Создание цифровой модели местности
Аннотация
Строительство зданий и сооружений в современных условиях не может быть осуществлено без данных в объемных моделях, которые с точностью могут описать взаимное расположение частей конструкции, а также местоположение и рельеф местности. Применение современных техник и технологий, методов и приборов, а именно: электронных тахеометров, глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), лазерного сканирования, решают задачи мониторинга в строительстве и эксплуатации инженерных сооружений. В статье представлены основные современные способы мониторинга объектов строительства с применением электронных тахеометров, систем лазерного сканирования, глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), которые позволяет решать задачи мониторинга в процессе строительства и эксплуатации инженерных сооружений.
Содержание не найдено
ЛИТЕРАТУРА
1. Соколова В.А., Морковская С.А., Науменко В.С., Куштин В.И. Создание высотного геодезического обоснования для наблюдения за осадками сооружений // Сборник научных трудов «Транспорт: наука, образование, производство» (Транспорт-2019), Том 3. Технические науки. Рост. гос. ун-т. путей сообщения. Ростов н/Д, 2019. с.176-179.
2. Бюхлер В., Бордас Винсент М., Марбс А. Анализ точности лазерных сканирующих систем // Информационный бюллетень ГИС-ассоциации. -2004.-№1(43). - с.2.
3. Poklad, G.G. Geodesy: textbook. handbook for universities / G.G. Poklad, S.P. Gridnev. - M.: Academic Avenue, 2008. - 592 p.
4. Автоматизированный справочник по геодезическому оборудованию: классификация геодезических приборов. URL: https://nngasu.ru/geodesy/classification/obshchaya-klassifikatsiya/?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru (дата обращения: 19.02.2022).
5. Kapteyn P., Silberbach R. Electronic tachometer: пат. 2983868 США, 1961.
6. Vosselman G., Maas H. G. (ed.) Airborne and terrestrial laser scanning. – Whittles Publishing, 2010.
7. Куприянов А. О., Цветков В. Я. Применение ГНСС в прикладной геоинформатике // Образовательные ресурсы и технологии, 2016. № 1 (13). С. 135–144.
8. Геодезическое оборудование и приборы: виды, назначение и правила выбора. URL: https://www.prom-terra.ru/articles/geodezicheskoe-oborudovanie-i-pribory-vidy-naznachenie-i-pravila-vybora.html(дата обращения: 19.02.2022).
9. Плэг Х.-П., М. Ротачер, М. Перлман, Р. Нейлан, К. Ма. Глобальная система геодезических наблюдений. Достижения в области наук о Земле, стр. 105–127, 2009 г.
10. Пейн Х.Э., Р. И. Еджеевски, Р. Н. Хук. Программное обеспечение и системы для анализа астрономических данных XII Серия конференций ASP, Том 295, 2003 г., ред., стр.156
11. Генри Уайлд. Разработка в проектировании и конструкции современных геодезических инструментов. Обзор
Кроме того, от одной базовой станции может работать неограниченное число машин с системами управления 3D ГНСС. Позиционирование с использованием ГНСС технологии может эффективно применяться в любое время дня и ночи и в любых погодных условиях. Также, на стройплощадке не требуется такого числа закрепленных точек съемочного обоснования (и обеспечения их сохранности), как в случае с электронным тахеометром, поскольку все системы работают относительно одной базовой станции [11].
Точность позиционирования, обеспечиваемая технологией ГНСС определений, несколько ниже точности, получаемой при использовании роботизированных электронных тахеометров. В случае систем 3D ГНСС речь идет о точности определения координат (в особенности, высотных отметок) на уровне первых сантиметров. Если для укладки асфальта или бетона такая точность определения высотной компоненты неприемлема, то для бо

