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篇1
該模塊是大多數應用程序的基礎模塊,經常會用到,在教學管理系統的登陸界面處,界面上設置了兩個信息輸入框,上面的信息框是用來輸入用戶名,下面的是用來輸入用戶密碼。信息輸入完畢后,旁邊會出現一個身份登陸選擇,選擇內容包括老師、學生、導師和管理員四種,選擇完后將信息提交至系統,系統核對后會做出相應的提示。
2學生管理子模塊
該模塊主要是針對學生服務的,在用戶名和密碼輸入正確后,選擇學生登陸,若信息無異則進入相應界面。進入學生潔面后,有修改基本資料、密碼和注銷等選項;個人檔案、導師信息、實驗預約、個人課表(按學期和課程名進行查詢)、成績查詢(可按學期、科目進行單科查詢,也可查詢全部成績)等選項只有查看的權利,沒有修改權力。
3老師子模塊
該模塊是老師專用模塊,按照上述輸入方法正確輸入信息之后,在身份選擇時選擇老師登陸,系統核對信息后進入相應界面。教師界面有修改基本資料、密碼和注銷等選項,也可以對個人資料、教學課程進行查看,對學生本期成績進行輸入和添加。
4導師子模塊
該模塊是針對導師設置的,按照上述輸入方法正確輸入信息之后,在身份選擇時選擇導師登陸,系統核對信息后進入相應界面。教師界面有修改基本資料、密碼和注銷等選項,可以查看自己管理的學生,也可以對個人資料、學生成績等信息進行查看。
5管理員子模塊
該模塊是針對管理員設置的,按照上述輸入方法正確輸入信息之后,在身份選擇時選擇管理員登陸,系統核對信息后進入相應界面。管理員的職責范圍較廣,不僅可以查看學生、老師和導師的個人信息、專業技能,還可以對學生、老師、導師的賬號信息進行添加和刪除。進行該項操作要知道一些基本信息,如學號、職稱、姓名、年齡或者性別。
基于分布式結構的教學管理信息系統的實現
利用JAVA語言形式在J2EE開發平臺上,編寫出具有MVC模式教育管理系統。
1可視化系統實現
1.1展現構件實現
在系統相應的查詢界面輸入AttendanceShow就可出現對應的展現構件,而checkShow作為業務的調用構件,其主要負責查詢信息和公布信息,查詢結果成功與否,界面會有相應的顯示,若成功則返回一,查詢數據會顯示在相應的調用構件頁面showresult.jsp上,反之,查詢數據則顯示在showfail.jsp頁面上。本文提到的展現構件都是MVC模式C即Control。
1.2業務構件實現
attendanceShow作為管理系統考勤功能中的展現構件,其中包含了業務調用構件checkShow,而業務調用構件中又需使用到另外幾個構件進行運算,分別是查詢構件、查詢數據構件和字符連接構件SQL。若成功則返回一,查詢數據會顯示在相應的調用構件頁面showresult.jsp上,反之,查詢數據則顯示在showfail.jsp頁面上。本文提到的展現構件都是MVC模式C即Control。
1.3運算構件實現
查詢構件查詢的數據信息是來源于視圖、查詢表和數據庫。本文提到的三種運算構件不僅具有記錄功能、控制功能,還具有統計功能,主要是對返回結果的某段進行控制記錄,該運算構件還可以將統計之后的結果進行分頁顯示。
1.4頁面構件實現
對數據庫進行操作需使用到多個構件,其中包含了業務調用構件、展現構件和相關的運算構件(查詢構件、查詢數據構件和字符連接構件SQL),用頁面構件來處理查詢的數據。在頁面開發時需用到的HTML是一種超文本標記語言,為了讓辦公自動系統柔性化,在柔化過程中需用到HTML和JAVA兩種軟件,在開發前還有幾個問題需要解決,首先要保證業務調用構件BusinessLogic和用戶界面處于分離狀態;其次,HTML和動態網頁構件也要處于分離狀態。而針對業務調用構件BusinessLogic和用戶界面分離的這個問題,通常都使J2EEJ中常用的MVC模型實現;而HTML和動態網頁構件的分離通常都是利用EOS中的TAG實現,EOS中的TAG構件和Stiuts中的TAG的功能基本相同,都是利用運算構件將獲取數據用MVC模式、JAVA和HTML的形式展現在界面。
2界面設計
從教務管理系統的子系統界面所包含的各項操作就可看出教務系統所具備的功能。系統的管理子系統界面選項包括教學計劃、學生選課、教師評估、規章制度、教材管理和其他調整通知。如圖3所示為教務管理子系統的界面圖。
篇2
電源模塊由開關電源和LM317芯片組成。開關電源可以分別輸出+5V和+24V的直流電壓。+5V直流電壓可以驅動繼電器并且為LM317提供工作電壓。LM317芯片是三端可調穩壓器集成電路芯片,電壓輸出范圍1.2~37V,能承載最大負載電流為1.5A。LM317內置多種保護電路,其中有過載保護、過熱保護和安全區保護等電路。經LM317芯片輸出的+3.3V直流電壓為單片機最小系統提供正常工作電壓;+24V直流電壓用來驅動電壓、電流傳感器和報警器工作。
1.1.2主控芯片
主控芯片選用飛利浦公司的32位單片機LPC2132。LPC2132是一個32/16位ARM微控制器,一個可以實現嵌入式跟蹤和實時仿真的微控制器,且在其內部帶有3種(32kB、64kB、512kB)嵌入式Flash存儲器;基于單片機內部與眾不同的加速結構和128位寬度的存儲器接口,能夠讓32位代碼在時鐘速率最大的情況下正常運行。對單片機代碼規模的嚴格控制,有著不同的作用和效果,為了代碼規模降低幅度提高到30%,而其對應的性能損失仍然很小,可以通過單片機的Thumb模式來實現。該芯片還具有工作可靠、功耗低,數據處理能力強,以及內部資源豐富等優點。芯片內部資源豐富主要體現在其內部集成的FLASH存儲器足以滿足終端控制程序對于單片機存儲容量的需要,并且還包括了AD轉換模塊、UART串口、實時時鐘、I2C數據接口等,可以為終端控制設備省下大量的元件,不僅使控制終端的結構更加緊湊,而且降低了成本[2]。
1.1.3傳感檢測模塊
傳感檢測模塊包括電壓電流傳感器、振動傳感器及溫度傳感器等。通過電壓、電流傳感器可以測定出農業灌溉系統的三相工作電壓和電流。由于電壓傳感器和電流傳感器輸出的是4~20mA的電流量,LPC2132的AD接口可處理的電壓范圍為0~3.3V,因此需要在傳感器信號線輸出端上串接一個電阻,測量出的三相工作電壓和電流可以作為判斷農業灌溉系統是否正常工作的主要依據。振動傳感器安裝在門窗上,當門窗發生一定強度的振動時會觸發振動傳感器,傳感器信號線輸出的電壓值會發生變化。該電壓值通過轉換電路轉化為單片機可以處理的電平;在沒有振動發生時,單片機連接到中斷的引腳為高電平;當振動發生時,該引腳變成低電平,單片機檢測到該電平的變化立即驅動報警電路并報警。溫度傳感器用于檢測農業灌溉系統工作時的溫度,本系統選用的是sht11溫度傳感器,通過檢測到的電機工作時的溫度,結合三相工作電壓和電流來確定電機的工作狀態。具體傳感器電路如圖2所示。
1.1.4人機對話模塊
人機對話模式屬于計算機工作方式的一種,即操作員通過控制臺或終端顯示屏幕操作控制計算機,以對話方式進行通信和工作,實現遠程控制的效果。人機對話接口包括按鍵和LCD顯示兩部分,按鍵用來設置多級(省、市、縣三級)SIM控制號碼,在設置過程中按照LCD顯示的提示內容分步進行,通過傳感器檢測到的數據也可以通過LCD顯示出來。
1.1.5數據存儲模塊
R53通過按鍵設置的控制號碼需要能夠長期存儲。本系統選用CAT1025芯片,該芯片即使在系統掉電的情況下也能保存數據,利用CAT1025可以存儲多級控制號碼。由于CAT1025具有非易失性,系統重新上電時,之前所存儲的SIM控制號碼依然存在,并且可以從CAT1025中讀出,以便使用。其電路圖如圖3所示。
1.1.6執行機構
執行機構主要包括農業灌溉系統的自動啟停開關和報警器驅動電路。農業灌溉系統的自動啟停開關分別由兩個繼電器控制,用以遠程控制農業灌溉系統的開啟和停止,當終端控制器接收到上位機的啟停命令時,發出指令控制啟停繼電器,完成相應動作[3]。報警器在單片機檢測到有偷盜行為發生時報警。其驅動電路如圖4所示。
1.1.7GSM模塊
GSM是全球移動通信系統的簡稱,為本系統提供了遠程無線數據傳輸的媒介。GSM模塊具有通話和短信兩大功能,本系統主要用到了其短信功能,以短信的方式進行數據傳輸。發射和接收的雙方都必須各自使用一張SIM卡,以SIM卡的號碼作為各自數據收發的地址,短信的內容必須嚴格按照短信協議的要求,不能隨意亂發。系統的GSM模塊選擇的是TC35I,屬于工業級的GSM模塊,能夠支持中文短信息交流,通過RS232串口連接LPC2132和上位機,必須通過AT指令才能實現模塊與單片機或上位機之間的雙向通信[4]。GSM是當前應用最廣泛的移動通信標準,系統使用其進行遠程數據傳輸具有通訊成本低、保密性好、可靠性高、抗干擾力強和使用方便等特點,保證了遠程控制中數據傳輸的快速性和可靠性[5]。
1.2上位機的設計
