Модуль «В»: Обработка материалов инженерно-геодезических изысканий в офисном программном обеспечении — КиберПедия 

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Модуль «В»: Обработка материалов инженерно-геодезических изысканий в офисном программном обеспечении

2020-11-19 332
Модуль «В»: Обработка материалов инженерно-геодезических изысканий в офисном программном обеспечении 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

· Команда конкурсантов заходит в видео конференцию по ссылке, предоставленной Главным экспертом.

· Конкурсанты включают демонстрацию рабочего экрана персонального компьютера, установленного на рабочем месте.

· Открыть программу КРЕДО ТОПОГРАФ.

· В программе КРЕДО ТОПОГРАФ создать новый проект «Измерения».

· В программу ТОПОГРАФ в проект «Измерения» импортировать файла тахеометра Leica.txt. Настройки импорта выполнить согласно прилагаемого файла «Настройка импорта».jpg

· Назначить проекту следующие свойства:

- масштаб съемки 1:500;

- точность плановых измерений – «Теодолитный ход и микротриангуляция (3.0')», по высоте – Триг. нив. CD;

· Выполнить уравнивания измерений.

· Сформировать ведомости, сохранить их на рабочем столе в папке «Module D» под номером команды и один раз вывести на печать:

- Каталог пунктов ПВО;

- Характеристики теодолитных ходов;

- Оценки точности положения пунктов;

- Характеристики ходов тригонометрического нивелирования.

· Выполнить экспорт проекта в План генеральный. Дать имя проекту – «Площадка».

· Набору проектов дать имя = имени команды.

· Выполнить построение поверхности на всем объекте (стиль поверхности «Горизонтали рельефные», h=0.5 м).

· Дополнить поверхность подписями горизонталей и бергштрихами.

· Отредактировать ЛТО Водопровод без подраз. и отобразить на плане параметры коммуникации:

- букву В, характеризующую ЛТО;

- материал трубы – полиэтилен;

- диаметр трубы 150.

· В слое Коммуникации на точках 285, 289, 499, 615 и 586 создать ТТО Колодцы на водопроводах (базовый код t402), при этом ввести семантические свойства:

- отметки кольца люка ТТО, взяв их из поверхности;

- отметки верха трубы (глубина 1.9 м).

· Вывести семантические свойства на план в виде подписи у каждого колодца.

· Создать профиль ЛТО Водопровод:

- масштаб горизонтальный 1:2000, масштаб вертикальный 1: 200.

· В окне профиля:

- создать профиль объекта по отметкам верха трубы;

- сформировать ординаты от черного профиля с шагом 50 м. и на сечениях с ТО;

- получить рабочие отметки профиля объекта по тем же параметрам, которые использовались для создания ординат черного профиля.

· Заполнить сетки профиля:

- Отметки, расстояния и вертикальная кривая черного профиля - по ординатам.

- Отметки профиля объекта – по отметкам профиля.

- Вертикальная кривая профиля объекта.

- Рабочие отметки профиля объекта – по отметкам профиля.

· Сформировать чертеж по следующим параметрам:

- использовать шаблон чертежа (Шаблон 3);

- задать подходящий для масштаба формат листа;

- ввести необходимые размеры для формирования полей вверху, внизу, слева и справа.

- отступ второй линии черного профиля – не формировать;

- создать отметку условного горизонта;

- Линейка – создавать, шаг основных делений линейки – 2,0 м.

- Рейку – не создавать.

- В переменных шаблона в графе Организация укажите номер команды.

· Сохраните чертеж в формате PDF, проект «Площадка» и набор проектов в папке «УФНЧ_Субъект РФ_2020».

· Сохранить проект, выполненный в КРЕДО ТОПОГРАФ на рабочем столе в папке «УФНЧ_Субъект РФ_2020».

· Закрыть программу КРЕДО ТОПОГРАФ.

· Загрузить папку «УФНЧ_Субъект РФ_2020» в общее хранилище данных по ссылке, предоставленной Главным экспертом.

· Команда конкурсантов выключает демонстрацию рабочего экрана персонального компьютера.

СТОП

 

МОДУЛЬ «С»: РОБОТИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (TPS HI GH -END)

 

Задание 1. Вынос проекта в натуру

· Команда конкурсантов приступает к началу выполнения полевого модуля после включения онлайн трансляции с трёх веб-камер на полигоне.

· Создать в полевом ПО инструмента рабочий проект под названием «Razbivka_ИМЯКОМАНДЫ».

· Выполнить ориентирование инструмента одним из существующих методов.

· В качестве контрольного проекта с опорными пунктами использовать проект «Katalog».                               

· Импортировать каталог координат с USB-накопителя в рабочий проект «Razbivka_ИМЯКОМАНДЫ» для дальнейшего выноса точек в натуру.

· Разбивочным точкам присвоить идентификаторы проектных точек, загруженных с USB-накопителя.

· Используя возможность автовыбора ближайшей точки для разбивки, вынести в натуру все импортированные точки полярным методом.

· Ориентирование и визуализацию работы при разбивке осуществлять методом «Из-за инструмента».

· Слежение за вехой с закреплённым на ней отражателем осуществлять роботизированным тахеометром в автоматизированном режиме.

· Один из участников команды осуществляет процедуру разбивки, ориентируясь на команды второго участника команды, стоящего у инструмента.

· Все точки закрепить на местности (деревянными кольями, забитыми на половину их длины; дюбелями; арматурой; с помощью маркеров и т.д.).

· Контроль качества при выносе плановых координат разбивочных точек составляет 5 мм.

· После выноса в натуру всех точек создать таблицу сравнения результатов разбивки с проектными данными под названием «Razbivka».

· В качестве разделителя использовать табулятор.

· При формировании таблицы сравнения использовать шаблон (Приложение 3).

