ไทย

English
العربية
Français
Pусский
Español
Português
Deutsch
Türk dili
한국어
Tiếng Việt
บ้าน » ข่าว » บล็อก » จุดตรวจสอบเทียบกับจุดอ้างอิงในเครือข่ายสถานีรวมอัตโนมัติ

หมวดหมู่

โดรนสแกนเนอร์เลเซอร์ตัวติดตามเลเซอร์และสแลม

เสียงพึมพำ ACC เสบียง

Laser Tracker Reflector (SMR)

Laser Scanner Sphere & Adapter

Laser Scanner Target & Marker

เลเซอร์สแกนเนอร์และขาตั้งกล้องติดตาม

อุปกรณ์ GPS & Geotablet

อะแดปเตอร์และผู้ให้บริการ GPS

GPS Tribrach (GDF/SX10/TS15)

แคลมป์เสาจีพีเอสเปลและวงเล็บ

แคลมป์ขั้วโลก GPS (CLP)

GPS Claw Cradle (CRD)

GPS Pole & Pole Extension

GPS Pole Bipod & Tripod

ตัวรับสัญญาณ GPS และตัวติดตาม

Geo-Prisms (การตรวจสอบปริซึม)

ปริซึมต่อต้านหมอก (AF)

มินิปริซึม (มินิ)

ปริซึมหุ่นยนต์ (360º)

ตรวจสอบชุดปริซึม

ปริซึมการตรวจสอบ L-bar & U-bar

คลองเลื่อย ปริซึมขนาดเล็ก (GMP / FDC)

ปริซึมถนน (ปริซึมตาแมว)

เป้าหมายทางภูมิศาสตร์ (เป้าหมายการสำรวจ)

ตัวยึดปริซึมและเป้าหมาย (GHT112)

แผ่นงานย้อนยุคและเป้าหมาย (GRT/GZM)

ปริซึมอะแดปเตอร์, ผู้ให้บริการ & Tribrachs

อะแดปเตอร์ปริซึม (GS20/SX10)

ปริซึม Carrier

ปริซึมไตรบราช (GDF/SX10/TS15)

อะแดปเตอร์และ Tribrach Combo (CS35)

Traverse Prism Kits & กระเป๋า

ชุดปริซึมแบบเคลื่อนที่ (BLK360/RTC360)

Geobag & Geocase (PAB)

แท่งปริซึม Bipods และขาตั้งกล้อง

เสาอลูมิเนียม (ARP)

เสาปริซึมและเสามินิ (GLS)

อะแดปเตอร์เสาปริซึม (PPA)

Prism Pole Bipod (GSR2, GSR111)

Prism Pole Tripod (GSR6)

ระดับร็อด (RL)

Geo-Adapters & Geo-bases

GPS Pole Extension & Adapter

ฐานและตัวยึดระดับเลเซอร์

อะแดปเตอร์ปรับระดับพนักงาน (SFA)

ผู้ให้บริการแม่เหล็กคงที่ (MFC)

ฐานยึดปริซึมและแผ่น

ฐานปริซึมราง คลิป และฐานรอง (แบบสำรวจราง)

เสาสะท้อนแสงขนาดเล็ก (GLS14)

อะแดปเตอร์เมาท์ปริซึม (ADP/GAD/GDZ)

อะแดปเตอร์เสาปริซึม (PPA)

ตัวยึดตัวดูดปริซึม (PSH)

อะแดปเตอร์ทรงกลมเลเซอร์สแกนเนอร์ (GAD)

อะแดปเตอร์และฐานเป้าหมายเครื่องสแกนเลเซอร์

เครื่องหมายสำรวจและเล็บสำรวจ

สลับฐานแม่เหล็ก (SMB)

ปริซึมเมานท์ Tribrach

พนักงานปรับระดับ & Bipods

แผนภูมิการสำเร็จการศึกษา

กลับ สำเร็จการศึกษา

จบการศึกษาด้านหน้า

พนักงานปรับระดับอลูมิเนียม

ไฟเบอร์กลาส Telescopic Staff (FTS)

บาร์โค้ด & พนักงานอินวาร์

พนักงานบาร์โค้ดอลูมิเนียม

พนักงานบาร์โค้ด Invar (IBS)

พนักงานปรับระดับ Invar (ILS)

การปรับระดับพนักงาน Bipod (GSR115)

พนักงานวัดส่วนสูง (HMS)

บัญชีพนักงานปรับระดับ

Geo-ขาตั้งกล้อง (ขาตั้งกล้องสำรวจ)

ขาตั้งกล้องอลูมิเนียม

งานเบา (GST101)

