CN117933971A - 地下污水管道的问题检修方法、装置和计算机设备 - Google Patents

地下污水管道的问题检修方法、装置和计算机设备 Download PDF

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CN117933971A CN202410093067.8A CN202410093067A CN117933971A CN 117933971 A CN117933971 A CN 117933971A CN 202410093067 A CN202410093067 A CN 202410093067A CN 117933971 A CN117933971 A CN 117933971A
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China
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林功波
汪诚文
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Tsinghua University
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Tsinghua University
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Abstract

本申请涉及一种地下污水管道的问题检修方法、装置和计算机设备。方法包括:获取地下污水管道系统中的各位置点的检测数据信息,并基于各位置点的检测数据信息,识别各位置点对应的管道状态信息;识别地下污水管道系统中的异常管道段和其异常问题,从而生成各异常管道段的问题解决策略;基于地下污水管道系统中的管道分布信息、以及各异常管道段对应的位置信息,生成在检修各异常管道段时的临时污水流向信息和临时交通管制信息;将各异常管道段的问题解决策略,各临时污水流向信息,以及各临时交通管制信息,作为地下污水管道系统的目标问题检修方案。采用本方法能够提升对地下污水管道设施的问题检修的效率。

Description

地下污水管道的问题检修方法、装置和计算机设备
技术领域
本申请涉及人工智能和大数据技术领域,特别是涉及一种地下污水管道的问题检修方法、装置和计算机设备。
背景技术
市政污水管及配套设施,均属于地下隐蔽性工程,市政污水管及配套设施属于城市地下市政基础设施。但城市地下管线常因底数不清、统筹协调不够、运行管理不到位等问题,导致城市道路塌陷、城市污水冒溢、污水偷排、污水处理厂运行指标不稳定等环境安全事故时有发生,并且管道维护工人在进行地下作业时,往往对地下环境不够全面了解而导致中毒以及出现生命安全事故。因此,如何及时检修地下污水管道设施是当前的研究重点。
传统的检修地下污水管道设施的方式是通过人工定时查看各地下污水管道的检测设备、以及传感设备,从而判断地下污水管道的当前状态,但是该方式需要耗费大量的人工成本,并且只能对地下污水管道情况进行大致判断,无法精准识别地下污水管道的问题,从而导致对地下污水管道设施的问题检修的效率较低。
发明内容
基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种地下污水管道的问题检修方法、装置、计算机设备、计算机可读存储介质和计算机程序产品。
第一方面,本申请提供了一种地下污水管道的问题检修方法。所述方法包括:
获取地下污水管道系统中的各位置点的检测数据信息,并基于各所述位置点的检测数据信息,识别各所述位置点对应的管道状态信息;
基于各所述位置点的管道状态信息,识别所述地下污水管道系统中的异常管道段、以及所述异常管道段对应的异常问题,并基于各所述异常管道段、以及各所述异常管道段对应的异常问题,生成各所述异常管道段的问题解决策略;
识别各所述异常管道段对应的位置信息,并基于所述地下污水管道系统中的管道分布信息、以及各所述异常管道段对应的位置信息,生成在检修各所述异常管道段时的临时污水流向信息、以及在检修各所述异常管道段时的临时交通管制信息;
将各所述异常管道段的问题解决策略,各所述临时污水流向信息,以及各所述临时交通管制信息,作为所述地下污水管道系统的目标问题检修方案。
可选的,所述基于各所述位置点的检测数据信息,识别各所述位置点对应的管道状态信息,包括:
识别所述地下污水管道系统的各子管道系统,以及每个子管道系统包含的目标位置点;所述子管道系统包括污水运输系统、污水泵站系统、以及污水处理系统;
针对每个子管道系统,识别所述子管道系统的每个目标位置点的各检测数据信息对应的检测类型、以及所述子管道系统的每个目标位置点的各检测数据信息对应的检测指标信息;
针对每个检测数据信息,基于所述检测数据信息对应的检测指标信息,对所述检测数据信息进行指标评价处理,得到所述检测数据信息对应的检测评价值,并基于所述检测数据信息的检测类型对应的管道状态类型、以及所述检测数据信息对应的检测评价信息,识别所述检测数据信息对应的子管道状态;
基于所述位置点的所有检测数据信息对应的子管道状态,确定所述位置点对应的管道状态信息。
可选的,所述基于各所述位置点的管道状态信息,识别所述地下污水管道系统中的异常管道段、以及所述异常管道段对应的异常问题,包括:
针对每个位置点,在所述位置点对应的管道状态信息不属于管道状态信息范围时,确定所述位置点的管道异常,并在所述位置点的管道异常的情况下,基于所述位置点对应的各检测数据信息的子管道状态,识别所述位置点对应的异常问题;
基于各所述位置点在所述地下污水管道系统中的位置信息,识别各所述管道异常的位置点中,相邻位置点之间的管道段,作为异常管道段,并在所述管道异常的位置点没有相邻的管道异常的位置点时,将所述污水流向所述管道异常的位置点的管道方向处、与所述管道异常的位置点相邻的位置点之间的管道段,作为异常管道段;
将所述异常管道段连接的管道异常的位置点对应的异常问题,作为所述异常管道段对应的异常问题。
可选的,所述基于各所述异常管道段、以及各所述异常管道段对应的异常问题,生成各所述异常管道段的问题解决策略,包括:
针对每个异常管道段,识别所述异常管道段所属的子管道系统,并基于所述异常管道段对应的异常问题、以及所述异常管道段所属的子管道系统,在解决方案数据库中,查询所述异常管道段对应的异常问题的多个解决方式;
基于所述异常管道段对应的异常问题、以及所述异常管道段所属的子管道系统,在历史记录数据库中,查询所述异常问题对应的风险信息,并基于各所述风险信息,生成应对每个风险信息的应对策略;
将所述异常问题的多个解决方式、所述异常管道段的各风险信息、以及应对每个风险信息对应的应对策略,作为所述异常管道段的问题解决策略。
