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Ingenieurgeodäsie – eine Einführung

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Handbuch der Geodäsie

Zusammenfassung

Die Ingenieurgeodäsie wird anhand ihrer Aufgaben, Methoden und Charakteristika als anwendungsorientierte Wissenschaft vorgestellt, deren Forschungsfragen sich häufig aus beobachteten Phänomenen oder ungelösten Fragestellungen der Praxis ergeben. Als wesentliches Merkmal zeigt sich die kompetente Bearbeitung geometriebezogener Fragestellungen mit durchgreifender Qualitätsbeurteilung von der Planung über die Messung bis zur Auswertung und Interpretation unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsprinzips. Die aktuellen methodischen Entwicklungen sind vor allem vom Übergang auf raumkontinuierliche Verfahren gekennzeichnet sowie von der zunehmenden Integration der Messung und Analyse in anspruchsvolle Bau-, Fertigungs- und Überwachungsprozesse.

Diese Einleitung besteht zum überwiegenden Teil aus einer gekürzten und geringfügig überarbeiteten Version des Kapitels Ingenieurgeodäsie aus Kummer et al. [39]. Insbesondere wurde hier wegen der nachfolgenden Kapitel auf Abbildungen und detaillierte Beispiele verzichtet.

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  1. 1.

    Dieser Beitrag ist Teil des Handbuchs der Geodäsie, Band „Ingenieurgeodäsie“, herausgegeben von Willfried Schwarz, Weimar.

Literatur

  1. Adler, R., Pelzer, H., Foppe, K., Melzer, Y.: Geodetic monitoring of recent crustal activity along the dead sea jordan rift. In: Perelmuter Workshop on Dynamic Deformation Models, Workshop Proceedings, 29.8.-1.9., Haifa, S. 56–68 (1994)

    Google Scholar 

  2. Albert, J., Schwarz, W.: Messtechnische Entwicklungen für die Zukunftsprojekte „Linearbeschleuniger“. In: Ingensand, H. (Hrsg.): Ingenieurvermessung 2004, ETH Zürich, Zürich, S. 39–50 (2004)

    Google Scholar 

  3. Brunner, F.K.: On the methodology of engineering geodesy. J. Appl. Geod. 1, 57–62 (2007)

    Google Scholar 

  4. Brunner, F.K., Woschitz, H.: Kalibrierung von Messsystemen: Grundlagen und Beispiele. In: Heister, H., Staiger, R. (Hrsg.) Qualitätsmanagement in der Geodätischen Messtechnik, Konrad Wittwer Verlag, DVW Schriftenreihe (42), S. 70–90 (2001)

    Google Scholar 

  5. Caspary, W.: Fehlertolerante Auswertung von Messdaten: Daten- und Modellanalyse, robuste Schätzung. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 313 S. (2013)

    Google Scholar 

  6. Deumlich, F., Staiger, R.: Instrumentenkunde der Vermessungstechnik. 9. Aufl., Herbert Wichmann Verlag, 435 S. (2001)

    Google Scholar 

  7. DIN 18709-1: Deutsche Norm: Begriffe, Kurzzeichen und Formelzeichen im Vermessungswesen, Teil 1: Allgemeines. Beuth Verlag, Berlin (1995)

    Google Scholar 

  8. DIN 18709-2: Deutsche Norm: Begriffe, Kurzzeichen und Formelzeichen im Vermessungswesen, Teil 2: Ingenieurvermessung. Beuth Verlag, Berlin (1986)

    Google Scholar 

  9. DIN 18710-1: Deutsche Norm: Ingenieurvermessung – Teil 1: Allgemeine Anforderungen. Beuth Verlag, Berlin (2010)

    Google Scholar 

  10. Eichhorn, A.: Ein Beitrag zur Identifikation von dynamischen Strukturmodellen mit Methoden der adaptiven KALMAN-Filterung. Deutsche Geodätische Kommission, Reihe C, Heft 585 (2005)

    Google Scholar 

  11. Eisenbeiß, H.: UAV photogrammetry. Dissertation, ETH Zürich, 203 S. (2009)

    Google Scholar 

  12. FIG: FIG-Fachwörterbuch, – Ingenieurvermessung. Verlag des Instituts für Angewandte Heft 10 Geodäsie, Frankfurt (1971)

    Google Scholar 

  13. FIG: FIG-Fachwörterbuch, Ingenieurvermessung. Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Bd. 10 Frankfurt (1997)

