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实验室设备管理系统

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实验室设备管理系统

实验室设备管理系统范文第1篇

实验室设备管理一直是一项繁琐的工作,包括实验耗品的入库和领用,硬件设备的入库、领用和报废等。由于缺少数据的集中管理,查找设备的相关信息时比较困难。本文实现了Django技术开发的实验室设备管理系统,该系统有助于实验设备管理人员对实验设备进行管理。

1 关键技术

Django是一个开源的Web应用框架,由Python语言编写,用来减少开发复杂的数据库驱动站点所要求的工作。Django注重组件的重用性和“可插拔性”,以及敏捷开发和DRY法则。Django框架的核心包括:一个面向对象的映射器,用作数据模型(以Python类的形式定义)和关联性数据库间的媒介;一个基于正则表达式的URL分发器;一个视图系统,用于处理请求;一个模板系统<sup>[1]</sup>。

Django可以运行在许多Web服务器上,例如Apache,或者是任何WSGI兼容的服务器。同时,Django还支持许多数据库引擎,例如PostgreSQL、MySQL、Oracle。

2 系统需求分析

2.1 功能需求分析

根据实验室设备的日常管理,系统主要功能分为如下几个部分:

(1)实验耗品管理。每年实验室都会申购一批实验耗品,例如焊锡、松香、实验用电路板、可充电电池等。该功能负责管理实验耗品的购入、使用、存量、记录和查询等数据信息。

(2)非易耗品设备管理。实验设备主要是一些非易耗品,例如电脑、投影仪等。这些非易耗品不会经常损耗,但是会涉及到设备的采购入库、报废、设备的领用场地等数据<sup>[2]</sup>。该功能主要实现这些非易耗品的入库、报废、设备目前使用情况等数据信息的管理。

(3)领用申请模块。要使用实验耗品和非易耗品都需要进行领用的申请。领用申请包括领用数量、领用类型、领用人、领用原由等信息<sup>[3]</sup>。根据这些信息,可以快速、准确地查到实验设备的使用情况。

2.2 非功能需求分析

非功能需求通常包括系统的效率、可靠性、可用性、可维护性、适应性和易用性等。系统在高校内部使用,因而用户不会太多,但仍然对并发访问时的系统性能有要求:①单用户操作系统时,2s之内出现结果;②多个用户同时访问操作系统,要求并发的响应时间不得超过8s;③对于恶意入侵,比如网络包攻击、SQL注入攻击等具有防范能力;④系统的理想故障频率为1次/年,最坏故障频率为2次/年,最理想故障频率为0.5次/年。

系统的易用性在设计方面的要求是界面友好、符合用户操作习惯、易上手。即:①系统界面简单整洁,布局设计合理,符合目前一般用户的使用习惯;②尽量减少使用者的输入量,人机对话友好,有操作错误提示,处理错误的数据输入。

3 系统设计

3.1 系统体系结构设计

Django是一个典型的MVC模型框架,view.py、url.py、model.py分别代表模型、视图和控制,分别处理表现层、控制层和数据层的业务处理。系统体系结构如图1所示。

图1 实验室设备管理系统体系结构

使用MVC结构,使得基于实验室设备管理系统满足如下要求:

(1)非功能性需求中的易用性。用户使用系统不需要占用客户机太多的资源,在人机交互过程中操作简便。

(2)非功能性需求中的可用性。系统采用B/S、MVC结构,在服务器端设置网络防火墙可以防止一般的网络攻击。在系统方面,MVC分离了页面和数据库,无法通过控制直接修改数据库内的数据,由于使用了Django的模板技术和自带的ORM框架,保证了系统的安全可用。

(3)非功能需求中的可维护性和适应性。系统的分层设计使得系统的升级维护更加简单。系统只是在服务器上运行,客户通过浏览器进行访问,所以系统的升级维护都只需要在客户机上进行,不需要耗费大量成本进行维护升级。

3.2 系统功能设计

根据功能需求分析,系统需要完成对耗材、非耗材的领用情况、库存方面的管理。系统功能模块如图2所示。

图2 系统功能模块

3.3 数据库设计

系统数据库的主要实体表如表1—表3所示。

表1 耗品清单(nlab_consumption)