งานหนัก (CTP103)

Super-Duty (CTP104)

ขาตั้งกล้องไฟเบอร์กลาส (GST40)

ขาตั้งกล้องไม้ (GST20)

ขาตั้งกล้องไฮบริด (GST120)

ขาตั้งกล้อง & พนักงาน Combo

อุปกรณ์เสริมขาตั้งกล้อง

ระดับ การขนส่งสาธารณะ และบัญชี

ระดับอัตโนมัติ

ระดับดิจิทัลและระดับการขนส่ง

Theodolites & ACC

อิเล็กทรอนิกส์ Theodolite (รับ)

กล้องสำรวจแบบเลเซอร์และออปติคัล

อุปกรณื(แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ และสายเคเบิล)

สถานีทั้งหมด & ACC

สถานีทั้งหมดที่ไม่มีตัวสะท้อนแสง (GTS)

Data Controller, Tablet & Holder

ช่องมองภาพแนวทแยง (GDE)

Geo-แบตเตอรี่ (แบตเตอรี่สำรวจ)

Geo-cable (สายเคเบิลสำรวจ)

เครื่องชาร์จทางภูมิศาสตร์ (เครื่องชาร์จแบบสำรวจ)

อะแดปเตอร์และสายเคเบิล Geo-power Supply

Geo-Collimators (Survey Collimators)

ขาตั้งออปติคัลคอลลิเมเตอร์ (OCS)

Auto Collimator (กล้อง W.CMOS)

อุปกรณ์ Geotool

อุปกรณ์วัดระยะทาง

เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์และตัวค้นหาระยะ

เทปวัดไฟเบอร์กลาส

เทปวัดเหล็ก

ล้อวัดระยะทาง

Geofield ซัพพลาย

ภูมิศาสตร์เข็มทิศ

ภูมิศาสตร์ค้อน

Geo-loupe (เลนส์อะคริลิก, เลนส์แก้ว)

ระดับ Abney & Optical Square

วัสดุ Geolaser

ระดับเลเซอร์: เส้น/ลูกดิ่ง/เกรด/พื้น

เลเซอร์ฉากยึด/เสา/ขาตั้งกล้อง

อุปกรณ์การทำแผนที่ภูมิศาสตร์ (อุปกรณ์การสอน)

Alidade/Planimeter/สเตอริโอสโคป

กระดานวาดภาพ/เก้าอี้/โต๊ะ

อุปกรณ์ Geo-NDT

เครื่องทดสอบคอนกรีต

แคร็กมอนิเตอร์บอกเล่าเรื่องราว

Geosafe และ Geolite

เทปกั้น/ติดธง/คำเตือน

แสงสว่างทางภูมิศาสตร์ (GSL)

สตัดถนนแบบออปติคอล (ORS/RMP)

Retro Road Stud (RRS)

Solar Road Stud (SRS)

ขาตั้งกล้องนิรภัย (Rescue Tripod)

GeoMisc

จุดตรวจสอบเทียบกับจุดอ้างอิงในเครือข่ายสถานีรวมอัตโนมัติ

เผยแพร่: 2569-08-15     ที่มา: เว็บไซต์

จุดที่ล้มเหลวบ่อยที่สุดในระบบ Automated Motorized Total Station (AMTS) ไม่ใช่ตัวอุปกรณ์ของหุ่นยนต์ แต่เป็นความสมบูรณ์ทางเรขาคณิตและความเสถียรทางกายภาพของเครือข่ายเป้าหมายแบบออปติก การจัดประเภทประเภทเป้าหมายไม่ถูกต้อง หรือความล้มเหลวในการรักษารูปทรงการควบคุมที่เสถียร ส่งผลให้ข้อมูลมีการปนเปื้อน เมื่อเป้าหมายอ้างอิงเคลื่อนที่หรือติดตามเป้าหมายประสบปัญหาการทำงานแบบยืดหยุ่น ระบบจะสร้างเวกเตอร์การเคลื่อนไหวที่ผิดพลาด สิ่งนี้นำไปสู่การเตือนที่ผิดพลาดซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง การก่อสร้างต้องหยุดชะงัก หรือความล้มเหลวร้ายแรงที่พลาดไป

การสร้างเครือข่าย AMTS ที่สามารถป้องกันได้นั้นจำเป็นต้องมีความแตกต่างในการปฏิบัติงานที่เข้มงวดระหว่างการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์และการควบคุมแบบคงที่ คู่มือนี้จะแจกแจงความแตกต่างด้านการทำงาน เกณฑ์การเลือกฮาร์ดแวร์ และการใช้งานจริงของจุดตรวจสอบกับจุดอ้างอิง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลการเปลี่ยนรูปมีความเที่ยงตรงสูง

