Статья: К вопросу создания электронных баз данных по типовым проектным решениям мелиоративных систем и сооружений

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Структура и содержание параметров, входящих в таблицу базы данных «Чертежи», приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Структура таблицы базы данных «Чертежи»

Имя

поля

Содержание

параметра

Тип

данных

Примечание

1) CHIFR

Шифр

сооружения

Символьный

То же, что и для таблицы «Сооружения»

2) TIP

Тип

сооружения

Числовой

То же, что и для таблицы «Сооружения»

3) NOG

Количество оголовков

Числовой

То же, что и для таблицы «Сооружения»

5) HZAG

Заглубление

Числовой

То же, что и для таблицы «Сооружения»

10) CH1

Чертеж № 1

Графический

Содержится приведенный в ТПР-820 чертеж разреза 1-1 для данного типа сооружения

11) CH2

Чертеж № 2

Графический

Содержится приведенный в ТПР-820 чертеж плана для данного типа сооружения

12) CH3

Чертеж № 3

Графический

Содержится приведенный в ТПР-820 чертеж «Вариант установки всасывающих трубопроводов»

13) CH4

Чертеж № 4

Графический

Содержится приведенный в ТПР-820 чертеж «Промывочное устройство для фильтра» (для 1-го типа сооружений)

13) CH5

Чертеж № 5

Графический

При наращивании структура таблицы могут приводиться другие чертежи и рисунки, относящиеся к данному сооружению

Структура и содержание параметров, входящих в таблицу базы данных «Объемы работ», приведены в таблице 3.

Аналогичным образом выстроены структуры остальных электрон-ных таблиц, входящих в БД «ТПР-820».

Таблица 3 - Структура таблицы базы данных «Объемы работ»

Имя

поля

Содержание

параметра

Тип

данных

Примечание

1) CHIFR

Шифр сооружения

Символьный

То же, что и для таблицы «Сооружения»

2) TIP

Тип сооружения

Числовой

То же, что и для таблицы «Сооружения»

3) NOG

Количество оголовков

Числовой

То же, что и для таблицы «Сооружения»

4) HZAG

Заглубление

Числовой

То же, что и для таблицы «Сооружения»

5) P1

Земляные работы. Выемка грунта (объемы)

Числовой

Единицы измерения - в м3

6) Р2.1

Земляные работы. Щебень обратной засыпки (объемы)

Числовой

Единицы измерения - в м3

7) Р2.2

Земляные работы. Щебень подготовки толщиной 10 см (площади)

Числовой

Единицы измерения - в м2

8) P3

Бетонные и железобетонные работы. Бетон монолитный днища водозаборного оголовка класса B15, F150, W4 (объемы)

Числовой

Единицы измерения - в м3

9) P4

Бетонные и железобетонные работы. Обетонировка монолитным бетоном B15, F150, W4 (объемы)

Числовой

Единицы измерения - в м3

10) P5.1

Бетонные и железобетонные работы. Железобетон монолитный класса B15, F150, W4 откосов (объемы)

Числовой

Единицы измерения - в м3

11) P5.2

Бетонные и железобетонные работы. Железобетон монолитный класса B15, F150, W4 откосов (сталь) I2 AI

Числовой

Единицы измерения - в кг

12) P5.3

Бетонные и железобетонные работы. Железобетон монолитный класса B15, F150, W4 площадки (объемы)

Числовой

Единицы измерения - в м3

13) P5.4

Бетонные и железобетонные работы. Железобетон монолитный класса B15, F150, W4 площадки (сталь) I2 AI

Числовой

Единицы измерения - в кг

14) P6.1

Бетонные и железобетонные работы. Кольцо КС 20-1 (количество)

Числовой

Единицы измерения - в шт.

15) P6.2

Бетонные и железобетонные работы. Кольцо КС 20-1 (объемы)

Числовой

Единицы измерения - в м3

Примечание - В данной таблице для удобства идентификации ее полей и соответствующих им пунктов таблиц ТПР-820 их именам присвоены те же цифровые значения.

Примечание - В данной таблице для удобства идентификации ее полей и соот-ветствующих им пунктов таблиц ТПР-820 их именам присвоены те же цифровые зна-чения.

Реляционная связь между таблицами осуществляется через состав-ной ключ, состоящий из полей «TIP» + «NOG» + «HZAG».