可选的,所述基于所述地下污水管道系统中的管道分布信息、以及各所述异常管道段对应的位置信息,生成在检修各所述异常管道段时的临时污水流向信息、以及在检修各所述异常管道段时的临时交通管制信息之前,还包括:
针对每个异常管道段,识别所述异常管道段所属的子管道系统中的各管道段的用途信息、以及各所述管道段中的污水流向信息;
基于各所述管道段的用途信息、以及各所述管道段中的污水流向信息,识别所述异常管道段的可替代管道段、以及各所述可替代管道段的位置信息。
可选的,所述基于所述地下污水管道系统中的管道分布信息、以及各所述异常管道段对应的位置信息,生成在检修各所述异常管道段时的临时污水流向信息、以及在检修各所述异常管道段时的临时交通管制信息,包括:
针对每个异常管道段,基于所述异常管道段在所述地下污水管道系统中的位置信息、以及所述地下污水管道系统中的管道分布信息,识别所述异常管道段对应的地表位置信息,并识别所述地表位置信息的道路条件信息;
识别所述异常管道段的问题解决策略对应的处理难度,并基于所述地标位置信息的道路条件信息、以及所述异常管道段的处理难度,查询所述道路条件信息对应的交通管制信息;
基于所述异常管道段的可替代管道段、各所述管道段的位置信息、以及各所述管道段中的污水流向信息,筛选所述异常管道段的各目标替代管道段,并基于各所述目标替代管道段,确定在检修所述异常管道段时的临时污水流向信息。
可选的,所述基于所述异常管道段的可替代管道段、各所述管道段的位置信息、以及各所述管道段中的污水流向信息,筛选所述异常管道段的各目标替代管道段,包括:
基于各所述管道段对应的位置点的检测数据信息,识别各所述管道段的污水流速信息、以及各所述管道段的饱和污水流速信息,并基于所述异常管道段的污水流速信息、各所述管道段的污水流速信息、以及各所述管道段的饱和污水流速信息,计算在关闭所述异常管道段时,所述异常管道段所需的各可替代管道段组;所述可替代管道段组包括多个可替代管道段;
在各所述可替代管道段组中,筛选与所述异常管道段的污水流向信息均相同的可替代管道段组,作为候选替代管道段组,并分别计算所述异常管道段组与各所述候选替代管道段之间的平均空间距离;
筛选最短平均空间距离的平均空间距离对应的候选替代管道段中的各可替代管道段,作为所述异常管道段的各目标替代管道段。
第二方面,本申请还提供了一种地下污水管道的问题检修装置。所述装置包括:
获取模块,用于获取地下污水管道系统中的各位置点的检测数据信息,并基于各所述位置点的检测数据信息,识别各所述位置点对应的管道状态信息;
识别模块,用于基于各所述位置点的管道状态信息,识别所述地下污水管道系统中的异常管道段、以及所述异常管道段对应的异常问题,并基于各所述异常管道段、以及各所述异常管道段对应的异常问题,生成各所述异常管道段的问题解决策略;
生成模块,用于识别各所述异常管道段对应的位置信息,并基于所述地下污水管道系统中的管道分布信息、以及各所述异常管道段对应的位置信息,生成在检修各所述异常管道段时的临时污水流向信息、以及在检修各所述异常管道段时的临时交通管制信息;
确定模块,用于将各所述异常管道段的问题解决策略,各所述临时污水流向信息,以及各所述临时交通管制信息,作为所述地下污水管道系统的目标问题检修方案。
可选的,所述获取模块,具体用于:
识别所述地下污水管道系统的各子管道系统,以及每个子管道系统包含的目标位置点;所述子管道系统包括污水运输系统、污水泵站系统、以及污水处理系统;
针对每个子管道系统,识别所述子管道系统的每个目标位置点的各检测数据信息对应的检测类型、以及所述子管道系统的每个目标位置点的各检测数据信息对应的检测指标信息;
针对每个检测数据信息,基于所述检测数据信息对应的检测指标信息,对所述检测数据信息进行指标评价处理,得到所述检测数据信息对应的检测评价值,并基于所述检测数据信息的检测类型对应的管道状态类型、以及所述检测数据信息对应的检测评价信息,识别所述检测数据信息对应的子管道状态;
基于所述位置点的所有检测数据信息对应的子管道状态,确定所述位置点对应的管道状态信息。
可选的,所述识别模块,具体用于:
针对每个位置点,在所述位置点对应的管道状态信息不属于管道状态信息范围时,确定所述位置点的管道异常,并在所述位置点的管道异常的情况下,基于所述位置点对应的各检测数据信息的子管道状态,识别所述位置点对应的异常问题;
基于各所述位置点在所述地下污水管道系统中的位置信息,识别各所述管道异常的位置点中,相邻位置点之间的管道段,作为异常管道段,并在所述管道异常的位置点没有相邻的管道异常的位置点时,将所述污水流向所述管道异常的位置点的管道方向处、与所述管道异常的位置点相邻的位置点之间的管道段,作为异常管道段;
将所述异常管道段连接的管道异常的位置点对应的异常问题,作为所述异常管道段对应的异常问题。
可选的,所述识别模块,具体用于:
针对每个异常管道段,识别所述异常管道段所属的子管道系统,并基于所述异常管道段对应的异常问题、以及所述异常管道段所属的子管道系统,在解决方案数据库中,查询所述异常管道段对应的异常问题的多个解决方式;
基于所述异常管道段对应的异常问题、以及所述异常管道段所属的子管道系统,在历史记录数据库中,查询所述异常问题对应的风险信息,并基于各所述风险信息,生成应对每个风险信息的应对策略;
将所述异常问题的多个解决方式、所述异常管道段的各风险信息、以及应对每个风险信息对应的应对策略,作为所述异常管道段的问题解决策略。
可选的,所述装置还包括:
流向识别模块,用于针对每个异常管道段,识别所述异常管道段所属的子管道系统中的各管道段的用途信息、以及各所述管道段中的污水流向信息;
位置识别模块,用于基于各所述管道段的用途信息、以及各所述管道段中的污水流向信息,识别所述异常管道段的可替代管道段、以及各所述可替代管道段的位置信息。
可选的,所述生成模块,具体用于:
针对每个异常管道段,基于所述异常管道段在所述地下污水管道系统中的位置信息、以及所述地下污水管道系统中的管道分布信息,识别所述异常管道段对应的地表位置信息,并识别所述地表位置信息的道路条件信息;
识别所述异常管道段的问题解决策略对应的处理难度,并基于所述地标位置信息的道路条件信息、以及所述异常管道段的处理难度,查询所述道路条件信息对应的交通管制信息;
基于所述异常管道段的可替代管道段、各所述管道段的位置信息、以及各所述管道段中的污水流向信息,筛选所述异常管道段的各目标替代管道段,并基于各所述目标替代管道段,确定在检修所述异常管道段时的临时污水流向信息。
可选的,所述生成模块,具体用于:
基于各所述管道段对应的位置点的检测数据信息,识别各所述管道段的污水流速信息、以及各所述管道段的饱和污水流速信息,并基于所述异常管道段的污水流速信息、各所述管道段的污水流速信息、以及各所述管道段的饱和污水流速信息,计算在关闭所述异常管道段时,所述异常管道段所需的各可替代管道段组;所述可替代管道段组包括多个可替代管道段;
