质量管理的底层逻辑范例6篇

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质量管理的底层逻辑

质量管理的底层逻辑范文1

关键词:市政工程;质量管理;问题分析;管理措施;信息管理系统

中图分类号:TU99文献标识码: A

引言

随着城市化建设的发展,市政工程施工项目逐渐增加。但是由于市政工程施工项目的质量管理制度并不十分完善,严重影响了市政工程施工的进行,对城市化建设造成一定的不利影响。在今后的市政施工质量管理中需要进一步加强质量管理,建立健全相关的质量管理制度,提高施工管理人员的质量意识,保障施工项目的质量,为城市化的建设做出应有的贡献。

一、市政工程施工管理的重要性

(一)、施工管理有利于提高工程质量

在市政工程施工的过程中,通过科学、合理、高效的管理工作,加强各施工单位与管理单位之间的协调,采用最优的施工设计方案,有效监督工程施工的质量,发现问题,采取及时有效的补救措施,以保证施工工程的顺利完成。

(二)、强化施工管理加快施工的进程

在市政工程施工的过程中,其施工管理可以协调各专业间和标段间的关系,并且加快了施工的整体进程。与政府部门、质监部门、土木工程建筑、机械设备供应单位等之间的协调工作能有效地解决施工单位、业主等各方面的矛盾,有助于加快施工进度。另外,市政工程项目分项工程多,路段及车辆设备多,施工环境复杂,这些必然对施工管理带来一定困难,因此项目部应安排有经验的工程师来总体协调施工。

(三)、施工管理促进施工合同的管理

在市政工程施工之前,要签订各种有效的施工合同,并且通过协调会议,提供施工方案、设计图纸以及设计内容等,施工方案应在设计资料后,经过技术人员的相互协调,对施工设计图纸中出现的不明确或错误之处予以纠正,保证工程能够如期、按质交底。

二、市政工程建设质量管理存在的问题

(一)、业主质量监管力度不够

业主的质量意识低,临时观念比较严重,缺乏强有力的监管与引导。业主往往重视工程的工期,而忽略了工程质量的管理。对于工程质量的监督,片面地认为工程监督由监理负责,所以会忽视工程质量的管理。甚至有的建设单位为了抢工期,完全不惜牺牲工程质量。

(二)、施工单位质量管理意识淡薄

在工程建设项目中,一些施工单位质量意识淡薄,没有完善的质量保证体系与严格的质量控制手段。承担市政基础设施施工的单位必须依法取得相应资质等级的资质,并在证书许可的范围内承揽工程。而在现实工程在进行投标时,借用资质进行投标的情况比较普遍。而由于工程的分包及转包现象比较严重,管理存在着很大的漏洞。中标单位缺少对分包单位的管理与技术指导,现场技术及施工员缺乏施工经验,宏观控制和微观把握能力不强,直接导致施工组织不合理、现场施工质量控制混乱。

(三)、施工违法分包、转包现象普遍

一项工程建设推出后,常常会找公司企业进行招标,可是借资质投标的企业越来越多,并且在施工过程中,中标单位对于实际施工的质量管理非常弱,管理部门形同虚设。有的单位甚至还会出现违法分包、转包的情况,仅仅把个人的利益放在第一位,没有考虑到社会的利益和业主的利益。

(四)、技术力量和管理力量差

在工程实施过程中,项目经理和总工程师往往不到现场指挥,一些建设的技术设施有时也仅仅作为一个摆设,只有工人在努力完成施工任务,承包商不重视管理的力量。作为一个工程项目的负责人,对于工程质量不予重视,最后的建设成果的质量也会大打折扣。

三、加强市政工程质量控制的对策研究

(一)、完善建立质量管理体系

任何事情没有一整套行之有效的制度作保障,都会出现管理不到位的现象,市政工程的施工质量管理工作也是如此。施工单位要明确建立科学的规章制度,对工程项目的质量形成全过程的管理控制,不断加深工程质量管理法规和质量管理的力度,落实岗位责任制,细化内部管理流程,从而保证工程质量。

(二)、加强对施工材料的管理

建筑施工的材料质量直接影响施工质量,当前由于市政施工中缺少对材料的管理,导致一些施工单位为了获得更多的经济利益采用一些比较劣质的施工材料,严重影响施工质量。在今后的施工管理中需要进一步加强对施工材料的管理工作,一方面要安排专门的工作人员进行施工材料管理,减少由于材料管理不当导致的材料质量问题。另一方面需要加强对施工材料的检查工作,减少劣质材料的使用。对于材料的管理工作要定期进行检查,对于材料管理中出现的问题需要追究相关责任人的责任,杜绝劣质材料的出现,保障施工质量。

(三)、人的控制

加强对人的控制是实施质量控制的关键与基础,必须从质量意识与资质审查两方面结合起来。(1)加强对全体建设人员的质量意识的宣传,牢固树立质量第一的思想。(2)加强人员资质审查要求,明确必须持证上岗。工程建设一般要求领导者应具备较强的组织管理能力,一定的文化素质,丰富的实践经验。项目经理应从事工程建设多年有一定的经验,且具备相应工程要求的项目经理证书。各专业技术工种,应具有本专业的资质证书,有较丰富的专业知识和熟练的操作技能。监理工程师应具备执业资格,其它各监理人员也应具备相应的资质证书。

(四)、材料的控制

材料包括施工原材料、半成品等。对材料质量的控制应注意以下几方面。(1)对于工程中使用的材料、构配件,承包人应按有关规定和施工合同约定进行检验,并应查验材质证明和产品合格证。材料、构配件未经检验,不得使用;经检验不合格的材料、构配件和工程设备,承包人应及时运离工地或做出相应处理。(2)明确质量标准。对于施工中采用的原材料与半成品,必须明确其质量标准及检测要求。

(五)、机械设备的控制

机械设备的选用,必须考虑施工现场的条件、工程结构形式、机械设备性能、施工工艺和方法、施工组织管理等多个因素。施工设备的检查应符合下列规定。(1)设备的选择应本着因地制宜,因工程而宜的原则,按照技术先进、经济合理、性能可靠、使用安全、操作方便、维修方便的原则,使其具有工程的适应性。(2)旧施工设备进入工地前,承包人应提供该设备的使用和检修记录,以及具有设备鉴定资格的机构出具的检修合格证。经监理单位认可,方可进场。(3)机械设备的使用操作应贯彻“人机固定”原则,实行定机定人定岗定位责任制的制度。

四、信息管理系统的设计

(一)、系统总体设计

在进行完了系统UML建模和系统需求分析之后,接下来设计项目管理系统的整体架构。整体架构的设计主要针对着两个方面来进行:系统架构、逻辑架构。这一阶段的设计完成之后,可以明确主要逻辑部分的关系和系统运行必需的技术架构,有助于进入下一步的功能设计。

