UNDERSÖKNING AV NY METOD FÖR MÄTNING AV YTJÄMNHET, NIVÅER OCH LUTNINGAR INOM HUS- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN
|
|
- Ulla Andreasson
- för 9 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Examensarbete 10 poäng C-nivå UNDERSÖKNING AV NY METOD FÖR MÄTNING AV YTJÄMNHET, NIVÅER OCH LUTNINGAR INOM HUS- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN Reg.kod: Oru-Te-EXA096-B102/04 Helena Gryth och Anna Björk Byggingenjörsprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2004 Examinator: Göran Lindberg RESEARCH OF A NEW METHOD FOR SURVEYING FOR SURFACE ROUGHNESS, LEVELS AND SLOPES WITHIN BUILDING- AND ROAD CONSTRUCTIONS. Örebro universitet Örebro University Institutionen för teknik Department of technology Örebro SE Örebro, Sweden
2 SAMMANFATTNING Dagens teknik för mätning av golv- och vägytor ger bristfälliga resultat och behöver utvecklas. Mätning av ytjämnhet, nivåer och lutningar utförs idag vanligen som stickprov med enkla verktyg som rätskivor och genom avvägning. Den nu föreslagna tekniken med en ny mätapplikation är i första hand avsedd för entreprenörers egenkontroll vid utförande av olika ytor, men kan även nyttjas som verifikationsmetod för slutliga godkännanden. I projektet finns två nyframtagna mätdon. En mätvagn för golv och asfaltbeläggningar och ett större mäthjul utformat för ytor med grövre struktur som terrasser, förstärknings- och bärlager mm. Metoden bygger på att mätdonet (mätvagn eller mäthjul) framförs manuellt över en yta. Under framfarten utförs inmätning kontinuerligt av ett på mätdonet monterat prisma. Vår del i projektet avser att testa metoden och programvara under verkliga förhållanden samt undersöka noggrannhet och repeterbarhet. I olika fältförsök på väg- och golvytor har mätmetoden provats. Analyser och utvärderingar har utförts av information från dessa fältförsök. Våra försök indikerar att mätdonen ger goda resultat, dock kvarstår problem vad gäller vissa mätparametrar. Vid fältförsöken uppfattar vi mätmetoden som lätthanterlig och smidig, den är i många fall också tidsbesparande, till exempel i jämförelse med mätning med rätskiva. 2
3 SUMMERY The way to measure floors and roads today, are not satisfying. It needs improvement. Spot tests with simple instruments as straightedge and levelling are usually used to measure heights and slopes on surfaces. The technique suggested here with a new measure application is made for the entrepreneurs own check when constructing different surfaces, but can also be used as verification for the final approval. There are two new constructed designs. One measure wagon for floors and asphalt and one larger measure wheel designed for rougher surfaces as gravel. The wagon or the wheel is manual rolled over the space, on the desired area to be measured. The prism mounted on the wagon/wheel continuously records values. Our part in the project is to test the method and computer software under real circumstances and examine accuracy. The method of measuring roads and floors has been tried on real sites. Analyses and evaluations have been done on these data. Our measuring with the wagon and wheel indicates good results. There are still some problems to be solved and some improvements to be made. We found the method easy and in many cases time saving in comparison with the slope edge. 3
4 FÖRORD Rapporten utgör ett examensarbete vid Institutionen för teknik på Örebro universitet. Examensarbetet utfördes för Geodesigruppen Mellansverige AB och Vägoch Transportforskningsinstitutet i Linköping och på börjades i april Syftet med examensarbetet var att, testa och utvärdera ny mätutrustning för golv- och vägytor. Då nuvarande teknik är bristfällig och i behov av förnyelse. Vi vill rikta ett stort tack till vår företagshandledare Hans Holm samt Stefan Starkman som ställt upp och hjälpt oss. Vi vill även tacka alla andra som gjort det möjligt att genomföra examensarbetet. Örebro juni 2004 Helena Gryth och Anna Björk 4
5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 2 SUMMERY... 3 FÖRORD... 4 BAKGRUND... 7 UPPDRAGSBESKRIVNING... 8 FÖRUTSÄTTNINGAR... 9 MÄTUTRUSTNING... 9 MÄTFÖRFARANDE... 9 HÖJDBESTÄMNING AV PRISMA GÄLLANDE KRAV MÄTPRINCIP VÄGYTOR MÄTPRINCIP GOLVYTOR GENOMFÖRANDE INTRODUKTION PROJEKT LINKÖPING VÄG PROJEKT STRÄNGNÄS VÄG PROJEKT HALLSTAHAMMAR GOLV RESULTAT OCH UTVÄRDERING PROJEKT LINKÖPING VÄG PROJEKT STRÄNGNÄS VÄG Terrassyta Belagd vägyta PROJEKT HALLSTAHAMMAR GOLV SLUTKOMMENTAR REFERENSER PERSONLIGA KONTAKTER
6 BILAGOR BILAGA 1 REPETERBARHET MÄTVAGN BILAGA 2 REPETERBARHET MÄTHJUL BILAGA 3 JÄMFÖRELSE KONTROLLPUNKTER INMÄTT TERRASSYTA BILAGA 4 JÄMFÖRELSE TERRASSYTA ANLÄGGNINGSMODELL BILAGA 5 DIGITAL TERRÄNGMODELL ÖVER INMÄTT GOLVYTA BILAGA 6 IRI VÄRDEN MÄTVAGN MÄTBIL BILAGA 7 JÄMFÖRELSE AV IRI VÄRDEN BILAGA 8 TVÄRFALL BILAGA 9 SPECIFIKATION AV EXAMENSARBETET 6
7 BAKGRUND Mätning av ytjämnhet, nivåer och lutningar utförs idag vanligen som stickprov med enkla verktyg som rätskivor och genom avvägning. Dessa verktyg har funnits under en lång tid och ej utvecklats. Metoderna ger också bristfälliga resultat, oftast på grund av för lite mätningar. Metoderna ger till exempel avvikande resultat vid mätning på vägytor vid nybyggnads- eller förstärkningsåtgärder gentemot teknik med bilburen kontrollmätning som utförs efter avslutad entreprenad. Den nu föreslagna tekniken med en ny mätapplikation är i första hand avsedd för entreprenörers egenkontroll vid utförande av olika ytor, men kan även nyttjas som verifikationsmetod för slutliga godkännanden. Projektet har initierats med ekonomiskt stöd av SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond) samt med mindre delar från VTI (Väg och Transportforskningsinstitutet) och Geodesigruppen i Mellansverige AB. Projektet innehåller följande delar: - Utformning och byggande av mätvagn samt mäthjul. - Utforma program som hanterar mätdata och utvärderar dessa mot kravspecifikationer samt ger dokumentationsrapporter. - Tester och provningar av mätningsutförande för olika ytor samt programvara. - Utforma rapport till SBUF efter metodikens färdigställande och tester. 7
8 UPPDRAGSBESKRIVNING Vi kontaktades av Geodesigruppen i Mellansverige AB för att som examensarbete genomföra tester och provning av mätningsutföranden i projektet. Vår del i projektet avser att testa metoden och programvara under verkliga förhållanden samt undersöka noggrannhet och repeterbarhet. I arbetet ingår även att bestämma prismahöjd på mätdonen. 8
9 FÖRUTSÄTTNINGAR MÄTUTRUSTNING I projektet finns två specialframtagna mätdon. En mätvagn för golv och asfaltbeläggningar och ett större mäthjul utformat för ytor med grövre struktur som terrasser, förstärknings- och bärlager mm. Övrig utrustning var totalstation, prismastång samt bärbar dator. Programvara som används är GEO 2004 (programvara för bearbetning av mätdata) samt två program som är under utveckling för projektet. Då de nya mätdonen ännu inte är patenterade då detta examensarbete skrivs, kommer inga bilder eller beskrivningar på dess konstruktion att förekomma i arbetet. MÄTFÖRFARANDE Metoden bygger på att mätdonet (mätvagn eller mäthjul) framförs manuellt över en yta, valfritt eller i definierat läge (ungefärliga profillägen). Under framfarten utförs inmätning kontinuerligt av ett på mätdonet monterat prisma. Inmätningen utförs med prismalåsning av en totalstation som mäter vinklar och längder. Mätning sker valfritt med ned till ca 10 registreringar per sekund. Mätdata beräknas i totalstationens programvara alternativt efter överföring av data till extern programvara. Export sker sedan av punktnummer, plankoordinater och höjder till den utvecklade programvaran för vidare förädling och utvärdering. Under mätförfarandet kan felvärden uppstå, till exempel då prismat befinner sig nära totalstationen, dessa felvärden redigeras bort för att få en korrekt mätbild. Metoden kan användas helt fristående med lokala koordinatoch höjdsystem eller kopplat till definierade system i projekt. 9
