工程勘察数据服务平台与数据采集系统解决方案
勘察设计问题与解决方案
技术更新与人才培养不足
要点一
总结词
勘察设计行业技术更新迅速,需不断跟进新技术、新方法 。
要点二
详细描述
由于技术更新和人才培养不足,可能导致设计过程中无法 充分利用新技术、新方法提高设计质量和效率。
03
解决方案与实施措施
提高勘察数据的准确性
制定严格的数据采集标准
确保勘察数据的准确性,必须制定统一、严格的数据采集标பைடு நூலகம்,并 确保所有勘察人员都遵循这些标准。
勘察设计问题与解 决方案
汇报人:可编辑 2024-01-07
目 录
• 勘察设计概述 • 勘察设计中的常见问题 • 解决方案与实施措施 • 案例分析 • 结论与展望
01
勘察设计概述
勘察设计的定义与重要性
定义
勘察设计是指通过实地调查、测量、 分析等方式,对工程项目的地质、地 形、水文等条件进行评估,并依据评 估结果进行工程设计的过程。
本。
引入多方案比较
03
通过对比不同方案的特点和优劣,选择最佳方案,提高设计方
案的优化程度。
加强设计与施工的衔接
01
建立设计与施工的 沟通机制
加强设计单位与施工单位之间的 沟通与协作,确保设计方案的有 效实施。
02
强化技术交底工作
在项目实施前,进行充分的技术 交底,确保施工单位了解设计意 图和技术要求。
解决方案
加强设计与施工方的沟 通和协作,建立信息共 享平台;制定详细的项 目计划和进度安排,确 保工程按时完成。
05
结论与展望
结论总结
1
勘察设计行业在近年来面临着一系列挑战,如市 场竞争激烈、技术更新迅速、客户需求多样化等 。
2
测绘勘察作业数据采集处理系统作业指导书
测绘勘察作业数据采集处理系统作业指导书1、职责范围1.1计算机数据采集处理系统,将计算机与电子天平、专用土工仪器连接起来,承担试验过程的数据采集、参数检索、数值计算、数据通讯和成果初步计算;1.2计算机数据采集处理系统的数据处理软件,覆盖了常规试验,对各项试验进行数据处理。
完成单项、汇总的试验成果整理;1.3计算机数据采集处理系统内设的数据采集控制软件、数据处理软件,贯穿了规范、细则的各种技术要求。
是土工试验质量保证体系中重要的技术手段;1.4 计算机数据采集处理系统,是土工试验内部生产、技术、管理,对外工序衔接的重要手段。
以计算机硬盘、光盘为载体,存贮了多年来所有勘察工程的土工试验数据信息。
它是土工数据再利用、试验性状再现的重要数据库。
2、主要仪器设备及其使用2.1装有数据采集处理软件的台式计算机,把担负不同测试岗位数据采集、数据处理的计算机连接起来的局域网;2.2数据采集通道接线盒,是将计算机与传感器连接起来的装置。
它使计算机在保持原有功能基础上,增添了土工试验数据采集功能;2.3位移传感器、压力传感器、压差传感器。
是把测试过程中的物理量转换成电量的一次仪表。
不同试验仪器配置的传感器,量程不同。
其使用要求详见各单项试验;2.4计算机扬声器。
数据采集时控制软件在试验过程中的语音提示,通过它传达给试验人员。
一端与计算机内的声卡连接,另一端与电源连接。
3、通用质量规定3.1计算机须由专人安装。
操作人员未经许可不得随意拆装另部件和外部设备;3.2计算机的使用由该项试验的操作人员负责;3.3重要的数据信息都要及时备份;3.4在计算机上除了试验操作和数据处理外,不得玩游戏;3.5保持室内清洁,防止尘土污染机体、减少故障发生;3.6为防病毒,外来盘未经杀毒一律不得使用。
4、补充技术细则4.1为保证试验数据采集的正常、稳定、安全地运行,所有与试验仪器连接的计算机的数据资源不与外部网共享;4.2试验人员必须熟悉在计算机辅助条件下的试验操作。
工程勘察咨询服务方案模板
工程勘察咨询服务方案模板一、服务目标本次工程勘察咨询服务旨在全面了解工程项目的地理环境,基础地质情况,地质灾害气象条件,为后续项目建设提供可靠的数据支持与科学依据。
二、服务内容1. 土地调查:进行区域土地利用、土地资源、土地利用现状及规划、土地宗地界址、土地质量等土地方面的调查。
2. 基础地质调查:开展区域地质地貌、地质构造、地层地形特征、岩矿石、化石、土壤、地下水等基础地质信息的采集。
3. 地质灾害气象条件调查:对地质灾害危险性、灾害形成机制、灾害规模、防治措施等进行调查研究,并获取相关数据信息。
4. 工程地质勘察:进行路基、桥梁、隧道、堤防、水库、风力、太阳能和其他工程项目所需的地质资料及相关设计参数。
5. 综合地理环境调查:包含水文水资源、建设地形地貌、土壤和植被、地理信息资源等综合地理环境信息的收集。
6. 其他服务:根据项目需求进行相关工程勘察服务。
三、服务流程1. 前期准备:充分了解委托方的需求,明确服务范围,梳理项目资料,确定服务目标和方案。
2. 实地调查:组织人员前往实地进行勘察,采集土地、地质、气象、地理等相关数据,进行实地勘察和调查。
3. 数据处理:对采集到的数据进行整理、分类、分析,形成服务报告、地质图件、勘察成果等资料。
4. 撰写报告:根据数据处理结果,编写详实可行的勘察报告,对勘察成果进行总结和归纳,整理出供建设设计、规划编制使用的资料。
5. 提供服务:提供勘察成果报告、勘察图件等资料,协助委托方进行后续项目建设规划、设计和实施。
6. 后期交流:对于服务过程中发现的问题和建议,随时进行沟通交流和提出解决方案。
四、服务保障1. 专业团队:服务团队由具有丰富实践经验,专业技术水平高的团队成员组成,确保服务的专业性和有效性。
2. 先进设备:配备先进的勘察设备和仪器,确保数据的准确性和可靠性。
3. 严格流程:根据服务流程,严格按照标准操作程序进行勘察服务,保证服务质量和效果。
4. 安全措施:在实地调查过程中,严格遵守相关安全规定,确保所有勘察人员的人身安全。
勘察设计中的技术难点与解决方案
汇报人:可编辑 2024-01-08
目 录
• 勘察设计概述 • 勘察设计中的技术难点 • 技术难点的解决方案 • 新技术的应用与展望 • 案例分析
01
勘察设计概述
勘察设计的定义与重要性
定义
