PrecisPlanner 3D Software pro plánování přesnosti měření v IG

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV GEODÉZIE
Advertisements

Statistická indukce Teorie odhadu.
MĚŘENÍ POSUNŮ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
Elipsa chyb a Helmertova křivka
Formuláře Formuláře lze nalézt téměř na každém webu. Formuláře lze nalézt téměř na každém webu. Použití formulářů: Použití formulářů: Blog Blog Uživatelské.
Autor: Boleslav Staněk H2IGE1. -Síť splňující konkrétní konfigurační a kvalitativní požadavky daného inženýrského či jiného projektu. -Důvody vzniku účelové.
ME Metrologická aplikace Prezentace SW produktu Verze ME: 2.8 Říjen 2010 / CZ Mgr. Cyril Modra.
Softwarový systém DYNAST
Téma 3 Metody řešení stěn, metoda sítí.
2. Přesnost měřených a vytyčovaných délek
MAGNET – NOVÁ ŘADA PROGRAMŮ TOPCON
Microsoft Office PowerPoint
Prostředí pro tvorbu strukturovaných učebních textů Ing. Jiří Přibil Fakulta managementu VŠE Rozvojový grant Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
VY_32_INOVACE_4.3.IVT1.11/Oc Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jaroslav Ochodek CZ.1.07/1.5.00/ Tvorba webových.
STATIKA TĚLES Název školy
Rozbory přesnosti v jednotlivých fázích vytyčení
STATIKA TĚLES Název školy
Vytyčení polohy - metodika, přesnost
Příprava plánu měření pro lopatku plynové turbíny
Rozbor přesnosti vytyčení
Geodézie v pozemním stavitelství
Společné vyrovnání GNSS a terestrických měření
Geodézie 3 (154GD3) Téma č. 7: Trigonometrické určování výškových rozdílů – pokračování II.
Matematika – 8.ročník Thaletova kružnice
7. Polohové vytyčovací sítě
Název a adresa školy Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábřeží Dukelských hrdinů Rožnov pod Radhoštěm Název operačního.
2. Přesnost měření a vytyčování vodorovných a zenitových úhlů Chyby měření úhlů -Dostředění přístroje a cíle -Chyba ve čtení -Chyba v cílení -Přístrojové.
Příprava plánu měření pro přírubu
5. Měření a vytyčování úhlů
ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ
Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, , Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: VY_32_INOVACE_16_.
Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Datová komunikace Téma:OSI - prezentační vrstva, aplikační vrstva.
CSS styly Kaskádové styly (CSS – Cascading Style Sheets) jsou prostředkem, který zajišťuje jednotný vzhled publikovaných stránek. Technologii CSS podporují.
Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUM VY_32_INOVACE_01C19 Autor Ing. Jiří Kalousek Období vytvoření březen.
Měření úhlů.
Inženýrská geodézie 2 Doporučená literatura:
Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ AutorIng. Ivana Brhelová Název šablonyIII/2.
Inženýrská geodézie 1 doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
Téma 7, ODM, prostorové a příčně zatížené prutové konstrukce
Technická zpráva z laboratorního měření
Geoinformační technologie Geografické informační systémy (GIS) Výukový materiál pro gymnázia a ostatní střední školy © Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952.
Inženýrská geodézie 2009 Ing. Rudolf Urban
5. listopadu 2007Stanislav Tomeš PRAHA ročník setkání uživatelů GEPRO a ATLAS.
Téma 14 ODM, řešení rovinných oblouků
Jan Synek Lukáš Bocan Jiří Kratochvíl Hana Kadlecová.
Přesnost a spolehlivost v účelových sítích Bc. Jindřich Poledňák.
Klikací mapy v GIMPu Tvorba tzv. klikacích (obrázkových) map s pomocí grafického editoru GIMP Dostupné z Metodického portálu ISSN: ,
PPK vs. 3Dosa Školení dodavatelů geodetických prací, Brno,
Bc. Ivana Řezníková ČVUT Fakulta stavební Praha 6 Thákurova 7
ProgeCAD Hladiny a kóty.
Gravitační pole – úloha h) Zuzana Vlasáková, 8.A.
STATIKA TĚLES Název školy
10. Vytyčování oblouků Vytyčování oblouků
8. Prostorové vytyčovací sítě - Běžně se polohová a výšková složka určuje odděleně (obzvláště při vyšších požadavcích na přesnost). -Souřadnicový systém.
14. června 2004Michal Ševčenko Architektura softwarového systému DYNAST Michal Ševčenko VIC ČVUT.
Petr Junek Laboratoř DPZ, Katedra mapování a kartografie
DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí: Doc.Ing.Petr Rapant,CSc. z VŠB-TU Ostrava
ČVUT – fakulta stavební Geografické informační systémy IDRISI Software pro GIS a analýzu obrazu Pelinková Martina
Digitální aerotriangulace v aplikaci pozemní fotogrammetrie
Vytvoření dokumentu bylo financováno ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/ Počítačová.
Mělnické podzemí 3D Historická dokumentace Nové měření Použité metody
7. Polohové vytyčování 1. Úvod 2. Polohové vytyčovací sítě - rozdělení - stabilizace 3. Polohové vytyčování 1.Úvod 1 Inženýrská geodézie 1-7.
9. Výškové vytyčování 1.Výškové vytyčovací sítě 2.Výškové vytyčování 3.Prostorové vytyčovací sítě 1 Inženýrská geodézie 1-9.
Téma 6 ODM, příhradové konstrukce
Geografické informační systémy pojetí, definice, součásti
Obsah prezentace Princip fungování Technické parametry Proces realizace Závěrečné zhodnocení 4.
ProgeCAD Hladiny a kóty.
Plánování přesnosti měření v IG Úvod – základní nástroje TCHAVP
8. Prostorové vytyčovací sítě
2. Přesnost měření a vytyčování vodorovných a zenitových úhlů
Transkript prezentace:

PrecisPlanner 3D Software pro plánování přesnosti měření v IG Martin Štroner, Katedra speciální geodézie, Fakulta stavební ČVUT v Praze KGK – Technické dílo roku 2012

Plánování přesnosti měření je velmi důležitou součástí geodetických prací nejen ve výstavbě, ať už se jedná například o zaměření primární či sekundární vytyčovací sítě nebo o podrobné vytyčení či zaměření polohy bodu, normativními či smluvními podklady je obvykle dána požadovaná přesnost, a je nutné prostřednictvím rozboru přesnosti před měřením stanovit takový postup měření a vybrat takové měřické přístroje a pomůcky, aby požadovaná přesnost byla dodržena, v případě geodetických úloh bez vyrovnání lze obvykle za přijetí určitých zjednodušení určit jednoznačně po výběru přístrojů a za znalosti směrodatných odchylek měření nutné počty opakování. V případě geodetických úloh s vyrovnáním (MNČ) tento postup není možný a je třeba vytvořit model, pomocí kterého poté lze přesnost hodnotit.

PrecisPlanner 3D Je komplikované tvořit model geodetické úlohy „ručně“, proto se často tato fáze geodetických prací „opomíjí“. Důvodem vzniku programu je tedy zásadní ulehčení této činnosti. Byl vytvořen v pro operační systém Windows XP a vyšší, naprogramován v jazyce Object Pascal (Borland Delphi), pro výpočet modelu vyrovnání MNČ je použit program Gama [1]. Umožňuje rychlou a snadnou tvorbu modelu pro: úlohy s vyrovnáním (geodetické sítě), úlohy bez vyrovnání, volné i vázané úlohy. Umožňuje další výpočty parametry elipsoidu chyb, přesnost délky z kovarianční matice

PrecisPlanner 3D – vlastnosti a možnosti Zadání bodů úlohy (souřadnice X, Y, Z; přesnost centrace a určení výšky přístroje a cíle), pomocí souřadnic (nahrání z textového souboru), graficky v prostředí programu.

PrecisPlanner 3D – vlastnosti a možnosti Výběr měřených veličin (vodorovné a šikmé délky, vodorovné směry, zenitové úhly, převýšení): graficky v programu, možno i v textovém formátu.

PrecisPlanner 3D – vlastnosti a možnosti Definice přesností měření při zadání, následně možno hromadně měnit.

PrecisPlanner 3D – vlastnosti a možnosti Nastavení přizpůsobení grafického prostředí: Barvy, font i velikost textu, barvy značek, dalších prvků a pozadí, jazyk (aktuálně čeština a angličtina, možno přeložit do libovolného jazyka vlastními silami).

PrecisPlanner 3D – vlastnosti a možnosti Výpočty přesnosti odvozených veličin Souřadnice a jejich směrodatné odchylky, parametry elipsoidu chyb, výpočet přesnosti odvozené délky (šikmé, vodorovné, převýšení).

PrecisPlanner 3D – klíčové vlastnosti Výpočet modelu přesnosti volné i vázané geodetické sítě, lze využít pro úlohy s i bez vyrovnání. Definice přesnosti měření přímo i hromadně společným předpisem. Možnost započítat přesnost centrace a určení výšky přístroje a cíle. Výsledkem výpočtu modelu jsou směrodatné odchylky souřadnic, kovarianční matice určených bodů a parametry elipsoidů chyb jednotlivých bodů. Lze exportovat kovarianční matici pro další výpočty. Umožňuje velmi snadný a rychlý výpočet přesností pro potřeby rozboru přesnosti před měřením (plánování přesnosti měření).

Literatura a odkazy [1] Program GNU Gama. http://www.gnu.org/software/gama/gama.cs.html. 23.3.2011. [2] Web programu PrecisPlanner 3D: http://sgeo.fsv.cvut.cz/~stroner/PPlanner. 31.11.2012. [3] Hampacher, M. – Štroner, M.: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii. 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011. 313 s. ISBN 978-80-01-04900-6.