    Google Scholar 

  14. Foppe, K., Schwieger, V., Staiger, R.: Grundlagen kinematischer Mess- und Auswertetechniken. In: Schwieger, V., Foppe, K. (Hrsg.) Kinematische Messmethoden – „Vermessung in Bewegung“. Beiträge zum 58. DVW-Seminar, Schriftenreihe des DVW, Bd. 45, S. 3–18. Wißner Verlag, Augsburg (2004)

    Google Scholar 

  15. Fuhlbrügge, H.-J.: Untersuchungen zur Prüfung von GPS-Echtzeitsystemen als Beitrag zur Qualitätssicherung im Vermessungswesen. Mitteilungen aus den Geodätischen Instituten der Universität Bonn, Nr. 91, Bonn (2004)

    Google Scholar 

  16. Grafarend, E., Heister, H., Kelm, R, Kropff, H., Schaffrin, B.: Optimierung Geodätischer Messoperationen, 499. Herbert Wichmann Verlag, Karlsruhe (1979)

    Google Scholar 

  17. Gräfe, G.: Kinematische Anwendungen von Laserscannern im Straßenraum. Schriftenreihe des Instituts für Geodäsie der Universität der Bundeswehr München, 84 (2009)

    Google Scholar 

  18. Gülal, E.: Geodätische Überwachung einer Talsperre: eine Anwendung der Kalman-Filtertechnik. Wissenschaftliche Arbeiten der Fachrichtung Vermessungswesen der Universität Hannover, Nr. 224 (1997)

    Google Scholar 

  19. Habel, W.R., Brunner, F.K.: Faseroptische Sensoren für den Einsatz im Monitoring: ein Überblick. Allgemeine Vermessungs-Nachrichten (118), S. 204–211 (2011)

    Google Scholar 

  20. Heim, M.: Die zeitnahe Leistungsfeststellung von Baustellen – unter besonderer Berücksichtigung von Bildinformationssystemen. Technische Universität Darmstadt, Cuvillier Verlag, Göttingen (2002)

    Google Scholar 

  21. Heister, H.: Zur Angabe der Meßunsicheheit in der geodätischen Meßtechnik. In: Heister, H., Staiger, R. (Hrsg.) Qualitätsmangement in der geodätischen Meßtechnik. Beiträge zum 54. DVW-Seminar, Schriftenreihe des DVW, Bd. 42, S. 108–119 (2001)

    Google Scholar 

  22. Heister, H., Woschitz, H., Brunner, F.K.: Präzisionsnivellierlatten, Komponenten- oder Systemkalibrierung? Allgemeine Vermessungs-Nachrichten (112), S. 233–238 (2005)

    Google Scholar 

  23. Helmert, F.R.: Die mathematischen und physikalischen Theorien der Höheren Geodäsie. Teubner, Leipzig (1880)

    Google Scholar 

  24. Hennes, M.: Freiformflächenerfassung mit Lasertrackern – eine ergonomische Softwarelösung zur Reflektoroffsetkorrektur. Allgemeine Vermessungs-Nachrichten (116), S. 188–194 (2009)

    Google Scholar 

  25. Hennes, M.: Ausgewählte Initiativen zur Qualitätssicherung in der Messtechnik. In: Kutterer, H., Neuner, H. (Hrsg.) Qualitätsmanagement geodätischer Mess- und Auswerteverfahren, Beiträge zum 93. DVW-Seminar, Schriftenreihe des DVW, Bd. 61, S. 239–252. Wißner Verlag, Augsburg (2010)

    Google Scholar 

  26. Hennes, M., Ingensand, H.: Komponentenkalibrierung versus Systemkalibrierung. In: Schnädelbach, K., Schilcher, M. (Hrsg.) Ingenieurvermessung 2000, S. 166–177. Wittwer Verlag, Stuttgart (2000)

    Google Scholar 

  27. Hennes, M., Runge, P.: Chancen der Ingenieurgeodäsie im modernen Maschinenbau. Allgemeine Vermessungs-Nachrichten (113), S. 242–250 (2006)

    Google Scholar 

  28. Heunecke, O.: Zur Identifikation und Verifikation von Deformationsprozessen mittels adaptiver Kalman-Filterung (Hannoversches Filter). Wissenschaftliche Arbeiten der Fachrichtung Vermessungswesen der Universität Hannover, Nr. 208 (1995)

