Автоматизированная обработка инженерно-геодезических изысканий в программном комплексе CREDO. Учебное пособие
.pdf
Глава 1. Программный комплекс CREDO
2.Какая информация может быть принята за исходную в программном комплексе CREDO?
3.Перечислите основные функциональные возможности ком-
плекса.
4.Каковы особенности комплекса CREDO?
5.Какие форматы являются внутренними?
6.Назначение и область применения программы ТРАНСКОР.
7.НазначениеиобластьпримененияпрограммыТОПОПЛАН.
8.Назначение и область применения программы ЗЕМПЛАН.
9.НазначениеиобластьпримененияпрограммыТРАНСФОРМ.
10.Назначение и область применения программы СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН.
11.Назначение и область применения программы ГЕНПЛАН.
12.Назначение и область применения программы НИВЕЛИР.
13.Назначение и область применения программы CREDO КОНВЕРТЕР.
14.Что является результатом работы в программном комплексе?
15.Какова общая технология работы в программах CREDO?
11
Автоматизированная обработка инженерно-геодезических изысканий...
Глава 2. МОДУЛЬ CREDO DAT 3.12 – ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ
2.1. Описание интерфейса
Программный комплекс работает в многодокументном режиме. Это значит, что в одном окне приложения одновременно могут быть открыты и доступны для обработки нескольких проектов.
Окно приложения включает следующие элементы: главное меню (строка меню);
панели инструментов, содержащие иконки для быстрого запуска к командам меню;
окна обрабатываемых проектов;
строку состояния активного окна проекта.
Строка главного меню
Строка меню расположена непосредственно под заголовком окна. В ней скрыты выпадающие меню с основными командами, необходимыми для организации управления и работы. Количество пунктов меню в строке зависит от режима, в котором вы
работаете.
При запуске программы вам будут предложены четыре пункта главного меню: Файл, Вид, Установки, Справка (рис. 1).
|
Панели инструментов |
Рис. 1. Общий вид окна приложе- |
CREDO DAT имеет не- |
ния CREDO DAT |
сколько панелей инструментов |
|
для быстрого доступа к наибо- |
леечастоиспользуемымкомандам.Включение/выключениепанелей инструментов осуществляется с помощью команды Панели инст-
рументов в меню Вид.
12
Глава 2. Модуль CREDO DAT 3.12 – инженерная геодезия
Окно проекта
Окно проекта CREDO DAT включает следующие элементы: графическое окно, занимающее правую часть окна проекта
и предназначенное для отображения элементов проекта и выполнения над ними интерактивных действий;
табличныйредактор, расположенныйслева и служащийдля просмотра и редактирования данных с клавиатуры (см. рис. 1). Состав полей табличного редактора зависит от выбранного на вкладке типа данных (пункты, дирекционные углы, измерения, теодолитные ходы, нивелирные ходы, топографические объекты).
Строка состояния
В строке состояния, отображение которой включается/выключается с помощью команды Вид – Строка состояния, размещается следующая информация:
краткое описание выбранного инструмента или команды; координаты указателя мыши в графическом окне; состояние режимов клавиатуры; состояниепроекта(модифицирован/предобработан/уравнен).
2.2. Начальные установки
Для запуска программы дважды щелкнуть левой клавишей мыши по ярлыку на рабочем столе.
Выполнение начальных установок производить при выборе соответствующей команды в меню Вид и Установки. В меню Установки выбираются существующие или создаются новые: классификатор топографических объектов; системы координат и высот; шаблоны выходных документов (рис. 2).
По умолчанию программа настроена на использование классификатора(классификатор3.11.cls),находящегосявподпапкеTemplates папки с установленным CREDO DAT.
Выберем систему координат. Для этого активизируем команду
Установки – Системы координат в строке главного меню. В рас-
крывшемся окне (рис. 3) в списке Система координат выбираем Местная или Государственная (с указанием номера зоны). В данном окне можно создавать новые системы координат (кнопка Создать),редактировать существующие (кнопка Редактировать),удалять (кнопка Удалить) и устанавливать выбранную по умолчанию.
13
Автоматизированная обработка инженерно-геодезических изысканий...
Рис. 2. Установки классификатора |
Рис. 3. Установки системы координат |
Проведем настройку единиц измерений и точности представления данных. Для этой цели вызовем окно настройки (рис. 4) с по-
мощью команды Установки – Настройки. В окне Настройки акти-
визируем вкладку Единицы измерения и установим переключатели в нужное положение.
Рис. 4. Установки системы координат
14
Глава 2. Модуль CREDO DAT 3.12 – инженерная геодезия
Аналогичным образом, выбрав вкладку Точность, установим необходимые значения точности для соответствующих геодезических данных. На этом настройка начальных установок закончена.