(二)、项目管理系统架构

结合前文对管理信息系统的具体的分析,此时已经可以明确管理系统在运行环境以及功能、性能的要求;对系统功能实现的流程通过UML建模也有了具体的了解。市政工程项目管理信息系统作为一个基于网络的系统,有很多种可以满足需要的技术,例如PHP和JSP以及ASP。NET、都能够构建此类系统,在数据库方面可以使用Oracle、Mysql或者SQL Server等不同数据库,而在服务器方可以选择Tomcat、IIS等。本文选择。NET:开发语言使用C#,Windows Server+IIS+。NET+SQL Server。使用Visual Studio开发环境。支持分布式服务器集群是市政工程平台服务器端最大的特点。对市政工程系统的学员而言,只是一台主服务器为其提供入口服务,终端用户登录系统时,主服务器是唯一入口。这样的结构模式具有相当强的网络适应能力和可扩展性,因此十分适合大规模使用。服务器主板可提供800M/S的I/O扩展功能传输,从而降低在万兆底层网中的瓶径,支持流媒体传输需要和更大的用户并发数。

(三)、系统功能实现

1)工程初始化模块。工程初始化模块的主要功能是设定工程初始状态,举例来讲,对工程项目的基本概况设定。2)施工管理模块。施工管理模块的主要功能是提供工程拆迁、施工进度等工程项目施工过程中的各类图表信息及表格数据;提供资金情况及工程的投资,以及施工中协调处理的意见和结果、存在问题及困难;还包括施工过程中的跟踪检查质量安全情况。施工管理模增加、修改、查询由相关权限进行限定。3)投转固模块。投转固模块的主要功能是提供如竣工验收、移交的有关工程项目完工的详细图表和文字信息,还包括决算工程情况,例如拆迁、财务决算,完成整个项目的建设,直至最后的财务竣工决算完成。4)系统维护模块。系统维护模块的主要功能是提供对系统进行设立分级口令,数据备份的功能,保证系统安全运行,加强权限管理。

结束语

总而言之,市政工程质量不仅关乎到一座城市的形象,也关乎到城市的未来发展,关乎国计民生,因此其质量管理工作所承载的责任是十分重大的。加强市政工程质量管理,为城市化的建设做出重要的贡献。

参考文献

质量管理的底层逻辑范文2

关键词:C/S结构:B/S结构;多数据源;电能质量:监测系统

O引言

电能质量事关电网的安全经济运行以及用户的经济效益。 现行电能质量国家标准主要包括公用电网谐波、供电电压偏差、电力系统频率允许偏差等。随着数字通信技术的发展,各种电能质量监测装置不断接入电网,各供电公司可以随时查看所管辖区域站点的电能质量状况,但是由于众多的设备厂家服务于电能质量管理工作,使电力系统的电能质量数据变得庞大并且分散,极其不容易统一管理。为了进一步提高电能质量数据的管理水平,有必要利用信息技术建立能兼容多个电能质量数据源的数字化管理平台,使数据具有网络化和共享性等特点。

1平台设计目标及原则

平台设计目标是:基于天津市电力公司ATM网络,采用C/S和B/S相结合的体系结构,构建多数据源的电能质量综合管理数字化平台,将电能质量管理从分散管理转向集中管理、从静态管理转向动态管理,提高天津市电能质量管理水平,并使之逐步成为整个天津市电能质量管理的基石,成为企业发展战略的重要内容。

平台设计原则是:遵循国家关于电能质量的规定及技术规范;把该平台置于整个信息化体系之中进行设计和开发,充分考虑到与各个采集设备厂家的数据共享;在遵循软件开发规范基础上,更强调变电站及其采集点图形化、采集设备兼容性及接口可扩展性、各种谐波数据的统一存储:采用C/S与B/S相结合的体系结构分别实现集控台子系统和Web信息管理子系统;整个系统应具有全局性、共享性、网络化、稳定性、实用性的特征。

2系统结构

本系统充分利用现有ATM网络和硬件资源。为了提高系统的安全性和可靠性,数据库服务器和应用服务器分离开来,各自以双机热备的工作模式运行。数据采集器以电话拨号的方式把数据存储到前置机中,集控台接收前置机中的数据进行展示和分析。系统网络结构图如图1所示。集控台有采用C/S结构开发的集控台管理子系统和采用B/S结构开发的Web信息管理子系统。数据库管理系统采用SQLserver2000,应用服务器采用IIS5.0+.NetFramework构建。

3平台功能

该平台从系统功能上划分为两个子系统:集控台子系统和Web信息管理子系统。

3.1集控台子系统

集控台子系统作为电能质量平台的管理中心对各前置机的数据进行接收以及对系统各种属性进行设置,毕业论文 包括采集点图形管理、数据接收、比对标准管理、设备管理、系统管理等功能模块。

(l)采集点图形管理模块

采集点图形管理模块的主要功能包括变电站分布图形管理和采集点分布图形管理,可将数据采集点的管理可视化,增强了操作的直观性。在图形中先显示出变电站的地理位置分布图,点击变电站进入这个变电站的电气接线图进行采集点的设置,在图中也可以对采集点所连接的前置机进行删除、新增与修改的操作。

(2)数据接收管理模块

前置机每天都会向集控台传输数据,集控台在接收数据后要进行判断和处理后把数据存储到总数据库中,然后进行其它的应用操作。数据接收方式包括远程接收、人工接收两种方式,远程接收又包括定时接收和即时接收两种方式,如果通讯出现了问题,可以选择手动录入数据或用便携设备来向集控台传输数据。用户可以根据需要选择接收数数据的对象,即选择从哪些前置机接收数据。集控台数据处理过程是(如图2所示):把接收到的数据与设定的标准数据进行比对,找出超标数据或危害性数据,将危害性数据信息过滤出来存入相应的电能质量数据表中,用户通过查询得到危害性电能质量信息,可迅速做出相应的处理。

(3)比对标准管理模块

该模块主要实现了谐波比对标准值计算、比对标准的设置、比对标准的。在对接收到的数据进行统计分析时,会根据谐波的衡量标准来区分数据是否为谐波,硕士论文 这个谐波的比对标准相当于一个模板,并可以在电能质量国家标准值发生变化时通过操作界面进行修改。系统为这个修改功能设置了最高权限,允许系统管理员进行修改。

(4)设备管理模块

底层设备的正确配置是实现数据采集器与集控台之间数据通讯的基础,主要功能包括串口的设置、前置机属性的查询和设置、采集单元信息查询和统计,以及集控台与前置机进行数据通讯的服务配置。