字段名数据长度是否允许空备注

idint(4)否主键

consumptionVarchar(50)是耗品名称

cnumberInt(4)是耗品数量

storageTimesmalldatetime是入库时间

表2 设备清单(nlab_device)

字段名数据长度是否允许空备注

idInt(4)否主键

devicenvarchar(50)是设备名称

damountInt(4)是设备数量

dtypenvarchar(50)是设备类型

dstrorageTimedatetime是入库时间

scrapint(4)是是否报废

assetNumbernvarchar(20)是资产号

表3 领用信息(nlab_useinfo)

字段名数据长度是否允许空备注

idInt(4)否主键

usernameVarchar(20)是领用人名字

usertimeSmalldatetime是领用时间

purposeVarchar(20)是用途

usenumberInt(4)是领用数量

returnInt(4)是是否归还

4 系统实现

4.1 开发环境

系统开发采用Python2.7,Django1.6版本,Web服务器采用Apache,数据库使用MySQL。编写代码的工具采用Eclipse,利用PyDev插件,实现了在Eclipse中开发Django的应用项目。项目文件如图3所示。

4.2 部分实现代码

使用Eclipse创建一个Django的工程后,会产生一些.py的文件,包括views.py、urls.py、settings.py、admin.py等,这些文件包括了项目的配置、Django自带后台的管理配置、数据库ORM、视图和控制的配置与开发等。

图3 项目文件

4.2.1 urls.py

urls.py文件负责配置URL的地址映射和管理URL的地址格式。通过正则表达式注册站点信息,核心代码如下:

admin.autodiscover()

urlpatterns = patterns('', include(admin.site.urls)),)

4.2.2 settings.py

settings.py是Django工程的配置文件,与工程相关的工程模块和数据库全局配置信息都在settings.py中设置。在该文件中加入项目及配置数据库,相关代码如下:

INSTALLED_APPS = (

    'django.contrib.admin',

    'django.contrib.auth',

    'django.contri b.contenttypes',

    'django.contrib.sessions',

    'django.contrib.messages',

    'django.contrib.staticfiles',

     'nlab',  #这里添加了nlab项目

DATABASES = {

    'default': {

        'ENGINE': 'django.db.backends.mysql',

        'NAME': 'djangoNlab',

        'USER':'root',

        'PASSWORD': ' ',

    }

}

4.2.3 models.py

借助Django内部的对象关系映射机制,可以用Python语言实现对数据库表中实体的操作,实体模型的描述需要在文件models.py中配置。models.py中nlab_consumption表对应的代码如下:

class nlab_consumption(models.Model):

id = models.IntegerField (max_length = 4)

    consumption = models.CharField(max_length = 50)

    cnumber = models.IntegerField (max_length = 4)

    storageTime = models.DateField(blank = False,null = True)

    def __unicode__(self):

        return self. consumption

    class Meta:

        ordering = ['id ']

4.2.4 admin.py

admin.py中添加要管理的对象。当配置文件的改动完成后,执行命令,Django会根据模型的定义自动完成ORM的数据库映射工作,屏蔽了底层数据库细节和SQL查询的编写。注册对象代码如下:

admin.site.register(nlab_consumption)

5 结语

通过实验室设备管理系统,可以高效地查询到耗品和硬件设备的使用情况,能够提高耗品的使用效率,避免重复购买。同时可以掌握硬件设备的使用年限和使用人,对即将报废和已报废的设备进行统计管理,实现了动态监管,提高了资产设备清查效率。

参考文献:

\.电脑编程技巧与维护,2009(2): 56-58.

实验室设备管理系统范文第2篇

关键词: 仪器设备;移动终端;管理系统

随着信息化技术的不断发展,信息化系统的应用也在不断的更新。再加上近年来智能手机、平板电脑等移动终端的普及,信息化建设也加快了步伐,原先很多服务器上的管理平台,都在逐渐向数据中心迁移,用来适应移动终端的访问。这个发展趋势,给我们提出了更高的要求,建设信息化系统时,不但要考虑系统管理的方便性,而且要考虑系统操作的方便性,在传统的计算机、服务器等windows系统上要可以操作,在现在用的比较多的安卓系统、苹果的ISO系统上也能操作。换句话说,我们已经进入了“云计算”时代,我们的信息化建设,主要是数据中心和云端应用建设。而有些单位、部门对信息化建设却不够重视,到如今还使用纸质材料,笔头统计,手工计算等方式对设备进行管理,与时代脱节,改变这种现状是非常必要的。

