Tampilkan postingan dengan label pemetaan gua. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pemetaan gua. Tampilkan semua postingan

Senin, 06 Oktober 2008

Prinsip-Prinsip Umum Survey

Prinsip-Prinsip Umum Survey

Jika survai/ pemetaan gua dilakukan sendirian, hal ini berarti sama sekali tidak ada kesempatan untuk melakukan hal yang terbaik, maka untuk itu harus membutuhkan bantuan dari orang lain. Sehingga kegiatan survai seharusnya dilakukan oleh sebuah tim yang terlatih.dan mengunakan alat ukur seperti alat survey ( Theodolit / Theodolite )

selain itu juga masing - masing individu juga harus mempunyai alat survey seperti : Alat Survey Theodolit, alat survey Theodolite, Alat Survey Automatic Level dan alat survey Total Station

Ada tiga jenis pekerjaan lapangan:
1) pengukuran centre line survai,
2) merekam penampang, detail bentuk lorong, dll, dan
3) detail permukaan diatas gua.

Alternatifnya, jika surveyor mempunyai seorang pembantu, seorang membawa ujung pita, sementara yang lainnya membaca instrumen dan menyelesaikan berbagai tugas yang diperlukan.

Sebelum mulai perjalanan survai, surveyor harus memastikan bahwa tiap asisten mengetahui apa yang diharapkannya dari mereka, dan bagaimana mengerjakannya. Apakah seorang pembaca instrumen telah akrab dengan alatnya dan apakah dia mengerti persis macam apa saja yang diharapkan pada tiap pembacaan? Apakah semua anggota kelompok mengerti pembicaraan yang digunakan untuk batasan istilah ‘kiri’, ‘belakang’ dll? Perhatian terhadap hal-hal kecil seperti ini akan menghindarkan diri dari kegagalan dan kesalahan.

Lembar rekaman survey

Metode untuk merekam informasi di dalam gua dalam menggunkan alat survey seperti theodolit / theodolite,Alat Survey Theodolit, alat survey Theodolite, Alat Survey Automatic Level dan alat survey Total Station , tergantung pada selera dan pengalaman. Tiap surveyor akan mencari cara dengan metodenya sendiri. Hal ini menyebabkan penggunaan buku catatan lebih disukai (Brook, 1970) tetapi secara umum lebih baik menggunakan lay out berbentuk tabel pada lembaran kertas bebas. Dalam bentuk ini, jika ada kehilangan data dengan mudah diketahui dan tidak ada keraguan mengenai tiap bentuk data.

silakan temuan informasi mengenai teknik survey lainya pada Theodolite, Theodolit, Alat Survey Theodolit, alat survey Theodolite, Alat Survey , Alat Survey Automatic Level, alat survey Total Station atau juga Theodolite / Theodolit: Alat Survey Theodolit & Theodolite | Automatic Level | Total Station dan 88db.com

Kamis, 10 Juli 2008

Geodesy and Total Station

Area of a science, techniques and the manufacture, that are dealing with developing tools and methods of measurements, and also methods of calculations of mutual and spatial position of objects, parameters of the Earth and its objects and change of these parameters in time.

Disciplines of geodesy

A. Theoretical geodesy, physical geodesy - is engaged in development of theories and methods of definitions of a figure of the Earth (its form and the sizes), an external gravitational field and their changes in time, using astronomic-geodetic, gravitational , satellite and other measurements of high accuracy;
B. Spheroid (al) geodesy, geodesy on the ellipsoid -studies geometry terrestrial ellipsoid, methods of the decision of geodetic problems on its surface and in three-dimensional space, the theory of its display on sphere, and also displays to planes with the purpose of introduction of flat rectangular coordinates
C. Basic geodetic survey - Studies means and methods of precision geodetic measurements, and also methods of mathematical processing of results of measurements with the purpose of construction and fastening on district of scheduled and high-altitude state geodetic networks (these three disciplines traditionally make the maintenance of the global geodesy - geodetic survey(ing), higher geodesy, higher survey(ing)).
The next tools are obligated tools for these measurement:

GPS total station)
D. Celestial geodesy, satellite geodesy, space geodesy - studies questions of use of supervision of artificial and natural satellites of the Earth for the decision of scientific and scientific and technical problems GEODESY (GPS total station)
E. Topography- studies tools and methods of geodetic measurements with the purpose of display of a terrestrial surface on topographical plans and cards;
F. Marine geodesy - Solves problems GEODESY within the World ocean;
G. Applied geodesy, engineering geodesy - studies methods of the geodetic measurements which are carried out at researches, designing, construction and operation of engineering constructions, installation of equipment, and also operation of natural resources;
The next tools are obligated tools for these measurement:

  1. total stations
  2. theodolites
  3. combined total station and others

J. mining geodesy, mine-survey - branch of GEODESY in a mountain science and techniques, is engaged in spatially-geometrical measurements in bowels of the Earth and their display to plans, cards and other documentation. Problems GEODESY solves in close cooperation with astronomy.

