Projektování bodových polí, trendy budování bodových polí

Slides:



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

Leica Zeno GIS Ucelený GNSS systém pro sběr GIS dat
geodetická měření pomocí GNSS, specifické možnosti při využití sítí
Ing. Milan Kocáb Ing. Ivana Valdová
S-JTSK(95/05) diplomový seminář
PrecisPlanner 3D Software pro plánování přesnosti měření v IG
TZ 21 – navrhování otopných soustav
POLOHOVÉ BODOVÉ POLE + SOUŘADNICOVÉ VÝPOČTY
Stabilizace polohových polí
Geodézie 3 (154GD3) Přednášející: doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
Bodová pole, souřadnicové výpočty Bodová pole - měřické body - rozdělení polohového a výškového bodového pole - dokumentace geodetického bodu - stabilizace.
3.4 Jednosnímková metoda Základní pojmy
Universální systém pro měření železnic Leica GeoTEL GL-05
Aktuální Státní mapové dílo
Přednáška z předmětu SGE – letní semestr
4. Přesnost měření a vytyčování vodorovných a zenitových úhlů II
Aplikace GNSS v IG Grečnár Jiří.
VÝVOJ GEODETICKÝCH ZÁKLADŮ V ČR
Autor: Boleslav Staněk H2IGE1. -Síť splňující konkrétní konfigurační a kvalitativní požadavky daného inženýrského či jiného projektu. -Důvody vzniku účelové.
VÝUKA V TERÉNU V. Zaměření části povrchového lomu Eurovia Jakubčovice nad Odrou Zpracovaly: Plucnarová, Sobotíková, Šindlerová, Zahumenská.
Terénní cvičení V. Jakubčovice nad Odrou
§ Nařízení vlády č. 350/2002 Sb.. kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší.
Geodézie 3 (154GD3) Téma č. 5: Trigonometrické určování výškových rozdílů.
2. Přesnost měřených a vytyčovaných délek
MAGNET – NOVÁ ŘADA PROGRAMŮ TOPCON
Obor: Geodézie a katastr nemovitostí
Rozbory přesnosti v jednotlivých fázích vytyčení
Konference GEOS 2008 (Praha - únor 2008) současné možnosti geodetických měření v epoše sítí permanentních stanic GNSS Ing. Pavel Taraba.
Vytyčení polohy - metodika, přesnost
Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav geodézie Geodézie při stavbě tunelů Ondřej KošvicaBrno 2011.
DIGITÁLNÍ KATASTRÁLNÍ MAPA (DKM)
Obnova katastrálního operátu
Geodézie v pozemním stavitelství
Přesná transformace normálních a elipsoidálních výšek Martin Kadlec, Milan Talich Skalský dvůr 2012, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický,
Zeměměřické a kartografické služby ČR – současná nabídka, řešení, cíle, problémy a výzvy ke spolupráci Michal Traurig
Problematika zavedení věcného břemene do KN
Bodová pole Přednáší: Ing. Michal Volkmann
BUDOVÁNÍ NEBO REVIZE A DOPLNĚNÍ PODROBNÉHO POLOHOVÉHO BODOVÉHO POLE
Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: VY_32_INOVACE_17_VOLBA.
7. Polohové vytyčovací sítě
Vypracovala: Bc. SLEZÁKOVÁ Gabriela Predmet: HE18 Diplomový seminár
Činnost odboru centrální dokumentace v rámci SŽG Praha
GPS.
Inerciální měřící systémy
Metodika měření svislých posunů staveb
Bodová pole / geodetické sítě
Vznik map.
GPS – Global Positioning System
Inženýrská geodézie 2009 Ing. Rudolf Urban
Metodika měření horizontálních posunů staveb
Stavebnictví Geodézie Vytyčení stavby (STA27) Ing. Zdeněk Pšeja.
Geodézie 3 (154GD3) Téma č. 4: Hydrostatická nivelace.
Datová fúze satelitní navigace a kompasu
Výzkum uplatnění dat laserového skenování v katastru nemovitostí
Školení dodavatelů geodetických prací
Tvorba mapy pro orientační běh s použitím GPS
8. Prostorové vytyčovací sítě - Běžně se polohová a výšková složka určuje odděleně (obzvláště při vyšších požadavcích na přesnost). -Souřadnicový systém.
DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí: Doc.Ing.Petr Rapant,CSc. z VŠB-TU Ostrava
Technologie - snímkové orientace
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.
Obsah prezentace Princip fungování Technické parametry Proces realizace Závěrečné zhodnocení 4.
ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:Mgr. Jana Vaňková NÁZEV:VY_32_INOVACE_02A_02_TVORBA MAPY TEMA:Přírodní obraz Země.
Třídimenzionální radary Základní takticko-technické údaje radarů:
Geografická kartografie
Dokumentace památkových objektů
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu VY_32_INOVACE_19-11
4. Přesnost měření a vytyčování vodorovných a zenitových úhlů II
8. Prostorové vytyčovací sítě
Transkript prezentace:

