HYPACK操作手册

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HYPACK MAX操作手册

GHJ\\CK\\QTSC\\HYPACKSC15

HYDROGRAPHIC SURVEY SOFTWARE HYPACK MAX

操作手册

广州航道局测量勘察公司 广州江南大道中173号6楼

第一章 概 述

HYPACK 是美国Coastal Oceanographics Inc.公司的一个用于海洋调查和水道测量的商品软件。HYPACK在国外用户较多,在国内的仅天津航道局和上海航道局应用较为成熟。HYPACK MAX是为我国中港集团集体购买的行为而专门修改的版本,主要是增加了符合中国行业规范的土方量计算模式和适用于挖泥船的断面显示功能。需要特别说明的是:HYPACK MAX的许多功能是依据国外的规范或规定来设计的,用户使用时须根据我国的行业规范和规定加以选择并灵活处理。

HYPACK MAX是32位软件(见图1—1),可在英文或中文WINDOWS95、WINDOWS98和WINDOWS NT平台下运行,但是对中文WINDOWS平台的兼容性

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HYPACK MAX操作手册 不是很好。HYPACK MAX具备通用的WINDOWS操作风格,有WINDOWS操作经验的用户,很容易就可以学会操作。

HYPACK MAX版较以前的版本增加了如下的新功能:

1、增加了符合中国行业规范的土方量计算模式,分别为Chinese 1 End Area 1、Chinese 1 End Area 3、Chinese 2 End Area 1和Chinese 2 End Area 3。

2、增加了适用于挖泥船的实时断面显示比较功能(依赖上次测量数据)。 3、增加了运动传感器数据的接入、处理和显示功能(镇江船舶学院格式)。 4、增加了实时潮位数据的接入显示功能(上海航道局格式)。

5、……

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图1-1

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第二章 软件的安装

§2-1 配置要求

HYPACK MAX对计算机的配置要求为:

1. Pentium 166以上IBM兼容机, 16M(最好64M)RAM; 2. VGA显示屏,最好有支持800×600(75Hz),24色的显示卡; 3. 硬盘要求为2Gb或更大;

4. 笔式或喷墨式的平板或滚筒式绘图仪(HP-GL/2语言模式); 5. 数字化仪(可选);

6. 英文、中文版WINDOWS 95、WINDOWS98或WINDOWS NT操作系统。

§2-2 软件的安装

HYPACK MAX一般是在CD-ROM光碟上安装。 安装HYPACK MAX软件的步骤如下:

1、将CD-ROM光碟放入光驱内,WINDOWS系统会自动检测到光碟的存在并自动运行安装程序。如果系统不能自动运行安装程序,用户可以使用系统的资源管理器找到并运行光碟中的Setup.exe文件,屏幕出现初始化安装过程,稍等片刻,屏幕进入“HYPACK/DREDGEPACK”安装程序(见图2-1)。

图2-1

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单击“Next”出现图2-2的安装协议窗口,点击“Yes”,进入“安装选项”,见图2—3。选择你需要的选项,单击“Next”,出现如图2-4的安装路径选择。HYPACK建议选择安装的路径为C:\\Hypack(其实安装在任意的路径都是可以的)。然后单击“Next”,屏幕出现安装进程,如图2-5所示。进程结束后,HYPACK主程序就会安装到计算机上。

接下来,安装程序会要求安装“软件锁”的驱动程序,如图2-6所示,我们需要做的是不断单击“Next”,直到该安装进程结束。

图2-2

图2-3

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图2-4

图2-5

图2-6

安装程序直至成功安装完毕后,在WINDOWS开始菜单“程序”中添加了“HYPACK MAX”项,同时在WINDOWS桌面上也添加了“HYPACK MAX”的快捷图标。

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第三章 测前准备

测前准备的主要工作步骤是:确定并设置外业数据采集和内业成图的当地椭球基准、平面投影关系;设置并调试测量硬件,保证测量硬件与程序的通讯无误;生成用于外业数据采集的测线计划文件等。

§3-1 设置测量需要的当地椭球基准和平面投影

点击HYPACK MAX程序菜单Preparation—Geodetic Parameters,即可进行设置测量需要的当地椭球基准和平面投影工作了。如图3—1所示。

平面投影方式 自定义设置基准和投影 中央子午线 比例因子 平面坐标系加常数 WGS-84到当地椭球基准的3参数或7参数 当地椭球基准 独立坐标转换关系

图3-1

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进行测量需要的当地椭球基准和平面投影的设置,须注意以下的事项: 1. HYPACK MAX接收以WGS-84椭球为基准的纬度、经度和高度信息,通过Geodetic Parameters程序将其转换到当地椭球基准的纬度、经度和高度信息,然后进行坐标转换来计算设定的平面投影X、Y坐标值。

2. Sercel NR53、NR103 和NR108系列GPS接收机具有内部的从WGS-84椭球基准到当地椭球基准的转换功能,因此须特别注意该系列GPS接收机的输出设置(在测量硬件设置里再详述),Geodetic Parameters程序的3参数或7参数设置必须与该系列GPS接收机的输出设置相应。简单的说即是:如果GPS接收机内部已经进行了WGS-84椭球基准到当地椭球基准的转换,那么Geodetic Parameters程序的3参数或7参数须设置为0;如果GPS接收机没有进行或不具有(如普通信标机)WGS-84椭球基准到当地椭球基准的转换功能,那么Geodetic Parameters程序的3参数或7参数须设置为规定的数值。

3. HYPACK MAX以Easting(东)坐标为X,Northing(北)坐标为Y,这与我们以前常用的北京—54坐标系的X、Y坐标刚好相反。

4. HYPACK MAX的中央子午线设置缺省值为“W”(西经),而我国境内的中央子午线则肯定为“E”(东经),因此要仔细检查此项设置。

5. 3参数或7参数是指WGS-84椭球基准到当地椭球基准的转换参数,这与Sercel NR53、NR103 和NR108系列里的3或7参数设置刚好意义相反,注意不要混淆。

至于3参数或7参数的简单求取及验算,可以运行HYPACK MAX菜单的Utilities—Geodesy—Datum Transformation程序。需要指出的是,该程序只能进行两个点的3或7参数的简单求取及验算,并不提供两个点以上的3参数加权平均以及7参数平差功能。HYPACK MAX菜单的Utilities—Geodesy程序很简单,在此不一一详述。

§3-2 设置调试测量硬件

点击HYPACK MAX菜单的Preparation—Hypack Hardware,即可开始进行设置和调试测量硬件工作了。如图3—2所示。

进行测量硬件的设置和调试工作,目的是为了使HYPACK MAX程序知道当前测量员准备使用的设备的类型、测量硬件是如何与计算机连接的、程序应当以何种频率读取测量硬件输出的信息和程序应当以何种频率记录这些信息。

接下来单击Device—AddDevice项,程序进入添加新测量硬件设备功能,如图3—3所示。

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图3-2

图3-3

我们常用的测量设备的设置方法,简要说明如下:

1. GPS接收机 选择的设备驱动连接库为:NMEA DGPS(即\\Devices\\Nmeakl.dll),如图3—4所示:

“名字”,可取一个简单但易于记忆区分的设备名称;

记录的“更新频率”一般不应大于设备本身输出信息更

图3-4

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HYPACK MAX操作手册 新频率,单位为毫秒;

记录“类型”,一般选“位置、标题、速度”,其余可不选;

记录“选项”,一般可全选程序提供的选项; “记录…”项,是通知HYPACK MAX程序采集硬件输出信息的模式,一般情况下,选“Always”项。见图3—5所示;

“连接…”项,是通知HYPACK MAX程序与硬件通过计算机通讯连接的方式(内容如图3—6所示)。常见设备的通讯连接方式如下: 设备名称 DGPS CSI信标机 IT448 IT449 SDH13D系列 PS10E系列 542

波特率 9600 9600 9600 2400 9600 2400 9600 校验 奇 无 偶 奇 无 奇 偶 数据位 8 8 7 8 8 8 7 停止位 2 1 2 2 1 2 2 图3-5

需连接的串口 更改设置 当前的通讯连接方式

图3-6

“补偿…”项,见图3—7。a)延时时间(Latency time)(秒),是指DGPS设备在测量时输出数据到计算机以秒计的时间延时。具体延时时间的确定,可查阅DGPS设备的技术手册,也可以用HYPACK MAX菜单的UTILITY—Calibration—Latency Test程序来人工调整设置;b)定位中心与测深中心归心改正,是指测深中心为基准,把定位中心进行归心改正。

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图3-7

“设置…”项,是设置DGPS接收机的输出及HYPACK MAX程序输入信息的设置,如图3—8所示。一般地,HYPACK MAX程序只要求GGA和VTG这两项。另外“Send alarm when non differential”和“Suspend logging when non differential”这两项对于剔除无差分的记录点是很必要的。

图3-8

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2. 数字化测深仪

通用的数字化测深仪,可选择的设备驱动连接库:Coastal Oceanographics Generic Echosouder(即\\Devices\\Genecho.dll),如图3—9所示:

图3-9

数字化测深仪的设置与DGPS接收机基本一致,在这里不一一详述,下面简要说明其中的“设置…”选项,如图3—10所示。

数据开始位 单频 双频 有效数据长度 比例因子 打印定标线的设定 数据结束符号

图3-10

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至于如何确定数字化测深仪的数据开始位、有效数据长度和比例因子等,建议使用Windows系统的“超级终端”程序,可以很方便的测试到上述值。

如何HYPACK MAX程序已经为我们常用的Innerspace448、449和Knudsen320等测深仪,提供了特定的驱动链接库,建议大家使用这些特定的驱动链接库。

3. 波浪补偿器

目前我们使用的波浪补偿器为TSS公司的320B,设置也很简单,选择的设备驱动链接库文件为:TSS Motion Reference Unit(即\\Devices\\Tss320.dll),如图3—11所示。

如果测深仪不是接在补偿器上就不要选择此项,否则就选此项

图3-11

“设置…”项,可按图3—12所示设置。

图3-12

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4. 其他运动物体

§3-3 生成测线计划文件

1.在Channel Design中为已知航道生成测线文件

点击HYPACK MAX程序菜单里的Preparation—Channel Design,会出现如图3—13所示的窗口:

图3-13

图中的一些选项的意义如下:

Number of left toe points :设计航槽左边坡线控制拐点数; Number of centerline points :设计航槽中心线控制点数; Number of right toe points :设计航槽右边坡线控制拐点数;

控制点(拐点)的含义为起点、终点和转角点。在Channel Design里左、中、右的定义是:假设一个人站在航槽的北端,面向南边,那么他左手边的航槽边坡线即为航槽的左边坡线。右边坡线依此类推。切勿搞错!

点击“Number of left toe points”对应的文本输入框,输入左边坡线控制拐点数,然后在下方类似数据表中输入的数据,表中的四列数据分别为每一控制拐点的X坐标、Y坐标、水深(DD.DD)和坡度(SS.SS)。右边坡线控制拐点的输入与上述的操作方法类同。

点击“Number of centerline points”对应的文本输入框,输入航槽中心控制点数,然后在下方类似数据表中输入的数据,表中的四列数据分别为每一控制拐点的X坐

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HYPACK MAX操作手册 标、Y坐标、水深(DD.DD)和链距(Chainage)。“Chainage”的含义是当前点与第一点(起点)的距离。“Chainage”项可以不用输入,程序会自动计算并填入。

所有的数据都正确输入后,便形成了一个包含航槽所有设计规格的文件,可以将该文件保存为一个后缀名为“pln”的文件。如何通过该文件我们需要的测量文件?首先点击“Channel Design”程序File—Generate LNW File选项,将出现如图3—14所示的窗口:

图3-14

可以看到图3—14除了左右航槽边坡线及中心线外,航槽两侧还各有两条线,它们平行于左右航槽边坡线。这两条线实际上是程序根据我们输入的航槽设计数据自动计算出来的假设左右设计边坡延伸至水深为0.0处的航槽边坡线。

我们可以通过图3—14大致检查输入航槽数据的正确性,确认无误后,单击“Accept”,将出现如图3—15所示的窗口。

Line spacing(测线间距)一般不宜小于外业测量数据采集的实际测线间距;Line extension(测线延长)建议为0;Smart corners(智能转角)选Yes能提高工程量的计算精确度;其他选项影响不大;点击OK,即可生成测线文件。见图3—16所示。

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图3-15

图3-16

利用Channel Design生成的测量计划线,若“Line Extension”为0,则测量计划线的长度实际上就是航槽两侧边坡从边线延伸至水深为0米处的宽度以及槽宽之和。这点对于使用HYPACK MAX的断面法计算工程量很重要。

2.在Line Editor中生成测线文件

点击HYPACK MAX程序菜单里的Preparation—Editors—Line Editor,会出现如图3—17所示的窗口:

单击其中的“Offsets”项,有以下5项,简介如下:

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线的起点坐标 线的终点坐标

图3-17

1. Center Line(创建垂直线)如图3—18所示:

图3-18

图中,各项的含义为:

Starting Chainage —从母线起点处开始生成垂直线的距离; Distance Port ———垂直线的左段长度; Distance Starboard —垂直线的左段长度; Line Spacing ————垂直线的线间距;

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Naming Method ———垂直线的命名规则。 2. Parallel(创建平行线)如图3—19所示:

图3-19

图中,各项的含义为:

Lines left of center—在母线的左侧需生成平行线的数量; Lines right of center—在母线的右侧需生成平行线的数量; Distance Between lines—平行线间距。 3. Radial(创建射线)如图3—20所示:

图3-20

图中,各项的含义为:

Angle Increment——射线角度增量; #Additional Lines——需生成射线的数量。 射线的长度与母线的长度相等。

4. Search Pattern(创建中心射线线)如图

3—21所示:

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图3-21

Additional Lines——需生成的中心射线数量。中心射线的长度与母线的长度相等。

5. Stair Step(创建阶梯线)如图3—22所示:

图3-22

Additional Lines——需生成的阶梯线数量。阶梯线的长度与母线的长度相等。 Dx——X方向增量大小;Dy——Y方向增量大小。

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第四章 外业数据采集

外业数据采集的主要工作步骤是:创建或复制一个测量“Project”;检查用于

测量的硬件与计算机的物理连接以及硬件与HYPACK程序的通讯;使用“Survey”程序,采集所需要的定位数据、水深数据以及其他数据。

§4-1 创建、复制一个测量“Project”

点击HYPACK程序菜单File—New或File Copy,即可创建或复制一个测量Project(以下称为:项目)。这个测量项目“继承”了HYPACK程序最近一次打开的测量项目的大地参数和硬件设置(如果是复制,还包含了一些数据文件)。

建议为新的测量项目取一个容易理解和记忆的名称,例如GZHPort 20000418(也可以取中文名称,如:广州港 20000418)。HYPACK程序会自动在\\HYPACK\\Project目录下建立以项目名称命名的子目录,子目录下还自动建有3个子目录:RAW(原始数据目录)、EDIT(编辑处理数据目录)和SORT(排序或其他处理目录)。

点击HYPACK MAX程序菜单Survey—Survey,会出现图4—1所示的窗口

图4-1

在上图的Survey主窗口里,包含了相互独立的一些窗口,但由于采用了MIDI技术,又使得这些窗口具有基本一致的菜单栏。各个窗口的含义如下:

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HYPACK MAX操作手册 它是“*.xyz”文件中的水深点按照“相邻最近三点”和“Tin Max Side”原则生成的一系列小三棱柱的集合。

下一步,用户需使用“*.lnw”(断面测线)文件,对刚才生成的“Tin”进行处理,生成对应于各条断面测线的工程量计算数据文件。

“Tin Model”生成后,点击“Tin Model”主菜单的Export菜单里的“All Format”,出现如图6-6所示的窗口:

图6-6

程序默认从第一条测线至最后一条测线,凡是在测量数据覆盖的范围内的航道断面测线位置都将生成对应的计算断面测量数据文件。点击“Log File”出现一个“Save As”的对话窗口将生成的“*.log”(计算断面测量数据文件集合)命名存盘(一般存在Edit目录下);最后点击“OK”按钮,即生成对应于断面计划测线的测量数据文件和包含这些文件名地集合“*.log”。

5. 制作断面模板文件

经过上述的4各步骤,用户得到了处理好的断面测量数据,下面就可以开始计算工程量了。在本手册的第三章利用“Channel Design”制作航道测量计划线文件时,曾经将航槽的断面所有设计数据输入生成一个“*.pln”文件。因此通过“Channel Design”生成的航槽断面测量计划线文件“*.lnw”中同样包含了有关断面设计数据,这些设计数据在利用“Tin Model”生成计算断面测量数据文件时,也同时写入了对应断面测线处的测量数据文件中。点击HYPACK MAX程序菜单Final Products-Cross Sections & Volumes,出现如图6-7所示。

计算模式选择“Chinese 1 End Area 1”,然后点击File-Open项,将用“Tin Model”生成的测量数据文件集合即“*.log”文件选中。该文件中包含的所有数据文件名出现在窗口的“Base Survey”栏中;“OVDepth”(超深深度);“Left Ext”(左边坡超宽);“Right Ext”(右边坡超宽);“Template”(断面模板文件),这栏是空的,因为如前所述,这些测量数据已经包含了断面模板的设计数据。如图6-8所示。下面介绍如何进行自定义的断面模板文件(“*.tmp”)的制作。