10 HÖJDBESTÄMNING AV PRISMA Då de nya mätapplikationerna inte är höjdbestämda med avseende på prismat (signalhöjd), utfördes avvägning för höjdbestämning. Mätvagnens respektive mäthjulets signalhöjd avvägdes med och utan förlängningsstänger. Signalhöjder har således kunnat beräknas. 10
11 GÄLLANDE KRAV Inmätningar utförda på vägytor till exempel belagdväg och terrassytor kontrolleras mot kraven i ATB VÄG Mätdata för golvytor kontrolleras mot kraven i HusAMA 98. Nr 15. Buktighet, tak, golv, väggar Avvikelse från en rät linje i godtycklig sektion. Två mätsträckor, 2,0 alternativt 0,25 m. Kan bukta upp eller ner respektive in eller ut. Avvikelsen kan därför vid behov anges med tecken (+/-) där + anger buktighet uppåt respektive utåt relaterat till komponentens eller byggdelens yta. Nr 16. Lutning, tak, pelare, balkar, väggar, golv, glidformskonstruktion, murverk Avser lutning i mm över en bestämd mätsträcka L, som kan avse en komponents höjd, till exempel vägg eller pelare, eller längden av en godtycklig sektion i tak eller på golv. Lutning relateras till ett horisontalt eller vertikalt plan och kan även benämnas höjdskillnad. Ovanstående text är hämtat från Måttdefinationer Hus AMA 98. De metoder som används idag för att kontrollera att kraven uppfylls är lasermätbil (på belagd väg), rätskiva samt avvägningsinstrument. Mätbilen (se figur 1) skannar av aktuell yta med hjälp av laser och får på sätt inmätningsdata för beräkning av IRI, tvärfall och spårdjup. (För förklaring av IRI se sidan 13.) Rätskiva (se figur 2) brukas på såväl vägar som golvytor. Verktyget placeras med dubbarna mot en yta, i mellanrummet mellan rätskiva och yta kan sedan avvikelser sökas med den graderade kilen som förs in i mellanrummet. På vägytor används rätskiva med en längd av 3 meter och på golv 2 respektive 0,25 meter. Kontroll kan även ske genom avvägning av punkter dvs. höjdbestämma punkter på aktuell yta. Metoden används på både väg- och golvytor. I figur 3 visas avvägningsinstrument med tillhörande avvägningsstång. 11
12 Figur 1.VTI: s lasermätbil. (Foto: Thomas Lundberg) Figur 2. Rätskivor med 2 meters längd respektive 0.25 meter. (Foto: Anna Björk) Figur 3. Avvägningsinstrument med avvägningsstång i bakgrunden. (Foto: Helena Gryth) 12
13 MÄTPRINCIP VÄGYTOR Inmätningar på vägytor utförs med avseende på ytjämnhet, nivåer samt lutningar i längs- och tvärled. Ojämnheter i längsled omräknas till IRI-mått som är ett ojämnhetsindex vilket visar ojämnhet i höjd i mm per m väg. IRI (International Roughness Index) definieras i Sverige för riksvägnätet per 20 m längdenhet. Ojämnheter definieras genom mätta våglängder mellan 0,5 100 m. Beräkning av IRImått definieras av World Bank Technical Paper, Nummer 46: Guidelines for Conducting and Calibrating Road Roughness Measurements, ISSN Längs profil A Längs profil B Längs profil C Sektion 0/000 0/150 0/200 0/250 0/300 Figur 4. Visar exempel på hur mätningar kan utföras på en vägsträcka. Vägsträckan ses ovanifrån. Inmätningar i längsled kan avse en eller flera profiler som mäts längs vägen, som i figur 4 benämns A, B och C. Sektionerna i tvärled benämns som i figur 4 dvs. km/meter. Mätningar kan också göras för att erhålla lagertjocklek. Mätning sker i samma profiler på under- respektive överyta och på så sätt beräknas en tjocklek. Kravnivåerna i ATB Väg 2003 och HusAMA 98 är olika beroende på vilken kontrollmetod som använts. Kraven är även olika beroende på aktuellt mätobjekt till exempel vägsträcka med referenshastighet 90 eller 110 km/h eller undergolv och ytskikt när det gäller golvytor. MÄTPRINCIP GOLVYTOR Inmätningar på golvytor utförs med avseende på lutning, buktighet samt nivåer. Buktighet bestäms av variationen mellan mätytans yttre punkter. Förutom att bestämma jämnhet och läge kan det vara aktuellt att beräkna pålagda mängder material till exempel spackel. Dvs. mäta under- respektive överytor samt areor. Skillnaden mellan lutning och buktighet kan ses i figur 5 respektive figur 6. Figur 5. Lutning Figur 6. Buktighet 13
14 GENOMFÖRANDE INTRODUKTION Projektet introduceras med demonstration och genomgång av mätinstrument, mätdon, metodens hantering, inlärning av aktuella krav samt programvaran GEO. Under dessa dagar övades mätförfarandet såsom stationsetablering, inmätning och filhantering. PROJEKT LINKÖPING VÄG Första fältförsöket utfördes på en äldre belagd väg för kontroll av jämnhet i längs- och tvärled. Mätobjektet har en längd av 300 m. Fem tvärsektioner 0/000, 0/150, 0/200, 0/250, 0/300 inmättes tre gånger vardera för att kunna kontrollera repeterbarheten. I längsled utfördes inmätningarna efter lasermätbilens markerade linjer i mitt-, högeroch vänsterprofil. Mittprofilen mättes 2 gånger för kontroll av repeterbarhet. I försöket användes ett lokalt koordinat- och höjdsystem. Samma vägsträcka mättes med lasermätbil av VTI i Linköping. Detta för att ha mätvärden att jämföra med. PROJEKT STRÄNGNÄS VÄG Under ett pågående vägprojekt utfördes inmätningar på belagd väg och terrassyta.i figur 7 kan mätobjektet ses. På terrassytan inmättes längsprofil och på den belagda ytan inmättes även tvärsektioner. Mätvagnen användes på den belagda ytan och mäthjulet på terrassytan då där är grövre struktur. Den belagda vägsträckan inmättes även med lasermätbil med hjälp av VTI. Dess mätdata används för kontroll av mätvagnens resultat. De med mätvagn samt mäthjul inmätta värden jämföres med kontrollinmätningarna från vägprojektet. Inmätt terrassyta har en längd av ca 180 m och den belagda ytan 300 m. Mätningarna utfördes med vägprojektet befintliga koordinat- och höjdsystem. Figur 7. Bild över mätobjektet i Strängnäs. Till vänster ses terrassytan, som inmättes med mäthjul. Den belagda vägytan till höger inmättes med mätvagn. (Foto: Anna Björk) 14
15 PROJEKT HALLSTAHAMMAR GOLV På ett befintligt platsgjutet betonggolv i en lagerhall utfördes de avslutande mätförsöken. Mätvagnen framfördes i längs-, tvärled samt diagonalt över en del av hallgolve, se figur 8. Mätningarna utfördes i ett lokalt koordinat- och höjdsystem. För att ha mätvärden att jämföra med avvägdes kontrollpunkter på valda delar av golvytan. Figur 8. Bilden visar hur mätvagnen har framförts över golvytan som har måtten cirka 20 x 40 m. De förekommande luckorna i linjerna är resultat av pelare som skymt prismat. 15
