Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Автоматизированная обработка инженерно-геодезических изысканий в программном комплексе CREDO. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.08.2026
Размер:
947 Кб
Скачать

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

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]