Table of Contents
הקמת רשת נקודת בקרה עם תחנת כוללת היא מיומנות בסיסית בבדיקת קרקעות, הנדסה ובנייה. רשת מבוססת היטב מבטיחה כי כל מדידה מאוחרת - בין אם למיפוי טופוגרפי, כף הרגל או ניטור עיוות - חזרה למערכת תיאום עקבית עם דיוק מוגדר.
נקודות בקרה משמשות כנספחים מרחביים קבועים.הם מאפשרים למסקרים לקשור מפגשים סקרים שונים, מכשירים וצוותים יחד לפרויקט אחד חלק.התחנת הכוללת - תאודוליט האלקטרוני המשולב עם יחידת מדידה מרחוק אלקטרונית (EDM) - ניתן לזהות זוויות יעילות ותצפיות מרחק שמרכיבים את עמוד השדרה הגיאומטרי של הרשת.
1 הכנה לפני ההתקנה
תכנון מראש מונע עבודות חוזרות יקרות ומפחית את אי הוודאות.התחל על ידי סקירת המפרטים של הפרויקט, קריטריונים בקרה (למשל, סדר דיוק), וכל בקרה של סקר קיים באזור. הכינו רישום או שימוש בתוכנה למיפוי כדי לזהות מיקומים נקודת בקרה אוהלית המספקים התאמה טובה וכיסוי היקף הפרויקט באופן שווה.
להרכיב את הציוד שלך
רשימת ציוד כוללת:
- התחנה כולה (עם סוללה, מטען וכיסוי מזג אוויר)
- Tripod (sturdy, עם צלחת מהירה על הטריברכט)
- הרהורים (עם קטבים, דופודים, או טרפודים)
- טריברכט וסגל לרכזות בכפייה
- פלדה מדידה קלטת או מרחק מטר עבור בדיקות
- טורי-שיח או ראשי רדיו לתקשורת
- ספר שדה, אספן נתונים או טאבלט עם סקר תוכנה
- ציוד מוגן, רפלקים לבטיחות, וסימון חומרים (mag מסמרים, rebar, צבע, עד כף יד)
אתר Reconnaisance and Environmental Checks
התהלך האזור כדי לאמת את קו הראייה בין נקודות המוצעות. להימנע ממיקומים ליד קווי חשמל, גדרות מתכת, מכונות רוטט או תנועה כבדה שיכול להפריע לטריפ או להציג הפרעה מגנטית. בדוק תחזיות מזג אוויר: רוחות גבוהות גורם לאי יציבות; shimmer חום יכול לפענוח קריאה; גשם ושלג משפיע על אופטיקה ואלקטרוניקה.
מערכת קואונד ו-Datum
ההחלטה איזו מערכת לתאם את המערכת ואת הדהטום האנכי להשתמש בה.אם הפרויקט דורש חיבור לרשת לאומית או מדינה, לאתר תחנות בקרה קיימות עם קואורדינטות מפורסמות.עבור רשתות עומדות מקומיות, להקצות לתאםות זמניות (למשל, FLT:0) לנקודה הראשונה וגזר אחרים באמצעות מרחקים נמדדים ועידנים.
2 נקודות שליטה
האיכות של הרשת שלך מתחילה עם כמה טוב כל נקודת שליטה מסומן וייצוב. נקודות קבוע צריך להיות מוגדר באדמה יציבה - מונומנטים מרתיע, חורי קידוח סלע, או מוטות עמוק - עם אגרוף מרכזי או צו צלב. נקודות זמניות יכול להשתמש ציפורניים סקר, PK מסמרים, או כיפוף כביסה שנקבעו ב asalt או בטון.