(5)系统管理

系统管理模块能够对系统的用户、角色、权限进行设置,具有数据库清理、数据库备份、数据库还原、数据库属性设置等数据库管理功能。

3.2Web信息管理子系统

Web信息管理子系统实现在Intranet上通过Web页对传输到集控台的数据进行查询、统计、分析,并将结果以图表的方式展现,清晰地分析出谐波的发生情况。该子系统包括电能质量数据查询、基础参数查询、统计分析、报表与报告管理等功能模块。

(l)电能质量数据查询

该模块实现按指定的查询方式查询电能质量数据,包括谐波数据、电压偏差数据、频率偏差数据。查询方式主要包括按数据的产生日期查询、按产生数据的变电站进行查询、按产生数据的单位或部门进行查询、按电压等级进行查询、按数据的种类进行查询。当谐波数据补增或出现其它变化时,用户还可以据此对谐波数据进行修改。

(2)基础参数查询

该模块主要对监测点基础参数值进行查询,能够查询指定变电站的各监测点的电流标准值、电压标准值、电压偏差标准值和频率偏差标准值。

(3)统计分析

统计分析模块包括电能质量图示分析和暂态事件分析。图示分析是指对电能质量数据按指定时间范围和监控对象以图表的形式进行统计和分析,涉及到的数据类型包括报警数据、正常数据、综合数据、实时数据以及闪变数据。职称论文 主要生成以下类型的图形:电压、电流谐波总畸变率变化曲线,各次谐波电压、电流变化曲线,电压、电流总有效值变化曲线,功率变化曲线,基波电压、电流变化曲线,不平衡度变化曲线。

暂态事件分析主要针对普遍影响电力系统及工业用户的电压跌落(Dis/Sag)、电压骤升(swell)、电压短时中断(inrerruption)等事件进行录波,进而结合经典的SARFI分析方法与ITIC曲线分析,以图表、曲线、统计报表等形式给出事件过程的详细分析,并从电网可靠性角度作出事件发生的概率评估。它主要包括以下分析功能:暂态波形点(Point on wave)分析、暂态事件的SARFI-ITIC曲线统计分析、SARFI-X统计报表、基于正IEC61000-4-11和UNIPEDE的典型报表分析及暂态事件汇总表。

(4)报表和报告管理

谐波数据经过整理后可以生成报表和报告。报表是通过对电能质量数据按指定时间范围和监控对象进行统计和分析而生成的,可保存为Word、Excel或文本格式的文件,主要有以下类型的报表:各次谐波电压、电流统计报表,电压偏差统计报表,电能质量综合报表,基波、谐波电压和阻抗、总功率、谐波功率、频率偏差等查询报表。报告主要是关于电压、频率、变电站名称、采集时间以及前置机属性等相关信息的文件,报告文件可以打印、上传。

4关键技术

C/S与B/S相结合的体系结构

C/S结构是二层次的面向数据的应用结构,是一种传统的管理信息系统开发技术。它的主要特点是交互性强、网络通信量低、响应速度快、利于处理大量数据;但是维护和管理的难度较大,不能实现快速部署和配置,通常只局限于小型局域网。

B/S采用三层结构,在数据管理层口Bserver)和表示层仍rowser)之间增加了中间件用于构建业务逻辑层。B/S结构着重于客户机对应用服务的请求,具有独到的优点:具有强大的应用管理功能,高性能地处理大量并发访问,屏蔽异构平台,很好的灵活性、易维护性、可扩展性等。但是缺点是系统响应速度慢、服务器开销大、通信带宽要求高等问题。

电能质量管理平台采用了B/S和C/S相结合的体系结构,充分发挥了两种结构的优点,弥补了各自的不足,优化地分别实现了集控台管理和节触b信息管理两个子系统。

多线程机制

在接收数据过程中,该平台会对不同厂家的设备同时进行数据接收与处理,如果按照常规的工作流程,工作总结 每一个厂家设备都要排队等待,造成处理时间延迟和资源浪费。为了保证系统任务和数据库操作不会占用过多系统资源而导致死锁的现象发生,该平台使用了多线程机制,使多个任务能够在后台有条理地并发执行,增强了程序运行的稳定性。多线程机制使得用户可以在等待任务执行过程中去执行其它任务而不会相互影响,大大提高了系统的工作效率。

可视化图形操作

该平台运用图形对变电站的分布和变电站内采集点的设置进行管理,由于图形操作所带来的可视化效果远远好于普通的文字效果,用户通过图形很直观地看到一个变电站站内的采集点是如何分布的,为用户创建了方便快捷的操作环境,提高了工作效率。

可扩展的设备接口

为了兼容不同厂商的数据采集设备及数据管理系统,该平台制定和开发了可扩展的设备接口功能。通过TCP/IP协议和接口标准,将新接入系统的数据服务器在平台中注册,平台根据服务器在ATM中的IP、机器名、数据库的登录名和密码进行通讯,并做出相应的配置,从而能够与新接入系统的服务器进行数据交互。

局域网监控

局域网监控是通过监测局域网上需要接收数据的前置机是否在线来判断前置机的连接状态,然后决定是否可以进行相互通信的操作,系统通过局域网监测把局域网上前置机以及系统自身的信息进行统计并反馈给用户。

5数据规约

局域网通信协议具有数据同步通信机制,在同一时间可以进行多线程的数据通信操作。在局域网络的TCP/IP协议的基础上,可以通过IP地址的访问进行数据的通信。尽管各厂家的底层协议不相同,数据格式也不相同,但是只要在上级通讯服务到管理分析软件之间统一协议及数据结构即可,所以数据结构与传输协议要与集控台一致。集控台只需要从前置机接收与谐波相关的数据进行分析、处理就可以了,并不用获取前置机所有的数据。这样不但提高了集控台的处理速度,还保证了数据分析的质量。集控台统一了数据库表的接收内容,除了系统自身的基础信息表之外还有:变电站信息表、采集单元信息表、谐波数据表、频率偏差数据表、电压偏差数据表、谐波电流允许值表和数据定时传输时间表。有了这些表的数据,系统就能够准确的实现谐波的数据分析了,并可以从具有危害性的谐波数据中得知变电站以及采集单元的位置和属性信息,以便电力公司对其快速定位并及时解决电网中存在的问题。

6平台特点

总结起来,该平台具有如下特点:

采用C/S与BIS相结合的体系结构优化地实现整各平台;

使用了多线程机制并发执行多个任务,提高了系统的工作效率;

运用可视化图形操作对变电站及其采集点进行管理;

具有设备兼容性及接口可扩展性,兼容多数据源;

各种谐波数据集中存储,统一处理,信息共享;

利用局域网监控技术确保数据传输畅通;

具有严格的权限设置和数据控制功能;

