Геоинформационное обеспечение автоматизированного трассирования трубопроводов

Рыльский Илья Аркадьевич. Геоинформационное обеспечение автоматизированного трассирования трубопроводов : Дис. ... канд. геогр. наук : 25.00.35 Б. м., Б. г. 189 с. РГБ ОД, 61:06-11/150
Автор
Рыльский Илья Аркадьевич
Год
2006
  • 99 000 UZS

Оглавление диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Современное состояние информаци-онного и картографического обеспечения трассирования трубопроводов ..9
1.1. Современный опыт применения ГИС для информационного обеспечения работ в
трубопроводном строительстве 9
1.1.1. Краткий обзор общей истории развития ГИС в мире 9
1.1.2. Краткий обзор использования ГИС в трубопроводной отрасли РФ 11
1.2. Обзор существующих методик проложения трасс трубопроводов 17
1.2.1. Общие сведения о решении задачи оптимизации трасс трубопроводов в СССР и РФ 17
1.2.2. Информация, необходимая для выбора оптимальной трассы 19
1.2.3. Разделение трассы трубопровода на участки и категории. Классификация по макро-типам территории 25
1.2.4. Критерии оптимальности трасс трубопроводов 29
1.2.5. Определение области поиска оптимальной трассы трубопровода 30
1.2.6. Использование цифровой модели местности (классическая технология) 33
1.2.7. Выбор оптимальной трассы и кратных трасс по сетке между двумя точками. Поиск оптимальной трассы 37
1.3. Картографическая обеспеченность автоматизированного трассирования магистральных трубопроводов 43
1.3.1. Общие положения 43
1.3.2. Общегеографические данные 44
1.3.3. Данные о литосфере 47
1.3.4. Данные об объектах гидрографии 49
1.3.5. Биогеографические данные 51
1.4. Тестовый полигон для создания ГИС автоматизиро-ванного трассирования 53
1.4.1. Выбор тестового полигона для создания ГИС автоматизированного трассирования 53
1.4.2. Физико-географическое описание тестового полигона 55
1.4.3. Экономико-географическое описание тестового полигона 65
1.5. Выводы 66
ГЛАВА 2. Методика создания гис для автоматизированной оптимизации трассирования 69
2.1. Методологические предпосылки для проведения автоматизированного трассирования средствами факторного анализа и ГИС 69
2.1.1. Основные недостатки существующих методик и подходы к решению задачи оптимизации трасс трубопроводов и пути их устранения 69
2.1.2. Обоснование актуальности использования геоинформационных систем для автоматизированного трассирования и выбор программного обеспечения 73
2.1.3. Учет факторов, влияющие на проложение трассы: аспекты компонентов географической среды 77
2.1.4. Учет факторов, влияющие на проложение трассы: аспекты автоматизированного использования картографической информации 84
2.1.5. Точностные аспекты трассирования на этапе ТЭО. Разработка требований к ГИС для проведения автоматизированного трассирования трубопроводов (ГИС АТТ) 113
2.2. Сбор и обработка двумерных данных 114
2.2.2. Сбор и использование растровых картографических материалов 119
2.2.3. Сбор и использование данных дистанционного зондирования Земли 120
2.3. Сбор и обработка трехмерных данных 123
2.3.1. ЦМР: точность построения и особенности информации, нанесенной на топокарты 123
2.3.2. Методы и программное обеспечение для построения ЦМР 125
2.3.3. Методика подготовки данных для построения ЦМР и особенности построения ЦМР 127
2.3.4. Построение ЦМР и производных от нее поверхностей 132
ГЛАВА 3. Автоматизированное трассирование: оптимизация трассы, оценка результатов, перспективы применения 139
3.1. Оптимизация трассы трубопровода с использованием ГИС 139
3.1.1. Разработка системы весовых коэффициентов осложнения строительства и ее использование 139
3.1.2. Создание наборов поверхностей распределения в пространстве величины осложненности строительства по каждому из факторов 148
3.1.3. Создание итоговой РМД величины относительной стоимости строительства трубопровода к каждой точке местности 150
3.1.4. Проведение автоматизированного трассирования средствами ГИС 151
3.2.0ценка качества трассирования 157
3.2.1. Подходы к оценке качества трасс трубопроводов 157
3.2.2. Методы оценки точности полученных результатов трассирования 161
3.2.3. Оценка точности и анализ результатов автоматизированного трассирования 164
3.3. Практическое применение автоматизированного трассирования и его
оптимизации и перспективы 172
3.3.1. Возможности практического применения описанной методики 172
3.3.2. Предполагаемая методология практического применения автоматизированного трассирования для трасс большой протяженности 175
3.3.3. Перспективы использования автоматизированного трассирования средствами ГИС 179
Заключение 181
Список использованной литературы:

Рекомендуем вам товары

99 000 UZS
Автор
Травин Сергей Викторович
Количество страниц
Год
2006
99 000 UZS
Автор
Кузьмина Дарья Александровна
Количество страниц
Год
2006
99 000 UZS
Автор
Мильчаков Сергей Анатольевич
Количество страниц
Год
2006
99 000 UZS
Автор
Задонина Наталья Витальевна
Количество страниц
Год
2005
Модули для Opencart 2, Опенкарт 3