Автоматизированная обработка инженерно-геодезических изысканий в программном комплексе CREDO. Учебное пособие
.pdf
Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
М. М. ОРЕХОВ, С. Е. КОЖАНОВА
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ CREDO
Учебное пособие
Санкт-Петербург
2013
1
Автоматизированная обработка инженерно-геодезических изысканий...
УДК528.4:378.1(075.8)
Рецензенты: канд. техн. наук, доцент А. Н. Соловьёв (СПбГЛТУ); канд. техн. наук, доцент И. Н. Фомин (СПбГАСУ)
Орехов, М. М.
Автоматизированнаяобработка инженерно-геодезическихизыс- канийвпрограммномкомплексеCREDO:учеб.пособие/М.М.Орехов, С. Е. Кожанова; СПбГАСУ. – СПб., 2013. – 42 с.
ISBN 978-5-9227-0432-8
Рассмотрены современные программные продукты, получившие наибольшее распространение для математической обработки геодезических измерений в целях геодезического обеспечения кадастровых работ, и методика работы в модулях CREDO DAT и CREDO TRANSFORM.
Предназначено для студентов специальностей 120303 и студентов по направлению 120700 «Землеустройство и кадастры» при изучении дисциплин «Информационные технологии в инженерно-геодезических расчетах», «Географические информационные системы», «Автоматизация камеральной обработки съемок (CREDO)», «Геодезия».
Ил. 16. Библиогр.: 7 назв.
Рекомендовано Редакционно-издательским советом СПбГАСУ в качествеучебного пособия.
ISBN 978-5-9227-0432-8
М. М. Орехов, С. Е. Кожанова, 2013 Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 2013
2
Введение
В настоящее время в инженерно-геодезические изыскания все шире внедряются автоматизированные технологии, основанные на современных стандартах измерений, дистанционных методах сбора информации о земной поверхности, их обработки и представления в цифровом виде. Это дает новые возможности для повышения точ- ностииоперативностиформированиякартографо-геодезическойос- новы инженерных изысканий для проектирования, строительства и эксплуатации самых различных объектов.
Формирование картографо-геодезической основы в современныхусловиях должносоответствовать требованиямивозможностям автоматизированных технологий проектирования, строительства и эксплуатации самых различных объектов. В настоящее время разработаны и широко используются на практике автоматизированные программныекомплексыобработкиданныхгеодезическихизысканий.
Современные информационные технологии должны обеспечивать комплексную автоматизацию изысканий и проектирования объектовпромышленного,гражданскогоитранспортногостроительства, а также передачу результатов работы между подразделениями или организациями в едином электронном формате. Такой формат данныхдолженвключать всебяне тольковыходные чертежииведомости, но и созданные цифровые модели объектов изысканий, проектирования или строительства.
Таким современным комплексом, обеспечивающим решение вышеуказанных задач, является программный комплекс третьего поколения CREDO III. В настоящее время это многофункциональныйкомплекс, обеспечивающийавтоматизированнуюобработкуинженерных изысканий, подготовку данных для различных геоинформационных систем, создание и инженерное использование цифровых моделей местности, автоматизированное проектирование автомобильных дорог и генеральных планов объектов промышленного и гражданского строительства.
Технологическаялинияобработкиинформациисприменением комплексаCREDOполучиланазвание«CREDO-технология».Основ-
3
Автоматизированная обработка инженерно-геодезических изысканий...
ноееедостоинство–организациятакоговзаимообменаданныхмежду разными специалистами, который одновременно не требует дополнительныхдействий дляпередачиданных, нои не позволяетодному специалисту воздействовать на данные и ход работы другого. При этом каждому специалисту обеспечивается возможность просмотра данных по всему объекту на любой стадии его изысканий, проектированияили строительства.Крометого,использование CREDO-тех- нологии позволяет эффективно совмещать системы комплекса CREDO с другими программными продуктами, используемыми в процессе создания объекта.
