一种建筑消防设施智能测试分析方法转让专利

申请号 : CN01107623.2

文献号 : CN100590681C

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发明人 : 蔡南贤何宪可周健宾张辉杨小米卓昕航

申请人 : 蔡南贤

摘要 :

本发明涉及一种建筑消防设施智能测试分析方法,其主要特点是,建立建筑消防测试标准词典存储器(1)及工程表格存储器(6),通过输入现场测试数据,经电脑智能对比、分析处理得到测试结果;若测试不合格还可以多次输入复检数据给予纠正,直至测试合格获得合格的测试报告。本发明能应用于所有建筑领域(如:楼房系统,工厂系统,办公场所系统等)的消防设施检测。

权利要求 :

1、一种建筑消防设施智能测试分析方法,其特征在于:

<1>建立消防测试标准词典存储器(1)及工程表格存储器(12);

<2>将工程编码输入到中心处理器(3),处理器(3)从工程表格存储器(12)读出 空白检测记录表:将消防测试数据(2)输入中心处理器(3)的空白检测记录 表,同时与标准词典存储器(1)的标准数据进行对比分析处理;

<3>中心处理器(3)将分析处理结果输出到输出设备(4),同时将结果输入工程 档案存储器(6)。

2、根据权利要求1所述的方法,其特征在于:第一次工程检测结果经复检后产生的数 据(5)输入中心处理器(3),中心处理器(3)读出工程档案存储器(6)中同一工 程档案,将数据(5)更换相应的旧数据,再与标准词典存储器(1)的标准数据对比分 析处理后再输出到输出设备(4),同时再输入到工程档案存储器(6)。

3、根据权利要求2所述的方法,其特征在于:建立单项复检收费词典存储器(8), 在中心处理器(3)中将数据(5)与收费词典存储器(8)中相同编码的项目进行 的数据对比分析后处理后输出到输出设备(4)。

4、根据权利要求1-3所述的任一方法,其特征在于:标准词典存储器(1)的词典编 码方法为三级数字编码,第一级为消防系统,第二级为受检设备,第三级为检测项 目。

5、根据权利要求4所述的方法,其特征在于:在中心处理器(3)中读取处理结果, 按整合模块(9)中设定的格式进行整合后,输出到输出设备(4)。

6、根据权利要求4所述的方法,其特征在于:在数据(2)或复检后产生的数据(5) 输入中心处理器(3)之前经过安全指令模块(10)进行分级别操作安全处理。

7、根据权利要求5所述的方法,其特征在于:经整合模块(9)整合后的结果再经安 全指令模块(11)进行级别操作安全处理。

说明书 :

本发明是一种利用计算机对消防设施检测数据进行智能测试分析的方法。

由于建筑消防设施检测工作内容复杂、项目繁多,所涉及的有关国家消防规范、 标准范围较广,如采用人工方法分析检测数据,将之与标准对照,进行判断、分析、 统计、汇总直到多次复检等工作,不仅会耗费大量的人工、时间,且纠错工作极其繁 杂,容易出现较多误差,加上各环节主观因素的干扰,从而导致严重影响检测结果的 公平公正的科学性、全面合理的严密性。

本发明的第一个目的在于提供一种利用计算机进行消防设施智能测试、分析的方 法。

本发明的第二个目的在于提供具有初检与多次复检数据处理功能的上述智能测 试、分析方法。

本发明的第三个目的在于提供一种具有标准的定性与定量数字化编码处理功能的 上述智能测试、分析方法。

本发明的第四个目的在于提供有保密安全操作功能的上述智能测试、分析方法。

本发明的第一个目的是这样实现的,见图1:

一种建筑消防设施智能测试分析方法,其特征在于:

<1>建立消防测试标准词典存储器(1)及工程表格存储器(12):

<2>将工程编码输入到中心处理器(3),处理器(3)从工程表格存储器(12)读 出空白检测记录表:将消防测试数据(2)输入中心处理器(3)的空白检测 记录表,同时与标准词典存储器(1)的标准数据进行对比分析处理:

<3>中心处理器(3)将分析处理结果输出到输出设备(4),同时将结果输入工 程档案存储器(6)。

标准词典存储器(1)存储有各消防设施的标准(例如:国家规范与规定及行业 标准等),存储介质是计算机存储系统,中心处理器(3)为计算机系统内逻辑运算部 件。首先,将现场人工所采集的各消防设施检测数据(2)输入中心处理器(3)与标准词 典存储器(1)内的标准数据进行对比分析,即将所输入的具有受检项目编码的数据与词 典中相应项目编码的法定标准进行对比分析,判定其合格与否,同时,数据(2)被 写入从工程表格存储嚣(12)读出的空白检测记录表中;其次,将每一编码下的受检 项目按其等级进行分类统计,得出各消防系统合格率情况,(例如按每一消防系统下 的A、B、C级受检项目分别进行统计);将所有不合格项的编码按设定格式依次排列 出该不合格项的位置编号、所属消防系统及设备及相应整改要求等内容;最后中心处 理器(3)将分析处理结果输入工程档案存储器(6)及输出到输出设备(4),供相关 部门审核稽查。

