
Pomáháme mapovačům to udělat správně
Tom DeWitte a Tom Coolidge
Správné zmapování zakopaného potrubního systému je obtížné. Každý ve vaší organizaci závisí na tom, že informace budou „správné.“ Geometrie musí být správná, umístění musí být správné, atributy musí být správné a konektivita a tok musí být správné. Pokud je některá z těchto informací nesprávná, vaše organizace čelí neefektivitám, dodatečným nákladům a potenciálním škodám na potrubní síti.
Mapovač je osoba v organizaci obvykle odpovědná za vytváření a údržbu těchto informací. Každý den přichází do práce a čelí výzvě konzistentně zadávat velké množství informací správně – informace, na kterých celá organizace závisí při plnění svých vlastních úkolů. Aby uspěli v této výzvě, potřebují mapovači softwarové nástroje, které jim umožní zadávat tyto informace konzistentně, přesně a efektivně.
V rámci ArcGIS je k dispozici mnoho konfigurací, které pomáhají mapovači zadat a aktualizovat tyto informace správně napoprvé. Některé z těchto schopností jsou kontrola kvality dat v reálném čase a některé jsou validace prováděné po úpravě prvků, ale před zveřejněním. Podívejme se na nástroje a schopnosti dostupné k tomu, aby mapovači vytvořili informace o potrubní síti správně napoprvé.
Získání správné geometrie
Získání správné geometrie je kritické pro ArcGIS tracing a pro hydraulické inženýry, kteří importují geometrii do svého modelovacího softwaru, jako je produkt DNV Synergi Gas. Jak ArcGIS tracing, tak hydraulický modelovací software vyžadují polyliny, které nejsou samouzavírací a nemají více vrcholů na stejné souřadnici. Navíc polyline představující segment potrubí by nikdy neměla mít ohyb menší než 60 stupňů.
Implementace pravidel k zabránění těmto typům nesprávně nakonfigurovaných polylin je v ArcGIS Pro snadná. Správce geodatabáze má k dispozici rozbalovací seznam připravených pravidel geometrie, ze kterého může vybrat a aplikovat na požadovanou třídu prvků polyline.

S těmito konfiguracemi geodatabáze obdrží mapovač zpětnou vazbu v reálném čase při pokusu o vytvoření neplatné geometrie.

Implementace omezení atributového pravidla zakazujícího polyliny s ohybem menším než 60 stupňů blokuje dokončení tohoto nového prvku.
Získání správné konektivity
Získání správné konektivity je také kritické pro jakýkoli případ použití vyžadující tracing nebo pochopení směru toku. Běžné případy použití vyžadující konektivitu jsou:
-Hydraulické modelování
-Tracing nouzové izolace
-Správa katodické ochrany
V potrubních utilitách jako plyn, voda a dálkové vytápění existuje další aspekt konektivity, který musí mapovač také zvážit. Tím je správná sestava samotné potrubní sítě. Existuje mnoho kombinací konektivity, které jsou neplatné. Například není platné, aby plynová servisní linka byla přímo připojena k plynovému přenosovému vedení. Ani není považováno za platné připojení katodického ochranného usměrňovače k plastovému segmentu potrubí. Kovové armatury jako šrouby, příruby a weldolets by neměly být přímo připojeny k plastovým segmentům potrubí.
Datové modely poskytované Esri obsahují pravidlovou základnu definující platnou konektivitu mezi aktivy. Mapovači používající ArcGIS Pro získávají tipy pro snímání založené na pravidlech, které jim ukazují platné možnosti připojení. Toto vedení v reálném čase je zobrazovací mechanismus pomáhající mapovačům udělat to správně napoprvé.
Když se mapovač pokusí nesprávně propojit dvě aktiva, tipy pro snímání se nezobrazí. Například v tomto případě se ocelové potrubí nesprávně pokouší připojit k plastovému potrubí.

Když se mapovač správně pokusí připojit plastový distribuční segment potrubí k jinému plastovému distribučnímu segmentu potrubí, zobrazí se tip pro snímání indikující platné připojení.

Získání správných atributů – výpočty
Mapovači jsou neustále žádáni o zadávání stále většího množství informací o aktivu. Implementace výpočtů atributových pravidel do geodatabáze je skvělý způsob automatizace zadávání informací a zlepšení jejich přesnosti.
Dekódování čárových kódů je skvělým příkladem síly automatizace při současném zlepšení kvality dat. V tomto příkladu byl napsán Arcade skript pro automatické vyplnění datových polí: nominální průměr, tloušťka stěny, materiál, výrobce, datum výroby, výrobní číslo šarže a typ materiálové složky.

