Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In the safety assessment of hydro-technical objects, it is necessary to combine different measurement techniques, calculations and experience of specialists in various fields of engineering. That is possible due to the current development of surveying technology. Undoubtedly, the integration of measurements, including technical assessment as well as object behaviour modelling, makes it possible to perform more comprehensive assessment of objects. Nevertheless, in order to obtain a multidimensional overview of an examined object – especially water dam – it is necessary to know all the possible errors that appear along the “observer-instrument-object” path. In this paper, the authors intended to investigate the influence of atmospheric conditions on the results of geodetic deformation measurements and attempted to consider surface deformation analysis, which is part of obligatory inspections of hydro-technical objects. The study was based on the geometry assessment of the vent wall of Rożnów water dam located within the borders of the South-Polish Protected Landscape Area. The measurements took place in the years 2013‒2015 and were performed using Z + F Imager 5010 laser scanner equipped with an integrated thermal camera. Surveying results and analyses based on archival data and forecasts of atmospheric conditions at the location of the hydro-technical facility can be applied while elaborating the rules for a control date selection. The proper definition of a measurement cycle will make it possible to avoid errors of interpretation for those facilities important from the flood protection, recreation and nature perspectives.
EN
One of the basicconstruction materials is wood. It is used both for the construction of the main structural elements as well as during finishing works. Therefore, it is extremely important to choose the right type of wood as well as to recognize its strength characteristics properly. In the context of civil engineering, it is important to properly apply the material in the context of its load capacity and strength. In the article, the authors evaluated the load-bearing capacity of a pine beam by carrying out a test of its destruction on a testing machine. The assessment of the emerging displacements invoked by the applied load has been verified by a geodetic monitoring system consisting of a precise, robotic electronic total station remotely operated from the controller's position, using specialised software. The obtained results were compared with the values obtained from the testing machine. Furthermore, the accuracy level of the geodesic system and its potential usefulness in deformation monitoring of timber elementswere assessed.
PL
Jednym z podstawowych materiałów budowlanych jest drewno. Wykorzystuje się je zarówno do budowy głównych elementów konstrukcyjnych, jak również podczas prac wykończeniowych. Stad też, niezwykle istotny jest wybór właściwego rodzaju drewna, również należyte rozpoznanie jego cech wytrzymałościowych. W kontekście budowlanym, ważne jest należyte zastosowanie omawianego materiału w kontekście nośności I wytrzymałości. W artykule, autorzy dokonali oceny nośności belki sosnowej przeprowadzając test jej zniszczenia na maszynie wytrzymałościowej. Ocena stanu pojawiających się przemieszczeń w zależności od przyłożonego obciążenia została zweryfikowana geodezyjnym systemem monitoringu składającym się z precyzyjnego, zrobotyzowanego tachimetru elektronicznego obsługiwanego zdalnie z pozycji kontrolera, przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. Otrzymane rezultaty porównano z wartościami otrzymanymi z maszyny wytrzymałościowej. Oceniono następnie poziom precyzji działania systemu geodezyjnego w kontekście monitoringu deformacji element konstrukcji drewnianej.
PL
W artykule scharakteryzowano zmiany jakie zaszły na przestrzeni 11 lat w odniesieniu do rozwoju infrastruktury technicznej w gminach Kampinoskiego Parku Narodowego. Wyposażenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną ma bardzo duże znaczenie tak w kontekście jakości życia mieszkańców, jak ochrony i zabezpieczenia unikalnych wartości przyrodniczych KPN. Analizę wielowskaźnikową wykonano dla dystansu czasowego 2004-2014 ze skokiem 5-letnim. tj. dla roku 2004, 2009, 2014 z wykorzystaniem danych statystycznych GUS, zawartych w BDL-u. Ocenę dostępności społeczno-przestrzennej oparto na miernikach ukazujących dany wskaźnik odniesiony do powierzchni lub liczby ludności. Przeprowadzona analiza pozwoliła ukazać różnice pod względem standardów życia mieszkańców gmin z bardzo silnymi uwarunkowaniami przyrodniczymi. Załączniki graficzne pokazują, nie tylko stan aktualny, ale również dynamikę zmian na płaszczyźnie obsługi mieszkańców infrastrukturą techniczną co stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju.