勘察设计是工程项目实施前的重要环 节,主要涉及现场勘查、资料收集、 分析计算、优化设计等方面,为后续 施工提供科学依据。
在数据处理中,可以采用多种数据处理和分 析软件,如AutoCAD、ArcGIS、Matlab等 ,对数据进行处理、分析和可视化。同时, 需要建立完善的数据管理制度和处理流程, 确保数据处理的质量和可靠性。
施工过程中的技术问题应对策略
总结词
施工过程中的技术问题是勘察设计中不可避 免的问题,针对不同的问题和难点,需要采 取不同的应对策略和解决方案。
VS
详细描述
数据采集过程中可能存在误差和异常数据 ,数据处理不当可能导致分析结果失真, 影响设计决策的正确性。因此,需采用科 学的数据处理方法和质量控制措施,确保 数据的准确性和可靠性。
施工过程中的技术问题
总结词
施工过程中可能出现技术问题,如施工工艺、技术难题等,需及时解决以确保工程顺利进行。
详细描述
施工过程中可能遇到各种技术问题,如施工工艺不成熟、技术难题解决不当等。这些问题可能导致施 工进度延误、工程质量下降等后果。因此,需加强施工现场的技术指导和监督,及时解决出现的技术 问题。
03
技术难点的解决方案
地质勘查的解决方案
总结词
地质勘查是勘察设计中的重要环节,针对不同的地质条件和工程要求,需要采取不同的勘查手段和精度要求。
详细描述
在施工过程中,可以采用多种技术手段和管 理方法,如技术交底、现场监测、质量检测 等,对施工过程进行监控和管理。同时,需 要加强与施工方的沟通和协作,及时解决施
工程地质勘察BIM解决方案及应用
工程地质勘察BIM解决方案及应用随着科技的不断发展和进步,建筑工程领域也日益迎来了一系列技术创新。
其中,BIM(Building Information Modeling)技术作为一种全新的数字化工具,正在逐渐改变传统的工程地质勘察方式。
本文将探讨工程地质勘察中BIM解决方案的应用,并分析其对勘察工作的影响和优势。
BIM技术是一种基于三维建模的信息管理系统,通过将各种建筑信息整合在一个统一的数字平台上,实现了全方位、多层次、高效率的项目管理。
在工程地质勘察中,BIM技术的应用可以带来诸多益处。
首先,BIM技术可以提供精确的地质数据和模型,使工程师能够更好地了解地质特征和地下结构,有助于规划和设计阶段的决策制定。
其次,BIM技术可以实现各种勘察数据的集成和共享,不仅可以减少信息传递的时间和成本,还可以避免数据重复采集和处理的情况发生。
此外,BIM技术还能够提供三维可视化展示,使得勘察结果更加直观、清晰,有助于项目的交流和沟通。
在工程地质勘察中,BIM技术的应用可以分为多个环节。
首先是数据收集和整理阶段。
传统的勘察工作往往需要人工进行数据采集和整理,效率较低。
而采用BIM技术后,可以通过数字化设备和软件来收集和整理数据,大大提高了工作效率和数据准确性。
其次是地质模型的建立阶段。
借助BIM软件,可以将勘察得到的各种信息和数据进行集成和模拟,生成准确的地质模型,为后续的工程设计和施工提供参考。
再次是风险评估和管理阶段。
在勘察过程中,难免会遇到一些地质风险,如地质灾害、地下水位等。
利用BIM技术,可以对这些地质风险进行有效预测和评估,并采取相应的措施进行管理和应对。
最后是勘察结果的共享和展示阶段。
通过BIM技术,可以将勘察结果以三维模型的形式展示出来,使得相关人员能够更加直观地了解地质情况,为决策和沟通提供便利。
总体来说,工程地质勘察中BIM解决方案的应用具有诸多优势。
首先,它可以大大提高勘察工作的效率和准确性,减少了人为的错误和遗漏。
土石方工程中的数据采集与处理
土石方工程中的数据采集与处理一、引言土石方工程是建筑和土木工程中不可或缺的一项工作,它涉及到土壤和岩石的开挖、运输和填充等工艺过程。
为了确保土石方工程的质量和安全性,数据的采集与处理是至关重要的。
本文将讨论土石方工程中数据采集与处理的方法和技术。
二、数据采集方法1.现场勘测土石方工程的数据采集应始于现场勘测。
通过现场勘测,可以确定工程所涉及的土壤类型、厚度、岩石分布等基本信息,并使用测量仪器记录和采集这些数据。
例如,通过进行地质勘测,可以获得钻孔资料,包括地层分布、土壤参数等重要数据。
2.仪器设备的运用现代土石方工程中,各种先进的仪器设备被广泛应用于数据的采集。
例如,全站仪可以使用自动化测量技术快速测量边坡、挖掘面和填方体积等参数;激光测距仪用于测量距离和高差;遥感技术可以通过卫星图像获取土地利用数据。
这些仪器设备的广泛应用大大提高了数据采集的效率和准确性。
3.实验室测试除了现场勘测和仪器设备运用外,实验室测试也是土石方工程数据采集的重要手段之一。
土壤和岩石的力学性质、含水量、颗粒分析等参数需要通过实验室测试来获取。
常用的实验室测试方法包括压实度试验、剪切强度试验、含水量测定等。
三、数据处理技术1.数据处理软件在土石方工程中,数据处理软件是必不可少的工具。
例如,地质工程中的岩土力学分析可以使用Geostudio、Plaxis等软件进行数值模拟和计算;在土方计算中,可以使用CAD软件进行填方量和挖方量的计算。
这些专业软件能够对采集到的数据进行处理和分析,为工程决策提供科学依据。
2.统计分析方法数据采集后,需要进行统计分析以获取更深入的信息。
例如,使用统计软件进行土壤参数的统计分析可以得到土壤的均值、方差等统计指标,帮助确定土石方工程设计参数。
此外,还可以应用回归分析、相关性分析等统计方法,探究土石方工程中数据之间的关系。
3.地理信息系统(GIS)技术地理信息系统技术结合土石方工程数据采集和处理,可以实现数据的可视化和空间分析。
工程勘察数据服务平台及数据采集系统介绍
3、数据采集信息化的作用
工程勘察外业数据真实性的检查与可追溯性:
通过对每一笔描述记录、照片附加的位置和时间信息, 对整个描述过程留下了痕迹,可判断其数据真实性; 电子化的数据和留下的工作痕迹可在后期的质量检查或
2.2、工程勘察数据服务平台
项目负责人管理页面: 创建项目、查看项目
北京综建信息技术有限公司
2.2、工程勘察数据服务平台
项目负责人管理页面: 项目列表
