Для обеспечения безопасных условий эксплуатации зданий и сооружений необходимо на должном уровне поддерживать техническое состояния строительных конструкций объектов за счет получения объективных данных о фактическом состоянии этих конструкций с учетом изменения во времени.
Таким образом, особую актуальность приобретает задача разработки модели экспертной системы диагностики технического состояния строительных конструкции, которая выявляла бы степень физического износа, а также фактическую работоспособность конструкций, с целью повышения качества прогнозирования и предупреждения аварийных ситуаций.
На начальных этапах создания модели экспертной системы диагностики технического состояния строительных конструкций необходимо понять, как работает процесс диагностирования (обследования) строительных конструкций зданий и сооружений. Для этого необходимо описать процесс «Диагностирование технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений». Такая модель должна быть адекватна предметной области, следовательно, она должна содержать в себе знания всех участников бизнес-процессов. Наиболее удобным языком моделирования бизнес-процессов является IDEF0.
Поэтому, для построения функциональной модели процесса «Диагностирование технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений» используется модель IDEF0.
Во время составления контекстной диаграммы при использовании IDEF0 были проанализированы функциональные задачи подсистемы «Диагностирование технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений» и выделены следующие составляющие (рисунок 1):
‒ Стрелки входа: паспорт объекта, визуальный метод обследования, инструментальный метод обследования;
‒ Стрелки выходного потока: отчет о результатах обследования, рекомендации по дальнейшей эксплуатации зданий и сооружений;
‒ Стрелки управления: СНиП, ГОСТ, СП, расчетные схемы;
‒ Стрелки механизмов: специалист эксперт, руководитель, эксперт знаний.
Рис. 1. Контекстная диаграмма «Диагностирование технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений»
После построения контекстной диаграммы опишем основные информационные потоки информационной системы в таблице 1:
Таблица 1
Описание основных информационных потоков
Объект |
Название |
Определение |
Описание |
Функция |
Диагностирование технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений |
Процесс, который определяет техническое состояния строительных конструкций зданий и сооружений |
При диагностике выявляются дефекты конструкций, выясняются причин их появления и устанавливаются влияния дефектов на эксплуатационные качества конструкций |
Вход |
Паспорт объекта; визуальный метод обследования; инструментальный метод обследования |
Документ, который содержит в себе все характеристики недвижимости. Визуальный метод проводят целью визуального определения дефектов. Инструментальный метод проводят с помощью необходимых приборов |
В этот документ входят такие характеристики как: площадь, назначение объекта, год постройки; данные об износе здания, его отдельных помещений и конструкций, информация о материале стен и внутренней отделки и т. д. Визуальный метод пользуется на начальном этапе обследования здания с целью визуального определения дефектов. Целью инструментального обследования является получение количественных данных о состоянии конструкций |
Выход |
Отчет о результатах обследования; рекомендации по дальнейшей эксплуатации зданий и сооружений |
Получение данных о техническом состоянии строительных конструкций, составление отчетов и рекомендаций по результатам обследования |
При проведении диагностики состояния строительных конструкций дают общую оценку технического состояния этих конструкций для составления рекомендаций по дальнейшей эксплуатации зданий и сооружений |
Контроль |
СНиП, ГОСТ, СП, расчетные схемы |
Документы, определяющие порядок действий при диагностике состояния строительных конструкций зданий и сооружений |
Строительные нормы и правила, Государственный стандарт, Строительные нормы и правила используются при проведении обследования строительных контракций; а также формулы и схемы, использующиеся при расчете изменений в строительных конструкциях. |
Механизм |
Специалист эксперт, руководитель, инженер знаний, оборудование |
Основной состав квалифицированных работников, участвующие в обследовании зданий и сооружений |
Руководитель организации, специалист эксперт, эксперт знаний. Оборудование, которое используют для проведения исследований диагностики строительных конструкций |
Следующим этапом, проведем декомпозицию, которая заключается в уточнении общей функции общей функции модели путем декомпозиции блока контекстной диаграммы и получение первой диаграммы декомпозиции А0. Такая декомпозиция, уточняет суть процесса на диаграмме А-0, и разбивает основную функцию на несколько подфункций, которые описываются блоками и интерфейсными стрелками, подходящими к их границам. Диаграмма А0 является по отношению к диаграмме А-0 потомком. С другой стороны, диаграмма А-0 является по отношению к диаграмме А0 родителем.
При построении диаграммы были выделены следующие дочерние работы (рисунок 2):
‒ Осмотр конструкций визуальный — визуальное выявление повреждений строительных конструкций зданий и сооружений.
‒ Проведение инструментального обследования — обследование строительных конструкций, определение параметров дефектов и повреждений с использованием оборудования.
‒ Оценка технического состояния — определение класса технического состояния конструкций при помощи нормативной документации
‒ Разработка инженерного решения — разработка рекомендаций, для того чтобы добиться нужных параметров прочности.
Рис. 2. Диаграмма декомпозиции первого уровня «Диагностирование технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений»
Одной из основных особенностей проведения функционального анализа диагностики (обследования) технического состояния строительных конструкций является отражение описания процесса диагностирования строительных конструкций зданий и сооружений. Проведение функционального анализа процесса диагностирования является отправной точкой для определения цели и задач для дальнейшей разработки модели экспертной системы диагностики состояний строительных конструкций.
Литература:
- Галямина, И. Г. Управление процессами: учебник для вузов. Стандарт третьего поколения: учебник / И. Г. Галямина. — Спб.: Питер, 2013. — 304 с.
- ГОСТ31937–2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния / ГУП МНИИТЭП. — М., 2011. — 89 с.
- Жданова Е. И. Проектирование информационных систем. Методические указания по выполнению курсового проекта — Самара, 2012.
- Контекстная диаграмма. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.itstan.ru/funk-strukt-analiz/kontekstnaja-diagramma.html;