Геодезическая съемка

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Апреля 2013 в 18:22, дипломная работа

Описание работы

Цель дипломной работы, заключающаяся в сравнительном анализе использования в геодезических работах как постоянной действующей базовой GPS-станции, так и электроного тахеометра. Актуальность темы определяется также требованиями сокращения сроков выполнения геодезических работ, экономических затрат, определения ряда преимуществ и недостатков, а также перспектив данных методов измерения.
Проведенный сравнительный анализ позволяет определить эффективность каждого из способов по таким критериям как точность, снижение затрат времени, повышение производительности труда, стоимость и ряда других.
ель дипломной работы, заключающаяся в сравнительном анализе использования в геодезических работах как

Содержание работы

Введение

3
1 Современное геодезическое оборудование

4
1.1 Электронный тахеометр

4
1.1.1 Виды и принцип действия

4
1.1.2 Области применения и стандартные прикладные задачи

5
1.1.3 Классификация тахеометров по применению

5
1.1.4 Классификация тахеометров по конструкции

6
1.2 GPS –станции

7
1.2.1 Применение GPS

8
1.2.1.1 Применение в геодезии

9
1.2.1.2 Применение в транспорте

10
1.2.2 Выбор места GPS наблюдений. Определение положения пункта.

11
Статические и кинематические методы наблюдений

1.2.3 Выбор метода наблюдений

12
1.2.4 Создание геодезических сетей с использованием GPS

15
1.3 Совместное использование GPS-приемников и электронных тахеометров

15
2 Виды проводимых работ

18
2.1 Технические характеристики электронного тахеометра Leica TC407

18
2.2 Технические характеристики базовой GPS станции Leica GPS1200

20
2.3 Тахеометрическая съемка

22
2.3.1 Тахеометрическая съемка местности

22
2.3.2 Технология выполнения GPS-съёмок

23
2.3.3 Планово-высотное обоснование тахеометрических съемок

27
2.4 Геодезические разбивочные работы

28
2.5 Камеральные работы

32
2.5.1 Технология обработки геодезических измерений

32
2.5.2 Порядок обработки результатов измерений электронным тахеометром

35
2.5.3 Порядок обработки результатов спутниковых измерений

36
2.5.4 Специализированные программы обработки данных

40
3 Сравнительный анализ выполнения геодезических работ

45
с использованием постоянной действующей базовой GPS-станции

и электронного тахеометра

3.1 Тахеометрическая съемка

45
3.1.1 Съемка тахеометром

45
3.1.2 Съемка GPS-приемником

46
3.2 Разбивочные геодезические работы

47
3.3 Обработка данных с помощью MapInfo

47
3.4 Преимущества и недостатки

48
3.5 Перспективы

49
4 Безопасность и экологичность работ

52
4.1 Организация безопасного ведения полевых работ
4.1.1 Порядок оформления готовности к полевым работам

54
4.2 Требования безопасности труда при использовании

56
топографо-геодезической техники

4.2.1 Требования к механическим и оптико-механическим приборам

57
4.2.2 Требования к оптико-электронным и радиоэлектронным приборам

57
4.3 Организация рабочих мест, планировка и размещения

59
оборудования в ВЦ

4.3.1 Микроклимат производственных помещений ВЦ

63
4.3.2 Искусственное освещение для помещений ВЦ

65
4.3.3 Уровень шума и вибрацию

67
4.3.4 Защита от статистического электричества и излучений

68
4.3.5 Электробезопасность в ВЦ

68
4.3.6 Пожарная безопасность в ВЦ

69
4.4 Инженерно-экологические изыскания

70
Заключение

74
Список использованной литературы

75

Файлы: 2 файла

3. Пояснительная записка 1-1.doc

— 1.37 Мб (Скачать файл)
  • достаточно точно известны геодезические высоты Н исходных и определяемых пунктов;
  • все определения проводятся только в пространственной системе X, Y, Z и пересчет в геодезические системы не требуется.

