本申请属于供水管网领域,尤其涉及一种供水管网爆管定位的方法和系统。
背景技术:
供水管网是人们生活用水中重要的一个组成部分,供水公司通过供水管网将水源地的水源源不断的输送到城市的各个角落,保证人们正常的生活。由于供水管网常年埋设在地下,容易通过腐蚀等意外情况产生爆管的现象,使得水在传输过程中产生损失。
现有技术通常通过对噪声的分析来判断是否发生爆管现象以及爆管点的位置,但是仅通过对噪声单一的分析容易产生误差,对爆管点的定位并不准确。
技术实现要素:
本发明实施例的主要目的在于提供一种供水管网爆管定位的方法和系统,使得供水管网爆管位置的定位只需通过比对异常噪声和标准噪声,不仅获取爆管点的准确性高,而且定位速度快。
第一方面,提供了一种供水管网爆管定位的方法,方法包括:
通过仿真获取破损供水管在不同环境、不同爆管位置以及不同规格下的标准噪声集合,标准噪声集合为安装于破损供水管上的噪声采集设备采集的破损供水管的爆管点产生的噪声,标准噪声集合至少包括两个设置在破损供水管的不同位置的噪声采集设备采集的噪声;
建立环境、爆管位置与标准噪声集合的噪声对应关系,并存储噪声对应关系;
如果在待定位破损供水管网上检测到一组异常噪声集合,将异常噪声集合与噪声对应关系进行比对,根据比对的结果获取待定位破损供水管网的爆管位置。
在一个可能的实现方式中,破损供水管的长度确定噪声采集设备的数量。
在另一个可能的实现方式中,根据破损供水管的长度确定噪声采集设备的数量,包括:
如果破损供水管的长度小于噪声传播距离,则在破损供水管的两端分别设置一个噪声采集设备;以及,
如果破损供水管的长度大于噪声传播距离,则在破损供水管的两端分别设置一个噪声采集设备,并以破损供水管的一端为起点每隔一个噪声传播距离向破损供水管的另一端设置一个噪声采集设备。
在另一个可能的实现方式中,将异常噪声集合与噪声对应关系进行比对,根据比对的结果获取待定位破损供水管网的爆管位置,包括:
根据异常噪声集合获取待定位破损供水管的位置;
根据待定位破损供水管的位置从噪声对应关系中获取待定位破损供水管的环境;
根据环境获取对应的标准噪声集合,将标准噪声集合与异常噪声集合进行比对,获取待定位破损供水管的爆管位置。
在另一个可能的实现方式中,如果异常噪声集合为两个异常噪声,则在接收到异常噪声的两个噪声采集设备之间定位爆管点,如果异常噪声集合为一个异常在噪声,则在接收到一个异常噪声的噪声采集设备的两边定位爆管点。
第二方面,提供了一种供水管网爆管定位的系统,系统包括:
标准噪声集合获取模块,用于通过仿真获取破损供水管在不同环境、不同爆管位置以及不同规格下的标准噪声集合,标准噪声集合为安装于破损供水管上的噪声采集设备采集的破损供水管的爆管点产生的噪声,标准噪声集合至少包括两个设置在破损供水管的不同位置的噪声采集设备采集的噪声;
噪声对应关系建立模块,用于建立环境、爆管位置与标准噪声集合的噪声对应关系,并存储噪声对应关系;
爆管位置定位模块,用于如果在待定位破损供水管网上检测到一组异常噪声集合,将异常噪声集合与噪声对应关系进行比对,根据比对的结果获取待定位破损供水管网的爆管位置。
在另一个可能的实现方式中,破损供水管的长度确定噪声采集设备的数量。
在另一个可能的实现方式中,根据破损供水管的长度确定噪声采集设备的数量,包括:
如果破损供水管的长度小于噪声传播距离,则在破损供水管的两端分别设置一个噪声采集设备;以及,
如果破损供水管的长度大于噪声传播距离,则在破损供水管的两端分别设置一个噪声采集设备,并以破损供水管的一端为起点每隔一个噪声传播距离向破损供水管的另一端设置一个噪声采集设备。
在另一个可能的实现方式中,爆管位置定位模块,包括:
待定位破损供水管位置获取子模块,用于根据异常噪声集合获取待定位破损供水管的位置;
环境获取子模块,用于根据待定位破损供水管的位置从噪声对应关系中获取待定位破损供水管的环境;
爆管位置定位子模块,用于根据环境获取对应的标准噪声集合,将标准噪声集合与异常噪声集合进行比对,获取待定位破损供水管的爆管位置。