上位機一般都放在相關單位的辦公室內,系統利用PC機作為上位機,運用LABVIEW軟件編寫好上位機監控界面程序[6]。管理人員登陸界面后點擊相關的控制命令就可以完成對農業灌溉系統的遠程管理和監護。通過上位機界面可以遠程啟動和停止農業灌溉系統,隨機查詢農業灌溉系統的工作狀態、累計抽水時間及電機工作參數等信息。當盜竊發生時,控制終端在報警的同時也會將信息發送回上位機,管理人員通過上位機可以了解相關情況[7]。
2系統程序設計
系統程序由上位機監控程序和控制終端程序兩大部分組成:上位機軟件利用LABVIEW語言編寫,而控制終端軟件的編寫對于整個系統運行的效果至關重要[8];控制終端程序主要包括系統初始化程序、GSM模塊通信程序[9]、LCD顯示程序、按鍵程序,溫度檢測程序、AD轉換程序和電壓電流測試程序等??刂平K端程序在ADS1.2環境下完成編譯調試后燒寫至LPC2132的Flash存儲器[10]。初始化程序完成對單片機的一系列初始化工作;GSM模塊通信程序用以實現單片機與GSM模塊之間的數據通信,以及短信的發送和接收;LCD顯示程序和按鍵程序實現人機對話[11]。系統程序圖如圖5所示。
3系統測試
由于西南地區部分農田在夏季的干旱現象,故需要對干旱的農田進行實時、精確、安全的灌溉。系統于2013年7月22日在四川省南充市嘉陵區八廟河農田進行試驗測試,在當天10:25打開上位機監控界面,上位機監控界面圖如圖6所示;點擊“查詢”灌溉系統的工作狀態,控制終端自動反饋此時電機的工作狀態以及數據信息,“查詢”實時時間為10:28,狀態查詢完畢后運行系統;系統“開始”運行,“開始”實時時間為10:31,正在抽水的數據實時信息如表1所示。累計抽水時間00:50,也即50min(根據季節不同,農田容量不同,具體灌溉時間不同),農田已灌滿水。在整個測試過程中,系統的整體運行狀態穩定、控制和管理的操作步驟簡單、系統自動化程度較高。該系統相比以往的農業灌溉系統,首先可以根據季節天氣不同,實現對農田進行規定時間的準確灌溉,免去了以往的人力頻繁奔波;其次能夠實時的監測灌溉系統的當前運行狀態;最后在安全性能方面,不會存在盜竊不曉的現象,能夠節約大量的人力、物力及財力。系統通過了實際運用環境的檢驗,已運用于四川多個區縣的農業灌溉系統。
篇3
一、橋梁健康監測系統與理論發展簡況
1.監測系統
80年代中后期開始建立各種規模的橋梁健康監測系統。例如,英國在總長522m的三跨變高度連續鋼箱梁橋Foyle橋上布設傳感器,監測大橋運營階段在車輛與風載作用下主梁的振動、撓度和應變等響應,同時監測環境風和結構溫度場。該系統是最早安裝的較為完整的監測系統之一,它實現了實時監測、實時分析和數據網絡共享。建立健康監測系統的典型橋梁還有挪威的Skarnsundet斜拉橋(主跨530m)[2]、美國主跨440m的SunshineSkywayBridge斜拉橋、丹麥主跨1624m的GreatBeltEast懸索橋[3]、英國主跨194m的Flintshire獨塔斜拉橋[4]以及加拿大的ConfederatiotBridge橋[5]。我國自90年代起也在一些大型重要橋梁上建立了不同規模的結構監測系統,如香港的青馬大橋、汲水門大橋和汀九大橋,內地的上海徐浦大橋以及江陰長江大橋等[6~8]。
從已經建立的監測系統的監測目標、功能以及系統運行等方面看,這些監測系統具有以下一些共同特點:
(1)通常測量結構各種響應的傳感裝置獲取反映結構行為的各種記錄;
(2)除監測結構本身的狀態和行為以外,還強度對結構環境條件(如風、車輛荷載等)的監測和記錄分析;同時,試圖通過橋梁在正常車輛與風載下的動力響應來建立結構的"指紋",并藉此開發實時的結構整體性與安全性評估技術;
(3)在通車運營后連續或間斷地監測結構狀態,力求獲取的大橋結構信息連續而完整。某些橋梁監測傳感器在橋梁施工階段即開始工作并用于監控施工質量;
(4)監測系統具有快速大容量的信息采集、通訊與處理能力,并實現數據的網絡共享。
這些特點使得大跨度橋梁健康監測區別于傳統的橋梁檢測過程。另外需要指出的是,橋梁健康監測的對象已不再局限于結構本身:一些重要輔助設施的工作狀態也已納入長期監測的范圍(如斜拉索振動控制裝置[4]等)。
2.理論研究
十多年來,橋梁健康監測理論的研究主要集中于結構整體性評估和損傷識別。由于基于振動信息的整體性評估技術在航天、機械等領域的深入研究和運用,這類技術被用于土木結構中除無損檢測技術以外的最重要的整體性評估方法并得到廣泛的研究【1,7,9~11】。人們致力于基于振動測量值的整體性評估方法研究的另一個原因是,結構振動信息可以在橋梁運營過程中利用環境振動法獲得,因此這一方法具有實時監測的潛力。
結構整體性評估方法可以歸結為模式識別法、系統識別法以及神經網絡方法三大類【1】。結構模態參數常被用作結構的指紋特征,也是系統識別方法和神經網絡法的主要輸入信息。另外,基于結構應變模態、應變曲率以及其他靜力響應的評估方法也在不同程度上顯示了各自的檢傷能力[10]。然而,盡管某些整體性評估技術已在一些簡單結構上有成功的例子,但還不能可靠地應用于復雜結構。阻礙這一技術進入實用的原因主要包括:①結構與環境中的不確定性和非結構因素影響;②測量信息不完備;③測量精度不足和測量信號噪聲;④橋梁結構贅余度大并且測量信號對結構局部損傷不敏感。
另外,從評估方法上,目前對大跨度橋梁的安全評估基本上仍然沿襲常規中小橋梁的定級評估方法,是一種主要圍繞結構的外觀狀態和正常使用性能進行的定性、粗淺的安全評價。
二、橋梁健康監測新概念
橋梁健康監測的基本內涵即是通過對橋梁結構狀態的監控與評估,為大橋在特殊氣候、交通條件下或橋梁運營狀況嚴重異常時觸發預警信號,為橋梁維護濰修與管理決策提供依據和指導。為此,監測系統對以下幾個方面進行監控:
·橋梁結構在正常環境與交通條件下運營的物理與力學狀態;
·橋梁重要非結構構件(加支座)和附屬設施(如振動控制元件)的工作狀態;
·結構構件耐久性;
·大橋所處環境條件;等等。
與傳統的檢測技術不同,大型橋梁健康監測不僅要求在測試上具有快速大容量的信息采集與通訊能力,而且力求對結構整體行為的實時監控和對結構狀態的智能化評估。
然而,橋梁結構健康監測不僅僅只是為了結構狀態監控與評估。由于大型橋梁(尤其是斜拉橋、懸索橋)的力學和結構特點以及所處的特定環境,在大橋設計階段完全掌握和預測結構的力學特性和行為是非常困難的。大跨度索交承橋梁的設計依賴于理論分析并過風洞、振動臺模擬試驗預測橋梁的動力性能并驗證其動力安全性。然而,結構理論分析常基于理想化的有限元離散模型,并且分析時常以很多假定條件為前提。在進行風洞或振動臺試驗時對大橋的風環境和地面運動的模擬也可能與真實橋位的環境不全相符。因此,通過橋梁健康監測所獲得的實際結構的動靜力行為來驗證大橋的理論模型、計算假定具有重要的意義。事實上,國外一些重要橋梁在建立健康監測系統時都強調利用監測信息驗證結構的設計。
橋梁健康監測信息反饋于結構設計的更深遠的意義在于,結構設計方法與相應的規范標準等可能得以改進;并且,對橋梁在各種交通條件和自然環境下的真實行為的理解以及對環境荷載的合理建模是將來實現橋?quot;虛擬設計"的基礎。
還應看到,橋梁健康監測帶來的將不僅是監測系統和對某特定橋梁設計的反思,它還可能并應該成為橋梁研究的"現場實驗室"。盡管橋梁抗風、抗震領域的研究成果以及新材料新工藝的出現不斷推動著橋梁的發展,但是,大跨度橋梁的設計中還存在很多未知和假定,超大跨度橋梁的設計也有許多問題需要研究。同時,橋梁結構控制與健康評估技術的深入研究與開發也需要結構現場試驗與調查。橋梁健康監測為橋梁工程中的未知問題和超大跨度橋梁的研究提供了新的契機。由運營中的橋梁結構及其環境所獲得的信息不僅是理論研究和實驗室調查的補充,而且可以提供有關結構行為與環境規律的最真實的信息。另外,橋梁振動控制與健康評估技術的開發與應用性也需要現場試驗與調查。
綜上所述,大型橋梁健康監測不只是傳統的橋梁檢測加結構評估新技術,而是被賦予了結構監控與評估、設計驗證和研究與發展三方面的意義。
三、健康監測系統設計
1.監測系統設計準則
兩座大型橋梁健康監測系統的測點布置情況可以看出,兩個監測系統的監測項目與規模存在很大差異。這種差異除了橋型和橋位環境因素外,主要是因為對各監測系統的投資額和(或)建立各個系統的目的(或者說是對系統的功能要求)不同。因此,橋梁監測系統的設計實際上有意或無意地遵循著某些準則。
顯然,監測系統的設計應該首先考慮建立該系統的目的和功能。上節所述的橋梁健康監測三方面的意義也正是橋梁健康監測的目的和功能所在。對于特定的橋梁,建立健康監測系統的目的可以是橋梁監控與評估,或是設計驗證,甚至以研究發展為目的;也可以是三者之二甚至全部。一旦建立系統的目的確定,系統的監測項目就可以基本上確定。另外,監測系統中各監測項目的規模以及所采用的傳感儀器和通信設備等的確定需要考慮投資的限度。因此在設計監測系統時必須對監測系統方案進行成本一效益分析。成本-效益分析是建立高效、合理的監測系統的前提。