Information

Tacheometer or Total station

Tacheometer allow making any goniometric measurements simultaneously with measurement of distances and on the base of received data to make engineering calculations, keeping all existing information.
Tacheometer widely use at geodetic both civil work and for solving other problems. Such universal device as electronic tachometer allows saving forces and time for the decision of all problems. An opportunity of transfer of the data picking during measurements through the special interface in a computer with the subsequent processing do tachometer the one of the most irreplaceable devices.
All tacheometer can be divided into three basic groups:

The elementary electronic tacheometer,

Devices of middle class

Electronic tacheometer (total station).

The basic properties are unsurpassed range, speed and accuracy of measurements.
Total stations are developed in view of the maximal convenience of work of the user.
High-efficiency electronic tacheometer are intended for the decision
It has the broad audience for sole of industrial problems.

The Total station is designed for measuring of slant distances, horizontal and vertical angles and elevations in topographic and geodetic works, tacheometric surveys, as well as for solution of application geodetic tasks. The measurement results can be recorded into the internal memory and transferred to a personal computer interface.

Theodolite
It is the geodetic device by means of which measurement of horizontal and vertical corners on district is made.
By means of a theodolite and level control, using thread a range finder, it is possible to carry out measurement of distances.

Theodolite is used for measuring angles in triangulation, polygon measurements, bridging, application geodesy, and astronomo-geodetic measurements.
The theodolite is also being produced and is intended for measuring angles both by standard and autocollimation methods, in industry when mounting elements and constructions of machines and mechanisms, for building industrial constructions and other purposes.

Model is intended for measuring angles in geodetic bridging, application geodesy, exploration and surveying works, theodolite surveys, on-ground mining surveys etc.

Theodolites are easy and reliable in operation. The compensator on the vertical circle allows to make rapid and accurate measurements. Differing from foreign analogous the theodolites permit to carry out works at lower temperatures.

On all theodolites it is possible to mount light range finders of various design The device can be equipped with geodetic tripod.

The theodolites are intended for measuring of horizontal and vertical angles and distances with the help of a crosshair range finder, levelling by means of the telescope level, determination of magnetic azimuth against the compass.
Advantageous features of theodolites:

- readout is made with the help of the scale microscope,
- detachable support with the built-in optical centering device permitting to work in a three-tripod way,
- erect image telescope,
- serviceability of the instruments under any climatic conditions,
- light mass.

Due to small size and light weight, ease in operation, rapidity of dial reading, the theodolites are widely used in construction, agriculture, engineering explorations and surveys, particularly, in expedition conditions.

The instruments may be completed with geodetic tripod of, built-in optical centering device and lantern to illuminate the microscope scale.

Optical-mechanical theodolites apply to measurement of corners in a triangulation, polygonal network, in geodetic networks of a condensation, in applied geodesy, astro-geodetic measurements.

Polygonal network (from Greek polygonos - polygonal), a method of definition of mutual position of points of a terrestrial surface for construction of a basic geodetic network by measurement of lengths of the direct lines connecting these points, and horizontal corners between them.

By means of these devices it is possible to carry out:
Measurements of corners in theodolitic and tachometer courses;
Breakdowns of scheduled and high-altitude survey networks;
Leveling by a horizontal beam by means of a level at a pipe and so forth

Theodolites are executed in ergonomic execution, have the direct image and are reliable in work. Presence of the equaliser at a vertical circle allows making measurements quickly and precisely.
On some theodolites it is possible to establish range finders of light of various designs, and on other theodolites it is possible to establish in addition manual laser range finders of various designs.

If necessary and to desire of the customer devices can be completed with a geodetic support, fastening for manual laser range finders, a roulette, etc. Also, on delivered supports can be established universal the screws allowing fix the device of domestic or import manufacture.
The laser theodolite is irreplaceable at work in tunnels, underground developments, in conditions of weak light exposure.

Theodolites are subdivided on optical and electronic.

Optical theodolites are Theodolites that intendeded for measurement of horizontal and vertical corners.