На практике производство геодезических  работ в РК проводится в системах плоских прямоугольных геодезических координат (СК - 42) и в Балтийской системе нормальных высот. Если при уравнивании происходит трансформация координат из одной системы в другие по формулам перехода, то в соответствии с (2.5) используются в вычислении координат В, L и х, у геодезические высоты Н, которые остаются неизвестными. Их замена на нормальные высоты не учитывает аномалию высоты и приведет к грубым ошибкам обработки построения.

Преобразование координат из одной  системы в другую проводится в  рамках применяемого ПО. Так, в Credo ТРАНСКОР можно выполнить преобразование между системами WGS - 84, ПЗ - 90, СК - 42, СК - 95, а также перейти в местную из государственной системы по известным параметрам связи. Все современные геодезические программные пакеты вычисляют данные в геоцентрических, геодезических, государственных и местных системах координат. Если параметры перехода в МСК установлены ненадежно, то в ПО предусмотрена трансформация системы на основе пунктов ОГС, координаты которых известны в двух СК. Для этого используют известные пункты, оконтуривающие зону работ. Модуль ПО «преобразование координат» строит для этих пунктов вектора преобразований из одной СК в другую и по ним - изолинии преобразования. Вектора перехода в МСК для вновь определяемых пунктов вычисляются интерполированием с использованием изолиний преобразований координат.

После выполнения преобразований координат  производятся окончательные вычисления всех пунктов объекта, и формируется файл отчета, координаты в котором приводятся в системе пользователя в соответствии с техническим заданием. Материалы обработки можно экспортировать с помощью сервисного модуля ПО в ГИС, ЗИС и другие информационные системы.

 

 

2.5.4  Специализированные  программы обработки данных

 

 

Программное обеспечение является важной частью современной технологии измерительных работ. На сегодняшний день существует множество современных программных пакетов для обработки полученных результатов измерений.

Одной из таких является CREDO_DAT – программа, предназначенная для автоматизации камеральной обработки инженерно-геодезических данных, полученных при линейных и площадных инженерных изысканиях объектов промышленного, гражданского и транспортного строительства. Исходными данными являются файлы электронных тахеометров (поддержка форматов всех современных тахеометров), GPS/ГЛОНАСС систем, рукописные журналы. Результат - каталоги и ведомости измерений, каталоги координат и отметок, чертежи и планшеты с зарамочным оформлением в масштабах 1: 500 - 1: 5000, файлы форматов DXF, MIF/MID.

Основные функции системы CREDO_DAT:

  • импорт данных, полученных с электронных регистраторов и тахеометров в форматах всех ведущих производителей геодезического оборудования;
  • импорт координат (X, Y, Z), данных измерений из текстовых файлов в произвольных форматах, настраиваемых пользователем;
  • возможность расширять список импортируемых форматов электронных тахеометров путем обновления через Интернет;
  • настройка и использование нескольких классификаторов, обработка кодовых строк расширенной системы кодирования для полевой регистрации геометрической и атрибутивной информации о топографических объектах;
  • табличное редактирование данных, работа с буфером обмена для станций, ходов и отдельных измерений, "заморозка"/"разморозка" измерений, работа с блоками данных, использование интерактивных графических операций;
  • предварительная обработка измерений, учет различных поправок - атмосферных, за влияние кривизны Земли и рефракции, переход на поверхность относимости, на плоскость в выбираемых и настраиваемых пользователем проекциях;
  • выявление, локализация и нейтрализация грубых ошибок в линейных угловых измерениях и нивелировании автоматически (Lp-метрика) и в диалоговом режиме (трассирование);
  • совместное строгое уравнивание по методу наименьших квадратов линейно-угловых сетей геодезической опоры разных форм, классов и методов (комбинации методов) создания с развернутой оценкой точности, включающей эллипсы ошибок;
  • уравнивание систем и ходов геометрического, тригонометрического нивелирования;
  • обработка тахеометрической съемки с формированием топографических объектов и их атрибутов по данным полевого кодирования;
  • возможность в интерактивном режиме оценить точность уравненного расстояния и дирекционного угла линии для любой пары пунктов сети;
  • реализовано четыре вида преобразования координат- параллельный перенос, преобразование Хельмерта, аффинное, преобразование прямоугольных координат в геодезические;
  • проектирование опорных геодезических сетей, выбор оптимальной схемы сети, необходимых и достаточных измерений, подбор точности измерений;
  • настройка выходных документов под стандарты предприятия пользователя с использованием Генератора отчетов;
  • оформление в Компоновщике чертежей и печать графических документов и планшетов;
  • экспорт данных в системы MapInfo, ArcView, в открытый обменный формат, в настраиваемые пользователем форматы, в формат DXF;
  • экспорт координат в файлы форматов приборов.

