Table of Contents
מבוא ל Total Station Revision
Reסעיף הוא טכניקת סקר ליבה המאפשרת למפעיל לקבוע את הקואורדינטות המדויקות של תחנת כלי לא ידוע על ידי התבוננות בשני נקודות בקרה או יותר ידועות.התחנת הכוללות, המשלבת תאודוליט אלקטרוני ומד מרחק אלקטרוני (EDM), הוא הכלי האידיאלי למשימה זו מכיוון שהוא יכול למדוד בו זמנית זוויות אופקיות, זוויות אנכיות, ומרחקים עם דיוק גבוה.זה מסביר כיצד לבצע ניתוח מחדש עם תחנת חישוב אמינה, כולל שיטות חישוביות שדה, כולל ביצועים, כולל ביצועים מדויקים, כולל שיטות חישוביות שדה פשוטות, כולל ביצועים, כולל ביצועים, כלומר, כלומר, כלומר, כלומר, כלומר, כלומר, שיטות חישוביות מדויקות, כלומר, כולל ביצועים מדויקים, כלומר, כלומר, כלומר, כלומר, שיטות חישוביות שטח, פחות, כלומר, או יותר, שיטות חישוביות מדויקות, או יותר, שיטות חישוביות שדה פשוטות, או יותר, כלומר, כלומר, שיטות חישוביות שדה, כלומר, כלומר, במידת דיוק גבוה, כולל ביצועים פשוטים, כלומר, שיטות חישוביות שדה, במידת דיוק גבוה, כולל ביצועים פשוטים, שיטות חישוביות, כולל ביצועים, כולל ביצועים, כולל ביצועים מדויקים, כולל ביצועים, כלומר, כלומר, כלומר, קביעת דיוק גבוה, שיטות חישוביות שדה, כלומר, אופטימיזציה, כלומר, כלומר, כלומר
הבנה: למה זה משנה
סעיף משמש כאשר סקר חייב להגדיר את התחנה הכוללת במיקום אשר לתאם את התיאום שלהם לא ידוע אבל שבו קו ברור של מראה קיים לפחות שתי נקודות שליטה מבוססות.מצב זה לעתים קרובות עולה באתרי בנייה, בסקרי בנייה, ובמהלך מיפוי טופוגרפיים כאשר נקודות שליטה מרוחקות או בלתי נגישות ממקום ההתקנה הרצוי.
סעיף מבוסס על העיקרון של צומת: הנקודה הלא ידועה שוכנת בצומת של קרניים מן הנקודות הידועות, עם כיוונים שנקבעו על ידי הזווית המדוייקת.כאשר המרחקים נמדדים גם, הפתרון הופך להיות מוגדר יתר, המאפשר זיהוי שגיאות והתאמה. תחנות הכוללות מודרניות לעתים קרובות תוכנות המבצעות את חישוב הסעיף באופן אוטומטי, אבל הבנת התהליך ידני הוא חיוני לאמת תוצאות, אבחון של תקלות, תוך אבחון, תוך כדי עבודה עם ציוד.
דרישות ל Request
לפני ביצוע סעיף, יש צורך בסקר:
- (FLT:0) נקודות שליטה ידועות: 1FLT:1 לפחות שתי נקודות עם קואורדינטות ידועות (למשל, מסקר או GPS קודמות).
- (FLT:0) התחנה הכוללת של ה-FLT:1 (המכשיר חייב להראות נספח מדויק ושגיאות התנגשות.
- (ב) ,0) קו הראייה הקליר: 1 (FLT:1, המטרות (הפרסומות או ההשתקפות) על הנקודות הידועות יש לראות ממקום ההתקנה.
- (FLT:0) ,Stable Setup: FLT:1 A A מוצק טיול על קרקע מוצקה, עם המכשיר ממורכז וממוקד בצורה מדויקת ככל האפשר.
נוהל שדה לסעיף עם תחנת כוללת
שלב 1: הגדר ומזרח את האינסטרומנט
להציב את התחנה הכוללת על מסלול יציב על הנקודה הלא ידועה (הנקודה שבה אתה רוצה לקבוע) ברמת המכשיר בדיוק באמצעות בועה צלחת או ברמה אלקטרונית.אם המכשיר יש טפטוף לייזר, לבדוק כי זה ישירות על הסימן. כמה סקרים מעדיפים להגדיר מעט מחוץ לסימן ולאחר מכן למקם את ההתחלה (FLT:0free Stationing FLT: 1), אבל עבור reconrecereative הוא recond של המכשיר הוא רלוונטי.
