 (9)1.总则1.1为配合呼伦贝尔市综合管线管理信息化建设,实现呼伦贝尔市综合管线数据库动态更新,特制定本规定。

1.2本规定适用于呼伦贝尔市地下管线探测和新铺设管线的竣工测量计算机成果的提交。

1.3探测单位或管线建设单位向市城建档案管理部门或市地下管线数据管理服务部门提交的计算机成果必须符合本规定要求。

1.4如果在实施本规定的过程中发现与《呼伦贝尔市地下管线探测技术规程》(以下简称《技术规程》)中的内容有冲突时,以《技术规程》为准。

2.更新成果数据采集表Excel格式3.数据填写要求3.1.管点编号管点编号用于识别不同的管线点类别,按照不同管线类型的管点类别按照下表所列编号填写。

3.2.物探点号、连接点号物探点号和连接点号用于识别各段管线之间的连接关系。

采用管线代号(2位)+ 自然顺序号两部分组成,所有编号不得重复。

3.3.管点坐标填写管线点的X,Y坐标值,采用与管线系统空间数据库相同的坐标系统,坐标值精确到小数点后3位(即毫米),单位为米。

3.4.地面高程填写管线点对应的地面高程值,采用与管线系统空间数据库相同的高程基准,高程值精确到小数点后3位(即毫米),单位为米。

3.5.埋深填写管线点处的管线埋深值,计量单位为米,读数时精确到小数点后两位。

城市综合地下管线管理信息系统

城市综合地下管线管理信息系统

目录1 概述 (1)2 技术路线 (1)3 总体设计 (4)3.1系统体系结构 (4)3.2系统网络结构 (5)3.3软硬件配置 (6)3.3.1 软件配置 (6)3.3.2 硬件配置 (8)4 数据资源建设 (9)5 主要功能 (9)5.1综合地下管线系统 (10)5.1.1 监理查错 (10)5.1.2 选择及编辑 (10)5.1.3 查询统计 (10)5.1.4 数据转换及导出 (11)5.1.5 管线横、纵断面分析 (12)5.1.6 三维显示分析 (13)5.1.7 管理及共享功能 (14)5.1.8 动态更新 (14)5.1.9 打印输出 (15)5.2专业地下管线系统 (15)5.2.1 事故分析 (15)5.2.2 设备管理 (16)5.2.3 辅助决策 (16)5.2.4 停电分析 (16)1概述城市现代化建设的高速发展,在城市建设工程施工过程中,城市管线事故屡有发生,造成停水、停电、通信中断、煤气泄漏爆炸、财产损失甚至人员伤亡,不但给国家造成经济损失,也给城市建设和人民生活带来一定影响。

因此,开展地下管线探测及信息化建设是加强地下管线管理的迫切需要。

城市地下管线管理信息系统是一个为城市建设、城市管理和决策服务的,以计算机网络为载体,GIS软件为支持平台的应用型技术系统。

城市地下管线管理信息系统以电子地图为基础,以空间信息数据和属性信息数据为资源,通过地下管线信息和城市基础空间信息的获取、存储、管理、分析、查询、统计、输出、更新,实现地下管线数据的动态管理,从而为城市建设规划、管理提供技术决策支持。

随着地理信息系统(GIS)、计算机、宽带网络及海量数据存储技术的发展,地下管线系统也逐渐由早期以数据管理为主的单机版软件逐渐向具有数据管理、分析和辅助决策功能的综合性网络应用软件的方向发展。

城市地下管线数据建库和信息管理系统开发是管线信息化建设的目标,通过计算机进行管线信息化管理,提高地下管线档案资料现代化管理能力,充分发挥地下管线信息在城市规划、建设和管理中的作用。

CJJT269-2017城市综合地下管线信息系统技术规范正式版

CJJT269-2017城市综合地下管线信息系统技术规范正式版

CJJT2692017城市综合地下管线信息系统技术规范正式版一、总则1.1 为规范城市综合地下管线信息系统的建设、管理、维护和运行,提高地下管线信息管理水平,确保地下管线安全、高效运行,制定本技术规范。

