收藏 分销(赏)

地铁工程项目多维信息集成监管系统设计与应用.pdf

上传人:自信****多点 文档编号:908355 上传时间:2024-04-07 格式:PDF 页数:6 大小:4.21MB
下载 相关 举报
地铁工程项目多维信息集成监管系统设计与应用.pdf_第1页
第1页 / 共6页
地铁工程项目多维信息集成监管系统设计与应用.pdf_第2页
第2页 / 共6页
地铁工程项目多维信息集成监管系统设计与应用.pdf_第3页
第3页 / 共6页
亲,该文档总共6页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、地铁工程项目多维信息集成监管系统设计与应用王雪健1,2,王家远1,2,张育雨3,张立杰4,周小林4(1.深圳大学土木与交通工程学院,深圳518060;2.中澳 BIM 与智慧建造联合研究中心,深圳518060;3.中铁南方投资集团有限公司,深圳518054;4.深圳市斯维尔科技股份有限公司,深圳518057)摘要:为满足地铁工程项目建设管理过程中的信息收集和工程监管等各项需求,设计并研发了地铁工程项目多维信息集成监管系统。阐述了该系统的总体架构、技术架构、系统功能和关键技术,实现了对地铁工程项目的多维信息可视化、多源异构数据集成的空间管理和施工安全管理。该系统已在深圳地铁 14 号线工程项目的

2、各工区上线运行,运行效果良好,具有较好的实用性、可扩展性及可视化应用效果,为地铁工程项目信息化集成监管提供了可行的解决方案。关键词:地铁工程项目;多维信息集成;监管系统;多源异构数据融合;微服务中图分类号:U231.3:TP39文献标识码:ADOI:10.3969/j.issn.1005-8451.2023.10.15Multi-dimensional information integration and supervision system forsubway engineering projectWANGXuejian1,2,WANGJiayuan1,2,ZHANGYuyu3,ZHANG

3、Lijie4,ZHOUXiaolin4(1.CollegeofCivilandTransportationEngineering,ShenzhenUniversity,Shenzhen518060,China;2.Sino-AustraliaJointResearchCenterinBIMandSmartConstruction,Shenzhen518060,China;3.ChinaRailwaySouthernInvestmentGroupCo.Ltd.,Shenzhen518054,China;4.ShenzhenThswareHi-TechCo.Ltd.,Shenzhen518057,

4、China)Abstract:Inordertomeetthevariousneedsofinformationcollectionandengineeringsupervisionintheconstructionmanagement process of subway engineering projects,this paper designed and developed a multi-dimensionalinformationintegrationsupervisionsystemforsubwayengineeringprojects,elaboratedontheoveral

5、larchitecture,technical architecture,system functions,and key technologies of the system,implemented multi-dimensionalinformationvisualization,spatialmanagementofmulti-sourceheterogeneousdataintegration,andconstructionsafetymanagementforsubwayengineeringprojects.Thesystemhasbeenputintooperationinvar

6、iousworkareasoftheShenzhenMetroLine14project,withgoodoperationalresults,goodpracticality,scalability,andvisualapplicationeffects.Itprovidesafeasiblesolutionfortheinformationintegrationsupervisionofsubwayengineeringprojects.Keywords:subway engineering project;multi-dimensional information integration

7、;supervision system;multi-sourceheterogeneousdatafusion;microservice随着城市建设的进程加快,地铁工程项目建设规模不断扩大。由于施工场地面积有限、人员较多、设备物资种类繁多、管理作业琐碎等特点1-2,使得该类工程项目监管难度较大。当前,相关研究人员主要利用信息化手段解决地铁工程中出现的监管力度不强、监管手段落后等难 题3。文 献 4 6 应 用 建 筑 信 息 模 型(BIM,Building Information Modeling)、地 理 信 息 系 统(GIS,GeographicInformationSystem)及云

8、计算技术进行项目施工过程的信息集成管理;文献 78探讨了利用传感器、无线网络等物联网技术对施工现场作业进行安全管理的方法,为地铁工程建设项收稿日期:2023-04-17基金项目:中铁南方投资集团有限公司 2019 年度科技创新计划立项课题(ZTNF-KYKT-2019-02)作者简介:王雪健,在读博士研究生;王家远,教授。城市轨道交通Urban Rail Transit第32卷 第10期Vol.32 No.10文章编号:1005-8451(2023)10-0074-06RCA742023.10 总第 319 期目监管模式的创新提供了途径。然而,当前地铁工程管理类信息系统的开发存在业务缺乏有效关