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图6-7

图6-8

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用鼠标将“Template”栏的第一行激活,点击工具栏里的“Edit”按钮,程序会弹出如图6-9所示的窗口。

图6-9

“1、2、3、4、5” :为断面控制点序号; “DBL” :控制点至测量计划线起点的距离; “Depht” :控制点处的设计水深。 对应的断面示意图,如图6-10所示: 0 m 测线起点(1) (2) (3) (4) 图6-10 第 7 页 共 39 页

5) ( HYPACK MAX操作手册

模板文件做好后,即可用“Save As”将文件存盘推出。

6. 用“Chinese 1 End Area 1”计算工程量

第七章 作业流程

下面是一幅水深图的作业流程表(有数字化水深采集时): 编 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

操 作 建立图幅参数表 进入后处理、选择图幅 建立测深改正和动态吃水改正 输入水位数据 建立验潮站要素(单站改正可不处理) 编排水位改正方案(单站改正可不处理) 采集水深取样(每个SS文件都要处理) 批量水位改正 检查改正记录文件,有错回到8 进入绘图、选择图幅 录入水深 多余水深删除 水深化整(视要求可不处理) 生成等深线 调入等深线 编辑等深线 添加地形地物、岸线、底质点 数字化补充(可选) 存储图文件 图外清除 加图框、图外注记 存储图文件 绘图机设置 出图 操作文件 CLCS.DAT *.CXY *.SPD *.CXX *.HTT *.HTT *.LOG *.HTT *.DSX *.DSX *.GRP *.GRP 运行的软件 图幅表 后处理 后处理 后处理 后处理 后处理 后处理 后处理 后处理 绘图 绘图 绘图 绘图 绘图 绘图 绘图 绘图 绘图 绘图 绘图 绘图 绘图 绘图 绘图 第 8 页 共 39 页

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1. Area Map(视图)

图4-2

Area Map窗口包含了测量区域的测量计划线文件、背景文件、矩阵文件、目标文件和暗礁文件等,这些文件可根据需要被显示或不显示。

(1)“工程数据”,如图4—3所示。

图4-3

建议把对话窗口中,可以填充的项目都填上,因为在内业数据处理时,这些都是可提供给内业数据处理人员的有用信息。

文件名的选择,一般选“标准HYPACK文件名”或“长文件名”。

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“标准HYPACK文件名”格式为:“测线线号”+“_”+“记录时间”+“.RAW”; “长文件名”的格式为:“年份”+“日数+记录时间”+“_”+“测线线号”+“.RAW”

(2)“导航参数”,如图4—4所示。

图4-4

2. Data Display(数据显示)

图4-5

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数据显示窗口是用来显示有关测量文本信息的,它有助于测量员清楚地了解当前的测量平面位置坐标、经纬度位置坐标、测深仪水深、速度、方向角、航线和时间等。测量员可根据需要和测量仪器可提供的特定信息,在“数据显示设置”里加以设定。

3. 剖面窗口 4. 报警窗口

报警窗口位于屏幕的底部,Survey程序能产生下列报警:

(1) 设备报警:在过去5秒内设备没有与程序进行任何通讯,产生报警; (2) HDOP报警:当来自DGPS的HDOP低于测量员定义的水平以下时报警; (3) 无差分报警:当DGPS从差分状态变为无差分状态时,报警; (4) 无运动报警:当RTK DGPS从运动状态到静止差分状态时,报警; (5) 最小深度报警:当测深仪测得深度小于测量员定义的值时,报警; 5. 测量船设置

6. 进行数据采集的设置 (1) 记录:快捷键Ctrl+S (2) 结束记录:快捷键Ctrl+E (3) Mark线:快捷键Ctrl+N

(4) 选择线:下一条:快捷键Ctrl+I;上一条:快捷键Ctrl+D

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第五章 单波束测深内业数据处理

大家都知道,水上单波束测量(以下简称测量)的原始水深平面位置和深度资料要经过水位改正,声速改正、动态吃水改正、升沉改正和横、纵摇改正等工作。单波束数据处理程序(HYPACK菜单Processing—Single Beam Editor)就是用来对外业采集的定位和水深进行编辑和进行上述的各项改正,见图5-1。