在各所述可替代管道段组中,筛选与所述异常管道段的污水流向信息均相同的可替代管道段组,作为候选替代管道段组,并分别计算所述异常管道段组与各所述候选替代管道段之间的平均空间距离;
筛选最短平均空间距离的平均空间距离对应的候选替代管道段中的各可替代管道段,作为所述异常管道段的各目标替代管道段。
第三方面,本申请提供了一种计算机设备。所述计算机设备包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现第一方面中任一项所述的方法的步骤。
第四方面,本申请提供了一种计算机可读存储介质。其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现第一方面中任一项所述的方法的步骤。
第五方面,本申请提供了一种计算机程序产品。所述计算机程序产品包括计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现第一方面中任一项所述的方法的步骤。
上述地下污水管道的问题检修方法、装置和计算机设备,通过获取地下污水管道系统中的各位置点的检测数据信息,并基于各所述位置点的检测数据信息,识别各所述位置点对应的管道状态信息;基于各所述位置点的管道状态信息,识别所述地下污水管道系统中的异常管道段、以及所述异常管道段对应的异常问题,并基于各所述异常管道段、以及各所述异常管道段对应的异常问题,生成各所述异常管道段的问题解决策略;识别各所述异常管道段对应的位置信息,并基于所述地下污水管道系统中的管道分布信息、以及各所述异常管道段对应的位置信息,生成在检修各所述异常管道段时的临时污水流向信息、以及在检修各所述异常管道段时的临时交通管制信息;将各所述异常管道段的问题解决策略,各所述临时污水流向信息,以及各所述临时交通管制信息,确定所述地下污水管道系统的目标问题检修方案。本方案通过智能检测地下污水管道系统的各位置点的检测数据信息,从而识别异常管道段、以及异常管道段对应的异常问题,避免了人工检测、人工分析的低效、低准确度问题,提升了识别异常管道段和异常问题的精准度和效率。然后,通过异常管道段的位置信息、以及异常管道段的异常问题,生成异常管道段的问题解决策略、临时污水流向信息、以及临时交通管制信息,从而确定地下污水管道系统的目标问题检修方案,不仅提升了解决异常管道段的解决策略生成效率,同时生成在处理异常管道时的交通管制信息、和地下污水流向信息,提升在解决异常管道段对应的异常问题时,减小对其他关联系统的影响,从而提升了对地下污水管道设施的问题检修的效率。
附图说明
图1为一个实施例中地下污水管道的问题检修方法的流程示意图;
图2为一个实施例中地下污水管道的问题检修示例的流程示意图;
图3为一个实施例中地下污水管道的问题检修装置的结构框图;
图4为一个实施例中计算机设备的内部结构图。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
本申请实施例提供的地下污水管道的问题检修方法,可以应用于地下污水管道系统对应的应用环境中。其中,该方法可以应用于终端,也可以应用于服务器,还可以应用于包括终端和服务器的系统,并通过终端和服务器的交互实现。其中,终端可以但不限于是各种个人计算机、笔记本电脑、智能手机、平板电脑等。其中,终端通过智能检测地下污水管道系统的各位置点的检测数据信息,从而识别异常管道段、以及异常管道段对应的异常问题,避免了人工检测、人工分析的低效、低准确度问题,提升了识别异常管道段和异常问题的精准度和效率。然后,通过异常管道段的位置信息、以及异常管道段的异常问题,生成异常管道段的问题解决策略、临时污水流向信息、以及临时交通管制信息,从而确定地下污水管道系统的目标问题检修方案,不仅提升了解决异常管道段的解决策略生成效率,同时生成在处理异常管道时的交通管制信息、和地下污水流向信息,提升在解决异常管道段对应的异常问题时,减小对其他关联系统的影响,从而提升了对地下污水管道设施的问题检修的效率。
在一个实施例中,如图1所示,提供了一种地下污水管道的问题检修方法,以该方法应用于终端为例进行说明,包括以下步骤:
步骤S101,获取地下污水管道系统中的各位置点的检测数据信息,并基于各位置点的检测数据信息,识别各位置点对应的管道状态信息。
本实施例中,终端通过接收预设于地下污水管道系统中的各管道段中的位置点处的检测装置传输的数据信息,得到地下污水管道系统中的各位置点的检测数据信息。其中,该检测装置信息可以是多个传感器组合对应的传感器集成装置。该传感器包括但不限于是,流速传感器、振幅传感器、红外探测传感器、水质采样检测传感器、水位传感器、有毒气体检测传感器等。然后,终端通过设置于不同子管道系统中的位置点的检测数据,识别各位置点对应的管道状态信息。其中,子管道系统为该污水管道系统中的各子系统,包括但不限于是污水运输系统、污水泵站系统、以及污水处理系统。具体的识别过程后续将详细说明。
步骤S102,基于各位置点的管道状态信息,识别地下污水管道系统中的异常管道段、以及异常管道段对应的异常问题,并基于各异常管道段、以及各异常管道段对应的异常问题,生成各异常管道段的问题解决策略。
本实施例中,终端基于各位置点的管道状态信息,识别地下污水管道系统中的异常管道段、以及异常管道段对应的异常问题,并基于各异常管道段、以及各异常管道段对应的异常问题,生成各异常管道段的问题解决策略。其中不同子管道系统中的管道段的相同异常问题对应的问题解决策略不同。具体的识别过程、以及生成过程后续将详细说明。
步骤S103,识别各异常管道段对应的位置信息,并基于地下污水管道系统中的管道分布信息、以及各异常管道段对应的位置信息,生成在检修各异常管道段时的临时污水流向信息、以及在检修各异常管道段时的临时交通管制信息。
本实施例中,终端识别各异常管道段对应的位置信息,并基于地下污水管道系统中的管道分布信息、以及各异常管道段对应的位置信息,生成在检修各异常管道段时的临时污水流向信息、以及在检修各异常管道段时的临时交通管制信息。其中,临时污水流向信息用于表征在检修各异常管道段时,替代各异常管道段的目标替代管道段信息。临时交通管制信息为在检修各异常管道段时,该异常管道段对应的地表路面处的道路信息的交通管制信息。具体的生成过程后续将详细说明。
步骤S104,将各异常管道段的问题解决策略,各临时污水流向信息,以及各临时交通管制信息,确定地下污水管道系统的目标问题检修方案。
本实施例中,终端将各异常管道段的问题解决策略,各临时污水流向信息,以及各临时交通管制信息,作为地下污水管道系统的目标问题检修方案。