北京综建信息技术有限公司
2.2、工程勘察数据服务平台
项目工作页面:基于地图显示项目信息。项目基本信息、勘探点列
表、地图上勘探点标示
北京综建信息技术有限公司
北京综建信息技术有限公司
2、一种工程勘察数据采集系统
可以生成的外业记录表
北京综建信息技术有限公司
3、数据采集信息化的作用
工程勘察前端数据采集信息化
要实现工程勘察全过程的信息化,钻探描述数据的信息 化是极为重要的一环。工程勘察前端数据的信息化有助于将 工程勘察全过程的信息化串联起来。
北京综建信息技术有限公司
要实现工程勘察全过程的信息化,首先需要实现钻探记录的信息化。
3
北京综建信息技术有限公司
1、行业存在的主要问题
工程勘察外业数据的真实性问题
工程勘察钻探描述数据的真实性常常成为一个重要问题。施工图审查 时无法核实,出现问题时也无法追溯。有些地方静力触探数据也存在虚假 资料的问题。这导致一系列问题:
--工程勘察质量不可控。 --市场价格低下,技术发展停滞。 --劣币驱逐良币,不愿同流合污的单位或人员转型和离开。 --行业地位低下,无法获得社会的尊重。 解决途径: --外业见证(工程监理)。数据不足,过程不可追溯。 --信息化手段实现外业质量监管。过程留痕,数据积累,可追溯。
勘察过程中的困难与解决方案
有效应对数据处理挑战的案例
总结词
面对海量勘察数据,采用高效的数据处理方法和软件工 具,准确提取有用的信息,为工程设计和决策提供支持 。
详细描述
在某大型水利枢纽工程勘察中,勘察团队面临着海量的 数据采集和处理任务。为了更好地分析地质结构和工程 稳定性,勘察团队采用了专业数据处理软件和云计算技 术,对地震、地磁、重力等多种数据源进行综合分析, 快速提取关键信息,为工程设计和施工方案提供了有力 支持。
持续优化勘察方案和技术是关键
要点一
总结词
要点二
详细描述
随着科技的不断发展,勘察方案和技术也需要不断更新和 优化,以提高勘察效率和准确性。通过引入新技术和方法 ,可以有效地解决现有技术存在的问题和不足之处。
随着科技的不断发展,新的勘察技术和方法也不断涌现。 例如,遥感技术、无人机技术等新兴技术为勘察工作提供 了更多的选择和可能性。通过引入这些新技术和方法,可 以有效地解决现有技术存在的问题和不足之处,提高勘察 效率和准确性。同时,也需要不断学习和掌握这些新技术 和方法,以适应不断变化的市场需求和技术发展趋势。
案例分析
成功解决地质条件复杂问题的案例
总结词
针对复杂地质条件,采用综合勘察方法,结合地质调查、地球物理勘探和钻探等多种手 段,准确识别地质构造和岩土性质。
详细描述
在某山区高速公路勘察中,由于地形复杂,山体岩层多变,给勘察工作带来很大困难。 为了准确评估地质条件,勘察团队采用了高密度电法、地震折射等多种地球物理勘探方 法,结合少量钻孔,成功查明了山体岩层分布和地质构造,为路线设计和施工提供了可
总结词
强化数据处理和分析能力是解决勘察过程中 困难的必要环节。
详细描述
工程勘察信息化实施方案
工程勘察信息化实施方案随着信息化技术的不断发展,工程勘察领域也迎来了新的机遇和挑战。
信息化在工程勘察中的应用,不仅可以提高工作效率,降低勘察成本,而且可以提升信息的质量和可靠性,为工程建设提供更加准确的数据支持。
因此,实施工程勘察信息化项目具有重要的意义。
二、项目目标1. 提高勘察工作效率。
通过信息化管理,实现勘察数据的快速采集、处理和传输,减少人力资源的浪费,提高工作效率。
2. 降低勘察成本。
信息化可以减少勘察过程中的人力、物力和财力投入,降低勘察成本,提高经济效益。
3. 提升数据的质量和可靠性。
信息化可以减少人为因素对数据的影响,提高数据的准确性和可靠性,为工程建设提供更加可靠的数据支持。
4. 促进勘察管理的规范化和标准化。
通过信息化管理平台,实现对勘察管理工作的规范化和标准化,提升管理水平。
5. 提高勘察技术人员的科研水平和创新能力。
信息化可以为勘察技术人员提供更加便利的信息资源和工具支持,提高其科研水平和创新能力。
三、项目内容1. 勘察数据的信息化采集和处理。
建立数据采集系统,实现勘察数据的自动采集和处理,提高数据的质量和准确性。
2. 勘察信息管理系统的建设。
建立勘察信息管理系统,实现数据的整合、存储和管理,提高勘察管理效率。
3. 勘察报告的信息化输出。
建立报告输出系统,实现勘察报告的自动输出和传输,提高报告的质量和可靠性。
4. 勘察成果的信息化共享。
建立勘察成果的信息共享平台,实现勘察成果的共享和交流,促进勘察技术的创新和发展。
5. 勘察管理的信息化监督。
建立勘察管理的信息化监督系统,实现对勘察过程的实时监控和管理,提高管理的规范化和标准化水平。
四、实施方案1. 建立勘察信息化项目组织机构。
成立项目组织机构,明确项目各项工作的责任分工,确定项目的实施计划和进度安排。
2. 进行勘察信息化需求分析。
对勘察信息化的需求进行全面分析,确定实施项目的具体内容和范围。
3. 编制勘察信息化实施方案。
勘察设计数据采集
01
通过GIS技术、遥感技术等手段,获取城市地形地貌数据,为城
市规划提供基础资料。
城市建筑信息模型(BIM)
02
利用三维建模技术,建立城市建筑物的三维模型,实现建筑信
息的数字化管理。
城市地下管线探测
03
通过物探、钻探等方法,查明城市地下管线分布情况,为城市
基础设施建设提供依据。
交通工程
道路勘察设计
数据安全与隐私保护
总结词
数据安全与隐私保护是勘察设计数据采集中 的重要挑战,需要采取有效的措施来确保数 据的安全性和隐私性。
详细描述
在数据采集过程中,应采取加密技术、访问 控制等措施来保护数据的安全性和隐私性, 避免数据泄露和被非法访问。同时,应对数 据进行分类管理,对敏感数据进行特殊处理
,确保其安全性和隐私性。
VS
详细描述
遥感技术通过卫星和飞机等平台搭载的传 感器,获取地球表面的影像、光谱和热辐 射等信息,经过处理和分析,提取出地形 地貌、地质构造、资源分布等勘察设计所 需的数据。遥感技术具有快速、准确、高 效等优点,广泛应用于地质勘查、城市规 划、环境保护等领域。