Программа Trimble Geomatics Office – это простое в использовании, интуитивно понятное, и гибкое программное обеспечение с многочисленными передовыми и уникальными возможностями. Обеспечивает непосредственную связь между проектированием, измерениями, обработкой и выдачей данных в любом требуемом формате.

Trimble Geomatics Office опережает на шаг  обычное геодезическое программное  обеспечение, объединяя решение  отдельных задач в один общий  пакет:

  • обработку данных GPS, электронных тахеометров, цифровых нивелиров;
  • оценку точности и контроля качества данных (QA/QC);
  • импорт и экспорт данных дорожного проектирования;
  • импорт и экспорт геодезических данных;
  • построение горизонталей и цифровой модели местности (ЦММ);
  • поддержка различных ИГД и картографических проекций;
  • создание местных систем координат, на основе сотни встроенных систем координат со всего мира;
  • сбор и экспорт ГИС данных;
  • включение в обработку конкретных точек и измерений;
  • обработку топокодов;
  • создание отчетов;
  • управление геодезическими проектами;
  • обработку базовых GPS линий;
  • уравнивание геодезической сети по данным GPS и оптических инструментов.

И наиболее универсальная на сегодняшний  день MapInfo Professional - географическая информационная система (ГИС), предназначенная для сбора, хранения, отображения, редактирования и анализа пространственных данных. Первая версия ГИС MapInfo Professional была разработана в 1987 году компанией MapInfo Corporation, и быстро стала одной из самых популярных ГИС в мире. Сейчас MapInfo Professional используется в 130 странах мира, переведена на 20 языков, включая русский, и установлена в десятках тысяч организаций. Благодаря простоте освоения, богатым функциональным возможностям и умеренной стоимости MapInfo Professional стала самой массовой геоинформационной системой.

ГИС MapInfo - высокоэффективное средство для визуализации и анализа пространственных данных. Сферы применения ГИС MapInfo: бизнес и наука, образование и управление, социологические, демографические  и политические исследования, промышленность и экология, транспорт и нефтегазовая индустрия, землепользование и кадастр, службы коммунального хозяйства и быстрого реагирования, армия и органы правопорядка, а также многие другие отрасли народного хозяйства. На сегодняшний день этот пакет является одним из наиболее популярных пакетов на рынке настольных геоинформационных систем.

MapInfo предназначена для:

  • создания и редактирования карт;
  • визуализации и дизайна карт;
  • создания тематических карт;
  • пространственного и статистического анализа графической и семантической информации;
  • геокодирования;
  • работы с базами данных, в том числе через ODBC;
  • вывода карт и отчетов на принтер/плоттер или в графический файл.

Среди многих географических информационных систем MapInfo отличается хорошо продуманным интерфейсом, оптимизированным набором функций для пользователя, удобной и понятной концепцией работы, как с картографическими, так и с семантическими данными.

MapInfo совмещает преимущества обработки  данных, которыми обладают базы данных, и наглядность карт, схем и графиков. В MapInfo совмещены эффективные средства анализа и представления данных.

Встроенный язык MapBasic позволяет  каждому пользователю построить  свою ГИС, ориентированную на решение конкретных прикладных задач, снабженную меню, разработанными специально для этого приложения.

Основные достоинства MapInfo:

1 Легкость в освоении. Пользователю пакета MapInfo предоставлен понятный и удобный интерфейс, а картографические преобразования, насколько это возможно, скрыты. Операции, поддерживающие общение с базой данных, просты и понятны. Достаточно небольшого опыта работы с любой базой данных, чтобы легко освоить настольную картографию. Имеются русифицированные версии пакета.

