МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирская государственная геодезическая академия » Кафедра Инженерной геодезии и информационных систем УТВЕРЖДАЮ Проректор по УР В.А. Ащеулов "_____"__________________2012 г. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ Современные автоматизированные геодезические комплексы Направление подготовки 120100 Геодезия и дистанционное зондирование Профиль подготовки Геодезия Квалификация (степень) выпускника Магистр Форма обучения Очная Новосибирск, 2012 1 1. Цели и задачи освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины «Современные автоматизированные геодезические комплексы» являются изучение устройства и технологии применения современных автоматизированных геодезических комплексов. К задачам дисциплины относятся: - изучение принципиального устройства современных автоматизированных геодезических комплексов предназначенных для выполнения высокоточных работ в геодезии; - изучение особенностей технологий работы современных автоматизированных геодезических комплексов в различных областях геодезии; - выполнение исследовательских работ с высокоточными автоматизированными геодезическими приборами. 2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры Дисциплина «Современные автоматизированные геодезические комплексы» относится к вариативной части профессионального цикла ООП. Данная дисциплина является дополнением к дисциплине базовой части профессионального цикла ООП «Автоматизированные системы сбора и обработки результатов дистанционного зондирования». В дисциплине рассматриваются современные отечественные и зарубежные методы и средства сбора информации о объектах местности и инженерных сооружениях. Для успешного освоения знания по дисциплине магистрант должен знать современные отечественные и зарубежные методы и средства дистанционного зондирования, бортовые и наземные радионавигационные системы для сбора информации о состоянии окружающей среды и о отдельных объектах исследования. Данной дисциплине должны предшествовать следующие дисциплины; - Информационные технологии в геодезии и дистанционном зондировании; - Методы создания и развития государственных геодезических сетей; - Автоматизированные системы сбора и обработки результатов дистанционного зондирования. 3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Современные автоматизированные геодезические комплексы» Освоение дисциплины направлено на формирование: общепрофессиональных компетенций ОПК-2 - способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) научно-исследовательская и научно-педагогическая деятельность: ПК-3 способность к организации и проведению экспериментов, обработке, обобщению, анализу и оформлению достигнутых результатов; производственно-технологическая деятельность: ПК-7- готовность осуществлять высокоточные измерения в области геодезии, геодинамики и дистанционного зондирования. В результате освоения дисциплины обучающийся должен : знать: - принципиальное устройство современных автоматизированных геодезических комплексов предназначенных для выполнения высокоточных работ в геодезии, - технологию выполнения измерений с применением автоматизированных электронных тахеометров; уметь: - составлять проекты применения современных автоматизированных геодезических 2 комплексов, - подготовить прибор к работе и выполнить измерения; владеть: - особенностями технологий работы современных автоматизированных геодезических комплексов в различных областях геодезии, - методиками обработки геодезических измерений и представления данных обработки. 4. Структура дисциплины «Современные автоматизированные геодезические комплексы» Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц 252 часов. Трудоемкость дисциплины 7 ЗЕ Форма обучения Очная Курс/ Семестр 1/2 Всего 252 Лекции, ч 18 Лабораторные занятия, ч 36 Практические занятия, ч - Самостоятельная работа, ч 198 Курсовая работа, семестр - Форма промежуточной аттестации экзамен 5. Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и формируемых в них профессиональных и общекультурных компетенций Компетенции Темы, разделы дисциплины 1. Раздел 1. Элементы автоматических измерительных систем геодезического назначения Тема 1. Классификация систем автоматического управления Тема 2 Классификация датчиков и их основные характеристики Тема 3 Потенциометрические датчики. Индуктивные датчики. Ёмкостные датчики. Тема 4 Фотоэлекрические датчики Количество часов 1 2 3 108 4 5 6 7 8 Σ Общее количество компетенций 3 ОПК-2 ПК-3 ПК-7 ОПК-2 ПК-3 ПК-7 ОПК-2 ПК-3 ПК-7 ОПК-2 ПК-3 ПК-7 20 20 20 20 3 3 Тема 5 Методы и способы формирования опорных линий и плоскостей Раздел 2. Высокоточные системы для контроля пространственного положения объектов 1. Тема 1 Высокоточные лазерные автоматические методы дистанционного контроля объектов. Тема 2 Автоматизация высокоточного контроля прямолинейности направляющих и технологического