9、联、数据难以有效集成、可视化展示数据不足、应用场景缺乏等问题,影响施工管理工作效率和质量。为实现对地铁工程项目精细化管理的要求,须以 GIS、BIM、物联网等技术为基础,有效开展地铁工程项目管理类系统的设计与应用,目标主要包括:(1)实现地铁工程项目管理多视图信息的整体概览;(2)实现多源异构数据集成的三维可视化展示;(3)实现数据驱动的安全管理模式;(4)建成数据互联互通的一体化管理系统。本文结合地铁工程项目精细化管理和目标,构建地铁工程项目多维信息集成监管系统,实现对项目业务、空间信息等的一体化管控和可视化展示,提升地铁工程项目监管的信息化能力和服务水平。1 系统设计1.1 系统总体架构考

10、虑地铁工程建设管理业务的需求,以及地铁工程项目多维信息集成监管系统的性能、安全性、可扩展性等方面的要求,该系统总体架构如图 1 所示,分为基础设施层、数据资源层、服务应用层与展示层。1.1.1基础设施层基础设施层是施工现场对生产要素进行监控、量测和数据传输的基础支撑环境,旨在为系统应用提供稳定、可靠和高效的数据支撑。利用 RFID 标签、温度/湿度/压力传感器、火灾/烟雾报警器、三维激光雷达、视频摄像机、定位终端、基站等进行数据采集,实现对工地人员、机械、物资等信息的实时感知、监控和记录。同时,通过有线和无线网络,如超宽带(UWB,Ultra-Wideband)、5G 移动通信、Wi-Fi、Z

11、igBee、窄带物联网(NB-IoT,NarrowbandInternetofThings)等进行数据传输和连接。此外,还利用无人机搭载相机设备和卫星遥感技术获取高精度的地理、地貌等影像数据,用于工地现场周边环境的三维建模,更准确地反映工地现场的实际情况。1.1.2数据资源层数据资源层利用数据库、集成服务接口、云服务器和数据存储设备来管理系统所需的各类数据。MySQL 数据库支持结构化数据的事务处理和数据分析,如业务应用数据和工程基础数据;MongoDB 则用于大量非结构化数据的访问和查询,如 GIS 和BIM 空间模型数据,具有高度可扩展性和灵活性,可应对大量非结构化数据的存储和处理需求;通

12、过集成服务接口,不同类型的数据可在数据资源层中进行交换和处理;云服务器具有强大的计算和存储能力,可根据用户的需求提供不同的配置和服务;数据存储设备负责数据的持久化存储,确保数据的可靠性和安全性。WebBIMGISGISRESTful Web ServiceUWBWi-Fi5GZigBeeNB-IoTRFID MySQLMongoDBAPI图1地铁工程项目多维信息集成监管系统总体架构第32卷 第10期王雪健等:地铁工程项目多维信息集成监管系统设计与应用城市轨道交通RCA2023.10 总第 319 期751.1.3服务应用层服务应用层主要提供面向服务的应用程序接口(API,Application

13、ProgrammingInterface),为用户提供交互功能,包括处理用户请求,调用底层的业务逻辑服务,组织服务响应并返回给用户等,可进一步细分为业务模块和应用支撑模块。(1)业务模块是系统的核心部分,负责处理系统的业务逻辑并提供应用服务,包括面向可视化的应用服务、面向业务的主题服务、面向施工的监测服务和面向协同办公的服务。每种数据服务都以微服务的形式独立部署,通过 RESTfulWebService标准接口为系统及第三方提供数据读写服务。(2)应用支撑模块为业务层提供支持,基于微服务架构的中间件(包括服务注册与发现、配置中心、服务网关、消息组件和分布式追踪与监控组件),可与其他技术组件进行

14、集成,包括 GIS 引擎、流程引擎、规则引擎、数据引擎等,提供可扩展性,并实现对业务需求的快速响应。1.1.4展示层展示层负责呈现系统的用户界面,包括 Web 端、指挥中心大屏、移动端等,集成相应技术和工具,并提供如决策分析、统计报表、GIS 查询、BIM 应用、信息通知等功能,以更好地监管施工进度、质量和安全等,同时,为地铁工程项目管理提供决策支持和参考依据。1.2 系统技术架构地铁工程项目多维信息集成监管系统采用 B/S架构的前后端分离设计模式,将前端应用程序部署在浏览器端,后端服务部署在服务器端。前端应用程 序 由 HTML、CSS、JavaScript、Angular、Antd、Ech

