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摘要:地下管線在校園建設(shè)中非常重要。隨著校園建設(shè)的飛速發(fā)展,校園地下管線數(shù)據(jù)與日俱增,傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理、存儲、維護已經(jīng)不能滿足要求。因此,利用數(shù)字測量技術(shù)采集管線數(shù)據(jù),并采用地理信息系統(tǒng)技術(shù),處理、管理數(shù)據(jù)勢在必行。本文以校園地下管線為例,使用AutoCAD、ArcGIS和ArcEngine高效地完成了以Geodatabase模型為基礎(chǔ)的管線數(shù)據(jù)采集、處理、入庫等工作,提高了管線數(shù)據(jù)的質(zhì)量,實現(xiàn)了地下管線的動態(tài)管理與維護。
關(guān)鍵詞:地下管線;地理信息系統(tǒng);數(shù)據(jù)采集;數(shù)據(jù)處理;數(shù)據(jù)入庫
0引言
地下管線是保障校園正常運作的重要基礎(chǔ)設(shè)施,肩負著信息的傳輸、能量的輸送、廢物的排泄[1]等重要任務(wù)。隨著校園建設(shè)的不斷深入與發(fā)展,地下管線不斷增加與更新,管線數(shù)據(jù)變得錯綜復(fù)雜。地下管線建設(shè)需要全面掌握地下管線的分布資料[2],然而實際情況是地下管線資料不齊全、數(shù)據(jù)格式不一,不能說明地下管線分布情況,管理手段落后,標準不統(tǒng)一,造成在地下管線建設(shè)中事故頻發(fā),影響校園的發(fā)展[3]。為了校園地下管線的可持續(xù)建設(shè),搜集全面、完善的管線數(shù)據(jù)資料勢在必行,同時,管線數(shù)據(jù)的系統(tǒng)管理也變得尤為重要。只有全面、系統(tǒng)地掌握地下管線數(shù)據(jù),才能更好地利用地下空間,發(fā)展地下管線。隨著GIS的高速發(fā)展,其技術(shù)被廣泛運用于地下管線數(shù)據(jù)的采集、處理、入庫、更新和維護等工作,促使資源的共享[4]。地下管線數(shù)據(jù)是建設(shè)地下管線信息系統(tǒng)的基礎(chǔ),考慮地下管線信息系統(tǒng)需要的各種功能(縱橫斷面),建立完整的地下管線數(shù)據(jù)是十分必要的[5]。針對地下管線數(shù)據(jù)的特點,結(jié)合Geodatabase表達空間數(shù)據(jù)的優(yōu)勢,本文以Geodatabase模型為基礎(chǔ),健全了山東理工大學地下管線數(shù)據(jù)。
1地下管線數(shù)據(jù)模型
Geodatabase模型是ESRI公司在ArcGIS系列軟件中引用的一種全新的面向?qū)ο蟮牡乩頂?shù)據(jù)模型,結(jié)合面向?qū)ο蟆㈥P(guān)系數(shù)據(jù)庫的優(yōu)點,實現(xiàn)了屬性數(shù)據(jù)與點、線、面要素的一體化[6]。本文以Geodatabase模型為基礎(chǔ),結(jié)合國家地下管線數(shù)據(jù)標準[7],設(shè)計了地下管線數(shù)據(jù)模型。校園地下管線種類很多,按照功能劃分,其屬性結(jié)構(gòu)不盡相同,但在空間上的結(jié)構(gòu)基本一致。在GIS作圖中,管點由點要素表示,管線由線要素表示,每一段管線由兩個管點構(gòu)成。管點處可以是檢查井、直通、三通等;管線可以是供水管線、供暖管線、供電管線、污水管線等[8]。
2地下管線數(shù)據(jù)處理
2.1地下管線數(shù)據(jù)采集
數(shù)據(jù)采集包括實地調(diào)查、儀器測量。實地調(diào)查的形式主要為人工記錄。記錄檢查井、管線的屬性數(shù)據(jù),如檢查井內(nèi)的閥門、構(gòu)件、深度,井室的長、寬、高,管線的材料、起始端埋深、終止端埋深等信息,再分別填入到點要素、線要素對應(yīng)的屬性字段中。管線數(shù)據(jù)主要使用全站儀和RTK等儀器獲取校園內(nèi)檢查井的坐標、高程。檢查井可以確定大部分管線的位置,但是部分管點處并非檢查井,有可能是直通、三通等,并不能在地面知曉。因此,在不確定管線走向的地方需要進行地下勘探來確定管線走向。
2.2地下管線數(shù)據(jù)庫
數(shù)據(jù)的組織方式對后續(xù)的工作、系統(tǒng)讀取的效率有著深遠的影響。地下管線數(shù)據(jù)以管線種類分別做要素數(shù)據(jù)集,每個要素數(shù)據(jù)集都必須有各自的空間參考,再把管點、管線等作為單獨的要素類進行存儲。2.2.1管線數(shù)據(jù)屬性在新建要素類時,應(yīng)當為每個要素類配備好屬性字段。為了區(qū)分管線的種類,管線數(shù)據(jù)按照其種類使用不同的標識碼,如供暖管線數(shù)據(jù)中管點以RP開頭,管線以RL開頭。地下管線屬性數(shù)據(jù)庫主要包括管點數(shù)據(jù)表(見表1)和管線數(shù)據(jù)表(見表2)兩種。就不同種類管線而言,表結(jié)構(gòu)基本一致,但也有些細微差別,例如供暖管線含有流向,而供電管線流向是雙向的,不含有流向。