Electronic theodolites differ from optical theodolites that exception of a mistake counting as value of corners are deduced on the display.
Accuracy of a theodolite differs from 30 “up to 1 ".
Electronic theodolites is modern devices for corners measurement. At use of electronic theodolites mistakes of removal of readout are excluded - values of corners are deduced on the display
Theodolite establish on a support of little table of a geodetic sign, elevating screws and on a level result a vertical axis in steep position, turns of a pipe about vertical and horizontal axes direct it at a vised point and make readout on circles. It gives a direction, and corners receive as a difference of two adjacent directions. In modern theodolites circles produce from optical glass, diameter of divisions of 6-18 sm, the most common interval between divisions 20 ' or 10 ', counted as devices serve scaled microscopes with accuracy calculation1 '-6 ". Optical micrometers with accuracy calculation up to 0,2-0,3 ".
In 60th 20 century for definition of a direction of a true (geographical) meridian began to apply so-called giro theodolites and various gyroscopic nozzles on theodolites. The error of definition of directions makes giro theodolites 5-10 ".
Of axial, fixing and directing devices of goniometric tools demand much. For example, in precision theodolites angular fluctuations of vertical axes do not exceed 2 ", in tools admissible abnormality of the form of their pins on which the telescope rotates, makes shares of micron. Fixing devices should not cause elastic deformations in axial systems and displacement of fixed parts of the tool during the moment of fastening. Directing devices should carry out rather thin movings of parts the tool

Total Station high-efficiency measuring system

The basic characteristics and advantages:
- DR-measurements without a reflector
- A visible laser bunch
- Simplicity in work
- Graphic support
- The protected and easy design

PEMETAAN GUA

Di dalam memetakan gua sudah barang tentu kita membutuhkan beberapa peralatan yang di antaranya adalah kompas yang digunakan untuk mengetahui berapa derajat perbedaan arah lorong/jalan terhadap arah utara. Clinometer untuk mengetahui kemiringan bidang terhadap sumbu horizontal dalam satuan derajat. Topofil yang sebenarnya memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda dengan pita ukur, hanya saja benda ini berkerja atas dasar roda yang berputar menggerakkan angka-angka dalam satuan centimeter. Pita ukur, pita ini dibuat dari bahan linen atau plat baja tipis yang kemudian seiring dengan perkembangan jaman saat ini telah banyak pula yang dibuat dari bahan fiber yang mana pita ini dilengkapi dengan ukuran dalam satuan mm sampai cm. lembar kerja (work Sheet) juga sangat dibutuhkan dimana lembar kerja ini akan digunakan untuk mencatat data yang diambil selama pemetaan dan lembar ini diusahakan terbuat dari benda yang tahan terhadap air.

Layaknya peta-peta yang lain, peta gua juga memiliki derajat ketelitian (grade) yang berbeda. Tingkatan itu yang oleh BCRA (British Cave Research Association) dibedakan menjadi 6 tingkatan khusus dan pembagian ini berdasarkan keakuratan pengukuran, teknik yang digunakan dan peralatan yang digunakan. Grade I adalah grade yang hanya membuat sketsa dengan akurasi rendah, tanpa membuat pengukuran. Grade II adalah grade yang digunakan jika diperlukan untuk menggambarkan perantaraan dalam akurasi antar grade I dan III. Grade III adalah pemetaan yang menggunakan survey magnetic kasar, sudut horizontal dan sudut vertical dan diukur dengan peralatan, derajat kesalahan ± 2,5°. Alat ukur jarak dengan kesalahan ± 50 cm, kesalahan posisi stasiun 50 cm. Grade IV dapat digunakan jika diperlukan untuk menggambarkan survey yang tidak sampai ke grade V tetapi lebih akurat daripada grade III. Grade V adalah survey dengan peralatan magnetic yang mana akurasi sudut horizontal dan vertikalnya hanya ± 1°. Akurasi pengukuran jarak ± 10 cm dan kesalahan posisi stasiun kurang dari 10 cm. Grade VI adalah survey yang dilakukan dengan lebih akurat dari grade V. Sementara grade yang terakhir adalah grade X yang mana survey ini menggunakan theodolite sebagai pengganti kompas.

Selain tingkatan-tingkatan diatas BCRA membuat klasifikasi tingkatan peta gua berdasarkan tingkat ketelitian detail survey yang dibagi atas klas A yang mana semua detail dibuat berdasarkan hapalan luar kepala, Klas B yang detail lorong dicatat dalam gua berdasarkan perkiraan, Klas C detail lorong diukur pada stasiun survey, dan yang terakhir Klas D yang detail lorong diukur pada stasiun survey dan antar stasiun.