15、arts 等 Web 技术栈组成,其中,Angular 作为主要框架;Antd 用于 UI 组件的设计;Echarts 用于数据可视化,封装常用组件,在浏览器中配置 Web界面与 UI 效果。后端采用微服务架构,通过轻量级的SpringBoot 和 SpringCloud 框架来构建微服务应用程序,将每个功能模块微服务化,组合成一个完整的Web 应用服务。服务器由 API 网关服务器、Web 服务器、文件与模型服务器、数据库服务器组成,API网关与前端的 Web 应用集成,负责权限校验、负载均衡和缓存。2 系统功能地铁工程项目多维信息集成监管系统将各种数据源中的信息进行整合、分析和可视化展示,

16、帮助地铁工程项目管理部门和管理人员对地铁工程建设情况进行全面监管和分析,功能主要包括以下几个方面。2.1 多维信息可视化地铁工程项目多维信息集成监管系统提供丰富的数据可视化、统计分析和预测分析等功能,协助用户对地铁工程的建设过程中的业务数据进行全面的监管。用户可通过多种数据指标的可视化展示和动态更新,直观地了解各项业务数据的情况,从而协调、管理各业务环节。同时,通过深入挖掘数据背后的规律和趋势,辅助用户提高管理决策的精准性和科学性。如图 2 所示,基于不同区域、时段、业务,对在场人员分布、设备数量、项目进度、产值进度、质量安全问题处理、重大危险源等专题数据进行集成,以饼状图、柱状图、环形图、曲

17、线图等形式进行可视化,多维度展示地铁工程项目所在区域相关管理内容的状态变化信息,使用户更加直观地了解地铁工程项目整体情况。2.2 多源异构数据集成的空间管理基于 BIM 和 GIS 技术对地铁工程项目的多源异构数据进行集成与融合,有效实现多源异构数据集成的宏观和微观空间管理。2.2.1宏观空间管理采用统一坐标参照系管理栅格影像和矢量图层,确保几何模型的空间位置和关系的正确表示。应用WebGIS 引擎、BIM 轻量化技术等支持模型在二维、三维空间的展示,在 Web 端实现区域面积规划、位置查询、显示和定位等功能。同时,提供模型三维空间分析工具,包括卷帘分析、剖切分析和几何量城市轨道交通2023年

18、10月RCA762023.10 总第 319 期算等。例如,通过模型剖析,以可视化的方式展示地铁工程项目工地周边环境信息及内部设施结构布局等,并支持进一步的地理空间关系分析,如图 3所示。图3宏观空间可视化示意2.2.2微观空间管理支持 BIM 模型的查看,用户可详细地了解地铁工程实体模型及属性信息,应用 BIM 技术对项目施工现场进行模拟,支持施工作业计划的制定和施工工序的精细化管控,提高地铁工程施工现场的管理效率和质量。2.3 施工安全管理针对地铁工程设施与结构、周边环境等存在的重大风险源进行实时监测,支持各项安全指标的可视化显示及异常信息预警,以提升地铁工程项目施工现场的安全性,实时监测

19、预警信息的可视化示意如图 4 所示。基于实时监测数据和累计的历史风险数据,通过分析数据间的关联和规律,快速地统计、预测和推断可能的风险隐患,并进一步生成应急预案和施工方案优化措施等,帮助管理者及时发现和处理潜在的风险源,并采取相应的预防措施和应急响应措施,最大限度地保障施工现场安全。3 关键技术和方法3.1 多源异构数据融合及可视化表达本系统处理多源异构数据的核心是 BIM 与 GIS数据的互融互通。为将不同专业和格式的 BIM 数据转换为 GIS 支持的格式,利用 BIM 和 GIS 数据标准图2多维信息可视化示意第32卷 第10期王雪健等:地铁工程项目多维信息集成监管系统设计与应用城市轨道

20、交通RCA2023.10 总第 319 期77之间的扩展和映射关系,建立了统一的数据组织和存储规则,保证两者数据模型在几何和属性信息融合及转换过程中的一致性。为将 BIM与地形、地貌、地质、沿线周边环境等空间数据在三维场景中进行匹配,本文采用七参数模型计算地方独立坐标系与地理空间坐标系的转换参数,实现了模型、栅格、影像、倾斜摄影模型等坐标投影的自动转换和空间位置配准。基于超图 GIS 软件 SuperMapiDesktop,对 BIM模型进行轻量化处理,包括外壳提取、三角网简化、删除子对象,以减小模型体积。利用细节层次(LOD,LevelofDetail)和八叉树空间划分技术对三维场景数据进行