纳入企业信息化建设整体中,与相关系统接口友好。

7结论

天津市电力公司电能质量数字化管理平台采用C/S和B/S相结合的体系结构,英语论文 充分发挥了两种结构各自的优点,优化地分别开发了集控台管理和Web信息管理两个子系统,具有多数据源兼容及设备接口可扩展的特点,利用多线程机制、可视化图形操作、局域网监控等技术实现了平台的强大功能。该平台改变了天津电网原有的电能质量数据分散处理的现状,将电能质量从分散管理转向集中管理、从静态管理转向动态管理,提高了电能质量管理水平。该平台作为电能质量管理的一个网络数据中心和应用程序中心,实现了天津电网所有电能质量数据的统一管理。 参考文献

质量管理的底层逻辑范文3

关键词:地理信息系统;数据管理;无缝空间数据库

Abstract: The work of Surveying and mapping is to construct a service for national economy of sex of a foundation, early sex and commonweal sex work. Surveying and mapping technology development, to the mapping management a new topic. This paper based on the analysis of geographic information system, data management, seamless spatial database management methods and specific measures.

Keywords: geographic information system; data management; seamless spatial database

中图分类号:P25

前言

地理信息系统,它能把各种信息用地理和相关的视图结合起来,利用计算机图形与数据库技术来采集,分析数据,从而为土地利用,城市规划以及政府部门管理提供新知识为工程设计和规划,管理决策服务。作为基础测绘测量,需要不断地学习,不断地更新技术,学好用好地理信息系统,为社会提供更好的数字产品。

地理信息系统的数据管理方式

1 .1 地理信息系统定义

地理信息系统(Geographic Information System 简称GIS)是一项以计算机为基础的新兴技术,围绕着这项技术的研究、开发和应用形成了一门交叉性、边缘性的学科,是管理和研究空间数据的技术系统,在计算机软硬件支持下,它可以对空间数据按地理坐标或空间位置进行各种处理、对数据的有效管理、研究各种空间实体及相互关系。通过对多因素的综合分析,它可以迅速地获取满足应用需要的信息,并能以地图、图形或数据的形式表示处理的结果。

地理信息系统是近十几年来发展起来的一门综合应用系统,它能把各种信息同地理位置和有关的视图结合起来,并把地理学、几何学、计算机科学及各种应用对象、CAD技术、遥感、GPS技术、Internte、多媒体技术及虚拟现实技术等融为一体,利用计算机图形与数据库技术来采集、存储、管理、处理、检索、分析和输出地理图形及其属性数据,从而为土地利用、资源评价与管理、环境监测、交通运输、经济建设、城市规划以及政府部门行政管理提供新的知识,为工程设计和规划、管理决策服务。此多种应用系统应用到地质测绘业,就可以产生事半功倍的效果,能大大提高工作效率和质量管理水平,同时也是地质测绘服务业的重大创新和革命。

1.2 空间数据的描述方式和特征 测量工作的主要成果是与地理位置相关的信息,这种信息称为空间信息或空间信息的描述信息。如果这些空间信息是以一系列X.、Y.、Z点串表现的点、线或多边形,这种形式为矢量形式;还有一种以像素阵列方式表现的点、线或多边形,如图片、图像等,这种方式称为栅格形式。现在测量的成果多为矢量形式,矢量形式是空间数据的主要表达方式之一,矢量数据库的管理方法与空间数据的特征密切相关。空间数据主要具有以下几个基本特征:

①每个空间对象都具有空间坐标,即空间对象隐含了空间分布特征;

②非结构化特征使它不满足关系数据模型的范式要求,因而空间图形数据难以直接采用关系数据库管理系统;

③空间关系特征要求记录拓扑信息以表达多种空间关系,因而增加了问题的复杂性;

④分类编码特征,明确每一个、每组空间对象;

⑤海量数据特征等都对矢量数据的管理方法大大增加了难度。

1.3 地理信息系统的数据管理方式 基于空间数据具有自身的上述特殊特征,国内外对空间数据的管理进行了大量研究和开发,长期以来,地理信息系统空间数据的管理方法主要有以下4种类型。

①文件与关系数据库混合管理系统 由于空间数据具有其自身的上述特殊特征,这种关系数据库管理系统难以满足要求,囚而大部分CIS软件采用混合管理的模式。即用文件系统管理几何图形数据,用商用关系数据库管理系统管理属性数据,它们之间的联系通过目标标识或者内部连接码进行连接。

②全关系型空间数据库管理系统 全关系型空间数据库管理系统是指图形和属性数据都用现有的关系数据库管理系统管理。关系数据库管理系统的软件不作任何扩展,由CIS软件在此基础上进行开发,使之不仅能管理结构化的属性数据,也能管理非结构化的图形数据。

③对象——关系数据库管理系统 由于直接采用通用的关系数据库管理系统的效率不高,而非结构化空间数据对GIS来说又十分重要,所以人们在关系数据库管理系统中进行扩展,通过定义操纵各种空间对象的API函数,使之能直接存储和管理非结构化的空间数据。

④面向对象空间数据库管理系统 目前,面向对象数据模型是最适应于空间数据的表达和管理,因为它不仅支持变长记录,而且支持对象嵌套、信息的继承与聚集。面向对象的空间数据库管理系统允许用户定义对象的数据结构以及它的操作。因而可以将空间对象根据GIS的需求,定义出合适的数据结构和一组操作。

2、无缝空间数据库管理的优缺点 现在的测量均是将测区按某种比例尺划分成若干图幅进行,在测区表现和浏览方面不直观。地理信息系统可以管理多种测量数据之后,通过地理信息系统的空间数据的无缝管理,也就是将测量的成果成片的管理起来,形成一个完整的提供作体系,在地质测绘的工作中,可以直观的了解整个测区,以达到最为理想的工作效果。实现无缝空间数据库有两个不同的阶段:

2.1 在逻辑概念上的“无缝”组织阶段。所谓逻辑要领上的“无缝”组织,只是从用户的视角来看待空间数据库,它基于Morton码的瓦片式大型地理空间数据库设计思想,并建立了一个“无缝”GIS数据库。然而,它们仍然只是一种逻辑概念上的“无缝”组织,能够完成地理数据的几何接边和逻辑接边,但物理上仍然按照图幅的概念进行存储管理,对同一地物实体在多个几何标识和同一地物标识间进行后台关联处理,对用户来说是不可见的,因而说是逻辑上的“无缝”组织。

①优点:在用户视点上,系统便于操作,在一定程度上解决了传统地理空间数据库的组织弱点。

②缺点:因为其物理底层依然是分幅方式管理地图,其分割地理实体的机制依旧,通过多个几何标识进行后台关联处理使系统的灵活性降低;查询检索依然不便(通过关联涉及多图幅或多专题):地理实体的完整性与一致性维护;数据分步管理等对“关联机制”的“压力”;插入或修改数据库会使“关联机制”不得不作相应的变动。所以逻辑上的“无缝”在本质上依然没有解决问题。