基于上述方案,智能检测地下污水管道系统的各位置点的检测数据信息,从而识别异常管道段、以及异常管道段对应的异常问题,避免了人工检测、人工分析的低效、低准确度问题,提升了识别异常管道段和异常问题的精准度和效率。然后,通过异常管道段的位置信息、以及异常管道段的异常问题,生成异常管道段的问题解决策略、临时污水流向信息、以及临时交通管制信息,从而确定地下污水管道系统的目标问题检修方案,不仅提升了解决异常管道段的解决策略生成效率,同时生成在处理异常管道时的交通管制信息、和地下污水流向信息,提升在解决异常管道段对应的异常问题时,减小对其他关联系统的影响,从而提升了对地下污水管道设施的问题检修的效率。
可选的,基于各位置点的检测数据信息,识别各位置点对应的管道状态信息,包括:识别地下污水管道系统的各子管道系统,以及每个子管道系统包含的目标位置点;子管道系统包括污水运输系统、污水泵站系统、以及污水处理系统;针对每个子管道系统,识别子管道系统的每个目标位置点的各检测数据信息对应的检测类型、以及子管道系统的每个目标位置点的各检测数据信息对应的检测指标信息;针对每个检测数据信息,基于检测数据信息对应的检测指标信息,对检测数据信息进行指标评价处理,得到检测数据信息对应的检测评价值,并基于检测数据信息的检测类型对应的管道状态类型、以及检测数据信息对应的检测评价信息,识别检测数据信息对应的子管道状态;基于位置点的所有检测数据信息对应的子管道状态,确定位置点对应的管道状态信息。
本实施例中,终端识别地下污水管道系统的各子管道系统,以及每个子管道系统包含的目标位置点。具体的,终端识别每个子管道系统的三维范围信息,并识别每个位置点的三维位置信息,终端将属于每个子管道系统的三维范围信息的三维位置信息对应的位置点,作为每个子管道系统包含的目标位置点。其中,子管道系统包括污水运输系统、污水泵站系统、以及污水处理系统。
针对每个子管道系统,终端识别子管道系统的每个目标位置点的各检测数据信息对应的检测类型、以及子管道系统的每个目标位置点的各检测数据信息对应的检测指标信息。其中,检测类型为对该位置点处的管道段的检测种类,例如,水质检测类型、管道空气中有毒气体的含量检测类型、管道平均水压检测类型、管道完整度检测类型(基于红外探测传感器、以及振幅传感器探测的检测数据信息对应的检测类型)、管道水位检测类型等。其中,每个检测类型对应一种检测指标信息,终端通过识别各检测数据信息对应的检测类型、从而切丁各检测数据信息对应的检测指标信息。该检测指标信息用于对各检测数据信息进行评价处理,得到各检测数据信息对应的检测评价值。其中,不同的子管道系统对管道段的各检测类型的检测指标信息不同。
针对每个检测数据信息,终端基于检测数据信息对应的检测指标信息,对检测数据信息进行指标评价处理,得到检测数据信息对应的检测评价值,并基于检测数据信息的检测类型对应的管道状态类型、以及检测数据信息对应的检测评价信息,识别检测数据信息对应的子管道状态。其中子管道状态为该管道段的各检测类型对应的管道状态,例如,管道水质状态、管道有毒气体含量状态、管道完整度状态、管道水位状态、以及管道水压状态等。
终端将该位置点的所有检测数据信息对应的子管道状态,作为位置点对应的管道状态信息。
基于上述方案,通过识别不同子管道系统的各位置点的每个检测数据信息对应的子管道状态,确定各位置点对应的管道状态信息,提升了识别各位置点对应的管道状态信息的精准度。
可选的,基于各位置点的管道状态信息,识别地下污水管道系统中的异常管道段、以及异常管道段对应的异常问题,包括:针对每个位置点,在位置点对应的管道状态信息不属于管道状态信息范围时,确定位置点的管道异常,并在位置点的管道异常的情况下,基于位置点对应的各检测数据信息的子管道状态,识别位置点对应的异常问题;基于各位置点在地下污水管道系统中的位置信息,识别各管道异常的位置点中,相邻位置点之间的管道段,作为异常管道段,并在管道异常的位置点没有相邻的管道异常的位置点时,将污水流向管道异常的位置点的管道方向处、与管道异常的位置点相邻的位置点之间的管道段,作为异常管道段;将异常管道段连接的管道异常的位置点对应的异常问题,作为异常管道段对应的异常问题。
本实施例中,终端预设不同子管道系统的管道状态信息范围,并针对每个位置点,在该位置点对应的管道状态信息不属于管道状态信息范围时,确定该位置点的管道异常。其中,该管道状态信息范围为不同子管道状态对应的管道状态范围,在存在子管道状态不属于该子管道状态对应的管道状态范围时,确定该位置点的管道异常。
在位置点的管道异常的情况下,终端基于位置点对应的各检测数据信息的子管道状态,识别位置点对应的异常问题。其中,针对不同子管道系统,该异常问题为各子管道状态中,不属于预设于终端的该子管道状态类型对应的管道状态范围。
终端基于各位置点在地下污水管道系统中的位置信息,识别各管道异常的位置点中,相邻位置点之间的管道段,作为异常管道段,并在管道异常的位置点没有相邻的管道异常的位置点时,将污水流向管道异常的位置点的管道方向处、与管道异常的位置点相邻的位置点之间的管道段,作为异常管道段。
终端将异常管道段连接的管道异常的位置点对应的异常问题,作为异常管道段对应的异常问题。
基于上述方案,通过识别位置点中的异常位置点,从而确定异常管道段,提升了识别异常管道段的精准度。
可选的,基于各异常管道段、以及各异常管道段对应的异常问题,生成各异常管道段的问题解决策略,包括:针对每个异常管道段,识别异常管道段所属的子管道系统,并基于异常管道段对应的异常问题、以及异常管道段所属的子管道系统,在解决方案数据库中,查询异常管道段对应的异常问题的多个解决方式;基于异常管道段对应的异常问题、以及异常管道段所属的子管道系统,在历史记录数据库中,查询异常问题对应的风险信息,并基于各风险信息,生成应对每个风险信息的应对策略;将异常问题的多个解决方式、异常管道段的各风险信息、以及应对每个风险信息对应的应对策略,作为异常管道段的问题解决策略。
本实施例中,终端针对每个异常管道段,识别异常管道段所属的子管道系统,并基于异常管道段对应的异常问题、以及异常管道段所属的子管道系统,在解决方案数据库中,查询异常管道段对应的异常问题的多个解决方式。其中每个异常问题对应的解决方式的数目不唯一,该解决方案数据库中存储有历史记录中对不同子管道系统的不同异常问题的解决方式。
终端基于异常管道段对应的异常问题、以及异常管道段所属的子管道系统,在历史记录数据库中,查询异常问题对应的风险信息,并基于各风险信息,生成应对每个风险信息的应对策略。该风险信息包括,气体中毒风险,管道塌陷风险、管道淤泥深厚风险、以及管道压强大风险等。不同子管道系统的管道段的风险信息的应对策略不同。
终端将异常问题的多个解决方式、异常管道段的各风险信息、以及应对每个风险信息对应的应对策略,作为异常管道段的问题解决策略。
基于上述方案,通过生成每个异常管道段的多个解决方式、风险信息、以及应对策略,提升了工作人员解决该异常管道段的解决策略筛选多样性。