三维激光扫描技术
总结词
三维激光扫描技术利用激光测距原理,快速 获取物体表面的三维坐标和纹理信息,具有 高精度、高效率、高还原度等特点。
通过设立水文站、进行水 位、流量、泥沙含量等数 据的长期观测,为水利工 程建设提供基础资料。
水利枢纽工程勘测
对水库、水电站等水利枢 纽工程进行地形测量、地 质勘探及水下地形测量等 工作。
水利工程安全监测
通过安装传感器、摄像头 等设备,实时监测水利工 程设施的运行状态,保障 工程安全。
矿产资源勘探
地质调查
工程勘察数字一体化解决方案
工程勘察数字一体化解决方案摘要:随着信息技术的飞速发展,以云计算、大数据、物联网、人工智能等技术为核心的信息化技术创新和变革不断深入,信息技术成为引领变革的主导力量,信息化建设模式发生了根本性变化,信息化应用进入全新的发展阶段。
传统工程勘察采集的信息标准化程度低,数据整理工作量大、共享性差[1]。
为改变这一现状,工程勘察管理数字化建设的关键需从勘察工作流程入手,向前后端延伸,从前端数据采集到后台的平台化管理,从前往后,打通勘察技术生态链条,为勘察企业提供工程勘察数字一体化整体解决方案。
关键词:工程勘察;数字化;数据采集;平台化管理;整体解决方案0 引言近年来,随着移动端(智能手机、平板电脑)的普及,基于移动端的应用软件出现了爆发式增长,国内外勘察企事业单位及软件技术公司纷纷将目光投向外业采集移动端和数据管理平台的研发与应用上,勘察技术手段将不断丰富,勘察工作效率实现质的飞跃与量的提升。
从前端数据采集到项目平台化管理,从送样管理到自动化试验,从测绘、物探、勘探数据等的同步入库到三维地质模型及勘察成果一体化输出,从前往后,打通勘察技术生态链条(如图1)。
图1勘察一体化解决方案基于上述需求自主研发的工程勘察智慧化云平台很好解决了上述问题。
本文主要介绍该平台的地质外业采集系统、网页端项目管理系统、PC端地质数据库管理系统、土工试验管理系统及地质三维建模系统等系统模块,实践表明该平台能够有效解决传统工程勘察工作中内外业分离工作模式存在的时效慢、效率低、协同少和管控难等问题[6],从而实现更加高效、科学的管理目标[7],市场应用前景广阔。
1移动端地质外业采集系统为有效解决传统岩土工程勘察手段带来的各类问题,将勘探数据从线下搬至线上,解决传统的“纸+笔”人工数据采集记录生产模式[2],开发了一套集项目管理、数据采集、数据管理、送样管理、巡检误工、人员管理等功能于一体的地质外业数据采集系统。
实现移动端钻孔开孔定位、地层岩性编录、原位测试、取样记录、岩芯相片、终孔记录等相关勘探数据的采集及数据上传、共享、统计分析,大大减少了地质人员内业整理工作量,提高了工程勘察成果的统一规范性,增强了数据共享性,缩短了勘察周期,提高了勘察工作效率[3]。
工程勘察钻探数据采集操作规程
工程勘察钻探数据采集操作规程工程勘察信息化数据采集是指在智能手机、平板电脑上完成钻探记录、描述,然后将数据传输至数据服务平台和质量监管平台的过程。
1. 总则1.1 为加强全区工程勘察质量信息化监管,规范工程勘察钻探记录、描述的数据采集标准,确保工程质量,制定本规程。
1.2 本规程适用于AAAA自治区行政区域内新建、扩建或改建的房屋建筑和市政基础设施工程勘察钻探记录、描述的数据采集操作。
1.3 工程勘察钻探描述数据的采集除应符合本规程外,尚应符合国家、行业和我区现行有关标准的规定。
2. 钻孔基本信息输入2.1 孔位坐标获取编辑勘探点信息时,首先应将数据采集设备(智能手机或平板电脑)置于孔口位置,待GPS信号稳定后点击“定位钻孔”按钮,完成孔口定位。
2.2 现场作业拍摄项目定位钻孔后,应按照要求进行拍摄。
下述照片、录像是必须拍摄的:1)工作场景拍照。
照片应包含钻机、钻孔位置,表现场地基本概况。
2)机长拍照。
应以钻机为背景,拍摄机长正面照片,人像应清晰可辨。
3)钻机拍照。
拍照时应将钻机牌照(如果有)置于取景框内,并可辨认牌号。
尽可能拍摄钻机整体面貌。
4)描述员拍照。
应以钻机为背景,拍摄描述员正面照片,人像应清晰可辨。
5)编录员拍照。
应以钻机或岩(土)芯为背景,拍摄编录员正面照片,人像应清晰可辨。
6)负责人拍照。
项目负责人或项目技术负责人应以钻机或岩(土)芯为背景,拍摄正面照片,人像应清晰可辨。
甲级项目必须是项目负责人照片。
7)提钻录像。
需对终孔提钻录像,录像时钻杆接头应露出地面,在可视状况下拆卸钻杆。
3. 描述和记录过程拍照3.1 钻进方式的拍照在每一个钻孔的第一个回次记录中,应对钻进过程(包括钻具、钻头、钻杆等)进行拍照,要求能反映钻进方式。
在后续回次记录中,如果钻进方式没有改变,可不用再进行拍照。
3.2 岩(土)芯拍照在岩土描述记录中,应对所采取的岩(土)芯进行拍照。
要求岩(土)芯应按照1m长度,由上至下摆放在岩芯管(箱)内,且附有标尺、分层标签及项目情况牌,拍照时标签、项目牌字迹应清晰可辨认。
勘察设计中的地勘数据的采集与处理
地球物理勘探
利用地球物理原理,通过测量 岩土的物理性质来推断地下结
构。
遥感技术
通过卫星或飞机获取地表地质 信息,用于大范围的地质调查
。
现场试验
进行原位试验,获取岩土的力 学性质和工程性质。
采集工具
钻机
钻探的主要设备,用于钻孔和 取样。
地震仪
用于地球物理勘探的地震波测 量设备。
红外线探测仪
用于遥感技术中的红外线测量 。
工程设计参考
总结词
地勘数据可以为工程设计提供重要的参考信息,帮助设计人员更好地理解工程地质条件,优化设计方 案。
详细描述
在工程设计中,地勘数据提供了关于岩土体的物理性质、承载能力、变形特性等方面的信息。这些数 据可以帮助设计人员更好地选择基础类型、设计合理的结构方案,提高工程的安全性和稳定性。同时 ,地勘数据还可以为结构分析、施工方法等提供重要的参考依据。
数据备份与恢复
建立完善的数据备份和恢复机制,确保地勘数据的安全性和 可靠性。
03
地勘数据应用
地质模型建立
总结词
地质模型是地勘数据应用的重要方向之一,通过建立地质模型可以更好地理解地下岩土体的分布和性质,为工程 设计和施工提供依据。
