Программный комплекс обработки инженерных изысканий, цифрового моделирования местности, проектирования генпланов и автомобильных дорог credo dat 1


Скачать 463.18 Kb.
НазваниеПрограммный комплекс обработки инженерных изысканий, цифрового моделирования местности, проектирования генпланов и автомобильных дорог credo dat 1
страница2/4
ТипРеферат
1   2   3   4

Состав работы:

  • выбор и редактирование точечного (внемасштабного) объекта в классификаторе;

  • выбор и редактирование линейного и площадного объектов в классификаторе;

  • создание точечного (внемасштабного), линейного и площадного топографических объектов в проекте;

  • ознакомление с системой полевого кодирования.

Исходные данные: файл Классификатор.cls и результаты выполнения предыдущего задания, сохраненные в Проект1.gds. Исходные данные находятся в папке WINDAT.

Настоящее задание выполняется в два этапа:

− Этап 1. Работа с топографическими объектами и классификатором.

− Этап 2. Ознакомление с системой полевого кодирования.

ЭТАП 1. РАБОТА С ТОПОГРАФИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ И КЛАССИФИКАТОРОМ

Настоящий этап включает работу с классификатором и создание топографических объектов в проекте.

Активизируйте в табличном окне (рис. 3.1) вкладку Топографические объекты и нажмите кнопку [Классификатор].

Откроется окно классификатора – Классификатор.cls. Окно разделено на 3 части:

  • окно, содержащее список (навигатор) слоев;

  • таблица кодов условных знаков;

  • таблица описания атрибутов кодов.


Рис. 3.1

Выделите в окне навигатора слой с именем Геодезические пункты. В правой части окна классификатора (рис. 3.2) появится описание кодов топографических объектов, относящихся к этому слою.


Рис. 3.2

  • В колонке Базовый код указаны трехзначные номера топографических кодов, соответствующие классификатору VCL комплекса CREDO. В колонке Тип находится тип локализации объекта: точечный, линейный или площадной. В колонке Описание УЗ – краткое описание условного знака. Цифры в скобках в конце строки – это номер условного знака, взятый из таблиц «Условные знаки для топографических планов масштабов 1: 5000, 1: 2000, 1: 1000, 1: 500». Номера условных знаков приведены только для точечных топографических объектов, для которых найдено соответствие в шрифтах. В колонке Рельеф указано отношение отметок точек к дальнейшему построению поверхности в ЦММ. Точки (отметки точек) могут быть следующих видов:

    • рельефная – отметка точки будет передаваться в ЦММ и будет участвовать в построении поверхности;

    • ситуационная – отметка точки будет передаваться в ЦММ, но участвовать в построении поверхности не будет;

    • нерельефная – точка не будет иметь отметки.

В

Рис. 3.3
следующих колонках могут быть записаны коды пользовательской системы кодирования топографических объектов.


Выберите строку с кодом условного знака 100 – Пункт гос. геодез. сети (1).

Нажмите кнопку с изображением условного знака (пункт триангуляции), расположенную в правой нижней части окна Классификатор.cls (рис. 3.3).

Раскроется окно Стиль условного знака (рис. 3.4)


Рис.3.4

  • Д

    Рис. 3.5
    ля изменения точечного условного знака вы можете выбрать имя шрифта, размер, цвет и стиль символа. По кнопке можно выбрать базовую точку привязки условного знака.


Измените размер шрифта на 24 и установите базовую точку привязки условного знака как показано на рис. 3.5. Базовая точка привязки для данного топографического объекта изменена только лишь для демонстрации возможностей системы CREDO_DAT 3.1.

Н

Рис. 3.6
ажмите кнопку [ОК].

Для настройки отображения линейных топографических объектов перейдите в слой Ограждения и в описании кодов выберите строку с кодом 704.

Нажмите кнопку с изображением условного знака. В раскрывшемся окне Стиль условного знака переключатель на вкладке Линейный стал активным.

Вы можете выбрать толщину, тип и цвет линии для отображения топографических объектов (рис. 3.6).

  • Для отображения линейных топографических объектов так же, как и для условных знаков границ площадных топографических объектов, используются стандартные стили линий WINDOWS. Они передаются в системы комплекса CREDO:

    • CREDO_TER и CREDO_MIX – в соответствии с описанием, установленным в файле v_main.usl, и классификатором из файла *.vcl.

    • ТОПОПЛАН – согласно настройкам соответствия систем кодирования (кодов топографических объектов) используемых классификаторов.

Нажмите кнопку [ОК].