בחירת מיקום יציב, אמין
עמדות נבחרות שהן:
- הרחק ממורדות שיכולים לרעוד או להתיישב
- Clear of Overhead (trees, Building) for open sky show (שימושי אם לאחר מכן השתמש ב-GNSS)
- בין שתי נקודות נוספות ברשת
- גישה לכיבוש חוזר במהלך הפרויקט
- מספיק גבוה כדי להימנע משיטפונות או כיסוי שלג
קביעת המסע וההתמדה
הניחו את הטריפ על סימן נקודת הבקרה. Push the Feet into the ground, הבטחת מרכז הראש של הטריפ הוא בערך מעל הסימן.כוונו גובה רגל כדי להביא את הראש בערך ברמה של הר הטריברכט והתחנת הכוללת, ולאחר מכן השתמש בצנרת אופטית (או טפטוף לייזר) כדי לרכז את המכשיר בדיוק על פני הנקודה.
קלבריה וחקירה
לפני תחילת התצפיות:
- בצע את הדליפה האלקטרונית של התחנה אם המכשיר לא נבדק לאחרונה.
- בדוק התאמות (שורה של טעות ראייה) על ידי מדידה למטרה מרוחקת בפני פנים-1 ו-פני-2; קריאת המעגל האופקי והארכיני צריכה להיות שונה על ידי 180 מעלות (או 200 טון) ואת זווית ה-zenith על ידי 360 מעלות -2 × השגיאה האנכית אם יש צורך.
- בדוק את ה- EDM עם מרחק מבוסס על עמודי עמוד ידועים.
תחנות רבות מודרניות מאחסנות נתוני קיטובה ויכולות להגיש פיצוי באופן אוטומטי, אך בדיקת שדה בונה אמון.
3 Network Setup and Measurement
הרשת נמדדת באמצעות מעבר - רצף של זווית ותצפיות מרחק מנקודת בקרה אחת לשנייה.השיטה הנפוצה ביותר היא מעבר לולאה סגורה, שבו נקודות ההתחלה והסוף הן אותו דבר (או זוג ידוע), המאפשר בדיקות פנימיות.
המונחים:
בכל מערכת:
- הגדר ודרג את התחנה כולה כפי שתואר לעיל על פני הנקודה הכבושה.
- להקליט את גובה המכשיר (HI) עם קלטת פלדה, מדידת מן הנקודה עד לציון המרכז על ציר אנכי של המכשיר.
- סמן את נקודת המבט (נקודת הבקרה הקודמת או הפניה קבועה) ולאפס את המעגל האופקי או להיכנס אל הזימוט הידוע.
- מרחק למדידת תגמול הראייה באמצעות EDM; הקלטה פנים-1 קורא של זווית הרץ, זווית V ומרחק מדרון.
- הפעל את המכשיר ל-esight prism (נקודת הבקרה הבאה) וחזר על המדידות בפנים-1.
- רוטט את הטלסקופ 180° (face-2) ו remeasure הן את הראייה והן את זווית הראייה ואת המרחקים.
- ממוצע הפנים-1 ו- Face-2 קורא כדי לחסל שגיאות התנגשות ו אקסצנטריות.
- שיא גובה prism (PH) וכל הערות על תנאי הראייה, הטמפרטורה והלחץ (כלי נגינה מסוימים דורשים קלט ידני לתיקון אטמוספירי).
רשת Closure ו- Checks
במעבר סגור, לאחר מדידה של כל הרגליים וחזרה לנקודת ההתחלה, למקם את הערפל הזוויתי הזוויתי: סכום של זוויות פנים (n-2) ×180° עבור פוליגון.אם הערפל עולה על סובלנות מוקדמת (למשל, 5 " × ⁇ n), למקם את הזווית באופן דומה, לתאם לא תקין (אם התואם פחות או קואורדינטאורד) באמצעות התאמות).