可选的,基于地下污水管道系统中的管道分布信息、以及各异常管道段对应的位置信息,生成在检修各异常管道段时的临时污水流向信息、以及在检修各异常管道段时的临时交通管制信息之前,还包括:针对每个异常管道段,识别异常管道段所属的子管道系统中的各管道段的用途信息、以及各管道段中的污水流向信息;基于各管道段的用途信息、以及各管道段中的污水流向信息,识别异常管道段的可替代管道段、以及各可替代管道段的位置信息。
本实施例中,终端针对每个异常管道段,识别异常管道段所属的子管道系统中的各管道段的用途信息、以及各管道段中的污水流向信息。其中各管道段的用途信息包括但不限于,污水运输、污水泵动、污水流速抑制、污水分段、回水汇总等。
终端基于各管道段的用途信息、以及各管道段中的污水流向信息,识别异常管道段的可替代管道段、以及各可替代管道段的位置信息。其中可替代管道段为与异常管道段的用途信息相同,且与异常管道段的污水流向信息相同的管道段。
基于上述方案,通过识别管道段的可替代管道段,以及可替代管道段的位置信息,提升了生成在检修各异常管道段时的临时污水流向信息的效率。
可选的,基于地下污水管道系统中的管道分布信息、以及各异常管道段对应的位置信息,生成在检修各异常管道段时的临时污水流向信息、以及在检修各异常管道段时的临时交通管制信息,包括:针对每个异常管道段,基于异常管道段在地下污水管道系统中的位置信息、以及地下污水管道系统中的管道分布信息,识别异常管道段对应的地表位置信息,并识别地表位置信息的道路条件信息;识别异常管道段的问题解决策略对应的处理难度,并基于地标位置信息的道路条件信息、以及异常管道段的处理难度,查询道路条件信息对应的交通管制信息;基于异常管道段的可替代管道段、各管道段的位置信息、以及各管道段中的污水流向信息,筛选异常管道段的各目标替代管道段,并基于各目标替代管道段,确定在检修异常管道段时的临时污水流向信息。
本实施例中,终端针对每个异常管道段,基于异常管道段在地下污水管道系统中的位置信息、以及地下污水管道系统中的管道分布信息,识别异常管道段对应的地表位置信息,并识别地表位置信息的道路条件信息。其中,该地表位置信息,为与异常管道段的平面位置信息相同,且垂直位置信息在地表处的三维位置信息。其中,管道分布信息,为以城市地表所在坐标系为三维坐标系,生成的该地下污水管道系统中的各管道段的三维位置信息。
终端识别异常管道段的问题解决策略对应的处理难度,并基于地标位置信息的道路条件信息、以及异常管道段的处理难度,查询道路条件信息对应的交通管制信息。其中,问题解决策略对应的处理难度为每个问题解决策略中的解决方式的难度值、以及风险信息的风险值对应的处理难度;终端通过预设不同解决方式的难度值、以及风险信息的风险值对应的处理难度,从而识别每个问题解决策略对应的处理难度。其中,道路条件信息为该地表信息所在道路的道路规格信息,该道路规格信息包括繁华区域城市道路、乡村道路、普通城市道路、普通区域城市道路等,其中,不同道路规格信息对应不同处理难度与交通管制信息之间的对应关系。该对应关系预设于终端中。
终端基于异常管道段的可替代管道段、各管道段的位置信息、以及各管道段中的污水流向信息,筛选异常管道段的各目标替代管道段,并基于各目标替代管道段,确定在检修异常管道段时的临时污水流向信息。
基于上述方案,通过识别异常管道段对应的地表位置信息、以及异常管道段的处理难度,从而确定在检修各异常管道段时的临时污水流向信息、以及在检修各异常管道段时的临时交通管制信息,提升了生成的精准度和生成效率。
可选的,基于异常管道段的可替代管道段、各管道段的位置信息、以及各管道段中的污水流向信息,筛选异常管道段的各目标替代管道段,包括:基于各管道段对应的位置点的检测数据信息,识别各管道段的污水流速信息、以及各管道段的饱和污水流速信息,并基于异常管道段的污水流速信息、各管道段的污水流速信息、以及各管道段的饱和污水流速信息,计算在关闭异常管道段时,异常管道段所需的各可替代管道段组;可替代管道段组包括多个可替代管道段;在各可替代管道段组中,筛选与异常管道段的污水流向信息均相同的可替代管道段组,作为候选替代管道段组,并分别计算异常管道段组与各候选替代管道段之间的平均空间距离;筛选最短平均空间距离的平均空间距离对应的候选替代管道段中的各可替代管道段,作为异常管道段的各目标替代管道段。
本实施例中,终端基于各管道段对应的位置点的检测数据信息,识别各管道段的污水流速信息、以及各管道段的饱和污水流速信息,并基于异常管道段的污水流速信息、各管道段的污水流速信息、以及各管道段的饱和污水流速信息,计算在关闭异常管道段时,异常管道段所需的各可替代管道段组。其中,计算可替代管道段组的方式为,计算每个管道段的污水流速信息与该管道段的饱和污水流速信息之间的流速偏差值,并将满足流速偏差值之和等于该异常管道段的污水流速信息的各可替代管道段对应的管道段组,作为可替代管道段组。其中,该可替代管道段组包括多个可替代管道段。
在各可替代管道段组中,终端筛选与异常管道段的污水流向信息均相同的可替代管道段组,作为候选替代管道段组,并分别计算异常管道段组与各候选替代管道段之间的平均空间距离。然后,终端筛选最短平均空间距离的平均空间距离对应的候选替代管道段中的各可替代管道段,作为异常管道段的各目标替代管道段。
基于上述方案,通过筛选距离较近、且污水流向信息相同的各可替代管道段作为目标替代管道段,提升了各目标替代管道段的替代效率,减少了临时污水流向信息需要改道的难度,提升了对地下污水管道设施的问题检修的效率。
本申请还提供了一种地下污水管道的问题检修示例,如图2所示,具体处理过程包括以下步骤:
步骤S201,获取地下污水管道系统中的各位置点的检测数据信息。
步骤S202,识别地下污水管道系统的各子管道系统,以及每个子管道系统包含的目标位置点。
步骤S203,针对每个子管道系统,识别子管道系统的每个目标位置点的各检测数据信息对应的检测类型、以及子管道系统的每个目标位置点的各检测数据信息对应的检测指标信息。
步骤S204,针对每个检测数据信息,基于检测数据信息对应的检测指标信息,对检测数据信息进行指标评价处理,得到检测数据信息对应的检测评价值,并基于检测数据信息的检测类型对应的管道状态类型、以及检测数据信息对应的检测评价信息,识别检测数据信息对应的子管道状态。
步骤S205,基于位置点的所有检测数据信息对应的子管道状态,确定位置点对应的管道状态信息。
步骤S206,针对每个位置点,在位置点对应的管道状态信息不属于管道状态信息范围时,确定位置点的管道异常,并在位置点的管道异常的情况下,基于位置点对应的各检测数据信息的子管道状态,识别位置点对应的异常问题。
步骤S207,基于各位置点在地下污水管道系统中的位置信息,识别各管道异常的位置点中,相邻位置点之间的管道段,作为异常管道段,并在管道异常的位置点没有相邻的管道异常的位置点时,将污水流向管道异常的位置点的管道方向处、与管道异常的位置点相邻的位置点之间的管道段,作为异常管道段。