16 RESULTAT OCH UTVÄRDERING Kalibrering av totalstationen kan göras för olika typer av mätning, detta har ej genomförts i fältförsöken, vilket kan vara en orsak till bristande resultat där långa avstånd har rådigt. Denna inställningsmöjlighet har framkommit först efter utförda fältförsök. Hänsyn till reduktion för refraktion har heller ej tagits, detta kan ha inverkan på resultaten. PROJEKT LINKÖPING VÄG För kontroll av repeterbarhet inmättes tvärsektioner på belagd väg upprepade gånger med både mätvagn och mäthjul. Vid jämförelse mellan sektionerna som ligger nära totalstationen är höjdskillnaderna generellt små, det handlar om en eller ett par mm. Lokalt förekommer dock större höjdskillnader, vilket kan bero på att de inmätta sektionerna skiljer sig i sidled se figur 9 och figur 10. Även de mindre höjdskillnaderna kan antas bero på skillnader i sidled vid inmätning. Större enskilda höjdskillnader kan också antas bero på stenar och håligheter i vägen. I figur 9 och figur 10 ses tre tvärsektioner i plan, inmätta med mätvagn respektive mäthjul. Här syns det tydligt att framfarten är vingligare och mindre stabil med mäthjul än med mätvagn. Även skillnaderna i sidled mellan de olika inmätningarna åskådliggörs i figurerna. Figurena är skapade i programvaran GEO Figur 9. Tvärsektion 0/150 inmätt med mätvagn. Figur 10. Tvärsektion 0/150 inmätt med mäthjul. Sektionerna som ligger längre bort från totalstationen ger däremot sämre resultat. Försöken tyder på att ökat avstånd mellan totalstation och mätdon ger sämre resultat se bilaga 1 samt bilaga 2. En möjlig felkälla kan vara att totalstationen har svårt att registrera data med sådan täthet som gäller här när mätdonet befinner sig på längre avstånd, eller att avståndskalibrering ej har utförts. Repeterbarheten med mätvagn är bättre än med mäthjul. Vad gäller framförandet av de båda mätdonen är mätvagnen lättare att manövrera, vilket kan förklara att repeterbarheten är bättre med mätvagnen. 16
17 PROJEKT STRÄNGNÄS VÄG Terrassyta En anläggningsmodell upprättades av projekteringsfiler från vägprojektet, denna modell jämfördes med de av mäthjulet inmätta längsprofilerna. På detta sätt kan eventuella höjdskillnader tydliggöras. Terrassytan ska enligt ritningar ligga 170 mm under färdig vägyta. Ett medelvärde av den inmätta terrassytan visar att inmätt yta ligger 6 mm högre än projekterad. Av den inmätta terrassytan skapades en digital terrängmodell med hjälp av programvaran GEO. Terrängmodellen jämfördes med inmätta kontrollpunkter från vägprojektet för att kontrollera vagnens noggrannhet. Jämförelserna visar goda resultat, då mäthjulets värden generellt skiljer sig marginellt mot kontrollpunkterna se bilaga 3. De större skillnaderna som dock förekommer kan antas bero på att dessa kontrollpunkter är lokaliserade mellan de inmätta längsprofilerna. Vilket gör att kontrollpunkten inte jämförs med verklig inmätt punkt utan med en framräknad punkt, genom interpolation. För att se hur kvalitén påverkas av antal mätpunkter kontrollerades detta genom att reducera antal mätpunkter. Detta gjordes genom att jämföra en 3-D modell baserad på olika antal längsprofiler mot kontrollpunkterna. Utifrån resultatet beräknades standardavvikelse för de olika fallen, se bilaga 3. De indikerar att skillnaderna i noggrannhet mellan de olika fallen är små, dock skiljer sig 3-D modellen baserad på 3 längsprofiler i större utsträckning mot kontrollpunkterna än de övriga. Detta är motsägelsefullt mot resultatet från jämförelse mot anläggningsmodell som indikerar en marginell noggrannhetsskillnad gentemot 3-D modeller baserade på olika antal längsprofiler, se bilaga 4. Detta kan förklaras med att de få kontrollpunkterna jämförs med en modell av inmätningarna och att det därför finns en möjlighet att de jämförs med interpolerade värden, vilket kan ge en missvisande bild av verkligheten. Skillnaderna mellan standardavvikelsen för kontrollpunkterna respektive av mäthjul inmätta punkter kan förklaras med att med ökat antal inmätta punkter erhålls mer information, som inte framkommer vid traditionell mätning på grund av för få mätningar. Ytterliggare anledning till skillnaderna kan vara att totalstationen inte var kalibrerad för omständigheterna, vilket kan ha en negativ inverkan på inmätning på långt avstånd. De goda resultaten från 3-D modell jämförd med anläggningsmodell styrks även av volymberäkningar från modeller baserade på olika antal längsprofiler som jämförts med projekterad väg. Volymberäkningarna visar att modell med samtliga längsprofiler ligger 8 mm högre än projekterat. Resultatet från reducerat antal längsprofiler ger 9 respektive 11 mm, vilket är marginella skillnader. Inmätta värden med mäthjul ger godkända resultat enligt ATB Väg
18 Belagd vägyta Inmätningar utförda på belagd väg bearbetades i den för projektet utvecklade programvaran. Programmet beräknar tvärfall, spårdjup samt IRI som är ett ojämnhetsindex vilket visar ojämnhet i höjd i mm per m väg. Då programmet beräknar IRI för varje 0,25 m har ett medelvärde beräknats för var 20: de m mellan sektion 0/020 och 0/300. Totalstation är etablerad i närhet av sektion 0/150. Dessa värden jämförs med mätbilens värden. Vid jämförelse överensstämmer dock inte resultaten. IRI värden beräknade från inmätning med mätvagn är upptill 87 % högre än IRI värden baserade på mätbilens inmätning. Värden från mätvagnen antyder att ökat avstånd till totalstationen ger sämre resultat se bilaga 6 samt bilaga 7. Diagrammen och tabellerna i bilaga 6 och bilaga 7 påvisar att bättre värden erhålls i närhet av totalstationen medan värdena försämras med ökat avstånd, vilket kan antyda att instrumentet är kalibrerat för andra omständigheter. Resultat från inmätning med mätvagn ger ej acceptabla värden enligt ATB Väg 2003, lokala värden är dock godkända. De med mätbilen inmätta spårdjup är ej jämförbara med mätvagnens inmätta spårdjup, då mätbilen beräknar medelvärde av 20 m och inmätningarna från mätvagnen beräknas för varje enskild tvärsektion. Därav är utvärderingsunderlaget otillräckligt, dock antyder resultat från mätvagn att inmätningar i närhet av totalstation ger bättre noggrannhet än inmätning utförd på lägre avstånd. Utvärdering av mätvagnens korrekthet vad gäller tvärfall i jämförelse med mätbilen, visar små skillnader. Dock har inmätta tvärfall god överensstämmelse med anläggningsmodell, vilket kan tolkas som att mätvagnen ger goda resultat vad gäller tvärfall. Se bilaga 8. Vad gäller tidsåtgång för mätmetoden så är den generellt tidsbesparande. Mycket information erhålls i förhållande till arbetsinsatsen, speciellt i jämförelse med metoder som mätning med rätskiva eller avvägning. I jämförelse med lasermätbil är metoden dock inte tidsbesparande men har fördelar genom att vara lätt tillgänglig och i ekonomiskt avseende ett gott alternativ. 18
19 PROJEKT HALLSTAHAMMAR GOLV Programmet för beräkning av lutning och buktighet är under utveckling har därför ej kunnat utnyttjas till våra inmätta golvytor, därför kommer tolkningsunderlaget från golvytan vara bristfälligt. Varken lutningar eller buktighet kan utvärderas gentemot gällande krav i nuläget. Mätvagnens resultat är däremot kontrollerat mot avvägda kontrollpunkter på golvytan, vilket visar obetydliga höjdskillnader mellan mätvagnens punkter och avvägda punkter, se bilaga 1. Uppskattad noggrannhet av inmätningarna är ± 2 mm. Detta resultat visar att mätvagnen har god noggrannhet och ger stabila mätvärden. De mätvärden som dock skiljer sig mer gentemot de avvägda kontrollpunkterna kan antas bero på att golvytan bitvis var skräpig och hade lokala håligheter, vilket påverkar mätvagnens hjul vid framfart. Då mätningarna på golvytan på grund av brister i programmet inte kan kontrolleras på ett riktigt sätt kan heller inga bedömningar göras med avseende på hur antal mätpunkter påverkar kvalitén. Vad som är ett rimligt antal punkter kan i nuläget ej utvärderas. Tidsåtgång för inmätning av golvytan vars area var 800 m 2 var ungefär 40 minuter exklusive stationsetablering, detta är en bråkdel av tidsåtgång för kontroll med rätskiva. Under inmätningen insamlades totalt drygt 4000 punkter. Under mätförsöket upplevdes mätmetoden som lätthanterlig. Kommunikationen mellan totalstationen och prismat kan dock störas av pelare som bitvis täcker prismat, även framfarten av vagnen måste planeras så att prismat inte täcks av personen som framför mätvagnen. 19