שימוש בתוכנה של התחנה הכוללת ליעילות
(הופנה מהדף ה-Ul) יש תצפיות, תצפיות רשומות ואפילו קידודים תואמים את המודולאורדינטים (FLT:0automatic Purposeהכרה) (ATR) , תצפיות רשומות, ואפילו קידודים:2lock-on TrackFLT 3:Llements up re-FLT 3 ולהפחית את השגיאה של איסוף הנתונים כדי לאחסן תצפיות גולמיות ותוכנה כמו:
4 עיבוד נתונים והתאמה
תצפיות Raw - זוויות הרוזיות ו אנכיות, מרחקי מדרון, HI ו-PH - יש להפחית מרחקים אופקיים, הבדלים בגובה, ובסופו של דבר לתאם את תהליך ההתאמה הקוונטים והפצת שגיאות ברחבי הרשת.
הסתגלות Angular
עבור מעבר פוליגון, תחילה למקם את הערפל הזוויתי.אם הוא נופל בתוך סובלנות המאפשרת (לעתים קרובות מבוסס על מפרט כלי וסדר הסקר), להפיץ את השגיאה באותה מידה בין כל הזווית.עבור מעבר קישור (בין שני נקודות ידועות), למקם את השגיאה zimuth והתאמה בהתאם.
ניכוי מרחק
להפחית מרחקים מדרדרונות לאופק באמצעות זווית אנכית או זווית zenith: מרחק Horizontal = מרחק ×חטא (זווית zenith) החל תיקונים אטמוספריים (לחץ, טמפרטורה, לחות) אם לא מטופל באופן אוטומטי על ידי EDM. גם subtract prise prism קבוע ומכשירים offsets.
קואורדנס ו-Least Squares Adjustment
החל מקונדומים ידועים (או נניח להגדיר), לתאם קואורדינטות מקבילות לכל נקודה באמצעות הזווית המותאמות ומרחקים מופחתים.עבור רשתות עם תצפיות אדומות (יותר מהמינימום הנדרש), לבצע התאמה של ריבועים לפחות. שיטה זו משתמשת במודל סטטיסטי כדי למזער את הסכום של שאריות מרובעות, לייצר לתאם התאמות מותאמות עם סטיות ושגיאות.
תפוקה מרכזית מהתאמה של ריבועים לפחות כוללת:
- לתאם קואורדינטות לכל נקודות
- סטיית תקן (1-sigma) עבור כל מצפון, מזרחה וגובה
- סובסידיות לכל תצפית (משולש ומרחק)
- מטריקס וטעייה ellipses ברמת האמון שנבחרה (בדרך כלל 95% או 99%)
בדוק את שאריות עבור שגיאות גסות (בסביבות) תצפיות דגל עם שאריות גדולות יותר מ 3× סטייה סטנדרטית הצפויה לשקול ציות.
רשת Vertical Network
אלבציות נקבעות על ידי גבהים trigonometric מזווית zenith ומרחקי מדרון, בשילוב עם גבהים כלי ו prism. עבור רשת אנכית מדויקת, להתבונן הן קדימה ואחורה לאחור זוויות zenith וחיל תיקונים רפלקטיביים (ראה FLT:0kloop 10.14 עבור תנאים אטמוספיריים סטנדרטיים).
5 ניהול רשת הבקרה
לאחר התאמה, יש לתעד את הרשת ואת נקודותיה הרשומות שלה זמין לפרויקט.תיעוד נכון מבטיח כי חודשים או שנים מאוחר יותר, אחרים יכולים להשתמש או להקים מחדש את השליטה.
לבדוק את ההסכמה ואת ה-Blonders
לפני סיום:
- השוואת קואורדינטות מותאמות עם כל בדיקות עצמאיות (למשל, תצפיות גנואס, בקרה קיימת).
- בדוק כי שגיאות סגירה וסביבות חיים נמצאים בסובלנות לפרויקט.
- לשמור על רגליים עם שאריות גבוהות באופן חריג או זה מראה הבדל גדול יותר מאשר בנייה או סובלנות בנייה.
הסתגלות ומשקל
אם השתמשתם במשקל שווה לכל התצפיות, אך כמה רגליים נמדדו עם טווח קצר יותר או בתנאים גרועים יותר, משקל מחדש של מערכת התצפית (למשל, משקל פרופורציה ל 1/טווח2 או על ידי סטיית התקן).