本发明可以这样完善,见图2:

第一次工程检测结果经复检后产生的数据(5)输入中心处理器(3),中心处理 器(3)读出工程档案存储器(6)中同一工程档案,将数据(5)更换相应的旧数据.再与 标准词典存储器(1)的标准数据对比分析处理后再输出到输出设备(4),同时再输入 到工程档案存储器(6)。建立单项复检收费词典存储器(8),在中心处理器(3)中将 数据(5)与收费词典存储器(8)中相同编码的项目进行的数据对比分析处理后输出到 输出设备(4)。标准词典存储器(1)的词典编码方法为三级数字编码,第一级为消防 系统,第二级为受检设备,第三级为检测项目。在中心处理器(3)中读取处理结果, 按整合模块(9)中设定的格式进行整合后,输出到输出设备(4)。在数据(2)或复检 后产生的数据(5)输入中心处理器(3)之前经过安全指令模块(10)进行分级别操 作安全处理。经整合模块(9)整合后的结果再经安全指令模块(11)进行级别操作安全 处理。

若工程检测不合格,电脑打出不合格测试报告,经按不合格测试报告经现场复检 之后得到的复检数据(5),以第一次输入的工程相同的编码输入到中心处理器(3)中,处 理器(3)根据工程编码自动从工程档案存储器(6)中读出与第一次备份的编码相同的档案, 以数据(5)对照标准词典存储器(1)对该档案不合格数据进行修改处理后,在输出设备(4) 的同时,再输入一备份到工程档案存储器(6)。具体做法:经第一次初检不合格的工程,将 保存一个备份存储于工程档案存储器(6)中,然后经打印输出一份复检项目清单,交由检测 员到现场进行第1次复检,将所采集的复检数据(5)输入中心处理器(3)修改从工程档案存 储器(6)读出的同一工程档案再与词典(1)的相关数据进行对比分析后产生的结果输出到输 出设备(4)(可打印出来)并同时备份到工程档案存储器(6)中;如果工程仍不合格,可再次 将采集到复检数据(5)输入中心处理器(3)修改从工程档案存储器(6)中读出的第一次复检 的档案,然后再与标准词典存储器(1)相关数据进行对比分析后,将产生的数据输出到输出 设备(4)再产生一个备份存储于工程档案存储器(6),如此循环直到测试合格为止。每次 备份都独立存储,一个工程中的每次检测与复检分别备份存储但同占一个工程编号(例 如:初检为20003160,第一次复检为20003 161,第二次复检为20003162,……)。每 次新工程检测数据(2)由于未编号,必须由操作员输入新工程编号,系统自动在工程 编号后加“0”,自动从存储器(12)读出空白表格供数据填写。工程复检获得的复检 数据(5)则由于带有其对应的检测数据(2)的工程编号,所以,系统自动从工程档案存储器 (6)读出其对应档案进行修改、处理后再输出到输出设备(4)并同时再备份到工程档案存储 器(6)。

建立单项复检收费词典存储器(8),在中心处理器(3)中将数据(5)与收费词 典存储器(8)中相同编码的项目进行对比分析后输出到输出设备(4)。即根据法定的 有关收费标准文件制定一套复检项目收费单价标准,将收费标准以与标准词典存储器(1) 词典相同的编码建立复检收费词典,并存储在复检收费词典存储器(8)中,将复检数据从 工程档案存储器(6)中读取项目,与复检收费存储器(8)进行对比分析,并按累加的计算方 法,统计出复检项目的收费结果,并将结果输出到输出设备(4)打印。

标准词典存储器(1)的词典编码方法为三级数字编码,第一级为消防系统,第二级为 受检设备,第三级为检测项目。标准词典存储器(1)中的词典是在大量国家有关消防规范、 标准基础上按“必须”、“应”、“宜”缉录,经分析论证,并将其归纳为一套数字化编 码方案而构成。标准词典存储器(1)的词典编码方案可为三级编码,第一级编码可为2位, 表示消防系统,最多可达99个大系统:第二级编码可为2位,是构成第一级系统的设 备,根据第一级消防系统的不同,可定义的设备有99个设备;第三级编码可以是2位, 是表示指定消防系统、设备的具体检测项目,例如:010203项目一表示为“01-火灾自 动报警系统、02-集中报警控制器、03-安装尺寸”。