ประเด็นสำคัญ

  • การแยกหน้าที่อย่างเข้มงวด: จุดอ้างอิงจะสร้างระบบพิกัดของ AMTS และจะต้องคงที่อย่างสมบูรณ์นอกเขตอิทธิพล (ZOI) จุดตรวจสอบติดตามการเสียรูปที่แท้จริงของสินทรัพย์

  • ความไม่สมมาตรของฮาร์ดแวร์: อย่าใช้การตั้งค่าฮาร์ดแวร์ที่เหมือนกันในระดับสากล จุดอ้างอิงต้องใช้ปริซึมที่มีความแม่นยำสูงและป้องกันสิ่งแวดล้อมบนจุดยึดที่แข็งแรง ในขณะที่จุดตรวจสอบจะจัดลำดับความสำคัญของฟอร์มแฟคเตอร์โปรไฟล์ต่ำที่คุ้มค่าคุ้มราคาซึ่งเหมาะสำหรับการปรับใช้ในปริมาณมาก

  • ความเสี่ยง "การควบคุมการเคลื่อนไหว": ภัยคุกคามที่สำคัญที่สุดต่อความสมบูรณ์ของข้อมูลคือจุดอ้างอิงที่ผิดรูปเล็กน้อยเนื่องจากการขยายตัวทางความร้อน การทรุดตัวของพื้นดิน หรือการออกแบบฉากยึดที่ไม่ดี ซึ่งซอฟต์แวร์จะตีความว่าเป็นการเคลื่อนไหวของโครงสร้างที่ได้รับการตรวจสอบอย่างไม่ถูกต้อง

  • การจัดแนวคงที่ของปริซึม: การผสมปริซึมการตรวจสอบประเภทต่างๆ โดยไม่ตรวจสอบออฟเซ็ตทางกายภาพ (ค่าคงที่ปริซึม) จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ที่เป็นระบบระดับมิลลิเมตรระหว่างการคำนวณพิกัด

  • จำเป็นต้องมีการทำซ้ำ: เครือข่ายที่แข็งแกร่งต้องมีจุดอ้างอิงที่เสถียรอย่างน้อย 3 ถึง 5 จุดต่อ AMTS เพื่อให้สามารถปรับเครือข่ายกำลังสองน้อยที่สุดอย่างเข้มงวด และเพื่อแยกจุดควบคุมที่ถูกบุกรุก

บทบาทของปริซึมติดตามในสถาปัตยกรรม AMTS

AMTS ใช้การวัดแนวสายตาเพื่อคำนวณพิกัด 3 มิติเมื่อเวลาผ่านไป เครื่องมือนี้ปล่อยเลเซอร์อินฟราเรดไปยังเป้าหมายแบบออปติคัล เพื่อวัดระยะความชัน มุมแนวนอน และมุมแนวตั้ง ด้วยการทำซ้ำการวัดเหล่านี้ตามช่วงเวลาที่กำหนด ระบบจะติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับมิลลิเมตรในสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ความน่าเชื่อถือของการคำนวณเหล่านี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายทางกายภาพที่สะท้อนสัญญาณทั้งหมด

การออกแบบเครือข่ายอาศัยการแบ่งงานขั้นพื้นฐานระหว่างเป้าหมาย คุณใช้จุดอ้างอิงหรือเป้าหมายการควบคุมสำหรับการวางแนวเครื่องมืออย่างเคร่งครัด สิ่งเหล่านี้สร้างพื้นฐานเชิงพื้นที่ ในทางกลับกัน คุณใช้เป้าหมายการเปลี่ยนรูปเพื่อประเมินสินทรัพย์ ปริซึม ตรวจสอบ ที่ติดตั้งบนผนังกันดินจะบอกคุณว่าผนังมีพฤติกรรมอย่างไร แต่เฉพาะในกรณีที่เครื่องมือพิสูจน์ตำแหน่งของตัวเองก่อนโดยการมองเห็นจุดอ้างอิงคงที่