מסמכים ו- Metadata
הכינו דו"ח נקודת שליטה הכולל:
- שם נקודתי, תיאור וסוג מונומנט (עם תמונות)
- קואורדינטות מכוונן (grid Projection and Geodetic if Apply) ו-
- תאריך תצפית, כלי המשמש, תנאי מזג אוויר
- סטטיסטיקות אסטרטגיות: סטיית תקן, ellipses שגיאות, ואינדיקטורים איכותיים ברשת
- פרטים על פינומיים אנכיים ומדוכאים, פרמטרים של הקרנה, מודל גיאואיד
- הוראות גישה ומידע בעלות על קרקע פרטית
דו"ח זה הופך לתיעוד משפטי ופניית סקרים עתידיים.פרטים רבים של פרויקטים דורשים הגשת תיעוד זה לסמכות או ללקוח.
להעריך את הנקודות
אם נקודות הן קבועות, להגדיר מונומנטים קונקרטיים עם כובע פליז עם מזהה הנקודה. עבור סמנים זמניים, לנהוג ריב עם כובע פלסטיק או להשתמש ספייק פלדה. הוסף נתח עדים בקרבת מקום עם זיהוי. באזורים עירוניים, להשתמש בגלי פלדה עם כיפוף כביסה מוטבע להגדיר שפעת עם סלבס.תמיד לשים לב שלוש מדידות התייחסות לאובייקט קבוע להתאוששות מאוחר יותר.
6 Tips for Accurate Control Point
גם עם תחנות טואלט מודרניות, טכניקת המפעילה קובעת דיוק סופי.שלב את התרגילים האלה לתוך שגרת החיים שלך:
שימוש ב-Powerd Centering
עבור רשתות הדורשות דיוק גבוה (למשל, ניטור עיוות, בקרת מכונה), טריברצ'ים מרוכזים עם ציון גובה קבוע לחסל שגיאות במרכז בין כלי לבין מיזמים.זה מפחית טעות מרכזי מ ±1 מ"מ עד ליד אפס.
מינימום Instrument Setup זמן ללא ריכוז
השתמש בטיול עם בועה 360 מעלות עבור ריצוף מהיר.לאחר הגדרת, לבצע בדיקה ברמה טובה ומרכז מחדש באמצעות הצנרת אופטית.אם באמצעות tribrach, מנעו אותו חזק להימנע לגעת בכלי במהלך קריאה.
עקבו אחרי Both Faces
תמיד לקחת פנים-1 ו- Face-2 קוראות וממוצע אותן.זה מבטל טעות התנגשות (שורה של ראייה לא חודרת אל ציר האופקי), הטיית ציר הצנע, וטעית מעגל אנכית.
עקבו אחרי Atmospheric Conditions
טמפרטורה ולחץ משפיעים על מהירות האור ולכן מדידות EDM. תוך חישוב קריאה בזמן אמת לתוך המכשיר אם אין לו חיישן מטאורולוגי בנוי-באורי.עבור מרחקים ארוכים (מעל 500 מ'), תיקונים יכולים לעלות על 10 ppm (חלקים למיליון), מה שגורם כמה מ"מ של טעות.
צפו ב-Preism Constants
מיזמים שונים יש קבועים שונים (למשל, Leica GMP101: 0.0 מ"מ; Leica GPR1: +34.4 מ"מ) להבטיח את הגדרת התחנה הכוללת תואם את ה- prise של 10 מ"מ יכול להוסיף הטיה שיטתית לכל המרחקים.
השתמש בגישה שיטתית
לפתח הליך תפעול סטנדרטי (SOP) עבור הצוות.עקוב אחר אותו סדר: ההתקנה, הראייה, הראייה, הקלט, ונקודת שינוי. Consistency מפחיתה את הפגמים.אם באמצעות אספן נתונים, ליצור תבניות עבור סקרי בקרה אשר מכריחים את המפעיל להקליט metadata הנדרש.
