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Curso Civil 3D-Survey

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14 – Agrimensura 14.1 – Conhecendo a ferramenta

O Autoca Civil 3D 2010, dispõem de diversas ferramentas para que o processamento dos dados brutos

coletados no campo, sejá, rápido, preciso e eficiente, porém para isso é nescessário que a coleta dos

dados em campo seja de forma coerente e logica para que o programa reconheça e interplete as

informações de forma correta, para isso temos as opções de Lineworks, ou linhas de trabalhos as quais

iremos estudar à frente.

14.2 – Criando uma base de dados de agrimensura

Abra o arquivo Agrimensura1.dwg, que está no CD do curso. Clique no ícone Survey Toolspace , para

abrir a aba survey no Toolspace. Na aba Survey no Toolspace clique com o botão direito em Survey

Database e em seguida clique em New Local survey database...

Na janela que é aberta digite o nome da sua base de dados.

Clique em OK, automaticamente é criada uma pasta com o nome da base de dados que acabou de

informar, no diretório C:\Civil 3D Projects, caso queira escolher um outro diretório para salvar a sua

base de dados, quando clicar no botão direito em Survey databases, antes de clicar em New local survey

database, clique em Set Workink folder... e escolha o diretório onde irá salvar seu banco de dados de

agrimensura.

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Observe que a base de dados é criada.

14.2 – Editando parametros da base de dados de agrimensura

Clique com o botão direito do mouse na base de dados que acabou de criar e em seguida em Edit survey

database settings:

A janela de edição dos parametros é aberta:

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Nessa janela é possível configurar as unidades, de medida de distância e de ângulos, a tolerância dos

levantamentos entre outras diversidade de elementos, é de fundamental importância que o usuário

configure corretamente para que não haja erro no processamento dos dados.

14.3 – Criando uma base de dados de equipamentos de agrimensura

Como o processo de coleta de dados em campo pode ser realizado através de diversos equipamentos de

marca e modelos diferentes, é nescessário informar ao programa as configurações do equipamento que

está realizando o trabalho de coletas de dados, para que o processamento dos dados sejá correto. Para

isso na aba Survey no Toolspace, clique com o botão direito mouse em Equipamente DataBases

Na janela de criação de uma nova base de dados de equipamento, infome o nome do equipamento

Clique em Ok, a nova base de dados foi criada,

14.4 – Configurando base de dados de equipamentos de agrimensura

Expanda a base de dados do equipamento que criamos anteriormente, observe que contém um

equipamento cujo nome é Sample. Clique com o botão direito do mouse e em seguida em properties...

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“• Miscellaneous

o Name: Especifica o nome da configuração do equipamento.

o Description: Entre com uma descrição.

• Units

o Distance: Especifica a unidade de distância a ser usada pelo equipamento. Alterando este valor, outras

propriedades que usam ângulos serão alteradas, como por exemplo desvio-padrão.

o Angle: Especifica a unidade de ângulo a ser usada pelo equipamento.

• Angle

o Horizontal Collimation: Especifica a correção aplicada a ângulos horizontais. O valor padrão é zero

unidades de ângulo.

o Angle type: Especifica o tipo de ângulo horizontal. Right = ângulos medidos no sentido horário, Left =

ângulos medidos no sentido antihorário.

o Vertical Collimation: Especifica a correção aplicada a ângulos verticais. O valor padrão é zero unidades

de ângulo.

o Vertical angle type: Especifica o tipo de ângulo vertical.

� Zenith: Mede o ângulo vertical entre o zênite e o objeto observado.

� Horizontal: Mede o ângulo vertical em relação ao horizonte.

� Nadir: Selecione este valor para medir o ângulo vertical diretamente em baixo do observador e

diretamente defronte o zênite.

• Electronic Distance Meter (EDM):

o Refractive Index: Especifica o índice refrativo, este valor é fornecido pelo fabricante do equipamento.

o Wave Constant: Especifica a constante do comprimento de onda do portador do EDM.

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o Offset: Distância vertical entre o centro da mira e o centro do EDM.

o Measuring Device: Especifica o tipo de dispositivo usado para medir distâncias.