оборудования. Тема 3 Автоматические приборы для установки оборудования в проектное положение и наблюдений за осадками сооружений. Тема 4 Многомерные измерительные системы для контроля пространственного положения объектов. Итого ОПК-2 ПК-3 ПК-7 28 108 3 ОПК-2 ПК-3 ПК-7 25 3 ОПК-2 ПК-3 ПК-7 25 3 ОПК-2 ПК-3 ПК-7 33 3 ОПК-2 ПК-3 ПК-7 25 3 216 3 6. Содержание дисциплины 6.1. Лекционные занятия Неделя Раздел дисциплины, темы лекций и их содержание Объем в часах семестра 1,3,5,7,9, 1 Раздел 1 Элементы автоматических измерительных систем геодезиче- 10 ского назначения 1.1. Классификация систем автоматического управления. Схемы за- 2 мкнутых и разомкнутых систем (САУ). Линейные и нелинейные системы. Понятие о передаточной функции линейной САУ. Передаточная функция участка цепи при последовательном и параллельном соединении звеньев САУ. Характеристики и устойчивость САУ. 1.2. Классификация датчиков и их основные характеристики. Статиче- 2 ская характеристика. Крутизна. Мощность. Порог чувствительности. Классификация датчиков по принципу действия и назначению. 1.3. Потенциометрические датчики. Индуктивные датчики. Ёмкостные 2 датчики. Структурные схемы. Передаточные функции датчиков. Характеристики. Применение в геодезии. 1.4 Фотоэлекрические датчики (ФЭД). Схема датчика. Типы ФЭД для измерения линейных смещений и угловых измерений. Основные элементы датчиков. 1.5. Методы и способы формирования опорных линий и плоскостей. Задание линии лучом лазера. Особенности применения лазера в геодезических приборах. Особенности создания опорных плоскостей оптическим излучением. 4 2 2 11,13,15,17,18 2. 2. Раздел 2 Высокоточные системы для контроля пространственного положения объектов 8 2.6. Высокоточные лазерные автоматические методы дистанционного контроля объектов. Принципы построения автоколлиматоров. Методика 2 расчёта точности ориентирования автоколлиматоров. Применение отражателей в оптических схемах. 2.7 Автоматизация высокоточного контроля прямолинейности направ- 2 ляющих и технологического оборудования. Методы контроля на основе ФЭД. Критерии выбора системы контроля. Метод последовательного интегрирования. Принципы конструирования автоматических приборов для контроля прямолинейности. 2.8 Автоматические приборы для установки оборудования в проектное 2 положение и наблюдений за осадками сооружений. Принципы построения автоматических систем гидростатического и гидродинамического нивелирования. Специальные приборы инженерно-геодезического назначения. Технические данные. Методика измерений. Основные погрешности измерений. 2.9 Многомерные измерительные системы для контроля пространствен- 2 ного положения объектов. Принципиальная схема системы. Оптическая схема системы. Расчёт параметров системы. Погрешности в работе многомерных системах контроля. 6.2. Лабораторные занятия Неделя семестра № Наименование работы Объем в часах раздела Раздел 1 1. Определение точности наведения автоматизированного электронного тахеометра на отражатель в автоматическом режиме при моделировании возмущающих воздействий внешней сре- 1. 18 ды Раздел 2 2. Определение пространственного положения сооружений и технологического оборудования автоматизированным элек- 2. 18 тронным тахеометром 6.5.Самостоятельная работа студента Раздел дисциплины № недели Раздел 1 1-9 Раздел 2 10-18 Трудоемкость, ЗЕ Вид СРС Реферат «Анализ технических характеристик элементов автоматических систем геодезического назначения» Реферат «Анализ применения современных автоматических систем геодезического назначения для контроля пространственного положения объектов Итого: 5 2,25 2,25 4,5 7. Распределение трудоемкости изучения дисциплин по видам учебной аудиторной и самостоятельной работы студента Виды учебной работы Недели семестра аудиторная Лк Посещ. Лз ТК Посещ. самостоятельная Пз ТК Посещ. См ТК Посещ. КП ТК Выполн. Реф Выполн. 1 0,02 0,05 0,25 2 0,03 0,06 0,25 3 0,03 0,05 0,25 4 0,03 0,06 0,25 5 0,02 0,05 0,25 6 0,03 0,06 0,25 7 0,03 0,05 0,25 8 0,03 0,06 0,25 9 0,02 0,05 0,25 10 0,03 0,06 0,25 11 0,03 0,05 0,25 12 0,03 0,06 0,25 13. 0,03 0,06 0,25 14 0,02 0,05 0,25 15 0,03 0,06 0,25 16 0,03 0,05 0,25 17 0,03 0,06 0,25 18 0,03 0,06 0,25 0,5 1,0 4,5 Дз Выполн. … Выполн. Текущий контроль Текущий контроль Текущий контроль Текущий контроль Итого Экзамен 1 8. Образовательные технологии При чтении лекций предусматривается время на разбор в диалоге с магистрантами конкретных ситуаций мониторинга инженерных объектов с целью получения обратной связи с аудиторией. При чтении лекций предусмотрено представление части лекционного материала в виде слайдов. При обучении запланировано посещение ежегодной специализированной выставки, на стендах которой представлены современные автоматизированные измерительные системы, а также запланировано посещение на ежегодном конгрессе Гео-Сибирь докладов ведущих мировых ученых в области автоматизации измерений и обработки данных. После изучения определённой темы запланировано проведение письменного тестирования (не менее 4 раз в семестре на лекциях и лабораторных занятиях) 9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов Вопросы для экзамена 1.