Отчет по практике: Анализ и работа с программными средствами и геодезическим оборудованием для осуществления кадастровой деятельности

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

учет поправок в измерения. В процессе предобработки программой в измеренные линии, направления и превышения вносятся поправки: атмосферные, за кривизну земли и рефракцию, за редуцирование на уровень моря, за редуцирование на плоскость, за редуцирование на поверхность относительности;

библиотека инструментов (рисунок 27). Обработка измерений в сетях и тахеометрии ведется в соответствии с указанным в таблицах Измерения и Теодолитные ходы типом инструмента (прибора). Для одной станции или одного теодолитного хода предусматривается использование одного типа инструмента. Измерения, принимаемые с электронных регистраторов, содержат в файле все необходимые параметры для описания инструмента.

Рисунок 27. Установки инструмента

В программе CREDO_DAT для правильной интерпретации команд управления, необходимо установить (настроить) соответствие элементов информационного блока при импорте и обработке. Порядок работы при импорте файлов приборов Trimble М3 и Trimble 330Х следующий:

) создается новый проект;

) выбирается в меню Файл/Импорт команда Из файла;

) в окне Импорт файлов приборов в выпадающем списке поля Формат выбирается тип: M5 -Trimble 3300, M3 (*.dat, *.txt);

) в окне настройки для импорта файлов формата Trimble (рисунок 28), для вкладки форматы и режимы, необходимо:

в группе Установки формата ввести число позиций (начало/длина), которое отводится под код в информационном блоке и под имя точки в группе Формат при этом отображаются позиции кода (С) и имени точки (Р). Там же при некорректном задании числа позиций появляется сообщение о неверном формате;

установить режим работы, который применялся при съемке и которому соответствует порядок записи в файле;

Рисунок 28. Окно импорта файлов с электронных тахеометров

) далее нажимаются кнопки Применить и ОК. Выполненные установки автоматически сохраняются для импорта данных в сеансах;

) можно просмотреть выбранный файл с помощью блокнота Credo_Pad, нажав кнопку Просмотр в окне Импорт файлов приборов (рисунок 29);

) в окне Импорт файлов приборов нажимается кнопка Импорт и выполняется загрузка файла (файлов).

Рисунок 29. Окно настройки для импорта файлов формата М5

В процессе импорта контролируется корректность файла, проверяется правильность выбранного режима работы, в определенной степени выполняется контроль правильности порядка действий исполнителя.

Ввод и редактирование данных

Все импортированные из внешних источников данные, а так же данные, введенные с клавиатуры, попадают в табличные редакторы и являются доступными для последующего редактирования и документирования. Данные, размещенные в таблице, одновременно отображаются в графическом окне и наоборот - все измерения по созданию и редактированию данных, выполненные интерактивно в графическом окне, отражаются в ячейках табличных редакторов.

Все пункты, хранимые и обрабатываемые в credo_dat, разделены на два типа (рисунок 30):

пункты планово-высотного обоснования (ПВО);

пункты тахеометрии (Тахеометрия).

Рисунок 30. Область редактирования таблиц

Обработка данных измерений

Поочередно выбирая вкладки табличного редактора Пункты ПВО, Дирекционные углы, Измерения и Топографические объекты, необходимо просмотреть содержащиеся в них данные полевых измерений, которые сформировались при импорте файла (рисунок 31).

Рисунок 31. Область редактирования данных измерений

Обработка данных в CREDO_DAT, состоит из нескольких последовательных этапов:

-       предварительная обработка;

-       анализ. Автоматический (L1-анализ) или "ручной" (Цепочка) поиск грубых ошибок измерений;

-       уравнивание планово-высотного обоснования, расчет координат и высот полярных точек и тахеометрии.

Предварительная обработка данных

Предварительная обработка данных (предобработка) является обязательным подготовительным шагом перед уравниванием.

Основной функцией предобработки является преобразование к единому внутреннему формату данных измерений и параметров проекта, полученных из различных источников. В процессе предобработки выполняются следующие действия:

-       расчет направлений, горизонтальных проложений и превышений на основе средних значений отсчетов измерений, контроль соблюдения инструктивных допусков, установленных для соответствующих классов;

-       вычисление вертикальных углов и превышений;

-       учет поправок за атмосферное влияние, за кривизну Земли и рефракцию, за редуцирование линий и направление на плоскость в выбранной проекции, за редуцирование на уровневую поверхность;

-       формирование векторов измерений, то есть редуцированных значений длин, направлений и превышений, подлежащих уравниванию;

-       расчет предварительных координат пунктов;

-       отображение в графическом окне схемы планово-высотного обоснования, тахеометрической съемки, топографических объектов и других элементов проекта;

-       распознавание избыточных измерений и формирование топологии сети обоснования. Определение статуса координат пунктов;

-       распознавание теодолитных и нивелирных ходов;

-       формирование необходимых промежуточных протоколов и отчетных документов.