Пример заполнения таблиц фактическими данными, содержащимися в ТПР-820, а также иллюстрация реляционных связей между ними приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Пример заполнения таблиц БД «ТПР-820» и связей между ними

Аналогичным образом производится связывание с другими таблицами базы данных.

Схема использования БД «ТПР-820» в структуре комплекса средств информационно-технологической поддержки проектирования и эксплуатации мелиоративных систем и сооружений приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Схема использования БД «ТПР-820» в составе комплекса средств информационно-технологической поддержки проектирования и эксплуатации мелиоративных систем и сооружений

Отметим, что по мере появления и наращивания других источников данных по водозаборным сооружениям (например, на базе имеющихся архивов) они могут аналогичным образом структурироваться и подключаться к вышеприведенной схеме (см. рисунок 2: БД «Архив РосНИИПМ» и БД «Другие источники»).

В качестве функций, реализуемых с помощью приведенного на схеме комплекса средств информационно-технологической поддержки, были определены:

- создание таблиц (файлов) баз данных заданной структуры, используемых для работы программы (это должны быть таблицы баз данных общепринятого стандартного формата, которые при необходимости могут обрабатываться стандартными СУБД);

- добавление, удаление записей в таблицах баз данных;

- ввод, редактирование и хранение данных в полях таблиц баз дан-ных (в т. ч. и рисунков и (или) чертежей);

- возможность работы с несколькими таблицами (файлами) баз данных (в т. ч., возможно, разной структуры);

- визуальное отображение содержимого таблиц баз данных;

- поиск, фильтрация, упорядочивание данных, хранящихся в базах данных, по запросам пользователя;

- отображение и печать сведений, полученных с использованием базы данных, в формах документов, определенных пользователем;

- передача данных, полученных с использованием баз данных, другим субъектам программного комплекса в соответствии с установленными протоколами обмена с ними;

- работа со вспомогательными программами, которые могут использоваться для обеспечения более эффективной работы с базами данных;

- работа со словарями и справочниками по другим объектам и со-оружениям, имеющимся в структуре комплекса (например, трубам, железобетонным конструкциям, материалам и т. п.);

- отображение справочных сведений о программе и используемых ею базах данных (назначении, требованиях, правилах работы и т. п.);

- техническое обслуживание баз данных (копирование, объединение, индексация, реорганизация и т. п.);

- настройка на файловую конфигурацию компьютера (адреса папок баз данных, архивов, ini-файлов, установленных опций и т. п.);

- оперативная помощь в работе с программой.

Выводы. Работы по более интенсивному использованию научных и технических достижений в мелиорации определяют необходимость создания информационного обеспечения, ориентированного на его использование в составе современных средств информационно-технологической поддержки задач проектирования и эксплуатации мелиоративных систем и сооружений. Это требует систематизации всей имеющейся в мелиоративной отрасли информации, ее структуризации и представления в виде электронных баз данных, разработанных в соответствии с установленными к ним правилами и требованиями.

Приведенный в статье пример создания реляционной базы данных по типовым проектным решениям водозаборных сооружений оросительных систем может быть использован в качестве методического примера для создания других баз данных, необходимых для проектирования и эксплуатации систем и объектов мелиорации.

Разработанные электронные базы данных легли в основу создания комплекса средств информационно-технологической поддержки задач проектирования и эксплуатации водозаборных сооружений оросительных систем. Их использование должно обеспечить автоматизацию процессов расчета и подбора водозаборных сооружений, сократить сроки проектирования, снизить затраты на проектные работы.

Представленные в статье материалы могут быть использованы Минсельхозом России, органами местного самоуправления, ФГБУ по мелиорации земель, подведомственными Минсельхозу России, научными, проектными и эксплуатационными организациями.

Список использованных источников

1 Васильев, С. М. Повышение экологической безопасности способов орошения для формирования устойчивых агроландшафтов в аридной зоне: автореф. дис. … д-ра техн. наук: 06.01.02 / Васильев Сергей Михайлович. - Волгоград, 2006. - 35 с.