为了识别单个设备的具体所在位置,便于施工方清楚了解受检设备的位置。受检 设备位置为数字化编码,编码规则:分为三级编码,第一级可以3位,表示水平位置 标识,第二级可为3位,表示垂直位置标识,第三级可为3位为表示自然序号,例如: 编码为002005018,表示某花园小区第二区第五层第18号设备。当中心处理器(3)读 取受检设备位置编码时,经指令整合模块(9)解释处理后,将其结果输出到输出设备(4)。

在中心处理器(3)中读取处理结果,按指令整合模块(9)中设定的格式进行整合后, 输出到输出设备(4)。即:经安全指令模块(10)进行操作级别的识别后,即可进行 合格率统计,经中心处理器(3)统计处理结果,按整合模块(9)设定的处理模式:输出 到输出设备(4)。例如:将“国家规范”、“说明”、“受检单位基本资料”“主要存在问 题”、“检测汇总结果”、“哪一项不合格,在什么位置,要求如何整改都按顺序列出检 测项目明细表”等整合生成一体化结果输出至输出设备(4)。这样的好处是报告所有 内容集合在一套报表之内且页与页之间是连贯的,防止夹页或减少页的事情发生,以 提高报告内容的严肃性、真实性及完整性。

在数据(2)或复检后产生的数据(5)输入中心处理器(3)之前经过安全指令模 块(10)进行分级别操作安全处理。即在数据(2)或复检所产生的数据(5)输入中 心处理器(3)之前,由安全指令模块(10)进行操作人级别识别,不同级别的操作人 员具有不同的操作权限,避免越权发出错误指令。只有符合相应的级别的操作人员才 能进行正常操作。

经整合模块(9)整合后的结果再经安全指令模块(11)进行级别操作安全处理。即为 保证检测结果的公正性,预防人为作弊而随意将中心处理器(3)的分析结果输出到输 出设备(4),在此之前必须经过安全指令模块(11)进行操作人员级别识别,只有符合级 别的指定操作人员才能进行输出到输出设备的操作。

由于有了标准词典存储器(1)整合模块(9)及判断“合格”、“不合格”数字化编码, 因此,操作员要键入具体项目对应的数字编码,计算机就能立即“对号入座”进行运行, 这种编码数字化的步骤,对数据输入提供了全数字化的键盘输入功能,从而实现键盘输入 高速盲打的目的。

本发明由于采用了以在计算机内建立消防测试标准词典存储器(1)为主要特征的 计算机消防设施测试、分析的方法,从而以自动智能测试分析(离线测试、分析)代 替了繁杂的手工测试、分析:又由于建立了消防系统、受检设备、检测项目三级数字 编码的词典编码方法及受检设备位置编码方法,使测试、分析自动化、系统化,快速 而高效,且实现了项目数据输入的数字化,即“盲打”输入。还由于建立了一套多次 复检,重复输入,反复测试的方法使工程检测能反复多次进行,直至检测合格,令本 发明的方法得到完善。另外,本发明还建立了计算机操作人员的安全分级操作检验。 最后结果由审核员把关的安全处理方法,有效地减少了人为错误,保证了检测结果的 安全可靠。此外,本发明还设置了指令整合模块(9),不仅令测试结果的显示表格化,而 且避免了不合格的测试结果表格被误打出合格的测试结果表格及建立了测试收费的自 动计算方法,使得本发明的产业化实用性得到不断的完善。

图1:本发明的基本方法步骤的逻辑方框图。

图2:本发明的一种实用化方法的逻辑方框图。

图3:本发明的其中一种建筑消防设施检测记录表。

图4:本发明在图3的基础上一种建筑消防设施复检记录表。

实施例,见图2:

当接到骏汇大厦(26层)工程申报检测任务后,检测部根据该工程消防系统组成情 况,领取相关系统的原始检测记录表(见图3),赴现场进行采集检测数据的工作。

采集检测数据前,首先必须对所检测的项目进行编号,以便明确该设备的具体位 置,如在检测8楼的003号火灾探测器安装时,该编号应为000008003(因为该工程不 需区分水平位置,所以前3位为000);应填写的受检项目编号为010609(即01-火灾 自动报警系统,06-火灾探测器,09-烟感安装间距)。经检测员在现场完成该工程的全 部检测后,将填写的原始检测数据交公司各级审核人员审核,审核完成后交电脑操作 员负责数据录入工作。具体操作:进入电脑分析系统,输入登录姓名、密码(即经过 安全指令模块(10)),经安全分级操作验证后,分配该操作权限,进行录入数据工作 程序。首先对骏汇大厦进行工程编号(工程编号是确定不同的工程的唯一标识),因为 该工程是第一次检测,按公司目前的工程序号,该工程编号为“20003160”(最后一位 ”0”表示为初检)。