· Результаты разбивки сохранить на USB-накопитель в формате «txt».

Задание 2. Вычисление объёма.

· При необходимости, переустановить роботизированный тахеометр ближе к складу сыпучего материала и выполнить ориентирование инструмента одним из существующих методов.

· Создать в полевом ПО инструмента рабочий проект под названием «Volume».

· Выполнить сканирование объекта в прикладной программе «Изм пл/сетку», используя безотражательный режим измерений.

· Процедуру сканирования необходимо выполнить не менее, чем на 3-х станциях установки роботизированного тахеометра.

· Область сканирования склада сыпучих материалов задать методом «Многоугольная область» с каждой станции установки инструмента.

· Плотность сетки сканирования склада щебня задать способом «Базовое расстояние» с шагом 15 х 15 см. Сделать скриншот дисплея с горизонтальным и вертикальным интервалами области сканирования.

· Изменить идентификатор пикетажа при сканировании объекта на «V1» в строке «Имя нач. точки».

· В настройках режимов сканирования выбрать метод «Быстро – непрерывно».

· В прикладной программе «Выч. объёмов» задать имя новой триангуляционной поверхности «WSR_2020».

· После процедуры триангуляции сохранить скриншот вкладки «Результат».

· Результат триангуляции сохранить на USB-накопитель в формате «DXF».

· Вычислить объём склада щебня методом «Штабель».

· После вычислений сохранить скриншот значения объёма.

Задание 3. Создание съёмочного обоснования и проведение топографической съёмки участка.

· Команда конкурсантов приступает к началу выполнения полевого модуля после включения онлайн трансляции с трёх веб-камер на полигоне.

· Конкурсант, работающий за электронным тахеометром, включает запись на экшн камере, закреплённой на его голове.

· Создать на электронном тахеометре рабочий проект под названием «Topo_Субъект РФ_2020», указав фамилию оператора в соответствующей строке.

· Импортировать форматный файл «Khod_2020» с шаблоном отчёта по результатам уравнивания хода с USB-накопителя во внутреннюю память роботизированного тахеометра.

· Создать новый ход, присвоив ему название «Khod_Субъект РФ», указав фамилию оператора в соответствующей строке.

· Выбрать один из существующих сценариев наблюдений на задние и передние точки хода.

· При проложении хода использовать возможность автоматического наведения роботизированного тахеометра на центр отражателя.

· Задать необходимые допуски в угловых и линейных значениях для программной проверки качества измерений перед их сохранением в память проекта.

· Выбрать и настроить дополнительную страницу «Измерить» в формате пользователя для быстрого перехода в режим топографической съёмки во время проложения хода.

· Выполнить ориентирование инструмента одним из существующих методов.

· Выполнить топографическую съёмку с каждой точки тахеометрического хода в однократном (быстром) режиме с рисовкой линейных и площадных объектов, на которой необходимо:

- отобразить не менее 10 различных кодов точечных объектов с их описанием, используя классификатор КРЕДО ДАТ;

- отобразить не менее 10 различных кодов линейных объектов с их описанием, используя классификатор КРЕДО ДАТ;

- отобразить не менее 5 различных кодов линейных объектов с замыканием с их описанием, используя классификатор КРЕДО ДАТ;

- измерить не менее 27 пикетов с присвоением им кодов точечных объектов;

- измерить не менее 32 пикетов с присвоением им кодов линейных объектов с соответствующей рисовкой с обязательным использованием сплайнов и дуг.

- измерить не менее 26 пикетов с присвоением им кодов линейных объектов с соответствующей рисовкой и замыканием.

· Слежение за вехой с закреплённым на ней отражателем, с которой по точкам съёмки передвигается один из участников команды, осуществляется роботизированным тахеометром в автоматизированном режиме с помощью технологии «ATRplus».

· Выполнить замыкание и уравнивание проложенного тахеометрического хода одним из существующих методов.

· Сохранить результаты уравнивания в проекте «Topo_Субъект РФ_2020».

· Сформировать отчёт по результатам уравнивания хода с использованием ранее загруженного форматного файла «Khod_2020» и экспортировать его на USB-накопитель.

· Экспортировать проект «Topo_Субъект РФ_2020» со всеми измерениями и твёрдыми точками на USB-накопитель.

· Сдать электронный тахеометр и аксессуары Техническому эксперту.

· Загрузить данные с USB-накопителя в общее хранилище данных по ссылке, предоставленной Главным экспертом, используя ноутбук, подключенный к сети Интернет, непосредственно в поле.

СТОП

Задание 4. Оформление цифрового топографического плана.

· В программу ТОПОГРАФ импортировать файл с полевыми измерениями. Настройки импорта выполнить согласно прилагаемого файла формата HexagonLandXML.

· Назначить проекту следующие свойства:

- масштаб съемки 1:500;

- точность плановых измерений – «Теодолитный ход и микротриангуляция (3.0')», по высоте – Триг. нив. CD;

· Выполнить уравнивания измерений.

· Сформировать ведомости, сохранить их на рабочем столе в папке «Module C» под номером команды и один раз вывести на печать:

- Каталог пунктов ПВО;

- Характеристики теодолитных ходов;

- Оценки точности положения пунктов;

- Характеристики ходов тригонометрического нивелирования.

· Выполнить экспорт проекта в План генеральный. Дать имя проекту – «Площадка».

· Набору проектов дать имя = имени команды.

·  Выполнить построение поверхности на объекте (создать новую группу треугольников).

· Сформировать планшет.

· При формировании планшета:

- Использовать шаблон М 500_1

- Заполнить все переменные поля планшета

· Сохраните чертеж в формате PDF, проект «Площадка» и набор проектов в папке.


Поделиться с друзьями:

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.036 с.