2.2 在逻辑上和物理概念上真正的地理空间数据库无缝组织阶段。物理概念上真正的地理数据无缝组织是从底层、从设计者的视角解决了传统GIS的分幅管理的问题使客观对象在地理数据库中以唯一的几何和物理标识被记录,这样从本质上(物理结构)使客观世界中的完整地物对象得以在计算机中被存贮。这样,不但从用户视角看,其在逻辑上是无缝的,同时从设计者视角看,其物理地层结构也是无缝的。

①优点:从内到外统一了逻辑与物理的“无缝”概念,从本质上解决了GIS数据组织上的弱点问题。

②缺点:数据的入库要求过于严格,在现实情况下有一定的难度;对己有GIS数据库的改造工作量较大。

3、提高地理信息系统数据管理的措施

3.1 能够写成程序、编成系统的,必须是对一种规律认识的升华。地理信息系统也是在详细分析了空间数据整体特征的基础上,确定了具有规定性的空间数据描述特征(点、线、面)后面开发的。也就是说测量数据要符合规定性的整体空间数据描述特征后,才可以被管理、再利用,这就要求测量人员要努力提高自身素质,把握新事物的内在规律,掌握新的管理方式的基本要求。

3.2 测量工作的目的已不再是单纯的测图,随着测绘技术的不断更新,作为基础测绘的测量成果需要共享、需要分发,被其他行业利用,需要测量人员利用不断更新的技术为社会提供更好的数字产品。

质量管理的底层逻辑范文4

为提高国产数控机床可靠性,适应新形势下市场发展和机床用户的需求,各机床企业提出并制定了质量发展战略和可靠性增长技术与应用管理体系,期望通过管理模式的创新,使机床产品可靠性水平赶上国际同类产品。为此,本文在前期可靠性研究的基础上,进行可靠性增长管理研究。

1.数控机床故障树分析

为了提高产品的可靠性,达到可靠性增长目的,必须对数控车床整机系统及组成系统的单元故障进行缜密的分析。故障树分析法,是一种将系统故障形成的原因由总体至部分按树枝状逐级细化的分析方法,用来判明系统故障原因、确定故障发生的概率。它是系统可靠性、安全性分析和故障分析的一种重要方法,故障树分析过程缜密,逻辑性强受到广大工程人员的青睐。

(1)数控机床模式划分

数控车床结构比较复杂,本身由许多零部件和元器件构成,各系统间联系紧密不易区分,故障部位不宜确定和查找,故障种类繁多而且具有一定的关联性等,这些都为数控车床故障分析增加了难度,为提高分析准确性,我们首先对数控车床进行系统确定和模式划分,为进一步进行数控车床故障树分析,实施可靠性增长提供依据。

(2)数控机床故障树建立

故障树由事件和逻辑符号组成,主要由如下内容组成:顶事件、中间事件、基本事件、转称符号。顶事件位于数控车床故障树的顶端,顶事件的描述需要简明扼要,它决定了建立故障树时必须考虑的一系列问题。比如,如果顶事件过于模糊,将会使故障树庞大而复杂,导致生成的故障树重点不突出、不明确。中间事件是由底事件过渡到顶事件的之间所发生的事件,中间事件是连接其他事件的纽带。故障树的基本事件是一种无需再进一步分解的事件,基本事件是位于树的分之中的最底层,并且最终确定故障树路径,所以又称为底事件,初级事件。对于一些大型的复杂的系统,其故障树若在一张图上可能会显得很繁杂,为了简化起见,可以分出若干子故障树,利用转移符号,就可以把子故障树与主故障树连接起来。

建立故障树的过程就是全面地了解系统的组成即工作情况。首先,要按照系统的定义来确定一个顶事件,只有顶事件越清楚,故障树才越简明。本文对数控车床进行认真分析后,在划分子系统和故障模式的基础上,确定数控车床故障树顶事件和中间事件和基础事件的。故障树实际上就是系统的图示模型,绘制故障树时,就是严密的逻辑推理过程。

2.速控车床可靠性增长管理

可靠性管理是可靠性工程技术的重要分支,而可靠性增长管理是可靠性管理与可靠性增长技术的重要结合。很多企业在实际操作中,仍然把产品的可靠性管理和质量管理混为一谈,缺乏有效的可靠性管理措施。既便是开展了多年可靠性工程的军工企业,也由于体制缺陷、经费不足、缺乏市场竞争力等原因,在可靠性工程实施中,存在诸多问题。如不能科学地描述产品的可靠性要求、不能合理地提出产品的可靠性目标、不能有效地控制产品的故障,不能实现健全的重大故障、频发故障、突发故障的管理机制,不能充分利用故障数据信息等。其中也有很多问题会明显的在可靠性增长过程中出现,特别是在试验故障信息的利用,对可靠性增长试验的分析和建模带来很大的影响。

(1)管理方法

为保证有效的可靠性增长信息管理,要制定信息工作的政策、法规、信息组织的管理章程和有关工作细则等,使信息工作制度化、规范化和标准化。对各级信息组织信息用户进行信息的实际需求分析,调查所收集的信息内容的准确度,组织信息收集工作,以便统筹规划资源,提高信息管理的实际效益。只有信息流程实现了闭环才能达到实施信息闭环管理的要求,并且信息系统要不断利用信息去解决工程实际问题,形成闭环控制。在可靠性增长过程中,要根据信息需求合理分配资源,进行信息应用的反馈。按此原则进行信息工作达到实施信息闭环管理。

(2)数据收集

数控车床集机械制造技术、电子电工技术、液压传动、气动、计算机自动控制、传感检测等技术于一体,结构十分复杂,任何一部分出现故障,哪怕是极其微小的一个元件都可能会影响数控车床的正常工作,数控车床的正常工作就取决于各部分之间的协调与配合。数控车床的故障内容千差万别,因此,为了有效地找出故障原因所在,就必须抓住共性,了解数控车床各部分的常见故障。故障通常是指数控车床不能够执行规定的功能或者性能指标超过某一规定界限的状态或事件。但是预防性维修检测以及其他计划性活动的情况除外。在一般情况下,当出现下列任何一种或多种事件时即应判断该数控车床发生故障:数控车床在规定条件下,全部或部分丧失了其规定的功能;数控车床在规定条件下,一个或几个性能参数超出产品技术条件中允许的范围;数控车床在规定的应力范围内工作时,出现机械零部件、结构件或元器件的松动、断裂、卡死等损坏状态。

(3)可靠性验证

基于对数控车故树的建立,通过可靠性系统管理的实施,得到了可靠性提升的验证,确保了数控车床的无故障运行率。

3.结语

在故障树分析和可靠性增长潜力分析基础上,进行可靠性信息管理、早期故障试验方法、可靠性增长管理模式等方面的研究,期望通过可靠性增长管理,提高企业产品可靠性管理效率,实现组织内资源的优化配置,更好实现可靠性增长。

参考文献

[1]綦良群,毛雨.传统装备制造业与高新技术产业协同性分析[J].中国科技论坛,2010(2):51 55.