一、现状

随着宁波大学科学技术学院的快速发展,学院的实验室仪器设备越来越多,管理上越来越困难,同时,随着高校推进提高学生动手能力,实验室实行开放,进出实验室的学生数量明显增加,仪器设备的使用时间和使用频率也相应增加,故障率和损坏率也越来越高,即使仪器设备正常使用,也存在消耗品和自身易耗件的损耗。而我们学院设备管理部门现在使用的北化设备管理系统,却缺少对实验室仪器设备这方面的管理内容,我们只能用纸质材料、笔头统计、手工计算等方式对实验室仪器设备进行管理。

二、存在的一些问题

(1)管理困难。由于设备的不断增加,仪器设备、易耗品、低值耐用品等变动的频繁,传统的纸质计帐方式已经变的越来越困难,就算每次都认真的做好记录,如果真的要去查询某件设备使用、变更等情况时,就要翻阅大记录,耗费大量的时间、精力,而且结果还是一定全面、准确。

(2)统计困难。对于仪器设备、低值品、耗材等变更、维修、报废、报失,要每条记录去查询、统计,查询过程就比较困难,统计就是难上加难了。领导不认可;实验室管理人员辛苦工作但效率太低,又没有对应的统计图表,做了多少工作,领导很难看,也很难计算工作量,自然没法认可。

三、设计方案

(1)设计目标。本系统开发的总体目标是实现宁波大学科学技术学院实验室仪器设备管理的系统化、规范化和自动化,从而达到提高实验室管理效率的目的。作为计算机应用的一部分,使用计算机对实验室仪器设备信息进行管理,有着手工管理所无法比拟的优点。例如:检索迅速、查找方便、可靠性高、存储量大、保密性好、寿命长、成本低等。这些优点能够极大地提高实验室仪器设备管理的效率。

(2)功能设计。第一、本系统对仪器设备的管理包括了设备申购、设备入库、设备变动、设备报废等,对设备生命周期进行全过程管理;第二,系统要包括仪器设备查询与统计管理等有关仪器管理的各个环节功能;第三,系统还要能兼容我们学院设备管理部门使用的北化管理系统,能够为设备管理部门提供完备的数据查询与统计服务。第四、在移动终端上也要能够访问、操作,方便系统管理。

(3)难点。要实现以上功能要求,遇到了很多困难、问题。通过我们不断的努力研究、探索,最终得以解决,主要体现在以下两方面:第一、怎么与原有北化设备系统兼容;我们学院设备管理部门用的是北化的设备管理系统,所有仪器设备的账目,都是以他们的账目为准,本系统只能是他们系统的一个补充,所以必须与他们的系统兼容。北化的设备管理系统的数据保存格式是DBF的,而本系统开发用的是SQL,两种数据格式之间没法直接转化,我们试验了很多种方式,最后得以成功,先把北化设备管理系统的DBF格式数据转化为EXL数据表,再把EXL数据表导入到SQL数据库中。要实现数据库兼容,对于我们的系统数据库设计难度也很大,原北化系统的数据字段,我们都必须保留,还要增加我们的数据字段、数据表。这个难度是比较大的。第二、移动终端上的应用;系统开发好,在计算机上通过WEB访问成功之后,我们就要考虑使用的方便性,努力实现移动终端上的应用。一开始,我们考虑的是用移动的3G、数据流量等上网,通过网络访问来实现,但现在的所谓3G网络,达不到我们的要求,访问速度很慢,要等很久,而且我们的服务器还要联到公网上,这对我们管理系统的安全性是很大的挑战。然后我们想到了无线网络,实验室本来没有无线网络,但每个实验室都是有上网接口,我们就想在每个实验室里放置无线路由器,通过自建无线网络来实现网络访问,这样就解决了访问速度慢的问题,同时服务器放在内网,就能避免来自公网的攻击, 也提高了系统服务器的安全性。通过我们的不断努力尝试,终于实现了系统设计的要求。