שלב 2: שיא רמת Instrument
מדד ורשום את גובה המכשיר (HI) מסימן הקרקע למרכז ציר טלסקופ trunnion.ערך זה משמש אם אתה צריך להפחית מרחקים מדרונות מרחקים אופקיים או לחשב גובה.רוב שגרות החזרה של התחנה הכוללות מבקשות עבור HI וגובה היעד (HT) עבור כל נקודה צפה.
שלב 3: התבונן בנקודת המוצא הראשונה
חשוב הטלסקופ במטרה (פריזם) על נקודת הבקרה הידועה הראשונה. להתמקד בזהירות ולהבטיח כי החצוצרות ממוקמות על prisem. Press את מפתח המדידה המתאים כדי להקליט הן את זווית האופק והארכי, כמו גם את המרחק המדרון עד לנקודה זו. כמה מכשירים מאפשרים לך לאחסן את מזהה נקודה ואת גובה היעד לפני מדידה.
שלב 4: התבונן בנקודת המוצא השנייה
לטרוט את המכשיר לנקודה השנייה הידועה ולחזור על המדידה. עבור סעיף שני נקודות, זה המינימום.עם זאת, אם יש יותר נקודות, התבונן בכולם כדי ליצור ונדנציה.
שלב 5: Initiate the Reסעיף Calculation
בתחנה הכוללת, לנווט בתפריט ה-reper או ה-Free Stationing.You בדרך כלל תתבקש לבחור את הנקודות הידועות מרשימת העבודה או להיכנס לקואורדינטות שלהם באופן ידני.המכשיר מצמיד את הקואורדינטות של נקודת ההתקנה ועשוי להראות שאריות או סטיית תקן.עיין בערכים אלה לפני קבלת הפתרון.אם שאריות גדולות (למשל, זווית אופקית > 10 שניות > מרחק של מיקום או סמן מטרה), בדיקה חוזרת של 5 נקודות מבט לאחור.
מתמטיקה מאחורי גלגולי זמן
חישובי Reסעיף יכולים להתבצע באמצעות מספר שיטות.הנפוצים ביותר הם רק מדרגה (הידועים גם בשם בעיית שלושת הנקודות) וסעיף מחדש של סבך מרחק (שמשתמשים הן זווית והן בתצפיות מרחק). תחנות טואלט מודרניות לעתים קרובות משתמשות בגישה של ריבועים לפחות כדי להתמודד עם תצפיות אדומות.
זווית-רק סעיף (בעיה של שלוש נקודות)
כאשר רק זוויות נמדדות (ללא מרחקים), שלוש נקודות ידועות נדרשות לפתרון ייחודי עבור הנקודה הלא ידועה.הפתרון הקלאסי משתמש במשפט זוויתי כתוב: קווי הראייה מנקודת הלא ידועה לשני נקודות ידועות משנה זווית שהיא קבועה לאורך קשת של מעגל.הצומת של שני מעגלים כאלה מניב את המיקום הלא ידוע.
המונחים: angle Revision
כאשר הן זוויות אופקיות ומרחקים לנקודות ידועות נמדדות, הבעיה הופכת פשוטה יותר. עבור שתי נקודות, הנקודה הלא ידועה ניתן לנסח על ידי צמת שני מעגלים (עיגולים מרוחקים) ושני קרניים (קווים מורכבים) הגישה הרגילה היא למקם עמדה ראשונית מהזווית ולאחר מכן לחדד אותה באמצעות המגבלות.פתרון רזושט דו-נקודות הוא:
- נציח את המרחק בין שתי הנקודות הידועות (AB).
- מהזווית האופקית המדוכמת בנקודה הלא ידועה (המשולש APB), השתמש בחוק הסינס במשולש APB כדי למקם את המרחקים מנקודת הלא ידועה לכל נקודה ידועה.
- עם המרחקים המקובעים הללו והקונאורדינטות הידועות, ליישם נוסחאות צומת קדימה כדי למצוא את הקואורדינטות הלא ידועות.
נניח שנקודות A (Ea, Na) ו- B (Eb, Nb), מרחקים נמדדים dA ו- DB (מרחקים של slope מופחת לאופק), וזווית אופקית נמדדת = זווית APB. מרחק ראשון במרחק גבוה יותר AB. ואז באמצעות חוק של Sines: Sines: Sins: sin(angle PAB) / dB) / AB, וכו 'תאם ניתן לפתור את ההבדלים באמצעות קוטב.
סיקור: Least Squares Adjustment for Redundant Observations
כאשר יותר משני נקודות נצפתות, המערכת נקבעת יתר על המידה. A לפחות ריבועים תואמים מספק את הקואורדינטות הסבירות ביותר של הנקודה הלא ידועה, כמו גם שאריות וסטסטיות סטנדרטיות המסייעות לזהות blunders. משוואות התצפית מתייחסות לקונרטורים הלא ידועים (E, N) לזווית המדוייקת ומרחקים.