在另一个可能的实现方式中,如果异常噪声集合为两个异常噪声,则在接收到异常噪声的两个噪声采集设备之间定位爆管点,如果异常噪声集合为一个异常在噪声,则在接收到一个异常噪声的噪声采集设备的两边定位爆管点。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对本申请实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍。
图1示例了本发明实施例一提供的一种供水管网爆管定位的方法的流程图;
图2示例了本发明实施例二提供的一种供水管网爆管定位的方法的流程图;
图3示例了本发明实施例三提供的一种供水管网爆管定位的系统的结构图;
图4示例了本发明实施例四提供的一种供水管网爆管定位的系统的结构图;
图5示例了本发明实施例五提供的一种电子设备的实体结构示意图。
具体实现方式
下面详细描述本申请的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的模块或具有相同或类似功能的模块。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本申请,而不能解释为对本发明的限制。
本技术领域技术人员可以理解,除非特意声明,这里使用的单数形式“一”、“一个”、“所述”和“该”也可包括复数形式。应该进一步理解的是,本申请的说明书中使用的措辞“包括”是指存在所述特征、整数、步骤、操作、模块和/或组件,但是并不排除存在或添加一个或多个其他特征、整数、步骤、操作、模块、组件和/或它们的组。应该理解,当我们称模块被“连接”或“耦接”到另一模块时,它可以直接连接或耦接到其他模块,或者也可以存在中间模块。此外,这里使用的“连接”或“耦接”可以包括无线连接或无线耦接。这里使用的措辞“和/或”包括一个或更多个相关联的列出项的全部或任一模块和全部组合。
为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本申请实现方式作进一步地详细描述。
下面以具体地实施例对本申请的技术方案以及本申请的技术方案如和解决上述技术问题进行详细说明。下面这几个具体的实施例可以相互结合,对于相同或相似的概念或过程可能在某些实施例中不再赘述。下面将结合附图,对本申请的实施例进行描述。
图1示例了本发明实施例一提供的一种供水管网爆管定位的方法的流程图,所述方法包括:
步骤101,通过仿真获取破损供水管在不同环境、不同爆管位置以及不同规格下的标准噪声集合,所述标准噪声集合为安装于所述破损供水管上的噪声采集设备采集的所述破损供水管的爆管点产生的噪声,所述标准噪声集合至少包括两个设置在所述破损供水管的不同位置的噪声采集设备采集的噪声。
在本发明实施例中,供水管通常埋设在地下较为封闭的环境中,而在封闭环境下,影响爆管产生的噪声的因素则较为固定,因此通过仿真获取的爆管点产生的噪声的真实性较高。
其中,具体的获取标准噪声集合的步骤,包括:在破损供水管上至少设置两个噪声采集设备,将带有爆管点的破损供水管埋入地下,向该破损供水管中持续注入流水,水流经爆管点处即会产生噪声,由于噪声会向四周扩散,设置在破损供水管上的噪声采集设备会分别接收到噪声,由于爆管点到不同的噪声采集设备的距离不同,且噪声在传播过程中受到土壤等因素的影响会造成不同程度衰减,所以不同的噪声采集设备接收到的噪声也不相同。
需要指出的是,噪声在传播时会因为土壤等因素逐渐衰减,因而噪声的传播范围存在边界效应,即到了一定距离,噪声采集设备存在采集不到噪声的情况,因此,需要根据破损供水管的长度来决定需要设置的噪声采集设备的数量。
其中,所述根据所述破损供水管的长度确定所述噪声采集设备的数量,包括:
如果所述破损供水管的长度小于噪声传播距离,则在所述破损供水管的两端分别设置一个噪声采集设备;以及,
如果所述破损供水管的长度大于噪声传播距离,则在破损供水管的两端分别设置一个噪声采集设备,并以所述破损供水管的一端为起点每隔一个所述噪声传播距离向破损供水管的另一端设置一个噪声采集设备。
每次调整一个单位距离的爆管点的位置,即可记录下供水管上设置的噪声采集设备接收到的不同位置的爆管点产生的噪声。单位距离可以根据供水管的规格和实际仿真测试的需要进行设置,本申请对单位距离不做限定。
