Комплекс credo

Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Апреля 2013 в 14:38, курсовая работа

Описание работы

Цель данной курсовой работы: изучение программного комплекса CREDO, а также его применение при создании цифровой модели местности. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
- изучить общие сведения о программном комплексе CREDO;
- рассмотреть порядок обработки результатов полевых измерений в CREDO;
-изучить процесс создания цифровой модели местности в CREDO и ее обработки в системе AutoCAD.

Работа содержит 1 файл

Курсовая Итоговый вариант.docx

— 1.51 Мб (Скачать)

ВВЕДЕНИЕ

 

Обработка полевых измерений –  важный этап геодезических изысканий. Он требует применения специального программного обеспечения, способного решать любые профессиональные задачи и преодолевать все проблемы, которые  могут возникнуть у инженеров  на данном этапе работы.

Многофункциональный программный  комплекс CREDO предоставляет пользователю широкий набор функций для обработки геодезических измерений. За время своего развития комплекс программных продуктов CREDO прошел путь от системы проектирования нового строительства и реконструкции автомобильных дорог до многофункционального комплекса. В настоящее время комплекс CREDO состоит из нескольких крупных систем, каждая из которых позволяет не только автоматизировать обработку информации в различных областях (инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания, проектирование и другие), но и сформировать единое информационное пространство, описывающее исходное состояние территории (модели рельефа, ситуации, геологического строения) и проектные решения создаваемого объекта.

Для того, чтобы среда проектирования была как можно более функциональной, возможности обработки геодезических данных полностью встроены в систему AutoCAD. В данном программном обеспечении обрабатывается цифровая модель местности, ей придается графический вид, после чего план местности отправляется на печать.

Цель данной курсовой работы: изучение программного комплекса CREDO, а также его применение при создании цифровой модели местности. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:  

- изучить общие сведения о программном комплексе CREDO;

- рассмотреть порядок обработки результатов полевых измерений в CREDO;

-изучить процесс создания цифровой модели местности в CREDO и ее обработки в системе AutoCAD.

Основные литературные источники  при написании курсовой работы: «CREDO_DAT 3.0. Система камеральной обработки инженерно-геодезических работ. Справочное руководство», «CREDO_TER. Цифровая Модель Местности. Руководство пользователя».

В первой главе данной курсовой работы рассматриваются краткие сведения о комплексе CREDO, его функции, разработки последних версий. Во второй главе подробно изучается порядок обработки и уравнивания полевых измерений в системе CREDO_DAT . В третьей главе данной работы рассматривается процесс создания цифровой модели местности в системе CREDO_TER и ее последующей обработки в программном обеспечении AutoCAD.

 

 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ CREDO

 

CREDO - программный комплекс для обработки инженерных изысканий, цифрового моделирования местности, проектирования генеральных планов и автомобильных дорог, разработанный НПО «Кредо-Диалог», г. Минск [14, 15].

Комплекс программных продуктов  CREDO разрабатывается и распространяется компанией «Кредо-Диалог», начиная с 1989 года. За время своего развития комплекс программных продуктов CREDO прошел путь от системы проектирования нового строительства и реконструкции автомобильных дорог до многофункционального комплекса, обеспечивающего автоматизированную обработку данных в геодезических, землеустроительных работах, инженерных изысканиях, подготовку данных для различных геоинформационных систем, создание и инженерное использование цифровых моделей местности, автоматизированное проектирование объектов транспорта, генеральных планов объектов промышленного и гражданского строительства [16].

Программный комплекс CREDO выполняет широкий набор функций:

  • камеральные работы при создании государственных и местных сетей геодезической опоры;
  • камеральная обработка инженерно-геодезических изысканий;
  • обработка геодезических данных при проведении геофизических разведочных работ;
  • подготовка данных для создания цифровой модели местности инженерного назначения;
  • создание и корректировка цифровой модели местности инженерного назначения на основе данных изысканий и существующих картматериалов;
  • формирование чертежей топопланов и планшетов на основе созданной цифровой модели местности, экспорт данных по цифровой модели местности в системы автоматизированного проектирования и геоинформационные системы;
  • обработка лабораторных данных инженерно-геологических изысканий;
  • создание и корректировка цифровой модели геологического строения площадки или полосы изысканий;
  • формирование чертежей инженерно-геологических разрезов и колонок на основе цифровой модели геологического строения местности, экспорт геологического строения разрезов в системы автоматизированного проектирования;
  • маркшейдерское обеспечение процесса добычи полезных ископаемых;
  • проектирование генеральных планов объектов промышленного, гражданского и транспортного строительства;
  • проектирование профилей внешних инженерных коммуникаций;
  • проектирование нового строительства и реконструкции автомобильных дорог;
  • проектирование транспортных развязок;
  • решение задач проектирования железных дорог;
  • ведение дежурных планов территорий и промышленных объектов;
  • геодезическое обеспечение строительных работ;
  • геодезические работы в землеустройстве;
  • подготовка сметной документации при проведении инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий [18].