Перейдите в слой Растительные объекты и в описании кодов выберите строку с кодом 501.

Нажмите кнопку с изображением условного знака. Переключатель на вкладке Площадной стал активным (рис. 3.7). Так же как и при выборе условных знаков для линейных объектов, Вы можете выбрать толщину, тип и цвет линии для отображения границы площадного объекта.


Рис. 3.7

Выберите цвет фона площадного объекта (светло-зеленый), а цвет условных знаков площадного объекта – Цвет кисти – установите черным. В списке Тип заливки установите Произвольный и нажмите кнопку [Редактировать]. Откроется окно Редактирование кисти.

Активизируйте вкладку Символы и нажмите кнопку [Изменить]. Откроется уже знакомое Вам окно выбора символов в шрифте.

  • Отображение символов заполнения площадных объектов будет видно только на экране монитора, сами условные знаки заполнения в файлы *.top и *.abr не передадутся.

Нажмите кнопку [ОК] и закройте все окна классификатора. На запрос Сохранить изменения в Классификатор.cls? нажмите кнопку [ДА].

На этом краткое описание работы с классификатором в системе CREDO_DAT 3.1 завершено. Описание настроек слоев для экспорта в обменный формат (файлы *.top и *.abr) будет приведено в Задании 6. Экспорт данных.

Ниже описывается порядок построения линейного топографического объекта.

Найдите точку с номером 38. Для этого активизируйте команду Данные/Пункты/Найти. В окне Ввод имени в строке Введите имя точки наберите имя как показано на рис. 3.8.


Рис. 3.8

  • Первая часть имени – это номер точки, вторая часть – имя станции, с которой точка была определена. Данную команду также можно выполнить из контекстного меню, вызываемого [правой] клавишей мыши при расположении курсора в графическом окне.

Н

Рис.3.9
ажмите кнопку [OK]. Искомая точка будет выделена желтым цветом и разместится в центре графического окна, а также отмечена флажком в таблице Тахеометрия.

Выключите флажок у строки с точкой 38 и активизируйте команду Данные/Топографические объекты/Построить топографический объект. В окне Построение топографического объекта в группе Тип объекта, активизируйте переключатель Линейный. В выпадем списке Код выберите «704 Забор деревянный» (рис. 3.9).

Нажмите кнопку [OK]. Вкладка Топографические объекты стала активной.

В графическом окне экрана последовательно нажмите [левую] клавишу мыши на точках с номерами 38, 35, 10. На экране построится линейный объект.

  • Для того чтобы отключить видимость отметок, перегружающих информацией экран, нажмите на свободном месте графического окна [правую] клавишу мыши. В раскрывшемся контекстном меню выберите пункт Фильтры и во вкладке Вспомогательные элементы в группе Элементы чертежа отключите опцию Высотные отметки. На вкладке Планово-высотное обоснование в группе Тахеометрия отключите опцию Связи тахеометрии.

В

Рис. 3.10
таблице описания кодов выделите строку с кодом 704. В нижней части табличного окна в таблице описания точек топографических объектов (рис. 3.10) появятся коды, координаты и имена точек и станций, которые принимали участие в построении топографического объекта.

Для изменения точечного топографического объекта порядок действий следующий. Найдите на графическом экране точку с номером 39 (порядок поиска см. выше).

Не смещая курсор с точки, активизируйте контекстное меню. Выберите команду Топографический код/Найти в таблице. В таблице кодов у строки с описанием кода 554 Деревья … 39\5003 включен флажок. Если данная строка не видна в таблице, то, перемещаясь по строкам, найдите и выделите ее.

Выберите в контекстном меню данной таблицы команду Изменить топографический код. В окне Изменение топографического кода (рис. 3.11) выберите пункт «100 Пункт гос. геодез. сети (1)».


Рис. 3.11

Нажмите кнопку [OK]. Условный знак на точке 39 изменится, в том числе будет изменена его базовая точка привязки.

  • При создании нового точечного (внемасштабного) топографического объекта происходит наложение создаваемого условного знака на предыдущий. Если на точке необходимо иметь отображение одного условного знака, то предыдущий знак необходимо предварительно удалить.

Порядок действий при построении площадного топографического объекта следующий.

Найдите в графическом окне проекта точку 34.

Выключите флажок у строки с точкой 34 и активизируйте команду Данные/Топографические объекты/Построить топографический объект.

В раскрывшемся окне Построение топографического объекта (рис. 3.12) в группе переключателей Тип объекта установите опцию Площадной и в выпадающем списке Код выберите «501 Контур растительности М 1:500 – 1000».