步骤S208,将异常管道段连接的管道异常的位置点对应的异常问题,作为异常管道段对应的异常问题。
步骤S209,针对每个异常管道段,识别异常管道段所属的子管道系统,并基于异常管道段对应的异常问题、以及异常管道段所属的子管道系统,在解决方案数据库中,查询异常管道段对应的异常问题的多个解决方式。
步骤S210,基于异常管道段对应的异常问题、以及异常管道段所属的子管道系统,在历史记录数据库中,查询异常问题对应的风险信息,并基于各风险信息,生成应对每个风险信息的应对策略。
步骤S211,将异常问题的多个解决方式、异常管道段的各风险信息、以及应对每个风险信息对应的应对策略,作为异常管道段的问题解决策略。
步骤S212,识别各异常管道段对应的位置信息。
步骤S213,针对每个异常管道段,识别异常管道段所属的子管道系统中的各管道段的用途信息、以及各管道段中的污水流向信息。
步骤S214,基于各管道段的用途信息、以及各管道段中的污水流向信息,识别异常管道段的可替代管道段、以及各可替代管道段的位置信息。
步骤S215,针对每个异常管道段,基于异常管道段在地下污水管道系统中的位置信息、以及地下污水管道系统中的管道分布信息,识别异常管道段对应的地表位置信息,并识别地表位置信息的道路条件信息。
步骤S216,识别异常管道段的问题解决策略对应的处理难度,并基于地标位置信息的道路条件信息、以及异常管道段的处理难度,查询道路条件信息对应的交通管制信息。
步骤S217,基于各管道段对应的位置点的检测数据信息,识别各管道段的污水流速信息、以及各管道段的饱和污水流速信息,并基于异常管道段的污水流速信息、各管道段的污水流速信息、以及各管道段的饱和污水流速信息,计算在关闭异常管道段时,异常管道段所需的各可替代管道段组。
步骤S218,在各可替代管道段组中,筛选与异常管道段的污水流向信息均相同的可替代管道段组,作为候选替代管道段组,并分别计算异常管道段组与各候选替代管道段之间的平均空间距离。
步骤S219,筛选最短平均空间距离的平均空间距离对应的候选替代管道段中的各可替代管道段,作为异常管道段的各目标替代管道段。
步骤S220,基于各目标替代管道段,确定在检修异常管道段时的临时污水流向信息。
步骤S221,将各异常管道段的问题解决策略,各临时污水流向信息,以及各临时交通管制信息,作为地下污水管道系统的目标问题检修方案。
应该理解的是,虽然如上所述的各实施例所涉及的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,这些步骤可以以其它的顺序执行。而且,如上所述的各实施例所涉及的流程图中的至少一部分步骤可以包括多个步骤或者多个阶段,这些步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,这些步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其它步骤或者其它步骤中的步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。
基于同样的发明构思,本申请实施例还提供了一种用于实现上述所涉及的地下污水管道的问题检修方法的地下污水管道的问题检修装置。该装置所提供的解决问题的实现方案与上述方法中所记载的实现方案相似,故下面所提供的一个或多个地下污水管道的问题检修装置实施例中的具体限定可以参见上文中对于地下污水管道的问题检修方法的限定,在此不再赘述。
在一个实施例中,如图3所示,提供了一种地下污水管道的问题检修装置,包括:获取模块310、识别模块320、生成模块330和确定模块340,其中:
获取模块310,用于获取地下污水管道系统中的各位置点的检测数据信息,并基于各所述位置点的检测数据信息,识别各所述位置点对应的管道状态信息;
识别模块320,用于基于各所述位置点的管道状态信息,识别所述地下污水管道系统中的异常管道段、以及所述异常管道段对应的异常问题,并基于各所述异常管道段、以及各所述异常管道段对应的异常问题,生成各所述异常管道段的问题解决策略;
生成模块330,用于识别各所述异常管道段对应的位置信息,并基于所述地下污水管道系统中的管道分布信息、以及各所述异常管道段对应的位置信息,生成在检修各所述异常管道段时的临时污水流向信息、以及在检修各所述异常管道段时的临时交通管制信息;
确定模块340,用于将各所述异常管道段的问题解决策略,各所述临时污水流向信息,以及各所述临时交通管制信息,作为所述地下污水管道系统的目标问题检修方案。
可选的,所述获取模块310,具体用于:
识别所述地下污水管道系统的各子管道系统,以及每个子管道系统包含的目标位置点;所述子管道系统包括污水运输系统、污水泵站系统、以及污水处理系统;
针对每个子管道系统,识别所述子管道系统的每个目标位置点的各检测数据信息对应的检测类型、以及所述子管道系统的每个目标位置点的各检测数据信息对应的检测指标信息;
针对每个检测数据信息,基于所述检测数据信息对应的检测指标信息,对所述检测数据信息进行指标评价处理,得到所述检测数据信息对应的检测评价值,并基于所述检测数据信息的检测类型对应的管道状态类型、以及所述检测数据信息对应的检测评价信息,识别所述检测数据信息对应的子管道状态;
基于所述位置点的所有检测数据信息对应的子管道状态,确定所述位置点对应的管道状态信息。
可选的,所述识别模块320,具体用于:
针对每个位置点,在所述位置点对应的管道状态信息不属于管道状态信息范围时,确定所述位置点的管道异常,并在所述位置点的管道异常的情况下,基于所述位置点对应的各检测数据信息的子管道状态,识别所述位置点对应的异常问题;
基于各所述位置点在所述地下污水管道系统中的位置信息,识别各所述管道异常的位置点中,相邻位置点之间的管道段,作为异常管道段,并在所述管道异常的位置点没有相邻的管道异常的位置点时,将所述污水流向所述管道异常的位置点的管道方向处、与所述管道异常的位置点相邻的位置点之间的管道段,作为异常管道段;
将所述异常管道段连接的管道异常的位置点对应的异常问题,作为所述异常管道段对应的异常问题。
可选的,所述识别模块320,具体用于:
针对每个异常管道段,识别所述异常管道段所属的子管道系统,并基于所述异常管道段对应的异常问题、以及所述异常管道段所属的子管道系统,在解决方案数据库中,查询所述异常管道段对应的异常问题的多个解决方式;
基于所述异常管道段对应的异常问题、以及所述异常管道段所属的子管道系统,在历史记录数据库中,查询所述异常问题对应的风险信息,并基于各所述风险信息,生成应对每个风险信息的应对策略;
将所述异常问题的多个解决方式、所述异常管道段的各风险信息、以及应对每个风险信息对应的应对策略,作为所述异常管道段的问题解决策略。
