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CONCLUSÃO

No documento FERNANDO CORREIA LEITE (páginas 43-47)

Diante deste contexto percebe-se que o transporte de coordenadas foi realizado conforme as recomendações abordadas na bibliografia, onde se utilizou do método relativo estático observando o tempo de permanência recomendado conforme o comprimento da linha de base que foi mensurada em aproximadamente 10 Km, o equipamento utilizado ser do tipo L1/L2 e a precisão resultante para essas condições ser de 5 a 10 mm + 1 ppm.

As coordenadas referenciais utilizadas foram obtidas a partir de uma estação RBMC que além de ser vinculada ao sistema geodésico brasileiro possui uma grande confiabilidade e precisão, além disto, em métodos relativos deve-se utilizar um dos receptores GNSS na função base, porém, ao se utilizar uma estação RBMC a mesma desempenha esta função, dispensando a utilização de um dos receptores na configuração base.

Através das coordenadas referenciais oriundas da estação RBMC do município de Crato-CE efetuou-se o pós-processamento das coordenadas coletadas pelo receptor GNSS utilizando o software GNSS Solutions Versão 3.80, resultando em dados corrigidos e ajustados. Diante deste processo prático e dos resultados alcançados, constatou-se a importância de realizar o transporte de coordenadas conforme as recomendações para levantamentos assim como a de utilizar as estações RBMC, que proporcionam boa precisão e praticidade.

De acordo com os objetivos que foram determinados percebe-se que o trabalho obteve êxito, conseguiu-se apresentar os componentes do sistema GNSS revisando-se inicialmente o seu histórico desde o inicio do projeto NAVSTAR-GPS até os dias atuais onde diversos sistemas de posicionamento interagem formando a rede geodésica mundial que é amplamente utilizada nas mais diversas áreas e finalidades. Posteriormente a revisão do histórico, foi efetuada a exploração de conceitos e fatores que fazem parte do GNSS assim como a apresentação do sistema RBMC. A etapa prática contempla todos os outros objetivos, a mesma foi elaborada inicialmente através da coleta de dados conforme as recomendações citadas neste trabalho em seguida realizou-se o pós-processamento dos dados utilizando a RBMC de Crato-CE como referencial. Então, após a coleta e o processamento dos dados realizou-se a análise dos resultados obtidos, finalizando todo o processo de transporte de coordenadas.

Como resultado final deste trabalho obteve-se êxito no transporte de coordenadas onde conseguiu-se obter coordenadas corrigidas e ajustadas, percebe-se com isto a importância e

eficácia do método relativo estático em conjunto com a RBMC que oferece ótimos resultados e muita praticidade.

Observando-se o contexto do presente trabalho, percebe-se que diante do avanço das tecnologias e da necessidade de trabalhos georreferenciados de boa precisão, principalmente na área da construção civil, cabe aos profissionais do ramo estarem sempre buscando novas informações, novos conhecimentos e inovações para que os trabalhos realizados possam obter os dados mais precisos e acurados que a rede geodésica tem capacidade de proporcionar.

REFERÊNCIAS

DOMINGUES, Prof. Dra. Mariana Soares. Orientação, Coordenadas geográficas, Projeção

UTM Universal transversa de Mercator. [20--?]. il. Disponível em: <

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3187586/mod_resource/content/1/Orienta%C3%A7 %C3%A3o_Coordenadas_%20UTM.pdf>. Acesso em: 20 de Agosto de 2017.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. RBMC - Rede Brasileira

de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS. 2017b. Disponível em: <

http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia/rbmc/rbmc.shtm?c=7 >. Acesso em: 25 de Setembro de 2017.

______. Download de Produtos. 2017. Disponível em:

<https://ww2.ibge.gov.br/home/geociencias/download/tela_inicial.php?tipo=8 >. Acesso em: 02 de Outubro de 2017.

______. FAQ (Frequently Asked Questions - Perguntas Mais Frequentes). 2017a. Disponível em:< https://ww2.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia/pmrg/faq.shtm#1.> Acesso em: 15 de Agosto de 2017.

______. RECOMENDAÇÕES PARA LEVANTAMENTOS RELATIVOS

ESTÁTICOS-GPS. 2008. Disponível em:

<ftp://geoftp.ibge.gov.br/metodos_e_outros_documentos_de_referencia/normas/recom_gps_i nternet.pdf>.

Acesso em: 20 de Setembro de 2017.

______. Relatório de Estação Geodésica. 2017. Disponível em:<

http://www.bdg.ibge.gov.br/bdg/pdf/relatorio.asp?L1=92300>. Acesso em: 27 de Setembro de 2017. il.color.

INSTITUTO GEOeduc: qualificação sem fronteiras. Mais de 70 satélites de posicionamento

global já estão em órbita. Entenda. 2017. Disponível em: <

http://www.geoeduc.com/mais-de-70-satelites-de-posicionamento-global-ja-estao-em-orbita-entenda/ >. Acesso em: 15 de Agosto de 2017.

