• Практическая работа № 18. Создание базы геологоразведочных данных. Определение объема и подсчет запасов руды на основе каркасной модели…………………………………………………………...
  • ГЛАВА 6. ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ АВТОМАТИЗАЦИИ МАРКШЕЙДЕРСКИХ ЗАДАЧ
  • Н. М. Шамсиева программное обеспечение маркшейдерских работ ташкент 2023 А. Т. Низамова, Ш. Ш. Рахимов, Н. М. Шамсиева. Программное обеспечение маркшейдерских работ. Учебное пособие




    Download 27,81 Mb.
    bet4/92
    Sana08.02.2024
    Hajmi27,81 Mb.
    #153290
    TuriУчебное пособие
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   92
    Bog'liq
    учебное пособие Прогр обеспеч

    Практическая работа № 17. Подсчет объемов горных пород по результатам маркшейдерской съемки. Маркшейдерский контроль добычи и вскрыши на карьере……………………………………………..


    287

    Практическая работа № 18. Создание базы геологоразведочных данных. Определение объема и подсчет запасов руды на основе каркасной модели…………………………………………………………...


    295

    Практическая работа № 19. Вычисление координат пунктов маркшейдерских опорных и съемочных сетей

    315

    ГЛАВА 6. ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ АВТОМАТИЗАЦИИ МАРКШЕЙДЕРСКИХ ЗАДАЧ


    332



    Управление журналами в программе………………………………





















































































































































































































































































































    ВВЕДЕНИЕ
    Современный уровень автоматизации геодезических работ характеризуется широким распространением электронных тахеометров и спутниковых приемников, цифровых аэросъемочных комплексов, полевых портативных компьютеров, многофункциональных пакетов программного обеспечения. Разрабатываются новые типы электронных геодезических приборов.
    Так, появление лазерных безотражательных дальномеров обусловило разработку, серийные выпуски и применение в съемочных работах геодезических лазерных сканирующих систем, а при производстве высокоточных прикладных измерений – универсальных измерительных систем. В последние годы строительная отрасль быстро развивается в условиях
    повышения качества проектных и строительно-монтажных работ, расширения возможностей реализации сложных архитектурно-строительных решений и ускорения всех этапов строительства. Во все более широких масштабах осуществляется разработка альтернативных проектных решений для выбора
    наиболее оптимального из них. При принятии взвешенных решений, в том числе и на основе методов математического моделирования и прогнозирования в рамках автоматизированных информационных технологий, возникает необходимость построения математических моделей и формализованного описания разнообразной информации, определяющей условия взаимодействия возводимого объекта, окружающей среды и существующей инфраструктуры. Выбор программных средств производится на основе анализа их эксплуатационных возможностей, к основным из которых можно отнести:
    1) возможность выбора оптимальных технологических схем инженерно-геодезических изысканий;
    2) удобство интерфейса, строгость алгоритмов математической обработки данных и прозрачность метода создания соответствующих моделей;
    3) адаптацию к использованию современных измерительных приборов (в том числе спутниковых, оптико-электронных и др.).
    Обособленность геодезических информационных технологий по отношению к другим информационным технологиям, прежде всего, обусловлена их направленностью на предоставление информационных услуг нового качества, таких как оперативный и компетентный доступ к территориально распределенным пространственным данным; высокоскоростной поиск, компактное и надежное хранение, визуализация геодезических данных;
    информационное компьютерное моделирование земной поверхности, пространственных объектов, геодезических систем, а так же существенно возросли потребности в кадастровой съемке и кадастровых данных.
    Высокая точность результатов топографо-геодезических изысканий и их математической обработки, широкий выбор технологий производства измерений, высокая скорость и надежность компьютерной обработки данных
    объясняются использованием:
    1) методов формирования систем координат на основе теории наилучших проекций;
    2) спутниковых систем позиционирования, позволяющих выполнять высокоточные координатные определения с погрешностью 7-10 см;
    3) электронных тахеометров с программным обеспечением (как самих приборов, так и средств электронной связи), с помощью которых оперативно и в автоматическом режиме осуществляется решение комплекса геодезических задач, происходит получение и передача данных в цифровом виде;
    4) новых технологий производства полевых геодезических измерений (например, метода свободных станций), расширяющих свободу выбора положений пунктов опорных сетей с одновременным повышением их сохранности, как на строительных площадках, так и на уже застроенных территориях;
    5) систем электронной связи, сбора с их помощью информации о земной поверхности и объектах на ней, размещения этой информации на электронных носителях (что позволяет создавать электронные карты с полной базой топографо-геодезических данных);
    6) средств и методов компьютерной обработки информации, базирующихся на теории компьютерного (машинного) зрения и машинной графики, вычислительной геометрии, теории информации, теории вероятностей, математической статистики, операционных методов, теории связи и др.
    Эффективная эксплуатация современных средств измерений, позволяющая существенно расширить круг решаемых задач при одновременном повышении оперативности и качества работ, образуя новое направление геодезического образования.



    Download 27,81 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   92




    Download 27,81 Mb.

    Bosh sahifa
    Aloqalar

        Bosh sahifa



    Н. М. Шамсиева программное обеспечение маркшейдерских работ ташкент 2023 А. Т. Низамова, Ш. Ш. Рахимов, Н. М. Шамсиева. Программное обеспечение маркшейдерских работ. Учебное пособие

    Download 27,81 Mb.