本文所介绍的实验室设备管理系统,突破了传统的设备管理方式,可在移动终端上对实验室设备进行管理,极大的方便了管理人员,也提高了管理效率,同时对仪器设备、低值耐用品、耗材进行全过程管理,并能快速统计,极大的推进了实验室设备管理的信息化建设,也有助于推进高校信息化建设的发展。

参考文献:

[1] 孙绍芳.高校校园网络环境下的仪器设备与实验室管理系统 [J].中山大学学报(自然科学版)2001(3)

[2] 梁 敏.基于Web的实验室仪器设备管理系统的设计与开发 [J].中国教育技术装备.2011(9)

[3] 吴文华、杨庆,沈新元等.智能实验室管理系统下的实验室开放管理 [J].实验技术与管理.2011(2)

[4] 王立辉,陈雷.高校实训实验室综合管理平台开发与实现 [J].宁波教育学院学报. 2012(4)

[5] 倪 晟.基于WEB的实验室教学信息管理系统的设计与实现 [J].实验室研究与探索.2011(1)

[6] 何红、许建梅 黄民慧.实验室仪器设备管理系统的需求分析与架构设计[J].硅谷 2011(9)

[7] 王彤、朱小光.仪器设备管理系统的开发及应用 [J].河北工业大学成人教育学院学报 2003,18(1)

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实验室设备管理系统范文第3篇

关键词:电力设备;试验管理系统;开发

中图分类号:F470.6 文献标识码:A

近年来提出扩大电力管理的范围为:金属、电能质量、绝缘、化学、电测、热工、继电保护、环保、节能等9个方面,并且要求实行从设备选型、工程设计、安装、建造、试生产、运行及调试等电力生产和电力建设全过程的监督。而电力设备的运行状态,质量监测和生产过程,几乎都是可以相应的指标和参数表达。如果设备试验离开正常的管理,要维持正常的发供电秩序是几乎不可能的,因此长期以来电力设备试验管理一直是一项非常重要的电力生产工作。

目前电力部门监管的模式如下图1所示:

图1 电力生产管理架构

随着网络和计算机技术的飞速发展、办公自动化系统以及计算机的分级管理的普及对电力生产管理模式产生了极大的影响。图1所示的电力生产管理方式已经不能适应时代的要求,各个生产单位实现计算机网络化管理成为迫切的要求。为了对上图1中9大方面中不同的设备试验数据通过设备试验管理系统进行有效管理,非常必要开发一个新型的设备试验数据管理系统。

一、电力设备试验管理系统设计的原则

本系统是针对省级电力管理部门的要求进行设计、开发的。很多电力企业原本都已经拥有各自的信息管理系统。设计本系统时要求不对资源造成浪费,应最大限度的提高效率并合理的应用现有的资源。根据以上系统的要求和特点,系统的设计原则如下:

1、可靠性原则

由于要把存放在各个供电所的试验数据集中到中心数据库,因此,系统的稳定性和可靠性有非常严格要求。要求管理系统能够保证长时间稳定可靠的运行,同时确保各个厂、局数据存储和传输的安全。通过Web 服务器、数据库软硬件以及技术平台选择和软件开发时都必须以此为主要原则。

2、灵活性原则

由于电厂以及各个供电所职能的差异和电力技术本身的特点不同,要求该系统要具备一定的灵活性,以满足不同时期、不同供电所、不同项目的需求。例如各个火电和水电厂的设备在设备管理中,将有很大的区别,所以对电气试验和设备管理将会有很大的差别;要在一个系统中实现管理所有电力生产部门的设备试验数据,这个系统必须很灵活,要有不同的设计特点面对不同的用户。例如:我们在进行设备管理模块设计时采用了设备树,将所有设备挂在设备树上按分类不同,供不同用户选择;这是试验数据管理系统软件灵活性的一个很好的体现。

3、扩展性原则

该系统并不是一个孤立存在的,目前所有的企业设备信息数据在开发过程中都是采用手动输入,二期开发时要与企业内部信息管理系统可以实现的集成。所以设计时必须考虑试验数据管理系统与其他系统的兼容性和其扩展性,以实现单一认证。

二、电力设备试验管理系统软件的开发模式

目前在软件开发中常用的两种开发模式,一种是 C/S(Client/Server)模式,这种模式比较简单,对小型企业信息系统的开发比较适合。另一种是 B/S(Browers/Server)模式,这种模式是一种典型的三层架构,开发过程相对复杂,适合大型系统的开发和使用。