- משוואה תצפית מרחוק: ⁇ (E-E)2 + (N - Ni)2) = d measured + v d
- משוואה תצפית זוויתית (מורכב יותר): הבדלים יחסיים הם מודל.
אלה הם ליניארים ופתירים את זה באופן מעשי.מרבית תחנות הכוללות המודרניות משתמשות בשגרה מגובשת לפחות בריבועים.הפלט כולל את הקואורדינטות המוערך ואת הסטיגיות הסטנדרטיות שלהם, אשר הסקר צריך להשתמש כאינדיקטורים איכותיים.
המונחים: Two-Point Resection
בואו לעבוד דוגמה פשוטה באמצעות קואורדינטות מטוס (השבירת גובה עבור התחדשות) נקודות ידועות:
| Point | East (m) | North (m) |
|---|---|---|
| A | 1000.000 | 2000.000 |
| B | 1500.000 | 2500.000 |
מדדים מנקודת מוצא לא ידועה P:
- Horizontal זווית APB = 60°00'00
- מרחק סליפא למצווה: 500.000 מ'
- מרחק סליפא ל- B מופחת ל- האופקי: 400.000 מ'
ראשית, מרחק מקביל: ⁇ (500-1000)2 +500-2000)2) = ⁇ (5002 + 5002) = 707.107 מ'.
במשולש APB, יש לנו צד AB=707.107 מ', צד PA=500 מ', צד PB=400 מ', וכלל זווית ב- P=60°.We יכול לבדוק עקביות באמצעות חוק הקוינסנסנסנסים: AB2=PA2 + PB2 - 2PAPBcos (60°)=2=2=41=400,000=0.
עבור נתונים תקפים, את הקואורדינטות של P ניתן לקטוע על ידי קודם לקבוע את הנזימוט מ A ל- B: Atan2(500,500)=45°, ולאחר מכן באמצעות זוויות ידועות ומרחקים, את הנזימוט מ A עד P או מ- B ל- P ניתן להסיק, ו חישובים קוטביים מניבים את הקואורדינטאורדינטאורדינטים.
טעויות ודיוקן ב-Request
מספר גורמים משפיעים על הדיוק של סעיף:
- שגיאות סודיות:0 (ב) שגיאות: FLT:1 שגיאה קולית, שגיאות מעגל אנכי, ומדפי פעולה לא תואמים לגרום שגיאות זווית שיטתיות.
- (ב) [15] שגיאות מרכזות: אם ה- prism אינו בדיוק בנקודה המוכרת, הן זווית והן תצפיות מרחק לא יהיו שגויות. השתמש ב-Bbbs או במערכות של זיקוק לייזר.
- (ב) תנאים אטמוספיריים:0 (Aאטמוספירה:0) 1 טמפרטורה, לחץ ולחות משפיעים על מדידות EDM. החל תיקונים מטאורולוגיים במידת הצורך.
- (FLT:0)Geometry:FLT:1 תצורה של נקודות ידועות יחסית לנקודה הלא ידועה משפיעה על עוצמת הפתרון.הגאומטריה Wak מתרחשת כאשר נקודות הן כמעט קולינאריות עם הנקודה הלא ידועה או כאשר הנקודה הלא ידועה קרובה לקו בין שני נקודות ידועות. A טוב יותר להפיץ את הנקודות סביב המכשיר.
- (ב) מספר הנקודות: 1 (השתמש רק בשני נקודות אינו מספק undundancy; כל טעות שלא נקטעת הופכת לחלק מהפתרון.
סקרים צריכים תמיד לבדוק את התוצאה של ניתוח מחדש על ידי ראיית נקודת בדיקה ( נקודה ידועה אחרת שלא בשימוש בחישוב) אם הקואורדינטות של נקודת בדיקה זו תואמת את הקואורדינטות הידועות בתוך סובלנות מקובלת, התיקון מאומת.
תחנת חינם לעומת סעיף
המונחים:0 ;requiverphFLT 1 ו- (FLT:2 חינם ריצוף ph:3 משמשים לעתים קרובות לסירוגין, אבל יש הבדל עדין. in reסעיף קלאסי, התחנה הכוללת נקבעת ישירות על הנקודה אשר לתאם את הקואורדינטות שלהם יש לקבוע.
טיפים מעשיים ל Reliable Request
- (FLT:0)Use 3 נקודות או יותר: FLT:1 גם אם התוכנה מאפשרת שתי נקודות, הוספת שליש מספק בדיקה ומשפרת דיוק.
