Нева Технолоджи

Высокоточные промышленно-измерительные системы

Неразрушающий контроль

Геодезическое оборудование

Технологическое оборудование

Программное обеспечение

Сервис

Услуги

Альтернативные методы проведения полевых работ

Альтернативные методы проведения полевых работ

Альтернативные методы проведения полевых работВ этой статье мы не будем касаться аспектов проведения камеральной обработки результатов измерений. Далее мы рассмотрим некоторые альтернативные методы проведения полевых работ в рамках описанной методики выполнения тахеометрической съёмки. Под альтернативными мы подразумеваем современные способы ведения геодезических работ, то есть те методы, которыми руководствуются в своей практике специалисты ведущих стран. Это связано с тем, что оснащённость геодезических фирм в таких странах, как правило, гораздо выше, нежели у отечественных предприятий. Однако это не является голословными рассуждениями о способах применения современных геодезических приборов, которыми мало кто оснащён в нашей стране. Практика доказывает, что год от года всё больше геодезических фирм приобретают современные геодезические приборы. Что значит "современные"? На данный момент это, прежде всего, электронные тахеометры и спутниковое GPS - оборудование. Естественно, это далеко не полный список, того "современного", что предлагается сейчас геодезистам для их работ, но именно электронные тахеометры и GPS заняли прочную нишу среди прочего геодезического оборудования.

Появление этих точных, мобильных приборов позволило пересмотреть значительную часть методик выполнения геодезических работ. Наибольшее распространение такое оборудование получило в инженерной геодезии. Ни одно крупное строительство не обходится без геодезического обеспечения, а электронные тахеометры - это наиболее часто в настоящее время используемые геодезистами приборы. Тахеометры используются практически на всех стадиях инженерно-геодезических изысканий. Это - создание опорных сетей, сетей сгущения и съёмочного обоснования, топографических работах для создания плана местности, разбивки строительных осей, выноса в проектное положение объектов строительства, постоянного контроля геометрии и фактического положения возводимых сооружений, контроля монтажа отдельных технологических элементов и оборудования, исполнительной съёмке и последующего контроля смещений и слежения за деформациями сооружений. Сложность возводимых зданий и сооружений растёт год от года, поэтому требования к точности разбивки и взаимного положения элементов здания так же увеличиваются, а, соответственно, возрастают требования к геодезическому обеспечению этих объектов. В этом свете применение новых технологий должно проходить сертификацию на пригодность, адаптацию к определённым техническим условиям.

Безотражательные технологии широко стали использоваться относительно недавно, спектр их применения в инженерной геодезии очень широк, однако, они не являются панацеей во всех случаях. В связи с этим очень важно выделить наиболее перспективное направление геодезии, в котором можно использовать безотражательные электронные тахеометры, выявить случаи, когда применять их нецелесообразно; разработать методики некоторых видов инженерно-геодезических работ, при производстве которых использование безотражательных тахеометров наиболее эффективно. Результатом этой работы должно стать апробирование разработанных методик на реальных объектах и в случае их успеха - внедрение на производство.

С GPS оборудованием в нашей стране сложилась иная ситуация. Принципиально отличающее методом сбора информации такое оборудование не является эквивалентной заменой тахеометрам, и наоборот. Цены на GPS оборудование и тахеометрические системы примерно одного порядка. Но не все предприятия могут приобрести комплект GPS, хотя совместное применение GPS и тахеометров заметно облегчает и ускоряет работу полевых бригад.

Вот как, используя современное оборудование, можно обойти те "сюрпризы", с которыми геодезисты сталкиваются в "поле".

Во время проведения рекогносцировки геодезисты могут обнаружить отсутствие необходимых для привязки хода геодезических пунктов. Выходов из этой ситуации есть несколько. Первый - это удлинить ход, привязав его к другим - более удалённым пунктам, при этом, естественно, увеличивается стоимость и продолжительность работ. Второй способ - использование GPS аппаратуры. Следует учитывать тот факт, топографические работы могут производиться и в такой местности, где геодезическая опора может быть недоступна, не создана. В этом случае применение GPS аппаратуры очень выгодно и целесообразно, так как является более эффективным, надёжным и быстрым способом создания опорной сети. Далее GPS можно использовать для координирования точек хода и для самой съёмки.

Применение GPS не всегда возможно или целесообразно. Для возможности работы таких систем требуется постоянная связь GPS приёмника с несколькими спутниками. Это накладывает определённые ограничения на использование GPS: местность должна быть по возможности открытой, не должно быть радио-теней, в каждый момент времени приёмник должен быть связан одновременно с несколькими спутниками, минимум четырьмя. Этот фактор налагает ограничение на выбор точек хода и возможности съёмки. Ведь для того, чтобы координировать точку местности нужно установить антенну приёмника непосредственно на точку, что является не всегда возможным.

Поэтому на этапе сгущения съёмочного обоснования и съёмки основным оборудованием, которое используют геодезисты, остаются электронные тахеометры. Совмещая в себе возможности угломерного прибора и дальномера эти приборы гораздо менее требовательны к условиям окружающей среды и более многозадачны. Сейчас большинство тахеометров оснащаются дополнительным - безотражательным дальномером. Благодаря этому появилась возможность легко снимать точки, на которые нельзя установить отражатель. Безотражательные дальномеры имеют более мощный лазер красного диапазона. Такими дальномерами можно измерять расстояния в несколько сотен метров с точностью 3 мм.

Современный тахеометр имеет встроенный компьютер. Это позволяет устанавливать на прибор различные геодезические программы. Например, программу "теодолитный ход". Такая программа сама уравняет ход, вычислит координаты точек хода и уравняет их. При этом будет автоматически сгенерирован файл отчёта со всей необходимой геодезисту информацией. Эту же процедуру выполнения теодолитного хода можно разделить на две части. Первая - сбор информации, то есть выполнение измерений. Вторая часть - вычисление теодолитного хода. Для того, чтобы выполнить вторую часть не нужно уезжать с места работ, можно воспользоваться ноутбуком или миникомпьютером.

Геодезисты стремятся сократить затраты времени, связанные с камеральной обработкой полевых измерений. При наличии необходимых условий программа, установленная на компьютер, самостоятельно вычисляет теодолитный ход и выполняет рисовку плана местности. Такими условиями являются кодирование выполняемых операций и, в связи с этим, работа по определённой программе.
Нева Технолоджи

Rambler's Top100
Rambler's Top100

Нева Технолоджи

Санкт-Петербург, улица Маринеско, д.6, лит. А, пом 7Н.
Т/ф.: (812) 784-96-70, 380-92-13, 784-15-34
Тел: (812) 337-51-92
E-mail: nevatech@mail.rcom.ru
Все опубликованные на сайте материалы являются собственностью ООО "Нева Технолоджи".
Любая их перепечатка должна производиться только с разрешения ООО "Нева Технолоджи".
Разработка и веб дизайн сайта SASTAsoft