По результатам предварительной обработки создаются следующие выходные документы (рисунок 32):

Рисунок 32. Меню Ведомости

-       ведомость предобработки (рисунок 33) для каждой станции и пункта наведения планово-высотного обоснования (включая теодолитные ходы), которая содержит усредненные значения расстояний, направлений и класс точности измерения;

-       ведомость линий и превышений (рисунок 34) для каждой станции и пункта наведения планово-высотного обоснования (включая теодолитные ходы);

-       содержит значения расстояний и превышений в прямом и обратном направлении, их среднее значения и среднеквадратические ошибки;

Рисунок 33. Ведомость предварительной обработки

Рисунок 34. Ведомость линий и превышений

Выделение грубых ошибок измерений

В Сredo_dat реализована технология поиска, локализации и нейтрализации грубых ошибок в сетях геодезической опоры. Она включает три основных метода:

-       L1-анализ: уравнивание с минимизацией L1-нормы поправок;

-       метод трассирования;

-       выборочное отключение.

Рекомендуется поэтапное применение каждого из этих методов. Как правило, поиск начинается с выполнения L1-анализа, что в лучшем случае позволяет сразу установить источник ошибки, в худшем - локализовать ход или участок сети, содержащие ошибочные измерения. Затем при необходимости подозрительные измерения анализируются с помощью методов трассирования и выборочного отключения.

При обнаружении программой поправок в измерения, превышающих установленные в настройках параметров анализа, на экран выводится сообщение об обнаружении грубых ошибок в плановых и/или высотных измерениях. Одновременно формируются необходимые отчеты:

-       ведомость L1-анализа (сеть) содержит поправки в углы и линии, выходящие за пределы, установленные в настройке параметров анализа;

-       ведомость L1-анализа (по ходам) (рисунок 35) аналогична по содержанию ведомости для сети, с той лишь разницей, что поправки сгруппированы по теодолитным ходам;


-       ведомость L1-анализа (нивелирование) (рисунок 36) содержит поправки в превышения, выходящие за пределы, установленные в настройке параметров анализа.

Рисунок 36. Ведомость L1-анализа (нивелирование)

Уравнивание геодезических построений

В Сredo_Dat реализовано совместное уравнивание линейных и угловых измерений, отличающихся по классам точности, топологии и технологии построения. Уравнивание проводится параметрическим способом по критерию минимизации суммы квадратов поправок в измерения.

Каждый параметр векторов измерений (направление, горизонтальное проложение и превышение), а так же каждый дирекционный угол, образует одно уравнение в системе уравнений поправок. Система уравнений поправок решается под условием минимума суммы квадратов поправок в измерения с учетом весов измерений:

-       учет точности измерений разных классов при совместном уравнении измерений разных классов;

-       согласованность уравнений, соответствующих измерениям разных типов (угловым и линейным);

-       совместное уравнивание измерений в сетях, включающих как участки ходов, так и участки линейно-угловых построений.

Для решения системы уравнений поправок используются итерационный алгоритм.

На каждой итерации вычисляются поправки в координаты пунктов, затем коэффициенты уравнений рассчитываются заново, и процесс повторяется. Алгоритм заканчивает работу, если выполняется одно из условий:

-       процесс прерван пользователем;

-       среднеквадратическое значение поправок в координаты в очередной итерации не превосходит значения погрешности планового уравнивания, заданного в панели настройки параметров уравнивания;

-       число итераций превышает максимально допустимое значение, установленное в той же панели;

-       среднеквадратическое значение поправок увеличивается от итерации к итерации (процесс расходится). Это означает, что в данных присутствует грубая ошибка измерений, которую необходимо локализовать и устранить. Затем процедуру уравнивания можно повторить.

Для графического представления точности высотного уравнивания вокруг каждого пункта, уравненного по высоте, отображается окружность с радиусом, равным среднеквадратической ошибке вычисления абсолютной отметки.