� Scope: O EDM está posicionado em baixo da mira, e gira junto com ela.

� Non-Scope: O EDM está posicionado junto da mira, e não gira junto com ela.

� Other: Selecione esta opção para qualquer outro tipo de dispositivo que não o EDM.

• Prism

o Tilting: Especifica a correção para o offset do EDM e do prisma. Se

a poção for NO, as fórmulas seguintes serão usadas para calcular a distância.

o Prism Offset: Especifica o valor em milímetros para o prisma offset, determinando a distância vertical

entre o prisma e o alvo. o Prism Constant: Especifica o valor para a constante do prisma ( em

milímetros), definindo a distância horizontal entre o prisma efetivo e seu atual posicionamento.

• Standard Deviations: Use estes parâmetros para configurar a precisão do equipamento.

o EDM Proportional Error (ppm): Especifique o erro proporcional em partes por milhão associado ao

EDM. Este valor é fornecido pelo fabricante do equipamento.

o EDM Constant Error: Especifica o erro constante associado ao EDM, em milímetros. Este valor é

fornecido pelo fabricante do equipamento.

o Centering Error: Especifica o erro de centralização do instrumento sobre um ponto. O valor padrão é

1,5mm.

o Target Alignment Error: Especifica o erro de alinhamento do equipamento com o alvo. O valor padrão é

2,5mm.

o Pointing Error: Especifica o erro durante o apontamento do instrumento no alvo, em segundos. O valor

padrão é 1 segundo.

o Horizontal Circle: Especifica o erro associado com a leitura do circulo horizontal, em segundos. O valor

padrão é 1,5s.

o Direction Error: Especifica o erro de direção associado a leitura de um azimute. O valor padrão é 10s.

o Vertical Circle: Especifica o erro associado com a leitura do circulo vertical, em segundos. O valor

padrão é 1,5s.

o Prism Height Error: Especifica o erro em milímetros associado aleitura da altura do prisma.

o Theodolite Height Error: Especifica o erro em milímetros associado aleitura da altura do teodolito.”

Fonte: Tutorial Estrada Civil 3D Pedro.pdf

Após ter feito as configurações nescessárias clique em OK

14.5 – Criando uma base de dados de figuras

Primeiramente é nescessário que tenha uma padronização nas descrições no monento que é coletado

os pontos em campo. Cabe ao supervisor elaborar e orientar a equipe de campo com relação a essa

padronização, no exemplo que estamos utilizando no nosso curso, foram coletadas apenas pontos na

sarjeta, no momento da coleta de dados o operador utilizou a descrição SJT, apartir dessa informação

iremos criar o banco de dados da figura, para que o programa ligue automatimente esses pontos, nos

polpando tempo.

Na aba Survey no Toolspace, clique com o botão direito do mouse em Figure Prefix Databases, em

seguida clique em NEW...

Infome o nome do banco de dados e em seguida clique OK

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Agora na aba Setings, expanda survey, expanda Figure Styles e clique em New, pois iremos criar um

estilo para a figura Sarjeta.

Na janela de criação de estilo de figuras, na aba Information, digite o nome, Sarjeta, na aba display

configure como mostra a figura

No campo Layer em Figure Lines, deve estar o layer 0, para criar o layer sarjeta, clique no layer 0 é

aberta a janela abaixo.

Clique em New, e configure como mostra a figura aseguir:

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Clique Ok até fechar todas janelas.

Voltando para a aba Survey, no banco de dados de figura que criamos anteriormente, clique em New

Na janela de criação de figura, configure como mostra a imagem abaixo:

Clique OK

Repita o mesmo procedimento para criar mais 2 novas figuras cujo nomes será SJT2 e SJT3

Ficará assim:

14.6 – Criando códigos de ligações automática

Os códigos são utilizados para criar figuras apartir dos dados fornecidos, e que são inseridos no

momento da coleta dos dados. Já criamos os bancos de dados das figuras, porém temos que informa ao

programa onde ela começa e onde termina, qual ponto liga a qual, e isso fazemos através dos códigos

de ligações automaticas LineWork Code.

