CN112085482B - 一种基于大数据的工程项目监理质量监测管理系统 - Google Patents

一种基于大数据的工程项目监理质量监测管理系统 Download PDF

Info

Publication number
CN112085482B
CN112085482B CN202011016124.0A CN202011016124A CN112085482B CN 112085482 B CN112085482 B CN 112085482B CN 202011016124 A CN202011016124 A CN 202011016124A CN 112085482 B CN112085482 B CN 112085482B
Authority
CN
China
Prior art keywords
pouring
road
casting
thickness
unqualified
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202011016124.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN112085482A (zh
Inventor
倪慧珍
黄三妹
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hengshi Construction Management Co.,Ltd.
Original Assignee
Jiangxi Hengshi Construction Management Co ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jiangxi Hengshi Construction Management Co ltd filed Critical Jiangxi Hengshi Construction Management Co ltd
Priority to CN202011016124.0A priority Critical patent/CN112085482B/zh
Publication of CN112085482A publication Critical patent/CN112085482A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN112085482B publication Critical patent/CN112085482B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q10/00Administration; Management
    • G06Q10/10Office automation; Time management
    • G06Q10/103Workflow collaboration or project management
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D21/00Measuring or testing not otherwise provided for
    • G01D21/02Measuring two or more variables by means not covered by a single other subclass
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q10/00Administration; Management
    • G06Q10/06Resources, workflows, human or project management; Enterprise or organisation planning; Enterprise or organisation modelling
    • G06Q10/063Operations research, analysis or management
    • G06Q10/0639Performance analysis of employees; Performance analysis of enterprise or organisation operations
    • G06Q10/06395Quality analysis or management
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q50/00Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
    • G06Q50/08Construction

Landscapes

  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Human Resources & Organizations (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Strategic Management (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Entrepreneurship & Innovation (AREA)
  • Economics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Tourism & Hospitality (AREA)
  • General Business, Economics & Management (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Marketing (AREA)
  • Development Economics (AREA)
  • Operations Research (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Educational Administration (AREA)
  • Data Mining & Analysis (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Primary Health Care (AREA)
  • Game Theory and Decision Science (AREA)
  • Image Analysis (AREA)

Abstract

本发明公开一种基于大数据的工程项目监理质量监测管理系统,包括道路浇筑厚度检测模块、道路浇筑密实度检测模块、参数数据库、数据处理模块、道路浇筑综合质量分析模块和监测管理中心,本发明通过对待监测道路的浇筑厚度及浇筑密实度进行检测,并通过数据处理模块获取待监测道路的浇筑平整度,同时对检测的各种浇筑质量参数数据进行处理,进而获取道路浇筑综合质量不合格系数,实现了对道路浇筑质量的全面精确监测,弥补了传统道路浇筑质量检测方法的检测精度低、检测效率低和质量评定片面化的问题,且得到的道路浇筑综合质量不合格系数能够使监理人员直观了解道路浇筑的不合格情况,满足了现代道路浇筑质量监测的智能化要求。