По результатам уравнивания формируются следующие выходные документы:

-       каталог ПВО - содержит координаты уравненных пунктов, линии и дирекционные углы сторон сети планово-высотного обоснования;

-       ведомость оценки точности положения пунктов - содержит среднеквадратические ошибки планового и высотного положения пунктов сети, а также размеры и углы наклона полуосей эллипсов ошибок;

-       ведомость оценки точности сети - содержит оценку точности измерений планового обоснования, включая среднеквадратические ошибки измерений углов, линий и превышений;

-       ведомость теодолитных ходов - содержит описание расчетных теодолитных ходов, включая координаты пунктов, измеренные углы и длины сторон, а также дирекционные углы и длины сторон, вычисленные по результатам уравнивания;

-       ведомость поправок - содержит вычисленные по результатам уравнивания поправки в направления, горизонтальные проложения и превышение сторон сети планово-высотного обоснования;

-       ведомость координат - содержит координаты и абсолютные отметки всех пунктов планово-высотного обоснования и тахеометрической съемки;

-       характеристики теодолитных ходов - включает вычисленные по результатам уравнивания невязки расчетных теодолитных ходов;

-       ведомость нивелирных ходов - содержит описание расчетных ходов геометрического нивелирования;

-       характеристики нивелирных ходов - включает вычисленные по результатам уравнивания невязки расчетных нивелирных ходов;

-       ведомость тригонометрического нивелирования - содержит измеренные и уравненные значения превышений в ходах тригонометрического нивелирования;

-       характеристики ходов тригонометрического нивелирования - включает вычисленные по результатам уравнивания невязки расчетных ходов тригонометрического нивелирования.

1.3 Построение чертежей

.3.1 Создание топографических планов

Система CREDO (КРЕДО) ТОПОПЛАН 1.1 предназначена для создания инженерной цифровой модели местности (ЦММ) по данным инженерно-геодезических изысканий, подготовки ЦММ для дальнейшего проектирования, выпуска на ее основе чертежей топографических планов, планшетов и ведомостей. Формируемые с помощью системы CREDO ТОПОПЛАН материалы и данные могут с успехом использоваться в качестве пространственной основы для геоинформационных, кадастровых и иных систем различного назначения, ведения крупномасштабных дежурных планов. В системе CREDO ТОПОПЛАН разработана принципиально новая идеология выпуска чертежей топографических планов - создание и выпуск чертежной модели.

Создание топографических планов масштаба 1:2000 в "СREDO - Топоплан"

Базы данных в CREDO - Топоплан

Все данные систем CREDO III хранятся в базах данных. Данные включают геометрию и семантику моделируемых прикладных объектов, а также общие ресурсы: классификаторы, условные знаки, шаблоны чертежей, стили заполнения, штриховки и т.п. Данные внутри базы данных взаимосвязаны, поэтому в каждый момент времени система CREDO III может работать только с одной базой данных.

Сохранение данных осуществляется в ту же базу данных, из которой они были загружены, т.е. в активную.

Различают два типа баз данных CREDO: персональные и корпоративные.

Персональная база данных может размещаться как на локальном компьютере, так и на любом другом компьютере в рамках локальной сети. Несколько пользователей могут сделать одну и ту же персональную базу данных активной. Однако в этом случае только один Пользователь имеет возможность работать с этой персональной базой данных в режиме редактирования.

В качестве персональной базы данных системы CREDO III используют файлы формата MDB СУБД Microsoft Jet (Microsoft Access).

Для соблюдения конфиденциальности и обеспечения сохранности данных рекомендуется создавать персональные базы данных, защищенные паролем, и размещать их в личных папках с ограниченным доступом.

Корпоративная база данных создается для обеспечения одновременного доступа к данным нескольких пользователей в рамках предприятия или подразделения. Использование корпоративной базы данных позволяет организовать совместную работу над одними и теми же проектами CREDO III, а также обеспечить единое информационное пространство предприятия для работы с общими ресурсами, такими как классификатор, библиотеки символов, растровые подложки и т. д., их централизованную модификацию.

Импорт данных CREDO - Топоплан

В качестве исходных данных для систем CREDO III может использоваться информация различного характера, подготовленная как программами комплекса CREDO, так и другими системами. В платформе CREDO III реализован импорт следующих данных (рисунок 37):

Рисунок 37. Настройка импорта в проект

1) первичные материалы полевых съемок (файлы GDS CREDO_DAT);

Источник: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=793845