20 SLUTKOMMENTAR Då mätdonen är prototyper och mätmetoden ny har det under försöken framkommit funktioner som behöver utvecklas. Mätvagnens utformning gör att prismat i vissa fall skyms. Även mätdonets förare kan utgöra hinder mellan prisma och totalstation. Mätvagnen har stor svängradie som gör den svår vänd. Mäthjulet är statiskt att köra då det är svårt att byta arbetsställning, uppställningsstödet sitter illa eftersom det är i vägen vid framfart. Under försöken har upptäckts att då prismat befinner sig nära totalstationen får den svårt att läsa korrekt, gränsen går ungefär vid 8 m. Placering av eventuella batterier på mätdonen behöver vidareutvecklas. Lösningen med bärbar dator för insamling av inmätningsdata är opraktisk. Programmet för datainsamling kan göras mer användarvänligt, till exempel genom direktknapp för på- och avloggning och automatisk uppräkning av filer. Undersökning av felkälla till att programmet ibland förlorar stationsetableringen. Enklare hantering för borttagning av felvärden. Det som uppfattas positivt med metoden är att den är smidig och lätthanterlig. Jämfört med traditionella inmätningsmetoder erhålls mycket information på ett enkelt och förhållandevis snabbt sätt. Resultaten av de olika fältförsöken har gett varierat utfall. Inmätningar av tvärfall på vägytor har gett goda resultat likaså inmätt terrassyta. Repeterbarhet och spårdjup visar goda resultat i närhet av totalstation, dock försämras resultaten med ökat avstånd mellan totalstation och mätdon. Mindre positiva resultat har framkommit vad gäller IRI-mått, möjliga felkällor har ej med säkerhet utrönts. Inmätningar av golvytor har inte kunnat utvärderas till fullo då programvara ej är färdigutvecklad. Men resultat som framkommit har visat god noggrannhet. 20
21 REFERENSER ABT Väg 2003, utgiven av Vägverket, ISBN HusAMA 98, utgiven av Svensk Byggtjänst AB,
22 PERSONLIGA KONTAKTER Hans Holm, Geodesigruppen i Mellansverige AB Stefan Starkman, Geodesigruppen i Mellansverige AB Thomas Larson, Geograf Sverige AB Thomas Lundberg, VTI Harry Sörensen, VTI Peter Andrén, VTI Björn Fernström, PEAB Hans Wilander, NCC 22
23 BILAGA 1 REPETERBARHET MÄTVAGN. Diagrammen visar inmätning av tvärprofiler där varje tvärprofil är inmätt tre gånger. Totalstationen är etablerad i närhet av tvärprofil 0/150 där också goda resultat erhålls. Diagrammen påvisar att det ökade avstånd till totalstationen påverkar resultatet negativt. X-axelns värden motsvarar vägens bredd, 9 meter, där 1 är vägens vänsterkant och 20 vägens högerkant. Tvärprofil 0/150 Höjd (m) 20,114 20,110 20,106 20,102 20,098 20,094 20,090 20,086 20,082 20,078 20,074 20,070 20,066 20,062 20, Inmätta punkter Tvärprofil 0/200 Höjd (m) 20,000 19,996 19,992 19,988 19,984 19,980 19,976 19,972 19,968 19,964 19, inmäta punkter
24 Tvärprofil 0/250 Höjd (m) 19,946 19,942 19,938 19,934 19,930 19,926 19,922 19,918 19,914 19,910 19,906 19,902 19,898 19,894 19,890 19,886 19, Inmätta punkter Tvärprofil 0/300 19,808 19,804 19,800 19,796 19,792 Höjd (m) 19,788 19,784 19,780 19,776 19,772 19,768 19,764 19, Inmätta punkter Sektion 0/300 inmättes endast två gånger, därav redovisas bara två profiler på denna sektion.
25 BILAGA 2 REPETERBARHET MÄTHJUL Diagrammen visar inmätning av tvärprofiler där varje tvärprofil är inmätt tre gånger. Totalstationen är etablerad i närhet av tvärprofil 0/150 där också goda resultat erhålls. Diagrammen påvisar att det ökade avstånd till totalstationen påverkar resultatet negativt. X-axelns värden motsvarar vägens bredd, 9 meter, där 1 är vägens vänsterkant och 20 vägens högerkant. Tvärprofil 0/150 Höjd (m) 20,112 20,108 20,104 20,100 20,096 20,092 20,088 20,084 20,080 20,076 20,072 20,068 20,064 20, Inmätta punkter Tvärprofil 0/200 Höjd (m) 20,002 19,998 19,994 19,990 19,986 19,982 19,978 19,974 19,970 19,966 19,962 19, Inmätta punkter
26 Tvärprofil 0/250 Höjd (m) 19,944 19,940 19,936 19,932 19,928 19,924 19,920 19,916 19,912 19,908 19,904 19,900 19,896 19,892 19,888 19,884 19, Inmätta punkter Tvärprofil 0/300 Höjd (m) 19,816 19,812 19,808 19,804 19,800 19,796 19,792 19,788 19,784 19,780 19,776 19,772 19,768 19,764 19, Inmätta punkter
27 BILAGA 3 JÄMFÖRELSE KONTROLLPUNKTER - INMÄTT TERRASSYTA Punkt nr. x y z Jämförelse mellan samtliga sju längsprofiler och kontrollpunkter. Tabellen visar skillnader i höjd mellan inmätning utförd med mäthjul och inmätning utförd med traditionell metod med kontrollpunkter, gjorda av mättekniker på vägprojektet. Diagrammet tydliggör höjdskillnaderna (z) mellan de olika inmätningarna. Standardavvikelse är 5.4 mm
28 Punkt nr. x y z Jämförelse mellan fyra längsprofiler och kontrollpunkter. Tabellen visar skillnader i höjd mellan inmätning utförd med mäthjul och inmätning utförd med traditionell metod med kontrollpunkter, gjorda av mättekniker på vägprojektet. Diagrammet tydliggör höjdskillnaderna (z) mellan de olika inmätningarna. Standardavvikelse är 6.1 mm 0,020 0,015 0,010 0,005 0,000-0, ,010-0,015
29 Punkt nr. x y z Jämförelse mellan tre längsprofiler och kontrollpunkter. Tabellen visar skillnader i höjd mellan inmätning utförd med mäthjul och inmätning utförd med traditionell metod med kontrollpunkter, gjorda av mättekniker på vägprojektet. Diagrammet tydliggör höjdskillnaderna (z) mellan de olika inmätningarna. Standardavvikelse är 7.8 mm 0,020 0,015 0,010 0,005 0,000-0,005-0, ,015-0,020-0,025
30 BILAGA 4 JÄMFÖRELSE TERRASSYTA ANLÄGGNINGSMODELL Jämförelse har utförts mellan anläggningsmodell och kontrollpunkter respektive med mätvagn inmätta längsprofiler. Av höjdskillnaderna har standard- och medelavvikelse beräknats, dessa redovisas i nedanstående text. s =standardavvikelse m=medelavvikelse Kontrollpunkter (innehållande 32 punkter) s = 6 mm m = 3 mm Samtliga sju längsprofiler (innehållande 6656 punkter) s = 12 mm m = 6 mm Fyra längsprofiler (innehållande 3728 punkter) s = 12 mm m = 6 mm Tre längsprofiler (innehållande 2852 punkter) s = 11 mm m = 5 mm
31 BILAGA 5 DIGITAL TERRÄNGMODELL ÖVER INMÄTT GOLVYTA Höjdskalan är förvrängd 50 gånger för att åskådliggöra nivåskillnaderna. På terrängmodellen visas svackor med blått och toppar med gult och rött. De lokalt förekommande topparna kan antas vara skräp som påverkar mätvagnen. Genom terrängmodellen fås en visuell bild över ojämnheterna på golvytan. I nedanstående tabellen visas höjddifferenser i meter mellan avvägda kontrollpunkter och 3-D modell av golvytan baserat på av mätvagnen inmätta punkter. Standardavvikelsen är 3,5 mm. X Y HÖJDDIFF (m) Kontrollpunkt Kontrollpunkt Kontrollpunkt Kontrollpunkt Kontrollpunkt Kontrollpunkt Kontrollpunkt Kontrollpunkt
32 BILAGA 6 IRI VÄRDEN MÄTVAGN MÄTBIL I tabellerna visas IRI värden baserade på inmätning med mätvagn respektive mätbil. Vänster Sektion Mätvagn Mätbil Höger Sektion Mätvagn Mätbil Mitt Sektion Mätvagn Mätbil 1 Mätbil Längsprofil mitt är inmätt två gånger av mätbil. I tabellen visas första inmätningen som Mätbil 1 och den andra som Mätbil 2.
33 BILAGA 7 JÄMFÖRELSE AV IRI VÄRDEN Diagrammen visar skillnader mellan IRI värden inmätt med mätvagn respektive mätbil. Vänster Mätvagn Mätbil IRI Sektion (m) Mitt Mätvagn Mätbil1 Mätbil2 IRI Sektion (m) Längsprofil mitt är inmätt två gånger av mätbil. I diagrammet visas första inmätningen som Mätbil 1 och den andra som Mätbil 2.
34 Höger Mätbil Mätvagn IRI Sektion (m)
35 BILAGA 8 TVÄRFALL Kravkontroll av spårdjup och tvärfall 1 Filnamn Spårdjup mm OK/ Avvikelse FEL Tvärfall % 000.txt txt txt txt Avvikelse OK/ FEL ANM. Tvärfall enligt projektering är 2.5%. Tillåten tvärfallsavvikelse enligt ATB Väg 2003 är ± ± 0.5 % - enheter beroende på mätmetod.