Description

一种基于大数据的工程项目监理质量监测管理系统
技术领域
本发明属于工程质量检测管理技术领域,具体涉及一种基于大数据的工程项目监理质量监测管理系统。
背景技术
随着近年来建筑业的飞速发展,各种建设行为、建设法律制度逐渐完善,工程建设监理工作的重要性越来越被人们所重视,监理工程师在促进、保证工程质量中发挥了重要作用。
例如在道路浇筑工程中,对浇筑完成的道路需要监理工程师对道路浇筑的质量进行监测,传统的对道路浇筑质量的监测方法主要是检测道路浇筑的厚度,检测手段为采用直尺抽检部分道路段,这种检测方法不仅监测精度低,且检测密度不足,同时常会受到外界的干扰导致检测效率低,更重要的是单单只监测道路浇筑的厚度来评定道路浇筑综合质量,导致评定片面化,难以实现道路浇筑质量的全面评定。
发明内容
针对上述问题,本发明旨在提供一种基于大数据的工程项目监理质量监测管理系统。
本发明的目的采用以下技术方案来实现:
提供了一种基于大数据的工程项目监理质量监测管理系统,包括道路浇筑厚度检测模块、道路浇筑密实度检测模块、参数数据库、数据处理模块、道路浇筑综合质量分析模块和监测管理中心,所述道路浇筑厚度检测模块用于对待监测的道路进行浇筑道路段划分并检测各浇筑路段的浇筑厚度,所述道路浇筑密实度检测模块用于对待监测的道路路面进行区域划分并进行子区域浇筑密实度检测;
所述道路浇筑厚度检测模块包括浇筑道路段划分模块、检测点布设模块和检测点浇筑厚度检测模块;
所述浇筑道路段划分模块用于对待监测的道路按照浇筑时整条道路包含的土壤类型进行浇筑道路段划分,每种土壤类型对应一个浇筑道路段,并统计各浇筑道路段的长度,构成浇筑道路段长度集合L(l1,l2,...,li,...,ln),li表示为第i个浇筑道路段的长度;
所述检测点布设模块用于将划分的每个浇筑道路段的长度按照预设的长度间隔进行浇筑道路段长度等分,每个等分点作为浇筑道路段的浇筑厚度检测点,统计各浇筑道路段的浇筑厚度检测点个数,并对统计的各浇筑道路段的若干浇筑厚度检测点按照对应的浇筑道路段从起点到终点的顺序进行编号,分别标记为1,2...j....m;
所述检测点浇筑厚度检测模块用于在布设的各浇筑道路段对应的各浇筑厚度检测点采用水准仪进行浇筑厚度检测,得到各浇筑道路段的各浇筑厚度检测点检测的浇筑厚度,构成浇筑道路段浇筑厚度集合Ti(ti1,ti2,...,tij,...,tim),tij表示为第i个浇筑道路段的第j个浇筑厚度检测点检测的浇筑厚度,i=1,2,...n,检测点浇筑厚度检测模块将检测的各浇筑道路段的各浇筑厚度检测点的浇筑厚度发送至数据处理模块;
所述道路浇筑密实度检测模块包括道路路面区域划分模块和子区域X射线检测模块和浇筑密实度分析模块;
所述道路路面区域划分模块用于获取待监测的道路路面的长度和宽度,并对道路路面的长度和宽度按照预设的路面长度、宽度划分间隔进行划分,将整个道路路面划分为若干面积相同且相互连接的子区域,划分的各子区域按照预设的顺序进行编号,分别编号为1,2...k...g,并统计划分的子区域个数;
所述子区域X射线检测模块用于通过无人机在预设的飞行高度在划分的各子区域飞行,通过无人机上携带的X射线探测仪对无人机飞行经过的各子区域进行X射线照射,其发射的射线穿透子区域道路表面通过射线胶片予以显像记录,获得各子区域道路射线胶片;
所述浇筑密实度分析模块对获得的各子区域道路射线胶片进行处理,并根据处理后的各子区域道路射线底片,根据射线底片上显示的区域灰度值,进行浇筑疏密程度不一致的子区域浇筑密实度分析,并发送至数据处理模块;
所述参数数据库存储各土壤类型对应的浇筑厚度,存储标准道路浇筑平整度,并存储标准道路浇筑密实度;
所述数据处理模块分别与道路浇筑厚度检测模块和道路浇筑密实度检测模块连接,接收道路浇筑厚度检测模块发送的各浇筑道路段的各浇筑厚度检测点的浇筑厚度,并将接收的各浇筑道路段的各浇筑厚度检测点的浇筑厚度进行浇筑厚度均值计算,得到各浇筑道路段的浇筑平均厚度,同时根据各浇筑道路段对应的土壤类型,提取参数数据库中存储的各土壤类型对应的浇筑厚度,得到各浇筑道路段的标准浇筑厚度,将各浇筑道路段的浇筑平均厚度与其对应的标准浇筑厚度进行对比,若某浇筑道路段的浇筑平均厚度小于对应的标准浇筑厚度,则该浇筑道路段的浇筑厚度不合格,并统计浇筑厚度不合格的浇筑道路段编号,发送至监测管理中心,同时将各浇筑厚度不合格的浇筑道路段的浇筑厚度除以对应浇筑道路段的标准浇筑厚度,得到各浇筑厚度不合格的浇筑道路段的浇筑不合格系数,发送至道路浇筑综合质量分析模块;
同时,数据处理模块对接收的各浇筑道路段的各浇筑厚度检测点的浇筑厚度,将同一浇筑道路段的各浇筑厚度检测点的浇筑厚度分别与该浇筑道路段对应的标准浇筑厚度进行对比,得到各浇筑厚度对比值,筛选对比值的绝对值最大的浇筑厚度对比值和对比值的绝对值最小的浇筑厚度对比值,统计各浇筑道路段的浇筑平整度,同时将得到的各浇筑道路段的浇筑平整度与预设的道路标准浇筑平整度进行对比,若某浇筑道路段的浇筑平整度小于标准道路浇筑平整度,则该浇筑道路段的浇筑平整度不合格,并统计浇筑平整度不合格的浇筑道路段编号,发送至监测管理中心,同时将各浇筑平整度不合格的浇筑道路段的浇筑平整度除以标准道路浇筑平整度,得到各浇筑平整度不合格的浇筑道路段的浇筑平整度不合格系数,发送至道路浇筑综合质量分析模块;
