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프로젝트 범위 이해
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의제한 데이터 및 리소스
Existing 데이터 소스
어떤 선박을 분해하기 전에, 설문 조사 디자인을 알 수 있는 기존 데이터를 수집합니다. 주요 소스는 다음과 같습니다.
- 자연 차트] (NOAA, UKHO, 또는 국가 수력 사무실) 일반 깊이 및 위험에 대한.
- 이전 설문조사 보고서 또는 같은 영역에서 역사적인 사운드.
- Lidar 또는 위성 파생 목욕 얕은 영역에서 사용할 수 있습니다.
- 환경 데이터: tide table, current noticeions, wind rose pattern, and water clarity record.
- Permit and Regulator requirements 엔지니어, EPA, 또는 지방 항구 당국과 같은 기관에서.
이 자료는 디지털 지형베이스에 통합합니다. 현대 조사 소프트웨어 (예 : QINSy, Hypack)는 레거시 데이터를 가져와 조사 경계를 파악하고 간격을 식별 할 수 있습니다. 이 단계는 또한 제안 된 지역이 특별한 관심을 가질 수 있도록 비구 (수정, 케이블, 파이프) 알려진 obstructions (수정)를 나타냅니다.
장비 및 인사 감사
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Data Quality 표준
조사의 목적에 근거를 둔 정확도 필요조건을 정의하십시오. 대부분의 기술설계 조사를 위해, IHO S-44 순서 1a (수직 uncertainty ±0.25 m의 수평한 uncertainty ±2 m)는 충분합니다. 상세한 항법 수로를 위해, S-44 독점적인 순서 (±0.1 m 수직)는 요구될지도 모릅니다. 프로젝트 계획에 있는 이 명세를 포함하십시오 그래서 마지막 보고는 수락을 보여줄 수 있습니다.
설문조사 방법론 설계
센서 스위트 및 라인 계획
은밀한 음주 시스템을 선택하면 중요합니다. Multibeam echosounders는 전체 덮음 swaths를 제공하고 복잡한 솔 플로어에 이상적입니다. 단일 빔 echosounders는 reconnaissance 또는 깊은 물 프로파일에 적합합니다. 사이드 ‐scan sonar는 대상과 솔더 텍스처를 공개하여 목욕 측정을 보완합니다. 하위 외과 정보, 하위 봇 프로필 또는 파라메트 echosounder가 추가 된 프로젝트를 위해.
설문 조사 라인 오리엔테이션은 데이터 간격을 최소화하기 위해 주요 깊이 윤곽선에 수직이어야한다. 라인 간격은 소나의 폭, 물 깊이 및 필요한 오버랩 (다 광속을 위해 전형적으로 20 ~ 50 %)에 따라 달라집니다. 얕은 물 (<10 m)에서, 더 단단한 선은 소나의 좁은 때문에 필요합니다. 설문 조사 설계 도구를 사용하여 (예 : HYPACK, QINSy 선 발전기)는 라인 선을 생성하고 주요 캘리브레이션을 계산합니다. (<10 m), 꽉 줄은 좁은 swath가 좁기 때문에 필요합니다. 조사 설계 도구 (예 : HYPACK, QINSy 선 발전기).
모션 및 위치
모든 수압 조사는 정확한 포지셔닝과 배 운동 개정에 의존합니다. 2 cm 보다는 더 나은 수평한 정확도를 위한 순간 kinematic (RTK) 개정을 가진 이중 빈도 GNSS 수신기를 사용하십시오. 수직 (저항, 피치, 목록)를 위해, ±0.01° 정확도를 가진 MRU는 기준입니다. 소리 각측정속도 단면도를 적어도 매 몇 시간 적용하십시오, 또는 stratified 물에서 더 자주 적용하십시오. 막대기 체크를 위한 절차 및 헝겊 조각은 각 조사의 시작에 시험의 밑에 체계 개정을 확인합니다.