图5-1

1. 单波束编辑器程序

(1)打开一个测量文件

图5-2

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HYPACK程序通常要求打开一个“CATALOG(*.log)”文件,它是几个数据文件或一个数据文件的列表。

(2)设置参数

在进行图5—2的操作中,如果没有选择“Bypass Read Parameters”(忽略读取参数),程序进入设置参数设置,如图5—3所示。

图5-3

图中各项含义如下:

(a) Depth Conversion :允许用户在英制和公制单位之间进行转换;也允许进行水深到高程的转换(Invert Depths项)。

(b) Depth Window :允许用户剔除任何指定的最大和最小深度之间的深度值。如果选择“Yes”项,程序将提供“Min Depth”和“Max Depth”等选项供用户设置。

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(c) Offline Window :允许用户剔除偏离测线有一定距离的点。 (d) Navigation System :选择外业数据采集时使用的导航定位系统。 (e) Echo sounder :选择外业数据采集时使用的测深系统。

(f) Presort :允许用户预处理定位及水深数据。因为HYPACK程序有更好的处理功能,建议一般不宜使用。

(g) Tide File :输入潮位文件。注意:如果在这里选择了某个潮位文件,则当前LOG文件所包含的所有测线文件都使用这个潮位文件进行潮位改正。对于有多站潮位,需要分带改正潮位的测量,需用其他方法来改正。 (h) Advanced :会激活一个设置窗口,如图5—4所示。

图5-4

窗口的上半部分是为RTK GPS的实时潮位设置优先权。

Merge Tide Data with Heave :直接用波浪值修正(实时)RTK GPS天线高;

Average Tide Data to Remove Heave :用波浪值修正在用户指定的周期内平均的RTK GPS天线高。

窗口的下半部分为设置MRU(波浪补偿器)的选项。

Apply Heave Correction :在测线水深数据调入编辑窗口显示之前进行波浪的升沉改正;

Apply Pitch and Roll Corrections :在测线水深定位点数据调入编辑窗口显示之前进行波浪的横摇和纵摇改正;

Snap to Line :把测线水深数据和定位点数据投影到测线文件对应的测线上(建议不要使用)。

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(3)在测线编辑窗口中编辑测线

在上述的参数都设置好后,程序出现测线编辑窗口,如图5—5所示。

图5-5

(a) 点编辑

Interpolate X Y :根据该点两侧(前后)的点的位置坐标值,计算该点的位置坐标值。

Interpolate Z :根据该点两侧(前后)的点的深度值,计算该点的深度值。 Auto search :按Graph Parameters里的参数设定,搜寻被定义为“坏”(错误)的水深点,并让用户选择是否编辑它们。

(b) 块编辑

Smooth(Smooth Block):在一个数据块中平滑航迹线或者深度数据(建议不要使用)。

Correction :为当前选中的数据块指定修正方式。可以选择Tide(潮位)、Drift(测深杆静吃水)和Sound Velocity Correction(声速改正)。

Print Options :选择打印输出格式。有All、Hyundai和Css格式选择。

(c) 其他重要的选项

在Editor程序中,File菜单里有两个较为的选项,分别为:

Overlay :在当前的编辑窗口添加令一个数据文件。添加的文件用灰色显

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示,不能被编辑。

Change Graph Parameters :设置Editor程序窗口的显示内容和方式。如图5-6所示。

图5-6

XY Auto和Depth Auto在程序的Auto Search中使用,程序会将光标自动移动到“坏数据”处。

Display Edit Marks选项用于窗口打开或关闭事件标记。 Strike Depth在用户指定的深度处画一条参考线。

Draw using points设置程序只显示单独的水深点,而不在点之间画连线。

2. 水深值筛选

在HYPACK程序里,有三种方法进行水深值选择,可以满足我们对测深点选择、测深点间距和输出格式的不同要求。这三种方法是:SORT程序、CROSS SORT程序和MAPPER程序。

(1) SORT

SORT程序通过以下步骤打开:HYPACK程序菜单-Processing-Sounding Selection-Sort,如图5-7所示。

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图5-7

在Select File对话框里,通过点击Browse选择需要进行Sort的文件列表。使用Radius(半径)或Dx Dy(坐标增量)来进行测深值得筛选。

Sorted Filename指经筛选后的水深值文件名(ASCII XYZ格式);Rejected Data File指被剔除的水深值得文件。

SORT程序的主要特点,有以下几点:

可以确保最小的测深值被筛选出来; 筛选的速度比较慢;