Toto je sedm datových polí automaticky vyplněných z jednoho datového pole.

Pro mapovače je život zjednodušen tím, že má tyto velmi podrobné informace automaticky vyplněny.

Získání správných atributů – výběrové seznamy
Většina datových polí, která má mapovač vyplnit, má omezený počet platných hodnot. Pole jako průměr, materiál, typ komponenty a dokonce i tloušťka stěny mají omezený počet platných hodnot. Geodatabáze poskytuje dva související mechanismy umožňující správcům mít v ArGIS picklist (výběrový seznam), ze kterého si mapovač může vybírat. Jsou to domény s kódovanými hodnotami a podmíněné hodnoty.
Domény s kódovanými hodnotami umožňují správci vytvořit předdefinovaný seznam hodnot, ze kterého si mapovač může vybírat. To eliminuje překlepy, nekonzistentní kapitalizaci a chyby v zkratkách běžné u volného zadávání dat.

Při aplikaci na datové pole bude mapovač omezen na výběr hodnoty ze seznamu. Neexistuje možnost přepsání.
Podmíněné hodnoty rozšiřují domény s kódovanými hodnotami o dynamickou filtrační schopnost založenou na hodnotě jiného datového pole v záznamu. Pro mapovače výběr hodnoty domény s kódovanými hodnotami v jednom datovém poli, například typ aktiva = Coated Steel,

automaticky filtruje seznam hodnot domény s kódovanými hodnotami v jiném datovém poli, například stupeň materiálu potrubí.
<\/span><\/P>Toto dynamické filtrování v reálném čase lze definovat jako jedinečnou kombinaci hodnot napříč dvěma, třemi, čtyřmi nebo více datovými poli.<\/P> <\/P>Správné nastavení atributů – Požadavky na povinná pole<\/H2>Omezení pravidel atributů geodatabáze lze také nakonfigurovat tak, aby zabránila odeslání úpravy, pokud nejsou splněny specifikované podmínky. Běžným příkladem jsou povinná pole. V tomto příkladu byl napsán a aplikován skript arcade jako omezení pravidla atributu. Tento skript pravidla atributu vyžaduje, aby tee nemohlo být odesláno, pokud nejsou vyplněna datová pole; diameter, diameter2, wallthickness, wallthickness2.<\/P>
<\/span><\/P>Lze aplikovat pokročilejší logiku pro podmíněná povinná pole založená na hodnotách jiných datových polí ve stejném záznamu.<\/P>S tímto typem logiky budou mapovači upozorněni v okamžiku odesílání záznamu, pokud nebylo vyplněno povinné datové pole.<\/P>Správné nastavení atributů – Validace<\/SPAN><\/P>Ne veškerá logika obchodních pravidel může být konzistentně a správně aplikována při odesílání záznamu. Některá obchodní pravidla musí počkat, dokud nebude aplikována celá sada úprav pro stavební projekt nebo opravu. Toto zpožděné uplatnění obchodních pravidel se nazývá validace.<\/P>Kontroly validace jsou iniciovány uživatelem pomocí nástroje Validate nebo automaticky jako noční dávkový proces.<\/P>Běžné příklady validací v potrubní síti jsou:<\/P>- ověřování vůči základně pravidel utility network,<\/P>- ověřování, že ventil přebytečného průtoku je shodný s přívodním potrubím,<\/P>- ověřování, že průměr ventilu je stejný jako průměr shodného potrubí.<\/P>Tento typ kontrol kvality dat zahrnujících více prvků pomáhá mapovačům najít chyby, které by byly přehlédnuty při jednodušších aplikacích obchodních pravidel.<\/P>Dělat to správně<\/H2>Geoprostorová data vytvořená a udržovaná mapovači jsou klíčová pro bezpečný a spolehlivý provoz potrubní sítě. Každý v organizaci zabývající se potrubím, od financí přes inženýrství až po terénní operace, závisí na správnosti geoprostorových dat. Mapovači udržující tento podnikový zdroj dat potřebují robustní a vícestupňová obchodní pravidla, která jim pomohou zadat tyto informace správně hned napoprvé. ArcGIS je systém poskytující tyto schopnosti a pomáhající mapovači udělat to správně hned napoprvé.<\/P>UPOZORNĚNÍ: Příspěvky na tomto webu jsou naše vlastní a nemusí nutně reprezentovat stanoviska, strategie nebo názory Esri.<\/EM><\/P>