    Google Scholar 

  29. Heunecke, O.: Auswertung des Ringversuchs auf der neuen Kalibrierbasis der UniBw München zur Bestimmung der Sollstrecken. Allgemeine Vermessungs-Nachrichten (119), S. 380–385 (2012)

    Google Scholar 

  30. Heunecke, O., Kuhlmann, H., Eichhorn, A., Neuner, H., Welsch, W.: Auswertung geodätischer Überwachungsmessungen. Wichmann Verlag, Heidelberg (2013)

    Google Scholar 

  31. ISO: Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement. International Organization for Standardization, Genève (1995)

    Google Scholar 

  32. Juretzko, M., Hennes, M., Schneider, M., Fleischer, J.: Überwachung der raumzeitlichen Bewegung eines Fertigungsroboters mit Hilfe eines Lasertrackers. Allgemeine Vermessungs-Nachrichten (115), S. 171–178 (2008)

    Google Scholar 

  33. Kahmen, H.: Angewandte Geodäsie Vermessungskunde. 20. Aufl., Verlag Walter de Gruyter, Berlin/New York (2006)

    Google Scholar 

  34. Kahmen, H., Wunderlich, T., Retscher, G., Kuhn, M., Plach, H., Teferle, F., Wieser, A.: Ein modulares Konzept zur Absteckung von Hochgeschwindigkeitstrassen. Zeitschrift für Vermessungswesen (123), S. 115–121 (1998)

    Google Scholar 

  35. Koch, K.R.: Introduction to Bayesian Statistics, 2. Aufl., 249 S. Springer, Berlin/New York (2007)

    Google Scholar 

  36. Koch, K.R., Kuhlmann, H., Schuh, W.D.: Approximating covariance matrices estimated in multivariate models by estimating auto- and cross-covariances. J. Geod. 84, 383–397 (2010)

    Article  Google Scholar 

  37. Kuhlmann, H.: Ein Beitrag zur Überwachung von Brückenbauwerken mit kontinuierlich registrierten Messungen, Wissenschaftliche Arbeiten der Fachrichtung Vermessungswesen der Universität Hannover, Nr. 208 (1996)

    Google Scholar 

  38. Kuhlmann, H., Schwieger, V., Wieser, A., Niemeier, W.: Ingenieurgeodäsie – Definition, Kernkompetenzen und Alleinstellungsmerkmale. zfv: Zeitschrift für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement, 138. (6), S. 391–399. Wißner Verlag, Augsburg (2013)

    Google Scholar 

  39. Kummer, K., Kötter, T., Eichhorn, A. (Hrsg.) Das deutsche Vermessungs- und Geoinformationswesen 2015, 1244. Wichmann (2014)

    Google Scholar 

  40. Kutterer, H.: Zum Umgang mit Ungewissheit in der Geodäsie – Bausteine für eine neue Fehlertheorie. Deutsche Geodätische Kommission, Reihe C, 553 (2002)

    Google Scholar 

  41. Lienhart, W.: Analysis of inhomogeneous structural monitoring data. Shaker Verlag, Aachen (2007)

    Google Scholar 

  42. Li, D.: Trennbarkeit und Zuverlässigkeit bei zwei verschiedenen Alternativhypothesen im Gauß-Markov-Modell. Zeitschrift für Vermessungswesen (112), S. 555–563 (1987)

    Google Scholar 

  43. Li, L., Kuhlmann, H.: Deformation detection in the GPS real-time series by the multiple Kalman filter model. J. Surv. Eng. 136, 157–164 (2010)

    Article  Google Scholar 

  44. Möhlenbrink, W., Kuhlmann, H., Dünisch, M.: Vermessung,Feste Fahrbahn‘, Verfahren für die Vermessung der Bauart „Feste Fahrbahn“. Eisenbahn-Ingenieur-Kalender 2002. Tetzlaff-Verlag, Hamburg (2002)

    Google Scholar 

  45. Möhlenbrink, W., Kuhlmann, H., Dünisch, M.: Prozessintegrierte kinematische Absteckung am Beispiel „Feste Fahrbahn“. In: Schwieger, V., Foppe, K. (Hrsg.) Kinematische Messmethoden – „Vermessung in Bewegung“. Beiträge zum 58. DVW-Seminar, Schriftenreihe des DVW, Bd. 45, S. 265–282. Wißner Verlag, Augsburg (2004)

    Google Scholar 

  46. Möhlenbrink, W., Schwieger, V., Zur Prozessintegration der geodätischen Messtechnik. Allgemeine Vermessungs-Nachrichten (114), S. 403–410 (2007)