2.2.2管點分類對地下管線數(shù)據(jù)做斷面分析時,選取的是一條線要素[9](兩個管點的直線連接)。在作圖過程中,管線在拐彎處必須打斷,拐點處若不是檢查井,則必是直通、三通、四通等,在繪圖過程中必須要獲取其埋深等信息。對于管點屬性而言,若該點是檢查井,其埋深、構(gòu)件、閥門等內(nèi)容可以通過人工調(diào)查獲取。如果該點是直通、三通,其埋深字段本課題采用其周邊最鄰近的檢查井的埋深屬性。
2.2.3管線數(shù)據(jù)編號規(guī)則管線、管點要素在圖幅內(nèi)唯一編號,若管線沒有流向,則按照自西向東、由北向南的順序編輯點、線要素的編號。若管線有流向,則以管線的源為起點順著流向編號。
2.3繪圖
將全站儀和RTK測得的數(shù)據(jù)導(dǎo)入計算機中形成dat文件,再用南方cass進行展點,并以dxf形式的數(shù)據(jù)保存。用ArcMap打開所得到dxf文件,將其中的點要素復(fù)制到對應(yīng)的、創(chuàng)建好的要素類中,并將實地調(diào)查的內(nèi)容填入相應(yīng)的字段中。
2.4拓撲檢查
管點與管線間的拓撲處理在管線數(shù)據(jù)處理中顯得尤為重要,這決定管線與管線間的連通性,影響后期幾何網(wǎng)絡(luò)的建立[10]。在管線項目中,拓撲關(guān)系規(guī)則作用于同一管線要素、管點要素對應(yīng)的要素數(shù)據(jù)集上。根據(jù)本課題的需求,設(shè)定管線數(shù)據(jù)必須滿足的拓撲規(guī)則有:1)端點必須被其他要素覆蓋(管線端點必須被管點要素覆蓋);2)不能自重疊。根據(jù)各個項目的要求,可以自主選擇拓撲規(guī)則。但拓撲規(guī)則過多會使得數(shù)據(jù)的編輯、管理、維護更加復(fù)雜,對數(shù)據(jù)流操作也會產(chǎn)生更大的負擔。因此,拓撲規(guī)則不應(yīng)太復(fù)雜,適用于自身項目需求即可。在ArcMap中顯示紅色的區(qū)域,即為檢測到的拓撲錯誤,應(yīng)當給予修正。常見的錯誤有:1)由于操作不當,在某個點創(chuàng)建了很多點要素;2)線要素與點要素連接時,沒有真正連接;3)線要素的轉(zhuǎn)折點必須斷開等。拓撲檢查盡量每次加入一批數(shù)據(jù)后檢測一次,避免后期做龐大的拓撲工作。
2.5構(gòu)建幾何網(wǎng)絡(luò)
管線的種類很多,但都是以網(wǎng)狀分布的,若建立的文件地理數(shù)據(jù)庫不合理,就會形成一個由上萬甚至數(shù)量更龐大的節(jié)點組成的網(wǎng)絡(luò),這是我們要極力避免的。在管線項目中,幾何網(wǎng)絡(luò)主要研究管線的流向,暖氣、供水管線是存在流向的,而供電管線的流向是雙向的,故不存在流向問題。以供暖管線為例,在其要素類上新建幾何網(wǎng)路,根據(jù)各個項目的具體要求,可以用簡單交匯點、復(fù)雜交匯點、源、匯、簡單邊線、復(fù)雜邊線等要素描述暖氣管線。源和匯在建完幾何網(wǎng)絡(luò)后,要修改對應(yīng)要素的對應(yīng)字段,在幾何網(wǎng)絡(luò)分析中設(shè)置流向,再在流向中顯示箭頭即可。一旦管線流向確定,即可編輯管線、管點的編號。在填寫上下游節(jié)點,起始端、終止端埋深時,本課題采用ArcEngine組件式開發(fā),避免人工填寫屬性字段。編程思路:首先,遍歷幾何網(wǎng)絡(luò),再判斷當前線要素的流向;然后,按照流向類型獲取其起點和終點所對應(yīng)的管點編號;最后,更新管線起始端、終止端埋深等字段。
3結(jié)束語
本文介紹了使用全站儀等測量儀器獲取地下管線空間位置數(shù)據(jù)、人工采集獲取地下管線的屬性數(shù)據(jù)、使用AutoCAD和ArcMap軟件進行數(shù)據(jù)處理與入庫等內(nèi)容。在入庫過程中,使用ArcEngine組件式開發(fā)對有規(guī)律的字段(如管線的上下游節(jié)點)由計算機填寫,省去大量的人力。充分利用AutoCAD和ArcGIS軟件的優(yōu)越性,建立基于管點、管線的數(shù)據(jù)模型,給點、線要素賦予屬性、拓撲規(guī)則和連通性規(guī)則,完善校園地下管線的空間和屬性信息。本文不足之處:使用ArcEngine進行字段的處理,未形成系統(tǒng)化的管線數(shù)據(jù)處理軟件。其難點在于,對于不同的地下管線項目、不同種類的地下管線其字段往往是不同的,沒有統(tǒng)一的標準。
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作者:胥嘯宇;孔維華;田鵬艷;邵衛(wèi) 單位:山東理工大學