CN109711815A - 基于规范标准对表单统计和数据判断的方法及计算机设备 - Google Patents

基于规范标准对表单统计和数据判断的方法及计算机设备 Download PDF

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CN109711815A CN201811636694.2A CN201811636694A CN109711815A CN 109711815 A CN109711815 A CN 109711815A CN 201811636694 A CN201811636694 A CN 201811636694A CN 109711815 A CN109711815 A CN 109711815A
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曾智敏
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Abstract

本发明提供基于规范标准对表单统计和数据判断的方法,1、对表格进行定义规范,包括行定义和列定义;2、对检测数据中的可变参数定义规范参数,并对行定义和每列的定义项定义规范字段;3、根据行定义、列定义、定义的规范参数和规范字段生成标准规范表;4、打开检验报告单,加入标准规范表,将标准规范表中每一行检测数据与检验报告单的相关检测项目进行关联;5、在每一行检测数据的可变参数中输入数值,检验报告单的对应检测项目上跳入该数值作为设计值;6、通过标准规范表计算出每个检测项目的检测点数,在检验报告单中录入检验参数;根据检测点数和设计值计算并统计出检验参数所对应的检验结果。本发明还提供计算机设备,提高工作效率。

Description

基于规范标准对表单统计和数据判断的方法及计算机设备
技术领域
本发明涉及通讯技术领域,尤其涉及一种基于规范标准对表单统计和数据判断的方法及计算机设备。
背景技术
目前,随着科学技术的发展,大数据工程项目也越来越多,工程项目需要多个表单对数据进行统计、判断和分析。工程项目中传统表单需要人工去计算点数、统计点数和判断数据的准确性,电子表的话每张表也要编写各类的公式去判断和统计相关的数据,人工操作既容易出错,也大大地降低了工作效率。
在2018年1月3日申请的申请号为201810005657.5的中国发明,公开了建筑工程项目管理表单智能生成系统,包括:模板编辑器,编辑并生成表单模板;模板解释器,对表单模板分别解释为Web编程语言相关数据和数据库结构相关数据;业务生成器,对Web编程语言和数据库结构相关数据进行处理;权限控制器,设置表单模板的填报字段对应的可操作权限;Web系统,将表单模板以网页形成展示出来。本发明还公开了建筑工程项目管理表单智能生成方法,包括:步骤一、编辑并生成表单模板;步骤二、对表单模板分别解释为Web编程语言和数据库结构相关数据;步骤三、对Web编程语言相关数据和数据库结构相关数据进行处理;步骤四、对填报字段设置对应的可操作权限;步骤五、将表单模板以网页形成展示出来。该发明主要是表单的生成方法,而并未对表单统计和数据判断。
发明内容
本发明要解决的技术问题之一,在于提供一种基于规范标准对表单统计和数据判断的方法,降低了出错率,提高了工作效率。
本发明的问题之一,是这样实现的:一种基于规范标准对表单统计和数据判断的方法,包括以下步骤:
步骤S1、根据不同的工程项目在工程项目管理系统中对表格进行定义规范,包括行定义和列定义,该行定义是定义了表格的开始行和结束行,该列定义是定义了每列与该工程项目的检测内容相关的定义项和每个定义项下的检测数据,所述检测数据的每行内容与每列内容对应设置;
步骤S2、对所述检测数据中的可变参数定义规范参数,并对所述开始行、结束行和每列的定义项定义规范字段;
步骤S3、所述工程项目管理系统根据设置的行定义、列定义、定义的规范参数和规范字段生成与工程项目对应的标准规范表;
步骤S4、打开检验报告单,在所述检验报告单的界面上加入标准规范表,将标准规范表中每一行的检测数据与检验报告单的相关检测项目进行一一关联;
