Precisione centimetrica con RTK GNSS: cosa serve davvero sul campo
Cosa serve davvero per la precisione centimetrica RTK GNSS: ricevitore, correzioni, controllo e condizioni sul terreno.
Accuratezza RTK, scelta della stazione totale, lavoro offline, movimenti terra, profili e consegna dal campo.
Accuratezza RTK, scelta della stazione totale, lavoro offline, movimenti terra, profili e consegna dal campo.
Cosa serve davvero per la precisione centimetrica RTK GNSS: ricevitore, correzioni, controllo e condizioni sul terreno.
Margine di errore delle misure GPS sul terreno: fonti di errore, effetto sulla superficie e come stimarlo.
Cause della deviazione del segnale GPS: multipath, chiome, edificato, atmosfera e geometria dei satelliti.
Panoramica dei metodi di rilievo: drone, RTK GNSS, stazione totale e telefono, con precisione, costi e impieghi.
Rilievo del terreno con drone: pianificazione del volo, sovrapposizione, punti d'appoggio, elaborazione e verifica.
GNSS o stazione totale: precisione, condizioni di lavoro, tempi, costi e criteri per scegliere lo strumento.
Collegare al telefono un ricevitore RTK GNSS esterno via Bluetooth: associazione, NMEA, correzioni NTRIP e verifica.
Caduta della connessione NTRIP sul campo: cause, diagnosi rapida, lavoro senza correzioni e tutela dei dati.
Se l'RTK non passa in fixed: verifica delle correzioni, della connessione, delle condizioni di ricezione, della distanza dalla base.
Calcolo delle quantità di movimento terra: rilievo della superficie, quote di progetto, rigonfiamento, trasporto e controlli.
Controllo del tracciamento in cantiere: verifica di posizione, asse e quota, documentazione fotografica e verbale.
Lista di controllo prima di un'uscita: dati, dispositivi, alimentazione, sistema di coordinate e piano di verifica.
Preparare un modulo di controllo di campo: composizione dei campi, liste di valori, fotografie, lavoro offline ed esportazione.
Inventario di oggetti puntuali: struttura dei campi, numerazione, fotografie, lavoro offline ed esportazione in banca dati.
Registrare i punti di prelievo sul campo: numerazione, profondità, fotografie, collegamento con il laboratorio ed esportazione.
Struttura di un report di rilievo GNSS: strumentazione, sorgente delle correzioni, sistema di coordinate, controllo e allegati.
Lavorare offline sul campo: cosa preparare, cosa continua a funzionare senza rete e quando sincronizzare.
Lavorare sul campo senza internet: cosa preparare, cosa funziona offline, come salvare i dati e quando sincronizzare.
Preparare il fascicolo di consegna: composizione dei file, nomenclatura, sistema di coordinate e nota di accompagnamento.
Schema di denominazione dei livelli nei progetti di campo: struttura del nome, versioni, date e vantaggi in consegna.
Trasmettere e salvare il file di progetto: cosa contiene, come inviarlo e come ripristinarlo.
Backup dei dati di campo: quando copiare, dove, come verificare e come ripristinare.
Condividere il risultato di una misura con un link: cosa vede il destinatario, differenze rispetto al file e quando serve il file.
Calcolo di sterro e riporto: superficie di progetto, densità dei punti, rigonfiamento e verifica del risultato.
Calcolo dei volumi di sterro e riporto: superficie di progetto, densità dei punti, rigonfiamento e verifica.
Ricavare un profilo altimetrico lungo una linea: sorgente delle quote, passo, lettura del grafico e limiti.
Calcolare il dislivello fra due punti, la pendenza in percentuale e la direzione di deflusso, con verifica del risultato.
Rilievo di tracciati lineari: progressive, angoli di deviazione, attraversamenti, lunghezza reale e consegna.
Rilievo del tracciato di una condotta: nodi e curve, profondità di posa, attraversamenti, lunghezza reale e consegna.
Registrare la strada di accesso a un sito: traccia, punti chiave, percorribilità e condivisione del percorso in KML.
Geolocalizzare le fotografie di campo: geotag, precisione, didascalie e composizione del fotoreport.
Preparare un fotoreport georiferito: cosa fotografare, come annotare, quali dati includere e come impaginarlo.
Calcolo della pendenza di un terreno: formula, unità, scelta della base di misura e verifica del risultato.
Curve di livello dai dati SRTM: risoluzione, precisione altimetrica, equidistanza e limiti di impiego.
Registrare una traccia GPS e misurare la lunghezza di un percorso: frequenza, rumore, filtraggio ed esportazione.
Misurare la distanza fra due punti: sulla mappa, con le coordinate e con la rotella, differenze e verifica.
Tracciamento sul terreno: preparazione dei punti, guida, tolleranza, verifica dopo la posa e verbale.
Portare un punto sul terreno e posare il picchetto: guida, tolleranza, rimisura, materializzazione e foto.
Materializzare un punto sul terreno: scelta del metodo, durata, contrassegno, fotografia e registrazione della coordinata.
Trasferire dati di campo a CAD e GIS: scelta del formato, livelli, sistema di coordinate, unità e verifica.
MapLab Survey gestisce il rilievo di punti RTK/GNSS, il disegno, il calcolo di aree e volumi e la conversione di coordinate, poi esporta in DXF, KML/KMZ, GeoJSON, Shapefile, GeoPackage, NCZ o CSV. Rilievo, calcolo ed esportazione funzionano offline. Le correzioni NTRIP in tempo reale e le basi cartografiche online richiedono una connessione.