EN
The article describes the changes that have taken place over 11 years in the development of technical infrastructure of the Kampinoski National Park (KPN) municipalities. The availability of waterworks and wastewater systems is important both in the context of health protection as well as for the preservation of unique natural values of KPN. Regarding that, a multifactoral analysis was performed for the time period 2004-2014 by increments of 5 years, ex. for 2004, 2009, 2014 etc. with the use of statistic data provided by Central Statistical Office of Poland (GUS) in the Local Data Base (BDL). The assessment of the socio-spatial availability is based on factors referred to surface or population. The analysis made it possible to point on differences in terms of living standards of the inhabitants of municipalities significantly influenced by nature. The graphical attachments show not only the current stage but also the dinamics of changes of technical infrastructure considered on the inhabitant service level which stands a base for a sustainable development.
PL
Monitoring stanu konstrukcji budowlanych oraz różnych obiektów terenowych stanowi jedno z głównych zagadnień współczesnej inżynierii. Wykorzystanie technologii, dzięki którym możliwe jest prowadzenie monitoringu inżynierskiego daje możliwość zbudowania zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem łączącego rozwiązania instrumentalne z geoinformacyjnymi. W badaniu konstrukcji budowlanych, wykorzystywany jest głównie fizykalny monitoring stanu obiektu - tzw. SHM („Structural Health Monitoring”) jak również technologie monitoringu geodezyjnego - tzw. GMS („Geodetic Monitoring Systems”). Postęp technologiczny w dziedzinie teleinformatyki oraz automatyki otworzył nowe możliwości dla stosowania tychże systemów również na innych obiektach, często o dużych rozmiarach. Bazując na istniejącym stanie wiedzy oraz poziomie technologicznym, w artykule zaproponowana została koncepcja integracji podejścia fizykalnego z geodezyjnym (metrologicznym) w celu opracowania założeń przydatnych do dalszej budowy eksperckiego systemu zarządzania ryzykiem.
EN
Monitoring of structures and other different field objects undoubtedly belongs to the main issues of modern engineering. The use of technologies making it possible to implement structural monitoring makes it possible to build an integrated risk management approach combining instrumental solutions with geoinformation systems. In the studies of engineering structures, there is physical monitoring mainly used for examining the physical state of the object - so-called SHM ("Structural Health Monitoring"). However, very important role is also played by geodetic monitoring systems (GMS). The progress observed in the field of IT and automatics has opened new possibilities of using integrated systems on other, often large-scale objects. Based on the current state-of-the-art, the article presents the concept of integration approaches of physical and geodetic monitoring systems in order to develop useful guidelines for further construction of an expert risk management system.
PL
W artykule przedstawiona została problematyka zintegrowanego monitoringu obiektów infrastrukturalnych z uwzględnieniem podejścia metrologicznego oraz fizykalnego. Infrastruktura techniczna, w szczególności kolejowa i drogowa, wymaga utrzymania - kontroli stanu, badania stabilności posadowienia czy oceny warunków eksploatacji. Wspomniane zadania wykonywane są na bazie obowiązujących przepisów prawa oraz norm i wytycznych. Postęp w dziedzinie nowoczesnych technologii pomiarowych wprowadza, jednakże, wiele nowych możliwości, których praktyczne wdrażanie przynosi wiele korzyści o wymiarze materialnym i niematerialnym. Aspekt materialny dotyczy konkretnych oszczędności lub zwiększenia przychodów i wyraża się w wartościach liczbowych. Niektóre cechy mogą mieć również wymiar niematerialny – zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, udostępnienie technologii szerszemu gronu odbiorców, czy choćby zwiększenie zainteresowania użytkowników stanem infrastruktury, co pośrednio może wiązać się ze zwiększeniem kultury użytkowania. Zintegrowane systemy monitoringu stanowią tego bardzo dobry przykład.
EN
The article presents the problems of integrated monitoring of infrastructure facilities in metrology and physical aspects. Technical infrastructure, especially rail and road requires maintenance – so called health monitoring examining its stability and other factors that take place during construction and further exploitation. Such tasks are based on the applicable standards and guidelines. The progress observed in the development of modern measurement technologies provides, however, a lot of new possibilities, which practical implementation are beneficial. Material aspects concern savings, increase revenues and can be expressed in numerical values. Some features may also have an immaterial dimension – for example increased security or the fact that modern technology is provided to a wider audience. Implementing of infrastructure safety systems may also be indirectly associated with increased use of good practices. Integrated monitoring systems exemplify that very well.