2 Обоснование эффективности планирования технологических процессов водо-пользования и оперативное управление водораспределением на базе использования ме-тода Монте-Карло / В. И. Ольгаренко, И. Ф. Юрченко, И. В. Ольгаренко, Г. Г. Костю-нин, М. С. Эфендиев, В. Иг. Ольгаренко // Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации [Электронный ресурс]. - 2018. - № 1(29). - С. 49-66. - Режим доступа: http:rosniipm-sm.ru/dl_files/udb_files/udb13-rec530-field6.pdf.

3 Юрченко, И. Ф. Информационные системы управления водохозяйственным мелиоративным комплексом / И. Ф. Юрченко // Вестник российский сельскохозяйст-венной науки. - 2016. - № 1. - С. 12-15.

4 Светлов, Н. М. Информационные технологии управления проектами / Н. М. Светлов, Г. Н. Светлова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 232 c.

5 Илюшечкин, В. М. Основы использования и проектирования баз данных / В. М. Илюшечкин. - М.: Юрайт, 2015. - 516 c.

6 Щедрин, В. Н. Совершенствование конструкций открытых оросительных сис-тем и управления водораспределением / В. Н. Щедрин. - М.: Мелиорация и вод. хоз-во, 1998. - 160 с.

7 Васильев, С. М. Стратегические направления развития мелиоративного секто-ра в АПК / С. М. Васильев // Стратегические направления развития АПК стран СНГ: материалы XVI Междунар. науч.-практ. конф., г. Барнаул, 27-28 февр. 2017 г. - Ново-сибирск: СФНЦ РАН, 2017. - Т. 2. - С. 167-169.

8 Правила эксплуатации отдельно расположенных гидротехнических сооруже-ний / В. Н. Щедрин, Ю. М. Косиченко, Е. И. Шкуланов, Г. Л. Лобанов, Е. А. Са-венкова, А. М. Кореновский; ФГБНУ «РосНИИПМ». - Новочеркасск, 2013. - 21 с. - Деп. в ВИНИТИ 01.08.13, № 221-В2013.

9 Оросительные системы России: от поколения к поколению: монография. В 2 ч. Ч. 2 / В. Н. Щедрин, А. В. Колганов, С. М. Васильев, А. А. Чураев. - Новочеркасск:

Геликон, 2013. - 307 с.

10 Правила эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений / В. Н. Щедрин, С. М. Васильев, В. В. Слабунов, О. В. Воеводин, А. Л. Кожанов, А. С. Штанько, С. Л. Жук; ФГБНУ «РосНИИПМ». - Новочеркасск, 2014. - 171 с. - Деп. в ВИНИТИ 14.04.14, № 96-В2014.

11 Юрченко, И. Ф. Системы поддержки принятия решений как фактор повы-шения эффективности управления мелиорацией / И. Ф. Юрченко // Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации [Электронный ресурс]. - 2017. - № 2(26). - С. 195-209. - Режим доступа: http:rosniipm-sm.ru/dl_files/udb_files/udb13-rec490-field6.pdf.

12 Коржов, В. И. Рекомендации по созданию средств информационно-технологической поддержки задач эксплуатации оросительных систем / В. И. Коржов // Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Техн. науки. - 2007. - № 2. - С. 103-105.

References

1 Vasil'ev S.M., 2006. Povyshenie ekologicheskoy bezopasnosti sposobov orosheniya dlya formirovaniya ustoychivykh agrolandshaftov v aridnoy zone. Avtoreferat diss. dokt. tekh. nauk [Improving the environmental safety of irrigation methods for the sustainable agricultural landscapes formation in the arid zone. Abstract of dr. techn. sci. diss.]. Volgograd, 35 p. (In Russian).

2 Ol'garenko V.I., Yurchenko I.F., Ol'garenko I.V., Kostyunin G.G., Efendiev M.S., Ol'garenko V.Ig., 2018. Obosnovanie effektivnosti planirovaniya tekhnologicheskikh protses-sov vodopol'zovaniya i operativnoe upravlenie vodoraspredeleniem na baze ispol'zovaniya metoda Monte-Karlo [Planning effectiveness substantiation of technological processes of water use and operating control of water distribution using the Monte-Carlo method]. Nauch-nyy Zhurnal Rossiyskogo NII Problem Melioratsii [Scientific Journal of Russian Scientific Research Institute of Land Improvement Problems], no. 1(29), pp. 49-66, available: http:rosniipm-sm.ru/dl_files/udb_files/udb13-rec530-field6.pdf. (In Russian).