详细描述
地质模型建立过程中,地勘数据提供了基础资料,包括岩土体的物理性质、地下水位、地质构造等信息。这些数 据经过处理和分析,可以形成三维地质模型,直观地展示地下岩土体的分布和形态,为工程设计和施工提供重要 的参考依据。
施工风险评估
总结词
地勘数据在施工风险评估中具有重要作 用,通过对地质条件的了解和分析,可 以预测和评估施工过程中可能遇到的风 险和问题。
VS
详细描述
在施工前,地勘数据可以帮助评估施工区 域内的地质条件和岩土特性,预测可能出 现的地质灾害和工程问题。根据地勘数据 的分析结果,可以制定相应的施工方案和 安全措施,降低施工风险,保障施工安全 。同时,地勘数据还可以为应急预案的制 定提供重要的参考依据。
工程勘察阶段服务方案
工程勘察阶段服务方案一、服务目标本次工程勘察的服务目标旨在全面了解工程项目的地理环境、地质地貌、水文水资源、土地利用、城市规划和环境保护等基础情况,为工程设计和施工提供准确的地质地质资料和现场实地调查数据,保障工程的顺利进行。
二、服务内容1. 地理环境调查地理环境调查是工程勘察的重要内容之一,要对工程项目所在地的气候、气象、地貌、水文等情况进行详细调查,以确保工程设计和施工的安全稳定。
(1)对周边气候条件、气象资料进行收集和分析;(2)地形地貌、水文水资源情况的详细调查;(3)对地质构造、地层分布等地质情况进行调查。
2. 建筑地质勘察建筑地质勘察是对工程项目所涉及的建筑地质情况进行调查研究,包括地层情况、地下水位、地基承载力、地震活动等,为工程设计和施工提供可靠的地质数据。
(1)地质构造、地层分布、岩土承载等情况的详细勘察;(2)地基承载力和地下水位调查;(3)地震活动性评价。
3. 土地利用规划土地利用规划是对工程项目所在地区的土地资源利用情况进行调查,分析土地利用现状和发展趋势,为工程规划和用地安排提供依据。
(1)对土地利用现状进行调查和评价;(2)土地利用规划的编制和评估;(3)土地资源开发利用的可行性分析。
4. 城市规划城市规划是在工程项目所在城市范围内进行的综合性规划,包括城市总体规划,城市建设规划,城市管理规划等。
(1)城市总体规划、城市建设规划情况的调查和分析;(2)城市管理规划的编制和评价;(3)城市规划对工程项目的影响和适应性分析。
5. 环境保护与治理环境保护与治理是对工程项目所在地区的环境污染、生态环境和自然资源进行调查评估,为工程规划和建设提供环境保护措施和监测方案。
(1)环境污染、生态环境的调查和评价;(2)环境保护措施和治理方案的制定;(3)环境监测计划的编制和实施。
三、服务流程1. 制定工程勘察方案根据工程项目的性质、规模和要求,制定工程勘察方案,确定勘察内容和方法。
2. 实地调查和采集资料组织调查人员进行实地勘察,采集相关的地质、地貌、水文和气象等资料。
工程勘察阶段服务方案
工程勘察阶段服务方案在进行任何工程建设项目之前,工程勘察是至关重要的一步。
工程勘察是指通过系统的调查研究,对工程建设项目所在地的自然环境、地质地貌、土壤情况、水文地质条件、气象条件等因素进行综合了解,以便为工程设计和施工提供可靠的基础数据和科学参考。
下面是一份工程勘察阶段的服务方案,旨在为客户提供全面的服务。
1. 项目前期交流和需求确认:在项目启动前,我们将与客户进行深入的交流,了解项目的背景、目标和需求。
通过详细的讨论和沟通,明确勘察的范围、目标和要求,确保勘察工作的准确性和有效性。
2. 现场勘察和调查:在现场勘察过程中,我们将派遣专业的工程师和技术人员到工程建设项目所在地进行现场调查。
他们将对地理环境、地形地貌、气象条件等进行详细的观察和测量,并利用先进的仪器设备进行数据采集和记录。
在此过程中,我们将与当地相关部门和群众进行沟通,获取更多的现场信息。
3. 地质勘察和土壤测试:根据项目的需要,我们将进行详细的地质勘察和土壤测试。
地质勘察将包括地质剖面测量、岩土样品采集和室内测试等环节,以评估地质条件和地下岩土特性。
土壤测试将包括采集土壤样品并进行物理性质、力学性质和化学性质等方面的分析,以确定土壤的可承载性和稳定性。
4. 水文地质调查:对于有涉水工程的项目,我们将进行水文地质调查。
通过测量水位、水质、水流速度和水文地质构造等因素,来评估水文地质条件和水资源的利用性。
同时,我们也将进行滩涂勘测、潮汐观测和海洋气象观测等工作。
5. 环境影响评估:在勘察过程中,我们将进行环境影响评估。
通过对环境噪声、土壤污染、水质污染和空气污染等方面的调查和分析,来评估工程建设对周边环境的影响程度,提出相应的环境保护措施。
6. 勘察报告编制:在完成勘察工作后,我们将编制详细的勘察报告。
该报告将包括项目的概况、勘察的内容和过程、数据的分析和评估结果等内容。
同时,我们还将提供专业建议和意见,帮助客户更好地理解勘察结果,并为工程设计和施工提供依据。
地质工程勘察信息化建设方案
地质工程勘察信息化建设方案一、背景与意义地质工程勘察是工程建设前期必不可少的环节,其主要任务是通过对地质地貌、地下水、地质构造以及地下岩土等地质条件的详细调查和分析,提供工程建设过程中所需的地质信息,并对工程设计、施工和运营提供可靠依据。
在传统的地质工程勘察过程中,往往需要大量的人力、物力和财力投入,效率低、成本高、数据管理不便等问题亟待解决。
因此,地质工程勘察信息化建设具有重要的现实意义和深远的发展意义。
二、建设目标1. 提高勘察效率。
通过信息化建设,实现勘察数据的自动化采集、处理和分析,大幅提高勘察效率,减少人力资源的浪费。
2. 提高数据准确性。
通过信息化建设,对勘察数据实现全程追踪、自动化归档,保证数据的真实性和准确性,为工程设计和施工提供可靠数据支撑。
3. 降低勘察成本。
通过信息化建设,实现勘察过程中的自动化作业、成本控制和资源优化配置,降低勘察成本,提高经济效益。
4. 实现数据共享和联动。
通过信息化建设,实现与其他相关部门系统的对接和数据共享,提高资源协同效应,促进各方面的合作与发展。
三、建设内容1. 勘察数据采集系统的建设。