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA. Manual

Técnico de Posicionamento: georreferenciamento de imóveis rurais. 2013. Disponível em:

<

http://www.incra.gov.br/sites/default/files/uploads/estrutura-fundiaria/regularizacao-fundiaria/certificacao-de-imoveis-rurais/manual_tecnico_de_posicionamento_1_edicao.pdf >. Acesso em: 10 de Setembro de 2017.

MONICO, João Francisco Galera. Posicionamento pelo GNSS: Definições, fundamentos e

aplicações. 2. Ed. São Paulo: Editora Unesp, 2008.

POLEZEL, Wesley Gildo Canducci; SOUZA, Msc. Eniuce Menezes de; MONICO, Prof. Dr. João Francisco Galera. Análise dos fatores que influenciam o Multicaminho. 2004.

Disponível em:

<http://www2.fct.unesp.br/pos/cartografia/docs/anaiseventos/polezel_anan_fat_influ_mult_co brac_2004.PDF>. Acesso em: 23 de Agosto de 2017.

ANEXO A – RELATÓRIO FINAL GNSS SOLUTIONS VERSÃO 3.80

Visão Geral do Levantamento de Terrenos

GNSS Solutions

(C) 2012 Trimble Navigation Limited. All rights reserved. Spectra Precision is a Division of Trimble Navigation Limited. 06/11/2017 13:39:35

www.spectraprecision.com

Nome do Projecto: Ponto Urca Crajubar

Sistema de Referência Espacial: BRAZIL/SIRGAS 2000/UTM zone 24S Fuso Horário: (UTC-03:00) Brasília

Unidades Lineares: Metros

Resumo do Sistema de Coordenadas

Sistema de coordenadas

Nome: BRAZIL/SIRGAS 2000/UTM zone 24S

Tipo: Projectado

Nome da Unidade: Metros

Metros por unidade: 1

Datum Vertical: Elipsóide

Unidade vertical: Metros

Metros por unidade: 1

Dado

Nome: SIRGAS 2000=ITRF00,2000.4,SOAM

Nome da Elipsóide: GRS 1980 Eixo Semi-maior: 6378137.000 m Achatamento Inverso: 298.257222101 DX para WGS84: 0.0000 m DY para WGS84: 0.0000 m DY para WGS84: 0.0000 m RX para WGS84: -0.000000 " RY para WGS84: -0.000000 " RZ para WGS84: -0.000000 " ppm para WGS84: 0.000000000000 Projecção

Classe da Projecção: Transverse_Mercator

latitude_of_origin 0° 00' 00.00000"N central_meridian 39° 00' 00.00000"W scale_factor 0.999600000000 false_easting 500000.000 m false_northing 10000000.000 m

Pontos de Controlo

95%

Nome Componentes Erro Estado Erro de Controlo

CRAT Este 454119.207 0.000 Fixo Norte 9199917.892 0.000 Fixo Altura da elipse 436.051 0.000 Fixo

Pontos Registados

95%

Nome Componentes Erro Estado URCA Este 464081.988 0.013 Ajustado Norte 9201059.349 0.020 Ajustado Altura da elipse 421.843 0.025 Ajustado

Descrição URCA

Ficheiros

Nome Hora de InícioAmostragem ÉpocasTamanho (Kb) Tipo URCA JUA.17o 17/04/05 19:10:43 1 4478 4709 L1/L2 GPS/GLONASS crat0951.17o 17/04/04 21:00:00 15 5760 5676 L1/L2 GPS/GLONASS

Ocupações

Local Hora de InícioIntervalo de horas Tipo Ficheiro

URCA 5 abril 2017 19:10:43.00 01:14:37.00 Static URCA JUA.17o

CRAT 4 abril 2017 21:00:00.00 23:59:45.00 Static crat0951.17o

Processos

Referência Ficheiro de Referência Móvel Ficheiro Móvel Modo Núm

CRAT crat0951.17o URCA URCA JUA.17o Static 1

Vectores processados

Vector 95% Vector 95%

Identificador de VectorComprimento Erro Componentes Erro SV PDOP QA Solução

CRAT - URCA 10032.445 0.049 X 6422.585 0.020 17 1.2 No Fixo 17/04/05 19:10:43.00 Y 7624.374 0.020

+01:14:37.00 Z 1126.619 0.020

Vectores ajustados

VectorComprimento Vector Tau Identificador de Vector Comprimento Resid. Componentes Resid. Teste QA CRAT - URCA 10032.445 0.000 X 6422.585 0.000 No 17/04/05 19:10:43.00 Y 7624.374 0.000

No documento FERNANDO CORREIA LEITE (páginas 43-47)

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