根據功能要求和成本一效益分析可以將監測項目和測點數設計到所需的范圍,可以最優化地選擇并安裝系統硬件設施。因此,功能要求和效益-成本分析是設計橋梁健康監測系統的兩大準則。
2.監測項目
不同的功能目標所要求的監測項目不盡相同。絕大多數大跨度橋梁監測系統的監測項目都是從結構監控與評估出發的,個別也兼顧結構設計驗證甚至部分監測項目以橋梁問題的研究為目的[5]。文獻[12]通過對國內多座運營中的斜拉橋進行大量病害調查與檢測分析,提出了用于斜拉橋狀態監控與評估的頗具代表性的監測項目。
如果監測系統考慮具有結構設計驗證的功能,那就要獲得較多結構系統識別所須要的信息。因此,對于大跨度余支承橋梁,須要較多的傳感器布置于橋塔、加勁梁以及纜索/拉索各部位,以獲得較為詳細的結構動力行為并驗證結構設計時的動力分析模型和響應預測。另外,在支座、擋塊以及某些連結部位須安設傳感器拾取反映其傳力、約束狀況等的信息。
目前,某些監測系統以開發結構整體性與安全性評估技術為目的之一。結合橋梁問題研究的監測系統雖不多見,但有些系統也有監測項目是專為研究服務的。與理論研究相關的監測項目可以根據待研究問題的性質來確定。從目前橋梁工程的發展狀況看,以下幾方面的問題可以借助橋梁健康監測進行深入研究或論證。
·抗風方面:包括風場特性觀測、結構在自然風場中的行為以及抗風穩定性。
·抗震方面:包括研究各種場地地面運動的空間與時間變化、土-結構相互作用、行波效應、多點激勵對結構響應的影響等。通過對墩頂與墩底應變、變形及加速度的監測建立恢復力模型對橋梁的抗震分析具有重要的意義。
·結構整體行為方面:包括研究結構在強風、強地面運動下的非線性特性,橋址處環境條件變化對結構動力特性、靜力狀態(內力分布、變形)的影響等。這對于發展基于監測數據的整體性評估方法非常重要。
·結構局部問題:例如邊界、聯接條件,鋼梁焊縫疲勞及其他疲勞問題,結合梁結合面(包括剪力鍵)的破壞機制,等等。索支承橋梁纜(拉)索和吊桿的振動與減振、局部損傷機制等也值得進一步觀察研究。
·耐久性問題:橋梁結構中的耐久性問題尚有許多問題須要深入研究。纜(拉)索與吊桿的腐蝕、銹蝕問題尤須重視。
·基礎:大直徑樁的采用也帶來一些設計問題,直接套用原先用于中等直徑樁的計算方法不很合理。借助大型橋梁監測系統調查大直徑樁的變形規律、研究樁的承載力問題,也是設計部門的需要。
四、小結
(1)橋梁結構健康監測不只是傳統的橋梁檢測技術的簡單改進,而是運用現代傳感與通信技術,實時監測橋梁運營階段在各種環境條件下的結構響應與行為,獲取反映結構狀況和環境因素的各種信息,由此分析結構健康狀態、評估結構的可靠性,為橋梁的管理與維護決策提供科學依據。同時,大型橋梁結構健康監測對于驗證與改進結構設計理論與方法、開發與實現各種結構控制技術以及深入研究大型橋梁結構的未知問題具有重要意義。因此,健康監測為橋梁工程的發展開辟了新的空間。
篇4
1.2科研人員
由于質檢單位對科研能力的考核不太嚴格,而且許多檢驗項目屬于法定檢驗,不用去爭奪市場。其次,科研獎勵機制不能落實。這就導致許多人安于現狀,不愿意創新,不愿參與到科研活動中。只有迫于職稱評定或領導壓力時,才不得已為之。另外由于單位本身的科研管理制度基本是集權式管理模式,這就導致項目在申請立項時呈現一窩蜂往前上,立項后,基本無人問津,快結題時,實際工作只有一兩個人負責。大部分的項目參與人員只是名義上參加,所以這樣就會對項目實際負責人員造成壓力。由于不是專門的科研機構,這些科研工作對于大部分的科研人員來說,無疑增大了工作量。同時由于人際關系壓力,很多青年骨干對項目的付出和獲得的成績是不成正比的,這也就導致許多青年骨干力量不愿意去干。
1.3管理制度
對于并非專門科研機構的事業單位來說,科研管理監督意識不強,許多相關制度只是依據上級制定,不符合根據本單位的實際情況,執行起來也有難度。比如缺乏一套完整的經費審核監督機制,而且審核尺度較為寬松,使得科研經費管理混亂。另外項目專項經費不能由項目負責人合理支配,科研經費不能及時到位等因素,影響項目的實施進度。在項目驗收環節,缺少一整套完善的驗收制度,不利于驗收工作的順利進行。獎勵機制更是滯后,雖然已經頒布了科研項目管理辦法,但是相應的獎勵辦法卻一直處于難產之中。這勢必成為抑制科研水平發展的重要原因。
2現代科研管理的思考
2.1更新科研管理觀念
管理要擺脫傳統的“管”的思想,強化管理與服務并重,以服務為主的觀念。與時俱進。科研管理并不僅僅是上傳下達,還包括為項目提供一定的信息平臺,監督項目的實施、結題驗收等一系列工作,培養青年人才。以服務項目、服務科研人員為目標,促進科研的順利進行。作為質檢系統,大部分工作人員都要參與到一線從事檢驗,要完成檢驗任務。所以從事科學研究的時間少之又少。作為科研管理工作者,科研管理就要激發科研人員的積極性和創造性,為研究人員能夠釋放出更大的潛能,能夠更好地進行科研活動,實現科研目標,創造條件,提供服務。管理就是服務,科研管理工作要盡可能地為科研活動提供便利和保證,確立質量第一的觀念。
2.2管理應該是積極和主動的
這是現代科研管理的時代要求。管理不能停留在按上級通知要求項目提交資料或匯報進度。管理要主動出擊。要在符合政策的前提下,對項目的立項、實施、進展的提出合理的建議,監督和促進課題的順利執行和完成。管理還要走出去,例如多舉辦或參加一些全國性的科研活動,向兄弟單位學習先進的管理經驗、科研發展思路等,可以讓科管人員了解本單位的問題、需求和變化。2012年8月,河北省鍋爐壓力容器監督檢驗院就承辦了“第一屆壓力管道元件產業發展技術交流論壇”。此次論壇吸引了眾多檢驗機構、生產制造企業以及高校的領導和業內知名專家。通過此次論壇,該院更加了解其它單位的情況以及上級部門科研信息,知己知彼。同時也提高了該院的知名度。
2.3建立健全科研管理制度
科研管理要打破原有的傳統的管理制度,建立新型的、符合自身實際情況的管理制度。制度不是一成不變的,要隨時間、環境、人員的變化適時調整。例如創建合理的獎酬分配機制和公平環境。通過經濟杠桿來激勵科研人員??蒲谢鹨惨脕韺蒲谐晒瓦M行獎勵。對按計劃完成科研項目、經過成果鑒定者,要根據不同評價結論,發獎勵。激勵他們在完成本職工作的同時積極投身于科研中。這樣將有利于科研成果和質量和數量的提高,繼而提高單位的知名度和學術影響力。
2.4增大經費投入,培養青年人才
增加經費投入是保證。對科研工作人力、物力和財力的必要投入,是科研工作正常開展的必要保證。重視科研工作的一項指標就是經費的投入;同時鼓勵科研人員積極爭取國家及其他有關部門的科研課題的立項,多渠道爭取科研經費,保證配套經費足額到位,專項使用??蒲薪涃M不但可以購買供科研用的設備、資料,確??蒲行畔⒌墨@取,還包括提供各種機會讓青年人才走出去參加研討、交流等科研活動,開闊視野。為了激勵科研熱情,該院鼓勵青年人才尤其是學歷較高者積極參加特種設備科技協作平臺組織的科技活動周的征文活動。
篇5
一、電子通信系統概述
電子通信技術屬于現代通信技術中的一大部分。電子通信技術還是信息社會的主要支柱,是現代高新技術的重要組成部分,甚至是國家國民經濟的神經系統和命脈。在現代化信息社會,電子通信技術無處不在,它涉及的范圍也很廣,包括移動電信、廣播電視、雷達、聲納、導航、遙控與遙測以及遙感等領域,還有軍事和國民經濟各部門的各種信息系統都要運用到電子通信技術。
電子通信系統中最具代表性也最常見的就是移動通信和衛星通信。其中移動通信就包括了衛星通信,此外還有蜂窩系統、集群系統、分組無線網、無繩電話系統、無線電傳呼系統等多個領域。
二、電子通信系統關鍵技術問題
近幾年來,電子通信技術應用十分廣泛,就其最具代表性的移動通信和衛星通信來看,就存在很多關鍵性的技術問題,有待加強和改善。移動通信技術在電子通信技術中發展范圍最大最迅速,傳統的蜂窩通信因為可用無線頻譜資源的增加和無線信號的衰弱而變得越來越受局限。不斷縮小的小區半徑代表著基站的密度也在不斷增加。除此之外,頻繁的越區切換導致空中資源的浪費和頻譜效率降低,這也使得網絡建設的成本也是越來越高。從以上各種因素可以看出,要想獲得更高的頻譜效率和更大更充足的系統容量,就應該突破傳統蜂窩體制,應用新的移動通信技術。
1、移動通信系統關鍵技術問題
在移動通信系統中采用分布式天線是很有效也很成功的一種方式,每個小區內都有很多個無線信號處理單元,這些單元距離都比載波波長要遠得多,并且它們都能進行功放變頻和信號預處理。要在核心處理單元實現信號處理的功能,首先就要完成信號的收發功能和一些簡單的信號預處理,然后就要與核心處理單元連接,通過光纖和同軸電纜或微波無線信道來實現。有兩種方式可以實現分布式移動通信,第一種就是在所有的無線信號處理單元上所有相同的下行鏈路信號同時發射,然后小區內的無線信號處理單元接收到上行鏈路信號之后直接傳送到中心處理單元。這種方案優點是簡單,缺點則是會不斷干擾系統,阻礙了系統容量的擴大。第二種方式則是在整個業務區域內完成無線覆蓋的分布式天線結構,通過用大量的無線信號處理單元來實現,從而突破傳統蜂窩小區的理念。這種方式也可稱之為“受控天線子系統”,即“僅與移動臺相近的信號處理單元負責與移動臺進行通信”的方式。第二種較之第一種更理想,但同時它也更復雜。