可选的,所述装置还包括:
流向识别模块,用于针对每个异常管道段,识别所述异常管道段所属的子管道系统中的各管道段的用途信息、以及各所述管道段中的污水流向信息;
位置识别模块,用于基于各所述管道段的用途信息、以及各所述管道段中的污水流向信息,识别所述异常管道段的可替代管道段、以及各所述可替代管道段的位置信息。
可选的,所述生成模块330,具体用于:
针对每个异常管道段,基于所述异常管道段在所述地下污水管道系统中的位置信息、以及所述地下污水管道系统中的管道分布信息,识别所述异常管道段对应的地表位置信息,并识别所述地表位置信息的道路条件信息;
识别所述异常管道段的问题解决策略对应的处理难度,并基于所述地标位置信息的道路条件信息、以及所述异常管道段的处理难度,查询所述道路条件信息对应的交通管制信息;
基于所述异常管道段的可替代管道段、各所述管道段的位置信息、以及各所述管道段中的污水流向信息,筛选所述异常管道段的各目标替代管道段,并基于各所述目标替代管道段,确定在检修所述异常管道段时的临时污水流向信息。
可选的,所述生成模块330,具体用于:
基于各所述管道段对应的位置点的检测数据信息,识别各所述管道段的污水流速信息、以及各所述管道段的饱和污水流速信息,并基于所述异常管道段的污水流速信息、各所述管道段的污水流速信息、以及各所述管道段的饱和污水流速信息,计算在关闭所述异常管道段时,所述异常管道段所需的各可替代管道段组;所述可替代管道段组包括多个可替代管道段;
在各所述可替代管道段组中,筛选与所述异常管道段的污水流向信息均相同的可替代管道段组,作为候选替代管道段组,并分别计算所述异常管道段组与各所述候选替代管道段之间的平均空间距离;
筛选最短平均空间距离的平均空间距离对应的候选替代管道段中的各可替代管道段,作为所述异常管道段的各目标替代管道段。
上述地下污水管道的问题检修装置中的各个模块可全部或部分通过软件、硬件及其组合来实现。上述各模块可以硬件形式内嵌于或独立于计算机设备中的处理器中,也可以以软件形式存储于计算机设备中的存储器中,以便于处理器调用执行以上各个模块对应的操作。
在一个实施例中,提供了一种计算机设备,该计算机设备可以是终端,其内部结构图可以如图4所示。该计算机设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器、通信接口、显示屏和输入装置。其中,该计算机设备的处理器用于提供计算和控制能力。该计算机设备的存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统和计算机程序。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该计算机设备的通信接口用于与外部的终端进行有线或无线方式的通信,无线方式可通过WIFI、移动蜂窝网络、NFC(近场通信)或其他技术实现。该计算机程序被处理器执行时以实现一种地下污水管道的问题检修方法。该计算机设备的显示屏可以是液晶显示屏或者电子墨水显示屏,该计算机设备的输入装置可以是显示屏上覆盖的触摸层,也可以是计算机设备外壳上设置的按键、轨迹球或触控板,还可以是外接的键盘、触控板或鼠标等。
本领域技术人员可以理解,图4中示出的结构,仅仅是与本申请方案相关的部分结构的框图,并不构成对本申请方案所应用于其上的计算机设备的限定,具体的计算机设备可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。
在一个实施例中,提供了一种计算机设备,包括存储器和处理器,存储器中存储有计算机程序,该处理器执行计算机程序时实现第一方面中任一项所述的方法的步骤。
在一个实施例中,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现第一方面中任一项所述的方法的步骤。
在一个实施例中,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现第一方面中任一项所述的方法的步骤。
需要说明的是,本申请所涉及的用户信息(包括但不限于用户设备信息、用户个人信息等)和数据(包括但不限于用于分析的数据、存储的数据、展示的数据等),均为经用户授权或者经过各方充分授权的信息和数据。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和易失性存储器中的至少一种。非易失性存储器可包括只读存储器(Read-OnlyMemory,ROM)、磁带、软盘、闪存、光存储器、高密度嵌入式非易失性存储器、阻变存储器(ReRAM)、磁变存储器(Magnetoresistive Random Access Memory,MRAM)、铁电存储器(Ferroelectric Random Access Memory,FRAM)、相变存储器(Phase Change Memory,PCM)、石墨烯存储器等。易失性存储器可包括随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)或外部高速缓冲存储器等。作为说明而非局限,RAM可以是多种形式,比如静态随机存取存储器(Static Random Access Memory,SRAM)或动态随机存取存储器(Dynamic RandomAccess Memory,DRAM)等。本申请所提供的各实施例中所涉及的数据库可包括关系型数据库和非关系型数据库中至少一种。非关系型数据库可包括基于区块链的分布式数据库等,不限于此。本申请所提供的各实施例中所涉及的处理器可为通用处理器、中央处理器、图形处理器、数字信号处理器、可编程逻辑器、基于量子计算的数据处理逻辑器等,不限于此。
以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本申请专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (10)

1.一种地下污水管道的问题检修方法,其特征在于,所述方法包括:
获取地下污水管道系统中的各位置点的检测数据信息,并基于各所述位置点的检测数据信息,识别各所述位置点对应的管道状态信息;
基于各所述位置点的管道状态信息,识别所述地下污水管道系统中的异常管道段、以及所述异常管道段对应的异常问题,并基于各所述异常管道段、以及各所述异常管道段对应的异常问题,生成各所述异常管道段的问题解决策略;
识别各所述异常管道段对应的位置信息,并基于所述地下污水管道系统中的管道分布信息、以及各所述异常管道段对应的位置信息,生成在检修各所述异常管道段时的临时污水流向信息、以及在检修各所述异常管道段时的临时交通管制信息;