21、分层组织,生成空间三维模型(S3M,Spatial 3D Model)缓 存 文 件,并 借 助 SuperMapiServer 发布二维和三维地图应用服务,实现 Web 端三维场景数据的层次化动态加载和多尺度可视化展示。3.2 微服务协作机制微服务协作指一组微服务通过相互间的通信和交互,共同完成业务需求的过程。由于每个微服务都封装为一个特定的应用程序功能,因此,采用一种基于消息的通信来协调微服务间协作的机制,以便执行端到端的业务流程。利用微服务架构模式,在流程执行期间,客户端通过 HTTP 协议发送服务请求,微服务集群作为整个业务逻辑的控制器响应请求,将请求转换为消息,并发送到消息队列中,以

22、协调多个微服务的调用。微服务按照消息队列订阅或接收消息,执行相应的业务逻辑,并将结果返回到队列中。消息处理完毕后,通过 Socket 等通信工具告知客户端。这样,每个微服务都可独立地处理其负责的任务,并通过消息队列与其他微服务进行通信和协调,确保系统业务流程的正确执行。4 应用效果本文设计的地铁工程项目多维信息集成监管系统已在深圳地铁 14号线工程上线运行。深圳地铁 14号线从罗湖区岗厦北站到坪山区沙田站,共17个站点,全长 50.34km。该工程项目线路长、区域跨度大、沿线穿越环境复杂,各工区、工点涉及大量工程作业内容,现场人员、材料、机械、设备、环境等施工管理问题突出。本文系统上线以来,在

23、对各个工区、工点施工管理方面取得了明显的效果。(1)实现了对现场施工材料、机械设备、人员、环境等数据的实时监控量测,形成对施工进度、质量、成本、风险等建设业务数据的全面可视化监管,从整体上提高了地铁工程施工现场的安全性和管控效率。同时,以 BIM、GIS 等多源异构数据的宏/微观空间管理功能,满足管理人员对工程建设信息全面掌控的要求。(2)实现了各部门之间业务数据的互联互通,满足了不同管理角色对工程数据的及时掌握和监管需要。微服务协作机制的应用提升了本系统的实用图4实时监测预警信息可视化示意城市轨道交通2023年10月RCA782023.10 总第 319 期性、可扩展性和服务水平。5 结束语

24、本文结合当前地铁工程项目建设的管理方式和目标,设计并研发了地铁工程项目多维信息集成监管系统,已成功应用于深圳地铁 14 号线工程,并从专题数据可视化显示、地理空间环境信息直观展示,以及施工安全风险管理等方面开展功能性应用,保障了各部门业务间的连续性,提高地铁工程项目一体化、精细化管理水平,具有推广价值。参考文献刘朝明.城市轨道交通工程智慧工地应用现状与问题 J.现代管理,2020,10(4):485-490.1何平,苑玉平,陈滨津.智慧工地建设探索与实践 J.施工技术,2020,49(S1):1492-1494.2段芳敏,田闯,李研,等.深铁建设工程数字化管理中心(CDMC)项目智慧工地数字化

25、解决方案 J.城市轨3道交通,2022(10):58-60.周少东,饶阳,周迎,等.基于 BIM 的地铁施工过程集成管理 J.土木工程与管理学报,2016,33(4):1-7,28.4黄旎诗,赵亮亮,董凤翔.基于 BIM 与 GIS 融合技术的铁路工程信息化管理应用研究 J.铁路技术创新,2021(1):78-83.5Sarkar D,Jadhav S B.Cloud based project managementinformation system(PMIS)for construction projectsJ.InternationalJournalofCivil&StructuralE

26、ngineering,2016,6(3):233-243.6RiazZ,ParnEA,EdwardsDJ,etal.BIMandsensor-baseddatamanagementsystemforconstructionsafetymonitoringJ.JournalofEngineering,DesignandTechnology,2017,15(6):738-753.7Zhou C,Ding L Y.Safety barrier warning system forunderground construction sites using Internet-of-ThingstechnologiesJ.AutomationinConstruction,2017(83):372-389.8责任编辑李依诺第32卷 第10期王雪健等:地铁工程项目多维信息集成监管系统设计与应用城市轨道交通RCA2023.10 总第 319 期79

展开阅读全文
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手
猜你喜欢                                   自信AI导航自信AI导航
搜索标签

当前位置:首页 > 学术论文 > 论文指导/设计

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服