ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЄДИНОФОРМАТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ

Array

Автор(и)

  • Є.В. Дорожко Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • Е.В. Захарова Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • Г.С. Саркісян Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • П.Б. Міхно Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Ключові слова:

автоматизоване проєктування, геодезичні вимірювання, програмний комплекс, камеральні роботи.

Анотація

Розглянуто доцільність єдиноформатної технології автоматизованої обробки результатів геодезичних вимірювань для потреб дорожньо-будівельної галузі. Зазначена технологія дозволяє виконувати наскрізну автоматизовану обробку результатів геодезичних вимірювань з подальшим автоматизованим проєктуванням та передавати результати одного етапу проєктування на наступний в єдиному форматі та єдиному проектному середовищі.

Біографії авторів

Є.В. Дорожко, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

кандидат технічних наук, завідувач кафедри проектування доріг, геодезії і землеустрою

Е.В. Захарова, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

асистент кафедри проектування доріг, геодезії і землеустрою

Г.С. Саркісян, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доцент кафедри проектування доріг, геодезії і землеустрою

П.Б. Міхно, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

доцент кафедри цивільної безпеки, охорони праці, геодезії та землеустрою

Посилання

1. Mazepin, P.G., Shalamov, A.V. (2002). End-to-end computer-aided design in CAD. Textbook. Chelyabinsk, YUrGU Publishing House. [in Russian]
2. Dorozhko, E.V. (2020). Development of technology of through automated processing of results of geodetic measurements at designing of capital repairs of highways. Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series: Technical Sciences, 31(70), 2, 225–229. DOI: https://doi.org/10.32838/2663-5941/2020.2-2/37 [in Ukrainian]
3. Budarova, V.A. (2010). Technology of "end-to-end" processing of the results of geodetic support of 3D seismic prospecting in the territories of oil and gas fields using geographic information systems. Geodesy and cartography, 5, 19–21. [in Russian]
4. Velichko, G.V. (2019). Applied Aspects of the Problems of Efficiency of BIM-Technologies of Transport Infrastructure Objects. Bulletin of Kharkiv National Automobile and Road University, 86(2), 173–183. DOI: https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2019.86.2.173 [in Russian]
5. Karan, E.P., Irizarry, J. (2014). Digital modeling of construction site terrain using remotely sensed data and geographic information systems analyses. Journal of construction engineering and management, 140(3), 04013067-1–04013067-12. DOI: http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0000822
6. Hofmann Wellenhof, B. & Morit, H. (2005). Physical Geodesy. Wien, New York.
7. Nadolinets, L., Levin, E. & Akhmedov, D. (2017). Surveying instruments and technology. Florida.
8. Batrakova, A., Kuzmin, V. (2018). Engineering and geodetic monitoring and control in construction, part I. Geodetic works in the construction of bridges. Textbook. Kharkiv, KhNADU. [in Ukrainian]
9. Michal, Ondrej. (2016). Optimization method singeodeticnet works. SGEM2016 Conference Proceedings, June 28–July 6 2016, 2, 2, 479–486.
10. Innovative technologies in the field of geodesy, land management and design. Monograph (2021).
11. Nazarov, A.S., Neumyvakin, Yu.K., Persky, M.I. (2009). Automated processing of materials for topographic-geodetic and land-cadar works (for example, the CREDO complex). Textbook for universities. Moscow, JV «Credo-Dialogue». [in Russian]
12. Galda, M., Kujawski, E., Przewlocki, S. (2000). Geodezja I miernictwo budowlane. Warszawa–Wroclaw. [in Polish]
13. Ostrovsky, A.L., Moroz, O.I., Tartachinskaya Z.R., Gerasimchuk, I.F. (2011). Geodesy. Part One Topography. Lviv, Publishing House of Lviv polytechnics. [in Ukrainian]
14. Liashchenko, A.A. (2002). Conceptualmodeling of geographic information systems. Bulletin of Geodesy and Cartography, 4(27), 44–50. [in Ukrainian]
15. Anelise, Sonza, Caroline C., Robinson, Matilde, Achaval, Milton A., Zaro. (2015). Whole Body Vibration at Different Exposure Frequencies: Infrared Thermography and Physiological Effects. The Scientific World Journal, 2015, ID 452657. DOI: https://dx.doi.org/10.1155%2F2015%2F452657
16. Qiang, Huang, Pan, Li, Dongming, Zhang, Hongwei, Huang, Feng, Zhang. (2021). Field Measurement and Numerical Simulation of Train-Induced Vibration from a Metro Tunnel in Soft Deposits. Advances in Civil Engineering, 2021, ID 6688746. DOI: https://doi.org/10.1155/2021/6688746

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-30

Як цитувати

Дорожко, Є., Захарова, Е., Саркісян, Г., & Міхно, П. (2021). ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЄДИНОФОРМАТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ: Array. Комунальне господарство міст. Серія: «Економічні науки», 6(166), 103–107. вилучено із https://khges.kname.edu.ua/index.php/khges/article/view/5875

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>