לבצע אנליזה מוקדמת עבור Micro-networks
עבור רשתות מדויקות מאוד (למשל, עבור ניטור סכר, הדרכה מנהרה), להפעיל סימולציה באמצעות תוכנת הסתגלות לפני העבודה שדה. Enter לתאם לאות תצפית צפויות כדי לחשב סטיות סטנדרטיות מצופה אסטיות ו ellipses שגיאה.זה עוזר לך להחליט גיאומטריה נקודה אופטימלית תצפית ונדנסיכות.
7 Common Pitfalls וכיצד להימנע מהם
אפילו סקרים מנוסים נתקלים בבעיות.תכירו בכך ומתכננים להימנע מהם:
- (ב) [ה]הדגשה: [ה] [ה]] [ה]] [ה]] [ה]]] [ה]]] [ה]]]] [ה]]]]] [ה]]], [התחילה] [ה] [התחילה] [ה] [ה]] [ה[ה]]], [הת] היא], או היא [ה] היא [הת] היא [הת] היא] היא [התתתת], היא [הההה[ה[ה[הת], היא], היא], היא [ה[ה[ה] היא] היא] היא] היא [ה] היא] היא] היא] היא] היא [התתתת] היא [ה[ה[ה[הת], היא], היא], היא], היא], היא [ה[ה], היא], היא], היא [ה], היא] היא] היא] היא [התּ], היא [התּ] היא] היא] היא] היא] היא [התערערערערערערערערערערער
- (FLT:0) גובה תגמול עקבי: ⁇ 1 תמיד למדוד גבהים עם המלכוד הקוטב או בועה בדיוק מעל הנקודה. השתמש בקוטב קבוע או דופוד כדי לשמור על הפריזמה יציבה.
- (FLT:0) לא להקליט נתונים אטמוספריים: 1FLT:1 ללא טמפרטורה ולחץ, תיקונים EDM יכולים להיות כבויים.
- (FLT:0) אבחון יישובי הטריפ: FLT:1 על קרקע רכה, רגליים טרוד יכול להטביע לאורך זמן. עיין רמת ומרכז לאחר 10-15 דקות של ההתקנה, במיוחד במזג אוויר חם גורם התרחבות רגל.
- (FLT:0) גיאומטריה רשתית: 1FLT:1 משולשי סלנדר או מעברים רזים ארוכים מעצימים שגיאות. שמור על הרגליים מעבר שווה בערך ואת הזווית הפנימית בין 30° ל-150 מעלות.
מסקנה
ביצוע רשת נקודת בקרה עם תחנה כוללת היא גם אמנות ומדע.הצעדים המפורטים כאן - החל הכנה ובחירת ציוד להתבוננות בשטח, התאמה ותיעוד - ליצור זרימת עבודה משוכפלת השואפת תוצאות אמינות. גישה קפדנית להגדרת רשת משלמת דיבידנדים בכל משימות הסקר הבאות: פחות התאמות, אמון גבוה יותר בנתונים, והוצאה לפועל חלקה.
על ידי שילוב של תוכנה מודרנית, מרכזי כליה, ושיטות שדה מוכחות, סקרים יכולים לעמוד בסטנדרטים תובעניים דיוק ביעילות.אם אתה מניח פיתוח דיור קטן או ניטור גשר, העקרונות נשארים אותו הדבר. להשקיע זמן מול רשת הבקרה שלך, ואת שאר הסקר שלך תעמוד על קרקע מוצקה.
לקריאה נוספת על מכלול קווי השקיפות, תיאוריית ההתאמה ברשת, ושיטות הטובות ביותר, מתייחסת למקורות כגון: פרסום של 0FLT:0pp ברשתות בקרה סקרים (FLT:1 ו-FLT:2NOAA ידני עבור סקרים גיאוגנטיים של חליל 3).