Projektování bodových polí, trendy budování bodových polí Pavel Roubal

Druhy bodových polí Polohové (ZPBP, ZhB, PPBP) Výškové (ZVBP, PVBP) Tíhové (ZTBP, PTBP) Vytyčovací sítě (Vytyčovací síť dálnice) Speciální sítě (CZEPOS)

Metody tvorby bodových polí PBP triangulace, GNSS, kombinace, fotogrammetrie 72 250 trigonometrických a zhušťovacích bodů, 35040 přidružených bodů VBP Nivelace 118 358 nivelačních bodů ČSNS a PNS TPB relativní gravimetrická měření 460tíhových bodů

Projektování Návrh sítě Stabilizace a rozmístění bodů Požadovaná přesnost Volba technologie, pomůcek Účel Stávající podklady Klasifikace území Cena

Budování sítě NULRAD GPS referenční síť pro doplnění sítě EUREF geometrická konfigurace bodů, příslušnost bodu k AGS, možnost centrického umístění antény přijímače nebo excentricita maximálně 1000 metrů, splnění technických podmínek pro měření GPS. (9 bodů)

Síť DOPNUL snížení významu hierarchické struktury klasických geodetických sítí, určování prostorové polohy bodů s převážným využitím metod kosmické geodezie, homogenita v rozsahu velkých územních celků (v rozsahu kontinentu, příp. v globálním rozsahu), univerzální využití pro řešení vědeckých i praktických úloh geodezie a zeměměřictví, přiřazení časoprostorových charakteristik definičním souborům bodů, "integrované" pojetí, zahrnující jednoznačné přiřazení fyzikálních parametrů tíhového pole parametrům geometrickým a jednoznačné definování vztahů mezi polohou bodu v trojrozměrném geometrickém a v "tíhovém" prostoru, flexibilita a operativnost využití.

Doplnění DOPNUL Vzdálenost 5km přirozená ochrana bodů, snadná přístupnost bodů, možnost nerušené observace metodou GPS (požadavek minimálních zákrytů nad elevační maskou 15°; antény přijímače). Trigonometrické a zhušťovací body (výběrová údržba) 30 000 bodů Přesnost transformačního klíče 2,5 cm

Budování sítě CZEPOS První studie v roce 2000 Vlastní realizace v roce 2004 22 stanic základní sítě + 4 externí ( součást sítě VESOG) Na střechách katastrálních úřadů a pracovišť

Moderní metody RTK Výhody: Snížení významu hierarchie Zvýšení homogenity Prostorové určení polohy Snížení nákladů Nevýhody: Vyšší pořizovací náklady „nejistota“ výsledků

Budování účelových sítí Vytyčovací síť liniové stavby Vytyčovací síť tunelu Vytyčovací síť stavby

Praktické využití- budování železničního polohového bodového pole používáné aparatury Leica systém SR 530 a Leica systém SR 520. Pro terestrická měření jsou používány totální stanice Sokkia SET 3030 R, Geodimeter 510 N a klasický teodolit Zeiss Theo 010 B Body jsou zaměřovány pomocí rychlých statických observací, tedy 12 – 15 minut měření na jednom bodě Problematické body několik desítek minut Body určovány dvakrát nezávisle 3 hodiny mezi měřením Změna výšky antény Lokální transformační klíč