分布式移動通信較傳統的移動通信技術有幾點優勢,第一是小區間干擾低、SIR高且系統容量大,第二是它內部的分集能力不僅能用來抵抗陰影效應,還能夠保證不衰落和擴大系統的容量。第三是它能全面提高其自身切換性能和接受信號的功率,還能降低其切換次數。第四是它對其他通信系統的干擾小并且在相同發射功率下覆蓋的區域更大,反之其發射功率更低。第五是它不僅能更方便快捷地實現任意形狀的無線業務服務區,還能核心處理單元集中處理信號。更能有效利用無線資源。
子通信系統分為5層:應用層、驅動層、傳輸層、數據鏈路層和物理層。這5層之間功能劃分應明確,接口應簡單,從而為硬軟件的設計實現奠定良好的基礎:應用層是通信系統的最高層次,它實現通信系統管理功能(如初始化、維護、重構等)和解釋功能(如描述數據交換的含義、有效性、范圍、格式等)。驅動層是應用層與底層的軟件接口。為實現應用層的管理功能,驅動層應能控制子系統內多路傳輸總線接口(簡稱MBI)的初始化、啟動、停止、連接、斷開、啟動其自測試,監控其工作狀態,控制其和子系統主機的數據交換。傳輸層控制多路傳輸總線上的數據傳輸,傳輸層的任務包括信息處理、通道切換、同步管理等。數據鏈路層按照MIL—STD一1553B規定。控制總線上各條消息的傳輸序列。物理層按照MIL—STD一1553B規定,處理1553B總線物理介質上的位流傳輸。應用層、驅動層在各個子系統主機上實現,傳輸層、數據鏈路層、物理層在MBI上實現。
2、衛星通信系統關鍵技術問題
衛星通信在電子通信技術中最為先進,它也有很大的優勢,包括通信距離遠并且容量大,通信線路質量穩定可靠以及機動性能優越和靈活地組網等這些都是別的技術沒有的特點。但隨著不斷快速發展的全球信息化產業,人們對信息的需求也越來越復雜多樣,電子通信技術已進入高速、多媒體、業務多樣化和可移動的個性化時代。
目前的衛星通信的一些關鍵技術也存在一些問題,它包括高速數據的業務需求。以及衛星通信應用寬帶IP的難點。現代衛星通信技術采用一些關鍵技術來解決問題,一個就是數據壓縮技術,它能讓靜態和動態的數據壓縮都能有效提高通信系統在時間、頻帶、能量上的工作效率;第二個就是智能衛星天線系統;第三個就是寬帶IP衛星通信技術的研究;第四個就是新型高效的數字調制及信道編碼技術;第五個就是多址連接技術的改進和發展;第六個就是衛星激光通信技術。
未來的衛星通信數據率會通過激光通信來實現,激光的優勢會在互聯衛星網中得到充分發揮,因為在那里經常會應用到激光通信技術,它在外層空間進行,所以不會受到大氣層的影響。還可以利用“星際激光鏈路”技術來縮短全球衛星通信中的“雙跳”法的信號時長。有專家提出“在衛星激光通信在比微波通信數據速率高一個數量級的理想情況下,天線孔徑尺寸會比微波通信衛星減小一個數量級”的觀點。那么如果在空間無線電通信中以激光作為載體來進行工作和運行未來的衛星之間進行激光通信是很有前途的。
總而言之,電子通信系統在這個信息化時代無處不在。在電子通信系統中范圍最廣最常見的就是移動通信技術和衛星通信技術,移動通信技術體現在日常的電視廣播網絡等各種電子傳輸工具上,而衛星通信系統則運用在比較大型的工程上。電子通信系統的發達和完善與否直接決定了一個國家和社會的強弱,所以對其關鍵技術問題的分析和研究是很有必要的,掌握了其關鍵技術就能很好地運用和完善它。
參考文獻
[1]劉旭東,衛星通信技術[M].北京:國防工業出版社,2000
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(2)電信號必須通過顯示設備將其作業狀況完整的顯示出來,然后轉化為可控的傳輸信號,對其實時掌握。
(3)通過預先設置好的接收方式對信號進行接收,通常情況下,采取分站接收然后復用信息將其傳輸在主站上加以顯示。對于分站來講,它必須將接收到的信息加以整合、分類,對簡單數據進行校驗,防止不準確信息被利用,這樣不僅僅會造成一定損失,且會增加發生事故的概率,所以在進行傳輸主站前,必須對信息進行準確的掌握。
(4)電源箱是確保煤礦安全監控系統正常運行的主要交流電源,它能確保在臨時停電的基礎上讓煤礦安全監控系統可以有效的運行,維持正常的基本用電量且供電量大于二小時的蓄電量。
(5)主站在接收信號的同時,要對其信號進行及時的處理。傳輸接口在確保接收信號后,要再次將主站整理好的信息傳輸至相應分站。從某種角度上而言,傳輸接收器具備了分站與總站相互傳輸信號及自動檢驗、調節等功能,所以使用過程中不容忽視。
(6)主體正常運行的前提下,要利用計算機對其進行掌控,主機的主要作用是聯網、控制輸出打印、控制輸出、人機的對話、聲光的報警、顯示、磁盤的存儲、統計數據、判別報警、校正、接收檢測的信號等。
1.2煤礦安全監控系統的作用
第一,通風及瓦斯監控,也就是監測局部的通風機停開(特別重要)、風筒的狀態、風門的狀態、饋電的狀態、風壓、風速以及甲烷的濃度等。一旦局部的通風機掘進巷道出現停風狀況或出現停止運行現象時或瓦斯出現超限時,相應的煤礦其安全監控的系統就會自動切斷各自區域電源,同時閉鎖與報警,這一措施可以達到以下目的:
(1)規避與降低了因電氣設備違章作業或失爆、或電氣設備出現故障的危險溫度或電火花導致瓦斯爆炸的發生率;
(2)規避與降低了運、掘、采等設備在運行狀態下因危險溫度或摩擦碰撞出火花而導致的瓦斯爆炸的發生率;
(3)可以起到提醒作用,督促生產的調度員、領導及時把工作人員安置到安全位置;
(4)督促生產的調度員、領導及時處理好事故的安全隱患,提前預防瓦斯爆炸事故的發生。
第二,瓦斯抽放系統的監控。
(1)監測抽放管路里閥門開度、溫度、壓力、流量、甲烷的濃度以及一氧化碳濃度等各管道的參數;
(2)對瓦斯抽放泵站室里甲烷的濃度以及井下臨時的抽放瓦斯泵站其下風側的柵欄外的甲烷濃度環境參數進行監測;
(3)對抽放泵軸溫、抽放泵的真空度以及電機溫度等進行監測;
(4)監測冷卻水池的水位、水溫以及水壓與水量等供水的參數;
(5)監測功率因素、電壓、電流等供電的參數;
(6)對供氣管道其供氣閥的開度、流量、甲烷的濃度、溫度、正壓等供氣的參數進行監測;
(7)監測密封的水溫、密封的水位、罐內其甲烷的濃度、罐壓和罐高等儲氣罐的參數;
(8)對瓦斯抽放供水、閥門、泵等狀態進行監測;
(9)對瓦斯抽放純瓦斯量和混合量進行監測;
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隨著國民經濟的不斷發展,我國住宅工程經歷了提供必要的居住條件和滿足一定的舒適性要求兩個發展階段。近幾年,隨著“以人為本”設計理念的提出,對住宅的舒適性要求越來越高,建筑能耗也隨之增高。據統計,目前我國建筑能耗約占國民經濟總能耗的25%左右,且呈上升趨勢。另一方面,隨著建筑能耗的增加和大量空調設備的安裝,“城市熱島效應”日益嚴重,使環境日益惡化。經驗告訴我們,依靠提高建筑維護結構隔熱性能和密封性能的節能效果是有極限的,有時還會造成嚴重的負面影響,比如IAQ問題。在這種前提下,有學者提出了“綠色建筑”、“生態建筑”的概念,即在不犧牲環境質量的前提下,以較低的能耗為人們提供健康、舒適的居住環境。顯然,在眾多的空調方式中,自然通風降溫是最經濟、最符合生態要求的空調方式。然而,能否實現室內持續的開窗通風受建筑物所處微環境的制約。微環境包括建筑物周圍熱濕環境、光環境、聲環境和空氣流場、空氣品質等,而它們均受建筑規劃布局、建筑造型、綠化、水景等的影響。本文主要討論綠化對建筑周圍空氣溫濕度、空氣品質和噪音的影響。
2綠化對溫濕度的影響
不同的地表狀況會對建筑物周圍的微氣候產生很大的影響。實測表明:綠化草坪、水泥地面、裸地面在夏季工況下,由于太陽輻射的作用,表面溫度差異較大。這種差異的存在會影響到建筑物所處微氣候、建筑物的熱工狀況、建筑物室內環境等,進而影響到建筑物的能耗。影響建筑物能耗的綠化可以細分成兩種——環境綠化和建筑物綠化。
2.1環境綠化
環境綠化是指建筑物周圍一定范圍內的地表綠化,它包括草坪、花壇、樹木等。環境綠化基本上以大面積的草坪間以灌木為主,道路兩側及廣場周邊以喬木為主,形成室外場地的立體綠化景觀。這種綠化方式的優點在于草坪滿足了人們在林立的樓群之間需要開闊場地的心理需求,道路兩邊的喬灌木可以有效的降低車輛行駛噪音對建筑的影響。