Основные функции комплекса CREDO:
обработка геодезических данных при проведении геофизических разведочных работ;
подготовка данных для создания цифровой модели местности инженерного назначения;
создание и корректировка цифровой модели местности инженерного назначения на основе данных изысканий и существующих картматериалов;
формирование чертежейтопопланов и планшетовна основе созданной цифровой модели местности, экспорт данных по цифровой модели местности в системы автоматизированного проектирования и геоинформационные системы;
обработка лабораторных данных инженерно-геологических изысканий;
создание и корректировкацифровой модели геологического строения площадки или полосы изысканий;
формированиечертежейинженерно-геологическихразрезов и колонок на основе цифровой модели геологического строения местности, экспорт геологического строения разрезов в системы автоматизированного проектирования;
маркшейдерское обеспечение процесса добычи полезных ископаемых;
проектирование генеральных планов объектов промышленного, гражданского и транспортного строительства;
подсчет объемов земляных работ; проектирование профилей внешних инженерных коммуни-
каций;
4
Введение
проектирование нового строительства и реконструкции автомобильных дорог;
проектирование транспортных развязок; решение задач проектирования железных дорог;
ведение дежурных планов территорий и промышленных объектов.
В курсе изучениякомплексаCREDOбудутрассмотреныосновные модули, их функциональное назначение и области применения. Наиболее детально будут рассмотрены модули CREDO DAT
и TRANSFORM.
5
Автоматизированная обработка инженерно-геодезических изысканий...
Глава 1. ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС CREDO
Назначение: автоматизация камеральной обработки данных инженерно-геодезических изысканий.
Области применения: линейные и площадные инженерные изыскания объектов промышленного, гражданского и транспортного строительства, геодезическое обеспечение строительства, подготовка информации для кадастровых систем (наземные методы сбора информации), геодезическое обеспечение геофизических методов разведки, создание и реконструкция городских, межевых, государственных опорных сетей.
Исходные данные: файлы электронных регистраторов (тахеометров) и ГНСС, рукописные журналы измерения углов, линий
ипревышений, координаты и высоты исходных точек, рабочие схемы сетей и расчетов, растровые файлы картографических материалов.
Основные функции:
отсутствие ограничений на формы и методы обрабатываемых сетей геодезической опоры;
импорт данных, полученных с электронных регистраторов
итахеометров в форматах: Leica (GRE, GSI), Sokkia (SDR2x, 3x), Nikon (RDF), Geodimeter (ARE, JOB), Topcon (GTS6, GTS7), Trimble (R4, R5, Rec500, М5), УОМЗ (2ТА5, 3ТА5, 4ТА5), PENTAX (DC1, AUX, CSV);
импорт данных непосредственно с прибора 3ТА5; импорт координат (X, Y, Z), данных измерений из текстовых
файлов в произвольных форматах, настраиваемых пользователем; настройка и использование нескольких классификаторов, обработка кодовых строк расширенной системы кодирования для
полевой; регистрация геометрической и атрибутивной информации
о топографических объектах; создание и использование собственных систем (наборов ко-
дов) полевого кодирования; табличное редактирование данных, работа с буфером обме-
на длястанций,ходовиотдельныхизмерений, «Отключение/восста-
6
Глава 1. Программный комплекс CREDO
новление» измерений, работа с блоками данных, использование интерактивных графических операций;
предварительная обработка измерений, учет различных поправок: атмосферных, влияние кривизны земли и рефракции, переход на поверхность относимости;
редуцирование направлений и линий на эллипсоид, плоскость в поперечно-цилиндрической проекции Гаусса (СК42, СК95, UTM и им подобных) или пользовательской, с настраиваемыми значениями смещения по X, Y и масштабом по осевому меридиану;
выявление, локализация и нейтрализация грубых ошибок в линейных угловых измерениях и нивелировании автоматически (Lp-метрика) и в диалоговом режиме (трассирование);
уравнивание плановых (линейно-угловых) и высотных систем и ходов геометрического, тригонометрического нивелирования геодезических сетей разных форм, классов и методов (комбинации методов) создания, выполняемое параметрическим способом по методу наименьших квадратов; возможно выполнение совместного уравнивания измерений разной точности и разныхметодик с развернутой оценкой точности, включающей эллипсы ошибок;
преобразованиеХельмерта,аффинноепреобразованиекоординат, пересчет координат из прямоугольных в геодезические;
обработка тахеометрической съемки с формированием топографических объектов и их атрибутов по данным полевого кодирования;
проектирование опорных геодезических сетей, выбор оптимальной схемы сети, необходимых и достаточных измерений, подбор точности измерений; настройка выходных документов под стандарты предприятия-пользователя, национальные стандарты и языки с использованиемГенератора отчетов; оформление вКомпоновщике чертежей и печать графических документов и планшетов;
расчет и печать ведомостей обратных геодезических задач в различных видах;
экспорт данных в системы MapInfo, ArcView, в открытый обменный формат, в настраиваемые пользователем форматы, в фор-
мат DXF.