2 Просмотр данных в любом количестве окон трех видов: окнах Карт, Списков и Графиков.

3 Технология синхронного представления данных позволяет открывать одновременно несколько окон, содержащих одни и те же данные, причем изменение данных в одном из окон сопровождается автоматическим изменением представления этих данных во всех остальных окнах.

4 Работа с растром. В рассматриваемом пакете довольно просто решен вопрос загрузки растра и привязки его к конкретной географической проекции. Необходимым моментом является то, что пользователь должен знать точные координаты не менее 3-х точек. Пока нет возможности поворачивать или растягивать растровое изображение в самом пакете, но существуют приложения, написанные его пользователями, которые успешно решают эту задачу.

5 Визуализация данных. Этот режим предоставляет пользователю возможность отобразить на карте табличные данные в различном виде. Например, в виде масштабируемых символов, диаграмм, цветовой раскраски площадных объектов или линий и т.д. Представив данные на карте, пользователь видит ситуацию, а не сухие цифры, за ней стоящие.

6 Средства геоинформационного анализа. MapInfo поддерживает создание буферных зон, формирование производных объектов, графический редактор для создания и изменения объектов и т.д. Пользователь может создавать тематические карты, т.е. раскрашивать и оформлять географические объекты в зависимости от параметров, создавать и сохранять

собственные шаблоны для тематических карт.

7 Средства и процедуры группирования географических объектов позволяют оперативно анализировать и прогнозировать различные ситуации.

8 Создание отчетов и распечаток. Прямо из MapInfo можно создавать и распечатывать отчеты с фрагментами карт, таблицами, графиками и надписями на печатающем устройстве практически любого типа и размера. Вывод на печать осуществляется через стандартные драйверы.

9 Работа в различных вычислительных системах. MapInfo работает на PC (Windows 95/NT), Macintosh, Sun O/S, HP UNIX и др. платформах. При этом интерфейс пользователя одинаков во всех системах. Файлы данных и компилированные программы на языке MapBasic переносимы с платформы на платформу. Данные в формате MapInfo, поставляемые на CD-ROM, воспринимаются всеми перечисленными системами.

10 Наличие встроенного языка  программирования MapBasic.

Язык MapBasic – язык для создания собственных  ГИС приложений в среде MapInfo. Он содержит средства управления выполнением программы (циклы, условные переходы и т.д.); создания собственного интерфейса (диалоги, меню и т.д.); поддержки обмена данными между процессами (DDE, DLL, RPC, XCMD, XFCN); встроенный механизм SQL-запросов и др. Программа на языке MapBasic может компилироваться по модульно, что облегчает отладку. Также можно создавать собственные библиотеки и т.д.

11 Встроенная реляционная база данных. Система настольной картографии служит для выбора, показа и работы с географическими объектами. Фактически она представляет собой базу данных с картографическим интерфейсом. Встроенный язык запросов SQL позволяет манипулировать данными на профессиональном уровне. В MapInfo применяется SQL с географическим расширением, реализующим работу с географическими объектами. Добавлена процедура поиска по адресу. Сформированные запросы могут быть сохранены во внешних файлах и, при необходимости, подгружены во время работы.

12 Доступ к данным на удаленном  сервере. В MapInfo существует доступ  к удаленной базе данных с помощью присоединенных таблиц. Присоединенные таблицы можно редактировать и сохранять изменения, не выходя из MapInfo. Таблицы Access и Excel могут быть напрямую открыты с помощью меню.

13 Встроенные OLE. MapInfo дает возможность встраивать карту в документы OLE-программ и передавать картографическому объекту подмножество своих функций. Когда окно MapInfo вставляется в OLE-контейнер, оно становится встроенным OLE-объектом. Если программа-получатель поддерживает протокол OLE, то карту можно напрямую перенести мышкой. Из OLE-контейнера Microsoft Word, Microsoft Excel, Corel Draw и других можно осуществлять операции непосредственно с картой. Из контейнера доступны такие характеристики, как создание или модификация тематических карт, включение или выключение панелей и легенд, открытие и закрытие таблиц, управление слоями и др.

2. Содержание.doc

— 75.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Информация о работе Геодезическая съемка