1.2 本规范适用于我国城市综合地下管线信息系统的规划、设计、建设、验收、运行和维护。

1.3 城市综合地下管线信息系统建设应遵循国家有关法律法规、标准和政策,紧密结合城市发展战略,充分考虑城市地下空间资源利用和地下管线业务需求。

1.4 本规范的主要内容包括:系统架构、数据内容、系统功能、系统性能、安全与保密、运行与维护等方面。

二、系统架构与数据要求2.1 系统架构2.1.1 城市综合地下管线信息系统应采用分层、模块化的设计理念,确保系统的可扩展性、可维护性和稳定性。

2.1.2 系统架构应包括数据采集层、数据存储层、数据处理层、应用服务层和用户界面层,各层之间应实现高效的数据交互和业务协同。

2.1.3 系统应具备与其他相关信息系统(如地理信息系统、智慧城市平台等)的集成能力,实现数据共享和业务协同。

2.2 数据要求2.2.1 数据内容应包括地下管线的空间位置、属性信息、运行状态、维护记录等,确保数据的完整性、准确性和实时性。

2.2.2 数据格式应遵循国家相关标准和规范,便于数据交换和共享。

2.2.3 数据采集应采用先进的技术手段,如遥感、地下探测、现场调查等,确保数据质量。

三、系统功能与应用3.1 系统功能3.1.1 地下管线数据管理:实现地下管线数据的录入、编辑、查询、统计、分析和输出等功能。

3.1.2 地下管线空间分析:提供管线碰撞检测、缓冲区分析、剖面分析等空间分析功能,为管线规划、设计、施工提供决策支持。

3.1.3 地下管线运行监控:实时监控地下管线的运行状态,预警潜在安全隐患,提高应急响应能力。

3.1.4 地下管线维护管理:实现管线维护计划的制定、执行和跟踪,提高管线维护效率。

3.2 应用场景3.2.1 城市规划:为城市基础设施建设、地下空间开发利用提供科学依据。

综合地下管线数据处理系统操作手册

综合地下管线数据处理系统操作手册

综合地下管线数据处理系统操作手册1、安装1.1软件环境系统需要的软件环境为Autocad 2008中文简体版。

相关软件平台的安装请参考相关的安装说明。

1.2安装运行安装程序,出现如下安装界面:点击“下一步”,出现选择安装目录的界面:建议采用缺省目录,或者改用其它的目录。

点“下一步”,直到出现如下界面:点“下一步”,系统开始安装程序文件,直到出现如下界面:关闭对话框,完成安装。

完成安装后,桌面上会有如下图标:安装完成。

2系统介绍2.1系统简介综合地下管线成图与入库更新系统是建立一套基于AutoCAD平台的综合地下管线成图及入库更新系统,它集生产和业务管理于一体,具有快速管线数据录入、数据查错、管线成图编辑、成果输出、图形数据维护、管线分析查询和统计、生成三维管线图、入库更新等功能。

系统为生产人员解决了生产在数据处理的问题,为生产、管理部门提供有效的现代化管理手段。

系统需要的软件环境为Autocad 2008中文简体版。

具体系统结构如下图。

整个系统分为数据层、应用层和界面系统组成。

(1)数据库:系统以数据库为中心,各子系统均可与数据库进行直接数据访问。

本系统工程数据库拟采用Aceess 个人数据库。

(2)应用系统:包括数据处理模块、入库更新模块、其它辅助模块等。

(3)界面系统:提供给用户进行操作的界面,需要访问数据库时,与数据库的交互通过ODBC/ADO访问接口。

2.2功能模块介绍1、系统界面2、功能模块系统功能模块包括:①管线数据库操作(新建、打开、分割、合并)②管线数据录入(对话框录入、EXCEL 录入、EGW 数据导入)③管线数据编辑处理(图上点号形成、图上线号形成、重编点号、图库联运数据修改)④管线数据查错(数据重复性、一致性、准确性等检查)⑤管线数据查询分析(点号、线号查询、工作量统计、属性查询)⑥管线成果输出(成果图形成、成果表形成、三维图形成) ⑦管线数据转换(标准数据库转换)项目信息窗 管线菜单管线菜单管线属性信息窗错误信息窗2.2生产操作流程生产操作流程如下:3功能操作3.1新建数据库【位置】管线数据库新建数据库【功能】新建管线数据库。