ชิ้นงานออพติคอลทุกชิ้นมีค่าคงที่ปริซึมเฉพาะ เช่น 0 มม. -17.5 มม. หรือ -34.4 มม. ค่านี้แสดงถึงการจัดตำแหน่งทางกายภาพของจุดศูนย์กลางกระจกปริซึมที่สัมพันธ์กับแกนยึด หากซอฟต์แวร์ไม่ได้คำนึงถึงออฟเซ็ตนี้ การวัดระยะทางจะมีข้อบกพร่องทางคณิตศาสตร์ การเบี่ยงเบนของลำแสงยังส่งผลต่อความแม่นยำในการวัดค่าสัมบูรณ์ด้วย กระจกคุณภาพสูงช่วยลดการแพร่กระจายของลำแสงเลเซอร์ที่ส่งกลับ ทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องมือจะอ่านจุดศูนย์กลางของเป้าหมายได้แม่นยำ แทนที่จะสะท้อนที่บิดเบี้ยว

ซอฟต์แวร์ตรวจสอบจะประมวลผลสตรีมข้อมูลทั้งสองนี้แตกต่างกันระหว่างการคำนวณแบบแยกส่วนหรือแบบแยกส่วน โปรแกรมเช่น Leica GeoMoS หรือ Trimble 4D Control ถือว่าจุดอ้างอิงมีพิกัดคงที่ ซอฟต์แวร์ใช้จุดคงที่เหล่านี้ในการคำนวณตำแหน่งปัจจุบันของ AMTS เมื่อตำแหน่งของเครื่องมือถูกล็อคทางคณิตศาสตร์ ซอฟต์แวร์จะวัดจุดการเสียรูปและบันทึกเดลต้าเชิงพื้นที่ใดๆ ว่าเป็นการเคลื่อนที่ของโครงสร้างจริง

เพื่อดำเนินการชำแหละที่เหมาะสม ระบบจะปฏิบัติตามลำดับเฉพาะ:

  1. AMTS จะเริ่มทำงานและหมุนไปยังมุมแนวนอนและแนวตั้งที่ตั้งโปรแกรมไว้สำหรับจุดอ้างอิงแรก

  2. เครื่องมือนี้ทำการสแกนการจดจำเป้าหมายอัตโนมัติ (ATR) เพื่อล็อคเข้ากับศูนย์กลางแสงที่แน่นอนของปริซึม

  3. โดยจะบันทึกระยะทางและมุม จากนั้นทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับจุดอ้างอิงที่เหลืออยู่ในเครือข่าย

  4. ซอฟต์แวร์ทำการปรับค่ากำลังสองน้อยที่สุดเพื่อคำนวณพิกัด X, Y และ Z ปัจจุบันของอุปกรณ์พร้อมกับการวางแนวของอุปกรณ์

  5. หลังจากที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพทางสถิติสำหรับการผ่าตัดแล้วเท่านั้น เครื่องมือจึงจะเริ่มวัดเป้าหมายการเสียรูป

จุดอ้างอิง (ปริซึมควบคุม): รากฐานของความแม่นยำของเครือข่าย

จุดอ้างอิงคือเป้าหมายที่มีพิกัดคงที่และทราบซึ่งใช้ในการกำหนดตำแหน่งและทิศทางของ AMTS สำหรับทุกรอบการวัด ตัวชี้วัดความสำเร็จหลักสำหรับเป้าหมายนี้คือความไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสมบูรณ์ คุณต้องค้นหาจุดที่อยู่นอกเขตอิทธิพล (ZOI) ที่คาดไว้ของกิจกรรมการขุด การขุดอุโมงค์ หรือการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด หากพื้นรอบจุดอ้างอิงเคลื่อนไป ระบบพิกัดทั้งหมดจะพังทลายลง

จุดอ้างอิงต้องใช้ฮาร์ดแวร์ที่แข็งแกร่ง ระบุปริซึมแท่ง L ที่มีความแม่นยำสูง ปริซึมทรงกลมที่มีฉนวนหุ้ม หรือปริซึม 360 องศาเฉพาะทาง หากหน่วย AMTS หลายหน่วยใช้เครือข่ายการควบคุมเดียวกัน ปริซึมอ้างอิงต้องใช้แก้วแสงคุณภาพสูงที่มีการเบี่ยงเบนของลำแสงต่ำ โดยทั่วไปจะต่ำกว่า 2 อาร์ควินาที พวกเขายังจำเป็นต้องมีการเคลือบด้านหลังด้วยเงินหรือทองแดงเพื่อป้องกันการสูญเสียการสะท้อนแสงเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากความชื้นหรือออกซิเดชัน