[2]薛玉霞.数控机床可用性关键技术研究[D].吉林大学机械学院,2011.

[3]许崇文.基于FMEA和重要度分析的数控车床可靠性改进设计[D].吉林大学机械学院,2010.

质量管理的底层逻辑范文5

[关键词]EPDM模型;流程;算法;统一;标准规范

doi:10.3969/j.issn.1673 - 0194.2015.18.058

[中图分类号]TE938 [文献标识码]A [文章编号]1673-0194(2015)18-00-03

1 背景及研究内容

1.1 背景

新疆油田公司2010年完善了油气水井生产数据管理系统,基本覆盖了原油气水井生产数据管理的业务功能,但油气水井生产数据管理只涵盖油气生产相关业务的数据采集,无法完全满足整个油田的数据存储和业务需要,要想正常获取、及时处理开发生产信息,每天还要将数据从A2库回传到原开发数据库,支撑目前用户的各类应用,因此各采油生产单位依然存在两套系统并行的情况,这增加了工作人员的工作量。加之老系统本身存在错误、油气水井生产数据管理系统与老系统之间的数据组织机制不同等问题,导致两套数据无法保持一致,给数据应用人员造成很大困扰,成为开发数据应用中的重大隐患,也使上报到股份公司的数据不能通过数据校验系统的检验,且系统处理时间长,使用极其不便,影响上报效率。

1.2 研究内容

随着油田生产数据应用的不断深入,可根据股份公司油气水井生产数据管理系统的应用要求和实际需求,建设一套统一的数据管理系统,减轻用户工作量,增强系统稳定性,保证数据质量,彻底实现源头采集、源点唯一、质量可控、充分共享。

第一,基于统一EPDM数据库模型,实现一体化的标准规范管理。对在用的EPDM模型进行扩展优化,实现日月报数据流程化审核、处理、上报、、报表查询及应用管理。

第二,进一步规范和完善数据审核上报流程,实现开发生产动态数据管理的标准化,提高数据上报的及时性、准确性和安全性。

第三,采用统一标准算法,实现日月报一体化,使日月报系统处理上报速率更加快捷。

第四,停用老开发动态库,解决两套系统并行造成的数据不一致问题。

油气水井生产数据管理系统最大限度地实现数据的充分共享和数据透明,实现生产管理的实时化、可视化,为综合应用研究和生产决策提供更加快速有效的数据支持,促进智能化建设。

2 油气水井生产数据管理系统实施情况

2.1 建设总体思路

新疆油田公司采油二厂(以下简称我厂)是新疆油田公司各采油厂中首家实现开发动态库停用的单位,该系统改变了两套系统并行且数据不一致的现状,最终实现数据源唯一、算法和结构统一的目标,图1为油气水井生产数据管理系统完善与深化应用总体思路。

2.2 统一油气开发数据模型,规范数据结构

数据模型,是信息管理系统的核心与灵魂。EPDM是中石油有关技术专家遵循国际石油行业标准POSC,借鉴业界成熟的商业数据库EDM风格,融合中石油数据模型的特色内容设计的中石油数据模型,建立了勘探开发一体化的数据模型(EPDM)。这是集勘探开发业务于一体的综合数据模型,面向对象设计,简洁严谨,易于扩展和维护,具有数据来源唯一、结构统一、算法统一等优点。EPDM数据模型在质量控制、数据共享和数据安全及减少数据冗余等方面都有较大提升。油田数据存储以EPDM数据库模型为标准进行统一,在此基础上,实现了数据采集、数据存储、数据处理和数据应用的统一。这有效保证了数据的唯一性和数据查询的高效性。在建设投资、运维成本、系统安全性、数据安全性和升级管理等方面都有较大提升。

以分析化验系统为例,基于EPDM 1.0进行数据模型扩展优化,实现各类分析化验数据的标准化应用。从EPDM数据模型表抽取数据表3张,新增数据表15张,新增字段255个。满足新疆油田油气开发数据的管理及应用需求,EPDM模型扩展优化如图2。

生产数据管理系统在油气田生产中逐步成为生产管理人员最常用的工具和平台,EPDM也逐步成为中石油统一的数据模型,要以EPDM模型为基础,积极开展油田开发数据建设,为数据资产管理、数据仓库和数字油田建设服务。

2.3 统一油气水井生产数据录入,建立多级审核机制

数据采集遵循采集与应用相分离,源头产生、源点录入的原则。将数据采集点前移至班组,形成由班、作业区、厂、油田公司多层级构成的采集体系,数据层层把关、层层推进,确保采集体系的完整性,如图3所示。源点录入的优点主要体现在缓解了集中录入时间紧、并发用户多造成的系统压力大的局面;数据在现场及时入库,发现数据异常可马上到现场核实校对,真正做到5个及时:录取资料及时、发现异常及时、现场落实及时、现场处理及时、跟踪分析及时,提高了现场生产管理的效率。

业务规则和管理流程进一步规范化,数据处理上报实现了从下到上四级审核的流程化管理,确保数据齐、全、准。在数据库表上部署质量控制逻辑校验规则,方便用户检查审核数据,完善数据逐级检查、审核和上报功能,提高数据质量控制能力,提供录入人、作业区、采油厂、油田公司四级数据质量校验与审核流程。从录入、处理、上报各环节严格把关,最终确保数据质量准确可靠和正常化入库。在数据审核及上报安全控制流程中,对于审核后的数据实行逐层锁定管理,下级部门要修改数据或重新上报数据,必须经过上级部门解锁,从技术层面保证底层数据和上层应用数据的一致性和安全性,如图4、图5所示。

油气水井生产数据管理系统已在功能上全面贯通数据的审核上报流程,使数据质量管理得以提升,跟踪数据审核与等历史操作,统计用户进行数据审核与的时间与数据加解锁的次数,并能形成同级对比排序结果,在管理上分出优劣,从而实现对数据管理人员的工作质量的优劣评定,最终优化人员管理结构。在系统高级安全管理方面也得以提升,系统管理员可实时跟踪管理登录系统的用户,监控管理用户的登录时间及并发用户数等。在此基础上,实现了跟踪记录用户登录系统的查询及操作内容,系统管理员可查出每位用户曾查询的数据和曾进行的操作,达到系统最高级的安全监控管理。