地下管线设计方案完整

地下管线设计方案完整

地下管线设计方案完整本文档旨在提供一份完整的地下管线设计方案,以确保项目的顺利进行。

以下是方案的基本要点:1. 项目概述项目旨在设计地下管线网络,包括供水、排水、天然气等管道系统。

该方案将确保管道的正常运行,并满足相关安全和环境标准。

2. 设计考虑因素为确保设计方案的可行性和有效性,设计团队必须考虑以下因素:- 地下管道的材料选择:选择适合各种管道系统的材料,以确保其耐久性和可维护性。

- 安全要求:在设计管道系统时,必须考虑到安全因素,如防火、防爆等。

- 环境因素:设计方案应符合环境保护标准,减少对土地和水源的影响。

- 监测和维护:设计方案应包括监测和维护管道系统的措施,以确保其正常运行和延长使用寿命。

3. 设计方案本设计方案的主要内容包括以下几个方面:3.1 管道布局根据项目需求和地形情况,确定管道的布局方案。

考虑到地下管道的安全和维护要求,管道布局应符合相关标准和规定。

3.2 管道材料选择根据不同类型的管道系统,选择合适的材料,如钢管、PE管等。

确保选用的材料符合相关标准,并能够适应所在区域的环境条件。

3.3 安全措施本方案应包括必要的安全措施,如防火、防爆等。

确保管道系统在任何情况下都能保持安全运行。

3.4 监测和维护计划设计方案应包含管道系统的监测和维护计划。

计划应明确监测频率、保养措施和维修流程,以确保管道系统的正常运行和预防可能的故障。

4. 实施计划本方案的实施计划应包括设计、施工和验收等阶段的时间安排。

确保在每个阶段都有合理的时间安排,并严格按照规定的要求进行施工和验收。

5. 风险评估和管理设计方案应进行全面的风险评估,并制定相应的风险管理计划。

确保管道系统在面对各种风险时能够做出有效应对,并最大程度地减少潜在风险带来的影响。

6. 质量控制在设计和施工过程中,应建立有效的质量控制措施。

通过定期检查和测试,确保管道系统的设计和实施符合相关标准和规范。

7. 结论本文档提供了一份完整的地下管线设计方案,包括设计考虑因素、具体的设计内容和实施计划。

地下管线管理信息系统

地下管线管理信息系统

地下管线管理信息系统一、概述地下各类管网、管线是一个城市重要的基础设施,它不仅具有规模大、范围广、管线种类繁多、空间分布复杂、变化大、增长速度快、形成时间长等特点,更重要的它还承担着信息传输、能源输送、污水排放等与人民生活息息相关的重要功能,也是城市赖以生存和发展的物质基础。

随着我国城镇化进程的不断深入,传统的城市地下管线二维管理模式,已根本无法满足当今人们对地下管网、管线大数据信息分析、表达、应用的实际需要。

基于此,众智软件审时度势并充分利用多年来在三维领域的研究成果和自有核心技术,自主研发了一套全新的地下管线数据资源汇集管理信息平台-—3DPLINE城市三维地下管线管理系统。