데이터 수집 프로토콜
일상적인 작업에 대한 단계별 절차 쓰기: 시작 체크리스트, 시스템의 따뜻함, 일광 (또는 밤 허용) 동안 라인 실행, 데이터 로깅 형식 및 백업 루틴. 데이터 수집에 대한 최대 속도를 설정 (일반적으로 4-6 노트를 위한 다 광속에 대한 중간 깊이). 데이터 거부에 대한 규칙을 포함 - 예를 들어, 높은 소음 또는 과도한 선박 모션으로 핑. 일상적인 사운드 속도에 대한 계획 모든 2–4 시간 기록. 모든 문서에 기록.
타임라인과 예산 개발
단계별 시간표
4개의 명백한 단계로 프로젝트를 끊기:
- Mobilization and equipment setup (1–3일). 선박 준비, 센서 설치, 교정 및 해안 기반 테스트를 포함합니다.
- Field data collection (지역 크기와 날씨 창에 따라 약 10-30 일). 날씨 또는 기계적 문제에 대한 버퍼 일 할당.
- 데이터 처리 및 품질 관리(2–5 일 조사 주당). CARIS, QPS Qimera, 또는 SonarWiz와 같은 소프트웨어를 사용하여 사운드, 정확한 tides를 청소하고 표면을 생성합니다.
- 수신 및 전달] (2–5일). 차트, GIS 레이어 및 해석 보고서 생성.
종단의 변화에 대한 변화는 변화하는 변화에 따라 달라집니다. 예를 들어, tide data는 최종 깊이 보정 전에 처리되어야 합니다. 불리한 조건을 위한 연속성으로 총 현장 일의 최소 15%를 예약하십시오.
예산 Estimating
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위험 관리 및 안전 계획
Hydrographic 설문 조사의 일반적인 위험
- Weather와 바다 국가: 높은 바람, 안개, 또는 번개는 halt 가동을 할 수 있습니다. 안전한 운영 한계를 정의하십시오 (예를들면, 바람 <15 매듭, 파 고도 <0.5 얕은 조사를 위해 m).
- Equipment failure: sonar 변형기 손상, 케이블 파손, GNSS 신호 손실. 예비 품목 (케이블, 연결관, 전력 공급)를 나르고 백업 포지셔닝 근원 (예를들면, 다른 GNSS 수신기)가 있습니다.
- Navigational Risks: uncharted rocks, submerged debris, 선박 교통. 승무원을 위한 안전 브리핑을 완료하고 룩아웃을 유지합니다. 교통 인식을 위해 AIS를 사용하십시오.
- Data loss: 손상된 파일, 하드 드라이브 실패. 이중 백업 절차를 구현: 외부 SSD에 데이터를 복사하고 인터넷이 사용할 경우 클라우드 백업을 저장합니다.
안전 프로토콜
첫 번째 라인 전에 위험 식별 (HAZID) 회의를 실시합니다. 개인 flotation 장치를 갑판에 항상 착용하십시오. 선박의 안전 장비 (불 진화, 생명 초안, EPIRB)가 날짜에 있는지 확인합니다. 통신 계획 - VHF 라디오 프로토콜, 1 차 및 2 차 접촉 번호 설치. 높은 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
규제 및 허가
국가 수력원 사무실 또는 항구 기관에서 수력 조사 허가가 요구되는 경우 결정하십시오. 일부 관할 구역은 ] Hydrographic Surveys (S-44)]에 대한 IHO 표준을 준수해야 합니다. 설문 조사가 국제 경계를 가로질러 해당 당국과의 liaise를 통과하면 환경 허가는 해양 보호 구역 또는 민감한 서식지에서 작업에 필요한 수 있습니다. 최종 프로젝트 계획의 모든 승인 사본을 포함하십시오.
계획 및 계획 정의
계획 단계는 범위, 방법론, 타임라인, 예산, 위험 등록 및 안전 계획을 포함하는 단일 문서로 계획 단계에 맞게. 버전 컨트롤과 일관된 템플릿을 사용합니다. 동기 부여 전에 적어도 2 주 동안 이해관계자와 계획을 공유하십시오. 승무원과 클라이언트와 사전 준비를 유지하고, 계획을 검토하고, 역할을 명확하게하고 질문에 대답하십시오. 선박의 휠 하우스에서 키 포인트 (일부, 안전 통화)를 게시하십시오.
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