建立先进的地质工程勘察数据采集系统,实现勘察数据的自动录入、处理和生成报告等功能。
2. 勘察数据管理与分析系统的建设。
建立全面的勘察数据管理与分析系统,实现勘察数据的存储、查询、分析和共享,为后续工程设计和施工提供可靠数据支撑。
3. 勘察成果展示系统的建设。
建立具有交互性和动态性的勘察成果展示系统,为用户提供方便快捷的勘察成果查询和展示功能。
4. 勘察质量控制系统的建设。
建立地质工程勘察的质量控制体系和标准规范,实现勘察过程的全程监控和质量评估。
5. 勘察信息化平台的建设。
建立集成化的勘察信息化平台,实现勘察数据与其他相关部门系统的对接和数据共享。
四、建设路径1. 建设前期调研。
通过对勘察信息化建设的需求进行分析,明确功能要求,梳理业务流程,为后续的建设工作提供依据。
勘察设计数据的采集与处理
制定数据备份计划,确保数据 安全可靠,并具备快速恢复能
力。
数据存储安全
采取加密、访问控制等措施, 确保数据不被非法访问和篡改
。
数据维护
数据整理
对勘察设计数据进行分类、排序、去重等操作,保证数据质量。
数据清洗
对错误、异常或不完整的数据进行修正、删除或填充。
数据转换
根据需求将数据从一种格式转换为另一种格式,如CAD图纸转 换为PDF文档。
明确采集目的和范围
根据设计需求确定需要采集的 数据类型和范围。
实地勘察与调查
按照采集方法和工具进行实地 勘察和调查。
数据存储与备份
将处理后的数据存储在数据库 或云端,并进行备份,确保数 据安全。
02
勘察设计数据处理
数据筛选
目的
注意事项
从大量的勘察设计数据中筛选出有价 值、准确、可靠的数据。
避免过度筛选导致数据失真或遗漏重 要信息,同时也要注意筛选标准的合 理性和客观性。
提供基础资料。
调查问卷
通过发放调查问卷,了解用户 需求、生活习惯等信息,为设 计提供参考。
文献资料
查阅相关文献资料,收集历史 数据和研究成果,为设计提供 理论支持。
遥感技术
利用卫星遥感技术获取大范围 的地形、地貌、植被等信息,
为设计提供宏观数据。
采集工具
测量仪器
如GPS、全站仪等,用于实地勘察和测量。
方法
根据项目的需求和数据的特征,制定 筛选标准,如数据的完整性、准确性 、时效性等,然后对数据进行逐一比 对和筛选。
数据分类
目的
将勘察设计数据按照一定的规则和标准进行分类,以便更好地组 织和管理数据。
方法
根据数据的属性、特征和关系,制定分类规则和标准,然后将数据 归类到相应的类别中。
勘察设计中的数据采集与处理
数据恢复
手动恢复
通过数据备份进行手动恢复。
自动恢复
通过设置自动恢复计划,在数据丢失时自动进 行恢复。
第三方工具恢复
使用专业的数据恢复工具进行恢复。
05
案例分析
案例一:某大桥勘察设计的数据采集与处理
总结词
详尽全面、高效准确
数据分析
数据分析是对采集到的数据进行处 理、分析和解释,以提取有价值的信 息。
VS
数据分析在勘察设计中至关重要,通 过对数据的分析,可以发现潜在的问 题、优化设计方案和提高决策的科学 性。常用的数据分析方法包括描述性 统计、回归分析和聚类分析等。
数据挖掘
数据挖掘是从大量数据中挖掘出隐藏的、有价值的模式和 规律。
勘察设计中的数据采集与处 理
汇报人:可编辑 2024-01-07
目 录
• 数据采集 • 数据处理 • 数据应用 • 数据安全 • 案例分析
01
数据采集
采集方法
实地调查
通过实地考察、测量、试验等方式获取第一 手数据,如地形地貌、地质构造等。
文献资料收集
查阅相关文献、报告、规范等,获取有关项 目背景、技术指标等信息。
制定数据备份和恢复策略
03
为了防止数据丢失,需要制定数据备份和恢复策略,确保数据
的可靠性和安全性。
03
数据应用
数据可视化
数据可视化是将数据以图形、图表等 形式展现,便于理解和分析。
通过数据可视化,勘察设计人员可以 直观地了解数据分布、变化趋势和相 互关系,从而更好地进行设计决策。 常见的可视化工具包括折线图、柱状 图、散点图等。
详细描述
科技成果——工程勘察信息数字采集及应用技术
科技成果——工程勘察信息数字采集及应用技术
技术开发单位
黄河勘测规划设计研究院有限公司
成果简介工程勘察数字采集信息系统(GEAS)是在研究传统工程勘察业务流程基础上,综合运用地理信息系统、移动地理信息系统、数据库等技术集成研发完成。
系统具有对工程勘察过程中所涉及到的基础勘察数据进行数字化采集、一体化管理、多元化应用等功能;技术的应用实现了工程地质数据库建设及应用与工程勘察业务流程同步进行;集成GPS定位、数字罗盘、数码相机、手持激光测距仪为一体的智能采集系统,实现了在一台智能终端上数字化采集地质测绘、勘探、原位测试与试验等勘察数据;系统的推广使用显著缩短了勘察周期、提高了勘察工作效率。
技术特点该技术依据水利水电工程地质勘察规范及实际勘察需求开发完成,具有项目管理、地图管理、定位导航、数据采集、统计分析、图件批量自动绘制、报表输出等功能;内外业基于一套标准进行勘察数据的采集、管理、应用;二元要素类映射池技术实现了GIS 与CAD空间数据的无损便捷转换;制定了工程勘察数字采集系统作业标准化流程;打通不同平台间数据接口,为勘察数据的共享应用、深度挖掘、BIM协同设计提供数据支持。
适用范围
适用于各类水利水电工程勘察项目,交通、能源等各行业工程勘察项目,地质灾害调查评估、规划查勘、移民调查等工作领域。
工程勘察设计行业信息管理系统总体解决方案技术白皮书3
工程工程办理系统技术白皮书海德工程勘察设计行业信息化解决方案技术材料之三上海中交海德交通科技股份目录1.前言 (3)2.工程工程办理系统解决什么问题 (4)3. 系统布局 (4)4. 功能简介 (6)4.1 立项办理 (9)4.2 工程筹划办理 (10)4.3 工程信息办理 (11)工程协调设计过程办理 (15)4.5 勘察设计工程查询办理 (18)5. 小结 (19)1.前言海德工程设计行业信息办理集成系统是面向设计出产过程的信息办理系统。