不同的土壤环境也会对噪声的传播造成影响,因此需要将供水管放入不同的环境中进行噪声的仿真采集,完善不同环境下产生的标准噪声。
不同规格的供水管,由于其内管半径、外层厚度、材质、单管长度等方面的差异,在同一爆管位置产生的噪声通常也不相同,因此需要对尽可能全面地供水管分别进行测试。
步骤102,建立环境、爆管位置与所述标准噪声集合的噪声对应关系,并存储所述噪声对应关系。
在本发明实施例中,为了方便在后续的操作中根据不同的状态快速查找到对应的标准噪声集合,可以建立上述不同条件与采集的标准噪声集合的对应关系,即建立环境、爆管位置与标准噪声集合的噪声对应关系,并存储该对应关系。
步骤103,如果在待定位破损供水管网上检测到一组异常噪声集合,将所述异常噪声集合与所述噪声对应关系进行比对,根据所述比对的结果获取所述待定位破损供水管网的爆管位置。
在本发明实施例中,供水管网通常由多根供水管连接组成,每一根供水管在埋入时均记录了该供水管所处的位置以及该位置对应的环境,当在待定位破损供水管网上检测到异常噪声集合时,将该异常噪声集合与噪声对应关系按照预设的比对流程进行比对,即可根据比对的结果查找到该供水管网中出现爆管的爆管位置。
图2示例了本发明实施例二提供的一种供水管网爆管定位的方法的流程图,所述将所述异常噪声集合与所述噪声对应关系进行比对,根据所述比对的结果获取所述待定位破损供水管网的爆管位置,包括:
步骤201,根据所述异常噪声集合获取待定位破损供水管的位置;
步骤202,根据所述待定位破损供水管的位置从所述噪声对应关系中获取所述待定位破损供水管的环境;
步骤203,根据所述环境获取对应的标准噪声集合,将所述标准噪声集合与异常噪声集合进行比对,获取所述待定位破损供水管的爆管位置。
在本发明实施例中,组成供水管网的所有供水管以及供水管上的噪声采集设备都会被记录其所在的位置以及该位置对应的环境,当检测到出现异常噪声集合时,进行位置获取的设备首先获取出现异常噪声集合的待定位破损供水管,并获取该待定位破损供水管所处的位置和对应的环境,通过噪声对应关系调取此处环境下不同距离的爆管点应该对应的噪声音量,将该噪声音量与异常噪声集合进行比较,即可确定待定位破损供水管上出现爆管的位置。
需要指出的是,异常噪声集合通常为两个异常噪声,而如果只接收到一个异常噪声,则说明在爆管点产生的噪声的传播范围内有一个噪声采集设备出现了损坏。如果所述异常噪声集合为两个异常噪声,则在接收到所述异常噪声的两个噪声采集设备之间定位所述爆管点,如果所述异常噪声集合为一个异常在噪声,则在接收到所述一个异常噪声的噪声采集设备的两边定位所述爆管点。
本发明实施例,通过仿真获取破损供水管在不同环境、不同爆管位置以及不同规格下的标准噪声集合,建立环境、爆管位置与标准噪声集合的噪声对应关系,并存储噪声对应关系,如果在待定位破损供水管网上检测到一组异常噪声集合,将异常噪声集合与噪声对应关系进行比对,根据比对的结果获取待定位破损供水管网的爆管位置。使得供水管网爆管位置的定位只需通过比对异常噪声和标准噪声,不仅获取爆管点的准确性高,而且定位速度快。
图3示例了本发明实施例三提供的一种供水管网爆管定位的系统的结构图,所述系统包括:
标准噪声集合获取模块301,用于通过仿真获取破损供水管在不同环境、不同爆管位置以及不同规格下的标准噪声集合,所述标准噪声集合为安装于所述破损供水管上的噪声采集设备采集的所述破损供水管的爆管点产生的噪声,所述标准噪声集合至少包括两个设置在所述破损供水管的不同位置的噪声采集设备采集的噪声。
在本发明实施例中,供水管通常埋设在地下较为封闭的环境中,而在封闭环境下,影响爆管产生的噪声的因素则较为固定,因此通过仿真获取的爆管点产生的噪声的真实性较高。
其中,具体的获取标准噪声集合的步骤,包括:在破损供水管上至少设置两个噪声采集设备,将带有爆管点的破损供水管埋入地下,向该破损供水管中持续注入流水,水流经爆管点处即会产生噪声,由于噪声会向四周扩散,设置在破损供水管上的噪声采集设备会分别接收到噪声,由于爆管点到不同的噪声采集设备的距离不同,且噪声在传播过程中受到土壤等因素的影响会造成不同程度衰减,所以不同的噪声采集设备接收到的噪声也不相同。
