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