Na aba Survey no Toolspace, expanda Linework Code Sets, observe que ja existe um banco de dados dos

códicos de ligações automaticas. Clique nele com o botão direito do mouse e em seguida clique em

Copy...

Informe o nome do novo banco de dados dos códigos de ligações automaticas

Clique em Ok

Aparece a janela a seguir:

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14.7 – Editando Código de ligação automatica

Nessa janela é possível configurar os códigos de acordo com o usuário, iremos deixa no padrão do

programa pois o nosso levantamento de campo foi realizado tomando como referência esses códigos.

Vale salientar que o codigo aqui editado é o que tem que ser informado na coleta de dados.

14.8 – Entendendo arquivos .FBK ( field book ou cardeneta de campo)

O arquivo de cardeneta de campo (.fbk) é o que o programa intende para processar os dados, para

transferir os dados de do equipamentos de agrimensura para o computador é nescessário algum

aplicativo, o Autocad Civil 3D 2010, não tem essa comunicação direta com o equipamento, como na

maioria dos programas de topogografia do mercado, porém existem diversos aplicativos que faz essa

comunicação e que salva o arquivo na extensão .fbk, como por exemplo o Survey Link que já está

incluido quando é instalado o Autocad Civil 3D 2010, para abri-lo clique em Creat Ground data e em

seguida em Survey Data Collection Link.

O programa Survey link é aberta, é nescessário configurar os parametros de comunicação do programa

e do equipamento para que possa transferir os dados, depois que transferido os dados converta para a

extensão .fbk

O arquivo .fbk é composto basicamente dos dados:

Ponto, ângulo horizontal, distância, ânglo vertical e descrição, é no campo descrição que no momento

da coleta de dados que temos que configurar de acordo com o código de ligação automática.

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Veja aseguir o exemplo do arquivo .fbk que utilizaremos no curso.

UNIT METER DECDEG

NEZ 1000 1000.0000 1000.0000 100.000

STN 1000 1.5110

AZ 1000 1003 0.0000

BS 1003

PRISM 1.5000

AD VA 1003 0.0000 169.2490 90.7598 "R"

AD VA 1 359.3772 171.4900 90.8081 "SJT1 B"

AD VA 2 1.1469 168.3500 90.8570 "SJT1"

Vamos entender cada item do arquivo.

• UNIT METER DECDEG -> mostra como está configurado os dados do arquivo, no caso Unidade=

metros e ângulo= grau decimal

• NEZ 1000 1000.0000 1000.0000 100.000 -> indica as coordenadas Norte Este e Cota do ponto

de partida do levantamento

• STN 1000 1.5110 -> Indica o número da etação de partida no caso 1000 e a altura do

instrumento 1.5110 m (obs.: o arquivo .fbk não reconhece dados alfanumerico exceto na

descrição do ponto)

• AZ 1000 1003 0.0000 -> Infoma o azimute de partida do ponto inicial= 1000 e o ponto de

referência= 1003 e o valor do azimute= 0.0000

• BS 1003 -> Infoma a visada a re inicial. Na caso ponto 1003

• PRISM 1.5000 -> Indica a altura do prisma

• AD VA -> Indica que a configuração dos dados é: ponto ângulo distância ângulo vertical

descrição, separados por espaço.

• AD VA 1 359.3772 171.4900 90.8081 "SJT1 B" -> Observe que nessa linha a descrição do ponto

1 é “SJT1 B” significa que o ponto 1 é o inicio da figura SJT1, isso porque o B refere-se a begin

(inicio), mas poderia ser qualque outra letra que tenhamos configurado no codigo de ligação

automatica, em Space Code, Begin. Para informar no monento da coleta de dados os códigos

basta depois da descrição inserir um espace e informar o código, por isso não é aconselhavel

que tenha descrições e códigos, com muitos caracteres, pois talvez no momento da coleta de

dados não seja possivel inserir a descrição e o código devido a limitação do equipamento.