需要指出的是,噪声在传播时会因为土壤等因素逐渐衰减,因而噪声的传播范围存在边界效应,即到了一定距离,噪声采集设备存在采集不到噪声的情况,因此,需要根据供水管的长度来决定需要设置的噪声采集设备的数量。
其中,所述根据所述供水管的长度来决定需要设置的噪声采集设备的数量,包括:
如果所述破损供水管的长度小于噪声传播距离,则在所述破损供水管的两端分别设置一个噪声采集设备;以及,
如果所述破损供水管的长度大于噪声传播距离,则在破损供水管的两端分别设置一个噪声采集设备,并以所述破损供水管的一端为起点每隔一个所述噪声传播距离向破损供水管的另一端设置一个噪声采集设备。
每次调整一个单位距离的爆管点的位置,即可记录下供水管上设置的噪声采集设备接收到的不同位置的爆管点产生的噪声。单位距离可以根据供水管的规格和实际仿真测试的需要进行设置,本申请对单位距离不做限定。
不同的土壤环境也会对噪声的传播造成影响,因此需要将供水管放入不同的环境中进行噪声的仿真采集,完善不同环境下产生的标准噪声。
不同规格的供水管,由于其内管半径、外层厚度、材质、单管长度等方面的差异,在同一爆管位置产生的噪声通常也不相同,因此需要对尽可能全面地供水管分别进行测试。
噪声对应关系建立模块302,用于建立环境、爆管位置与所述标准噪声集合的噪声对应关系,并存储所述噪声对应关系。
在本发明实施例中,为了方便在后续的操作中根据不同的状态快速查找到对应的标准噪声集合,可以建立上述不同条件与采集的标准噪声集合的对应关系,即建立环境、爆管位置与标准噪声集合的噪声对应关系,并存储该对应关系。
爆管位置定位模块303,用于如果在待定位破损供水管网上检测到一组异常噪声集合,将所述异常噪声集合与所述噪声对应关系进行比对,根据所述比对的结果获取所述待定位破损供水管网的爆管位置。
在本发明实施例中,供水管网通常由多根供水管连接组成,每一根供水管在埋入时均记录了该供水管所处的位置以及该位置对应的环境,当在待定位破损供水管网上检测到异常噪声集合时,将该异常噪声集合与噪声对应关系按照预设的比对流程进行比对,即可根据比对的结果查找到该供水管网中出现爆管的爆管位置。
图4示例了本发明实施例四提供的一种供水管网爆管定位的系统的结构图,所述爆管位置定位模块303,包括:
待定位破损供水管位置获取子模块3031,用于根据所述异常噪声集合获取待定位破损供水管的位置;
环境获取子模块3032,用于根据所述待定位破损供水管的位置从所述噪声对应关系中获取所述待定位破损供水管的环境;
爆管位置定位子模块3033,用于根据所述环境获取对应的标准噪声集合,将所述标准噪声集合与异常噪声集合进行比对,获取所述待定位破损供水管的爆管位置。
在本发明实施例中,组成供水管网的所有供水管以及供水管上的噪声采集设备都会被记录其所在的位置以及该位置对应的环境,当检测到出现异常噪声集合时,进行位置获取的设备首先获取出现异常噪声集合的待定位破损供水管,并获取该待定位破损供水管所处的位置和对应的环境,通过噪声对应关系调取此处环境下不同距离的爆管点应该对应的噪声音量,将该噪声音量与异常噪声集合进行比较,即可确定待定位破损供水管上出现爆管的位置。
需要指出的是,异常噪声集合通常为两个异常噪声,而如果只接收到一个异常噪声,则说明在爆管点产生的噪声的传播范围内有一个噪声采集设备出现了损坏。如果所述异常噪声集合为两个异常噪声,则在接收到所述异常噪声的两个噪声采集设备之间定位所述爆管点,如果所述异常噪声集合为一个异常在噪声,则在接收到所述一个异常噪声的噪声采集设备的两边定位所述爆管点。
本发明实施例,通过仿真获取破损供水管在不同环境、不同爆管位置以及不同规格下的标准噪声集合,建立环境、爆管位置与标准噪声集合的噪声对应关系,并存储噪声对应关系,如果在待定位破损供水管网上检测到一组异常噪声集合,将异常噪声集合与噪声对应关系进行比对,根据比对的结果获取待定位破损供水管网的爆管位置。使得供水管网爆管位置的定位只需通过比对异常噪声和标准噪声,不仅获取爆管点的准确性高,而且定位速度快。