2.3. Создание проекта
Ввод исходных данных обрабатываемого проекта может осуществляться либо путем импорта данных из файлов электронных регистраторов тахеометров при условии осуществления полевого кодирования топографических объектов в процессе выполнения полевых работ, либо вручную с клавиатуры ПК.
Рассмотрим последовательность работы при вводе данных с клавиатуры на примере обработки материалов теодолитного хода. Для создания нового проекта выберем команду Файл – Создать – Проект. В раскрывшемся окне нового проекта выберем команду
Установки – Таблицы. В окне Настройка представления таблиц
ввыпадающемсписке ТаблицавыберемТочкитеодолитногохода.
ВспискеПорядокколоноктаблицывыберемпунктГор.угол.
В группе переключателей Представление углов установим
ггг.мм.ххх (градусы, минуты и доли минут) (рис. 5). Аналогичную настройку выполним для вкладки Дирекционные углы. Откроем вкладку Свойства проекта и выполним настройку начальных установоктекущегопроектавпоследовательности,рассмотреннойвпредыдущем разделе.
Рис. 5. Установки представления |
Рис. 6. Закладка «Пункты ПВО» |
таблиц |
|
15
Автоматизированная обработка инженерно-геодезических изысканий...
Произведемвводкоординатисходныхпунктов(рис.6).Дляэтого откроемвкладку Пунктыивведем имя(следуетпомнить, чтоимена пунктов ПВО должны быть уникальными в пределах разрабатываемого проекта), прямоугольные координаты, тип пункта (исходный).
Активизируем вкладку Дирекционные углы и введем значение дирекционного угла исходного направления. Следует заметить, что в программе исходный дирекционный угол участвует в процессе уравнивания, поэтому необходимо для него задавать повышенный класс точности (рис. 7).
Рис. 7. Закладка «Дирекционные углы»
Переходим на вкладку Теодолитные ходы (рис. 8) и в таблице Точкитеодолитногоходаосуществляемвводданных,предварительно отключив видимость колонок Вертикальные углы и Превышения. Переход междустроками производим клавишами «стрелками», курсоромиликлавишей<Enter>послевводазначениявсоответствующую ячейку колонки.
Рис. 8. Вкладка «Теодолитный ход»
Порядок ввода
1. Установить курсор в первой строке колонки Пункт. Ввести имяпунктаориентирования.Нажатьклавишу<Enter>.Активнойстанетячейкавторойстрокиэтойжеколонки.Следуетиметьввиду,что при координатной привязке нет измерения на пункт ориентирования. В таком случае первую ячейкуколонки Пункт необходимопро-
16
Глава 2. Модуль CREDO DAT 3.12 – инженерная геодезия
пустить, нажав клавишу <Enter>. Ее текстовое поле должно оставаться пустым.
2.Ввести номер пункта стояния, нажав клавишу <Enter>.
3.Ввестизначениегоризонтальногоугла.Правыепоходууглы вводим со знаком «минус».
4.Ввести измеренное расстояние, нажав клавишу <Enter>.
5.Ввести следующий пункт стояния, а затем измеренные значения по ходу.
В любой момент можно прервать ввод данных по ходу и по ко-
манде Расчет меню Расчеты – Предобработка выполнить предоб-
работкувведенныхизмерений.В графическомокне отобразятсявведенные измерения, рассчитанные пункты хода.
Далее производится обработка данных по теодолитному ходу и поиск грубой угловой ошибки. Работа выполняется в такой последовательности.
Выполнить команду Расчеты – Предобработка – Расчет (или клавишами <Ctr> + <1>). На запрос Сохранить проект? выбрать папку Примеры и присвоить имя сохраняемому проекту. В процессе предобработки программа выполняет первичный контроль на наличие грубых ошибок, при наличии которых будет предложено просмотреть протокол предобработки и исправить выявленную ошибку.
Далее следует выполнить команду Расчеты – Анализ – Настройка. В раскрывшемся окне Настройка параметров анали-
за в группе Параметры установить значение порога на грубые линейные и угловые ошибки. Настройка параметров L1-анализа позволяет управлять балансом весов угловых и линейных измерений, что дает возможность, задав малый весовой коэффициент для угловыхуравнений,имитироватьбезошибочностьизмерениярасстояний, и наоборот, задав большой коэффициент, имитировать безошибочность измерения углов. Анализ поправок углов в первом случае и поправок в расстояния во втором случае часто помогает выявить грубые ошибки.
Нажать кнопку Анализ. Появляющиеся в результате анализа сообщения,втомчислеисообщениеобобнаруженныхгрубыхошибкахплановыхизмерений,следуетподтвердитьнажатиемкнопкиОК.
Для просмотра ведомости анализа ошибок измерений необхо-
димо выполнить команду Ведомости – Ведомость L1-анализа
17
Автоматизированная обработка инженерно-геодезических изысканий...