    Google Scholar 

  47. Neumann, I.: Zur Modellierung eines erweiterten Unsicherheitshaushaltes in Parameterschätzung und Hypothesentests. Deutsche Geodätische Kommission, Reihe C, 634 (2009)

    Google Scholar 

  48. Niedermayr, S., Wieser, A.: Combination of feature-based and geometric methods for positioning. In: Proceedings of 3rd International Conference on Machine Control and Guidance, Stuttgart, S. 301–310 (2012)

    Google Scholar 

  49. Niemeier, W.: Netzqualität und Optimierung. In: Pelzer, H. (Hrsg.) Geodätische Netze in Landes- und Ingenieurvermessung II. Verlag Konrad Wittwer, Stuttgart (1985)

    Google Scholar 

  50. Niemeier, W.: Analyse von Überwachungsnetzen. In: Pelzer, H. (Hrsg.) Geodätische Netze in Landes- und Ingenieurvermessung II. Verlag Konrad Wittwer, Stuttgart (1985)

    Google Scholar 

  51. Niemeier, W.: Geodetic techniques for the navigation, guidance and control of construction Processes. In: Proceedings of 3rd IAG International Symposium on Geotechnical and Structural Engineering and 12th International Symposium on Deformation Measurements, Baden, Österreich, 22.-24.05. (2006)

    Google Scholar 

  52. Niemeier, W.: Ausgleichungsrechnung – Statistische Auswertemethoden. 2. Aufl., de Gruyter Verlag (2008)

    Google Scholar 

  53. Niemeier, W., Riedel, B.: Mehrskaliges geodätisches Beobachtungskonzept für die Überwachung großflächiger Rutschungsgebiete. In: Proceedings 7. Geokinematischer Tag, TU Freiberg (2006)

    Google Scholar 

  54. Paulus, St., Schumann, H., Kuhlmann, H., Leon, J.: High precision laser scanning system for capturing 3D plant architecture and analyzing growth of cereal plants. Biosyst Eng 121, 1–11 (2014)

    Article  Google Scholar 

  55. Pelzer, H. (Hrsg.) Geodätische Netze in Landes- und Ingenieurvermessung II. Verlag Konrad Wittwer, Stuttgart (1985)

    Google Scholar 

  56. Rehr, I., Rinke, N., Kutterer, H., Berkhahn, V.: Maßnahmen zur Effizienzsteigerung bei der Durchführung tachymetrischer Netzmessungen. Allgemeine Vermessungs-Nachrichten (118), S. 2–14 (2011)

    Google Scholar 

  57. Rinner, K.: Über die zunehmende Bedeutung der Ingenieurgeodäsie. Zeitschrift für Vermessungswesen (96), S. 209–217 (1971)

    Google Scholar 

  58. Rinner, K.: Entwicklungstendenzen in der Ingenieurgeodäsie. Allgemeine Vermessungs-Nachrichten (85), S. 161–166 (1978)

    Google Scholar 

  59. Roberts, G.W., Brown, C.J., Ogundipe, O.: Monitoring bridges by GNSS. In: Proceedings on FIG Congress 2010, Sydney (2010)

    Google Scholar 

  60. Rödelsperger, S.: Real-time processing of ground based synthetic aperture radar (GB-SAR) Measurements. Deutsche Geodätische Kommission, Reihe C, 668 (2011)

    Google Scholar 

  61. Schlemmer, H.: Grundlagen der Sensorik: Eine Instrumentenkunde für Vermessungsingenieure. Wichmann Verlag (1996)

    Google Scholar 

  62. Schmitt, G.: Monte-Carlo-Design geodätischer Netze. Allgemeine Vermessungs-Nachrichten (84), S. 87–94 (1977)

    Google Scholar 

  63. Schwarz, W. (Hrsg.): Vermessungsverfahren im Maschinen- und Anlagenbau. Verlag Konrad Wittwer, Stuttgart (1995)

    Google Scholar 

  64. Schwarz, W.: Untersuchungen zum Schwingungsverhalten von Brückenbauwerken mittels Laserinterferometer. Allgemeine Vermessungs-Nachrichten (114), S. 111–117 (2006)

    Google Scholar 

  65. Schweitzer, J., Schwieger, V.: Modeling of quality for engineering geodesy processes in civil engineering. J. Appl. Geod. 5, 13–22 (2011)