所述数据处理模块还接收道路浇筑密实度检测模块发送的各浇筑疏密程度不一致的子区域浇筑密实度,与预设的标准道路浇筑密实度进行对比,若某道路浇筑疏密程度不一致的子区域的浇筑密实度小于标准道路浇筑密实度,则该子区域道路浇筑密实度不合格,并统计道路浇筑密实度不合格的子区域编号,发送至监测管理中心,同时将各浇筑密实度不合格的子区域的道路浇筑密实度除以标准道路浇筑密实度,得到各浇筑密实度不合格的子区域的道路浇筑密实度不合格系数,发送至道路浇筑综合质量分析模块;
所述道路浇筑综合质量分析模块与数据处理模块连接,接收数据处理模块发送的各浇筑厚度不合格的浇筑道路段的浇筑厚度不合格系数、各浇筑平整度不合格的浇筑道路段的浇筑平整度不合格系数和各浇筑密实度不合格的子区域的道路浇筑密实度不合格系数,对接收的各种浇筑不合格系数进行累加,得到道路浇筑综合质量不合格系数;
所述监测管理中心与数据处理模块连接,接收数据处理模块发送的浇筑厚度不合格的浇筑道路段编号、浇筑平整度不合格的浇筑道路段编号和浇筑密实度不合格的子区域编号,由道路浇筑管理人员进行针对性整改。
较优化地,所述各浇筑道路段的浇筑厚度检测点个数计算公式为
Figure GDA0002931522720000051
式中Qi表示为第i个浇筑道路段的浇筑厚度检测点个数,Δl表示为预设的长度间隔。
较优化地,所述各浇筑道路段的浇筑平均厚度计算公式为
Figure GDA0002931522720000052
式中
Figure GDA0002931522720000053
表示为第i个浇筑道路段的浇筑平均厚度。
较优化地,所述浇筑密实度分析模块对各子区域道路射线胶片进行处理及分析浇筑密实度的具体过程包括以下几个步骤:
H1:将获得的射线胶片放入暗室进行处理,得到各子区域道路射线底片;
H2:由于道路内部浇筑的疏密程度在射线底片中显示的灰度值不同,若某子区域道路浇筑疏密程度不一致,则浇筑密集的地方显示的灰度值大于浇筑稀疏的地方显示的灰度值,统计道路浇筑疏密程度不一致的子区域编号;
H3:从道路浇筑疏密程度不一致的子区域道路射线底片中可识别浇筑密集区域轮廓和浇筑稀疏区域轮廓,根据识别到的浇筑密集区域轮廓和浇筑稀疏区域轮廓进行轮廓形状建模,获取道路浇筑疏密程度不一致的子区域中浇筑密集区域面积和浇筑稀疏区域面积;
H4:根据待监测的道路路面的长度和宽度获取道路路面面积,并根据道路路面区域划分模块统计的子区域个数,统计子区域面积;
H5:根据道路浇筑疏密程度不一致的子区域中浇筑密集区域面积和浇筑稀疏区域面积及子区域面积,统计各道路浇筑疏密程度不一致的子区域浇筑密实度。
较优化地,所述道路浇筑疏密程度不一致的子区域道路浇筑密实度的计算公式为
Figure GDA0002931522720000061
S表示为该道路浇筑疏密程度不一致的子区域的浇筑密集区域面积,F表示为待监测的道路路面的长度,W表示为待监测的道路路面的宽度,g表示为统计的子区域个数。
较优化地,所述各浇筑道路段的浇筑平整度计算公式为
Figure GDA0002931522720000062
式中ηi表示为第i个浇筑道路段的浇筑平整度,Δti max表示为第i个浇筑道路段的浇筑对比值的绝对值最大的浇筑厚度对比值,Δti min表示为第i个浇筑道路段的浇筑对比值的绝对值最小的浇筑厚度对比值,ti0表示为第i个浇筑道路段的标准浇筑厚度。
本发明的有益效果:
1.本发明通过道路浇筑厚度检测模块对各浇筑道路段的浇筑厚度进行检测,并通过道路浇筑密实度检测模块对各子区域的浇筑密实度进行检测,同时通过数据处理模块根据检测的各浇筑道路段的浇筑厚度获取各浇筑道路段的浇筑平整度,且对检测的各种浇筑质量参数数据进行处理,并分别统计浇筑厚度不合格的浇筑道路段浇筑厚度不合格系数、浇筑平整度不合格的浇筑道路段的浇筑平整度不合格系数和浇筑密实度不合格的子区域的道路浇筑密实度不合格系数,进而结合道路浇筑综合质量分析模块得到道路浇筑综合质量不合格系数,实现了对道路浇筑质量监理的全面精确监测,弥补了传统道路浇筑质量检测方法的检测精度低和质量评定片面化的问题,提高了检测效率,且得到的道路浇筑综合质量不合格系数能够让监理人员直观了解道路浇筑的不合格情况,具有智能化程度高的特点,满足了现代道路浇筑质量监测的智能化要求。
2.本发明在对待监测的道路进行浇筑厚度检测过程中按照浇筑时整条道路包含的土壤类型进行浇筑道路段划分,并在各浇筑道路段布设若干检测点进行浇筑厚度检测,同时在对待监测的道路进行浇筑密实度检测过程中将整个道路路面划分各子区域,以对各子区域进行浇筑密实度检测,避免了传统道路浇筑质量检测方法中取部分道路进行检测导致的检测密度不足的问题,且多个检测点或区域得到的道路浇筑质量参数值更符合真实数值,为后续进行各道路浇筑质量参数不合格系数统计提供真实的参数数据。