36 BILAGA 9 SPECIFIKATION AV EXAMENSARBETE Titel: Undersökning av ny metod för mätning av ytjämnhet, nivåer och lutningar inom hus- och anläggningsarbeten. Bakgrund Mätning av ytjämnhet, nivåer och lutningar utförs idag vanligen som stickprov med enkla verktyg som rätskivor och genom avvägning. Dessa verktyg har funnits under en lång tid och ej utvecklats. Metoderna ger också bristfälliga resultat, oftast på grund av för lite mätningar. Metoderna ger t.ex. avvikande resultat vid mätning på vägytor vid nybyggnads- eller förstärkningsåtgärder gentemot teknik med bilburen kontrollmätning som utförs efter avslutad entreprenad. Den nu föreslagna tekniken med en ny mätapplikation är i första hand avsedd för entreprenörers egenkontroll vid utförande av olika ytor, men kan även nyttjas som verifikationsmetod för slutliga godkännanden. Projektet har initierats med ekonomiskt stöd av SBUF (Svenska Byggbranschens utvecklingsfond) genom deras Anläggnings- resp. Husbyggnadsutskott samt med mindre delar från VTI (Väg- och Transportforskningsinstitutet) och Geodesigruppen i Mellansverige AB. Uppdragsbeskrivning Arbetet innehåller dels viss inlärning av krav, metodens hantering, mätmetodik, programvara GEO, hantering av anläggningsmodell samt metodens utvecklade programvara. Examensarbetet avser att testa metoden och programvara under verkliga förhållanden samt undersöka noggrannhet (repeterbarhet) av olika instrument. Vid undersökningarna skall även metoden tidsuppskattas. T.ex. tidsåtgång vid mätning av nivåyta på terrass, mätning av längsprofil på beläggning mm. Vid mätning av längsprofiler, jämnhet och tvärfall på belagd väg kommer även VTI att mäta motsvarande sträcka med lasermätbil för att påvisa jämförbarheten mellan metoderna. Examensarbetet planeras att genomföras enligt följande: 1. Introduktion och inlärning av metoden, handhavande och utförande. Genomgång av instrument, mätdonen, program GEO, metodens utvecklade dataprogram. I samband med detta kommer även bestämning av repeterbarhet (noggrannhet) att ske.
37 2. Mätning av beläggning på väg. Mätning för längsprofil, jämnhet i längs- och tvärled samt bestämning av tvärfall. Mätning samordnas med kontrollen från VTI: s mätbil. Utvärdering skall ske mot krav i ATB Väg 2003 och jämföras med utvärdering från mätbil (resultat erhålls från VTI). I examensarbetet skall ingå att kommentera och värdera resultatskillnader. Mätningen innebär längs- och tvärprofiler på belagd yta. 3. Mätning av terrass eller annan yta med obundet material för att kontrollera nivåkrav enligt ATB Väg I detta utförande ingår att i GEO framställa en Anläggningsmodell över den yta som skall mätas. Anläggningsmodellen baseras på plan- och profildata, normal- och tvärsektioner. Anläggningsmodellen ger de teoretiska värdena för aktuell lageryta med vilken mätdatas enskilda punkter skall jämföras. Avvikelser skall registreras samt standardavvikelse för kontrollytan skall beräknas och jämföras med krav. 4. Mätning av golvyta för hus- eller industriobjekt. Mätningen skall utföras så att en modell av golvet upprättas. Ur denna värderas golvnivån och lutningar resp. buktigheter, med det utvecklade programmet. Erhållet resultat skall sedan kunna höjas och sänkas för att värdera spackling eller slipning. Kontroll av erhållet resultat skall ske med några slumpvisa mätningar med rätskiva (buktighet) samt ev. kontrollavvägning. Utvärdering Utvärderingen som delvis beskrivits ovan avser att presentera resultat i resp. delprojekt. Ange för- och nackdelar med metoden, i förekommande fall utvärdera skillnad i resultat mellan olika mätmetoder samt kvalitetsbedömning avseende antal mätningar för att åstadkomma en optimal mätmängd med metodiken (ur tids- och ekonomi synpunkt). Repeterbarheten hos metoden enligt punkt 1 samt värdering av den utvecklade programvaran och hantering av dataflödet i processen.
Nr 5. Diagonalmått Avser mått mellan ytterhörn på bjälklag eller grundmur. Toleransen gäller samtliga diagonaler.
Måttdefinitioner Nr 1. Läge i sida från närmaste sekundärlinje Avser avvikelse från basmåttet till närmaste sekundärlinje (2 st). Kravet avser läge valfritt utmed hela komponentens höjd. Vanligen mäts
Innehåll. Bestämning av ojämnheter VV Publ. nr 2001:29 och tvärfall med rätskiva VVMB 107
Bestämning av ojämnheter VV Publ. nr 2001:29 1 Innehåll 1 Orientering... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Utrustning... 3 4 Utförande... 4 4.1 Fördelning av stickprovets kontrollpunkter... 4 4.2 Utsättning av
Publikation 1994:40 Mätning av tvärfall med mätbil
Publikation 1994:40 Mätning av tvärfall med mätbil Metodbeskrivning 109:1994 1. Orientering... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Begrepp... 3 3.1 Benämningar... 3 4. Utrustning... 4 4.1 Mätfordon... 4 4.2 Utrustning
Publikation 1994:38 Mätning av spår och ojämnheter med mätbil
Publikation 1994:38 Mätning av spår och ojämnheter med mätbil Metodbeskrivning 103:1994 1. Orientering... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Begrepp... 3 3.1 Beteckningar... 3 3.2 Benämningar... 3 4. Utrustning...
Innehåll. Metodbeskrivning Vägytemätning av objekt
Metodbeskrivning Vägytemätning av objekt Innehåll 1. Orientering 2 2. Sammanfattning 2 3. Begrepp 2 3.1 Beteckningar 2 3.2 Benämningar 3 4. Utrustning 6 4.1 Mätfordon 6 4.2 Utrustning för bestämning av
Pilotplats Cykel: Utvärdering av ytjämnhet på södra Götgatans cykelbanor. Rapport 2014-11-10 Trafikutredningsbyrån AB och Andréns Datamani
Pilotplats Cykel: Utvärdering av ytjämnhet på södra Götgatans cykelbanor Rapport 2014-11-10 Trafikutredningsbyrån AB och Andréns Datamani Syfte Syftet med föreliggande studie är att utvärdera Götgatans
Vägytemätning för bedömning av asfaltsbeläggning - Textur
Vägytemätning för bedömning av asfaltsbeläggning - Textur VTI, Linköping, 15 okt. 2009 Thomas Lundberg Drift och Underhåll VTI thomas.lundberg@vti.se Möjliga metoder Statisk mätning Sandpatch (volymetrisk
Inmätning för projektering 2016:1. Anvisningar från Stadsbyggnadsförvaltningen
Inmätning för projektering 2016:1 Anvisningar från LULEÅ KOMMUN PM Dnr 1 (3) 2016-09-20 Utgåva 2016:1 Anvisningar för utförande och leverans av inmätning för projektering Allmänt Alla handlingar som tas
EXAMENSARBETE. Totalstation jämförd med mmgps. David Olsson. Högskoleexamen Bygg och anläggning
EXAMENSARBETE Totalstation jämförd med mmgps David Olsson Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Totalstation jämförd med mmgps
Vägytemätning med mätbil; objektmätning
Publ 2004:65 Metodbeskrivning 116:2004 Ersätter metodbeskrivning 111:1998 Vägytemätning med mätbil; objektmätning Beskrivningen avser mätning av spårdjup max, längsprofil, IRI, tvärfall, och position i
Maskinstyrd planfräsning
Maskinstyrd planfräsning DV03 2010 E45 Frändefors-Brålanda Kort rapport 2010-11-12 0. SAMMANFATTNING Vid underhållsprojektet DV03 2010 E45 Frändefors-Brålanda har fräsningen (första halvan av juni 2010)
Hur väl kan makrotextur indikera risk för låg friktion?
Hur väl kan makrotextur indikera risk för låg friktion? Asfaltdagarna 2013-11-20/21, Malmö och Stockholm Thomas Lundberg, Drift och Underhåll thomas.lundberg@vti.se Översikt av presentation Projektdeltagare
Vägytemätning -mått, metoder och hjälpmedel. NVF seminarium 27/1-05. Innehåll. Bakgrund - vägytemätning idag.