- (ב) ⁇ :0) ,Kk prism קבוע: 1 (Fharve 1) וודא כי קבוע הפריזמה נכנס כראוי בתחנה הכוללת.
- (ב) גבהים של יעד:0) Record: FLT:1ua להיכנס לגובה הנכון של כל prism (HT) בכלי.אם יש צורך במרחקים אופקיים, להבטיח את מצב ההפחתה מוגדר אופקי או מדרדרדר עם תיקונים מתאימים.
- (FLT:0) פתח את מערכת הקואורדינט הנכונה: FLT:1 ודא שהתחנת הכוללת משתמשת בפרויקט הנכון או במערכת לתאם מקומית.
- (FLT:0)Observe בפנים ישירות והופכות: ibph:1 עבור עבודה ביקורתית, למדוד זוויות בשני עמדות הפנים כדי לחסל שגיאות התנגשות ואינדקס אנכי.התוכנה עשויה למזער אותן באופן אוטומטי.
- (FLT:0) תיקונים אטמוספיריים: FLT:1 Input הנוכחית טמפרטורה ולחץ (או שימוש בממוצע באזור) כדי לתקן את מדידות EDM.
שיטות חלופיות לקביעת מצבה של Instrument
סעיף אינו הדרך היחידה לקבוע נקודת התקנה.אלטרנטיבה כוללת:
- (ב) ⁇ :0) ⁇ : החל מנקודה ידועה, זווית מדידה ומרחקים לאורך נתיב לנקודת ההתקנה.
- (GPS): GNSS (GPS): שימוש במקלט גנוס כדי להגיע לקואורדינטות של נקודת ההתקנה, אשר ניתן להשתמש כבסיס לתחנה הכוללת.
- (ב) אם שתי נקודות ידועות תפוסות והנקודה הלא ידועה ממוקדת, צמת קדימה מחשבת את קואורדינטות שלה.
לכל שיטה יש יתרונות; סעיף הוא בדרך כלל המהיר ביותר כאשר נקודות בקרה טובות גלויות.
תוכנה ואוטומציה בתחנה המודרנית
יצרנים מובילים של התחנה הכוללת כגון Leica, Trimble, Topcon, ו Sokkia מספקים שגרות מפורטות.המשתמש בוחר את הנקודות הידועות מתוך רשימה, מודד אותם, ואת המכשיר מציג את הקואורדינטות הנחשקות יחד עם אינדיקטורים איכותיים כמו סטייה סטנדרטית של הנקודה או RMS של מפעיל חיס. לדוגמה, Le Captivate תוכנה כוללת יישום "Reסעיף" אשר תומך הן זווית מוגבלת ומאפשרת 10 נקודות קצה ו-מכאן כדי לבדוק את הפתרון של המשתמש.
כלי תוכנה אלה להפחית מאוד זמן חישוב ידני, אבל הסקר חייב עדיין להבין את העקרונות כדי לזהות תוצאות שגויות.תמיד לבדוק כי שיטת חישוב המכשיר (למשל, כניסה חופשית לעומת נקודה קבועה) מתאים לצרכים שלך.
מקרה מחקר: סעיף לבניית ליברט
שקול אתר בנייה שבו שני נקודות בקרה (A ו- B) הוקמו באמצעות GPS.הם ממוקמים על צדי חפירה בניין.הסקר צריך להגדיר את התחנה הכוללת ליד מרכז החפירה כדי למקם מיקומים בעמודה.היא יוצאת מעל מסמר זמני, אמצעים לנקודות A ו- B (הן עם קואורדינטות ידועות), ומוסיף נקודת בדיקה שלישית C.התוכנה מחדש את הכלי האופקי עם מיקום אחד של 2 מ"מ"מ, לאחר מכן, שהיא שומרת על פני 4 נקודות מבט פתוח, כלומר, לאחר מכן, לאחר מכן, כלומר, עם ציון של 4 מ- 4 מ- C.
מסקנה
ניתוח עם תחנת כוללת הוא טכניקה עוצמתית ויעילה להקמת מיקום כלי באמצעות נקודות בקרה ידועות.על ידי הבנת הגיאומטריה, נהלי שדה, שיטות חישוב ומקורות שגיאה, סקרים יכולים להשיג תוצאות עקביות ומדויקות. בעוד מכשירים מודרניים משווקים את החישוב, תפיסה מוצקה של העקרונות הבסיסיים מאפשר אימות ופתרון בעיות.תמיד להשתמש בתצפיות מחוסמות, לבדוק שאריות, לאמת את הנקודה העצמאית עם יישום נתונים מגוונים.