3.本发明通过在数据处理模块对浇筑厚度不合格的浇筑道路段、浇筑平整度不合格的浇筑道路段和浇筑密实度不合格的子区域进行统计,并发送至远程管理模块,便于相关管理人员根据以上对浇筑不合格的道路段或子区域进行针对性整改,提高了整改效率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明的系统模块框图;
图2为本发明的道路浇筑厚度检测模块框图;
图3为本发明的道路浇筑密实度检测模块框图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-3所示,一种基于大数据的工程项目监理质量监测管理系统,包括道路浇筑厚度检测模块、道路浇筑密实度检测模块、参数数据库、数据处理模块、道路浇筑综合质量分析模块和监测管理中心,所述道路浇筑厚度检测模块用于对待监测的道路进行浇筑道路段划分并检测各浇筑路段的浇筑厚度,所述道路浇筑密实度检测模块用于对待监测的道路路面进行区域划分并进行子区域浇筑密实度检测。
所述道路浇筑厚度检测模块包括浇筑道路段划分模块、检测点布设模块和检测点浇筑厚度检测模块;
所述浇筑道路段划分模块用于对待监测的道路按照浇筑时整条道路包含的土壤类型进行浇筑道路段划分,每种土壤类型对应一个浇筑道路段,并统计各浇筑道路段的长度,构成浇筑道路段长度集合L(l1,l2,...,li,...,ln),li表示为第i个浇筑道路段的长度。
所述检测点布设模块用于将划分的每个浇筑道路段的长度按照预设的长度间隔进行浇筑道路段长度等分,每个等分点作为浇筑道路段的浇筑厚度检测点,统计各浇筑道路段的浇筑厚度检测点个数
Figure GDA0002931522720000081
式中Qi表示为第i个浇筑道路段的浇筑厚度检测点个数,Δl表示为预设的长度间隔,检测点布设模块对统计的各浇筑道路段的若干浇筑厚度检测点按照对应的浇筑道路段从起点到终点的顺序进行编号,分别标记为1,2...j....m。
本实施例设置的长度间隔要适当,以保证统计的各浇筑道路段的浇筑厚度检测点个数均为整数。
所述检测点浇筑厚度检测模块用于在布设的各浇筑道路段对应的各浇筑厚度检测点采用水准仪进行浇筑厚度检测,其具体检测方法为将水准仪分别安置在各浇筑道路段的各浇筑检测点位置处,提供各个浇筑检测点的水平视线,其各个浇筑检测点的检测在统一的温度范围内进行,通过读取各水准仪上前、后示数,将读取的各水准仪后示数减去水准仪前示数,得到各浇筑道路段的各浇筑厚度检测点的浇筑厚度,构成浇筑道路段浇筑厚度集合Ti(ti1,ti2,...,tij,...,tim),tij表示为第i个浇筑道路段的第j个浇筑厚度检测点检测的浇筑厚度,i=1,2,...n,检测点浇筑厚度检测模块将检测的各浇筑道路段的各浇筑厚度检测点的浇筑厚度发送至数据处理模块。
所述道路浇筑密实度检测模块包括道路路面区域划分模块和子区域X射线检测模块和浇筑密实度分析模块;
所述道路路面区域划分模块用于获取待监测的道路路面的长度和宽度,并对道路路面的长度和宽度进行均分,将整个道路路面划分为若干面积相同且相互连接的子区域,划分的各子区域按照预设的顺序进行编号,分别编号为1,2...k...g,并统计划分的子区域个数。
所述子区域X射线检测模块用于通过无人机在预设的飞行高度在划分的各子区域飞行,通过无人机上携带的X射线探测仪对无人机飞行经过的各子区域进行X射线照射,其发射的射线穿透子区域道路表面通过射线胶片予以显像记录,获得各子区域道路射线胶片。
本实施例对子区域的浇筑密实度检测采用无人机作为检测载体,减少了大量的人力检测成本,同时利用X射线检测系统的检测效率高、检测精度高且无损性的特点,以X射线探测仪作为检测工具,对各子区域进行浇筑密实度检测,提高了道路密实度检测的准确性。
同时,本实施例通过对无人机的飞行高度进行预设,以保证无人机在飞行过程中其携带的X射线探测仪对子区域进行X射线照射时,得到的射线胶片能清晰反映出子区域的浇筑密实度。
所述浇筑密实度分析模块对获得的各子区域道路射线胶片进行处理,并根据处理后的各子区域道路射线底片,根据射线底片上显示的区域灰度值,进行浇筑疏密程度不一致的子区域浇筑密实度分析,并发送至数据处理模块,其具体分析过程包括以下几个步骤:
H1:将获得的射线胶片放入暗室进行处理,得到各子区域道路射线底片;
H2:由于道路内部浇筑的疏密程度在射线底片中显示的灰度值不同,若某子区域道路浇筑疏密程度不一致,则浇筑密集的地方显示的灰度值大于浇筑稀疏的地方显示的灰度值,统计道路浇筑疏密程度不一致的子区域编号;
H3:从道路浇筑疏密程度不一致的子区域道路射线底片中可识别浇筑密集区域轮廓和浇筑稀疏区域轮廓,根据识别到的浇筑密集区域轮廓和浇筑稀疏区域轮廓进行轮廓形状建模,获取道路浇筑疏密程度不一致的子区域中浇筑密集区域面积和浇筑稀疏区域面积;