PL
Monitoring stanu konstrukcji inżynierskich (SHM) stanowi jeden z głównych tematów poruszanych w budownictwie oraz w naukach pokrewnych, a także we współczesnej geodezji inżynieryjnej. Monitoring fizykalny różni się jednak nieco w swoich założeniach od technologii monitoringu geodezyjnego. Dotychczas systemy te pracowały na obiektach w sposób niezależny, a uzyskane wyniki zestawiano i porównywano na etapie późniejszych analiz. W artykule zaproponowano koncepcję integracji obu podejść w celu zasilenia spójnej bazy wiedzy o obiekcie.
EN
Structural health monitoring (SHM) of engineering structures belongs to the main topics discussed in civil engineering and its related sciences. It is also one of the principle subjects of geodetics engineering which applies the latest achievements of mechanics, electronics and robotics, particularly in its instrumentation. Nevertheless, SHM differs from technologies used in geodetic structural monitoring. Until now, both these diagnostic systems have been working on engineering structures independently and the collected data have been compared in further analyses. The paper presents a concept of the integration of both methodologies in order to provide a common database with a coherent information about a structure. As a result, an expert system will be developed, underlying the modelling of the deformation process and identifying phenomena affecting the tested structures.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania metod uczenia maszynowego (Machine Learning), ze szczególnym uwzględnieniem drzew decyzyjnych w budowaniu i rozwijaniu zintegrowanych systemów geomonitoringu dla obiektów mostowych.
EN
Integrated structural monitoring of buildings, particularly bridges, requires the use of advanced technology for the collecting, processing and modelling of data. Known solutions used for the testing of the physical condition of engineering structures (the so-called Structural Health Monitoring) and the detecting of changes of their geometrical features (GMS - Geodetic Monitoring Systems) have started to be used in a combined way providing users with a complete overview of the status of the examined objects. As a result, expert systems have been developed, making it possible to detect changes in the trends of occurring phenomena and identifying the infl uence of various factors invoking hazards. Such solutions - often named „geomonitoring” - enable their users to effectively manage risks - especially related to the safety of people and infrastructure. The article presents a concept of the use of machine learning technologies with special regard to the decision trees in building and developing integrated structural geomonitoring systems to examine bridges.
PL
Badania deformacji obiektów stanowią jeden z kluczowych elementów obsługi inwestycji budowlanych. Stosowne pomiary wykonywane są zwykle przy użyciu technologii fizykalnych oraz geodezyjnych. Zastosowanie tych ostatnich, coraz częściej przybiera formę kompleksowego monitoringu zmian geometrycznych. Wykorzystanie w instrumentach geodezyjnych nowoczesnych rozwiązań fizyki, szczególnie z dziedziny laserów, w sposób znaczący usprawniło pomiary. Nowoczesne systemy odczytowe pozwalają na zwiększenie dokładności odczytu kierunków, a współczesne układy dalmiercze umożliwiają realizację pomiarów odległości w sposób wiarygodny i szybki. Dzięki wspomnianym rozwiązaniom, możliwe jest pozyskiwanie danych przestrzennych z elementów niedostępnych, co z kolei otwiera możliwości prowadzenia efektywnego monitoringu stanu konstrukcji (SHM). W artykule dokonano oceny wykorzystania laserowych pomiarów dalmierczych w badaniu deformacji obiektu o nowatorskiej konstrukcji kompozytowej w aspekcie efektywności prac oraz uzyskanych dokładności.
EN
The studies of deformations play a crucial role in dealing with projects of structural engineering. Appropriate measurements on a construction site are usually performed by using physical and land surveying technologies. Increasingly growing applications of the mentioned methods takes often the form of an integrated structural health monitoring (SHM) of examined constructions. Contemporary surveying instruments regularly use the solutions of modern physics, especially lasers, which significantly improves the measurement process. Modern instrumental readout systems make it possible to significantly increase the accuracy of distance measurements making them reliable and fast. Thanks to these solutions, it is possible to collect the data from inaccessible spatial elements which results in the possibility of building efficient SHM systems. The article assesses the use of laser distance measurements in the study of deformation process of a novel composite structure in terms of work efficiency and accuracy.