不允许存在垂直于设计线方向的水深值。

(2) CROSS SORT

CROSS SORT程序通过以下步骤打开:HYPACK程序菜单-Processing-Sounding Selection-Cross Sort,如图5-8所示。

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图5-7

PLT File指选择绘图页文件,仅在此绘图页范围内的水深值将被筛选; Cross Channel Soundings指平行测线方向的水深值; Longitudinal Soundings指垂直测线方向的水深值;

Priority是指让用户指定Cross(平行方向)或Longitudinal(垂直方向)的优先权;

Sounding Size指测深点在图上的距离,单位为毫米。 CROSS SORT程序有以下特点:

筛选数据速度快;

可以处理垂直与设计测线的水深值; 易于理解。

(3) MAPPER

Mapper程序通过以下步骤打开:HYPACK程序菜单-Processing-Sounding Selection-Mapper,如图5-9所示。

Mapper程序一般用于多波束测量,在此暂不作解释。

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图5-7

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第六章 工程量计算

HYPACK MAX能较方便地通一些步骤进行工程量的计算,它的基本原理是“断面法”。它的主要步骤作业流程图如图6-1所示。

获得后处理数据文件 将后处理文件转换成XYZ格式文件 制作断面计划线文件 制作断面数据文件(Tin Model) 制作计算断面模板文件 用“Chinese 1 End Area 1”计算工程量 计算报告 图6-1

1. 获得后处理数据文件

获得后处理的方法,详见第五章的介绍。关键在于“潮位改正”和“测试板回声校准”,具体方法在此不再重复。我们最后需要的是“*.log”的文件集合,即“*.edt”文件。

2. 将后处理文件转换为XYZ格式文件

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“*.XYZ”格式文件包含测量数据最基本的三要素:X坐标、Y坐标和Z坐标(即水深)。将后处理测量数据转换成“*.XYZ”格式文件主要方法有:SORT法、Cross Sort法以及Export方法。正如第五章关于测量水深数据筛选的说明,我们可以知道SORT法和Cross Sort法都会剔除一部分不符合用户设置的水深点,这两种方法对于输出成果图而言是非常正常和必要的,但对于工程量计算而言,越多的正确的水深点参与计算,对于提高工程量计算的可靠度是有好处的。因此建议使用Export(直接转换)法。

点击HYPACK MAX程序菜单Final Products-Export,将会出现如图6-2所示的对话窗口。

图6-2

Conver From :选择Sounding; Conver To :选择XYZ;

Selected Files :选择需要进行转换的水深(集合)文件(*.log); 在点击“Convert”按钮,会出现一个保存“*.xyz”文件的对话窗口,如图6-3所示,用户只需设定文件名和保存路径即可。

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图6-3

3. 制作断面测线计划文件

用户得到“*.xyz”文件后,还不能用HYPACK MAX程序计算工程量,因为HYPACK MAX计算工程量的方法是“断面法”,用户还需要将“*.xyz”文件转换成为对应一条条计算断面线的测量数据文件后,才能进行计算工程量。

航道断面测线计划文件的建立,使用“Channel Design”方法。具体的方法见本手册第三章的有关内容,在此不重复介绍。

通过“Channel Design”,我们得到了需要的航道断面测线计划文件“*.lnw”。

4. 制作计算断面测量数据文件(Tin Model)

下面介绍如何利用“*.xyz”文件和“*.lnw”文件,进行计算断面测量数据文件的制作。

点击HYPACK MAX程序菜单的Final Products-Tin Model,再选择“Files”菜单下的“New”,出现如图6-4所示的窗口。

接着将“Calc Mode”(计算模式)设为“Tin to Level”(平面格网);用鼠标点击“Input File”对应的文本框,再点击“Browse”按钮选择需要处理的“*.xyz”文件;用同样的方法选择“Section File”选取对应的“*.lnw”文件;“Level”可任意设一个值;“Tin Max Side”(格网最大边长)建议设为实际测线间距的2倍;最后选中“Average Double Points)”(平均重合水深),单击“OK”,“Tin Model”程序开始生成“Tin”(格网),如图6-5所示。

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图6-4

图6-5

在图6-5中的垂直于航槽的地线条即为用户调入的断面测线,在航槽位置不断延伸生成的是对应于我们选择的“*.xyz”文件的“Tin”。这个“Tin”从原理上讲,

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本文来源:https://www.bwwdw.com/article/2wnf.html

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