Vägytemätning -mått, metoder och hjälpmedel NVF seminarium 27/1-05 peter.ekdahl@ramboll.se Innehåll Bakgrund - vägytemätning idag Kvalitet Bättre utnyttjande av dagens information Tvärprofil Längsprofil
Statistisk acceptanskontroll
Publikation 1994:41 Statistisk acceptanskontroll BILAGA 1 Exempel på kontrollförfaranden Metodbeskrivning 908:1994 B1 Exempel på kontrollförfaranden... 5 B1.1 Nivåkontroll av terrassyta, exempel... 5 B1.1.1
Homogenitetsmätning med laser
Uppdraget Syfte: En metod behövs för att objektivt kunna avgöra ytans kvalitet vid nybyggnads- och underhållsobjekt. Homogenitetsmätning med laser Metoddagen 7 februari 2013 Thomas Lundberg, Drift och
Jämförelse mellan volymberäkning baserad på flygfotografering och volymberäkning baserad på traditionell inmätning
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Naturgeografi Magnus Wallsten Jämförelse mellan volymberäkning baserad på flygfotografering och volymberäkning baserad på traditionell inmätning Comparison
Toleranser och gränsvärden För borrning och sågning i betong
Toleranser och gränsvärden För borrning och sågning i betong Final SE August 2002 / revision 4, april 2004 HiB:s kansli: Lars Sandström Box 7835 103 98 Stockholm Tel: + 46 8 698 58 00 Fax: + 46 8 698 59
Bruksanvisning. Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se. För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: 2006-05 - 01
Bruksanvisning För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se 2006-05 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt
Norsecraft Geo Position AB Specialister på precision, vi leverera rätt system till rätt pris.
Norsecraft Geo Position AB Specialister på precision, vi leverera rätt system till rätt pris. Massdata capture Geoslam Simultaneous Localization and Mapping. SLAM Starta mätning med Zeb Horizon Inmätning
Vägytemätning med mätbil; vägnätsmätning
Publ 2004:64 Metodbeskrivning 115:2004 Ersätter metodbeskrivning 103:1994, 109:1994 och 111:1998 Vägytemätning med mätbil; vägnätsmätning Beskrivningen avser mätning av medeltvärprofil, spårdjup, längsprofil,
Ljudintensitet med 2270 Kortmanual för 2270
1(15) Ljudintensitet med 2270 Kortmanual för 2270 1. Instruktion Dessa instruktioner är avsedda att ge en snabb vägledning vid användning av 2270 vid ljudintesitesmätningar i samband med exterbuller. Auto
Funktionsentreprenader
Funktionsentreprenader Funktioner framtidens entreprenadform om vi ska utvecklas, för det gynnar Kreativitet / Utveckling Kvalitet Miljö Trafiksäkerhet Ekonomi Agenda Allmänt Utförda entreprenader Rv 50
Vägytemätning TRV 2013:XXX TDOK 2013:XXX 1 Vägnät TRVMB XXX
Vägytemätning TRV 2013:XXX TDOK 2013:XXX 1 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Förändring från VVMB121 och 122... 2 3 Begrepp... 3 4 Mätning... 4 4.1 Allmänt... 4 4.2 Sidolägesplacering... 4 4.3 Digitala stillbilder...
Bestämning av friktion på belagd yta
Publikation 1990:17 Bestämning av friktion på belagd yta Metodbeskrivning 104:1990 1. ORIENTERING En utgångspunkt för Vägverkets publikation "Regler för Underhåll och Drift" är att ange standarden/kvalitetsnivån
Mäta rakhet Scanning med M7005
Matematikföretaget jz M7005.metem.se 141121/150411/150704/SJn Mäta rakhet Scanning med M7005 Mätgivare Detalj Mäta rakhet - Scanning 1 (12) Innehåll 1 Ett exempel... 3 2 Beskrivning... 6 2.1 Scanna in
HJÄLPGUIDE. Hur man gör en kalibrering. Innehållsförteckning. Kontaktuppgifter KALIBRERING AV TOTALSTATION
HJÄLPGUIDE Innehållsförteckning KALIBRERING AV TOTALSTATION 1 Allmänna tips samt information om kalibrering 2 Skapa ett jobb där samtliga kalibreringar landar 3 Nivellering 4-5 Kompensatorkalibrering 6-11
Realtidsuppdaterad fristation
Realtidsuppdaterad fristation Testmätningar BanaVäg i Väst April 2011 Milan Horemuz Kungliga Tekniska högskolan, Institution för Samhällsplanering och miljö Avdelningen för Geodesi och geoinformatik Teknikringen
P650 - Takscreen. Installationsguide EN
P650 - Takscreen Installationsguide 1309-150507EN V650-Tallinn Installation manual Montera främre linhjul 12 13 Placera linan över linhjulet och skruva tillbaka täcklocket på linhjulhuset (7). Öppna linhjulshuset
www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01
www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk
CDS-012-P GEODYNAMIK. GPS-option för CDS CDS-012-P /S, 0401
GPS-option för CDS CDS-012-P CDS-012-P /S, 0401 GEODYNAMIK Innehåll CDS med GPS-positionering - CDS-P... 1 Allmänt... 1 Inställningar... 2 Vältdata... 2 Referenslinje... 3 Registrering... 3 Resultatpresentation...
ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6
ATIVA-Mätdon Produktinformation Sidan 1 av 6 Allmänt om ATIVA-Mätdon ATIVA-Mätdon är ett register för företagets mätdon, verktyg och andra instrument. Det håller bl.a. reda på statusen för varje individ
Anläggnings-AMA. Metoddagen 11 febr 2010. Anvisningar i AMA Anläggning. Anläggnings-AMA. Anläggnings-AMA. Vad är Anläggnings AMA?
Metoddagen 11 febr 2010 Anvisningar i AMA Anläggning Vad är Anläggnings AMA? Allmän Material- och Arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten Fördelen med AMA Ett branschgemensamt beskrivningssystem AMA s
Projektrapport. Balkonger. Reduktionstalmätning på balkonger. mmo03426-01112800. Malmö 2001-11-28
Projektrapport Balkonger Projekt Reduktionstalmätning på balkonger mmo03426-01112800 Uppdragsansvarig Torbjörn Wahlström Malmö 2001-11-28 Projekt: MMO03426 : mmo03426-01112800 Datum: 2001-11-28 Antal sidor:
Kvalitetskontroll laserscanning Göta- och Nordre älvs dalgångar
Kvalitetskontroll laserscanning Göta- och Nordre älvs dalgångar Scanning utförd maj 2006 Mats Nyborg 2006-11-16 VATTENFALL POWER CONSULTANT Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev. nr. Rapportdatum Uppdragsnummer
2+1, Utredning av befintliga konstruktioner
2+1, Utredning av befintliga konstruktioner Peter Ekdahl NVF 2010-01-20 1 Innehåll A. Metodik och metoder för utvärdering av vägens tillstånd B. Påverkan på asfalttöjning av av sidolägesplacering internationell
ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6
ATIVA-Mätdon Produktinformation Sidan 1 av 6 Allmänt om ATIVA-Mätdon ATIVA-Mätdon är ett register för företagets mätdon, verktyg och andra instrument. Det håller bl.a. reda på statusen för varje individ
Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch
Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree
Geofysisk undersökning inom fastigheten Ibis 6, Oskarshamn.
2016-04-06 inom fastigheten Ibis 6, Oskarshamn. Inledning och syfte har genomfört, på uppdrag av, en geofysisk undersökning inom fastigheten Ibis 6. Fastigheten är belägen på Norra Strandgatan 7 i Oskarshamn,
Metoddagen 2015 - Leif Sjögren, VTI. Tillståndsmätning med smartmobil; en översikt av läget Metoddagen, 5 Februari 2015 Leif Sjögren, VTI.
Innehåll Tillståndsmätning med smartmobil; en översikt av läget Metoddagen, 5 Februari 2015 Leif Sjögren, VTI Bakgrund Historiskt perspektiv jämnhetsmätning smartmobil teknik, probe-bilar Exempel och fördelar
Provväg Skänninge: Spårdjup 9:e oktober 2033?*
Provväg Skänninge: Spårdjup 9:e oktober 2033?* * Strax innan klockan 14 NCC Industry och Nynas bitumen medfinansiärer av uppföljning: Trafikverket SBUF Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond Totalentreprenader
Välkommen! Novapoint Site Tool Introduktion 1
Välkommen! Novapoint Site Tool låter dig använda projektörens digitala anläggningsmodell för utsättning direkt på plats. Eftersom Site Tool i grunden är samma program som projektören använder behövs ingen
Vägkvalitetsrapport En granskning av Sveriges vägnät
Vägkvalitetsrapport 2017 - En granskning av Sveriges vägnät Inledning Det finns ett starkt samband mellan vägsträckors ytojämnhet och försämrad trafiksäkerhet. Ett ojämnt underlag innebär sämre kontakt
Dokumenteringar av mätningar med TLC (Thermocrome liquid crystals)
Dokumenteringar av mätningar med TLC (Thermocrome liquid crystals) Utförda under hösten -99. KTH Energiteknik, Brinellvägen 60, klimatkammare 3 av Erik Björk Sammanfattning Mätningar utfördes med s.k.