綠色植物在光合作用過程中吸收利用大量的太陽輻射能,直接減少地面對太陽輻射的吸收,與此同時還通過蒸騰作用吸收周圍空氣中的能量,有效降低該區域的空氣溫度、增加空氣濕度。文獻[1]的研究表明:相同時刻水泥地表面的溫度大于草坪地表面的溫度,該差值在下午16:00時達到最大值,約為10℃,兩者之差的最小值出現在4:00左右,差值也在2℃以上。裸地與草坪兩者溫度分布的差別與水泥地和草坪的分布差別類似。相同時刻裸地地表的溫度明顯高于草坪地表溫度,在下午2:00相差最多,約為12℃,夜間有所降低。相關研究同時表明綠化地面與裸地面、水泥地面相比較,對峰值溫度的出現有延遲作用。在調節空氣相對濕度方面,一公頃闊葉林,夏季每天可以蒸發2600升水,草坪等植物的葉面積,一般為地面面積的20倍左右,茂密的莖和葉通過蒸騰作用,能使周圍空氣中的水分增加20%左右。
2.2建筑物綠化
建筑物綠化是指對建筑物外立面、屋面的綠化。與環境綠化相比,建筑物綠化對建筑節能的作用更直接。主要表現在:夏季,通過植物冠蓋、葉片的遮陽作用減少建筑物對太陽輻射熱的吸收,通過蒸騰作用吸收建筑物維護結構的熱量,釋放水蒸汽,改善建筑物外表的熱、濕環境,降低建筑空調負荷,實現節能;冬季,綠化主要起屏蔽作用,減小風壓對建筑物的作用,從而減小冷風滲透和外表面對流換熱損失,降低供熱負荷,達到節能目的。
實測結果表明:在室外氣溫38℃時,無綠化建筑物的外表面(深灰色外墻涂料)溫度最高可達50℃,而有綠化建筑物外墻面溫度為27℃;有綠化建筑物室內溫度較無綠化建筑物室內溫度約低3~5℃,降溫效果明顯。
日本學者的實驗研究表明:相同條件的平屋頂,在種植草坪的情況下,可使室內溫度降低約7℃。
為達到夏季減少建筑物對太陽輻射的吸收,冬季即起到對風的屏蔽作用又不至于降低太多建筑物對太陽輻射熱吸收的綠化目的,建筑物立面的綠化應以多年生落葉攀緣類植物為主,屋面以種植草坪為主。超級秘書網
3綠化對空氣品質的影響
合理選擇綠化用花草樹木品種可大幅度提高室外空氣品質。樹木、草坪凈化空氣是由于植物的光合作用和吸收作用。通過光合作用每公頃闊葉林(相當于1公里道路兩側單行行道樹)每天能吸收1000kg的二氧化碳,釋放出730kg的氧氣,可以供1000人所需,一般來說,一個人一天需要0.7kg的氧氣,人均擁有10平方米的樹木或25平方米的草坪,就能自動調節空氣中CO2與O2的比例平衡,保持空氣清新。植物在進行光合作用的同時,還會吸收一氧化碳(CO)、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、碳氫化合物(HC)、氯氣、氟化氫、氨及汞、鉛蒸氣等,例如成片的松林,每天可以從1立方米的空氣中吸收20毫克的二氧化硫。
4綠化與噪聲防治
植物能夠降低噪音是因為植物的葉片能夠將投射到它上面的噪聲反射到各個方向上,葉片的輕微震動能使噪聲能量得到消耗而減弱,據測定,快車道的汽車噪聲,在穿過12米寬的林帶后可以降低噪聲3~5dB,穿過40米寬的防護林帶時,噪聲會降低10~15dB。
5結論
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1.2電子監管系統功能介紹
該系統利用不同的電子傳感器快速檢測(五分鐘檢測一次)五種水質指標:水溫、余氯、pH、濁度、ORP,經中央控制器采集數據,中央服務器通過3G/GPRS通信方式接收數據,服務器發散無線信號將數據傳輸到網絡中心,網絡中心具有實時數據查詢、歷史數據查詢、地圖查詢、報警查詢以及圖表分析五個模塊的功能。
1.2.1數據查詢。電子監管系統主要通過GPRS網絡對監測點的數據進行采集,提供實時數據查詢和歷史數據查詢。根據監測點、監測時間以及檢測指標選擇所需要的數據,并提供數據的下載功能。如圖3~圖6所示為某家游泳場館一天內連續監測數據,根據該數據可提示以下信息:
(1)余氯指標基本符合國家標準的時間段為9:00~21:00,ORP指標與余氯相關關系密切;
(2)在營業時間段內,泳池負責人通過泳池水反沖洗、補充新水以及少量加藥的方式將余氯指標維持在國家標準范圍內;
(3)該游泳場館大量加藥時間為營業結束(22點以后)之后;
(4)游泳池水濁度、pH以及水溫均符合國家標準。
1.2.2地圖查詢。該軟件中地圖查詢功能可以快速定位,在地圖上進行信息的查詢與瀏覽。該地圖上具有相應監測點、監測參數的標志,在地圖上雙擊相應的標志即可得到有關的具體信息。
1.2.3報警處理功能。當監測點監控現場發出數據報警時,能及時收集報警信息,形成報警報表,并實時發出短消息報警信號。發現報警信號時,系統操作員可查看當前的報警單位、測試點、監測因子、報警時間及數值等信息;另外也可以通過本系統瀏覽歷史發生的報警信息,為該單位的連續報警數據生成趨勢線,打印或輸出該單位的連續報警數據,或按日或月份輸出全部單位的報警信息。
1.2.4圖表生成。該軟件可以以圖表的形式顯示所有授權查看的監測點所有監測因子的當前數據,通過篩選任意組合要顯示的監測點范圍和監測因子范圍,也可查看某個監測點某個監測因子的24小時數據趨勢圖。
2電子監管系統效果評估
游泳池水質電子監管系統的安裝對衛生監督人員、泳池管理者以及社會大眾均具有較好的指導作用。在本次泳池電子監管中添加了氧化還原電位的指標,該指標是反映泳池水質綜合狀況的指標。
2.1衛生監督人員
通過一期電子監管系統10個月的運轉情況分析,我們發現這10家游泳場館在10個月中舉報投訴大幅減少,安裝前2013年共有13次投訴,安裝電子監管系統后10個月只接到3次投訴,有關消毒氣味的投訴明顯減少,對于濁度和水溫的投訴也有相應的減少,說明電子監管發揮了較好的作用。監督員在發現游泳場館有指標不合格時,能及時監督相應場館進行調整,保證水質的調整及時到位,避免了水質長時間不合格的問題,提高工作效率。通過2014年游泳池監督抽檢發現,10家單位對水質的管理與安裝前比較有了很大的改善,10家泳池抽檢結果合格率達到100%,比去年提高了70%,主要原因是安裝電子監管設備的游泳場館安裝了監控軟件,可以實時監控場館的指標并及時做出調整,保證泳池水質符合國家標準。電子監管系統的建立,豐富了監管方式、促進了監督人員綜合素質與能力的提高。在強化監管能力的同時突出了衛生監督部門的服務職能。
2.2泳池管理者
通過以往監督抽檢的結果發現,泳池中水質指標不合格主要體現在尿素、余氯和細菌總數指標的不合格。游離性余氯是衡量泳池水質是否合格的一個重要指標。若余氯過低則達不到消毒作用,從而導致微生物指標超標;余氯過高則產生使人感覺不適的刺鼻性氣味,對人體的皮膚、眼睛、呼吸系統等造成刺激,使頭發褪色。據了解,相當一部分的泳池管理者缺乏消毒劑的使用知識,隨意投放或者為了節約成本不加消毒劑,導致泳池中余氯不合格。從目前接到游泳場館的投訴內容來看,泳池水質渾濁是投訴的主要內容之一,因為濁度是反映水質最直接的感官指標,游泳者可以通過肉眼對水質渾濁程度進行檢查,往往會以水質渾濁的原因進行投訴。所以電子監管體系中對濁度的控制,有利于泳池管理者及時啟動泳池反沖洗系統,降低水質渾濁的程度,提升大眾對泳池水質的滿意程度。游泳場館電子監管系統已實現數據共享。已安裝電子監管系統的每家游泳場館均可登錄網絡中心,查看游泳場館實時水質狀況。泳池管理者可根據電子監管系統中各指標的數值,及時啟動或關閉泳池加藥系統、過濾循環系統以及溫度調節系統,改善水質情況。電子監管系統的安裝,可以自動監督泳池管理者對泳池水的處理情況,預防水質超標現象的出現,確保泳池水質指標符合國家標準,為社會大眾提供實時安全保障。
2.3社會大眾
在衛生監督網站上已經對部分泳池水質自檢結果進行公示,社會大眾可根據實時數據查詢當日泳池水質情況,根據水質情況選擇泳池水水質指標符合國家衛生標準的游泳場館。泳池水質電子監管系統的安裝方便大眾進行有利的選擇,同時可聯合大眾對游泳場館的衛生管理進行監督。實時在線監測儀表所監控的數據是衛生質量的集中體現,是衛生監管部門制訂相關標準以及進行科學研究的寶貴資源,同時也是進行衛生監管業務綜合評價、提高管理水平和技術水平、保障人民生活環境質量的重要依據。
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電子數據處理階段是以通用公司處理工資為標志,主要包含了數據的簡單加工以及數據的維護存儲。
(2)管理信息系統階段。
此概念主要是美國Hom和Stoeer等人提出,和電子數據處理階段相比,在管理信息系統階段,可以對各類信息進行比較全面的分析,為管理人員提供了輔助決策支持以及信息的支持,實現了信息的共享。系統具有報表的查詢和輸出功能、模型的計算求解功能、問題的判斷功能等。
(3)決策支持系統解決。
和管理信息系統階段相比,決策支持系統主要是用來幫助決策人員對非結構化問題和半結構化問題進行解決,通過利用人工智能的方法為決策提供一定的支持和幫助。通常系統主要由數據存儲庫、問題處理庫、計算模型庫等系統模塊組成,通過利用高效的辦公工具對數據處理速度、文字處理速度、圖像處理速度等進行提升,并逐漸向復合化、功能化和管理信息系統集成化的階段發展。