该系统以建设部全国工程勘察设计行业2000-2005年计算机应用工程及信息化开展规划纲要为建设提纲,内容涵盖市场经营、工程办理、协同设计、图档和成品办理、综合办理〔办公〕等方面。
其核心业务是工程工程办理。
工程工程设计费收入是勘察设计单元的主要经济来源,因此对工程工程的办理和控制极为重要。
然而持久以来工程设计企业的工程办理处于无序的状态,对工程工程的进度、人力分配、成本、质量、费用等缺乏有效的办理东西,工程的各种信息不克不及有效整理,各分散的信息源不克不及成为一个有效的逻辑整体,即不克不及做到工程信息的集成,工程信息也得不到有效的及时的交流,加工和处置。
成立在上述根底上的企业决策层,无法安排科学高效的办理流程,无法对企业的工程运作进行有效的监督和控制,直接影响办理决策的制定。
围绕着工程办理,设计院有以下主要需求:⏹如何操纵网络更好地执行ISO9001质量办理体系;⏹如何动态掌握工程的进展情况,主要表达在工程的进度办理、工程的质量办理、工程的人员办理、工程的成本办理、工程的产物办理等五个要素。
⏹如何有效地震态办理合同及合同收费;⏹如何实现设计、校对、审定及审核等协同设计;⏹如何有效办理图纸和版本,提高图纸操纵率;⏹如何操纵信息化建设缩短设计周期,降低成本;⏹如何获取实时而准确的信息,以便及时做出决策。
海德工程勘察设计行业企业工程工程办理提供了解决上述问题的有效的东西。
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2.2、工程勘察数据服务平台
项目负责人管理页面: 创建项目、查看项目
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2.2、工程勘察数据服务平台
项目负责人管理页面: 项目列表
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2.2、工程勘察数据服务平台
项目工作页面:基于地图显示项目信息。项目基本信息、勘探点列
表、地图上勘探点标示
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3、数据采集信息化的作用
为建设城市工程地质数据库奠定基础:
地层数据的积累将帮助城市建立工程地质数据库。服务 于城市规划、基础设施选线或选址等公益性事业。
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3、数据采集信息化的作用
数据采集信息化符合住建部信息化发展纲要的要求:
“初步建成一体化行业监管和服务平台,数据资源利用 水平和信息服务能力明显提升”的要求。
2.1、数据采集软件
标贯试验记录编辑
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2.1、数据采集软件
取土记录页面: 记录和拍摄照片
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2.1、数据采集软件
岩土描述记录页面: 描述和拍摄照片
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2.1、数据采集软件
手机客户端描述预览页面:
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2.1、数据采集软件
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3、数据采集信息化的作用
工程勘察外业数据真实性的检查与可追溯性:
通过对每一笔描述记录、照片附加的位置和时间信息, 对整个描述过程留下了痕迹,可判断其数据真实性;
电子化的数据和留下的工作痕迹可在后期的质量检查或 事故分析中,帮助追溯数据记录过程中的问题。
在电子化施工图审查的实施中,工程勘察外业数据采集 系统可能将发挥重要作用。施工图审查是合规性审查,真实 性审查应该是施工图审查的重要内容之一。
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3、数据采集信息化的作用
为工程勘察企业及行业管理提供数据:
行业管理因企业、人员、设备完成项目和工作量的数据 缺乏,而导致管理效率较低。基于数据平台的数据,可进一 步开展工作,包括:
详细统计企业、人员、设备完成的项目和工作量; 及时掌握区域、时间段内完成的工程勘察作业量; 依据描述员的定名准确率和描述细致程度评定等级; 依据违规数量评价企业、人员的质量等级; 上述数据对于企业来说同样是有益的。
3、数据服务平台
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2、一种工程勘察数据采集系统
可以生成的外业记录表
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要实现工程勘察全过程的信息化,钻探描述数据的信息 化是极为重要的一环。工程勘察前端数据的信息化有助于将 工程勘察全过程的信息化串联起来。
--工程勘察质量不可控。 --市场价格低下,技术发展停滞。 --劣币驱逐良币,不愿同流合污的单位或人员转型和离开。 --行业地位低下,无法获得社会的尊重。 解决途径: --外业见证(工程监理)。数据不足,过程不可追溯。 --信息化手段实现外业质量监管。过程留痕,数据积累,可追溯。
4
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平台以网站的形式 提供服务。
2.2、工程勘察数据服务平台
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2.2、工程勘察数据服务平台
勘察单位管理员控制台
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2.2、工程勘察数据服务平台
行业主管部门管理页、审图机构管理页面、业主管理页面
实现成果电子化交付的要求。 实施施工图审查电子化的要求。