2.4 统一日月报处理算法,实现日月报一体化应用

油气水井生产数据管理系统采用统一标准的算法,规范了日报统计标准,实现了从日报到月报的一体化管理,月报打破了以往人工选值模式,无需人工干预,自动由日志汇总生成月报,减轻用户工作量。作业区1名地质员以前用2~3天时间进行选值和备注录入,现只需半天时间进行数据备注校核,全厂月报处理上报只需1人半天就可轻松完成,大大提高了工作效率,如图6、图7所示。

根据油气水井生产数据管理系统标准化数据管理规范及要求,结合数据库结构,制定并实施历史数据迁移技术方案,采用建立存储过程和数据映射关系实现日月报历史数据的迁移,如图8所示。

油气水井生产数据管理系统已成为一个名副其实的数据管理系统,不仅通过统一标准算法可以生成日月报等各类单井、区域数据,还可提供油气水井的日生产数据、井月度数据、区块开发生产数据等的查询和下载,可综合支持各种油藏动态分析软件的数据需求,开发灵活的数据接口功能,导出各种数据格式及数据内容,提供统一标准的数据共享服务,提升油气水井生产数据管理系统数据支持功能的价值。

3 推广应用效果

该系统已成为油田开发生产管理人员工作中最主要的数据管理与查询工具,全面支持油田日报、月报、年报及生产动态分析等业务。油气水井生产数据管理系统统一管理油田所有油气水井生产数据,实现了油气生产井站库分线一体化数据管理。

油气水井生产数据管理系统纵向贯通采油队、厂、油田公司到总部的数据上报流程。油田上报日月报信息的完整性、准确性和及时性不断加强,日臻完善。系统规范和统一了数据源和业务规则,确保了数据质量,使横向数据共享成为现实。

在数据采集及数据应用等方面,替代了原有系统,为单井问题诊断与优化、综合数据查询等专业系统提供了准确可靠的数据资源。基于EPDM数据模型搭建系统应用平台,为今后移植采油厂级综合井史、地质台账等奠定坚实基础。

油气水井生产数据管理系统在油田公司范围内组织实施集中培训,并在各采油单位推广应用,取得了很好的应用效果。

4 结 语

根据油气水井生产管理特点,结合生产数据应用需求以及在用开发数据库结构标准,对EPDM模型进行规范整理、扩展和完善,规范开发动态生产业务管理流程,实现油气水井各类生产数据及时入库、审核、校验,采用统一标准日月报算法,实现一体化的标准规范管理。为采油厂管理层和技术层人员提供准确数据,为各种动态分析提供可靠支撑。同时,确保数据的采集、应用、跟踪、处理及时、准确,节约大量的人力、时间,提高现场生产管理的效率。要进一步建好相应的数据标准和管理规范,在完善技术的同时,不断强化管理,实现科学化、规范化的生产数据管理目标,充分发挥系统在数据管理、生产管理中的重要作用,为新疆智能油田的建设和发展提供最坚实的基础和保障。

主要参考文献

质量管理的底层逻辑范文6

【关键词】输变电;工程管理;信息系统

引言

目前一个输变电公司要同时建设多个工程项目,施工地点又分布在不同的区域,从而造成项目管理水平参差不齐。如何及时发现工程项目施工中存在的问题,如何对工程项目的质量和成果进行评价,如何提高工程项目的管理水平。是企业所面临的、需要解决的问题。传统的建设项目管理手段已无法满足输变电施工项目管理的要求,因此急需寻找新的方法和工具,使下程项目管理者不受时空的限制,及时对施工进度和质量进行管理和监控。采用信息技术实现输变电,工程施工过程管理信息的集成、传递、共享,并对工程的质量、成本、工期实施有效控制。从而提高输变电工程项目的管理水平。本文在此基础上,针对输变电工程的建设项目,从工程任务的下达、工程建设、竣工验收等阶段,对工程的质量、进度、安全、环境、信息、人力资源、设备资源等要素进行管理和控制。达到最优目标。通过对输变电工程施工过程的管理方法、管理手段以及对项目的质量和成果的评价体系进行研究,达到提高整体管理水平的目的。

1、输变电工程建设项目管理现状分析

为了加强对输变电工程建设项目进行有效的管理,我们针对输变电工程建设项目中的主要阶段――施工阶段进行分析。工程施工阶段就是设计图纸和原材料、半成品、设备等变成工程实体的过程,施工阶段是整个工程项目的重要一环。主要从进度、质量、工期3个方面进行考虑,主要有以下问题:

1.1 管理方法和管理手段落后

输变电工程建设中每一项工程的施工地点都会有很大的变化,通常分布在各个不同的地区。原有的管理方法、管理手段比较落后,工程图纸、文件、资料等文档的数量大而且一般以纸质的形式保存,查找和保存起来非常困难。而项目部往往是定时通过邮件或传真的方式将施工进度等现场信息发送到管理部门,不仅信息传递效率低,而且当工程项目的有关进度、质量等数据不断变化时,往往感觉难以把握。

在工程项目管理上,工程管理部门较注重工程项目前期的施工技术措施的计划与编审,以及在项目后期竣工验收时对相关的质量与安全标准进行审核,然而在技术全程跟踪和技术实施方案动态调整的环节上缺乏及时、有效的措施,工作过程中采用事前控制的管理思想与方法。事前制订计划,事后进行核算。忽略了最重要的项目实施过程的全程追踪控制管理,不能及时准确地控制和管理每一生产经营环节的细微变化,并做出相应调整。

1.2 工程进度和质量不能及时监控

原有的施工进度计划是限定了每一个工序的起止时间,孤立了各个工序的工作进度。没有充分把握各个环节之间的相互联系,容易导致安排给工程某部分的时间太多,而安排给另一部分的时间太少。同时,而且这种进度计划不能及时直观地向管理人员反映出工程的进度和质量,难以对工程进行动态跟踪与控制。致使管理者对以后的任务计划无法做出客观的判断和及时的调整。

传统的建设管理手段已无法满足处理大批量信息的要求,急需寻找新的方法和工具,使工程项目管理者不受时空的限制,及时对施工进度和质量进行管理和监控。因此,利用现代信息技术和引入先进的管理理念,实现输变电工程施工过程管理信息的集成、传递、共享,并对工程的质量、成本、工期实施有效控制。

2、引入信息技术,对施工过程实施动态监控

引入信息技术对输变电工程建设项目进行管理,主要目标是提高企业的管理水平、及时进行信息传递并对施工过程进行监控、缩短建设周期、提高企业的经济效益。要采用信息技术对输变电施工过程进行管理,基础数据和工作流程等的标准化是前提。建立统一的基础数据库,对各项物料进行统一编码,对作业流程、作业方法进行分析和改善,建立标准化的作业流程。