1、C/S 模式

所谓 C/S 即是 Client/Server(客户机/服务器)。网络应用绝大部分可分为四个层次:事务层、表现层、数据存储层和数据逻辑层。C/S 模式是一种三层或两层结构的模式。在两层 C/S 模式中(如图 2),事务层和表现层都放在客户端,数据存储层和数据逻辑层则置于服务器端。服务器为多个客户应用程序管理数据,而客户程序请求、发送和分析服务器传输来的数据,是一种 “瘦服务器”、“肥客户机(Fat Client)”的模式。这种模式有其优点,但也有其缺点。

图2. C/S 结构

交互性强是其固有的优点:在 C/S 模式中,客户端有一套完整的应用程序,在在线帮助、出错提示等方面有强大的功能,并且在子程序之间可以自由切换;其次 C/S结构将任务合理分配到sever端和Client端,使通讯系统的开销降低,两端硬件环境的优势可以充分发挥,使这种模式具有强大的事务处理和数据操纵能力;又由于C/S模式是配对的点对点的结构模式,采用的网络协议(例如NT的Net-BEUI)适于局域网的安全性较好,所以在完整性和安全性上保证了数据的要求。

2、B/S 开发模式

随着 Internet 技术的不断发展,尤其是基于 Web(HTML、HTTP)的检索技术和信息,导致了从 C/S 的主从结构向灵活的多级分布式结构演变整个应用系统的体系结构,在当今以 Web 技术为核心的信息网络应用中这一演变给体系结构赋予了新的内涵。浏览器/服务器(Browser/Server)系统就是这种新型的多级分布式结构,简称 B/S 模式。B/S 模式结构如下图3所示:

图3B/S 模式结构

B/S 有如下优点:

使用简单,操作界面统一:只需要用户端对单一的浏览器软件安装,不需要像 C/S 结构中那样安装数据库应用软件、客户端软件等。这样不但使安装过程更加简单,而且可以节省客户机的内存和硬盘空间。

易于维护:由于专用的软件用户端无需安装,进行升级应用系统时,只需要对服务器端的软件更新。从网上自己下载安装用户就可以实现升级,实现无缝升级系统,使系统维护与升级的工作量与成本减轻,降低用户的总体拥有成本(TCO)。

有效保护企业投资,扩展性好:由于采用标准的HTTP、TCP/IP协议,B/S模式可以使Internet与网管系统有机结合,具有良好的扩展性。

B/S 模式是典型的一个三层结构。在严格的三层结构类型中,布置用户服务在客户端,在应用服务器上业务规则服务布置,在数据服务器和应用服务器上分布数据服务。三层结构将应用划分为:功能层、表示层、数据层。表示层负责用户的输出和用户的输入,系统的显示逻辑被包含在表示层中,其位于客户端,由交互程序向网络上的某一服务器提出请求是它的任务,服务器确认用户的身份后把所需要的资源用特定的协议传给客户端,传来的数据由客户端接受,并把它显示出来。

三、电力设备试验管理系统模块开发

对所有厂、局的设备进行试验管理是电力设备试验管理系统的基础。所以整个系统的基础是对设备的管理,试验管理是建立在设备管理的基础之上的。试验管理和设备管理是设备试验数据管理系统开发的核心,在这两大模块中系统设计中灵活性原则得到了很好的体现,且已经得到用户首肯,同时本系统这两大模块均通过了BEA公司的认证。

实验室设备管理系统范文第4篇

[关键词]煤矿设备 检测检验 自动判断 CS结构

[中图分类号]TF576.7[文献标识码]A[文章编号]1007-9416(2010)03-0027-02

1 引言

当今时代,计算机技术在很多行业的设备检测检验方面被广泛应用,产生了巨大的社会效益和经济效益。特种设备方面[1][2][3],医疗设备方面[4],还要其它方面的应有[5]。但在煤矿设备的检测检验方面的应用,从公开发表的文献上看还比较少,只有一个“基于Web的矿用设备检测管理信息系统”[6],但该系统没有实现对检品检测检验的自动判断功能。目前煤矿设备检测检验方面的相关业务多数都是通过办公软件加上email等辅助手工的方式,虽然比过去纯粹手工的方式提高了效率,但还是很有限。特别是设备检测检验中,有的检品的基础参数和检测数据比较多,还有很复杂的计算,如提升机、绞车,在对检测结果计算和复核的时候,工作量比较大,而且也不够精确,同时检测检验的管理也不够方便。本文针对煤矿设备的检测检验开发了一套管理系统,能够很方便的对设备检测检验的管理,特别是本系统实现了根据检测数据自动给出不符合项、判断设备检测单项与整体的检测是否合格,以及根据结论模板生成检验结论,极大的减少了检测人员和审核人员的工作量。