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3、数据采集信息化的作用
岩土工程信息化的发展趋势:
从软件为核心,发展为数据为核心。 岩土工程全过程的信息化,原位测试、施工过程等。 北京市规委勘办目前开始试用。辽宁省住建厅发文2017 年8个单位试用,可以代替目前的见证监理。河南省拟信息 化手段和监理同时进行。广西勘察设计协会受住建厅委托完 成了可行性研究课题。 工程勘察钻探编录信息化只是全过程信息化中的小小一 步,而实现全过程的信息化可能给工程勘察行业带来巨大的 变化。
要实现工程勘察全过程的信息化,首先需要实现钻探记录的信息化。
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1、行业存在的主要问题
工程勘察外业数据的真实性问题
工程勘察钻探描述数据的真实性常常成为一个重要问题。施工图审 查时无法核实,出现问题时也无法追溯。有些地方静力触探数据也存在虚 假资料的问题。这导致一系列问题:
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数据采集相关说明:
GPS坐标、时间数据:每一回次的钻进记录、岩土描述、 试验记录、取样记录、照片等均自动记录一次GPS坐标和时 间数据。钻探描述开始时需要在孔口做一次定位,后续描述 和记录将产生一系列的GPS坐标和时间数据。这些数据记录 了外业工作过程,反映了外业描述的真实性。
数据加密:每一回次的描述均被加密,该数据在上传至 数据服务平台后解密,并以明文表示。
1、行业存在的主要问题
工程勘察行业管理数据不足
为了加强工程勘察行业管理,主管部门对描述员、机长等考核发证 ,但是他们做了什么、做得如何等问题,因为缺乏数据而难以进行管理。
另外,钻机和其他技术人员的业绩也因为缺乏数据而管理不到位。 实施工程勘察外业数据采集的信息化是解决上述问题的一个途径。
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工程勘察数据服务平台与数据采集 系统解决方案
1 、行业存在的主要问题
2 、工程勘察数据采集系统
3 、数据采集信息化的作用
目录
1、行业存在的主要问题
工程勘察信息化程度较低
相比设计行业,工程勘察信息化水平较低,数据采集的前端还没有 实现信息化。
原位试验和工程检测的仪器设备的数据采集实现了数字化,但是大多 没有完成数据传输,数据仅停留在工程师的电脑中,还不能称为信息化。 钻探描述还停留在纸质记录表阶段。
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2.2、工程勘察数据服务平台
项目工作页面:基于地图显示项目信息。项目基本信息、勘探点列
表、地图上勘探点标示
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2.2、工程勘察数据服务平台
钻孔数据依据深度的展示
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钻孔数据的柱状图显示
3、数据服务平台
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钻孔工作记录列表
2、工程勘察数据采集与数据服务系统
系统描述
本系统用于工程勘察钻探及探井的描述和记录,电子化记 录代替传统的纸质记录表格。客户端数据上传至工程勘察数据 服务平台并实现数据共享与管理目的。
安装于智能手机或平板的采集软件用于外业数据采集(记 录)及数据上传。
数据服务平台可接受及保存、管理上传的数据,平台还具 有统计、查询、违规检查等功能。工程勘察企业及人员、行业 监管部门、施工图审查、建设单位均可通过平台使用数据。
2.1、数据采集软件
钻孔编辑页面描述员等拍照 页面:
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2.1、数据采集软件
记录或描述内容选择页面: 选择需要描述的内容;
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2.1、数据采集软件
标准贯入试验页面: 输入试验深度后,自动
生成试打段、三个10cm试验 段;
可拍摄试验照片;
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2、工程勘察数据采集与数据服务系统 系统关系框图 :
描述员 数据采集软件
项目负责人
数据服务平台
平台管理员
工程勘 察企业
行业管 理部门
审图 机构
建设 单位
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2.1、数据采集软件
移动端(或客户端)
数据采集软件安装于智能手机或平板电脑上。 原则上适用于任何一款智能手机,考虑到工程勘察的外业 环境,我们建议手机要具有性能良好的GPS模块、阳光下可视 的屏幕、4000mah以上的电池容量。我们推荐华为荣耀X1、X2 (均为7寸屏),以及其他华为或荣耀手机。 以下是移动端的一些操作界面,体现了流程清晰、操作方 便、简单快速的特点。
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2.1、数据采集软件
建立和编辑项目信息页面: 添加一个新项目; 编辑项目的信息;
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2.1、数据采集软件
建立和编辑钻孔信息页面: 添加一个新钻孔; 编辑钻孔的信息;
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勘探点定位页面:
2.1、数据采集软件
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