Классификация систем автоматического управления (САУ). 2.Схемы замкнутой САУ. 3.Схемы разомкнутой САУ. 4.Линейные САУ. 5.Нелинейные САУ. 6. Понятие о передаточной функции линейной САУ. 7. Передаточная функция участка цепи при параллельном соединении звеньев САУ. 6 8. Передаточная функция участка цепи при последовательном параллельном соединении звеньев САУ. 9. Характеристики и устойчивость САУ. 10. Статическая характеристика датчика. 11. Крутизна статической характеристики датчика. 12. Порог чувствительности датчика. 13. Классификация датчиков по принципу действия и назначению. 14. Назначение и характеристики потенциометрических датчиков. 15. Назначение и характеристики индуктивных датчиков. 16. Назначение и характеристики ёмкостных датчиков. 17. Назначение и характеристики фотоэлекрических датчиков (ФЭД) 17. Типы ФЭД для измерения линейных смещений и угловых измерений. 19. Особенности применения лазера в геодезических приборах. 20. Особенности создания опорных плоскостей оптическим излучением. 21. Принципы построения автоколлиматоров. 22. Методика расчёта точности ориентирования автоколлиматоров. 23. Применение отражателей в оптических схемах. 24. Методы контроля прямолинейности на основе ФЭД. 25. Критерии выбора системы контроля прямолинейности. 26. Метод последовательного интегрирования в системе контроля прямолинейности 27. Принципы конструирования автоматических приборов для контроля прямолинейности. 28. Принципы построения автоматических систем гидростатического нивелирования. 29. Принципы построения автоматических систем гидродинамического нивелирования. 30.Методика измерений в системе гидростатического нивелирования. 31. Методика измерений в системе гидродинамического нивелирования. 32. Основные погрешности измерений в системе гидростатического нивелирования. 33. Основные погрешности измерений в системе гидродинамического нивелирования. 34. Назначение многомерных измерительных системы для контроля пространственного положения объектов. Принципиальная схема многомерных измерительных систем. 35.Оптическая схема многомерной измерительной системы. 36.Погрешности в работе многомерных системах контроля. 10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины а) основная литература: 1. В.П. Савиных. Теория и практика автоматизации высокоточных измерений в прикладной геодезии. Учебное пособие. - М.: Академический проект: Альма Матер, 2009. – 394 с 2. Ямбаев Х.К. Геодезическое инструментоведение: Учебник для вузов.- М.: Академический проспект; Гаудеамус, 2011. – 583с. 3. Маркузе Ю.И., Голубев В.В. Теория математической обработки геодезических измерений. – М.: Академический Проект, 2010. 4. Лесных Н.Б. Теория математической обработки геодезических измерений. Теория ошибок измерений: учеб. пособие.- Новосибирск:СГГА,2010.- 43 с. /Электронный ресурс. Режим доступа: http://lib.ssga.ru/ 5. Карев, П. А. Математическая обработка полевых геодезических измерений. Предварительные вычисления: учеб. пособие.- Новосибирск: СГГА,2010.- 67 с. /Электронный ресурс. Режим доступа: http://lib.ssga.ru/ 7 б) дополнительная литература: 1. Наземное лазерное сканирование: монография [Текст]/ А.В. Комиссаров, В.А. Середович, Д.В. Комиссаров, Т.А. Широкова. – Новосибирск: СГГА, 2009. – 261 с. в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 1. Официальный сайт научно - технической библиотеки СГГА. Режим доступа: http://lib.ssga.ru/ 2. Электронно-библиотечная система научно-издательского центра «ИНФРАМ». Режим доступа: http://znanium.com/ 3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 4. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru/ ФГБОУ ВПО «СГГА» обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 11. Материально-техническое обеспечение дисциплины Компьютерный класс с программным обеспечение Microsoft Offiсe, вебобозреватель Internet Explorer, Leica Geo Office Tools. Специализированная лаборатория с автоматизированными электронными тахеометрами и необходимым оборудованием для высокоточных измерений. Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и с учетом рекомендаций Примерной основной образовательной программы по направлению подготовки магистров 120100 «Геодезия и дистанционное зондирование», профиль «Геодезия». Рабочую программу составил кандидат технических наук В.А. Скрипников Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры Инженерной геодезии и информационных систем протокол № __ ______октября 2012 г., Зав. кафедрой Инженерной геодезии и информационных систем Программа одобрена менеджмента Протокол № « » ____________ Учебно-методическим советом А.В. Середович института Геодезии 2012 г. Директор института ____________ 8 С.В. Середович и