Автоматизация производства работ. Программное обеспечение — КиберПедия 

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Автоматизация производства работ. Программное обеспечение

2019-06-06 193
Автоматизация производства работ. Программное обеспечение 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Credo_DAT

Назначение CREDO_DAT: камеральная обработка наземных измерений в массовых геодезических, топографических и межевых работах, выполняемых в плоской системе координат в одноранговой сети.

Область применения CREDO_DAT: линейные и площадные инженерные изыскания объектов промышленного, гражданского и транспортного строительства, геодезическое обеспечение строительства, маркшейдерское обеспечение работ при добыче и транспортировке нефти и газа, подготовка информации для кадастровых систем, геодезическое обеспечение геофизических методов разведки, маркшейдерское обеспечение добычи полезных ископаемых открытым способом, создание и реконструкция городских, межевых, государственных опорных сетей.

Исходные данные CREDO_DAT: файлы электронных тахеометров (измерения и/или координаты); рукописные журналы измерения углов, линий и превышений; координаты и высоты исходных точек; рабочие схемы сетей и расчетов; растровые файлы картографических материалов.

Основные функции CREDO_DAT:

- импорт данных, полученных с электронных регистраторов и тахеометров в форматах — Sokkia (SDR), Nikon (RDF,TXT), Geodimeter (ARE, JOB, IN), Leica (GRE, GSI, IDEX), Topcon (GTS6, GTS7), Trimble (М5), FOIF(670/680), KOLIDA (KTS 440,550);

- импорт данных через последовательный порт непосредственно с электронных тахеометров;

- импорт прямоугольных координат и измерений из текстовых файлов в произвольных форматах, настраиваемых пользователем;

-  загрузка файлов TMD и растровых подложек (BMP, TIFF, TIF, JPG, JPEG, PNG, GIF) с файлами привязки (TIE, TAB, BPW, TFW), подготовленных в программах CREDO ТРАНСФОРМ, MapInfo, ArcView/ArcInfo, Photomod;

- трансформирование растровых подложек с использованием до 4 точек привязки;

- настройка и использование нескольких классификаторов, обработка кодовых строк расширенной системы кодирования для полевой регистрации геометрической и атрибутивной информации о топографических объектах;

- создание и использование собственных систем (наборов кодов) полевого кодирования;

- ввод и табличное редактирование данных, включая работу с буфером обмена для станций, ходов, пунктов, отдельных измерений, отключение/восстановление пунктов и 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;

- расчет среднего коэффициента рефракции для объекта и последующий учет его в превышениях тригонометрического нивелирования;

- выявление, локализация и нейтрализация грубых ошибок в диалоговом режиме (трассирование);

- уравнивание одноранговых плановых измерений, (линейно-угловых) и высотных (систем и ходов геометрического, тригонометрического нивелирования) геодезических сетей разных форм, выполняемое параметрическим способом по методу наименьших квадратов. Развернутая оценка точности, включающая эллипсы ошибок;

- хельмерта, аффинное преобразование координат;

- расчет различных геодезических задач (группа задач ОГЗ - обратная геодезическая задача, разбивка, цепочка с возможностью учета различных поправок, группа задач по обмерам и построениям – расчет угла, обмер, проекция, створ-перпендикуляр и т.д) с заполнением соответствующих таблиц и выдачей ведомостей;

- обработка тахеометрической съемки с формированием точечных, линейных и площадных топографических объектов и их атрибутов по данным полевого кодирования;

- интерактивное формирование точечных, линейных и площадных топографических объектов и их атрибутов по данным полевых абрисов;

- создание ведомостей и каталогов, выдача их в принятой форме. Настройка выходных документов согласно национальным стандартам или стандартам предприятия, настройкой на любые языки, включая языки типа иврит или арабский с использованием редактора шаблонов;

- создание чертежей и планшетов (1:500-1:5000), схем планово-высотного обоснования в принятых или настраиваемых условных обозначениях, полное оформление в чертежной модели и печать графических документов;

- экспорт результатов в распространенные форматы: DXF (AutoCAD), MIF/MID (MapInfo), в форматы CREDO (CDX), CREDO (TOP/ABR), в настраиваемые пользователем текстовые форматы;

- экспорт данных через последовательный порт непосредственно в электронные тахеометры.

Результаты в CREDO_DAT:

- каталоги и ведомости измерений, координат и отметок;

- схемы планово-высотного обоснования;

- чертежи и планшеты с зарамочным оформлением в М 1:500 – 1:5000;

- файлы форматов DXF, MIF/MID (MapInfo);

- файлыформата CREDO (CDX), CREDO (TOP/ABR);

- текстовые файлы в форматах, настраиваемых пользователем.

AutoCad

AutoCAD — двух- и трёхмернаясистема автоматизированного проектирования и черчения, разработанная компанией Autodesk. AutoCAD и специализированные приложения на его основе нашли широкое применение в машиностроении, строительстве, архитектуре и других отраслях промышленности. Программа выпускается на 18 языках. Уровень локализации варьируется от полной адаптации до перевода только справочной документации. Русскоязычная версия локализована полностью, включаяинтерфейс командной строки и всю документацию, кроме руководства по программированию.

Последние версии программы включает в себя полный набор инструментов для комплексноготрёхмерного моделирования (поддерживается твердотельное,поверхностноеиполигональное моделирование). AutoCAD позволяет получить высококачественную визуализацию моделей с помощью системы рендеринга mental ray. Также в программе реализовано управление трёхмерной печатью (результат моделирования можно отправить на3D-принтер) и поддержка облаков точек(позволяет работать с результатами3D-сканирования). Тем не менее следует отметить, что отсутствие трёхмерной параметризации не позволяет AutoCAD напрямую конкурировать с машиностроительными САПР среднего класса, такими какInventor,SolidWorks и другими.


 

Заключение

В ходе данной работы был разработан проект по созданию цифрового топографического плана для обеспечения строительства объекта в масштабе 1:500. Проект включил в себя следующие пункты:

- анализ исходной информации(физико-географических особенностей района работ, анализ требований для создания цифрового топографического плана, топографо-геодезическая изученность района работ);

- процесс проектирования планового и высотного геодезического обоснования для выбранного района работ;

-методы выполнения спутниковых определений, порядок их выполнения, порядок камеральных работ;

- техническое сопровождение проекта и средства автоматизации (применяемое программное обеспечение).

Результатом выполнения работы является схема построения планово-высотного обоснования для дальнейшей съемки ситуации с пунктов съемочного обоснования.

       Проект был создан согласно требованиям, установленным нормативно-техническими актами (Инструкциями).

 

 

Список используемой литературы

1. ГКИНП(ОНТА) 02-262-02 И. по разв. съем. обосн. и съемке ситуации и рельефа с прим ГЛОНАСС и GPS

  1. ГКИНП (ГНТА)-03-010-02. ИНСТРУКЦИЯ по нивелированию I, II, III и IV классов. Москва. ЦНИИГАиК. 2003.
  2. ГКИНП (ОНТА)-01-271-03. РУКОВОДСТВО ПО СОЗДАНИЮ И РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДСКИХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ ГЛОНАСС/GPS. Утверждено Федеральной службой геодезии и картографии России от 13.05.2003 г. № 84-пр. Москва. ЦНИИГАиК. 2003.
  3. ГКИНП—02—033—82. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТОПОГРАФИЧЕСКИМ СЪЕМКАМ В МАСШТАБАХ 1:5000,1:2000, 1:1000, 1:500. Москва «НЕДРА» 1982.
  4. Курт Арнольд Методы спутниковой геодезии. Перевод с немецкого под редакцией доктора техн. наук профессора Кузнецова А. Н. Мм «Недра», 1973.
  5. А.А. Генике, Г.Г. Побединский Глобальные спутниковые системы определение местоположения и их применение в геодезии Изд. 2-е, перераб и доп. – М., Картгеоцентр, 2004.
  6. ПРАВИЛА ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЦЕНТРОВ ПУНКТОВ СПУТНИКОВОЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЕТИ. Москва. ЦНИИГАиК. 2001.
  7. Ю.А. Соловьев Системы спутниковой навигации М., Эко-Трендз, 2000.
  8. РТМ 68-14-01. РУКОВОДЯЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ. СПУТНИКОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. Москва. ЦНИИГАиК. 2001.

10. Свободная энциклопедия Википедия. AutoCAD. [Электронный ресурс]: https://ru.wikipedia.org/wiki/AutoCAD

11. ПРИН. Современные геодезические технологии. [Электронный ресурс]: http://www.prin.ru/equipment/equipment/software/cad_gis/trimble-business-center-tbc/

12. Credo_DAT. Том 1. [Электронный ресурс]: http://update.biolitsakh.ru/CREDO/CredoXP/Documentation/Credo_DAT-1-01.pdf

13. Прогнозирование спутникового созвездия. GNSSPlaningOnline. [Электронный ресурс]: www.gnssplanningonline.com


Поделиться с друзьями:

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

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

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...



© 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!

0.011 с.