步骤S5、在所述标准规范表中每一行的检测数据的可变参数中输入数值,则检验报告单的对应检测项目上也跳入该数值作为设计值;
步骤S6、所述工程项目管理系统通过标准规范表计算出每个检测项目的检测点数,将该检测点数传入给检验报告单,然后在检验报告单中录入检验参数;工程项目管理系统根据检测点数和设计值计算并统计出检验报告单中每个检测项目的检验参数所对应的检验结果。
进一步地,所述列定义的定义项至少包括项次、检查项目、规定值或允许偏差、检查方法和频率、检测点数及最少抽检量,每个定义项下的单元格上设置相应的检测数据。
进一步地,所述定义规范参数包括序号、名称、数据类型和字符长度,所述定义规范字段包括序号、定义内容、数据类型和字符长度。
进一步地,当工程项目为砂垫层实测项目时,所述检测点数的计算公式为:检测路段长度/200*检测路段车道数/2*2;当工程项目为管节预制实测项目时,所述检测点数的计算方式根据不同的检查项目分为:工作台班*2、管节数*0.1*2和管节数*0.1。
本发明要解决的技术问题之二,在于提供一种计算机设备,降低了出错率,提高了工作效率。
本发明的问题之二,是这样实现的:一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现以下步骤:
步骤S1、根据不同的工程项目在工程项目管理系统中对表格进行定义规范,包括行定义和列定义,该行定义是定义了表格的开始行和结束行,该列定义是定义了每列与该工程项目的检测内容相关的定义项和每个定义项下的检测数据,所述检测数据的每行内容与每列内容对应设置;
步骤S2、对所述检测数据中的可变参数定义规范参数,并对所述开始行、结束行和每列的定义项定义规范字段;
步骤S3、所述工程项目管理系统根据设置的行定义、列定义、定义的规范参数和规范字段生成与工程项目对应的标准规范表;
步骤S4、打开检验报告单,在所述检验报告单的界面上加入标准规范表,将标准规范表中每一行的检测数据与检验报告单的相关检测项目进行一一关联;
步骤S5、在所述标准规范表中每一行的检测数据的可变参数中输入数值,则检验报告单的对应检测项目上也跳入该数值作为设计值;
步骤S6、所述工程项目管理系统通过标准规范表计算出每个检测项目的检测点数,将该检测点数传入给检验报告单,然后在检验报告单中录入检验参数;工程项目管理系统根据检测点数和设计值计算并统计出检验报告单中每个检测项目的检验参数所对应的检验结果。
进一步地,所述列定义的定义项至少包括项次、检查项目、规定值或允许偏差、检查方法和频率、检测点数及最少抽检量,每个定义项下的单元格上设置相应的检测数据。
进一步地,所述定义规范参数包括序号、名称、数据类型和字符长度,所述定义规范字段包括序号、定义内容、数据类型和字符长度。
进一步地,当工程项目为砂垫层实测项目时,所述检测点数的计算公式为:检测路段长度/200*检测路段车道数/2*2;当工程项目为管节预制实测项目时,所述检测点数的计算方式根据不同的检查项目分为:工作台班*2、管节数*0.1*2和管节数*0.1。
本发明具有如下优点:
1、本发明可根据项目需要建立标准规范表,表单和规范标准对应;
2、自动判定和统计数据的填写量和合格数等信息,减少了人工计算点数和计算合格率的时间,同时避免了人为的错误;
3、电子表单可以快速定义,少了传统电子表单对数据判断的统计是编写的各类公式。
附图说明
下面参照附图结合实施例对本发明作进一步的说明。
图1为本发明一种基于规范标准对表单统计和数据判断的方法执行流程图。
图2A为本发明中实施例一的行定义的示意图。
图2B为本发明中实施例一的列定义的示意图。
图2C为本发明中实施例一的定义规范参数的示意图。
图2D为本发明中实施例一的定义规范字段的示意图。
图2E为本发明中实施例一的基于砂垫层的标准规范表的示意图。
图2F为本发明中实施例一的标准规范表与检验报告单关联的示意图。
图2G为本发明中实施例一的检验报告单上设计值获取的示意图。
图2H为本发明中实施例一的检测点数的计算结果获取的示意图。
图2I为本发明中实施例一的检测结果的数据录入示意图。
图2J为本发明中实施例一的检测项目的检测结果统计的示意图。
图3A为本发明中实施例二的行定义的示意图。