PL
Od wielu lat tematyka monitoringu inżynierskiego stanowi prawie nieodłączny element opracowań naukowych i koncepcyjnych, raportów z wdrożeń, sprawozdań technicznych, a także rozważań teoretycznych czy wręcz polemik. Przykłady różnorodnych projektów monitoringu inżynierskiego zrealizowanych na całym świecie można by mnożyć, a na ich temat istnieje bardzo bogaty zasób literatury fachowej, materiałów promocyjnych czy też stron internetowych zawierających opisy i referencje.
PL
Do prawidłowej oceny stanu obiektu inżynierskiego stosuje się w coraz szerszym stopniu różne techniki pozyskiwania danych, które podlegają następnie integracji. Obecny stan technologii informatycznych oraz możliwości, które oferuje nam współczesna metrologia, geodezja czy inżynieria budowlana, bez wątpienia kształtują nowy sposób rozumienia tematyki monitoringu badanych obiektów.
EN
The sense of security is being mentioned as one of the most essential human needs. By talking about safety, we understand a lot of factors and aspects that considered together prove its multidimensionality. E.g., you can refer safety to issues such as globalization, demographic changes or functioning of state services. These are examples of issues which, by virtue of the changing conditions of people’s living in contemporary world, never lose their topicality. One from crucial „dimensions” of safety aspect is the spatial information, which is functioning in the world of ICT and modern technologies and is often called geoinformation. Almost all aspects of life of the contemporary man depend on it. This is because almost every object or phenomenon has its location in space and time. Without adequate spatial information it is difficult to imagine a state security, industry or citizens. For example, appropriately presented road networks, power transmission lines, or actually conducted analyses of the transport efficiency or range of phenomena, have a substantial impact on the effectiveness of the public services and the economy. They constitute also a main component of strategic and crisis management. Very important is e.g. a proper coordination of services ensuring public and property safety, in emergency situations of natural phenomena danger (such as floods, landslides) or coordination of the units responsible for country’s infrastructure.
PL
Geoinformacja staje się obecnie jedną z głównych gałęzi warunkujących sprawne funkcjonowanie państwa oraz infrastruktury, której jakość i bezpieczeństwo są jednymi z kluczowych elementów życia ludzi we współczesnym świecie. W niniejszym artykule autor szczegółowo omawia zastosowanie serwisów internetowych w monitorowaniu obiektów inżynierskich.
EN
Nowadays geoinformation becomes one of the main branches determining the effi cient functioning of state and its infrastructure, with its quality and safety as one of the key elements of human life in the contemporary world. In the article the author discusses in detail the use of internet portals in the monitoring of civil engineering structures.
PL
Monitoring jest zasadniczym narzędziem, pomocnym w procesie zarządzania ryzykiem oraz pozwalającym na prowadzenie bieżącej oceny stanu badanego obiektu. W niniejszym artykule przedstawiono ogólne zasady projektowani a i wdrażania systemu monitoringu geodezyjnego, stosowanego na obiektach mostowych.
PL
Prowadzenie eksploatacji złoża węgla brunatnego metodą odkrywkową stwarza wiele problemów i zagrożeń wynikających z wykonywania robót górniczych, związanych z udostepnieniem kolejnych poziomów eksploatacyjnych. W przypadku kopalni odkrywkowej do najbardziej niebezpiecznych zagrożeń należą osuwiska, szczególnie osuwiska wieloskarpowe, zwłaszcza, jeżeli wystąpią niespodziewanie i w sposób niekontrolowany. W artykule przedstawiono nowatorskie rozwiązania techniczne zastosowane do monitorowania powierzchniowych przemieszczeń wyrobisk górniczych w oparciu o rozwiązania techniczne firmy Leica Geosystems. Do integracji pomiarów geodezyjnych i geotechnicznych wykorzystano oprogramowanie sterujące "GeoMos", które odpowiednio skonfigurowane i zaprogramowane pozwala na wykonywanie zaprogramowanych sekwencji. Bieżące monitorowanie przemieszczeń powierzchniowych rejonu zagrożeń osuwiskowych pozwala na bezpieczne prowadzenie robót górniczych.