(по ходам) и просмотреть в генераторе отчетов «Ведомость L1-ана- лиза (по ходам)».
В ведомости (рис. 9) значком
отмечаются углы и линии, где в результате анализа программа предположила наличие грубых ошибок.
Рис. 9. Ведомость L1-анализа
Далее проводим уравнительные вычисления. Для настройки параметров уравнивания следует выполнить команду Настройка
в меню Расчеты – Уравнивание в панели Настройка уравнива-
ния. Установить флажок на вид уравнивания (плановое и (или) высотное). В группе Эллипсы ошибок установить флажок для графическогоотображения ошибок, ввыпадающем спискеМасштабвыбрать масштаб отображения эллипсов ошибок (рис. 10).
Рис. 10. Настройки уравнивания
18
Глава 2. Модуль CREDO DAT 3.12 – инженерная геодезия
В группе средних квадратических отклонений (СКО) отметок снять флажок. При необходимости ввода дополнительных параметров нажать кнопку Параметры.
Дополнительные параметры включают:
1)учет СКО измерений для ходов с координатной привязкой.
При включенном флажке поправки вводятся как в линии, так и в направления в соответствии с весами, определяемыми программой по заданным значениям средних квадратических ошибок, а также балансавесовугловыхилинейныхизмерений.Приотключенномфлажке поправки вводятся только в линейные измерения;
2)сохранениековариационнойматрицы. Коэффициенты кова-
риационной матрицы определяются в процессе обработки и используются затем для определения СКО взаимного положения пунктов. При включенном флажке при сохранении проекта эта матрица сохраняется вместе с данными проекта в файле GDS. В этом случае после повторной загрузки проекта функция определения СКО будет по-прежнему доступна. При отключенном флажке ковариационная матрица не сохраняется. Тогда для определения СКО взаимного положения пунктов после загрузки проекта требуется повторить процедуру уравнивания;
3)максимальное число итераций. Процедура уравнивания ре-
ализована на основе итеративного алгоритма. Итерации заканчиваются, если среднее квадратическое значение поправок в координаты становится меньше погрешности планового уравнивания;
4)погрешность планового уравнивания. Она служит для огра-
ничениячислаитераций приуравнивании плановых координат. Итерации заканчиваются, если максимальное значение модуля разности поправок из двух последних итераций не превышает заданную погрешность;
5)погрешность высотного уравнивания. Она служит для ог-
раничения числа итераций при уравнивании высот. Итерации заканчиваются, если максимальное значение модуля разности поправок из двух последних итераций не превышает заданную погрешность;
6)баланс весов угловых и линейных измерений. Он регулирует
относительную точность линейных и угловых измерений при уравнивании. Задав малый коэффициент для угловых уравнений поправок, можно имитировать безошибочность линейных измерений, и наоборот, задав большой коэффициент, имитировать безошибоч-
19
Автоматизированная обработка инженерно-геодезических изысканий...
ность измерения углов. При стандартной обработке баланс должен быть равен 1.0;
7) масштаб регулирует диапазон (верхнюю и нижнюю границы) задания коэффициента баланса весов угловых и линейных измерений.Онвлияетнаточностьустановлениязначениякоэффициента.
Уравнивание выполняется по команде Расчет менюРасчеты – Уравнивание или по команде Уравнивание из контекстного меню.
В процессе выполнения расчета на экран выводится панель монитора уравнивания, на которой отображается номер текущей итерацииипогрешностьуравнивания, равнаясреднемуквадратическомузначениюпоправоквкоординатыпунктовнапредыдущейитерации.
При наличии грубых ошибок в измерениях, не позволяющих корректнозавершитьуравнивание,создаетсяпротокол,которыйможно просмотреть, выполнив команду Протокол в меню Расчеты – Уравнивание.
2.4. Отчеты и ведомости
По результатам уравнивания формируются следующие выходные документы.
Каталог ПВО– содержит координаты уравненных пунктов, линии и дирекционные углы сторон сети планово-высотного обоснования.
Ведомостькоординат– содержит координаты и отметки всех пунктов планово-высотного обоснования и тахеометрической съемки.
Ведомость оценки точности положения пунктов – содержит средние квадратические ошибки планового и высотного положения пунктов сети, а также размеры и дирекционные углы полуосей эллипсов ошибок.
Ведомость оценки точности сети – содержит оценку точнос-
тиизмеренийплановогообоснования,включаясредниеквадратические ошибки измерений углов, линий и превышений.
Ведомости поправок – содержат вычисленные по результатам уравнивания поправки в направления, горизонтальные проложения и превышения сторон сети планово-высотного обоснования.
Ведомость теодолитных ходов – содержит описание расчет-
ных теодолитных ходов, включая координаты пунктов, измеренные углы и длины сторон, а также дирекционные углы и длины сторон, вычисленные по результатам уравнивания.
20