H4:根据待监测的道路路面的长度和宽度获取道路路面面积,并根据道路路面区域划分模块统计的子区域个数,统计子区域面积;
H5:根据道路浇筑疏密程度不一致的子区域中浇筑密集区域面积和浇筑稀疏区域面积及子区域面积,统计各道路浇筑疏密程度不一致的子区域浇筑密实度
Figure GDA0002931522720000101
S表示为该道路浇筑疏密程度不一致的子区域的浇筑密集区域面积,F表示为待监测的道路路面的长度,W表示为待监测的道路路面的宽度,g表示为统计的子区域个数。
本实施例对待监测的道路进行浇筑厚度检测过程中按照浇筑时整条道路包含的土壤类型进行浇筑道路段划分,并在各浇筑道路段布设若干检测点进行浇筑厚度检测,同时在对待监测的道路进行浇筑密实度检测过程中将整个道路路面划分各子区域,以对各子区域进行浇筑密实度检测,避免了传统道路浇筑质量检测方法中取部分道路进行检测导致的检测密度不足的问题,且多个检测点或区域得到的道路浇筑质量参数值更符合真实数值,为后续进行各道路浇筑质量参数不合格系数统计提供真实的参数数据。
所述参数数据库存储各土壤类型对应的浇筑厚度,存储标准道路浇筑平整度,并存储标准道路浇筑密实度。
所述数据处理模块分别与道路浇筑厚度检测模块和道路浇筑密实度检测模块连接,接收道路浇筑厚度检测模块发送的各浇筑道路段的各浇筑厚度检测点的浇筑厚度,并将接收的各浇筑道路段的各浇筑厚度检测点的浇筑厚度进行浇筑厚度均值计算,得到各浇筑道路段的浇筑平均厚度
Figure GDA0002931522720000111
式中
Figure GDA0002931522720000112
表示为第i个浇筑道路段的浇筑平均厚度,同时数据处理模块根据各浇筑道路段对应的土壤类型,提取参数数据库中存储的各土壤类型对应的浇筑厚度,得到各浇筑道路段的标准浇筑厚度,将各浇筑道路段的浇筑平均厚度与其对应的标准浇筑厚度进行对比,若某浇筑道路段的浇筑平均厚度小于对应的标准浇筑厚度,则该浇筑道路段的浇筑厚度不合格,并统计浇筑厚度不合格的浇筑道路段编号,发送至监测管理中心,同时将各浇筑厚度不合格的浇筑道路段的浇筑厚度除以对应浇筑道路段的标准浇筑厚度,得到各浇筑厚度不合格的浇筑道路段的浇筑不合格系数,发送至道路浇筑综合质量分析模块。
同时,数据处理模块对接收的各浇筑道路段的各浇筑厚度检测点的浇筑厚度,将同一浇筑道路段的各浇筑厚度检测点的浇筑厚度分别与该浇筑道路段对应的标准浇筑厚度进行对比,得到各浇筑厚度对比值,筛选对比值的绝对值最大的浇筑厚度对比值和对比值的绝对值最小的浇筑厚度对比值,统计各浇筑道路段的浇筑平整度
Figure GDA0002931522720000121
式中ηi表示为第i个浇筑道路段的浇筑平整度,Δti max表示为第i个浇筑道路段的浇筑对比值的绝对值最大的浇筑厚度对比值,Δti min表示为第i个浇筑道路段的浇筑对比值的绝对值最小的浇筑厚度对比值,ti0表示为第i个浇筑道路段的标准浇筑厚度,且数据处理模块将得到的各浇筑道路段的浇筑平整度与预设的道路标准浇筑平整度进行对比,若某浇筑道路段的浇筑平整度小于标准道路浇筑平整度,则该浇筑道路段的浇筑平整度不合格,并统计浇筑平整度不合格的浇筑道路段编号,发送至监测管理中心,同时将各浇筑平整度不合格的浇筑道路段的浇筑平整度除以标准道路浇筑平整度,得到各浇筑平整度不合格的浇筑道路段的浇筑平整度不合格系数,发送至道路浇筑综合质量分析模块。
所述数据处理模块还接收道路浇筑密实度检测模块发送的各浇筑疏密程度不一致的子区域浇筑密实度,与预设的标准道路浇筑密实度进行对比,若某道路浇筑疏密程度不一致的子区域的浇筑密实度小于标准道路浇筑密实度,则该子区域道路浇筑密实度不合格,并统计道路浇筑密实度不合格的子区域编号,发送至监测管理中心,同时将各浇筑密实度不合格的子区域的道路浇筑密实度除以标准道路浇筑密实度,得到各浇筑密实度不合格的子区域的道路浇筑密实度不合格系数,发送至道路浇筑综合质量分析模块。
所述道路浇筑综合质量分析模块与数据处理模块连接,接收数据处理模块发送的各浇筑厚度不合格的浇筑道路段的浇筑厚度不合格系数、各浇筑平整度不合格的浇筑道路段的浇筑平整度不合格系数和各浇筑密实度不合格的子区域的道路浇筑密实度不合格系数,对接收的各种浇筑不合格系数进行累加,得到道路浇筑综合质量不合格系数,其得到的道路浇筑综合质量不合格系数综合了道路的浇筑厚度、浇筑平整度和浇筑密实度,实现了道路浇筑综合质量的不合格情况的量化,使监理人员能够直观了解道路浇筑的质量。
所述监测管理中心与数据处理模块连接,接收数据处理模块发送的浇筑厚度不合格的浇筑道路段编号、浇筑平整度不合格的浇筑道路段编号和浇筑密实度不合格的子区域编号,便于相关管理人员根据以上对浇筑不合格的道路段或子区域进行针对性整改,提高了整改效率。
以上内容仅仅是对本发明结构所作的举例和说明,所属本技术领域的技术人员对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,只要不偏离发明的结构或者超越本权利要求书所定义的范围,均应属于本发明的保护范围。