图3B为本发明中实施例二的列定义的示意图。
图3C为本发明中实施例二的定义规范参数的示意图。
图3D为为本发明中实施例二的定义规范字段的示意图。
图3E为本发明中实施例二的基于混凝土排水管的标准规范表的示意图。
图3F为本发明中实施例二的标准规范表与检验报告单关联的示意图。
图3G为本发明中实施例二的检验报告单上设计值获取的示意图。
图3H为本发明中实施例二的检测点数的计算结果获取的示意图。
图3I为本发明中实施例二的检测结果的数据录入示意图。
图3J为本发明中实施例二的检测项目的检测结果统计的示意图。
具体实施方式
为使得本发明更明显易懂,现以一优选实施例,并配合附图作详细说明如下。
如图1所示,本发明的一种基于规范标准对表单统计和数据判断的方法,包括:
步骤S1、根据不同的工程项目在工程项目管理系统中对表格进行行定义规格,包括定义和列定义,该行定义是定义了表格的开始行和结束行,该列定义是定义了每列与该工程项目的检测内容相关的定义项和每个定义项下的检测数据,所述检测数据的每行内容与每列内容对应设置;
步骤S2、对所述检测数据中的可变参数定义规范参数,并对所述开始行、结束行和每列的定义项定义规范字段;
步骤S3、所述工程项目管理系统根据设置的行定义、列定义、定义的规范参数和规范字段生成与工程项目对应的标准规范表;
步骤S4、打开检验报告单,在所述检验报告单的界面上加入标准规范表,将标准规范表中每一行的检测数据与检验报告单的相关检测项目进行一一关联;
步骤S5、在所述标准规范表中每一行的检测数据的可变参数中输入数值,则检验报告单的对应检测项目上也跳入该数值作为设计值;
步骤S6、所述工程项目管理系统通过标准规范表计算出每个检测项目的检测点数,将该检测点数传入给检验报告单,然后在检验报告单中录入检验参数;工程项目管理系统根据检测点数和设计值计算并统计出检验报告单中每个检测项目的检验结果。
如图1所示,本发明的一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现以下步骤:
步骤S1、根据不同的工程项目在工程项目管理系统中对表格进行定义规范,包括行定义和列定义,该行定义是定义了表格的开始行和结束行,该列定义是定义了每列与该工程项目的检测内容相关的定义项和每个定义项下的检测数据,所述检测数据的每行内容与每列内容对应设置;
步骤S2、对所述检测数据中的可变参数定义规范参数,并对所述开始行、结束行和每列的定义项定义规范字段;
步骤S3、所述工程项目管理系统根据设置的行定义、列定义、定义的规范参数和规范字段生成与工程项目对应的标准规范表;
步骤S4、打开检验报告单,在所述检验报告单的界面上加入标准规范表,将标准规范表中每一行的检测数据与检验报告单的相关检测项目进行一一关联;
步骤S5、在所述标准规范表中每一行的检测数据的可变参数中输入数值,则检验报告单的对应检测项目上也跳入该数值作为设计值;
步骤S6、所述工程项目管理系统通过标准规范表计算出每个检测项目的检测点数,将该检测点数传入给检验报告单,然后在检验报告单中录入检验参数;工程项目管理系统根据检测点数和设计值计算并统计出检验报告单中每个检测项目的检验参数所对应的检验结果。
实施例一:(工程项目为砂垫层实测项目)
步骤A1、在工程项目管理系统中对表格进行定义规范,包括行定义和列定义(规范的有效范围一般根据规范标准项次确定):该行定义是定义了表格的开始行和结束行(即可确定行数),如图2A所示;该列定义是定义了每列与该工程项目的检测内容相关的定义项和每个定义项下的检测数据,所述检测数据的每行内容与每列内容对应设置,这就使得行范围内的每一列的功能和标准规范表对应;
在本实施例中,首先要做的是在工程项目管理系统中建立与砂垫层实测项目相关的标准规范表;在建表之前先要对表中的各参数进行自定义,将工程项目上砂垫层的相关检测项目、判定条件、检查标准、检测频率等相关信息内置到工程项目管理系统里。对于砂垫层实测项目,其所述列定义的定义项至少包括项次、检查项目、判定条件(规定值或允许偏差)、检查方法和频率、检测点数及最少抽检量,还可以根据实际需求设置定义项:条件1、条件2等,每个定义项下的单元格上设置相应的检测数据,具体有:
如图2B所示,所述项次下方的单元格上由1开始从上到下依次排序,所述检查项目下方的单元格上从上到下依次分布有砂垫层厚度、砂垫层宽度、反滤层设置、压实度和沉降差,所述规定值或允许偏差下方的单元格上从上到下依次分布有可变条件范围:≥厚度设计值、≥宽度设计值、=满足设计要求、≥90%和≤沉降差,所述检查方法和频率下方的单元格上从上到下依次分布有:尺量:每200m测2点且不少于5点(当尺寸短到不足5个检测点时,系统会随机补足5个检测点)、尺量:每200m测2点且不少于5点、尺量:每200m测2点且不少于5点、密度法:每200m测2点且不少于5点和每200m测2点且不少于5点,所述检测点下方的单元格上从上到下依次分布有相同的内容:长度/200*车道数/2*2,所述最少抽检量下方的单元格上从上到下依次分布有相同的内容:5。
步骤A2、对所述检测数据中的可变参数定义规范参数,并对所述开始行、结束行和每列的定义项定义规范字段;
本实施例中,如图2C和图2D所示,标准规范表中没有明确规定值或允许偏差、和检测点的,即检测数据中的检测路段长度、检测路段车道数、厚度设计值、宽度设计值、满足设计要求和沉降差为可变参数,所述定义规范参数包括序号、名称、数据类型和字符长度,则在定义规范参数下的序号依次设置1-6,所述名称依次设置为检测路段长度、检测路段车道数、厚度设计值、宽度设计值、满足设计要求和沉降,所述数据类型依次设置为数字(浮点)、数字(浮点)、数字(浮点)、数字(浮点)、文本和数字(浮点),所述字符长度依次设置为8、8、8、8、200和8,检查项目、检查方法和频率根据现场情况确定定义标准规范表时,规定值或允许偏差、和检测点定义不同的参数字段,引入规范中进行计算判定,如图2C所示;所述定义规范字段包括序号、定义内容、数据类型和字符长度,则将开始行、结束行、项次、检查项目、判定条件(规定值或允许偏差)、检查方法和频率、检测点数及最少抽检量的相关数据填写在定义规范字段下的序号、定义内容、数据类型和字符长度中,如图2D所述。
步骤A3、所述工程项目管理系统根据设置的行定义、列定义、定义的规范参数和规范字段生成与工程项目对应的标准规范表;即参数配置好后点击保存,则一张基于砂垫层的标准规范表就建立完成了,如图2E所示;在表单定义时对应的区域选取所需的规范要求,该区域就具备了对应规范行所内置的逻辑判断和检测点数计算的功能。
步骤A4、打开检验报告单,在所述检验报告单的界面上加入标准规范表,将标准规范表中每一行的检测数据与检验报告单的相关检测项目进行一一关联;
在本实施例中,在标准规范表中点击检查项目下的第一行区域,即检测砂垫层厚度,则会与检验报告单中砂垫层厚度的检测结果区域相关联;在标准规范表中点击检查项目下的第二行区域,即检测砂垫层宽度,则会与检验报告单中砂垫层宽度的检测结果区域相关联;在标准规范表中点击检查项目下的第三行区域,即检测反滤层,则会与检验报告单中反滤层设置的检测结果区域相关联;在标准规范表中点击检查项目下的第四行区域,即检测压实度,则会与检验报告单中压实度的检测结果区域相关联;在标准规范表中点击检查项目下的第五行区域,即检测沉降差,则会与检验报告单中沉降差的检测结果区域相关联;如图2F所示。
步骤A5、在所述标准规范表中每一行的检测数据的可变参数中输入数值,在检验报告单的对应检测项目上也跳入该数值作为设计值;
本实施例中,如果判定条件(规定值或允许偏差)不是固定的,可将变化的判定条件输入单元格的值传入标准规范表中,定义方法如图2G所示,例:将砂垫层厚度的判定条件输入“20.0”,则检验报告单中砂垫层厚度的设计值将随之输入20.0。标准规范表的固定规定值是“>90”其他的都不是固定条件,如砂垫层厚度是根据现场设计值确定的规范表,就设定成“>=[厚度设计值]”,当检验报告单的设计值栏中填写了现场实际厚度时,数据会传到标准规范表中形成可变条件判定。定义方法:如图2G中选中点击左侧的“引规范参数”找到对应的规范表中对应的规范参数即可。
步骤A6、所述工程项目管理系统通过标准规范表计算出每个检测项目的检测点数,将该检测点数传入给检验报告单,然后在检验报告单中录入检验参数;工程项目管理系统根据检测点数和设计值计算并统计出检验报告单中每个检测项目的检验结果;
