A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
Ausgewählte Sensorik und Methodik zur Höhenbestimmung bei der Überwachung gefährdeter Objekte
Relative Höhenänderungen werden für die Überwachung und Zustandsbeschreibung eines Bauwerks oder kleinräumiger Geländebewegungen in Echtzeit durch Präzisionsnivellements nachgewiesen. Technisch sind die Verfahren zur Höhenübertragung im lokalen Bereich (z.B. über Seen) und im Nahbereich (z.B. in Kontrollgängen) durch geometrisches und hydrostatisches Nivellement gelöst. Häufig bringt aber die momentane Verfahrensgenauigkeit nicht die erwarteten Ergebnisse. Beim Seeübergangsnivellement sind Szintillation und Refraktion die Hauptprobleme. Beim Präzisionsnivellement mit Digitalnivellieren ist die Messung bei geringer Beleuchtung (z.B. im Tunnel oder in Kontrollgängen von Staumauern) mit wesentlichen Einschränkungen verbunden bzw. visuell und automatisiert gar nicht möglich. Ein Hauptproblem beim Langzeiteinsatz von Schlauchwaage-Systemen ist die Bildung von Gasblasen im Schlauch. Der Beitrag beschreibt an der TU Dresden entwickelte, praxisorientierte und innovative Ansätze zur Steigerung der Zuverlässigkeit von präzisen Höhenbestimmungen. Gezeigt werden dabei Lösungen zur Seespiegelfixierung, die Entwicklung einer leuchtenden Nivellierlatte mit einem Teilungsträger aus Plexiglas und Untersuchungen zur Verwendung von entgastem Wasser mit einer Sperrschicht aus Paraffinöl für den Einsatz in Schlauchwaagesystemen.
For monitoring and state description of buildings or local area movements relative altitude changes become detected in real-time by precise levelling methods. The methods for levelling over longer ranges (for example lake surfaces) and over close-up ranges (for example in inspection walkways) are technically solved by geometric and hydrostatic levelling systems. But often the actual accuracy is not the expected. In levelling over lake surfaces the effects of scintillation and refraction are the main problems. In precise levelling with digital levels the measurement under inadequate lighting (for example in tunnels or inspection walkways of refaining walls) is subject to restrictions or can be impossible in the visual and automated way. The main problem in long time measurements of hydrostatic levelling systems is the formation of blebs inside the hose. The following article describes practice-oriented and innovative approaches for increasing the reliability of precise levelling measurements. Solutions for water level fixing, the development of a luminescent levelling rod with a scale graduation made of plexiglass and investigations concerning the use of degassed water combined with paraffin oil as a barrier layer in hydrostatic levelling systems will be shown.
Ausgewählte Sensorik und Methodik zur Höhenbestimmung bei der Überwachung gefährdeter Objekte
Relative Höhenänderungen werden für die Überwachung und Zustandsbeschreibung eines Bauwerks oder kleinräumiger Geländebewegungen in Echtzeit durch Präzisionsnivellements nachgewiesen. Technisch sind die Verfahren zur Höhenübertragung im lokalen Bereich (z.B. über Seen) und im Nahbereich (z.B. in Kontrollgängen) durch geometrisches und hydrostatisches Nivellement gelöst. Häufig bringt aber die momentane Verfahrensgenauigkeit nicht die erwarteten Ergebnisse. Beim Seeübergangsnivellement sind Szintillation und Refraktion die Hauptprobleme. Beim Präzisionsnivellement mit Digitalnivellieren ist die Messung bei geringer Beleuchtung (z.B. im Tunnel oder in Kontrollgängen von Staumauern) mit wesentlichen Einschränkungen verbunden bzw. visuell und automatisiert gar nicht möglich. Ein Hauptproblem beim Langzeiteinsatz von Schlauchwaage-Systemen ist die Bildung von Gasblasen im Schlauch. Der Beitrag beschreibt an der TU Dresden entwickelte, praxisorientierte und innovative Ansätze zur Steigerung der Zuverlässigkeit von präzisen Höhenbestimmungen. Gezeigt werden dabei Lösungen zur Seespiegelfixierung, die Entwicklung einer leuchtenden Nivellierlatte mit einem Teilungsträger aus Plexiglas und Untersuchungen zur Verwendung von entgastem Wasser mit einer Sperrschicht aus Paraffinöl für den Einsatz in Schlauchwaagesystemen.
For monitoring and state description of buildings or local area movements relative altitude changes become detected in real-time by precise levelling methods. The methods for levelling over longer ranges (for example lake surfaces) and over close-up ranges (for example in inspection walkways) are technically solved by geometric and hydrostatic levelling systems. But often the actual accuracy is not the expected. In levelling over lake surfaces the effects of scintillation and refraction are the main problems. In precise levelling with digital levels the measurement under inadequate lighting (for example in tunnels or inspection walkways of refaining walls) is subject to restrictions or can be impossible in the visual and automated way. The main problem in long time measurements of hydrostatic levelling systems is the formation of blebs inside the hose. The following article describes practice-oriented and innovative approaches for increasing the reliability of precise levelling measurements. Solutions for water level fixing, the development of a luminescent levelling rod with a scale graduation made of plexiglass and investigations concerning the use of degassed water combined with paraffin oil as a barrier layer in hydrostatic levelling systems will be shown.
Ausgewählte Sensorik und Methodik zur Höhenbestimmung bei der Überwachung gefährdeter Objekte
Möser, Michael (author) / Fuhrland, Matthias (author)
2006
11 Seiten, 9 Bilder, 1 Tabelle, 8 Quellen
Conference paper
German
Überwachung , Bauwerk , Messung geometrischer Größen , Höhenmessung , Höhensensor , Geodäsie , geodätisches Gerät , Messsystem , Messverfahren , Messgenauigkeit , Niveaumessgerät , Distanzmessung , Nivellierung , Vermessung (Topographie) , Gebäude , Erdoberfläche , Sensorik , Zuverlässigkeit , Genauigkeit
Höhenbestimmung aus ozeanischen Strömungsmodellen
Catalogue agriculture | 1999
|Höhenbestimmung aus ozeanischen Strömungsmodellen
TIBKAT | 1999
|Präzise Höhenbestimmung des Helgoländer Pegels
HENRY – Federal Waterways Engineering and Research Institute (BAW) | 1997
|