Claims (5)

1.一种基于大数据的工程项目监理质量监测管理系统,其特征在于:包括道路浇筑厚度检测模块、道路浇筑密实度检测模块、参数数据库、数据处理模块、道路浇筑综合质量分析模块和监测管理中心,所述道路浇筑厚度检测模块用于对待监测的道路进行浇筑道路段划分并检测各浇筑路段的浇筑厚度,所述道路浇筑密实度检测模块用于对待监测的道路路面进行区域划分并进行子区域浇筑密实度检测;
所述道路浇筑厚度检测模块包括浇筑道路段划分模块、检测点布设模块和检测点浇筑厚度检测模块;
所述浇筑道路段划分模块用于对待监测的道路按照浇筑时整条道路包含的土壤类型进行浇筑道路段划分,每种土壤类型对应一个浇筑道路段,并统计各浇筑道路段的长度,构成浇筑道路段长度集合L(l1,l2,...,li,...,ln),li表示为第i个浇筑道路段的长度;
所述检测点布设模块用于将划分的每个浇筑道路段的长度按照预设的长度间隔进行浇筑道路段长度等分,每个等分点作为浇筑道路段的浇筑厚度检测点,统计各浇筑道路段的浇筑厚度检测点个数,并对统计的各浇筑道路段的若干浇筑厚度检测点按照对应的浇筑道路段从起点到终点的顺序进行编号,分别标记为1,2...j....m;
所述检测点浇筑厚度检测模块用于在布设的各浇筑道路段对应的各浇筑厚度检测点采用水准仪进行浇筑厚度检测,得到各浇筑道路段的各浇筑厚度检测点检测的浇筑厚度,构成浇筑道路段浇筑厚度集合Ti(ti1,ti2,...,tij,...,tim),tij表示为第i个浇筑道路段的第j个浇筑厚度检测点检测的浇筑厚度,i=1,2,...n,检测点浇筑厚度检测模块将检测的各浇筑道路段的各浇筑厚度检测点的浇筑厚度发送至数据处理模块;
所述道路浇筑密实度检测模块包括道路路面区域划分模块和子区域X射线检测模块和浇筑密实度分析模块;
所述道路路面区域划分模块用于获取待监测的道路路面的长度和宽度,并对道路路面的长度和宽度按照预设的路面长度、宽度划分间隔进行划分,将整个道路路面划分为若干面积相同且相互连接的子区域,划分的各子区域按照预设的顺序进行编号,分别编号为1,2...k...g,并统计划分的子区域个数;
所述子区域X射线检测模块用于通过无人机在预设的飞行高度在划分的各子区域飞行,通过无人机上携带的X射线探测仪对无人机飞行经过的各子区域进行X射线照射,其发射的射线穿透子区域道路表面通过射线胶片予以显像记录,获得各子区域道路射线胶片;
所述浇筑密实度分析模块对获得的各子区域道路射线胶片进行处理,并根据处理后的各子区域道路射线底片,根据射线底片上显示的区域灰度值,进行浇筑疏密程度不一致的子区域浇筑密实度分析,并发送至数据处理模块;
所述参数数据库存储各土壤类型对应的浇筑厚度,存储标准道路浇筑平整度,并存储标准道路浇筑密实度;
所述数据处理模块分别与道路浇筑厚度检测模块和道路浇筑密实度检测模块连接,接收道路浇筑厚度检测模块发送的各浇筑道路段的各浇筑厚度检测点的浇筑厚度,并将接收的各浇筑道路段的各浇筑厚度检测点的浇筑厚度进行浇筑厚度均值计算,得到各浇筑道路段的浇筑平均厚度,同时根据各浇筑道路段对应的土壤类型,提取参数数据库中存储的各土壤类型对应的浇筑厚度,得到各浇筑道路段的标准浇筑厚度,将各浇筑道路段的浇筑平均厚度与其对应的标准浇筑厚度进行对比,若某浇筑道路段的浇筑平均厚度小于对应的标准浇筑厚度,则该浇筑道路段的浇筑厚度不合格,并统计浇筑厚度不合格的浇筑道路段编号,发送至监测管理中心,同时将各浇筑厚度不合格的浇筑道路段的浇筑厚度除以对应浇筑道路段的标准浇筑厚度,得到各浇筑厚度不合格的浇筑道路段的浇筑不合格系数,发送至道路浇筑综合质量分析模块;
同时,数据处理模块对接收的各浇筑道路段的各浇筑厚度检测点的浇筑厚度,将同一浇筑道路段的各浇筑厚度检测点的浇筑厚度分别与该浇筑道路段对应的标准浇筑厚度进行对比,得到各浇筑厚度对比值,筛选对比值的绝对值最大的浇筑厚度对比值和对比值的绝对值最小的浇筑厚度对比值,统计各浇筑道路段的浇筑平整度,同时将得到的各浇筑道路段的浇筑平整度与预设的道路标准浇筑平整度进行对比,若某浇筑道路段的浇筑平整度小于标准道路浇筑平整度,则该浇筑道路段的浇筑平整度不合格,并统计浇筑平整度不合格的浇筑道路段编号,发送至监测管理中心,同时将各浇筑平整度不合格的浇筑道路段的浇筑平整度除以标准道路浇筑平整度,得到各浇筑平整度不合格的浇筑道路段的浇筑平整度不合格系数,发送至道路浇筑综合质量分析模块;
所述各浇筑道路段的浇筑平整度计算公式为
Figure FDA0002931522710000031