本实施例中,输入了“车道数”(4)和“路段长度”(1000.000),则建立的标准规范表的检测点数的计算公式是“[长度]/200*[车道数]/2*2”会自动算出检测点数为“20”,将该检测点数传入给检验报告单;检验报告单中状态栏中填写了“20”,如图2H所示;在定义时定义了该位置的填值会传入到规范表,规范表改项次的定义的规定值是“>=[厚度设计值]”,所以判定条件就变成了“>=20”该项次的判定条件是根据设计值栏填写值的变化而变化的;当在检验报告单中录入完相关的检验参数时,系统就会根据内置的标准规范表中的公式算出该检测项的检测频率和逻辑评定条件。填写时可根据系统底部的提示信息填写数据和数据填写量,如图2I所示。录入完检验参数后点击保存,工程项目管理系统就会弹出该检测项目的检测结果区域内数值的应填点数、已点数、未填点数和合格率等相关信息,在表格定义时定义了检测点数和合格点数,系统会根据标准规范表自动判定检测点数和合格点数。应填点数就是规范表算出的检测点数,弹出的窗口就是系统自动调用这些信息显示。建立规范时判断条件已经建立,表单的数据判断和检测频率由后台建立的的标准规范表来判定,定义表单时直接调取规范的相关项次,则表单定义的区域就具备数值的逻辑判定和检测点数计算和数据统计的功能,效果如图2J所示。
实施例二:(工程项目为管节预制实测项目)
步骤B1、在工程项目管理系统中对表格进行定义规范,包括行定义和列定义(规范的有效范围一般根据规范标准项次确定):该行定义是定义了表格的开始行和结束行(即可确定行数),如图3A所示;该列定义是定义了每列与该工程项目的检测内容相关的定义项和每个定义项下的检测数据,所述检测数据的每行内容与每列内容对应设置,这就使得行范围内的每一列的功能和标准规范表对应;
在本实施例中,首先要做的是在工程项目管理系统中建立与管节预制实测项目相关的标准规范表;在建表之前先要对表中的各参数进行自定义,将工程项目上管节预制的相关检测项目、判定条件、检查标准、检测频率等相关信息内置到工程项目管理系统里。对于管节预制实测项目,其所述列定义的定义项至少包括项次、检查项目、判定条件(规定值或允许偏差)、检查方法和频率、权值、检测点数、最少抽检量及监理抽检量,还可以根据实际需求设置定义项:条件1、条件2等,每个定义项下的单元格上设置相应的检测数据,具体有:
如图3B所示,所述项次下方的单元格上由1开始从上到下依次排序,所述检查项目下方的单元格上从上到下依次分布有混凝土强度、内径、壁厚、顺直度和长度,所述规定值或允许偏差下方的单元格上从上到下依次分布有可变条件范围:≥合格标准值、≥内径设计值、≥-3、≤管节长*0.002和0,5,所述检查方法和频率下方的单元格上从上到下依次分布有:按附录D检查、尺量:抽查10%管节,每管节2个断面且不少于5个断面、尺量:抽查10%管节,每管节2个断面且不少于5个断面、抽查10%管节,沿管节拉线量,取最大矢高和尺量:抽查10%管节,每管节2个断面且不少于5个断面,所示权值下方的单元格上从上到下依次分布有:4、20、20、10、10,所述检测点下方的单元格上从上到下依次分布有:工作台班*2、管节数*0.1*2、管节数*0.1*2、管节数*0.1、管节数*0.1,所述最少抽检量下方的单元格上从上到下依次分布有:2、5、5、1、5,所述监理抽检量下方的单元格上从上到下依次分布有:工作台班*2*0.2、管节数*0.1*0.2、管节数*0.1*0.2、管节数*0.1*0.2、管节数*0.1*0.2。
步骤B2、对所述检测数据中的可变参数定义规范参数,并对所述开始行、结束行和每列的定义项定义规范字段;
