彭麗娟,陳福成



摘 要:針對傳統工程造價模式耗費大量資源且容易出錯的問題,設計出一個功能齊全、高效簡潔的工程造價管理系統。首先對系統的總體架構和網絡架構進行設計。然后根據實際需求實現了6大功能,并測試了全過程造價管理系統的功能和性能,測試結果與預期結果相同,證實了設計的系統能夠快速有效根據需求搜索出相關資料,實現工程材料的全過程造價管理。
關鍵詞:工程造價管理系統;系統測試;B/S模式;工程材料管理
中圖分類號:TU723.3 文獻標識碼:A ? ? 文章編號:1001-5922(2021)11-0120-04
Design of Whole Process cost Management System Based on Engineering Materials
Peng Lijuan1, Chen Fucheng2
(1.Xi an Haitang Vocational College, Xi an 710038, China;2.Northwest (Shanxi) International Engineering Management Co., Ltd., Xi an 710038, China)
Abstract:For the traditional project cost model consumes a lot of resources and error-prone problems, a fully functional, efficient and simple project cost management system is designed. First, the overall architecture and network architecture of the system are designed, then realized six major functions according to the actual requirements, the function and performance of the whole-process cost management system are also tested. The test results are the same as the expected results, confirming that the designed system can quickly and effectively search out the relevant data according to the needs, and realize the whole-process cost management of engineering materials.
Key words:project cost management system; system test; B/S mode; engineering material management
0 引言
隨著現代化企業的發展,建筑工程項目的擴大,造價管理中有大量數據和事物需要處理。但傳統工程造價模式還停留在人工處理階段,在耗費大量人力物力同時,處理數據的速率和準確性也得不到保障。這嚴重影響了現代企業的可持續發展,因此開發工程造價管理系統有較高的實踐意義。針對這個問題,很多學者都做出了很多研究,如鄭妍等(2020)從工程材料的角度入手,在分析工程材料費用管理系統功能需求的基礎上,對工程材料費用管理系統的功能組成、架構等進行設計[2];王瓊等(2020)則以建筑工程造價信息數據庫和BIM全過程造價管理為基礎。構建人工智能工程造價信息管理平臺[3]。這些研究成果為工程造價管理系統創新奠定了基礎,本研究嘗試采用較為成熟的B/S模式對系統進行開發,旨在設計出一個功能齊全、高效簡潔的工程造價管理系統。
1 系統結構設計
1.1 系統的總體架構設計
系統采用B/S模式進行開發,分為表現層、業務邏輯層和數據訪問層。表現層是系統與用戶交互的界面,位于系統的最外層。用戶發送數據和請求后,表現層接收用戶指令并將該指令送至業務邏輯層,待業務邏輯層將數據處理成功后,表現層將結果返回至用戶,用戶可通過相關頁面查看反饋結果。業務邏輯層在系統的中間位置,作為媒介連接著表現層和數據訪問層。業務邏輯層在接受用戶指令后,按照業務規則、功能需求設計算法處理數據,并將該數據送至數據庫儲存,最后返回給用戶。數據訪問層是對數據庫進行訪問和操作,同時將處理好的數據送至業務邏輯層。B/S模式系統總體構架如圖1所示。
1.2 系統網絡架構設計
面向工程材料的全過程造價管理系統部門間通過網絡發生業務聯系,因此對網絡構架安全性能方面要求較高。設置防火墻能有效提高網絡安全性,滿足部門間業務聯系的安全需求,具體系統網絡架構如圖2所示。
1.3 系統功能結構設計
根據需求,將系統功能分為用戶管理子模塊、造價管理子模塊、材料設備管理子模塊和查詢統計子模塊、工程信息管理子模塊、定額管理子模塊。
1.3.1 用戶管理模塊設計
該模塊是對參與該系統操作人員的信息進行添加、查詢、修改、刪除等行為。系統管理員將用戶信息以規范格式添加至系統,進行存檔。用戶和系統管理員可修改自己權限范圍內的信息,如用戶職位的變化,或者是電話號碼、賬戶密碼的變更,有員工離職或項目完成時,系統管理員對相關用戶賬號和信息進行注銷和刪除。用戶可根據自己的權限查詢自己的基本信息。系統管理員可根據相關部門和關鍵字進行模糊查詢;同時根據用戶職位變化,賦予用戶不同權限。
1.3.2 造價管理模塊設計