В настоящее время комплекс CREDO состоит из нескольких крупных систем и ряда дополнительных задач, объединенных в технологическую линию обработки информации в процессе создания различных объектов от производства изысканий и проектирования до эксплуатации объекта. Каждая из систем комплекса позволяет не только автоматизировать обработку информации в различных областях (инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания, проектирование и другие), но и сформировать единое информационное пространство, описывающее исходное состояние территории (модели рельефа, ситуации, геологического строения) и проектные решения создаваемого объекта [18].

Программные продукты CREDO работают на собственной информационно-инструментальной платформе без использования других графических систем. При этом все системы комплекса CREDO открыты для экспорта/импорта из других проектирующих систем, таких, как AutoCAD, Intergraph и др. Модули (системы) работают на всех PC-совместимых компьютерах и не требуют дополнительного программного и аппаратного обеспечения [19].

 Последние версии программных продуктов создаются на единой программно-инструментальной платформе CREDO III. В последней версии CREDO III реализованы не только функции, ранее запланированные для систем на платформе, но и также учтены многие предложения пользователей, направленные на совершенствование автоматизированных технологических процессов.

В основу систем комплекса CREDO третьего поколения (CREDO III) заложена концепция пространственного моделирования, успешно зарекомендовавшая себя в программных продуктах второго поколения комплекса, в первую очередь в системе CREDO_MIX. Преемственность концепции позволяет не только успешно использовать объекты, созданные в системах CREDO_DAT, CREDO_TER, CREDO_PRO и CREDO_MIX, но и существенно сократить время освоения новых систем пользователями [17].

На платформе CREDO III создано семь многофункциональных программных продуктов в единой информационно-инструментальной среде: CREDO ТОПОПЛАН, CREDO ГЕНПЛАН, ОБЪЕМЫ, СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН, CREDO ДОРОГИ, CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, CREDO КОНВЕРТЕР.

 Идеи, методы и инструментарий, созданные в предыдущих поколениях комплекса CREDO, получили в новых системах дальнейшее развитие во многих направлениях.

В первую очередь это касается архитектуры данного комплекса. Развитие технологий проведения изысканий, проектирования и строительства постоянно повышает требования к используемым автоматизированным технологиям обработки данных. Например, актуальной задачей в настоящее время является создание цифровой модели дежурного плана крупного города, для описания которого необходимы миллионы элементарных точечных, линейных и других топографических объектов. Вместе с тем, в проектировании повышаются требования к точности и адекватности описания объекта средствами цифрового моделирования. Это также приводит к повышению детальности описания объекта, а, следовательно, и к существенному увеличению объема данных. При этом пользователь предъявляет обоснованно высокие требования к скорости обработки данных, моделирования объекта, выполнения расчетов и визуализации модели.

 Эти критерии учтены в  новой архитектуре данных CREDO III, в которой реализованы принципиально новые методы организации хранения, доступа и обработки больших массивов данных. Например, система CREDO ТОПОПЛАН позволяет создавать цифровую модель рельефа, ситуации и инженерных коммуникаций на застроенную территорию площадью в десятки квадратных километров, обеспечивая при этом быстрое отображение любого планшета масштабов 1:500 — 1:5000 с необходимой детализацией [7].