将各所述异常管道段的问题解决策略,各所述临时污水流向信息,以及各所述临时交通管制信息,作为所述地下污水管道系统的目标问题检修方案。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于各所述位置点的检测数据信息,识别各所述位置点对应的管道状态信息,包括:
识别所述地下污水管道系统的各子管道系统,以及每个子管道系统包含的目标位置点;所述子管道系统包括污水运输系统、污水泵站系统、以及污水处理系统;
针对每个子管道系统,识别所述子管道系统的每个目标位置点的各检测数据信息对应的检测类型、以及所述子管道系统的每个目标位置点的各检测数据信息对应的检测指标信息;
针对每个检测数据信息,基于所述检测数据信息对应的检测指标信息,对所述检测数据信息进行指标评价处理,得到所述检测数据信息对应的检测评价值,并基于所述检测数据信息的检测类型对应的管道状态类型、以及所述检测数据信息对应的检测评价信息,识别所述检测数据信息对应的子管道状态;
基于所述位置点的所有检测数据信息对应的子管道状态,确定所述位置点对应的管道状态信息。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于各所述位置点的管道状态信息,识别所述地下污水管道系统中的异常管道段、以及所述异常管道段对应的异常问题,包括:
针对每个位置点,在所述位置点对应的管道状态信息不属于管道状态信息范围时,确定所述位置点的管道异常,并在所述位置点的管道异常的情况下,基于所述位置点对应的各检测数据信息的子管道状态,识别所述位置点对应的异常问题;
基于各所述位置点在所述地下污水管道系统中的位置信息,识别各所述管道异常的位置点中,相邻位置点之间的管道段,作为异常管道段,并在所述管道异常的位置点没有相邻的管道异常的位置点时,将所述污水流向所述管道异常的位置点的管道方向处、与所述管道异常的位置点相邻的位置点之间的管道段,作为异常管道段;
将所述异常管道段连接的管道异常的位置点对应的异常问题,作为所述异常管道段对应的异常问题。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述基于各所述异常管道段、以及各所述异常管道段对应的异常问题,生成各所述异常管道段的问题解决策略,包括:
针对每个异常管道段,识别所述异常管道段所属的子管道系统,并基于所述异常管道段对应的异常问题、以及所述异常管道段所属的子管道系统,在解决方案数据库中,查询所述异常管道段对应的异常问题的多个解决方式;
基于所述异常管道段对应的异常问题、以及所述异常管道段所属的子管道系统,在历史记录数据库中,查询所述异常问题对应的风险信息,并基于各所述风险信息,生成应对每个风险信息的应对策略;
将所述异常问题的多个解决方式、所述异常管道段的各风险信息、以及应对每个风险信息对应的应对策略,作为所述异常管道段的问题解决策略。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述基于所述地下污水管道系统中的管道分布信息、以及各所述异常管道段对应的位置信息,生成在检修各所述异常管道段时的临时污水流向信息、以及在检修各所述异常管道段时的临时交通管制信息之前,还包括:
针对每个异常管道段,识别所述异常管道段所属的子管道系统中的各管道段的用途信息、以及各所述管道段中的污水流向信息;
基于各所述管道段的用途信息、以及各所述管道段中的污水流向信息,识别所述异常管道段的可替代管道段、以及各所述可替代管道段的位置信息。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述基于所述地下污水管道系统中的管道分布信息、以及各所述异常管道段对应的位置信息,生成在检修各所述异常管道段时的临时污水流向信息、以及在检修各所述异常管道段时的临时交通管制信息,包括:
针对每个异常管道段,基于所述异常管道段在所述地下污水管道系统中的位置信息、以及所述地下污水管道系统中的管道分布信息,识别所述异常管道段对应的地表位置信息,并识别所述地表位置信息的道路条件信息;
识别所述异常管道段的问题解决策略对应的处理难度,并基于所述地标位置信息的道路条件信息、以及所述异常管道段的处理难度,查询所述道路条件信息对应的交通管制信息;
基于所述异常管道段的可替代管道段、各所述管道段的位置信息、以及各所述管道段中的污水流向信息,筛选所述异常管道段的各目标替代管道段,并基于各所述目标替代管道段,确定在检修所述异常管道段时的临时污水流向信息。
7.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述基于所述异常管道段的可替代管道段、各所述管道段的位置信息、以及各所述管道段中的污水流向信息,筛选所述异常管道段的各目标替代管道段,包括:
基于各所述管道段对应的位置点的检测数据信息,识别各所述管道段的污水流速信息、以及各所述管道段的饱和污水流速信息,并基于所述异常管道段的污水流速信息、各所述管道段的污水流速信息、以及各所述管道段的饱和污水流速信息,计算在关闭所述异常管道段时,所述异常管道段所需的各可替代管道段组;所述可替代管道段组包括多个可替代管道段;
在各所述可替代管道段组中,筛选与所述异常管道段的污水流向信息均相同的可替代管道段组,作为候选替代管道段组,并分别计算所述异常管道段组与各所述候选替代管道段之间的平均空间距离;
筛选最短平均空间距离的平均空间距离对应的候选替代管道段中的各可替代管道段,作为所述异常管道段的各目标替代管道段。
8.一种地下污水管道的问题检修装置,其特征在于,所述装置包括:
获取模块,用于获取地下污水管道系统中的各位置点的检测数据信息,并基于各所述位置点的检测数据信息,识别各所述位置点对应的管道状态信息;
识别模块,用于基于各所述位置点的管道状态信息,识别所述地下污水管道系统中的异常管道段、以及所述异常管道段对应的异常问题,并基于各所述异常管道段、以及各所述异常管道段对应的异常问题,生成各所述异常管道段的问题解决策略;
生成模块,用于识别各所述异常管道段对应的位置信息,并基于所述地下污水管道系统中的管道分布信息、以及各所述异常管道段对应的位置信息,生成在检修各所述异常管道段时的临时污水流向信息、以及在检修各所述异常管道段时的临时交通管制信息;
确定模块,用于将各所述异常管道段的问题解决策略,各所述临时污水流向信息,以及各所述临时交通管制信息,作为所述地下污水管道系统的目标问题检修方案。
9.一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至7中任一项所述的方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至7中任一项所述的方法的步骤。
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