ข้อกำหนดในการติดตั้งก็เข้มงวดไม่แพ้กัน ติดตั้งพุกฐานรากลึก ฝังส่วนยึดเข้ากับพื้นหิน หรือติดเข้ากับโครงสร้างที่อยู่ติดกันขนาดใหญ่และมีเสถียรภาพทางความร้อน คุณต้องหลีกเลี่ยงฉากยึดแบบคานยื่นที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือนจากลมหรือการขยายตัวจากความร้อน เมื่อเจาะคอนกรีตเพื่อใช้เป็นจุดอ้างอิง ให้ใช้อีพอกซีโครงสร้างที่มีความแข็งแรงสูง และปล่อยให้แข็งตัวเต็มที่ก่อนติดฉากยึดปริซึม พุกลิ่มแบบกลไกสามารถลื่นไถลภายใต้แรงไดนามิก ส่งผลให้รูปทรงการควบคุมลดลง

วิศวกรต้องเผชิญกับการต้องแลกกันอย่างต่อเนื่องระหว่างการวางจุดอ้างอิงที่อยู่ไกลออกไป เพื่อให้มั่นใจในความเสถียร และทำให้มันอยู่ใกล้พอที่จะรักษาความแม่นยำของการมองเห็นในระดับสูง สายตายาวจะเพิ่มความเสี่ยงของการหักเหของบรรยากาศ ซึ่งคลื่นความร้อนจะบิดเบือนลำแสงเลเซอร์ อย่างไรก็ตาม การวางไว้ใกล้เกินไปเสี่ยงต่อการถูกบุกรุกจากการขยาย ZOI นอกจากนี้ ปริซึมอ้างอิงยังต้องมีการทำความสะอาดเป็นระยะเพื่อรักษาความแรงของสัญญาณ การจัดตำแหน่งจะต้องสร้างสมดุลระหว่างการไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสมบูรณ์กับการเข้าถึงทางกายภาพที่ปลอดภัยสำหรับทีมงานซ่อมบำรุง

จุดตรวจสอบ (ปริซึมผิดรูป): การติดตามความเป็นจริงของโครงสร้าง

จุดตรวจสอบคือเป้าหมายที่ติดตั้งโดยตรงบนสินทรัพย์ที่สนใจ คุณคาดว่าพิกัดของจุดนี้จะเปลี่ยน ตัวชี้วัดความสำเร็จหลักคือการเชื่อมต่อกับโครงสร้างที่มีความเที่ยงตรงสูง เป้าหมายจะต้องเคลื่อนที่ตรงตามที่โครงสร้างเคลื่อนที่ โดยไม่มีการสั่นสะเทือนที่เป็นอิสระ การหย่อนของแบร็กเก็ต หรือการบิดเบี้ยวเฉพาะที่

การปฏิบัติตาม ที่เชื่อถือได้ คู่มือปริซึมตรวจสอบโครงสร้าง จะช่วยแยกความแตกต่างระหว่างปริซึมขนาดเล็กและปริซึมมาตรฐานขนาด 62 มม. ปริซึมขนาดเล็กมีฟอร์มแฟคเตอร์โปรไฟล์ต่ำที่เหมาะสำหรับการวัดในระยะสั้นและการติดตั้งแบบแยกส่วน ปริซึมมาตรฐานขนาด 62 มม. ให้พื้นผิวสะท้อนแสงที่ใหญ่ขึ้นซึ่งจำเป็นสำหรับการมองเห็นในระยะไกล การกำหนดค่าการติดตั้งแตกต่างกันไปอย่างมาก ตัวยึดแบบหมุน แท่งตัว L สลักเกลียว และฐานแม่เหล็กเหมาะกับพื้นผิวที่แตกต่างกัน เช่น คอนกรีต เหล็กโครงสร้าง หรืออิฐก่อ เนื่องจากโปรเจ็กต์มักต้องการจุดตรวจสอบหลายร้อยจุดเมื่อเทียบกับจุดอ้างอิงเพียงไม่กี่จุด คุณจึงต้องสร้างสมดุลระหว่างต้นทุนต่อหน่วยกับความน่าเชื่อถือแบบออปติคัลเพื่อปรับขนาดการปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมคุกคามความสมบูรณ์ของข้อมูลในระยะยาว การสะสมของฝุ่น ความชื้น และความเสียหายจากรังสี UV ที่มีต่อสารเคลือบจะลดคุณภาพสัญญาณที่ส่งกลับในโครงการที่ใช้เวลานานหลายปี ฝาครอบกันฝนและฝุ่นในตัวให้การปกป้องที่จำเป็น คุณต้องจัดการกับความเสี่ยงทางกายภาพด้วย การก่อกวน ความเสียหายจากอุบัติเหตุจากอุปกรณ์ก่อสร้าง และสิ่งกีดขวางในแนวการมองเห็น เช่น เครนหรือนั่งร้าน จำเป็นต้องมีการวางแผนสถานที่อย่างระมัดระวังและตัวเรือนป้องกันที่แข็งแกร่ง