Одной из тенденций развития информационных технологий является создание программных  средств для параллельной работы нескольких специалистов над сложными комплексными объектами. В системах CREDO III данные объекта изысканий или проектирования могут быть распределены по отдельным проектам, образующим целостный набор. Каждый из проектов набора может одновременно обрабатываться разными инженерами. При этом каждый специалист использует в своей работе текущее состояние проекта своего коллеги. Например, инженер-топограф обрабатывает результаты площадной съемки для проектирования промышленного предприятия в проекте «Съемка». Генпланист выполняет свой Проект «Площадка», используя в качестве подосновы цифровую модель местности из проекта «Съемка». Дорожник на основании результатов съемки и разбивочного плана площадки проектирует подъездную дорогу в другом проекте. При этом каждый из них, как и в системах CREDO второго поколения, может иметь свою индивидуальную, иерархически организованную структуру слоев. При сохранении текущих изменений, внесенных каждым из специалистов, выполняемый ими проект обновляется у всех участников процесса. На заключительном этапе получается объединенная модель застраиваемой территории [20].

 Для описания существующих  или проектируемых объектов программные  продукты второго поколения предлагали  широкий набор геометрических  элементов, таких как точка,  прямая, окружность, круговая кривая, клотоида, смещенная клотоида, отрезок  клотоиды. Для того, чтобы обеспечить максимально точное и адекватное моделирование сложного рельефа и ситуационных объектов, повысить инженерное качество проектных решений, системы CREDO III дополнены новыми геометрическими элементами. Одним из таких элементов является гладкая сопрягающая кривая на основе сплайна. Эффективность использования данного геометрического элемента наиболее очевидна при описании ситуации, например, границы леса или изгиба реки. При проектировании профиля, устройства уширения на вираже автомобильной дороги и решении других задачах, сплайн позволяет получить необходимую плавность проектируемых элементов.

В новых системах элементарные участки  поверхностей могут быть представлены не только плоскостью, как это было реализовано во втором поколении, но и нелинейными поверхностями. Благодаря  этому инженер-проектировщик может  добиться нужной точности представления  модели, например, существующего покрытия дороги, значительно повысить точность расчета объемов слоев выравнивания покрытия.

Кроме расширенной базы геометрических элементов любые топографические  объекты или элементы проектируемого объекта, создаваемые в системах CREDO III, могут содержать семантическую информацию. Структура семантики, описывающей дополнительные данные по объекту, может быть как заранее предопределенной нормативными документами, так и назначаться пользователем в зависимости от выполняемых задач, стандартов предприятия и т.п. Например, существующий водопровод может быть описан как топографический объект типа «Подземные коммуникации», обязательными характеристиками для которого являются материал трубы, диаметр, назначение. Кроме этого пользователь может присвоить ему дополнительные характеристики, например год постройки и последнего ремонта, состояние участков водопровода, шифр проектирующей организации и другие сведения.

Для удобства выбора типа создаваемого объекта и структуры семантической  информации в системах предусмотрено  использование классификатора топографических или проектных объектов.

В системах CREDO III подготовка и выпуск чертежей осуществляется собственными средствами без применения других программных продуктов или специальных модулей. Для окончательной доводки чертежа используются общие для всех систем методы интерактивного графического создания и редактирования.

Для того, чтобы максимально ускорить процесс оформления чертежа, избавиться от повторяющихся рутинных операций, CREDO III предлагает редактор шаблонов чертежей. Редактор позволяет создать любой шаблон чертежа, который будет включать, например, собственный штамп, сетку, рамки, нужного вида таблицы, подвал чертежа, а также подписи исполнителей, логотип предприятия и ряд другой информации. При создании шаблона чертежа топографического планшета можно настроить зарамочное оформление планшета, вид разграфки, номенклатуру, расположение схемы планшетов. Таким образом, редактор шаблонов позволяет настроить вид выпускаемых графических документов в соответствии с принятыми стандартами в организации, отрасли, выполнять оформление на требуемом заказчиком языке.

Кроме редактора шаблонов чертежей во всех новых системах CREDO III используется генератор отчетов для создания шаблонов выходных текстовых документов. Благодаря генератору отчетов ведомости, таблицы и другие документы создаются и выпускаются в необходимом пользователю виде [6].

 Т.о., основной целью создания новейших систем CREDO, в частности систем CREDO III, является дальнейшее развитие комплексных автоматизированных технологий обработки материалов изысканий, проектирования, геоинформационного обеспечения объектов промышленного, гражданского и транспортного строительства, а также создание цифровых моделей местности.

Информация о работе Комплекс credo