DIGITALA PROJEKT Väderstation
DIGITALA PROJEKT Väderstation Christian Lindquist, E03 Leonardo Bello, E03 Abstract Almost everybody has some kind of temperature measurement device in their home. The latest in this industry are more
Tabeller (Måttoleranser för betongelement) Tabell 1. Pelare - Tillverkningstoleranser. Utgåva juni 2009
Skriv ut Hem Toleranser Tabeller Tabeller (Måttoleranser för betongelement) Tabeller (Måttoleranser för betongelement) Utgåva juni 2009 Pelare Balkar i tak Balkar i bjälklag L 8,4 meter och > 8,4 meter
2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se
2004-11-14 Manual för RN - 20 www.radonelektronik.se Display för direktavläsning av radonhalt Blinkande indikering för pågående mätning. Blinkar rött vid fel eller vid störning! Beskrivning Radonmätaren
Teknisk manual Solo Nivåmätare
1 1 Teknisk manual Solo Nivåmätare 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Tankgivare-folie... 5 Sensormodul... 5 Elektrisk
AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com
AUTOMATISK LASERNIVÅ Modell: ALL-100 www.nomenta.com SV Säkerhetsföreskrifter Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan orsaka produkt- eller personskada. Läs och förstå alla instruktioner innan
Bef skyltad hastighet på sträckan mellan sek 0/000 0/170 är 50km/h. Bef skyltad hastighet på sträckan mellan sek 0/170 0/350 är 30km/h.
FÖRPROJEKTERING AV FREDRIKSSTRANDSVÄGEN Bakgrund Ekerö kommun arbetar fn fram en detaljplan för Ekerö strand. Syftet med planläggningen är att pröva förutsättningarna för att uppföra en blandning av allmänna
PRODUKTIONSUTRUSTNING
PRODUKTIONSUTRUSTNING Ämnet produktionsutrustning behandlar industriteknisk utrustning, dess användningsområden samt gällande säkerhetsföreskrifter. Det handlar också om hur utrustningen vårdas samt hur
Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER
Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning
Vad har vi lärt oss av de senaste årens FoU?
Vad har vi lärt oss av de senaste årens FoU? Nils-Gunnar Göransson www.tankgruppen.nu FoU-program (TRV, BVFF*) Ytbehandling - Utförandetid Y1B - Racked-in * Branschprogram TRV, KTH, VTI, LTU Indränkt makadam
Medicinska Bilder, TSBB31. Lab3: Mätvärden på Medicinska Bilder
Medicinska Bilder, TSBB3 Lab3: Mätvärden på Medicinska Bilder Maria Magnusson, Avdelningen för Datorseende Institutionen för Systemteknik Linköpings Universitet Introduktion I denna laboration ska vi göra
DK3 Totalentreprenader med funktionskrav
DK3 Totalentreprenader med funktionskrav Foto: Glenn Lundmark produkten: TRAFIKUTRYMME MED VISS FUNKTION 2013-02-25 2 Intet nytt... 1893 Barber Asphalt Company: Medelhästen ramlar 1 gång per 585 miles
Interaktionsdesign - Prototyper. Användbarhetskrav
ACSD sommar 2004 Övning / Handledning Användbarhetskrav Stefan Blomkvist stefan.blomkvist@it.uu.se ACSD sommar 2004 I ett visst användningssammanhang Ickefunktionella Användbarhetskrav Kravspec fokus på
DIGITAL LUMINANSMÄTARE B&K TYP Introduktion Instruktionen följer instrumentets originalmanual.
ÖREBRO LÄNS LANDSTING FÄLTMÄTINSTRUKTION 1(5) Introduktion Instruktionen följer instrumentets originalmanual. Att mäta belysning kan vara av stort intresse på kontor, bibliotek, klassrum, laboratorier,
Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.
Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar
Vägkvalitetsrapport En granskning av Sveriges vägnät
Vägkvalitetsrapport 2016 - En granskning av Sveriges vägnät Inledning Det finns ett starkt samband mellan vägsträckors ytojämnhet och försämrad trafiksäkerhet. Ett ojämnt underlag innebär sämre kontakt
Friktionsmätning av vägavsnitt med gummiasfalt
smätning av vägavsnitt med gummiasfalt 2007-2009 Av Nils-Gunnar Göransson 2009-11-30 Uppdragsgivare: Vägverket, Sektion Vägteknik Handläggare, VV: Thorsten Nordgren Operatör, VTI: Sven-Åke Lindén VTI-beteckning:
MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus
Hårda skivor för brandskydd av stålkonstruktioner Hårdskiva Plus är en skiva för användning bland annat till brandskydd av bärande stålkonstruktioner. Skivorna består av kalciumsilikat förstärkt med cellulosafibrer
Hur klarar vi funktionskraven eller utförandefunktion
Hur klarar vi funktionskraven eller utförandefunktion NCC Roads Kvalitetsvärdering vid funktionsentreprenad Funktion mäts oftast med spårdjup Jämnhet friktion tvärfall komfort i övrigt ställs krav på stensläpp
Dynapac Dokumentationssystem. Jordpackning
Dynapac Dokumentationssystem Jordpackning Dynapac Dokumentationssystem Dynapacs erfarenhet av yttäckande packningskontroll sträcker sig tillbaka till sent 70-tal. Vi har sedan dess erbjudit våra kunder
PM RADON PRÄSTBODAVÄGEN, SKANSKA SVERIGE AB UPPRÄTTAD: Upprättad av Granskad av Godkänd av
PM RADON PRÄSTBODAVÄGEN, SKANSKA SVERIGE AB UPPRÄTTAD: Upprättad av Granskad av Godkänd av Martin Burefalk Strauss Fredrik Andersson Fredrik Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Syfte...3 3
Betongvägen vid Arlanda
VTI notat 35-2002 VTI notat 35 2002 Betongvägen vid Arlanda Tillståndet efter 10 års trafik Foto: VTI Författare FoU-enhet Projektnummer 60530 Projektnamn Uppdragsgivare Bengt-Åke Hultqvist Bo Carlsson
Luftledningar-Montage
SVENSKA KRAFTNÄT AFL, Anläggningar Förvaltning Ledningar VAR BETECKNING TR05-6 Luftledningar-Montage Resistansmätning av skarv, pressad spännlinhållare och skruvklämma Inledning Dessa riktlinjer beskriver
Medicinska Bilder, TSBB31. Lab: Mätvärden på Medicinska Bilder
Medicinska Bilder, TSBB3 Lab: Mätvärden på Medicinska Bilder Maria Magnusson, 22 Senaste updatering: september 25 Avdelningen för Datorseende, Institutionen för Systemteknik Linköpings Universitet Introduktion
Projekt 5 Michelsoninterferometer Fredrik Olsen Roger Persson
Projekt 5 Michelsoninterferometer Fredrik Olsen Roger Persson 2007-11-01 Inledning En interferometer är ett mycket precist verktyg för att exempelvis mäta avstånd eller skillnader i våglängder. Konstruktionen
Vägytans tillstånd, historik och framtid. Johan Lang
Vägytans tillstånd, historik och framtid Vägytans tillstånd, historik och framtid Johan Lang Vägytemätningar visar tillståndet som trafikanten möter Effekt på trafikant och fordon Vägytans tillstånd Gränsytan
Kalibrering. Lars Andersson. - Intertek reder ut begreppen. Technical Manager, Intertek
Kalibrering - Intertek reder ut begreppen Lars Andersson Technical Manager, Intertek 2016-09-09 Agenda Kalibrering del 1. Vad är det och behövs det egentligen? Vilka är kraven och hur möter vi dom? Är
Nr Prov med verkblandad cementstabilisering på väg E79, Vännäs -75. Lägesrapport av Krister Ydrevik
Nr 21 1976 21 Prov med verkblandad cementstabilisering på väg E79, Vännäs -75 Lägesrapport 1976-11 av Krister Ydrevik Nr 21 1976 21 Prov med verkblandad cementstabilisering på väg E79, Vännäs -75 Lägesrapport
< Digitala leveranser av väg och VA-modeller>
Föredragshållare: Föredrag : < Digitala leveranser av väg och VA-modeller> Leverans av Anläggningsmodell Leverera digital data Export av Vägmodell Hur exporterar man? Vad
Friktion och makrotextur likheter och olikheter
Friktion och makrotextur likheter och olikheter Seminarium Möjligheter med mätningar av vägområdet, Arlanda 21 april 2016 Thomas Lundberg, Drift och Underhåll Projekt; Makrotexturens möjlighet att identifiera
Ramböll Sverige AB LEKSANDS KOMMUN. Kv. Nygård, Leksand Översiktlig geoteknisk undersökning. Teknisk PM Geoteknik.