Результаты: каталоги и ведомости измерений, координат и отметок, чертежи и планшеты с зарамочным оформлением в масшта-
7
Автоматизированная обработка инженерно-геодезических изысканий...
бах 1:500 – 1:5000, файлы форматов DXF, MIF/MID (MapInfo), (ArcView), файлы формата CREDO (TOP/ABR), текстовые файлы в форматах, настраиваемых пользователем.
Внутренние форматы данных: формат CREDO. Характеристика интерфейса: стандартный интерфейс
Windows. Язык русский с возможностью настройки выходных форм на любом языке, поддерживаемом Windows.
Особенности системы:
отсутствие ограничений на объем обрабатываемой информации в сетях и при съемке;
отсутствие ограничений на формы и методы обрабатываемых сетей геодезической опоры;
расширеннаясистемасборагеометрическойиатрибутивной информации;
развитый аппарат поиска и выделения грубых ошибок; интерактивные возможности проектирования плановых
и высотных сетей; совместная обработка измерений, выполненных разными
методами и с разной точностью;
графическая иллюстрация процессов обработки; возможности настройки процедур ввода, обработкиисозда-
ниявыходныхдокументовподстандартыпредприятия,национальные стандарты и языки.
1.1. ТРАНСКОР – преобразование координат
Назначение: преобразование прямоугольных координат, определение параметров трансформации, трансформация геоцентрических и геодезических координат.
Области применения: создание и реконструкция городских, межевых, фрагментов государственных опорных сетей, линейные и площадные инженерные изыскания объектов промышленного, гражданского и транспортного строительства, геодезическое обеспечение строительства, подготовка информации для кадастровых систем (наземные методы сбора).
8
Глава 1. Программный комплекс CREDO
1.2. CREDO ТОПОПЛАН 1.0 – создание цифровой модели местности и выпуск топографических планов
Назначение: создание цифровой модели местности инженерного назначения и выпуск чертежей топографических планов и планшетов.
Области применения: полосные и площадные инженерные изыскания объектов промышленного, гражданского и транспортного строительства, подготовка информации для кадастровых систем (наземные методы сбора), ведение дежурных планов, землеустроительные работы, исполнительные съемки.
1.3. ЗЕМПЛАН – формирование землеустроительных документов
Назначение: расчет площадей земельных участков, создание и печать графических и текстовых документов при инвентаризации земель.
Области применения: землеустроительные и кадастровые работы.
1.4. TRANSFORM – трансформация растровых картматериалов
Назначение:сканированиеисходногокартографическогоматериала, метрически корректная трансформация растрового изображения.
Области применения: геодезические, топографические, картографические и землеустроительные работы.
1.5.СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 1.0 – ведение учетных
идежурных планов разного назначения
Назначение: создание цифровой модели ситуации, ведение назначения, выпуск чертежей планов и планшетов.
Областиприменения:подготовкакартографическойосновыдля кадастровых и геоинформационных систем, ведение учетных и дежурных планов, графо-аналитические расчеты красных линий иобъектовстроительства,землеустроительныеработы,исполнитель-
9
Автоматизированная обработка инженерно-геодезических изысканий...
ные съемки, полосные и площадные инженерные изыскания объектов строительства в плановых координатах.
1.6. CREDO ГЕНПЛАН 1.0 – проектирование генеральных планов
Назначение: проектирование генеральных планов объектов любого назначения.
Области применения: проектирование, строительство и эксплуатация строительных объектов, кадастровые и геоинформационные системы.
1.7. НИВЕЛИР 1.1 – камеральная обработка геометрического нивелирования
Назначение: камеральная обработка полевых измерений при геометрическом нивелировании I–IV классов, технического и высокоточного инженерного, выполняемого обычными и цифровыми нивелирами.
Областиприменения:созданиевысотныхгосударственныхгеодезических опорных сетей и местных высотных сетей, геодезическое обеспечение строительства, наблюдения за вертикальными смещениями зданий, сооружений и оборудования.
1.8. CREDO КОНВЕРТЕР 1.0 – обмен данными
Назначение: обмен данными между продуктами на платформе CREDO III и продуктами других производителей.
Областиприменения:передачаданных, подготовленныхвпродуктах на платформе CREDO III, для использования в других программных продуктах, предназначенных для проектирования, геоинформационного обеспечения и других задач.
Вопросы для самопроверки
1. Каковоназначениеиобластьпримененияпрограммногокомплекса CREDO?
10