确定工程编号后,即可进入检测数据录入工作程序(即进入中心处理器(3)): 在输入功能界面内,输入被检测设备所属的系统编码(如01),接着再输入受检设备的 编码(如06),数据录入界面随即打开,电脑操作员随即按0106表格上的原始检测数 据开始录入工作。如输入8楼003号火灾探测器的一系列检测数据,即先输入该火灾 探测器的位置编号000008003,随即依次序将010601-010616共16个检测数据输入计 算机。系统被设定:对定性数据而言,在键盘上以数字输入。例如:合格就键入“1”: 不合格的键入“5”:无此项键入“+”,对定量数据而言,就是直接键入表格中实际检 测的数值。在输入完008003检测项目的全部16个数据的同时,电脑分析系统即时将 所输入数据的系统编码如010609(烟感安装间距)与电脑中已有的测试标准词典存储器(1) 中相同编号下该项目的技术要求进行分析比较,得出结论,判定该检测项目是否合格, 同时将所得的结论显示在该项目的检测结论栏目(即在输出设备(4)上输出显示)里。 如此重复,直到所有的检测项目现场检测数据全部输入完毕。

确认输入完毕后。电脑员执行工程数据的封存功能,以防止人为误操作或作弊情 况而导致数据无端被人修改。数据封存后,有关技术工程师对现场记录表与录入的数 据是否有误、是否有二义性等进行审核,如确认是录入错误的,经行政级别的人员登 录姓名、密码后对该工程数据解封后(经模块(10)),再由电脑操作员进行修改:如 发现有二义性存在,则必须与高级工程师磋商,确认后再修改。修改完成后,由经理 级别的人员登录姓名、密码(经模块(10)),电脑即可执行统计功能。根据检测项目 等级(A级、B级、C级)的分类汇总统计,电脑将对该工程各消防系统下的检测项目 按A、B、C等级的合格率分别进行计算,最后得出该工程的合格率情况。

电脑统计完成后,经总工程师登录姓名、密码后(经整合模块(9)、模块(11)),即 可进行打印输出程序,经统计,骏汇大厦第一次测试报告为不合格,电脑自动产生打 印输出待复检的“测试报告”,该测试报告按“国家规范”、“说明”、“受检单位基本资 料”、“主要存在问题”、“检测汇总结果”、“检测项目明细表”、“整改建议”等顺序, 自行整合生成一体化结果。

接到骏汇大厦对第一次检测不合格的项目进行复检申报的要求时,检测员即到现 场进行复检,复检后新的数据(数据(5),见图4)将交由电脑操作员在第一次录入数 据的拷贝数据(存储在工程档案存储器(6)中)上直接进行修改,修改完成后直至打印报告 (同时再输入到工程档案存储器(6)中)的一系列工作程序与出具初检报告时的工作一样,骏 汇大厦第二次检测的复检报告仍为待复检的“测试报告”(复检数据(5)存储在工程档案存 储器(6)直至第三次复检(产生新的复检数据(5)),骏汇大厦的消防系统测试才得以通过, 取得“测试报告”。

骏汇大厦消防测试工作共经历了初检及三次复检,按规定从第二次复检开始计收 复检费[在中心处理器(3)中将数据(5)与收费词典存储器(8)中相同编码的项目 进行数据对比分析处理],电脑分析系统对第二、三次的复检进行了复检收费的统计, 具体操作如下:电脑员进入该工程的第2次复检数据录入状态后,点击“统计”功能, 电脑将自动将第1次复检后仍不合格的项目编号与复检收费词典中相应项目编号进行 分析,并按每个不合格项收费单价累加的方法进行统计、计算。统计出本工程第二次 复检的复检费应为9384元,以同样的操作方法统计出第三次复收费应为应2449元。

词典结构:

词典结构就是一个二维表格,里面收录各消防系统应包含的全部信息即项目编 号、检测项目和检测项目标准的文字说明、等级、判断类型、检测收费单价等,如果 是定量的话还设立了规范标准允许偏差的上下限。

结构描述如下:

项目编号   检测项目   等   级   检测标准   判定   类型   下限   上限   检测费 01   火灾自动报警系统 0101   集中报警控制器 010101   外观检查   B   牢固、平稳、无倾斜   定性   ¥1.80 010102   系统保护接地   B   应有系统保护接地   定性   ¥100.00 010103   电源保护开关   A   主电源的保护开关不应采用漏电保   护开关   定性   ¥10.00 010104   专用接地支线线芯截面   积mm2   B   由消防控制室接地板引至各消防控   制柜的专用接地铜芯绝缘导线,其   线芯截面面积不应小于4mm2   定量   4.00   ¥26.00

词典的维护(修改,增加):

对检测标准项目词典各项参数的修改及增加检测项目,将实行多次权限验证步 骤:由技术负责人提出,经高级工程师核实,提交领导部门签发实施,增加修改该检 测项目词典。具体操作由五位有关审批人员分别输入本人使用的帐号及密码,确实无 误后,进入增加修改项目的操作界面,再进行增加修改工作。