เมื่อติดตั้งเป้าหมายการเปลี่ยนรูปบนผนังสารละลายหรือผนังเสาเข็มแยก วิธีการเชื่อมต่อจะกำหนดคุณภาพของข้อมูล การตอกตะปูคอนกรีตผ่านตัวเรือนปริซึมพลาสติกนั้นไม่เพียงพอ คุณต้องเจาะและติดตั้งแกนเกลียวลงในคอนกรีต จากนั้นจึงร้อยตัวเรือนปริซึมเข้ากับแกนโดยตรง เพื่อให้แน่ใจว่าการเคลื่อนไหวใดๆ ที่บันทึกโดย AMTS จะสะท้อนการโก่งตัวของกำแพงกันดินที่เกิดขึ้นจริง แทนที่จะเกิดการบิดเบี้ยวของตัวเรือนพลาสติกในยามบ่าย

การประเมินเปรียบเทียบ: จุดติดตามเทียบกับจุดอ้างอิง

การทำความเข้าใจความแตกต่างของฮาร์ดแวร์จำเป็นต้องมีการเปรียบเทียบข้อกำหนดทางเทคนิคโดยตรง คุณไม่สามารถถือว่าเป้าหมายเชิงแสงทั้งหมดเป็นสินค้าที่สามารถใช้แทนกันได้ ความต้องการทางกายภาพที่วางไว้บนจุดควบคุมมีมากกว่าความต้องการที่วางไว้บนเป้าหมายการเปลี่ยนรูปมาก

ข้อมูลจำเพาะ

จุดอ้างอิง (การควบคุม)

จุดตรวจสอบ (การเสียรูป)

การเบี่ยงเบนของลำแสง

ความแม่นยำสูง (<2" ถึง 3")

มาตรฐาน (5" ถึง 10")

ความเสถียรคงที่ของปริซึม

ต้องการความสม่ำเสมออย่างแน่นอน

ตัวเลือกตัวแปรที่ยอมรับได้

วัสดุเคลือบ

ทองแดง/เงิน (ทนสภาพอากาศ)

งบประมาณป้องกันแสงสะท้อนหรือไม่มีการเคลือบผิว

ความแข็งแกร่งในการติดตั้ง

พื้นหิน/พุกลึก

ตัวยึดบนพื้นผิว/แท่งตัว L

วัสดุที่อยู่อาศัย

อลูมิเนียมกลึงหรือสแตนเลส

โพลีเมอร์แรงกระแทกสูงหรือโลหะผสมเบา

ความซ้ำซ้อนเป็นความจำเป็นทางคณิตศาสตร์สำหรับจุดอ้างอิง คุณต้องมีจุดคงที่อย่างน้อย 3 ถึง 5 จุดจึงจะสามารถตรวจจับค่าผิดปกติทางสถิติได้ หากจุดควบคุมจุดใดจุดหนึ่งเสียหาย ซอฟต์แวร์สามารถแยกจุดนั้นออกและคำนวณตำแหน่งเครื่องมือโดยใช้จุดที่เหลือ ตรงกันข้ามกับความหนาแน่นของจุดตรวจสอบ ซึ่งกำหนดโดยข้อกำหนดทางวิศวกรรมโครงสร้าง คุณกำหนดเป้าหมายการเปลี่ยนรูปตามช่วงความเครียดที่คาดไว้ตามผนังสารละลายหรือยอดอุโมงค์ แทนที่จะสำรวจรูปทรงเรขาคณิต

จุดตรวจสอบที่มากเกินไปทางวิศวกรรมทำให้เกิดค่าใช้จ่ายโครงการที่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการปรับใช้หลายร้อยหน่วย ในทางกลับกัน จุดอ้างอิงที่อยู่ภายใต้วิศวกรรมรับประกันความล้มเหลวของข้อมูลในระบบ คุณต้องจัดสรรงบประมาณอย่างมากเพื่อควบคุมเสถียรภาพ นอกจากนี้ จุดอ้างอิงมักต้องใช้เส้นเล็งที่ยาวกว่าจึงจะอยู่นอก ZOI คุณบรรเทาข้อผิดพลาดที่เกิดจากบรรยากาศโดยการจัดกำหนดการการสังเกตซ้ำซ้อน และใช้อัลกอริธึมการเฉลี่ยเวลาของวัน