式中ηi表示为第i个浇筑道路段的浇筑平整度,Δti max表示为第i个浇筑道路段的浇筑对比值的绝对值最大的浇筑厚度对比值,Δti min表示为第i个浇筑道路段的浇筑对比值的绝对值最小的浇筑厚度对比值,ti0表示为第i个浇筑道路段的标准浇筑厚度;
所述数据处理模块还接收道路浇筑密实度检测模块发送的各浇筑疏密程度不一致的子区域浇筑密实度,与预设的标准道路浇筑密实度进行对比,若某道路浇筑疏密程度不一致的子区域的浇筑密实度小于标准道路浇筑密实度,则该子区域道路浇筑密实度不合格,并统计道路浇筑密实度不合格的子区域编号,发送至监测管理中心,同时将各浇筑密实度不合格的子区域的道路浇筑密实度除以标准道路浇筑密实度,得到各浇筑密实度不合格的子区域的道路浇筑密实度不合格系数,发送至道路浇筑综合质量分析模块;
所述道路浇筑综合质量分析模块与数据处理模块连接,接收数据处理模块发送的各浇筑厚度不合格的浇筑道路段的浇筑厚度不合格系数、各浇筑平整度不合格的浇筑道路段的浇筑平整度不合格系数和各浇筑密实度不合格的子区域的道路浇筑密实度不合格系数,对接收的各种浇筑不合格系数进行累加,得到道路浇筑综合质量不合格系数;
所述监测管理中心与数据处理模块连接,接收数据处理模块发送的浇筑厚度不合格的浇筑道路段编号、浇筑平整度不合格的浇筑道路段编号和浇筑密实度不合格的子区域编号,由道路浇筑管理人员进行针对性整改。
2.根据权利要求1所述的一种基于大数据的工程项目监理质量监测管理系统,其特征在于:所述各浇筑道路段的浇筑厚度检测点个数计算公式为
Figure FDA0002931522710000041
式中Qi表示为第i个浇筑道路段的浇筑厚度检测点个数,Δl表示为预设的长度间隔。
3.根据权利要求1所述的一种基于大数据的工程项目监理质量监测管理系统,其特征在于:所述各浇筑道路段的浇筑平均厚度计算公式为
Figure FDA0002931522710000042
式中
Figure FDA0002931522710000043
表示为第i个浇筑道路段的浇筑平均厚度。
4.根据权利要求1所述的一种基于大数据的工程项目监理质量监测管理系统,其特征在于:所述浇筑密实度分析模块对各子区域道路射线胶片进行处理及分析浇筑密实度的具体过程包括以下几个步骤:
H1:将获得的射线胶片放入暗室进行处理,得到各子区域道路射线底片;
H2:由于道路内部浇筑的疏密程度在射线底片中显示的灰度值不同,若某子区域道路浇筑疏密程度不一致,则浇筑密集的地方显示的灰度值大于浇筑稀疏的地方显示的灰度值,统计道路浇筑疏密程度不一致的子区域编号;
H3:从道路浇筑疏密程度不一致的子区域道路射线底片中可识别浇筑密集区域轮廓和浇筑稀疏区域轮廓,根据识别到的浇筑密集区域轮廓和浇筑稀疏区域轮廓进行轮廓形状建模,获取道路浇筑疏密程度不一致的子区域中浇筑密集区域面积和浇筑稀疏区域面积;
H4:根据待监测的道路路面的长度和宽度获取道路路面面积,并根据道路路面区域划分模块统计的子区域个数,统计子区域面积;
H5:根据道路浇筑疏密程度不一致的子区域中浇筑密集区域面积和浇筑稀疏区域面积及子区域面积,统计各道路浇筑疏密程度不一致的子区域浇筑密实度。
5.根据权利要求4所述的一种基于大数据的工程项目监理质量监测管理系统,其特征在于:所述道路浇筑疏密程度不一致的子区域道路浇筑密实度的计算公式为
Figure FDA0002931522710000051
S表示为该道路浇筑疏密程度不一致的子区域的浇筑密集区域面积,F表示为待监测的道路路面的长度,W表示为待监测的道路路面的宽度,g表示为统计的子区域个数。
CN202011016124.0A 2020-09-24 2020-09-24 一种基于大数据的工程项目监理质量监测管理系统 Active CN112085482B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011016124.0A CN112085482B (zh) 2020-09-24 2020-09-24 一种基于大数据的工程项目监理质量监测管理系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011016124.0A CN112085482B (zh) 2020-09-24 2020-09-24 一种基于大数据的工程项目监理质量监测管理系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN112085482A CN112085482A (zh) 2020-12-15
CN112085482B true CN112085482B (zh) 2021-05-04