2 结构设计

由于用户数量少,系统采用CS结构,用户可以本地或远程登录系统,录入检测数据或者进行审核、审批。系统的结构如图1所示。

由于很多设备检测,需要到现场进行,现场可能是地下百米深的井下这类的特殊情况,为此拟采用宽屏PDA,在其上开发一套嵌入式数据录入系统,然后通过该系统录入数据,再把PDA记录的数据导入到系统中的办法来方便用户使用。

3 功能设计

根据用户的需求,系统设计了如下几个功能模块:系统管理、参数设置、检测检验、日常管理、查询统计。如图2所示。

系统管理主要有机构管理、权限组管理、用户管理、密码修改、数据备份、数据恢复、数据导出、数据导入、工作组管理、报告图标管理、签名图片管理。

参数设置是增加系统的灵活性用的。有判断标准、签名方式。判断标准设置,是因为不同的用户采用的标准不同。签名方式,是针对用户特别的需求,想要实际模拟手工签名的操作过程,系统并提供了直接的签名图片的方式以备后用。

检测检验有检测业务受理、检测准备管理、检测数据维护、报告审核、报告批准、报告打印、报告发放管理。检测准备就是在实际中,操作前检测组需要准备检测所必需的资料、设备、物品,这个功能就是对这些内容进行管理。

日常管理有文档管理、设备管理、服务管理。文档管理和设备管理中,不仅记录文档和设备的数量、种类这些基本信息,还对进、借、还、注销等进行管理。而这里的服务管理是指客户反馈信息,以及主动抽查检测检验的情况信息。

查询统计有检测检验的各种查询统计、文档的查询统计、设备的查询统计、服务的查询统计。

PDA检品检测数据录入系统,就是录入检品的基本数据和检测数据。

除此之外,系统还有帮助功能。

4 数据库设计

系统除了设计权限、机构、用户、检品类型、业务受理、设备、文档、服务等表外,针对每种检品,创建对应的库表,有检品的基本数据表、检测数据表、最小子项合格的判断标准表、各级判断项的关系表。其中,检品的基本数据表、检测数据表,由于项数较多,特别是检测数据表,项数特别多,有的检品的检测数据项达到三百个以上,以及有的检测项类型有特殊性,这样这两类表都是多个。

数据库的设计是与系统的具体实现有紧密关系的。在系统中实现根据检测数据自动生成检测项、整个检品的是否合格的判断,有多种方式,一种是把判断标准硬性写到程序中,这种方式灵活性低,可维护性差;再一种把判断标准写入数据库中,灵活性和可维护性都比较好。本文就是采用这种方式,同时也决定了数据库中要设计对应的表单。这种方式,在具体实现上还有两个办法,一个是从数据库读出判断标准,然后在程序中实现具体项的判断;一个是直接写一个存储过程来实现。因为在本系统中这两个方法差别影响不大,本系统中直接采用了前一个。

检品的检测数据很多,多的有几百项,判断的方式差别很大,有的是简单是否相等判断,如有、无,是、否等;有的是和具体值的比较,一个或两个,如大于、小于等;有的还和其它项关联起来判断;还有的是多个判断和起来的在判断等等,比较复杂。为此判断标准表中设有对应的控制字段。

5 系统的实现

系统是采用delphi语言开发实现的,数据库是SQL Server2000。系统实现了前面设计中描述的除PDA检品数据录入子系统外的全部功能模块。

在检品检验检测方面,具体的,系统实现了对轴流式通风机、离心式通风机、空气压缩机、排水泵、缠绕式提升机、摩擦式提升机、提升机绞车这七种设备的自动检测检验及自动判断。