Kombinasi grade dan Klas juga sering digunakan dengan catatan bahwa derajat pengukuran ini harus diusahakan sejak dua stasiun pertama karena kesalahan yang timbul juga akan bersifat kumulatif dimana semakin jauh dari titik awal maka akan semakin besar pula kesalahan yang ditimbulkan.

Di dalam pemetaan gua terdapat dua metode/system pengukuran yang sering digunakan yang di antaranya adalah forward method dan leapfrog method. Forward method adalah metode dimana surveyor dan pencatat berjalan berurutan (depan dan belakang) hingga stasiun yang terakhir. Sedangkan leapfrog method adalah surveyor dan pencatat saling bergantian berada didepan atau belakang layaknya lompat katak dan metode ini lebih teliti dari metode forward method.

System pemetaan gua berdasarkan arah survey juga terbagi dua yaitu Top to bottom dan Bottom to top. Top to bottom adalah pengukuran yang dimulai dari entrance hingga ujung lorong/dasar gua atau hingga stasiun terakhir. Bottom to top adalah pengukuran dari ujung lorong/dasar gua sampai entrance atau kebalikan dari system Top to bottom.

Pengumpulan data adalah langkah pertama yang bisa digunakan dalam pembuatan peta gua. Pengumpulan data biasanya dilakukan oleh suatu team yang idealnya terdiri dari empat orang dengan pembagian tugas masing-masing. Orang pertama akan bertugas sebagai pembaca alat-alat ukur. Orang pertama ini akan membawa alat-alat seperti clinometer, kompas dan meteran. Orang kedua bertugas sebagai stasiun pengukuran, orang kedua ini membawa ujung meteran yang dipegang oleh orang pertama. Tinggi orang pertama dan kedua sedapatnya diusahakan memiliki tinggi yang sama dengan tujuan untuk mendapatkan ketelitian dalam pengukuran elevasi (kemiringan lantai). Orang ketiga bertugas sebagai pencatat data pengukuran, descriptor untuk cross system (irisan lorong) dan sketsa perjalanan. Orang keempat adalah leader, penentu titik stasiun maupun sebagai pemasang lintasan pada penelusuran gua vertical.

Data-data yang diambil berupa sudut clinometer untuk mengetahui elevasi/sudut kemiringan lantai gua. Sudut kompas untuk mengetahui arah lorong dari arah utara kompas. Jarak miring untuk mengetahui jarak antar stasiun pengukuran. Jarak kiri/kanan untuk memperoleh jarak antara dinding kiri dan kanan dari stasiun pengukuran. Tinggi atap untuk mengetahui tinggi atap pada setiap stasiun pengukuran. Cross section adalah penampang lorong gua. Sketsa perjalanan adalah sketsa yang dibuat dari arah kompas dan diisi dengan keterangan-keterangan yang tidak terdapat dalam work sheet data (diisi dengan simbol-simbol kondisi gua, ornament gua, air, lumpur, pasir dan hal-hal lainnya).

Setelah semua data yang diperlukan diperoleh barulah diadakan perhitungan data untuk menghitung data-data yang diambil dilapangan. Untuk perhitungan ini sudah ada table yang didalamnya terdapat rumus-rumus yang akan diper-gunakan, antara lain menggunakan rumus Jarak datar (I) = cosinus klino x jarak miring (D), Absis (X) = sinus kompas x jarak datar (I), Koordinasi sumbu x (2x) = penambahan absis terhadap status sebelumnya, Ordinasi (Y) = cosinus kompas x jarak datar (I), Koordinasi sumbu Y (ÓY) = penambahan ordinat terhadap status sebelumnya, Beda elevasi (h) =tangent klino x jarak datar (I), Beda elevasi total (Óh) = penambahan beda elevasi terhadap stasiun sebelumnya. Dalam penggunaan rumus-rumus diatas hal-hal yang perlu diperhatikan adalah penghitungan Óx, Óy, Óh pada percobaan sebelumnya.

Setelah semua data-data diperoleh, barulah gua dapat digambarkan sebagai plan section, extended section, projected section atau peta gua tiga dimensi. Plan section adalah peta gua tampak atas., extended section adalah peta gua tampak samping tanpa proyeksi, sedangkan projected elevasion adalah peta gua tampak samping, diproyeksikan dari plan section.