该系统可有效地将各类地下管线资源融入在系统之中,全面实现了地下管线数据信息的二三维一体化,以及动态更新与专业属性数据的整体同步。

此外,系统还可融地理信息、业务办公和辅助决策等地上、地下建筑规划管理模块于一体,采用虚拟仿真技术一揽子解决地下管线管理中所发生的诸多问题。

不仅有助于避免市政建设过程中道路的多次开挖,而且还可大大降低施工中地下设施的矛盾与事故隐患,提高管线工程规划设计、施工与管理的准确性和科学性。

大量节省规划审批中挖路断面、确定管线走向的时间和费用,最大限度地减少因规划失策所造成的经济损失。

另外,系统还可根据管网空间数据,实现城市三维地下管线的可视化管理,支持城市地下管线的漫游和三维成果自执行文件格式汇报,且可满足城市管线管理人员和技术专业人员的规划设计、方案设计、施工图设计等不同阶段的需要。

城市区域地下管网鸟瞰图二、建设目标1、通过对城市地下各类管线基础数据资源的有效整合与配置,进一步推进数字地理空间信息平台建设,全面实现数据管理部门和应用部门之间对数据资源“集中管理、分部应用"的共建共享.2、实现对决策基础数据资源的数字化、可视化管理。

通过全新的GIS技术,将地图元素和地下空间信息融入到管理系统之中,并采用三维模拟技术对地下管线进行详实的展示,真正意义上实现城市决策信息资源的数字化和可视化,充分体现出辅助决策的科学性和先进性。

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地下管线管理系统需求说明
1.项目概况
计划以城镇管道燃气场景、城市桥隧场景、城市地下管线综合管控场景和城市道路路面塌陷智防场景四个场景为切入口,以数字化改革为牵引,依托一体化智能化公共数据平台,将审批许可、施工图审、竣工验收、运行监测、维护改造等工作深度融合、相互关联,推动城镇燃气、城市桥隧等市政公用行业制度重塑、流程再造,确保不同部门、不同层级之间实现工作结果共享,不断提升整体监管与企业运营的智慧化水平。

2.建设目标
基于地下管线基础设施管理的实际需求,在已有设施普查的基础上,借助移动互联、物联网、大数据、人工智能等现代信息技术,建立数字孪生地下管线管理平台,实现设施信息的共建共享,满足设施规划建设、运行服务、防灾应急等工作需要,拓展完善实时监控、模拟仿真、事故预警等功能,提升城市安全韧性和综合承载能力,满足人民群众日益增长的美好生活需要。

提升城市地下设施数字化、智能化水平,共建地下设施信息“一张图”,建成数字孪生地下管线管理平台,实现城市地下基础设施信息的采集、更新、利用、共享,满足设施规划建设、运行服务、应急防灾等工作需要。

重要道路、重要区域燃气、电力、窨井盖、地下通道等设施,依托平台对接的感知网络,实时掌握设施运行状况,实现对地下设施的安全监测与预警。

针对路面塌陷隐患问题,在有重要地下管线地下隧道的道路开展道路结构检测,并因地制宜开展地面脱空检测。

通过本次项目建设,基于城市大脑物联网平台获取已归集的燃气数据,以及燃气公司现有的管网数据。

3.建设内容
本次项目主要建设内容包括内部协商系统、燃气应急处置系统、地下管线数字孪生管理系统以及数字孪生呈现系统,并配置维护管理模块。

4.建设依据
(1)《智慧城市数据融合第五部分:市政基础设施数据要素》(GB/T36625.5-2019);
(2)《城市地下管线工程档案管理办法》(建设部令第136号);
(3)《城市地下管线探测技术规程》(CJJ61-2017);
(4)《城市测量规范》(CJJ/T8-2011);
(5)《卫星导航定位基准站网络实时动态测量(RTK)规范》(GB/T39616-2020);
(6)《国家基本比例尺地图图式第1部分:1:5001:10001:2000地形图图式》(GB/T20257.1-2017);
(7)《基础地理信息要素分类与代码》(GB/T13923-2006);
(8)《城市基础地理信息系统技术标准》(CJJ/T100-2017);
(9)《城市地下空间设施分类与代码》(GB/T28590-2012);
(10)《地下管线数据获取规程》(GB/T35644-2017);
(11)《信息技术地下管线数据交换技术要求》(GB/T29806-2013);
5.具体需求
(一)项目采购功能清单如下:。

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