在生成检品的检验报告中,针对有的检品有多测点的情况,系统还实现了对其生成相应的检品工矿性能曲线。生成方式是采用最小二乘法进行曲线拟合。具体实现中不仅能够对于异常的曲线进行异常数据的剔除,还能够自动适应实际数据,同时对坐标轴标尺数据进行规整,如图3。

这样系统能够很好的辅助用户进行从检测业务受理,到检测前的准备工作管理、检验数据维护、检验结果预览,到检验报告的审核、批准,报告的打印,直至最后报告的发放管理整个业务流程。

对于检测数据的录入、修改、报告的审核、批准,根据用户的需求,系统还提供了用户在写字板上模拟手工的方式进行签名。

6 结语

除PDA检品数据录入子系统外,整个系统已经开发完毕,并已有用户开始使用了。正如前面所述表明,除了个别细节还需要完善之外,很好的满足了用户的要求,大幅度的减少了用户对设备检测检验的工作量。下一步的工作是适应更多的煤矿设备检验单位的需求,能够实现对更多的检品的检验检测管理。

[参考文献]

[1] 严向奎,张毓,郭宏伟,母建益,刘韵华.基于三层模型的特种设备检验检测业务管理系统实现[J].新疆石油天然气,2005,1,89-94.

[2] 柴子昂,巩晓莹.浅谈特种设备检验管理系统的架构设计与实现[J].信息技术与信息化,2009,4,42-44.

[4] 洪文健.特种设备检验管理平台的研发与应用[D].华南理工大学,2005.

[5] 赵玉强.医疗设备检测管理系统关键技术研究[D].东北大学,2005.

[6] 秦明.基于CSCW的办公自动化系统的研究与实现[D].武汉理工大学,2007.

[7] 任传成.基于Web的矿用设备检测管理信息系统设计[J].煤矿机械,2009,3,220-222.

[作者简介]

高尚民:(1972-),男,汉,助理研究员,哈尔滨理工大学计算机学院,硕士。主要研究方向:并行计算机体系结构、数据库、GIS应用。

实验室设备管理系统范文第5篇

关键词:RFID 实验实习设备管理系统

第一章 绪论

目前,随着东部沿海地区对一线工人的迫切需求以及国家对职业教育的大力发展,中等职业学校每年的招生人数也在逐年上升,再加上一些校企联合,企业直接把工厂搬到校园,这就使得学校的实验实习设备越来越多,这就加大了学校对这些设备的管理难度,也使得管理方式越来越复杂化。因此,如何高效、有序的管理好这些实验实习设备,为教师上课提供良好的实习实训环境,为学生做好坚实的实习实训保障,提高学生的技能水平,为职业教育作出应有的贡献是每一所中等职业学校都必须认真考虑与需要改进的问题。

1.1中职学校实验实习设备管理的现状与不足

1.1.1中职学校实验实习设备管理的现状

近年来,随着每所中等职业学校招生人数的逐年上升,学校对学生所需的实验实习设备的投入也逐年增加,学校的实验实习设备越来越多,而且,各种设备所属部门不一致,再加上设备使用的教室也不在一起,比如说计算机实验室一般都在教学楼的顶楼,而机械加工实验室一般都在底楼,有些时候,教师上课所需要的移动多媒体设备等是随着教师上课班级的位置而进行使用的,这就使得管理员对设备的管理数量、管理范围、使用地点都要做到统筹管理,大大增加了管理难度。

1.1.2管理中存在的不足

目前,大多数中职学校对各种设备的管理采用的是台账管理制度,即学校一般对实验实习设备都进行登记,将设备的相关信息登记在两本台账上,一本存放在设备管理部门的领导处,另外一本则放在作为设备管理责任人的管理员处。但是,这种管理模式忽略了设备的使用者,由于设备管理的责任人某些时候不是设备的真正使用者,再加上设备使用者对设备管理的意识不强,因此,使得设备管理者无法真正的做到管理到位。其次,对于学校采用的其他一些管理方法来说,也是存在一定弊端的,比如说:纸质标签的易潮湿、易损坏、信息更改麻烦;无法进行设备跟踪管理;设备统计困难等。