EN
Mining of the brown coal deposit by opencast method creates many problems and hazards resulting from, connected with the development of the sequent working levels. In case of opencast the most dangerous hazards are landslides, particularly multi-slope landslides, especially when they occur suddenly and in the way beyond control. The innovative technical solutions applied for surface workings monitoring based on technical solutions of Leica Geosystems company are presented. For integration of surveying and geo-technical measurement control software "GeoMos" is used, which properly configed, calibrated and programmed allows to execute programmed sequency. Current monitoring of surface displacements of region landslide hazard allows to safe execution of mining works.
PL
Kompleksowość oraz specyfika obiektów jakimi są kopalnie odkrywkowe stawia przed odpowiednimi służbami (geodezyjna, geotechniczna czy geologiczna) szereg wyzwań wskazując jednocześnie na konieczność wspólnego działania. W procesie wydobycia węgla brunatnego, kluczowego znaczenia nabiera kontrola stabilności wyrobisk, pracy maszyn (koparki, zwałowarki) jak również często dynamicznie zmieniających się warunków środowiskowych. Złożoność prac składających się na proces produkcyjny w kopalni odkrywkowej wymaga stałego nadzoru, sprawnej koordynacji oraz zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa. W dobie ciągłego rozwoju technologii geoinformatycznych, najnowsze osiągnięcia z dziedziny geodezji, informatyki czy geotechniki dają możliwość pełniejszego niż dotychczas modelowania wszystkich procesów związanych z dynamiką eksploatowanego złoża. Sprawna organizacja systemów monitoringu strukturalnego badających i analizujących zmiany geometrii obiektów inżynierskich wymaga interdyscyplinarnego działania fachowców wielu dziedzin, jak również stosowania coraz bardziej zaawansowanego technologicznie instrumentarium. Problemem podstawowym staje się wiarygodne i dokładne określenie układu odniesienia, a także cykliczna jego kontrola. Pozycjonowanie punktów kontrolowanych ulokowanych w miejscach newralgicznych powinno być realizowane z najwyższą możliwą dokładnością. Należy także zapewnić ciągły transfer danych pomiarowych do centrum zarządzania projektem monitoringu. W artykule przedstawione zostaną najnowsze wyniki badań aspektów funkcjonalnego i dokładnościowego zintegrowanego systemu monitoringu przemieszczeń i deformacji wyrobisk górniczych Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów".
EN
The exploitation of a brown coal deposit by using the open-pit method can generate various problems and threats coming from mining works bounded with accessing the successive levels. In the case of an open-cut mine, to the most dangerous problems belong land slides, especially of a multi-slope shape and appearing in an unpredictable and uncontrolled way. In the article a modern technical solution used for surface deformations monitoring by applying technical solutions of Leica Geosystems was presented. To geodetic and geotechnical data integration it was used a monitoring and control software "GeoMoS" (Geodetic Monitoring System) which - if properly configured and calibrated - makes it possible to execute measurement cycles of control points. The current on-line monitoring of surface deformations in the land slide risk area allows specialists to conduct safe opencast works.
17
Content available remote Łącząc brzegi
PL
Artykuł "Łącząc brzegi" opisuje problematykę geodezyjnych pomiarów konstrukcji mostowych. Ze względu na coraz większą skalę wznoszonych obiektów istnieje potrzeba dostarczania coraz lepszych narzędzi do wiarygodnej kontroli odkształceń i przemieszczeń konstrukcji. Jest to niezbędne dla zweryfikowania faktycznego stanu technicznego obiektu oraz zapewnienia najwyższego stopnia bezpieczeństwa. Oprócz licznych instalacji monitoringu geodezyjnego na świecie, autorzy przedstawili przykłady pierwszych w Polsce testów pomiarowych na obiektach mostowych. Opisano zintegrowany system monitoringu geodezyjnego wykorzystany do pomiarów na moście w Cigacicach. Drugi z testów dotyczy zastosowania wysokoczęstotliwościowych pomiarów GNSS w badaniu dynamiki konstrukcji Mostu Siekierkowskiego w Warszawie.
EN
The article "Connecting banks" describes issues of bridge construction measurements using new survey methods. Increasing scale of emergent constructions needs better measurement tools for reliable control of deformations and movements of the object. It is essential to verify condition of the construction and provide the highest level of safety. Autors characterize sample monitoring installations and first measurements tests on bridges in Poland. Integrated measurements techniques were used on construction in Cigacice. Second test was taken on Siekierkowski Bridge in Warsaw using high rate GNSS data for measurements of the construction dynamics.