2施工管理信息系統介紹
在建筑管理中,建筑管理系統主要是對項目施工中重要的數據信息進行收集、存在和分析,協助管理人員制定具體的管理目標,檢查工程的具體工作狀態,并為管理者決策提供相應的參考數據,通過使用系統工程的管理措施,運用先進的計算機技術,協助管理人員將項目管理工作做好。對管理科學、系統科學、電腦技術、建筑工程技術進行了綜合運用。一般情況下,可以將管理系統分成質量控制、進度控制、投資控制、合同管理四個子系統,所有的子系統都連入數據庫,并和數據庫進行正常的數據交換和傳遞,同時受系統總控制模塊的管理。
2.1質量控制系統
在建筑工程施工過程中,質量控制是一共主要的控制目標,通過大量的實踐和研究證明,工程的質量是保證建筑工程的可靠性、建筑工程的使用壽命、使用性能以及經濟性的基礎,要想保證建筑工程的施工質量,就需要不斷的對建筑工程質量的管理水平進行提升。由于建筑工程施工工程量大、耗費的物力、人力和財力多、涉及面廣,施工時間相對來說也比較長,會受到各方面外界因素的干擾。尤其是在對建筑等級要求不斷提高的情況下,對施工技術的要求也越來越高。這都決定了建筑工程的質量管理是一項技術性、政策性都比較強、管理復雜的工作。在設計的過程中,建筑工程主要由技術設計、初步設計、施工圖設計三個環節構成,各個設計階段都要在質量控制方面確立總設計目標,然后設計對應的分目標,進而組成一個設計質量的目標體系,通過控制設計目標,將建筑工工程的技術標準、設計原則、設計規范控制在合理的范圍中??梢愿鶕嶋H的環境情況進行設計,具有良好的實用性和經濟性,有效的保證了設計圖的準確性和正確性。
2.2工程施工進度的控制系統
該系統模塊主要是用來規劃和控制工程進度計劃,對實際進度和計劃進度進行比較,及時發現計劃進度和實際進度的差距,并對其進行調整。確保工程進度順利完成。工程進度的控制是工程實施過程中的一個主要控制目標,其中施工階段是需要重點控制的階段。在控制時,主要需要對以下內容進行控制:對實際施工進度和計劃施工進度進行比較、分析和編制施工進度計劃、綜合對比分析后作出決策、使用控制措施對進度計劃進行調整,進而實現進度目標。
2.3投資控制系統
在建筑工程中,項目的投資控制指的是對概預算進行編制和審查,對施工承包價款進行確定。在工程項目建設的過程中,通過利用投資控制系統,指揮部可以根據進度情況對工程進行計量,然后支付相應費用,當有超支情況出現時,及時進行調整,確保工程費用在項目總預算內。
2.4合同管理系統
合同管理系統主要包含了合同的訂立、解除、變更和制定等內容。其中合同訂立指的是經過協商后,簽訂書面合同,并將具體的合同信息輸入到合同管理系統中,以便日后調用。合同變更指的是需要對合同內容變更時,經過合同雙方協商后,對合同管理系統中的相關合同進行修改、增減并達成新的協議。合同解除指的是合同雙方在沒有履行合同前,協商一致后一方終止合同,此時需要將合同管理系統中的相關合同信息刪除,通過利用合同管理系統對合同進行管理,避免了繁瑣的工作程序,管理效率更高。
3建筑施工管理系統的設計和應用
3.1系統的設計
3.1.1系統管理系統
系統管理系統主要是為管理員提供一個良好的系統管理途徑,在不能準確系統數據的基礎上,管理人員可以手動對相關數據進行調整。此外,管理系統可以方便管理員進行用戶的注冊、用戶的注銷以及用戶角色的分配。系統管理員在對數據庫進行配置后,可以在sqlserver數據庫、本地數據庫、網絡數據庫、oracle數據庫之間進行轉換。
3.1.2信息系統
此系統可以方便管理人員利用瀏覽器查看具體的施工信息,有多種查詢途徑,所有的數據信息由系統管理員提供,普通權限的用戶可以對信息進行下載和查看。
3.1.3報表處理系統
報表處理系統主要用來進行Excel表格的處理,系統可以兼容Excel表格的基本形式,表格中的相關數據和內容會儲存到數據庫中,在形成月度施工計劃后,會通過Excel報表的形式對計劃表進行下達,管理快捷方便,可以有效的節省資源。
3.2建筑管理系統的應用
由于建筑施工管理信息系統是以管理科學理論、計算機技術、信息處理技術、網絡通信技術為基礎的一項技術,主要用來對企業的問題進行解決,對數據進行處理,為各級管理人員提供準確的數據支持,在建筑施工中應用管理信息系統,主要就是為了進行自動化、規范化、系統化的管理,并且實現管理信息的共享,滿足了施工管理過程中搜集信息、確定信息、處理信息的基本要求,為施工管理提供了準確的數據支持。在應用時,通過對計算機中心進行設計規劃,建筑施工單位安裝了有關程序,并按照施工管理的要求和熱點建立了信息管理中心,利用網絡和建設單位建立信息通道,使各組織部門和企業決策層的信息保持一致。通過建立信息管理平臺,實現數據傳輸的有效性,根據施工管理的基本特點和工作只能建立管理系統,對相關管理信息進行匯總分析,并將施工生產管理的規劃和決策傳達給決策層。實現企業決策層的全面管理。
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(2)建立淮河水資源管理系統的資源共享服務平臺,支撐各類業務應用的運行與服務。
(3)建立一套符合水資源管理需求的應用系統,以實現各級水資源管理機構需水及用水管理、供水管理、水質管理、應急處理等功能。
(4)建立完善的水資源管理系統運行環境,保障水資源管理信息系統的可靠運行。
(5)建立完善的水資源管理系統保障環境,從體制、機制上保障水資源管理系統的高效運行。
二、系統總體框架
按照水利部最近頒布的《水利信息化頂層設計》,并根據其他流域及省份已實施水資源管理信息系統的總體架構,淮河水資源管理信息系統邏輯構成包括:信息采集、資源共享服務、業務應用、運行環境、保障環境等五部分。
1.信息采集
信息采集是淮河水資源管理信息系統的基礎,信息采集主要通過自動采集、人工錄入以及與外部系統進行數據交換獲得水量、水位、水質等信息。信息采集系統應在現有監測站網的基礎上,根據淮河流域的水資源管理機構設置和流域水資源特點建立和完善統一的水資源動態監測網,實現各監測網之間的互聯互通。
2.資源共享服務
資源共享服務主要實現總中心、各分中心、各站點的資源共享,以及與其他系統的互聯互通。資源共享服務主要組成包括:
(1)門戶系統門戶由內網門戶系統和外網門戶系統組成。內網門戶系統是面向內部辦公人員提供接入服務,為工作人員提供便捷、易用、高效的辦公手段,是所有應用系統的統一門戶,同時也是進行內部信息的平臺,通過服務中心對業務系統中沉淀的數據進行管理并且為各業務應用提供資源服務。外網門戶系統面向有關部門、企業、公眾,提供水量、水質等公眾關心的信息,提高服務質量,開展網上業務公開,提供公眾參與互動交流等服務。
(2)水資源數據中心水資源數據中心的主要作用是滿足海量數據的存儲管理要求;通過數據的異地容災備份,保證數據的安全性;整合系統資源,避免或減少重復建設,降低數據管理成本;整合數據資源,保證數據的完整性和一致性。
3.業務應用
業務應用是用戶直接使用的與業務有關的各子系統集合,主要的業務應用包括:
(1)基礎信息管理系統基礎信息管理系統主要管理水資源的基礎資料,如監測站點資料、降水量、水質調查評價等。
(2)需水預測系統需水預測系統根據上年的實際用水量及社會經濟的發展對水量的需求,通過需水預測模型來計算出來年的用水量。
(3)取水管理系統取水管理系統主要實現取水許可管理、水資源費征收管理。
(4)水質管理系統水質管理系統主要包括水質監測管理、入河排污口管理、工程環境影響評價。
(5)地理信息系統地理信息系統利用計算機建立地理數據庫,將空間地理分布狀況及所具有的屬性進行數字存儲,建立數據管理系統,同時開發各種分析和處理功能,以便快速獲取信息,并將處理結果以地圖、圖形及數據的形式表示出來。
4.運行及環境
運行環境由通信網絡、計算機網絡、服務器與存儲、機房等基礎設施和基礎支撐軟件組成,保證整個系統正常運行,展現系統運行狀況,滿足業務人員的工作需要。為切實保障系統建設運行的標準化、規范化和系統運行安全,需要可靠的保障環境,保障環境主要由標準規范體系、安全體系、政策保障、組織體系、人才保障等組成。
篇12
1引言
隨著我國電力工業“廠網分開、競價上網”改革的不斷推進,最終結果是使發電企業走向市場,成為競爭的主體。如何通過提高企業管理水平、采集綜合信息和企業內部信息及時做出合理決策,達到既保證足夠的機組安全裕度,降低發電成本、提高設備利用率,又保證企業的目標利潤,走“安全效益”型的管理道路,在競爭中立于不敗之地,成為我國發電企業目前必須面對并迫切需要解決的問題。
面對這種情況,發電企業亟需開辟全新的管理模式,建立新的管理機制。這種機制應該涉及到發電企業生產經營的方方面面,運用管理會計的方法,以生產經營的過程為管理重心,強調對過程的全面控制,由定性管理轉向定量管理,這就是全面預算管理模式。