Family

ID=73739733

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202011016124.0A Active CN112085482B (zh) 2020-09-24 2020-09-24 一种基于大数据的工程项目监理质量监测管理系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN112085482B (zh)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112695598B (zh) * 2020-12-24 2022-05-06 广东人信工程咨询有限公司 一种基于大数据和云计算的道路养护分析管理云平台
CN112986261A (zh) * 2021-02-20 2021-06-18 南京柏王智能装备科技有限公司 基于机器视觉和图像处理技术的钢结构建筑质量监理验收检测分析方法
CN114777713B (zh) * 2022-03-18 2023-09-01 广州建达建设管理有限公司 一种基于人工智能的工程项目监理验收智能评估分析系统

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106018441A (zh) * 2016-05-10 2016-10-12 东南大学 一种高铁路基用水泥级配碎石内部结构检测方法
CN207315401U (zh) * 2017-09-14 2018-05-04 长安大学 一种隧道二次衬砌拱顶混凝土浇筑质量现场控制装置
CN108982554A (zh) * 2018-06-20 2018-12-11 国网河南省电力公司电力科学研究院 一种无人机吊装x射线检测装置及检测方法
CN210486875U (zh) * 2019-09-10 2020-05-08 陈世俊 一种公路路基水平及坡度检测装置

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104809591A (zh) * 2015-05-11 2015-07-29 东北电力大学 一种基于大数据的电力建设工程监理机制
US10539708B2 (en) * 2016-02-01 2020-01-21 The University Of North Carolina At Chapel Hill Mobile and free-form x-ray imaging systems and methods
CN110337585A (zh) * 2017-05-11 2019-10-15 株式会社堀场制作所 无人飞行器
CN107272534A (zh) * 2017-07-07 2017-10-20 南京天辰礼达电子科技有限公司 一种智能压实监控系统
US10613429B1 (en) * 2017-08-29 2020-04-07 Talon Aerolytics (Holding), Inc. Unmanned aerial vehicle with attached apparatus for X-ray analysis of power lines
CN109460947B (zh) * 2018-12-27 2021-08-06 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 基于bim+gis技术的公路工程工序报验系统

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106018441A (zh) * 2016-05-10 2016-10-12 东南大学 一种高铁路基用水泥级配碎石内部结构检测方法
CN207315401U (zh) * 2017-09-14 2018-05-04 长安大学 一种隧道二次衬砌拱顶混凝土浇筑质量现场控制装置
CN108982554A (zh) * 2018-06-20 2018-12-11 国网河南省电力公司电力科学研究院 一种无人机吊装x射线检测装置及检测方法
CN210486875U (zh) * 2019-09-10 2020-05-08 陈世俊 一种公路路基水平及坡度检测装置

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
UAV Photogrammetry-Based 3D Road Distress Detection;Yumin Tan等;《International Journal of Geo-Information》;20190912;第1-24页 *
高速公路尾矿路基稳定性与快速检测研究;刘建东;《中国优秀硕士学位论文全文数据库 工程科技Ⅱ辑》;20200315;第C034-123页 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN112085482A (zh) 2020-12-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN112085482B (zh) 一种基于大数据的工程项目监理质量监测管理系统
CN106529410A (zh) 一种基于监控视频的灰霾扩散路径绘制与来源确定方法
KR101530636B1 (ko) 단위구간 안의 차량의 수를 계수하여 교통밀도를 산출하는 장치 및 방법
CN111612846A (zh) 基于U-net CNN图像识别和像素标定的混凝土裂缝宽度测定方法
CN116343441B (zh) 一种基于多维度实时监控的高速公路安全监控系统
CN112200475A (zh) 一种基于大数据的工程质量监理智能管理系统
CN110865418A (zh) 污水违规排放监测方法、装置及计算机可读存储介质
CN114648231A (zh) 一种车路协同路侧数据质量评价方法
CN115527364B (zh) 一种基于雷视数据融合的交通事故溯源方法及系统
CN112668837A (zh) 基于大数据的建筑工程质量安全实时监控和动态分析的云计算平台
CN114912181A (zh) 一种基于人工智能的路面边坡安全监测分析系统
CN117129390B (zh) 一种基于线阵摄像的降雨粒子实时监测系统及方法
CN111784785B (zh) 一种桥梁动态位移识别方法
CN116665125A (zh) 用于桥隧病害的智能识别系统
CN115665649A (zh) 作业人员的监控方法、系统、服务器和机器可读存储介质
Mraz et al. Experimental evaluation of a pavement imaging system: Florida department of transportation's multipurpose survey vehicle
CN113408916B (zh) 基于智能ai和移动app的消防设施检测及现场验收评定系统
Mallela et al. Harmonising automated rut depth measurements: Stage 2
CN116434525A (zh) 一种高速公路智能管理预警系统
CN112985289A (zh) 一种隧道多断面测量监测系统及监测方法
TWI662509B (zh) 雨滴譜偵測系統及其粒子追蹤流程
Obaidat et al. Geomatics techniques for evaluation of road pavement rutting
KR102118733B1 (ko) 광학진단 이미지 검출장치 및 검출방법
Di Leo et al. Metrological performance of traffic detection systems
CN112766685A (zh) 一种基于大数据分析和机器视觉的道路工程质量监理方法及云计算监理平台

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
TA01 Transfer of patent application right
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20210419

Address after: 330096 5-7 / F, 966 Gaoxin 5th Road, Nanchang hi tech Development Zone, Jiangxi Province

Applicant after: Jiangxi Hengshi Construction Management Co.,Ltd.

Address before: 317700 No. 1139, Shifu Road, Jiaojiang District, Taizhou, Zhejiang.

Applicant before: Ni Huizhen

GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CP01 Change in the name or title of a patent holder
CP01 Change in the name or title of a patent holder

Address after: 330096 floor 5-7, No. 966, Gaoxin fifth road, high tech Development Zone, Nanchang City, Jiangxi Province

Patentee after: Hengshi Construction Management Co.,Ltd.

Address before: 330096 floor 5-7, No. 966, Gaoxin fifth road, high tech Development Zone, Nanchang City, Jiangxi Province

Patentee before: Jiangxi Hengshi Construction Management Co.,Ltd.