2.1 系统结构

本系统基于Windows 2003 Server平台,采用技术。实现Web服务器与数据库的连接,后台数据库为SQLServer2005。为了使系统面向多层次的用户服务,系统采用B/S结构模式。B/S模式是一种以Web技术为基础的MIS系统平台模式,简化了客户端、用户的操作,更简单地实现各部门之间的信息交互和实时共享。可随时查询工程状况。并且与有关部门实时沟通,有利于提高工程管理水平。在基于B/S模式的分布式项目管理系统中,用户根据Web页面信息,从浏览器端向服务器提交服务请求。这些请求包括对数据库的查询、修改、插入等。服务器端负责对请求进行处理,并将处理结果通过网络返回浏览器端。由于基于B/S结构的开发环境独立于用户的前端应用环境,所以提升了应用系统的跨平台性。也便于用户对应用系统的扩展、升级以及应用系统的管理和维护。基于B/S结构模式的输变电工程项目管理系统的用户界面完全通过浏览器来实现,而主要的事务逻辑在后台服务器端完成。形成3层结构模型。图l所示为输变电工程项目管理系统体系结构。

本文开发基于Web的输变电工程项目管理信息系统。是针对输变电工程的施工过程而开发的,结合计算机技术、网络技术和项目管理原理实现施工过程管理的科学化、网络化和标准化。在分析了输变电工程的施工过程管理现状和需求的基础上,提出系统的功能模型、结构层次的划分。利用本系统实现异地管理者之间的交流与共同管理,监控工程项目的进展。

2.2 系统设计

系统的主要功能有:

2.2.1 用户管理

用户管理实现对使用人员的权限管理和分派,使管理人员和操作员只能对有权利的业务内容进行操作。输变电施工工程管理涉及的用户同,其使用权限也不同。因此,必须根据用户的身份赋予相应的权限。用户分成以下几种身份:

系统管理员:具有系统的全部权限,主要进行系统的维护。

公司层:为系统的最高领导层,宏观施工计划由公司层下发,经工程部将计划分解到工程的各个项目部。该层次的主要权限是对公司所有的施工项目的各项数据进行查询,对施下项目的进度和质量进行监控。

工程部:对所有工程项目进行审核、、查询、进度跟踪和控制等。工程部中的每个人员仅对自己所分管的项目进行、进度跟踪、查询等。

项目部:为系统的最底层,进度、质量、安全、成本等数据主要从项目部这个层面采集,并自动汇总到工程部。该层次的主要权限是对本部门所承担的工程项目进行查询、进度汇总上报等。

2.2.2 工程管理

包括工程进度管理、工程质量管理、设备及材料管理等。

(1)进度管理

根据所承担的工程项目编制施工进度计划,进行工程项目的。

施工部门按照实际施工情况进行进度汇总录入,系统进行工程实际进度的统计分析,并用图形进行动态显示(如图2所示)。

实际进度与计划进度的动态比较,用图形方式进行工程进度变化趋势预测(如图3所示);

计划进度的定期调整。

可进行工程进度各类数据的查询。

(2)质量管理

包括原材料的质量、零部件及设备、施工质量的管理等,建立质量管理档案。其功能包括质量计划的编制,工程质量记录及评价、检查及验证等;施工材料入库验收、分配直至施工现场验收全过程的管理;对设备质量目标制定的管理、委托加工设备的质量管理及安装调试、试运行质检记录的管理。

(3)设备及材料管理

对施工现场所需要的施工设备、施工材料进行管理。包括对材料的验收,分配和使用;对现场使用设备数量、种类、到达时间、使用时间、设备状况等进行管理,以便对现有资源进行合理调配。

2.2.3 数据维护

主要是对整个系统原始资料的维护,包括对杆塔库、地基库、施工单位、设计单位、监理单位等的信息进行维护,以保证基础数据的可靠和有效。

2.2.4 文档管理

文档管理主要对输变电工程项目实施过程中的大量文档资料进行分类、储存、存档、查询等。文档管理包括输变电工程建设过程中项目的下达、项目的更改、项目验收、施工图纸、各种报表、所涉及的法规、合同条款,建筑安装承包合同、工程建设监理合同、设备与物资运输合同等资料。

2.3 系统特性

本文利用技术,开发的基于B/S层网络体系结构的输变电工程项目管理系统具有以下特性:

(1)实现了输变电工程建设的网络化管理。应用B/S模式,运用等先进的技术。系统具备了高可靠、高安全等特性,使输变电工程施工过程管理突破了时间和空间的限制,改善了管理手段,提高管理水平。

(2)实现施工进度的实时查询和分析。根据不同的权限,施工现场可以将施工进度随时进行上报,公司领导也可以随时对进度进行查询。根据上报的数据,系统可自动生成工程完成情况跟踪图、施工进度图等图表,可以方便进行进度的跟踪和更改。

(3)减少投资,降低维护成本。方案采用浏览器/服务器模式,软件系统的部署、升级维护和数据备份在服务器上即可完成,B/S运行模式对客户端的配置要求很低,客户端只需安装浏览器即可,极大地减少了系统的总投资,降低了系统总体维护成本。

(4)操作简便,减轻培训负担。由于本系统在具体使用中,普通用户只需通过标准的桌面浏览器(如IE)。就可根据用户权限使用该系统,从而减轻计算机知识培训负担。

2.4 关键技术

(1)应用系统的动态接合技术。利用设计功能模块,模块间制定统一并互相认可的接口。通过这些接口,各个模块可以通过信息流互相通信、调用,最终根据具体业务处理的需要,将一些恰当的模块结合起来,形成具体的应用子系统。

(2)数据库设计及实现的技术。数据库接口程序设计的关键是通过ActiveX服务器组件ADO及包含的对象,实现对数据源的读写。数据库结构的实现:采用SQL Server 2005这种先进的关系数据库作为数据库管理系统,可以与Windows 2003进行无缝连接。采用ActiveX服务器组件与数据库互连,以这种方式进行数据库访问,配合SQL Senrer 2005的Transaction服务器进行分布式事务处理,通过ActiveX服务器组件ADO及包含的对象,实现对数据源的读写。从而减轻网络负担。

(3)安全性设计。本系统采用3结构,服务器端接受客户端请求后,根据登录的不同级别的用户名和密码对操作者的权限进行验证,对数据库进行查询、操作,解释执行相应的模块,结果返回给浏览器。浏览器再与服务器交互完成页面初始化。采用这样一个过程,验证仅在服务器端进行,返回客户端的只是结果,增加了系统的保密性。同时由于应用程序在服务器端,客户端只有一些必要的运行环境信息。保护了程序代码的安全性。