Ramböll Sverige AB LEKSANDS KOMMUN Översiktlig geoteknisk undersökning Falun 2016-05-03 LEKSANDS KOMMUN Översiktlig geoteknisk undersökning Datum 2016-05-03 Uppdragsnummer 1320019907 Utgåva/Status - Pär
Funktionsupphandlingar i kommuner
Funktionsupphandlingar i kommuner 1 NVF utskott 33, asfaltbeläggningar, initierade 1996 projektet Upphandling av funktionella egenskaper inom beläggningsområdet - underlag för kommunala beställare. Arbetet
Softline.
Softline www.abstracta.se Softline I arbetsmiljöer med hög ljudbelastning ger Softline högsta möjliga ljudabsorption över hela sin yta. Skärmen passar t ex utmärkt i öppna kontorslandskap, då det finns
Friktionsmätning och textur
Friktionsmätning och textur Metoddagen Leif Sjögren VTI 2016 02 11 Översikt Presentationen handlar om friktion och makrotextur i dess egenskap av att detektera vägavsnitt som kan vara hala och farliga.
Test av kranspetsvågar i virkesfordon
Datum 2016-02-18 Författare Sven Gustafsson Test av kranspetsvågar i virkesfordon WWW.SDC.SE P o s t a d r e s s : 8 5 1 8 3 S u n d s v a l l B e s ö k s a d r e s s : S k e p p a r p l a t s e n 1 T
Att planera bort störningar
ISRN-UTH-INGUTB-EX-B-2014/08-SE Examensarbete 15 hp Juni 2014 Att planera bort störningar Verktyg för smartare tidplanering inom grundläggning Louise Johansson ATT PLANERA BORT STÖRNINGAR Verktyg för smartare
Metoddagen 2012-02-09 Utskottet för oförstörande fältmätningar. Utskottet för oförstörande fältmätningar. Fokus
Metoddagen 2012-02-09 Utskottet för oförstörande fältmätningar Metoddagen 2012-02-09 Utskottet för oförstörande fältmätningar 1 2012-02-09 2 2012-02-09 Fokus oförstörande provning fältmetoder för provning
Svenska vägtillståndsmått då, nu och imorgon Del 1: Då år 1987-2005
VTI rapport 717 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Svenska vägtillståndsmått då, nu och imorgon Del 1: Då år 1987-2005 Leif Sjögren Förord Detta dokument är del 1 i en serie av tre rapporter som
Utvärdering av flygfotograferingen inom delmomentet Utbredning av snabbväxande makroalger i Bohuskustens
Utvärdering av flygfotograferingen inom delmomentet Utbredning av snabbväxande makroalger i Bohuskustens Jimmy Ahlsén & Marina Magnusson Marine Monitoring AB 1 Titel Utvärdering av flygfotograferingen
Inline. Exakt skikttjockleks mätning för kontinuerlig industriell användning. » The coatmaster reduces our powder consumption by 28 %.
Inline Exakt skikttjockleks mätning för kontinuerlig industriell användning.» The coatmaster reduces our powder consumption by 28 %. «Kai Altenburg, Head of Surface Technology, Ernst Schweizer AG Patenterad
Leica DISTO D8. Den mångsidiga för både inom- och utomhus!
Leica DISTO D8 Den mångsidiga för både inom- och utomhus! Egenskaper Fördelar och ännu mer smarta egenskaper... 2,4 färgdisplay Egenskaper Digital målsökare med 4x zoom Indirekta distansmätningar Fördel
Erfarenheter av funktionskrav
Erfarenheter av funktionskrav Rune Fredriksson 6-1-6 Antal funktionsentrepenader 198-9 Antal funktionsentrepenader 1 Antal funktionskrav Antal krav som mäts objektivt Antal krav som registreras okulärt
IR-temperaturmätare med SWITCH-optik
Med sikte på framtiden testo 845 IR-temperaturmätare med SWITCH-optik Precisionsmätning på både kort och långt avstånd NY! C %RH Ctd Liten mätfläck på korta och långa avstånd med hjälp av SWITCH-optiken
Juni 2012. Manual. Mina anläggningar
Juni 2012 Manual Mina anläggningar Ägare Leif Jougda Ansvariga personer Per Sandström Bengt Näsholm Leif Jougda Åke Sjöström Stefan Sandström Förslag och synpunkter skickas till Leif Jougda leif.jougda@skogsstyrelsen.se
Sammanfoga vägmodeller i korsning
2017/03/10 23:04 1/12 Sammanfoga vägmodeller i korsning Sammanfoga vägmodeller i korsning Underlag Vägmodell för primär- och sekundärväg som är anpassade till varann i både profil och sektion. Programmet
VAD ÄR BIM OCH HUR ANVÄNDS DET. Tomas Sandström, Adtollo
VAD ÄR BIM OCH HUR ANVÄNDS DET Tomas Sandström, Adtollo Tomas Sandström Affärsområdeschef Adtollo Mät & Kart Building Information Model ByggnadsInformationsModell Vad vill man med BIM? BIM är ett kollaborativt
GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo
Uppdragsnr. 10214338 NORA FASTIGHETER AB HAGBY ÄNGAR NYBYGGNATION FÖRSKOLA GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Rev 2015-09-08 Rev 2015-07-29 Örebro 2015-06-16 WSP
Mätning av fokallängd hos okänd lins
Mätning av fokallängd hos okänd lins Syfte Labbens syfte är i första hand att lära sig hantera mätfel och uppnå god noggrannhet, även med systematiska fel. I andra hand är syftet att hantera linser och
Metodbeskrivning RUFRIS
Metodbeskrivning RUFRIS Dokumenttitel: Underlag till metodbeskrivning RUFRIS Skapat av: Johan Vium Andersson Dokumentdatum: 2012-03-16 Dokumenttyp: Rapport Publikationsnummer 2012:210 Version: 1,0 Publiceringsdatum:
EXAMENSARBETE. Avvägning och inmätning av Stockholms stadion. Eduwin Pena Hernandez 2014. Högskoleexamen Bygg och anläggning
EXAMENSARBETE Avvägning och inmätning av Stockholms stadion Eduwin Pena Hernandez 2014 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Kontroll av sektionsmätt stockvolym
VMK:s anvisningar för kontroll av virkesmätning Sida 1 av 5 Kontroll av sektionsmätt stockvolym 1 Syfte... 2 2 Allmänt om godkännande och kontroll av mätteknik för automatisk stockmätning... 2 3 Tester
Underlag till metodbeskrivning RUFRIS
Uppdragsnr: 10141701 1 (7) PM Underlag till metodbeskrivning RUFRIS Upprättad av: Johan Vium Andersson, WSP Samhällsbyggnad 2011-11-09 WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel:
BBÖ-provsträckor E4 och E18
VTT notat Nr: 5-1996 Utgivningsår: 1996 Titel: BBÖ-provsträckor på väg E18 i C-län vid Enköping. Lägesrapport 1995-12 efter sex års trafik Författare: Krister Ydrevik Programområde: Vägteknik (Vägkonstruktion)
Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo)
BOHUSGEO AB Hovenäset, Sotenäs Kommun. Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) Uppdragsansvarig: Bengt Leking Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Bengt Leking Uppdragsnr: 15065
Utrymningsdimensionering. - SF Bio Salong 2 Helsingborg
Utrymningsdimensionering - SF Bio Salong 2 Helsingborg Innehåll Utrymningsdimensionering...1 Resultatrapportering...1 Objektsbeskrivning...3 Utrymningsvägar...5 Utrymningsväg till foajé...6 Alternativ
Titel Mall för Examensarbeten (Arial 28/30 point size, bold)
Titel Mall för Examensarbeten (Arial 28/30 point size, bold) SUBTITLE - Arial 16 / 19 pt FÖRFATTARE FÖRNAMN OCH EFTERNAMN - Arial 16 / 19 pt KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY ELEKTROTEKNIK OCH DATAVETENSKAP
GMF- Generell Motorisk Funktionsbedömning
2016-03-07 Socialstyrelsen kvalitetsgranskar standardiserade bedömningsmetoder GMF- Generell Motorisk Funktionsbedömning GMF är ett screeninginstrument för identifiering och kvantifiering av problem relaterade