โหมดความล้มเหลวทั่วไปในการปรับใช้เครือข่ายปริซึม

ความล้มเหลวของข้อมูลแบบเรียงซ้อนเกิดขึ้นเมื่อจุดอ้างอิงเข้าสู่ ZOI หรือชำระอย่างอิสระ ซอฟต์แวร์พยายามคำนวณตำแหน่งเครื่องมือโดยใช้เส้นพื้นฐานที่ถูกบุกรุก โปรเจ็กต์เวกเตอร์การเคลื่อนไหวที่ผิดพลาดไปยังทุกจุดตรวจสอบในเครือข่าย ซอฟต์แวร์ระบุสิ่งนี้ผ่านข้อผิดพลาดตกค้างสูงในระหว่างการคำนวณการตัดออก คุณต้องกักกันจุดที่เสียทันทีเพื่อคืนค่าความสมบูรณ์ของเครือข่าย

การป้อนค่าคงที่ปริซึมที่ไม่ถูกต้องในซอฟต์แวร์ระหว่างการกำหนดค่าระบบทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการขยายขนาดอย่างเป็นระบบทั่วทั้งเครือข่าย หากเป้าหมายทางกายภาพมีออฟเซ็ต -17.5 มม. แต่ซอฟต์แวร์คาดว่าจะอยู่ที่ 0 มม. การวัดระยะห่างทุกครั้งจะบิดเบือน ซึ่งจะทำให้ระบบพิกัดเสียหายตั้งแต่รอบการวัดแรก

ขายึดโลหะขนาดยาวจะขยายและหดตัวตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในแต่ละวัน ซอฟต์แวร์จะบันทึกการเฟล็กซ์ความร้อนนี้เป็นการเคลื่อนที่ของโครงสร้าง ซึ่งทำให้เกิดการแจ้งเตือนที่ผิดพลาด กลยุทธ์การบรรเทาผลกระทบรวมถึงการใช้ขายึดแบบสั้น ตัวยึดเหล็ก Invar การแรเงาทางกายภาพ และการเลือกพุกที่แข็งแกร่งเพื่อขจัดความผิดเพี้ยนเฉพาะจุด

แสงระยิบระยับความร้อนและการไล่ระดับอุณหภูมิทำให้แนวการมองเห็นโค้งงอ สิ่งนี้ส่งผลต่อจุดอ้างอิงที่อยู่ห่างไกลอย่างไม่เป็นสัดส่วน ลำแสงที่แล่นผ่านถนนยางมะตอยในช่วงบ่ายที่มีอากาศร้อนจะหักเหขึ้นด้านบน ทำให้การวัดมุมแนวตั้งเปลี่ยนไป คุณบรรเทาปัญหานี้ได้ด้วยการสังเกตซ้ำซ้อนและการวัดค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในช่วงกรอบเวลาบรรยากาศที่คงที่ เช่น เวลาก่อนรุ่งสาง

การสะสมของฝน น้ำค้าง น้ำแข็ง และฝุ่น ทำให้สัญญาณที่ส่งกลับลดลง เครื่องมือมีปัญหาในการล็อกเข้ากับเป้าหมาย ส่งผลให้การวัดหมดเวลาหรือการอ่านค่ากลับไม่ถูกต้อง การใช้ปริซึมที่ให้ความร้อนจะช่วยป้องกันการก่อตัวของน้ำแข็งและน้ำค้าง ในขณะที่กระจกที่เคลือบด้วยไฮโดรโฟบิกจะขับไล่น้ำและฝุ่น โดยคงไว้ซึ่งการมองเห็นที่ชัดเจนในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง

บทสรุป

เครือข่าย AMTS ที่เชื่อถือได้ขึ้นอยู่กับการรักษาความแตกต่างที่เข้มงวดระหว่างจุดอ้างอิงและจุดตรวจสอบ ปริซึมอ้างอิงจะกำหนดระบบพิกัดและต้องคงที่อยู่นอกเขตอิทธิพล ในขณะที่ปริซึมตรวจสอบจะต้องเชื่อมโยงกับโครงสร้างอย่างแน่นหนา เพื่อให้การเคลื่อนที่ของปริซึมแสดงถึงการเสียรูปที่แท้จริงได้อย่างแม่นยำ

จุดอ้างอิงจึงต้องใช้ออปติกที่มีความแม่นยำสูงกว่า ตัวยึดที่ทนทาน ฐานรากที่มั่นคง และความซ้ำซ้อนที่เพียงพอสำหรับการปรับช่องสี่เหลี่ยมน้อยที่สุดและการตรวจจับค่าผิดปกติ จุดตรวจสอบสามารถใช้ฮาร์ดแวร์ที่ประหยัดกว่า แต่รูปทรงการติดตั้ง การมองเห็น และการปกป้องสิ่งแวดล้อมยังคงส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของข้อมูล