3 Yurchenko I.F., 2016. Informatsionnye sistemy upravleniya vodokhozyaystvennym meliorativnym kompleksom [Information systems of managing water economy reclamation complex]. Vestnik rossiyskoy sel'skokhozyaystvennoy nauki [Russian Agricultural Science Bulletin], no. 1, pp. 12-15. (In Russian).

4 Svetlov N.M., Svetlova G.N., 2012. Informatsionnye tekhnologii upravleniya proek-tami [Project Management Information Technologies]. Moscow, INFRA-M Publ., 232 p. (In Russian).

5 Ilyushechkin V.M., 2015. Osnovy ispol'zovaniya i proyektirovaniya baz dannykh [Basics of Databases Usage and Design]. Moscow, Yurayt Publ., 516 p. (In Russian).

6 Shchedrin V.N., 1998. Sovershenstvovanie konstruktsiy otkrytykh orositel'nykh sistem i upravleniya vodoraspredeleniem [Perfection of the open irrigation systems construc tions and water distribution management]. Melioratsiya i vodnoe khozyaystvo [Irrigation and Water Industry]. Moscow, 160 p. (In Russian).

7 Vasiliev S.М., 2017. Strategicheskie napravleniya razvitiya meliorativnogo sektora v APK [Strategic directions of development of the reclamation sector in the agroindustrial complex]. Strategicheskie napravleniya razvitiya APK stran SNG: materialy XVI Mezhduna-rodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Strategic Directions of the Development of Agrarian and Industrial Complex of the CIS Countries: Proceed. of the XVI International scientific-practical conference]. Novosibirsk, SSC RAS Publ., vol. 2, pp. 167-169. (In Russian).

8 Shchedrin V.N., Kosichenko Yu.M., Shkulanov E.I., Lobanov G.L., Savenkova E.A., Korenovsky A.M., 2013. Pravila ekspluatatsii otdel'no raspolozhennykh gidrotekhnicheskikh sooruzheniy [Rules of Operation of Separately Located Hydraulic Structures]. Novocherkassk, 21 p., deposited in VINITI on 01.08.2013, no. 221-B2013. (In Russian).

9 Shchedrin V.N., Kolganov A.V., Vasil'ev S.M., Churaev A.A., 2013. Orositel'nye sistemy Rossii: ot pokoleniya k pokoleniyu: monografiya. V 2 chastyah. Chast' 2 [Irrigation Systems of Russia: from Generation to Generation: monograph. In 2 parts. Part 2]. Novocherkassk, Helikon Publ., 307 p. (In Russian).

10 Schedrin V.N., Vasil'ev S.M., Slabunov V.V., Voevodin O.V., Kozhanov A.L., SHtan'ko A.S., Zhuk S.L., 2014. Pravila ekspluatatsii meliorativnykh sistem i otdel'no raspolozhennykh gidrotekhnicheskikh sooruzheniy [Rules of Operation of Land-Reclamation Systems and Separately Located Hydraulic Structures.]. Novocherkassk, 171 p., deposited in VINITI on 14.04.2014, no. 96-B2014. (In Russian).

11 Yurchenko I.F., 2017. Sistemy podderzhki prinyatiya resheniy kak faktor povysheniya effektivnosti upravleniya melioratsiey [Decision support systems as a factor in improving the efficiency of land reclamation management]. Nauchnyy Zhurnal Rossiyskogo NII Problem Melioratsii [Scientific Journal of Russian Scientific Research Institute of Land Improvement Problems], no. 2(26), pp. 195-209, available: http:rosniipm-sm.ru/dl_files/udb_fi-les/udb13-rec490-field6.pdf.

12 Korzhov V.I., 2007. Rekomendatsii po sozdaniyu sredstv informatsionno-tekhnologicheskoy podderzhki zadach ekspluatatsii orositel'nykh sistem [Recommendations on the creation of information technology support tools for operating irrigation systems]. Izv. vuzov. Sev.-Kavk. region. Tekhn. nauki [Bull. of Universities of Northern-Caucasus Region. Tech. Science], no. 2, pp. 103-105. (In Russian).

Источник: https://otherreferats.allbest.ru/download/1175557/