Tahapan-tahapan dalam menggambar peta gua diawali dengan menentukan skala peta dan arah utara peta, penentuan titik koordinat tiap stasiun (system koordinasi polar, system koordinasi cartesius), penetuan jarak titik dinding dan kanan tiap stasiun dan tiap perubahan lebar lorong, menghubungkan titik dinding kiri dan kanan antar stasiun, memasukkan symbol-simbol koordinasi gua, menggambar cross section dan membuat kelengkapan peta. Kelengkapan peta sendiri terdiri dari nama gua, grade peta, lokasi gua (administrasi, geografi, elevasi dpl), arah utara peta, skala peta (grafis, fraksi), waktu survey (tanggal, bulan, tahun), surveyor (kelompok, anggota, acara), panjang dan kedalaman gua dan yang terakhir diharapkan adanya foto-foto gua tersebut. Selamat mencoba !!! Cepot

Jumat, 04 Juli 2008

Prinsip-Prinsip Umum Survey Gua dengan Alat Survey ( Teknik Pengukuran dalam Caving )



Jika survai/ pemetaan gua dilakukan sendirian, hal ini berarti sama sekali tidak ada kesempatan untuk melakukan hal yang terbaik, maka untuk itu harus membutuhkan bantuan dari orang lain. Sehingga kegiatan survai seharusnya dilakukan oleh sebuah tim yang terlatih.

Tim survai harus tidak kurang dari dua orang, biasanya tiga atau empat orang. Kelompok yang berjumlah tiga orang dapat dibagi perkerjaan sebagai berikut: satu orang bertugas pada pembacaan instrumen, orang kedua (tulisan paling rapi dan paling artistik) untuk merekam gambar dan membuat skets, orang ketiga membawa ujung pita ukur dan berfungsi sebagai general factotum.


Ada tiga jenis pekerjaan lapangan ( metodologi survey ):
1) pengukuran centre line survai,
2) merekam penampang, detail bentuk lorong, dll, dan
3) detail permukaan diatas gua.

Lembar rekaman survey

Metode untuk merekam informasi di dalam gua, tergantung pada selera dan pengalaman. Tiap tim surveyor akan mencari cara dengan metodenya sendiri. Hal ini menyebabkan penggunaan buku catatan lebih disukai (Brook, 1970) tetapi secara umum lebih baik menggunakan lay out berbentuk tabel pada lembaran kertas bebas. Dalam bentuk ini, jika ada kehilangan data dengan mudah diketahui dan tidak ada keraguan mengenai tiap bentuk data.

Lembar-lembar lepas dapat tertukar pada saat basah atau berlumpur. Ada satu contoh lembar rekaman yang layak untuk digunakan untuk setiap tipe survey, namun terkadang untuk survey yang lebih sederhana, beberapa kolom tidak diperlukan.
Paling tidak separuh halaman lembar harus dibiarkan kosong untuk skets dan catatan, dan sekitar 6 stasiun pada halaman adalah jumlah yang cukup. Ada surveyor yang menggunakan satu lembar tiap satu tahap survey, tetapi hal ini boros kertas dan akan kehilangan skets yang menerus.

Center Line

Rangka dari garis survey merupakan pengambilan data pengukuran tanah sepanjang garis menerus gua. Tiap satu garis antar stasiun survey disebut dengan LEG. Tiap leg diukur: panjang, arah dan perubahan tinggi, sehingga menjadi bentuk kerja pengukuran pita ukur,kompas dan clinometer. (Clinometer adalah pengukuran sudut kemiringan sepanjang leg; perubahan tinggi dihitung dari sudut itu dan jarak).

Survey Permukaan

Setiap survey harus memasukkan referensi grid nasional (atau garis lintang dan bujur jika tidak ada grid nasional) dan ketinggian entrance; peta yang menunjukkan bentukan permukaan di atas gua sangat berguna dan penting. Beberapa informasi ini dapat dilihat dari peta Ordnance Survey (Survey Perlengkapan Perang) tetapi untuk lebih akurat dapat diukur sendiri oleh surveyor. Ketelitian kontur tidak dapat diandalkan untuk keakuratan altitude (lihat Bowser,1972), terutama pada peta yang tua sebelum digunakan metode photogrammetric, sebab posisi-posisi yang ada pada peta adalah hasil interpolasi.

Di daerah tanpa bentukan, perlu dilaksanakan survey untuk dapat menentukan tanda-tanda penting yang dapat memastikan lokasi presisi dari entrance atau bentukan permukaan yang tidak tertera dalam peta. Foto udara seringkali dapat membantu. Jika mungkin, survey permukaan sebaiknya mengunakan instrumen konvensional dan metode seperti level (waterpas) dan staff (tongkat), theodolite dan tacheometri, atau dengan plane table. Jika peralatan survey ini tidak tersedia, survey tempat / gua dapat menggunakan alat survai yang benar dan cocok.

source : http://ardyprasetyo.wordpress.com/

 
Dukung Kampanye Stop Dreaming Start Action