18
Content available remote Wykrywanie słabych punktów
PL
W artykule opisano geodezyjny i geotechniczny monitoring obiektów inżynierskich. Na świecie stosowane są różne systemy monitoringu inżynierskiego, które różnią się charakterystyką prowadzonych prac i specyfiką badanych obiektów. Systemy takie w dużym stopniu ograniczają występowanie zagrożeń związanych z obiektem.
PL
Postępujący rozwój technologii geoinformatycznych, elektronicznych i telekomunikacyjnych powoduje, że liczne opracowania z zakresu integracji pomiarów geodezyjnych znajdują coraz szersze zastosowanie w różnych zadaniach inżynierskich. Wiele prac realizacyjnych, inwentaryzacyjnych czy związanych z monitorowaniem przemieszczeń i odkształceń wymaga wysokiej dokładności i wiarygodności pomiarów przy stosunkowo krótkim czasie pozyskiwania danych przestrzennych. Sprostanie tym założeniom staje się możliwe dzięki technologiom geodezji zintegrowanej. Istotą zintegrowanych prac geodezyjnych jest bowiem korzystanie z wielu znanych technik pomiarowych w celu wyznaczenia kształtu obiektu oraz różnych jego parametrów. Łącząc wspomniane technologie z odpowiednim oprogramowaniem sterującym oraz poddając standaryzacji, mówimy o geomatyce, której rozwiązania bazujące na różnych dziedzinach wiedzy zacierają powoli różnice wynikające z dotychczasowego, klasycznego podziału geodezji. W artykule przedstawiono opracowaną koncepcję pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w nawiązaniu do punktów kontrolnych (wyznaczonych przez pomiar GNSS) oraz do parametrów aktualnego modelu geoidy. Po wykonaniu precyzyjnej orientacji stanowiska tachimetru oraz nawiązaniu do punktów odniesienia możliwe będzie wiarygodne pozycjonowanie punktów terenowych metodą przestrzennego ciągu tachimetrycznego. Zaproponowano koncepcję wyrównania takiego ciągu metodami: rekurencyjną oraz wielomianowej aproksymacji poprawek składowych odchylenia linii pionu na poszczególnych stanowiskach. Bardzo ważnym zadaniem jest również analiza dokładności pomiarów, zarządzanie pozyskanymi danymi, ich wizualizacja i wnioskowanie (procesy decyzyjne mające wpływ na bezpieczeństwo ludzi i obiektów). Jako konkluzję tych rozważań przedstawiono propozycję opracowania systemu pomiarowego, przeznaczonego do monitorowania kształtu i stanu obiektu inżynierskiego. Dzięki implementacji opracowanych algorytmów wyrównań do opracowanej technologii możliwe będzie prowadzenie precyzyjnych, zintegrowanych pomiarów terenowych oraz efektywne wnioskowanie odnośnie krótkookresowych zmian zachodzących na badanym obszarze.
EN
Progressing development of geo-scientific technologies, electronics and telecommunication brings on constantly growing use of surveying integration in many engineering tasks. Various works carried out in the field of quantity surveying or deformation monitoring demand both a high accuracy and reliability at simultaneously relative short time of spatial data acquisition. Meeting such a principles becomes possible thanks to the technologies of integrated geodesy. The essence of integrated geodetic works is based on the use of many known-surveying techniques in order to determine the shape of an object as well as its other important parameters. Combining the above-mentioned technologies with proper analytical software and subsequent standardizing a spatial data is called “geomatics”. Its solutions based on many knowledge spheres neutralize the differences coming out from hitherto classification of geodesy. The author presents a concept of surveying and adjustment of spatial tacheometric traverses connected to control points (measured by using the GNSS methods) and to geoid model. After precise orientation of a single tacheometric station and connection the measurement to control points, it is possible to collect a spatial data by using tacheometric traverses. Furthermore, the author proposes to adjust such traverses by using both recurrent method and a polynomial approximation of plumb line deviations components. Processes like management, visualization and statistical inference of collected data are crucial in analytical monitoring systems, which have influence on people’s safety. Finally, the author points on some applications where such a system based on the presented principles could monitor a shape and conditions of engineering objects. Using the proposed algorithms in a measuring technology could enable to make precision surveying and its further analyzing in order to determine short-time changes taking place on the examined area.
20
Content available remote Leica GeoMoS
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.