По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 528.46 DOI:10.33920/sel-04-2105-04

Интеграция программного комплекса проектирования рисовых чеков с AutoCad Civil 3D

Дмитриева Е.Е. канд. техн. наук, доцент кафедры информатики, Государственный университет по землеустройству, г. Москва, E-mail: Landlady2002@mail.ru
Калинова Е.В. канд. техн. наук, доцент кафедры информатики, Государственный университет по землеустройству, г. Москва, E-mail: k_e_v_swop@rambler.ru

В статье обсуждается совместное использование инженерной системы AutoCAD Civil 3D и программного комплекса для проектирования рисовых чеков. Приводятся примеры графических материалов (модели рельефа рисовой карты), созданных в AutoCAD Civil 3D по результатам проектирования в программном комплексе «RIS».

Литература:

1. Дмитриева Е.Е. Информационные технологии проектирования рельефа // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. — 2017. — № 7. — С. 79–83.

2. Дмитриева Е.Е. Программное обеспечение для оптимального проектирования рельефа // Сб. статей XVI Международной научно-практической конференции «International Innovation Research». — Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2019. — С. 178–181.

3. Коробочкин М.И., Дмитриева Е.Е. Планово-высотная оптимизация при проектировании рельефа // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. — 2012. — № 11. — С. 80–85.

4. Коробочкин М.И., Дмитриева Е.Е. Эффективность планово-высотной оптимизации при проектировании рисовых карт и чеков // Землеустройство, земельный кадастр и мониторинг земель. — 2013. — № 10. — С. 20–26.

5. Коробочкин М.И., Дмитриева Е.Е. Планово-высотное проектирование рельефа методами динамического программирования // Науки о Земле. — 2012. — № 2. — С. 13–19.

6. Коробочкин М.И., Дмитриева Е.Е. Проектирование рисовых оросительных систем методом динамического программирования // Мелиорация и водное хозяйство. — 2012. — № 1. — С. 28–31.

7. Коробочкин М.И., Калинова Е.В., Тихонов А.Д. Математическое моделирование геопространственных данных: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 21.05.01 — Прикладная геодезия и по направлению подготовки 21.03.03 — Геодезия и дистанционное зондирование. — М.: ГУЗ, 2017. — 396 с.

8. Калинова Е.В. Моделирование и обработка геопространственных данных в AutoCAD Сivil 3D. — М.: ГУЗ, 2020.

9. Калинова Е.В. Технология векторизации и построения модели рельефа по горизонталям в Civil 3D // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. — 2020. — № 6. — С. 43–47.

10. Korobochkin M., Dmitrieva E. Software package for optimum design of rice maps // Procedings of International Scientific and Practical Conference «Digital agriculture — development strategy» (ISPC) 2019. doi: https://doi.org/10.2991/ispc-19.2019.1

11. Коробочкин М.И., Дмитриева Е.Е. Программный комплекс для проектирования рисовых карт // Вестник биотехнологии. — 2019. — № 1 (18). — С 3.

Графическое представление проектного решения является важнейшим этапом процесса проектирования, позволяет сэкономить время и материальные ресурсы на создание новых программных продуктов, получить Совместное использование специализированного программного обеспечения с популярными системами автоматизированного проектирования (план, 3D-виды, визуализация, картограмма земляных работ).

Нами исследована возможность применения популярной инженерной системы AutoCAD Civil 3D для визуализации результатов проектирования рисовых чеков с помощью программного комплекса «RIS», разработанного на кафедре информатики Государственного университета по землеустройству [1–3, 7–9].

В блоке проектирования ПК «RIS» реализован алгоритм, опирающийся на метод динамического программирования Р. Беллмана, с использованием построенного М.И. Коробочкиным функционального уравнения [3–6] с проверкой совместности заданных параметров проектирования и минимизацией объемов земляных работ. Для построения модели рельефа и других графических материалов выбрана популярная инженерная графическая система AutoCAD Civil 3D.

Входными данными программного комплекса «RIS» [6, 7] являются размер стороны квадрата проектной сетки в метрах; размеры рисовой карты: число строк, число столбцов и вес рабочих отметок; ограничения на минимальную и максимальную ширину чеков; ограничения на уступы между соседними чеками и на величины срезок и насыпей; количество закрепляемых (ограничиваемых по высоте) точек (N). Затем N строк ограничений на закрепляемые точки. После параметров проектирования вводится массив исходных отметок карты, содержащий m строк и n столбцов.

Данные готовятся в тестовом файле. Для построения модели рельефа в AutoCAD Civil 3D файл с исходными, проектными, рабочими отметками преобразуется в формат, характерный для создания группы точек с указанием координат, высоты, описания.

Выходными данными программного комплекса «RIS» является оптимальная в отношении объемов земляных работ разбивка рисовой карты на чеки — горизонтальные плоскости, имеющие среднюю отметку и так называемые рабочие отметки. Рабочие отметки — разность между исходными отметками и проектными отметками плоскости (срезки и насыпи). Заданные проектировщиком параметры проектирования могут быть недопустимыми для конкретного рельефа на участке, что вызывает невозможность нахождения решения. Программный комплекс «RIS» является инструментом [10, 11], позволяющим рассмотреть множество вариантов решения с разными условиями, причем полученный результат деления с заданными параметрами будет всегда оптимальным по объему земляных работ.

Для Цитирования:
Дмитриева Е.Е., Калинова Е.В., Интеграция программного комплекса проектирования рисовых чеков с AutoCad Civil 3D. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. 2021;5.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: