Tvorba DDSPS XFM technologie SW požadavky Základní pojmy XFM XFM feature

Podobné dokumenty
Kresba pomocí nadstavby

STRUKTURA DAT PŘI ZPRACOVÁNÍ A PŘEJÍMCE

Pokyny pro zhotovitele. PRAVIDLA PRO ZPRACOVÁNÍ A PŘEJÍMKU DIGITÁLNÍ DOKUMENTACE V PREdi A. ÚČEL A OBSAH POKYNŮ

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM

PRE. Referenční příručka

Pražská energetika, a.s.

Projekt. Sestavení projektu

A.1 Účel a cíl podnikové normy

Podmínky zpracování geodetické dokumentace

PN VA 911 SP č. 2 Oceňování PD Změněno: únor 2017

POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU DGN

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

Hlavní okno aplikace

Tvorba, aktualizace a využívání GIS

MISYS import dat MISYS. Import dat. II/2012 Gepro, spol. s r.o. Ing. Stanislav Tomeš

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice

SkiJo podpora pro vytyčování, řez terénem a kreslení situací

Zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ. Žádost o výdej aktualizačního podkladu - Geodetické společnosti

METODICKÝ NÁVOD PRO POŘIZOVÁNÍ A TVORBU AKTUALIZAČNÍCH DAT ÚMPS

Obsah. 1 Úvod do Visia Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

PN VA 911 SP č.2 Oceňování PD Změněno: červenec 2014

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD

Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku

Technická dokumentace

Popis výměnného formátu DGN

Pomůcka k aplikaci ustanovení katastrální vyhlášky vztahujících se k souřadnicím podrobných bodů


NEJEN OBCHODNÍ INFORMACE

POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU XML

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7

Popis výměnného formátu XML

Požadavky na technické zpracování pasportů

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA FORMU SDĚLENÍ OBCE SPRÁVCI REGISTRU

Bloky, externí reference

Dokumentace Zakázky DTM subprojektu DTM DMVS LK

Popis výměnného formátu XML

47 obcí 61 katastrálních území rozloha ORP km 2

Zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ. Jednotná technická mapa města Krnova. Představení systému Bc. Dušan Stránský 4. 9.

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje

AUTOMATICKÉ KONTROLY GEODETICKÝCH ZAMĚŘENÍ POMOCÍ FME SERVERU. Lubomír Lazar CAD Studio, s.r.o. 27. března 2019

Profese ústřední vytápění

Rozbor měření kabelů a kab.objektů

DTM DMVS Plzeňského kraje

ID-Ware II Editace docházky

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

TDS-TECHNIK 13.0 pro BricsCad

Dokumentace Zakázky DTM DMVS PK

Směrnice SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investičních akcí SŽDC

Pasport veřejného osvětlení v GIS Kompas 3.2

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul SITUACE

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro přenos a distribuci elektrické energie

DTM DMVS Plzeňského kraje

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

xrays optimalizační nástroj

POŽADAVKY NA GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SÍTÍ A PROVOZNÍCH OBJEKTŮ

Postup tvorby dat podle DSO_ME_0139r09 - RDF

Změny ve verzi o proti verzi

Příloha 1 Podmínky zpracování a předávání geodetické části dokumentace

METODIKA ME 51/03 GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

1. Blok Bloky a hladiny Barva a typ čáry v blocích 2. Vytvoření bloku příkaz BLOK [BLOCK]

TDS-TECHNIK 13.0 pro ZwCAD

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II.

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP GAE

Logický datový model VF XML DTM DMVS


SA Služby IS DMVS LK

Advance Concrete 2014 Service Pack 1

Milan Kocáb. Využití trojrozměrných GIS v katastru nemovitostí a ve vytvoření registru bytů

Podniková norma PREdi ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ENERGETICKÉ SÍTĚ PREdi

Vyvinuté programové vybavení (projekt čís. TA )

47 Mapování přístupnosti

9. Práce s naskenovanými mapami

Naše značka: E2271/14 V Praze dne Věc: Stanovisko k žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

RoadPAC 2016 BETA. 1. Nový formát protokolů.

Nápověda. Hlavní strana Menu aplikace. Informace o hřbitově Menu na stránce Hřbitov

Co je nového 2018 R2

TECHNICKÁ DOKUMENTACE. pro obor Elektrotechnika

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY. Uživatelská dokumentace Originál Datum: 7. září 2015 Verze: 1.0

TDS-TECHNIK 13.1 pro SolidWorks

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 10

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Správné a nesprávné příklady

Kontrola dat přebíraných pomocí VFP. (příloha č. 2 k Metodickému postupu pro práci s VFP)

Mapová aplikace HZS Ústeckého kraje

Příloha 17 Popis služby Vysunutá kolokace

Město Jičín předpis pro technickou mapu města Kategorie : Sítě_DTM. Seznam tříd

SO 01 Projekt kabelové části VN

Vytvoření tabulky: V následujícím okně si editujete okno tabulky. Vyzkoušejte si viz podklad Cv_09_Podklad_tabulka.xls a Cv_09_Tabulka.dwg.

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: Účel poslední změny:

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Helios RED a Internetový obchod

Popis funkcí tlačítek jednotlivých modulů programu OGAMA

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, Liberec 6 autopen@volny.cz ,

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP

Transkript:

Tvorba DDSPS Pro tvorbu dokumentace skutečného provedení stavby PREdi byla zvolena technologie XFM. Tento materiál obsahuje vysvětlení základních pojmů této technologie, popis pravidel kresby XFM prvků a další základní informace. XFM technologie Technologie XML Feature Modeling (XFM) je nový způsob, jak definovat a spravovat definice vlastností, výskytů, vztahů a chování geografických objektů. V XFM jsou negrafické informace uloženy ke grafickým prvkům přímo do DGN souboru na pomocí XML fragmentů. XFM umožňuje definici chování každého feature, datově závislé grafické reprezentace, definice vazeb mezi feature a definice metod pro jejich tvorbu či editaci. XFM model a jeho aktualizace budou poskytovány každému zhotoviteli DDSPS zdarma v rámci uzavřeného smluvního vztahu mezi zhotovitelem a PREdi. SW požadavky MicroStation V8i s rozšířením Bentley Map nebo Bentley PowerMap V8i Základní platformu je možné doplnit nadstavbou nabízející podpůrné kreslící a kontrolní nástroje: ProGEO 7.00 s moduly pro PRE DSPS - kresebné i kontrolní funkce HSI Tools 9.00 s moduly pro PRE DSPS - kontrolní funkce Základní pojmy XFM XFM feature Každá definice XFM feature může obsahovat geometrii (vrstva, barva, atd.), vlastnosti (negrafické atributy, vazby) a subfeature (např. anotace). - umožňuje definovat dynamický vzhled a tím zjednodušit datový model - např. místo stávajících deseti objektů připojovacích míst je definován jeden XFM feature Připojovací místo s atributem Kód připojovacího místa. Na základě výběru hodnoty tohoto atributu je vložena příslušná značka. Z toho vyplývá, že změny vzhledu se v rámci jednoho XFM feature provádí změnou nastavení hodnoty příslušného atributu, nikoliv funkcemi MicroStation pro změnu grafických atributů. 1

Např. změna zapnutého vývodu na vypnutý (změna použité buňky) se provede změnou atributu Zapnuto (norm.). Upozornění: Obecně lze říct, že u XFM prvků nemají funkce MicroStation pro změnu grafických atributů žádný význam. Každý prvek obsahuje jednoznačný identifikátor, který ho definuje v datovém modelu bez ohledu na jeho aktuální grafické atributy - smazání XFM feature vede k odstranění všech subfeature (např. anotací - popisek) i XML fragmentů, v nichž jsou uloženy vlastnosti prvku Anotace Popis prvku je součástí XFM feature a hodnota textu je přebírána z negrafické informace. Základní chování anotace: - hodnota anotace může být složena z více atributů XFM feature, např. popis chráničky je definován: počet průchodů x průměr chráničky délka chráničky (v metrech) materiál napěťová hladina - pokud nejsou atributy naplněny, není XFM anotace nabídnuta k vložení, - je-li smazán řídící prvek, je automaticky smazána i anotace, - je-li smazána anotace, není současně smazán řídící prvek, - změna příslušné negrafické informace vede automaticky ke změně obsahu anotace, - editace negrafických informací anotace je editací negrafických informací řídícího prvku. 2

Pravidla tvorby DSPS Pravidla tvorby DDSPS jsou uvedena v předpisu PN JA 907. Zde tedy jen ve stručnosti. 1. Podklady PREdi (útvar KDS) poskytne za úplatu na žádost zhotovitele na základě uzavřených mandátních smluv a TENS mapové podklady z dotčených oblastí. Výstup bude zpracován ve formě souborů ve formátu *.DGN, které budou obsahovat data sítě PREdi, objektový polohopis a polohopis DMP. Liniové objekty sítě PREdi budou poskytnuty s přesahem oproti vymezenému území včetně informace o koncovém objektu kabelu (TS, SR, ). Předané výkresy použije zhotovitel jako výchozí a do nich zakreslí nové objekty a provede úpravu stávajících objektů. Žádný poskytnutý prvek nesmí být smazán! Při tvorbě DDSPS je možné využít i výkresy DPD, které poskytne PREdi (útvar KDS). 2. Zpracovávané výkresy výkresy jsou exportovány s názvy dle směrnice (kromě PS) zhotovitel vytváří nové výkresy pouze pro PS a body u ostatních kategorií zhotovitel edituje originální výkresy Export z GIS PRE PS_xxxxxx.dgn SPS_NN_xxxxxx.dgn SPS_VN_xxxxxx.dgn SPS_VVN_xxxxxx.dgn SPS_SDK_xxxxxxx.dgn SPS_OPTO_xxxxxx.dgn SPS_STAVBA_xxxxxx.dgn SPS_GP_xxxxxx.dgn SPS_OP_xxxxxx.dgn SPS_PV_xxxxxx.dgn SPS_KOTY_xxxxxx.dgn kde (xxxxxx = ID akce) zhotovitel DDSPS výkresy PRE jsou aktualizovány Import do GIS PRE SPS_PS_xxxxxx.dgn (neimportuje se) SPS_NN_xxxxxx.dgn SPS_VN_xxxxxx.dgn SPS_VVN_xxxxxx.dgn SPS_SDK_xxxxxxx.dgn SPS_OPTO_xxxxxx.dgn SPS_STAVBA_xxxxxx.dgn SPS_GP_xxxxxx.dgn SPS_BODY_xxxxxx.dgn (neimportuje se) kde (xxxxxx = ID akce) 3. Stavy Při exportu je všem objektům sítě PREdi nastaven atribut STAV = původní. Pokud zhotovitel objekt žádným způsobem nemění, nesmí tento stav změnit! Všechny nové objekty mají atribut STAV = nový. Fyzicky smí být z výkresu smazán pouze prvek ve stavu Nový! Všechny měněné objekty budou mít atribut STAV = měněný. Zrušení objektu bude provedeno nikoliv fyzickým smazáním prvku, ale nastavením atributu STAV = zrušený. 3

Zvláštním případem je situace, kdy má být jeden původní objekt rozdělen na několik částí. Pak je způsob zákresu následující: A) Část I. je původní objekt upravený do výsledné podoby (např. odstraněním vrcholů se zkrátí tak, že zbude jen část I.) - v případě použití nadstavby je STAV automaticky změněn na "měněný". Část II. je nově nakreslený úsek (kopírující průběh původního objektu) označující tu část původního objektu, která je určena ke zrušení - STAV je nutné ručně změnit z nový na "nový-zrušený". Část III. je nově nakreslený úsek (kopírující průběh původního objektu) označující tu část původního objektu, která má být zachována - v případě použití nadstavby je STAV automaticky nastaven na "nový". B) Původní objekt (kabelový úsek) se rozdělí na tři části u I.části je nastaven STAV měněný, u II. a II. části je nastaven STAV nový. Část I. zůstane měněná Část II. STAV je nutné ručně změnit z nový na "nový-zrušený". Část III. STAV zůstane "nový". Požadované změny stavu řeší nadstavba pomocí monitoru, který běží na pozadí všech operací. Nově vkládané objekty dostávají automaticky atribut STAV = nový. Při jakákoliv další manipulaci s nově vloženými objekty zůstává stav nezměněn. Objekty exportované z GIS dostávají atribut STAV = původní. Při následné manipulaci s těmito objekty je automaticky nastaven atribut STAV = měněný. Zrušení se provádí dvěma způsoby: a) nové objekty - fyzickým smazáním prvku b) původní objekty - nastavením atributu STAV = zrušený. Ke zrušení objektu je nutné použít funkci Rušení prvku z palety XFM (funkce Kresba)! Ručně se mění atribut STAV pouze v případě použití hodnoty "nový-zrušený". Pro přehledné prohlížení stavů objektů je možné použít funkci Pomůcky Zobrazení dle XFM atributů. Práce se stavy: - novému prvku nelze změnit stav na původní, měněný nebo zrušený - změněnému/zrušenému prvku nelze změnit stav na nový. - změna negrafických atributů u původního prvku vede ke změně stavu na měněný - doplnění relace k původní trase nevede ke změně stavu trasy - nesmí se spojovat dva původní prvky! - při spojení dvou prvků jsou do výsledného prvku převzaty atributy prvního vybraného prvku 4

- při dělení původního prvku vznikne 1 prvek měněný (část od začátku linie k místu dělení) a 1 nový (část od místa dělení na konec linie); v případě potřeby je možné před rozdělením otočit směr linie Pro spojení/rozdělení XFM prvků je nutné používat funkce z palety Kresba Konstrukční podpora. 4. Povinné atributy Všechny povinné atributy (v dialogu modře označené) musí být před odevzdáním vyplněny. Není nutné vyplnit povinné atributy při vkládání prvku. Je možné využít funkci Kontrola XFM atributů a doplňovat povinné atributy až při prohlížení nalezených chyb. Povinnou součástí kresby jsou také vazby mezi objekty: - NN Úsek (kromě Závěsného kabelu) a Kabelová trasa - Vedení připoj. místa a Kabelová trasa - VN Úsek a Kabelová trasa - VVN Úsek a Kabelová trasa - Kabelový úsek optický a Kabelová trasa - Kabelový úsek metalický a Kabelová trasa - NN Přípojnice skříně a NN Rozpínací skříň - Šachta, jáma, komín a Kolektor, tunel, lávka - VN stožárem VN Uzemnění, VN Bleskojistka, VN Bezp. závěs, VN Kotevní izol. jedn., VN Kotevní izol. dvoj. Vazby se vytváří, editují a ruší funkcí Kresba Relace. K zvýraznění prvků bez vytvořené relace je možné využít funkci Pomůcky Zobrazení dle XFM atributů. 5. Přípojné místo Přehled způsobů zapojení: popis značka připojení do sítě vlastnictví připojení přes: Hlavní rozvaděč HR kabel instalace cizí vývod Mobiliář PSMOBI/MSMOBI kabelový úsek cizí téčko (spojka) Osvětlení přechodu PSOP/MSOP kabelový úsek cizí téčko (spojka) Přípoj. místo (instalace) PSINST/MSINST kabel instalace cizí vývod Přípoj. skříň (Smyčka) SP kabelový úsek vedení příp. místa PRE - Přípoj. skříň (téčko) PSSPTE/MSSPTE kabel instalace cizí téčko (spojka) Přípoj. skříň kabelový úsek SPINST s více instalacemi vedení příp. místa PRE - SIL SIL závěsný kabel, PRE lomový nebo závěsný kabel(cizí) cizí koncový bod Vývod pro VO PSVO/MSVO kabel instalace cizí vývod Příklady připojení: Připojení Smyčky: Z lomového bodu kabelu je zakresleno vedení přip. místa, na jehož konci je umístěna značka Smyčky. Nad vedení připoj. místa se zakreslí trasa, která má nadefinovánu relaci k vedení připojovacího místa. Trasa ani kabel nejsou v místě odbočení rozděleny! V případě ukončení kabelu je smyčka umístěna přímo na kabel. Trasa zakresluje, pokud je PM od trasy vzdáleno více než 0,5m. 5

V případě, že je smyčka vkládána do existujícího kabelu, je způsob zákresu následující: Původní kabel je rozdělen na dvě části vznikne nový a měněný prvek. Výsledný zákres závisí na konkrétní situaci, může vypadat např. takto: Stejný způsob zákresu se použije i pro přípojkovou skříň s více instalacemi. 6

Připojení Instalace: Nad kabelem instalace se trasa nezakresluje. Připojení hlavního rozvaděče: 7

6. RIS Buňka RIS se zakresluje do zaměřeného bodu (musí být v seznamu souřadnic). Popis RIS (anotace) může být umístěna libovolně. Přípojnice s vývody se pak umisťuje podle místa. Trasa do RIS se zakresluje, pokud je RIS ve vzdálenosti větší než 0,5m od hlavní trasy. a) vzdálenost pod 0,5m b) vzdálenost nad 0,5m 7. Rozvaděč, vývody Z rozvaděčů se defaultně vkládá velikost 5. Změna vývodu neznamená změnu rozvaděče/přípojnice. Změna zapnutého vývodu na vypnutý se provádí změnou atributu Zapnuto (norm.) 8

8. Trasa Všechny lomové body nové trasy musí být geodeticky zaměřené a body musí být uvedeny v sezsou.txt Každý úsek trasy musí mít vazbu na alespoň jeden kabelový úsek. Změna počtu kabelů znamená přerušení trasy (tj. v průběhu jedné linie trasy se nesmí měnit počet kabelů). Obrázek ukazuje počet úseků tras pro takto zakreslené kabelové úseky. Při vkládání nového kabelu do stávající trasy bude vytvořena nová trasa a definována vazba mezi nimi. Nové kabely se zakreslí podle situace v předepsané vzdálenosti, trasa tak nemusí ležet uprostřed zákresu kabelů. Při změně polohy stávajícího kabelu, která povede ke změně počtu kabelů v části stávající trasy, musí být tato trasa rozdělena jedna část bude mít STAV=měněný, druhá STAV=nový. Žádné jiné úpravy geometrie původní trasy nejsou povoleny! 9

- v případě, že zaměřená trasa nenavazuje na původní trasu, nesmí být původní ani nová trasa nijak polohově upravovány! - část původní trasy s atributem STAV=nový je i nadále identifikována jako část původní trasy a nejsou k ní vyžadovány body v seznamu souřadnic 9. Chránička Chráničky se kreslí nad body trasy, geodet zaměří body na vstupu i výstupu trasy z chráničky. Chráničky jsou kresleny do vrstev podle napěťových hladin. Které kabely v chráničce vedou, se nijak neurčuje. 10. Spojkoviště Pokud vzdálenost spojek nepřesahuje 2,5m zakresluje se jen jedno spojkoviště. 11. Měřené body Zaměřené body musí být pod prvky: - trasa (všechny lomové body včetně vstupů a výstupů do/z chrániček) - přípoj. místa (kromě Instalace, HR) - RIS (buňka, popis může být umístěn libovolně) - spojkoviště - trafostanice (pouze bloková a kiosek) - obecná stavba - obvod geometrického plánu Výkres kategorie Body technologii XFM nepoužívá. V kategorii Body budou uvedeny pouze zaměřené body. Výkres SPS_BODY je nutné odevzdávat k přejímce. Seznam souřadnic musí obsahově odpovídat výkresu Body. Odevzdávají se dva seznamy souřadnic: SEZSOU_xxxxxx.txt pro body trasy, PM, RIS, spojkoviště, trafostanice SEZSOU_pol_xxxxxx.txt pro body geometrického plánu a obecné stavby kde xxxxxx = ID akce. 12. Doplňkový text Doplňkový text v původních datech se nikdy needituje! V případě potřeby se vloží text nový. 13. Kóty Kóty jsou exportovány do samostatného souboru SPS_KOTY (do vrstev podle druhu kóty). Nové kóty budou kresleny do výkresu příslušné napěťové hladiny. 14. PS Výkres PS je exportován pod názvem PS_{projectname}.dgn - při importu do zakázky ProGEO mu bude přiřazena kategorie Obecná. Výkres SPS_PS vytváří uživatel vždy nově, vyexportovaný výkres se použije pouze jako podklad. V kategorii Provozní schéma se nebude sledovat stav objektů, kreslí se pouze nové objekty. Výkres nepoužívá technologii XFM. 15. Tisk Každá napěťová hladina se tiskne samostatně. 10