图5示例了本发明实施例五提供的一种电子设备的实体结构示意图,如图5所示,该电子设备可以包括:处理器(processor)501、通信接口(communicationsinterface)502、存储器(memory)503和通信总线504,其中,处理器,通信接口,存储器通过通信总线完成相互间的通信。处理器可以调用存储器中的逻辑指令,以执行供水管网爆管定位的方法,该方法包括:通过仿真获取破损供水管在不同环境、不同爆管位置以及不同规格下的标准噪声集合,所述标准噪声集合为安装于所述破损供水管上的噪声采集设备采集的所述破损供水管的爆管点产生的噪声,所述标准噪声集合至少包括两个设置在所述破损供水管的不同位置的噪声采集设备采集的噪声;建立环境、爆管位置与所述标准噪声集合的噪声对应关系,并存储所述噪声对应关系;如果在待定位破损供水管网上检测到一组异常噪声集合,将所述异常噪声集合与所述噪声对应关系进行比对,根据所述比对的结果获取所述待定位破损供水管网的爆管位置。
此外,上述的存储器中的逻辑指令可以通过软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:u盘、移动硬盘、只读存储器(rom,read-onlymemory)、随机存取存储器(ram,randomaccessmemory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
另一方面,本发明实施例还提供一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括存储在非暂态计算机可读存储介质上的计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,当所述程序指令被计算机执行时,计算机能够执行上述各方法实施例所提供的供水管网爆管定位的方法,该方法包括:通过仿真获取破损供水管在不同环境、不同爆管位置以及不同规格下的标准噪声集合,所述标准噪声集合为安装于所述破损供水管上的噪声采集设备采集的所述破损供水管的爆管点产生的噪声,所述标准噪声集合至少包括两个设置在所述破损供水管的不同位置的噪声采集设备采集的噪声;建立环境、爆管位置与所述标准噪声集合的噪声对应关系,并存储所述噪声对应关系;如果在待定位破损供水管网上检测到一组异常噪声集合,将所述异常噪声集合与所述噪声对应关系进行比对,根据所述比对的结果获取所述待定位破损供水管网的爆管位置。
又一方面,本发明实施例还提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现以执行上述各实施例提供的供水管网爆管定位的方法,该方法包括:通过仿真获取破损供水管在不同环境、不同爆管位置以及不同规格下的标准噪声集合,所述标准噪声集合为安装于所述破损供水管上的噪声采集设备采集的所述破损供水管的爆管点产生的噪声,所述标准噪声集合至少包括两个设置在所述破损供水管的不同位置的噪声采集设备采集的噪声;建立环境、爆管位置与所述标准噪声集合的噪声对应关系,并存储所述噪声对应关系;如果在待定位破损供水管网上检测到一组异常噪声集合,将所述异常噪声集合与所述噪声对应关系进行比对,根据所述比对的结果获取所述待定位破损供水管网的爆管位置。
应该理解的是,虽然附图的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,其可以以其他的顺序执行。而且,附图的流程图中的至少一部分步骤可以包括多个子步骤或者多个阶段,这些子步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,其执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其他步骤或者其他步骤的子步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。
以上所述仅是本发明的部分实现方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。