本实施例中,如图3C和图3D所示,标准规范表中没有明确规定值或允许偏差、和检测点的,即检测数据中的内径设计值、管节长、管节数、合格标准值和工作台班为可变参数,所述定义规范参数包括序号、名称、数据类型和字符长度,则在定义规范参数下的序号依次设置1-5,所述名称依次设置为内径设计值、管节长、管节数、合格标准值和工作台班,所述数据类型依次设置为数字(浮点)、数字(浮点)、数字(浮点)、数字(浮点)和数字(浮点),所述字符长度依次设置为8、8、8、8和8,检查项目、检查方法和频率根据现场情况确定定义标准规范表时,规定值或允许偏差、和检测点定义不同的参数字段,引入规范中进行计算判定,如图3C所示;所述定义规范字段包括序号、定义内容、数据类型和字符长度,则将开始行、结束行、项次、检查项目、判定条件(规定值或允许偏差)、检查方法和频率、权值、检测点数、最少抽检量及监理抽检量等的相关数据填写在定义规范字段下的序号、定义内容、数据类型和字符长度中,如图3D所示。
步骤B3、所述工程项目管理系统根据设置的行定义、列定义、定义的规范参数和规范字段生成与工程项目对应的标准规范表;即参数配置好后点击保存,则一张基于混凝土排水管的标准规范表就建立完成了,如图3E所示;在表单定义时对应的区域选取所需的规范要求,该区域就具备了对应规范行所内置的逻辑判断和检测点数计算的功能。
步骤B4、打开检验报告单,在所述检验报告单的界面上加入标准规范表,将标准规范表中每一行的检测数据与检验报告单的相关检测项目进行一一关联;
在本实施例中,在标准规范表中点击检查项目下的第一行区域,即检测混凝土强度,则会与检验报告单中混凝土强度的检测结果区域相关联;在标准规范表中点击检查项目下的第二行区域,即检测内径,则会与检验报告单中内径的检测结果区域相关联;在标准规范表中点击检查项目下的第三行区域,即检测壁厚,则会与检验报告单中壁厚的检测结果区域相关联;在标准规范表中点击检查项目下的第四行区域,即检测顺直度,则会与检验报告单中顺直度的检测结果区域相关联;在标准规范表中点击检查项目下的第五行区域,即检测长度,则会与检验报告单中长度的检测结果区域相关联;如图3F所示。
步骤B5、在所述标准规范表中每一行的检测数据的可变参数中输入数值,在检验报告单的对应检测项目上也跳入该数值作为设计值;
本实施例中,如果判定条件(规定值或允许偏差)不是固定的,可将变化的判定条件输入单元格的值传入标准规范表中,定义方法如图3G所示,例:将混泥土强度的判定条件输入“30”,则检验报告单中混泥土强度的设计值将随之输入30。标准规范表的固定规定值是“>90”其他的都不是固定条件,如砂垫层厚度是根据现场设计值确定的规范表,就设定成“>=[厚度设计值]”,当检验报告单的设计值栏中填写了现场实际厚度时,数据会传到标准规范表中形成可变条件判定。定义方法:如图3G中选中点击左侧的“引规范参数”找到对应的规范表中对应的规范参数即可。步骤B6、所述工程项目管理系统通过标准规范表计算出每个检测项目的检测点数,将该检测点数传入给检验报告单,然后在检验报告单中录入检验参数;工程项目管理系统根据检测点数和设计值计算并统计出检验报告单中每个检测项目的检验结果;
本实施例中,输入了“管节数”(5)、“工作台班”(2)和“管节长”(3000),则建立的标准规范表中混泥土强度的检测点数的计算公式是“工作台班*2”会自动算出检测点数为“4”,将该检测点数传入给检验报告单,检验报告单中状态栏中填写了“4”,如图3H所示;当在检验报告单中录入完相关的检验参数时,系统就会根据内置的标准规范表中的公式算出该检测项的检测频率和逻辑评定条件。填写时可根据系统底部的提示信息填写数据和数据填写量,如图3I所示。录入完检验参数后点击保存,工程项目管理系统就会弹出该检测项目的检测结果区域内数值的应填点数、已点数、未填点数和合格率等相关信息,在表格定义时定义了检测点数和合格点数,系统会根据标准规范表自动判定检测点数和合格点数。应填点数就是规范表算出的检测点数,弹出的窗口就是系统自动调用这些信息显示。建立规范时判断条件已经建立,表单的数据判断和检测频率由后台建立的的标准规范表来判定,定义表单时直接调取规范的相关项次,则表单定义的区域就具备数值的逻辑判定和检测点数计算和数据统计的功能,效果如图3J所示。
虽然以上描述了本发明的具体实施方式,但是熟悉本技术领域的技术人员应当理解,我们所描述的具体的实施例只是说明性的,而不是用于对本发明的范围的限定,熟悉本领域的技术人员在依照本发明的精神所作的等效的修饰以及变化,都应当涵盖在本发明的权利要求所保护的范围内。

Claims (8)

1.一种基于规范标准对表单统计和数据判断的方法,其特征在于:包括以下步骤:
步骤S1、根据不同的工程项目在工程项目管理系统中对表格进行定义规范,包括行定义和列定义,该行定义是定义了表格的开始行和结束行,该列定义是定义了每列与该工程项目的检测内容相关的定义项和每个定义项下的检测数据,所述检测数据的每行内容与每列内容对应设置;
步骤S2、对所述检测数据中的可变参数定义规范参数,并对所述开始行、结束行和每列的定义项定义规范字段;
步骤S3、所述工程项目管理系统根据设置的行定义、列定义、定义的规范参数和规范字段生成与工程项目对应的标准规范表;
步骤S4、打开检验报告单,在所述检验报告单的界面上加入标准规范表,将标准规范表中每一行的检测数据与检验报告单的相关检测项目进行一一关联;
步骤S5、在所述标准规范表中每一行的检测数据的可变参数中输入数值,则检验报告单的对应检测项目上也跳入该数值作为设计值;
步骤S6、所述工程项目管理系统通过标准规范表计算出每个检测项目的检测点数,将该检测点数传入给检验报告单,然后在检验报告单中录入检验参数;工程项目管理系统根据检测点数和设计值计算并统计出检验报告单中每个检测项目的检验参数所对应的检验结果。
2.根据权利要求1所述的一种基于规范标准对表单统计和数据判断的方法,其特征在于:所述列定义的定义项至少包括项次、检查项目、规定值或允许偏差、检查方法和频率、检测点数及最少抽检量,每个定义项下的单元格上设置相应的检测数据。
3.根据权利要求1所述的一种基于规范标准对表单统计和数据判断的方法,其特征在于:所述定义规范参数包括序号、名称、数据类型和字符长度,所述定义规范字段包括序号、定义内容、数据类型和字符长度。
4.根据权利要求1所述的一种基于规范标准对表单统计和数据判断的方法,其特征在于:当工程项目为砂垫层实测项目时,所述检测点数的计算公式为:检测路段长度/200*检测路段车道数/2*2;当工程项目为管节预制实测项目时,所述检测点数的计算方式根据不同的检查项目分为:工作台班*2、管节数*0.1*2和管节数*0.1。
5.一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现以下步骤:
步骤S1、根据不同的工程项目在工程项目管理系统中对表格进行定义规范,包括行定义和列定义,该行定义是定义了表格的开始行和结束行,该列定义是定义了每列与该工程项目的检测内容相关的定义项和每个定义项下的检测数据,所述检测数据的每行内容与每列内容对应设置;
步骤S2、对所述检测数据中的可变参数定义规范参数,并对所述开始行、结束行和每列的定义项定义规范字段;
步骤S3、所述工程项目管理系统根据设置的行定义、列定义、定义的规范参数和规范字段生成与工程项目对应的标准规范表;
步骤S4、打开检验报告单,在所述检验报告单的界面上加入标准规范表,将标准规范表中每一行的检测数据与检验报告单的相关检测项目进行一一关联;
步骤S5、在所述标准规范表中每一行的检测数据的可变参数中输入数值,则检验报告单的对应检测项目上也跳入该数值作为设计值;
步骤S6、所述工程项目管理系统通过标准规范表计算出每个检测项目的检测点数,将该检测点数传入给检验报告单,然后在检验报告单中录入检验参数;工程项目管理系统根据检测点数和设计值计算并统计出检验报告单中每个检测项目的检验参数所对应的检验结果。
6.根据权利要求5所述的一种计算机设备,其特征在于:所述列定义的定义项至少包括项次、检查项目、规定值或允许偏差、检查方法和频率、检测点数及最少抽检量,每个定义项下的单元格上设置相应的检测数据。
7.根据权利要求5所述的一种计算机设备,其特征在于:所述定义规范参数包括序号、名称、数据类型和字符长度,所述定义规范字段包括序号、定义内容、数据类型和字符长度。
8.根据权利要求5所述的一种计算机设备,其特征在于:当工程项目为砂垫层实测项目时,所述检测点数的计算公式为:检测路段长度/200*检测路段车道数/2*2;当工程项目为管节预制实测项目时,所述检测点数的计算方式根据不同的检查项目分为:工作台班*2、管节数*0.1*2和管节数*0.1。
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