    Google Scholar 

  66. Schweitzer, J., Schwieger, V.: Modeling and propagation of quality parameters in engineering geodesy processes in civil engineering. In: Proceedings of 1st International Workshop on the Quality of Geodetic Observation and Monitoring Systems, München, 13-15 April, 2011, Springer, S. 163–168 (2015)

    Google Scholar 

  67. Schwieger, V., Beetz, A., Wengert, M., Schweitzer, J.: Echtzeit-Integration ingenieurgeodätischer Messsysteme in Bauregelkreise. In: Wunderlich, T. (Hrsg.): Ingenieurvermessung 10, S. 45–56. Wichmann, Berlin (2010)

    Google Scholar 

  68. Schwieger, V.: Nichtlineare Sensitivitätsanalyse, gezeigt an Beispielen zu bewegten Objekten. Deutsche Geodätische Kommission, Reihe C, Nr. 581 (2005)

    Google Scholar 

  69. Stanaway, R., Roberts, C., Blick, G. Crook, C.: Four dimensional deformation modelling, the link between international, regional and local reference frames. In: FIG Working Week 2012, Rome, 6–10 May (2012)

    Google Scholar 

  70. Stempfhuber, W., Ingensand, H.: Baumaschinenführung und -steuerung – von der statischen zur kinematischen Absteckung, Zeitschrift für Vermessungswesen (133), S. 36–44 (2008)

    Google Scholar 

  71. Stolitzka, G., Scharler, H.: Funktionskriterien für die Beurteilung von TBM-Leitsystemen. In: Brandstätter, G., Brunner, F.K., Schelling, G. (Hrsg.) Ingenieurvermessung 96, S. B4/1-7. Dümmler, Bonn (1996)

    Google Scholar 

  72. Trunk, U., Kirsch, F.: Messungen am City-Tunnel in Leipzig. VDV-Seminar Messen im Bauwesen – Bauwerksüberwachung (2010)

    Google Scholar 

  73. Van Cranenbroeck, J.: Advanced surveying control services for building the vertical cities. In: Proceedings, FIG Working Week 2007, Hong Kong 13.-17.05.2007, 13 S. (2007)

    Google Scholar 

  74. Von Gösseln, I., Kutterer, H.: Efficiency optimization of surveying processes. In: Proceedings of the 1st International Workshop on the Quality of Geodetic Observation and Monitoring Systems. München, 13-15 April, 2011, Springer, S. 157–162 (2015)

    Google Scholar 

  75. Wieser, A.: Robust and fuzzy techniques for parameter estimation and quality assessment in GPS, 274 S. Shaker Verlag, Aachen (2002)

    Google Scholar 

  76. Wiget, A., Marti, U., Schlatter, A.: Beiträge der Landesvermessung zum AlpTransit Gotthard-Basistunnel. Geomatik Schweiz: Geoinformation und Landmanagement, 12: AlpTransit (2010)

    Google Scholar 

  77. Welsch, W.: Signifikanzen und Sensitivitäten in technischen Netzen. Deutsche Geodätische Kommission, Reihe B, Nr. 216, S. 154–163 (1976)

    Google Scholar 

  78. Witte, B., Sparla, P.: Vermessungskunde und Grundlagen der Statistik für das Bauwesen. 7. Aufl., Wichmann Verlag (2011)

    Google Scholar 

  79. Wunderlich, Th.: Die Zukunft der geodätischen Absteckung von Bauwerken. In: Bundesanstalt für Gewässerkunde (Hrsg.) Geodätische Arbeiten für Bundeswasserstraßen. Kolloquium am 5./6. Februar 2013, Koblenz, S. 83–88 (2013)

    Google Scholar 

  80. Zeimetz, Ph., Kuhlmann, H.: Use of parametric models for analyzing ground movement measurements in the Rhenish lignite mining area. World Min. – Surf. Undergr. 63, 256–264 (2011). ISSN:1613-2408

    Google Scholar 

  81. Zeimetz, P., Kuhlmann, H.: Einsatz kalibrierter GNSS-Antennen zur genauen Längenmessung. Allgemeine Vermessungs-Nachrichten (120), S. 3–8 (2013)

    Google Scholar 

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Wieser, A., Kuhlmann, H., Schwieger, V., Niemeier, W. (2015). Ingenieurgeodäsie – eine Einführung. In: Freeden, W., Rummel, R. (eds) Handbuch der Geodäsie. Springer Reference Naturwissenschaften . Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-46900-2_19-1

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