該模塊是建筑工程中資金、費用的估計、審核,其具體過程為:造價部門調研后確定工程所需材料和設備的價格。根據施工部門的工程量,對工程款的需求進行計算。在項目結束后結算費用,并以總工程款為對象,進行造價分析。工程進行過程中所有款項的使用記錄和分析記錄錄入系統存檔。系統用戶可根據需求查詢自己權限內造價相關材料。在界面中,系統將材料信息以文書和報表形式呈現。當市場情況發生變動時,造價部門的員工可對相關資料進行調整。
1.3.3 材料設備管理模塊設計
該模塊是對工程相關的設備材料進行管理,包括采購合同管理、編制采購計劃,以及材料設備出入庫記錄的增加、刪除、改變和查詢功能。系統保存有采購計劃模板、采購合同模板,用戶可以使用該模板或者根據需求創建新模板,對需要購置的材料信息進行添加。同時根據后續采購計劃,材料入庫情況、材料出庫情況對材料購買信息、合同變化、入庫單、出庫單進行增加、刪除、改變和查詢。其具體功能如圖3所示。
2 系統實現
2.1 用戶管理的實現
用戶管理模塊是對用戶信息的增加、刪除、改變和查詢的實現。其具體過程為:用戶輸入正確的賬號和密碼登入系統;登入系統后點擊信息維護按鈕;界面顯示查詢信息、添加信息、刪除信息和修改信息4個模塊;用戶可根據自己的權限點擊相應界面對用戶信息進行編輯。用戶管理界面如圖4所示。
2.2 造價管理的實現
造價管理主要是實現采購模板、添加數據、合同模板以及查詢造價信息等。用戶點擊造價管理按鈕,進入造價管理界面。界面顯示添加數據、添加采購模板、添加合同模板和查詢造價信息4個模塊。用戶根據需求點擊相應的子功能按鈕,進入相應界面。造價信息包括造價編號、所屬工程、造價估計、計算方法、造價分析等信息,用戶可根據自己需求編輯信息。造價管理界面顯示如圖5所示。
2.3 材料設備管理的實現
材料設備管理主要是實現采購計劃編制、采購合同編制、入庫登記、出庫登記、材料和設備信息等。用戶點擊材料設備管理按鈕,進入材料設備管理界面。界面顯示添加采購模板、添加合同模板、入庫登記、出庫登記和材料設備信息5個模塊。用戶根據需求點擊相應的子功能按鈕,進入相應界面。用戶可根據自己的權限對相應信息操作。材料設備管理界面如圖6所示。
3 系統測試
3.1 功能測試
3.1.1 用戶管理模塊測試
選中用戶管理模塊,在用戶管理界面內添加用戶信息,后點擊確定按鈕,系統會顯示成功添加信息。與預想結果一致,該功能成功實現。
(1)修改用戶信息測試。選中修改用戶信息模塊。點擊某個用戶信息,然后點擊修改。編輯信息,修改完成后點擊確定按鈕,系統顯示修改后的用戶信息。與預想結果一致,該功能成功實現。
(2)查詢用戶信息測試。進入查詢用戶信息模塊。輸入相關信息,查詢,系統顯示與輸入關鍵詞對應的用戶信息。與預想結果一致,該功能成功實現。
3.1.2 工程造價管理模塊測試
(1)查詢造價信息測試。在工程造價管理界面中,點擊查詢造價信息按鈕,進入查詢造價信息模塊。在查詢造價信息界面中點擊查詢按鈕,輸入信息關鍵詞,點擊確定按鈕,系統根據輸入的關鍵詞顯示對應的造價信息。與預想結果一致,該功能成功實現。
(2)調整價差測試.在工程造價管理界面中,點擊調整價差按鈕,進入調整價差模塊。在調整價差界面中,找到需要修改的項目價格,點擊修改價差按鈕,對價格進行編輯,保存后系統對價格進行更新。與預想結果一致,該功能成功實現。
(3)分析造價測試。在工程造價管理界面,進入分析造價模塊。找到相應的輸入框,對相應的項目進行編輯,保存編輯后的信息。與預想結果一致,成功實現此功能。
3.1.3 材料設備管理測試
點擊查詢材料設備信息。在對話框中輸入需要查詢的材料設備關鍵詞,點擊確定按鈕進行查詢,系統根據關鍵詞顯示相應的設備信息。與預想結果一致,該功能成功實現。
刪除材料設備信息測試:在材料設備管理界面中,選中一條材料設備信息,點擊刪除按鈕,刪除該信息。該結果與預想結果一致,成功實現此功能。
3.2 性能測試
系統性能測試主要是針對系統相應時間,分別對系統的功能模塊發送若干次請求,具體響應時間如表1所示。
4 結語
本研究對基于工程材料的全過程造價管理系統進行設計,實現了6大管理功能。用戶可根據需求完成用戶基本信息的查詢、增加、修改和刪除等操作,系統可根據項目進度,對材料價格、工程進度款、材料計劃、工程結算進行管理和造價分析。同時,在工程進行過程中,系統可以根據采購計劃制定采購合同,用戶可根據需求對合同進行編輯、修改、刪除等行為。對出入庫的材料設備信息進行統計,并生成報表。最后對系統的功能和性能進行測試,測試結果良好,可達預期效果。
參考文獻
[1]王少寧,冀文娟. 造價信息管理與分析系統的設計與研發[J]. 電力勘測設計,2020(11):48-53.
[2]鄭 妍,張 栩. 工程材料費用智能管理系統及效益評價[J]. 粘接,2020,43(07):62-65.
[3]王 瓊. 人工智能工程造價信息管理平臺構建研究[J]. 建筑經濟,2020,41(10):69-72.
[4]梁世承. 高校建筑工程前期管理策略研究[J]. 北方建筑,2020,5(04):75-78.
[5]房光玉,劉寨民. 應用大數據構建工程造價數據庫[J]. 工程造價管理,2020(04):82-87.
[6]竹隰生,張潤濤. 工程造價信息化平臺的建設規劃研究[J]. 工程管理學報,2018,32(06):35-39.
[7]程 梅. BIM技術在工程造價管理中的應用及效益分析[J]. 價值工程,2019,38(02):9-12.
[8]張 曉,劉興昊. 全過程工程咨詢下的工程造價咨詢業務展望[J]. 工程造價管理,2019(06):52-56.
[9]田 輝. 電氣工程預算中幾種常用工程量計算方法的研究與實踐[J]. 建筑與預算,2019(11):50-53.
[10]徐雪麗,施佳熙,焦龍強. 基于多級模糊評判的大學生綜合素質評價系統研究[J]. 西安文理學院學報(自然科學版),2019,22(04):8-14.