Рис. 3.12

Последовательно нажмите [левую] клавишу мыши на точках 34, 27, 28, 33 и на экране отобразится площадной топографический объект. Общий вид графического окна проекта отображен на рис. 3.13. На этом краткий обзор возможностей работы с классификатором и топографическими объектами завершен.

Сохраните результаты выполнения данного задания в папке WINDAT как Проект1.gds.


Рис. 3.13

ЭТАП 2. КРАТКИЙ ОБЗОР ПОЛЕВОГО КОДИРОВАНИЯ

Данная часть задания носит ознакомительный характер. В ней рассматривается только компактный формат кодирования топографических объектов.

Выберите команду Файл/Блокнот и в раскрывшемся окне редактора CredoPad активизируйте команду Правка/Шрифт. Установите шрифт Courier (возможно данный шрифт уже будет выбран).

Выполните команду Файл/Открыть и в папке WINDAT выберите файл 3ta5_win.txt.

На рис. 3.14 показан образец файла формата тахеометра 3ТА5.


Рис. 3.14

В этом файле во второй колонке указаны номера точек и станций, на которых производились измерения, а в третьей колонке указаны коды условных знаков топографических объектов.

  • Код условного знака в компактном (цифровом) формате представлен трехзначным номером. В данном пример для точечных (внемасштабных) объектов это точки с кодами 120 и 400. Для линейных и площадных объектов, имеющих одинаковый код, может добавляться еще как минимум одна цифра после кода – идентификатор (номер топографического объекта). Идентификатор может принимать значения от 0 до 9.

  • В настоящем примере к коду условного знака и номеру объекта добавлена необязательная команда 11 – начало «ломаной». Эта команда применяется для линейных или площадных объектов. Для приведенного примера коды топографического объекта 702011 и 7020 для программы будут одинаковые, также как и 2201 и 220111.

  • Если при импорте файла, в окне Настройки для импорта файлов… в выпадающем списке Отношение точек по умолчанию к рельефу, установлено значение Рельефная, то все точки, в дальнейшем, будут участвовать в построении поверхности в ЦММ. Для того чтобы явно указать для точки признак, что она не должна участвовать в построении поверхности, необходимо будет записать код топографического объекта следующим образом:

    • точечный объект – 1204 – первые три цифры являются кодом, а 4 – признак того, что эта точка является ситуационной, то есть у нее есть отметка, не участвующая в дальнейшем в построении поверхности в ЦММ;

    • точечный объект – 1208 – первые три цифры являются кодом, а 8 – признак того, что эта точка является нерельефной, то есть у этой точки есть только координаты X и Y;

    • линейный объект – 70204 или 70208 – соответственно точки ситуационная и нерельефная.

  • Для завершения линейного объекта применяется команда 13. В нашем примере – точка с кодом 702013.

  • Для замыкания площадного объекта применяется команда 14. Например, 702014.

Следует отметить, что если условному знаку присвоен статус площадной, то команда замыкания объекта является необязательной, и, соответственно, если условному знаку присвоен статус линейный, то команда завершения объекта также является необязательной.

На этом краткий обзор принципов полевого кодирования завершен.

Задание 4. Ввод с клавиатуры и обработка данных планово-высотного обоснования и тахеометрии

Цель: приобретение навыков работы по «ручному» вводу данных и поиску грубых ошибок.

Состав работы: ввод и обработка данных по теодолитному ходу, анализ на грубую ошибку, ввод и обработка данных по нивелирному ходу, ввод и обработка журнала тахеометрической съемки.

Исходные данные: все данные вводятся с клавиатуры из таблиц представленных на рисунках.

Настоящее задание выполняется в три этапа:

− Этап 1. Ввод данных по теодолитному ходу. Анализ на грубую ошибку и обработка данных.

− Этап 2. Ввод и обработка данных по нивелирному ходу.

− Этап 3. Ввод данных тахеометрической съемки.

ЭТАП 1. ВВОД ДАННЫХ ПО ТЕОДОЛИТНОМУ ХОДУ. ОБРАБОТКА ДАННЫХ. АНАЛИЗ НА ГРУБУЮ ОШИБКУ

Н

Рис. 4.1
астоящий этап включает ввод данных теодолитного хода с клавиатуры, поиск грубой ошибки и просмотр отчетных ведомостей по плановому обоснованию.