为了更好的解决以上不足,除了加强对管理制度的规范以为,还可以利用现代化的技术手段来对管理过程、管理结果进行改善。

第二章 RFID技术概述

RFID(Radio FrequeneyIdentifieation)是射频识别技术的英文缩写,又被称为电子标签技术。RFID是一种应用于信息采集系统的非接触式自动识别技术,它通过使用无线射频的方式来对目标对象进行自动识别,以获取目标对象的相关数据信息,实现对RFID标签的信息获取。RFID技术不仅可以识别正在高速运行的物体,而且还可以同一时间内识别多个电子标签,能够快速地进行物品追踪、管理,具有可靠性高、保密性强、方便快捷等特点,再结合现有的网络技术与通讯技术,即可实现对物品在全球范围内的位置跟踪与信息共享。近年来,随着电子、通讯与信息技术的飞速发展,RFID技术步入了广泛应用的阶段,已成为一项被广泛应用于公共交通运输、物流运输、商品零售、医疗卫生服务、图书管理、门禁系统、防伪识别等各种领域的成熟技术,被认为是21世纪最有发展前途的信息技术之一。

第三章 系统需求分析

基于RFID技术的中职校实验实习设备管理系统以现有的校园网为基础,采用B/S架构,由计算机、读写器、电子标签以及与之相配套的基于WEB管理的系统软件组成,最终实现多用户、多层次管理,并达到设备信息资源共享。

实验实习设备管理的主要工作就是对设备的登记、使用、维修、统计,直至最后报废的全部过程进行管理;对设备管理的最终目的是为了教学,优化设备的配置,提高设备的使用率,保证设备的完好率,保障设备的安全,使之能更好的为学生的实验实习提供服务。

通过日常工作的认识与分析,将对实验实习设备管理工作的主要内容归纳为三个部分:

第一部分是对标签的管理,包括新标签的制作、将标签贴在设备上、在日后对设备标签进行信息更改等工作。

第二部分是对实验实习设备的管理,包括设备登记、维修、外借、报废、查询以及统计等日常管理。

第三部分是对数据的处理,包括数据的导出以及报表打印等功能。

第四章 系统的概要设计

4.1 系统的组成

本系统由以下几个部分组成:粘贴在各种实验实习设备上的RFID标签,读卡器,中间件服务器,数据库服务器,设备管理系统软件,现有的校园网环境,以及用户浏览信息所使用的终端设备,如下图4.1所示。

4.2系统架构设计

基于RFID技术的实验实习设备管理系统采用的是三层模式的B/S架构,即浏览器/服务器模式。全校各科室、各部门的设备管理员使用办公室的计算机,通过浏览器就能完成对所管设备的登记、外借等工作。

4.3 RFID标签的选择

RFID标签是RFID技术应用的主要硬件部分,对标签的选择不仅仅影响到基于RFID技术系统的开发的难易程度,还对系统在使用过程中的方便性起决定性作用。

4.4 读写器的选择

在选择读写器的时候,应该考虑以下几个问题:

1.读写器的工作频率应与标签的工作频率一致,或者使用可以调节频率的读写器;

2.选用手持读写器还是固定读写器;

3.读写器的天线安装的位置;

4.在读取标签数据时与标签最大距离;

5.与系统的连接方式。

由于实验实习设备的分散性,该系统将采用手持式读写器来对设备的标签信息采集。

第五章 系统的测试

5.1系统硬件测试

5.1.1硬件测试环境

针对学校的情况,在选择测试地点时,选择具有代表性的两个实验实习室:机电数控实验实习室以及计算机实验实习室。其中,机电数控实验实习室由于实验实习设备都比较庞大,因此在一个实验实习室中所安置的设备数量不是很多,但实验实习室的面积较大,如图5.1所示;而计算机实验实习室则恰恰相反,即在一个实验实习室中所安置的设备数量众多,有30―50台计算机,但实验实习室的面积却较小,如图5.2所示:

两个实验实习室的具体情况如下表5.3所示:

5.1.2测试结果

将制作好的标签粘贴在机电设备与计算机上,管理员利用手持读写器在实验实习室前门口、中间、后门口分别对RFID标签进行识别。在机电数控实验实习室共测试5个标签,识别5个,未识别0个,数据正确5个;在计算机实验实习室共测试45个标签,识别45个,未识别0个,数据正确45个。

经过测试,系统硬件功能达到管理系统设计要求,能够实现快速、无误的标签数据识别和读取。

第六章 总结