14.9 – Criando uma rede de trabalho

Na aba Survey, em Toolspace, em Survey Databases expanda a base de dados que criou anteriormente e

em Network, clique com o botão direito e depois em New...

Aparecerá a janela a seguir, infome o nome e a descrição e em seguida clique em OK

Expanda a rede que acabou de criar e veja que nela contém os seguintes intens:

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Control Points – Pontos de controle, pontos de referência

Non – Control Points – Pontos de coordenadas absolutas

Directions – Direção de referência (visada a re inicial)

Setups – Estações ocupadas

Traverses - Poligonais

14.10 – Importando arquivo de cardeneta de campo (.fbk)

Clique com o botão direito na rede de trabalho que criou anteriormente, Import > Import field book...

Viaje até o diretorio do CD do curso e abra o arquivo Poligonal1a.fbk, abrirá a janela abaixo:

Clique em OK, os dados são importados e automaticamente as figuras das sarjetas são desenhadas

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Observe que em:

Control Points, foi incluido o ponto de partida do levantamento

Em direction, foi incluido a visada a re inicial

Em Setups, foi incluido as estações ocupadas.

Caso haja nescessidade de editar algum dado da cardeneta de campo, expanda Setups clique com o

botão direito na estação da qual foi irradiado o ponto e clique em Edit observations...

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Observe que todos os pontos da estação ocupada que foi escolhida, fica em destaque e o ponto

escolhido , aparece um ícone do prisma

14.11 – Criando uma poligonal topografica

Na aba survey no Toolspace, expanda a rede de trabalho que criou, clique com o botão direito em

traverses e em seguida em New...

Na janela de criação de poligonal configure como mostra a figura a seguir:

Clique em OK.

14.12 – Editando uma poligonal topografica

Caso haja nescessidade de editar os dados da poligonal, clique com o botão direito na poligonal que

acabou de criar e em seguida edit, aparece a janela panorama de ediçao de poligonal

Name: Informe o nome da poligonal

Initial station: Infome a estação inicial na nosso caso 1000

Note que depois de inserido a estação inicial e quando clica

no quadro abaixo, automaticamente o programa ja

preenche o restante dos dados.

Initial Backsight: Visada a re inicial

Stations: Informe a sequência das estações no

levantamento

Final Foresight: Informe a visada vante final do

levantamento

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14.13 – Processando e ajustando uma poligonal topografica

O Autocad Civil 3D 2010, dispõem de diversos metodos para ajustamento da poligonal e cada metodo

tem uma pequena diferença de um para outro no ajustamento da poligonal, cabe o usuário analisar e

verificar qual melhor metodo que atende a suas nescessidades. No nosso exemplo utilizaremos o

metodo dos mínimos quadrados, metodo esse que consiste em encontrar o melhor ajustamento para

um conjunto de dados tentando minimizar a soma dos quadrados das diferenças entre a curva ajustada

e os dados (tais diferenças são chamadas resíduos).

Na poligonal que criamos anteriormente, clique com o botão direito do mouse e em seguida clique em

Traverse analysis...

Na janela Traverse analysis, configure como mostra a figura aseguir

Clique em OK, automaticamente o programa ajusta os pontos e abre o bloco de notas com os relatórios

dos ajustes realisados.

Resultado da analise da poligonal

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Resultado da analise vertical

Dados das observações

Relatório final dos mínimos

quadrados

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A poligonal bem como os pontos irradiados são ajustado confome relatórios, porém as figuras criadas

através das lineworks, não foram ajustadas, por isso o programa nos retorna essa mensagem

A janela panorama também é aberta com a seguinte informação.

Observe esse fato no desenho.

Observe também que no desenho é mostradado as elipses de ajustamento dos minimos quadrados

Para ajustar as figuras criadas com as lineworks, clique com o botão direito em Import Events e em

seguida em Process Linework...

Aparecerá a janela Process Linework, configure como mostra a figura.

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Clique em OK, o programa ajusta as linework deacordo com os pontos já ajustados anteriormente pelo

metodo dos minimos quadrados.

Resultado final