全面預算管理(ComprehensiveBudgetManagement)是依據企業決策方案的要求,對銷售、生產、分配等活動確定明確的目標,并表現為預計損益表、現金預算等一整套預計的財務報表及其附表,借以預計未來期間的財務狀況和經營成果。它既是對已經選定的各個決策方案,統一以貨幣形式進行綜合和概括,借以總括地反映企業總體在一定期限內所應實現的目標和完成的任務;同時,又要以它為依據,作進一步分解、落實,使之具體化為企業內部各層級、各單位在具體完成企業總體目標和任務中,各自應實現的目標、完成的任務,并以此作為它們開展日常生產經營活動的準繩和進行業績評價的依據。
全面預算管理按照“目標倒逼、責任到位、閉環控制、偏差管理”的思路,在模擬和預算的基礎上,據根據企業的發展規劃和經營戰略,結合電廠和電廠所處電網的實際情況,制定全廠全年主要目標(利潤、上繳、電量、費用、經濟指標、燃料成本等),科學、合理地制定主要生產技術經濟指標、生產經營中各種資源消耗指標和費用開支指標,并按照預定的目標進行層層分解,直至落實到班組(或個人),實行目標責任考核。系統通過及時統計各相關生產經營任務的完成情況,并給出與計劃指標或預測指標的差異,加強過程控制,對脫離目標的不利差異及時分析,采取糾正措施,以使整個企業的生產經營活動處于受控狀態,以保證企業目標的實現。
全面預算管理包括量本利管理子系統、費用管理子系統、指標管理子系統、綜合計劃子系統、物資管理子系統、燃料管理子系統、設備可靠性管理等七個子系統。它以全面預算為龍頭,以成本管理與輔助決策為核心,以過程控制為手段,以管理會計與數據挖掘技術為支撐;強調過程與控制,強調績效度量與整體最優,強調企業信息實時共享。通過全面預算信息管理系統在發電企業的有效推展,可促進發電企業組織扁平化,提升員工綜合素質,推進企業經營管理數據庫與生產數據庫的形成與挖掘運用;抓緊企業成本管理與輔助決策支持這兩條核心流程;實施“低成本戰略”,在競爭中立于不敗之地。
2系統總體構架
全面預算管理信息系統的規劃,關鍵要抓住系統層次結構圖的設計(即子系統的劃分)。因此,為提高系統軟件的生命力,應拋開企業具體的組織機構,以“過程集成”的方式,以業務過程為主線,采用“高內聚,低耦合”的架構規劃思想。
全面預算管理是電廠整個信息管理系統的一個重要組成部分,它由電廠的高層(決策層:對匯集的數據進行基于預算控制的綜合分析和挖掘,主要包括成本分析、財務分析、資產分析、電能報價支持等)、中層(管理層:匯集、整理、控制數據,對分系統數據進行分析,完成相應工作及管理流程預算控制等)、基層(執行層:處理各類日常事物,產生數據并在環節間傳遞,進行單個環節或局部的分析)共同參與。根據ERP和MRP思想,以企業管理數據和生產實時數據為兩個數據中心,以企業成本管理和輔助決策支持為核心流程,建立涵蓋企業利潤成本電量、固定資產、指標管理、費用管理、設備管理、運行管理、燃料管理、物資管理、人力資源管理、技術管理、質量管理和辦公自動化等覆蓋全廠生產和經營全過程和全方位的管理計算機信息系統。整個系統是一個開放的系統,將來要與財務會計以及集團公司的ERP進行整合,共享資源。
全面預算管理第一期開發的六個子系統既是互相獨立又互相關聯系統,設備可靠性管理子系統是對這六個子系統效果的綜合評價。各個系統之間的主要邏輯關系如圖1所示:
圖1
核心功能模型如圖2所示:
3系統設計目標
全面預算管理系統是電廠經營管理的龍頭,它直接關系到全年發電量、利潤、發電成本的完成。它由全面預算編制、全面過程控制、全面總結分析三部分組成。它要求全員、全方位、全過程。千斤重擔眾人挑,人人身上有指標。實行目標成本管理,由決策層(廠級),管理層(部級)、執行層(班級)三級控制,對實行成本戰略有重要的意義。主要目標如下:
1)以ERP管理思想和業務流程重組理念為基礎,構筑覆蓋企業經營活動的企業信息網,建立滿足企業管理需求的應用軟件系統;
2)結合電廠的企業特點,開發建設成具有中國特色的處于國內領先水平的發電企業全面預算管理信息系統,創行業典型;
3)應用管理會計的原理和方法,實施各項生產經營指標的分析、監督和考核工作中;
4)推行“目標倒逼、責任到位、閉環控制、偏差管理”的思想;貫徹實施“低成本戰略”管理思想;體現事先計劃的正反預測及過程監督與控制的管理思想;進行生產經營全過程的資源消耗管理的思想;推行精益生產和經營同步協調的思想;體現經營管理的精細管理、超前控制和動態管理思想;推行全員化和全日制管理思想;
5)以《ISO9001質量管理體系》標準為指導,制定貫穿企業生產經營活動全過程的控制程序和管理標準,實施P(計劃)、D(實施)、C(檢查)、D(改進)循環;對企業生產經營活動的全過程控制;
6)結合中國電力行業的改革發展趨勢與目前的現狀,確保電廠的信息管理與企業發展目標緊密結合,促進電廠發展戰略規劃的落實和生產經營總目標的實現,推動電廠管理的標準化、流程化,實現資源共享,逐步實現無紙化辦公;
7)通過系統提供諸如生產經營情況、物力資源和財力資源的可用性等最新、最準確的信息,提高信息資源流通速度和共享程度,達到縱向強化職能管理,橫向加強綜合協調的目標,為領導和決策層及時提供需要的信息和輔助決策手段;
8)在設計開發的全面預算管理信息系統過程中將充分借鑒和消化吸收國內外管理軟件的先進的管理思想和實現技術,如:計劃與控制、ERP、MRPⅡ、成本管理、客戶關系管理、供應鏈管理等,建立以全面預算為龍頭的現代化管理機制,實現管理模式、方法、手段的全面提升;
9)以市場競爭為導向,以科學管理為手段,以生產安全為核心,以經濟效益為目的,實現企業物流、工作流、資金流、控制流的集成,建成開放性的管理信息系統。開發電廠員工的創造力和創新精神,為企業的發展培養現代化的人才。配合發電企業貫徹實施“低成本戰略”,把經營管理提高到精細管理、超前控制和動態管理的高級層次;實現企業年度經營目標的預算決策
,提供全面的事前計劃與預測(正向與反向),全面事中控制和全面事后考核、分析手段;實現對各項責任目標的分解、考核獎懲與分析總結,提高全員參與管理的積極性。與各相關業務系統緊密結合,實現電廠對實際成本的控制和核算,為實現競價上網提供發電實時成本。
10)體現自學習、自適應的企業管理:通過預算管理系統把流程處理問題的知識固化形成相應的文件包,支撐企業的發展;利用預算分析把隱形知識(經驗、技術、處理問題的方法能力)變成顯性知識,納入知識庫管理;通過企業文化對員工的潛移默化,增加企業戰斗力。
11)實現六個整合:
戰略規劃、業務計劃、財務預算和業績評價的整合;
戰略層、經營層、作業層三層組織機構協調流程的整合;
財務活動和業務活動互為支持的整合;
計劃體系、目標體系、指標體系、報表體系和績效考核體系從“出題”、“解題”到“評分”的整合;
預算從制定、調整到考核評價周而復始的整合;
業務流、資金流、信息流和人力資源流的整合
12)體現知識管理:發電企業知識就是嵌入在發電企業自動化生產過程與經營管理過程中的協作性核心競爭力。發電企業知識管理的內容包括:設備知識庫(體系、標準、規程、制度、狀態、維護、缺陷)、運行知識庫(安全性、可靠性、可調性、經濟性、燃燒優化、計劃調度)、供需鏈知識庫(物流預測、供應商評估、電力市場預測、同行及合作伙伴)、經營知識庫(目標、預算、指標、費用體系、人力)。通過閉環的預算流程積累的定額、指標、預算等知識能夠為未來更加準確的預測和制定預算提供幫助。
4總體設計思路
在全面預算管理信息系統的設計過程中,應始終堅持將先進的ERP管理思想與中國電力系統的實際情況相結合,使企業的物流、資金流、信息流、工作流和控制流有機統一,確立以成本為中心、效益為目標,緊緊圍繞市場、效益和利潤來經營和管理電廠的思想,建立以全面預算管理為龍頭的信息系統。
從業務實現角度講,全面預算管理系統主要實現業務數據的采集(收集)、錄入、分類、存檔、統計、分析、優化、預警、控制等處理,采取以下實現措施保證系統實用化:
全面預算管理采用節點樹,以利潤和發電成本為樹根,以經濟技術指標和費用為兩個分支,層層分解,一級保一級,確保低成本目標管理的實現。
及時統計:生產經濟技術指標通過實時系統及時統計;費用的發生隨著生產過程的進行及時發生并反映到計算機系統中,及時統計分析;與生產經營管理有關的數據信息根據需要及時產生,并到達指定的地點。
整理分類:對生產及經營過程中產生的大量無序的數據進行分類整理、去粗取精,并根據需要將信息及時傳遞到指定的場所。
及時查詢:根據需要及時提供所需的任何時段的信息。
偏差分析:對預測和計劃值與實際值的差異進行自動的統計整理和分析。
超限預警和超預算控制:對達到報警界限的指標給出預先警示;對超過使用額度的費用實施不予接收,達到對指標的超限預警和超預算控制。
工作流轉:通過對指標、費用及各管理流程的規范和規定,實現各工作流程的自動流轉,并提供工作及時性的統計分析結果。
安全保密:根據各類人員的崗位需要和權限范圍,對需要的信息實施嚴格的保密。