ค่าคงที่ปริซึมต้องตรงกับการกำหนดค่าซอฟต์แวร์ทุกประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเครือข่ายเป้าหมายแบบผสม การตรวจสอบการเคลื่อนที่ของแบร็กเก็ต การบิดเบือนจากความร้อน การปนเปื้อน และความแรงของสัญญาณที่ลดลงเป็นประจำก็ถือเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ข้อมูลการเสียรูปที่แม่นยำเริ่มต้นด้วยรูปทรงการควบคุมที่มีความเสถียร ไม่ใช่การแก้ไขซอฟต์แวร์หลังจากที่เครือข่ายได้เปลี่ยนไปแล้ว

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: จุดตรวจสอบและจุดอ้างอิงแตกต่างกันอย่างไร

ตอบ: จุดอ้างอิงคือเป้าหมายคงที่ซึ่งอยู่นอกเขตอิทธิพลที่ใช้เพื่อสร้างพิกัดของเครื่องมือ จุดตรวจสอบได้รับการติดตั้งโดยตรงบนโครงสร้างเพื่อติดตามการเสียรูปทางกายภาพที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเวลาผ่านไป

ถาม: ค่าคงที่ปริซึมส่งผลต่อการวัดในเครือข่าย AMTS แบบปริซึมแบบผสมอย่างไร

ตอบ: ค่าคงที่ปริซึมจะกำหนดออฟเซ็ตทางกายภาพของศูนย์กลางกระจก หากการกำหนดค่าซอฟต์แวร์ไม่ตรงกับค่าคงที่ของเป้าหมายทางกายภาพ จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระยะทางอย่างเป็นระบบ ซึ่งทำให้การคำนวณพิกัดทั้งหมดคลาดเคลื่อน

ถาม: เครือข่าย AMTS ต้องใช้ปริซึมอ้างอิงจำนวนเท่าใด

ตอบ: เครือข่ายที่แข็งแกร่งต้องมีจุดอ้างอิงที่เสถียรอย่างน้อย 3 ถึง 5 จุด ความซ้ำซ้อนนี้ช่วยให้ซอฟต์แวร์ทำการปรับเปลี่ยนกำลังสองน้อยที่สุด และระบุว่ามีการย้ายจุดควบคุมจุดเดียวหรือไม่

ถาม: ปริซึมตรวจสอบสามารถใช้เป็นจุดอ้างอิงได้หรือไม่

ตอบ: ในทางเทคนิคแล้วใช่ แต่ก็ท้อแท้อย่างยิ่ง ปริซึมการตรวจสอบมักจะขาดกระจกที่มีความแม่นยำสูง การเบี่ยงเบนของลำแสงต่ำ และการเคลือบสภาพอากาศที่ทนทานซึ่งจำเป็นสำหรับการวัดการควบคุมที่มีเสถียรภาพในระยะยาว

ถาม: คุณจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าจุดอ้างอิงมีการเคลื่อนย้ายหรือไม่

ตอบ: ซอฟต์แวร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของจุดอ้างอิงโดยการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่ตกค้างระหว่างการคำนวณการผ่าตัด หากระยะทางและมุมระหว่างจุดควบคุมเปลี่ยนแปลง ระบบจะทำเครื่องหมายจุดที่ผิดปกติสำหรับการกักกัน

ถาม: การเคลือบปริซึมประเภทใดดีที่สุดสำหรับการตรวจสอบโครงสร้างในระยะยาว

ตอบ: สีเคลือบด้านหลังทองแดงหรือเงินเหมาะที่สุดสำหรับการติดตั้งในระยะยาว ป้องกันการเกิดออกซิเดชัน ต้านทานความชื้น และรักษาการสะท้อนแสงได้สูงตลอดระยะเวลาหลายปี เมื่อเทียบกับกระจกที่ไม่เคลือบผิวหรือกระจกกันแสงสะท้อนแบบมาตรฐาน

เทียนจิน Geochoix Equip Sales Ltd

เทียนจินประเทศจีน

โทร: +86-22-24985925
sales@geomastergroup.com
 

Geomaitre (แคนาดา) Int'l Fournitures,Inc

มอนทรีออล, แคนาดา

geocan@geomastergroup.com

พบกับเราได้ที่ FLIXY

กลุ่ม Geomaster: สงวนลิขสิทธิ์

ICP 备备: ICP 17003947 号-1 ICP 14007425 号-1