各種比較:提供同期、同類、同事件等的比較和分析。
工作提示:系統自動向相關人員提示和提醒當前需要處理工作。
從計算機實現角度講,為了保證系統的開放性、先進性、可維護性、適應性、實用性,特采取一系列措施如下:
系統采用模塊化體系結構,采用功能組態技術、流程組態技術、界面組態技術、報表定制技術、多級權限定制技術等,提高軟件的開放性、擴充性、可維護性、實用性以及先進性;
采用面向對象分析技術,提高軟件的擴充性和可適應性;
運用組件技術,提高軟件的復用率;
采用三層次(C/S/S和B/S)架構技術開發應用軟件,提高軟件的可維護性及異構數據庫的適應性;
運用工作流自動推進技術,提供待處理工作的主動提示功能,推動工作進展;
采用分布式關系數據庫Oracle、DB2以及第四代開發工具Delphi,為用戶提供人性化圖形交互界面;
基于自適應體系架構的平臺技術,支持第三方應用系統掛接;
運用數據挖掘技術,實現知識的加工與抽??;
DL-PASA平臺:主要包括DL-PASA-AIE應用集成環境、DL-PASA-WFM工作流組態工具、DL-PASA-RPTM報表組態工具、DL-PASA-FCM功能組態工具、DL-PASA-UIM界面組態工具、DL-PASA-SM權限組態工具、DL-PASA-REAL實時數據組態工具等;
通過對電廠已有MIS和電廠未來MIS的規劃的統一考慮,提供友好數據接口,保留與未來系統接口;
運用面向對象技術,提高代碼的重用程度,規范代碼管理;
通過設計文檔將傳統的分析設計方法與面向對象開發語言有機結合,采用規范文檔管理,規范項目管理,降低項目開發風險;
提供專用系統維護功能模塊,提供權限控制的統一解決方案,將數據權限控制到字段級;
提供審批流轉組態及定制功能,提供工作提示功能,推動工作進展;
提供界面部分組態功能,提高軟件適應性;
將業務功能分析與軟件維護功能分開處理,使分析任務單一化;
采用功能最小化的對象分析設計,降低系統的復雜度;
事前進行開發方法和模式規劃,提高項目開發的可控性;
采用通用模板設計,統一軟件風格,提高開發效率。
5系統設計約束
在為電廠設計解決方案中,需要全面考慮電廠目前已有的環境以及將來的發展規劃和對系統的要求:
電廠是安全性要求很高的企業,設計時應充分考慮到對其現有的安全運行規程的支持;
電廠對生產數據的實時性要求很高,設計時應充分予以考慮;
系統需要實現業務數據的采集(收集)、錄入、分類、存檔、統計、分析、優化、預警、控制等基本處理;
采用電廠現有MIS運行環境:服務器為IBMRS6000小型機,操作系統為RS6000AIX,數據庫采用分布式關系數據庫DB2,網絡以光纖通道為主干,一級交換機為155MD3COMCB7000ATM,二級交換機為10/100M3COMCB3000;
系統界面需要清晰、友好、易操作以及圖形化;
開發過程中用戶需要參與開發方的開發工作(合作開發);
提供友好數據接口,全面考慮整個企業信息的數據接口以及相關數據的流向和流量等交互問題,保留與未來系統的數據關聯;
提供安全、可靠的系統控制;
提供開放、實用、可擴充、維護性好的系統;
用戶與開發方共同享有版權;
開發方需要提供后期技術支持和維護。
6系統特點
配合發電企業貫徹實施“低成本戰略”,把經營管理提高到精細管理、超前控制和動態管理的高級層次;
實現企業年度經營目標的預算決策,提供全面的事前計劃與預測(正向與反向),事中控制和事后考核、分析手段;
實現對各項責任目標的分解、考核獎懲與分析總結,提高全員參與管理的積極性;
與各相關業務系統緊密結合,實現企業對實際成本的控制和核算,為企業實現竟價上網提供實時成本;
系統實際涉及生產經營的全方位和各流程,系統及時統計各生產經營任務的執行情況、完成情況及差異,為管理提供實時、準確和有效的參考信息;
以市場競爭為導向,以科學管理為手段,以生產安全為核心,以經濟效益為目的,實現企業物流、工作流、資金流、控制流的集成;
全面預算管理實現全員化和全日制管理。
篇13
網絡安全管理在企業管理中最初是被作為一個關鍵的組成部分,從信息安全管理的方向來看,網絡安全管理涉及到整個企業的策略規劃和流程、保護數據需要的密碼加密、防火墻設置、授權訪問、系統認證、數據傳輸安全和外界攻擊保護等等。在實際應用中,網絡安全管理并不僅僅是一個軟件系統,它涵蓋了多種內容,包括網絡安全策略管理、網絡設備安全管理、網絡安全風險監控等多個方面。
防火墻技術
互聯網防火墻結合了硬件和軟件技術來防止未授權的訪問進行出入,是一個控制經過防火墻進行網絡活動行為和數據信息交換的軟件防護系統,目的是為了保證整個網絡系統不受到任何侵犯。
防火墻是根據企業的網絡安全管理策略來控制進入和流出網絡的數據信息,而且其具有一定程度的抗外界攻擊能力,所以可以作為企業不同網絡之間,或者多個局域網之間進行數據信息交換的出入接口。防火墻是保證網絡信息安全、提供安全服務的基礎設施,它不僅是一個限制器,更是一個分離器和分析器,能夠有效控制企業內部網絡與外部網絡之間的數據信息交換,從而保證整個網絡系統的安全。
將防火墻技術引入到網絡安全管理系統之中是因為傳統的子網系統并不十分安全,很容易將信息暴露給網絡文件系統和網絡信息服務等這類不安全的網絡服務,更容易受到網絡的攻擊和竊聽。目前,互聯網中較為常用的協議就是TCP/IP協議,而TCP/IP的制定并沒有考慮到安全因素,防火墻的設置從很大程度上解決了子網系統的安全問題。
入侵檢測技術
入侵檢測是一種增強系統安全的有效方法。其目的就是檢測出系統中違背系統安全性規則或者威脅到系統安全的活動。通過對系統中用戶行為或系統行為的可疑程度進行評估,并根據評價結果來判斷行為的正常性,從而幫助系統管理人員采取相應的對策措施。入侵檢測可分為:異常檢測、行為檢測、分布式免疫檢測等。
企業網絡安全管理系統架構設計
1系統設計目標
該文的企業網絡安全管理系統的設計目的是需要克服原有網絡安全技術的不足,提出一種通用的、可擴展的、模塊化的網絡安全管理系統,以多層網絡架構的安全防護方式,將身份認證、入侵檢測、訪問控制等一系列網絡安全防護技術應用到網絡系統之中,使得這些網絡安全防護技術能夠相互彌補、彼此配合,在統一的控制策略下對網絡系統進行檢測和監控,從而形成一個分布式網絡安全防護體系,從而有效提高網絡安全管理系統的功能性、實用性和開放性。
2系統原理框圖
該文設計了一種通用的企業網絡安全管理系統,該系統的原理圖如圖1所示。
2.1系統總體架構
網絡安全管理中心作為整個企業網絡安全管理系統的核心部分,能夠在同一時間與多個網絡安全終端連接,并通過其對多個網絡設備進行管理,還能夠提供處理網絡安全事件、提供網絡配置探測器、查詢網絡安全事件,以及在網絡中發生響應命令等功能。
網絡安全是以分布式的方式,布置在受保護和監控的企業網絡中,網絡安全是提供網絡安全事件采集,以及網絡安全設備管理等服務的,并且與網絡安全管理中心相互連接。
網絡設備管理包括了對企業整個網絡系統中的各種網絡基礎設備、設施的管理。網絡安全管理專業人員能夠通過終端管理設備,對企業網絡安全管理系統進行有效的安全管理。
2.2系統網絡安全管理中心組件功能
系統網絡安全管理中心核心功能組件:包括了網絡安全事件采集組件、網絡安全事件查詢組件、網絡探測器管理組件和網絡管理策略生成組件。網絡探測器管理組件是根據網絡的安全狀況實現對模塊進行添加、刪除的功能,它是到系統探測器模塊數據庫中進行選擇,找出與功能相互匹配的模塊,將它們添加到網絡安全探測器上。網絡安全事件采集組件是將對網絡安全事件進行分析和過濾的結構添加到數據庫中。網絡安全事件查詢組件是為企業網絡安全專業管理人員提供對網絡安全數據庫進行一系列操作的主要結構。而網絡管理策略生產組件則是對輸入的網絡安全事件分析結果進行自動查詢,并將管理策略發送給網絡安全。
系統網絡安全管理中心數據庫模塊組件:包括了網絡安全事件數據庫、網絡探測器模塊數據庫,以及網絡響應策略數據庫。網絡探測器模塊數據庫是由核心功能組件進行添加和刪除的,它主要是對安裝在網絡探測器上的功能模塊進行存儲。網絡安全事件數據庫是對輸入的網絡安全事件進行分析和統計,主要用于對各種網絡安全事件的存儲。網絡相應策略數據庫是對輸入網絡安全事件的分析結果反饋相應的處理策略,并且對各種策略進行存儲。
3系統架構特點
3.1統一管理,分布部署該文設計的企業網絡安全管理系統是采用網絡安全管理中心對系統進行部署和管理,并且根據網絡管理人員提出的需求,將網絡安全分布地布置在整個網絡系統之中,然后將選取出的網絡功能模塊和網絡響應命令添加到網絡安全上,網絡安全管理中心可以自動管理網絡安全對各種網絡安全事件進行處理。
3.2模塊化開發方式本系統的網絡安全管理中心和網絡安全采用的都是模塊化的設計方式,如果需要在企業網絡管理系統中增加新的網絡設備或管理策略時,只需要對相應的新模塊和響應策略進行開發實現,最后將其加載到網絡安全中,而不必對網絡安全管理中心、網絡安全進行系統升級和更新。