Активизируйте команду Файл/Создать/Проект. В раскрывшемся окне нового проекта выберите команду Установки/Таблицы. В окне Настройка представления таблиц в выпадающем списке Таблица выберите Точки теодолитного хода. В списке Порядок колонок таблицы выберите пункт Гор. угол. В группе переключателей Представление углов включите опцию ГГГ.ММ.ХХХ. Такое же представление выполните и для дирекционных углов в таблице Дирекционные углы.

  • Перейти к окну Настройка представления таблиц (рис 4.1) возможно также, если Вы активизируете вкладку Теодол. ходы и в окне ввода данных по теодолитным ходам на заголовке колонки с надписью Гор. угол щелкните [правой] клавишей мыши.

  • Для изменения формата представления вертикальных углов, а также углов при наборе точек тахеометрии пользователь должен произвести соответствующие настройки в таблицах Точки теодолитного хода и Тахеометрия.

Активизируйте команду Установки/Настройки. В раскрывшемся окне Настройки выберите вкладку Точность и в группе Точность представления данных установите точность представления углов равную 0,1, расстояний, превышений, абсолютных отметок и прямоугольных координат равную 0,001.

Выполните команду Данные/Свойства проекта и в раскрывшемся окне Свойства проекта выберите вкладку Инструменты. Нажмите кнопку [Переименовать]. Установленный по умолчанию инструмент «Default» переименуйте в «3Та5» (рис. 4.2). В выпадающем списке Формула для вертикального круга выберите M0-L R-M0-180.


Рис. 4.2

Н

Рис. 4.3
а этом первоначальные настройки в программе для ручного ввода данных теодолитного хода установлены. Нажмите кнопку [OK].

Активизируйте вкладку Пункты ПВО и введите данные по исходным пунктам, приведенные на рис. 4.3.

  • В

    Рис. 4.4
    идимость колонок, данные в которых сейчас не используются, можно отключить. Для этого нажмите на заголовке колонки [правую] клавишу мыши и в окне Настройка представления таблиц отключите видимость этих колонок.


  • Разделителем между целой и дробной частью числа, градусами, минутами и секундами может быть как точка, так и запятая.

А

Рис. 4.5
ктивизируйте вкладку Дирекционные углы и введите значение, приведенное на рис. 4.4.

Перейдите на вкладку Теодол. ходы и в таблице Точки теодолитного хода (таблица в нижней части окна) введите данные, приведенные на рис. 4.5, предварительно отключив видимость колонок Верт. угол и Превышение.

Далее выполняется обработка данных по теодолитному ходу и поиск грубой угловой ошибки. Последовательность действий при этом следующая.

Выделите теодолитный ход в таблице списка теодолитных ходов (верхняя таблица в табличном окне) и щелкните [правой] клавишей мыши. В открывшемся контекстном меню выберите команду Изменить класс XY... В окне Выбор значения в выпадающем списке Введите класс точности (NE) выберите теод.ход,мкр,трн. В верхней таблице (таблица списка ходов) в колонке Класс(XY) установленное по умолчанию значение «1-разряд» изменится на «теод.ход,мкр,трн».

Нажмите клавиши [Ctrl+1] или выполните команду Расчеты/Предобработка/Расчет. На запрос Сохранить проект? выберите папку WINDAT и присвойте имя сохраняемому проекту Проект2.gds. В процессе предобработки программа выполняет первичный контроль на наличие грубых ошибок. Просмотрите протокол предобработки, в нем программа предположила наличие грубой угловой ошибки при пункте 5006.

Далее выполните команду Расчеты/Анализ/Настройка. В раскрывшемс окне Настройка параметров анализа, в группе Параметры измените значение порога на грубую линейную ошибку, установив 0,05м.

Нажмите кнопку [Анализ]. Появляющиеся в результате анализа сообщения, в том числе и сообщение об обнаруженных грубых ошибках плановых измерений, следует подтвердить нажатием кнопки [OK].

Для просмотра ведомости анализа ошибок измерений выполните команду Ведомости/Ведомость L1-анализа (по ходам) и просмотрите в Генераторе отчетов «Ведомость L1-анализа (по ходам)». В ведомости (рис. 4.6) значком < A > отмечаются углы и линии, где программа в результате анализа предположила наличие грубых ошибок.


Рис. 4.6

Грубая ошибка в угле обнаружена при пункте 5006, возможных ошибок в линиях не обнаружено.

Закройте окно Генератора отчетов и в таблице ввода данных по теодолитным ходам измените значение угла при пункте 5006 на правильное 90.00,5′. Повторите L1-нализ. Сообщений об ошибках больше не будет.

Выполните уравнивание теодолитного хода и далее просмотрите ведомость характеристики теодолитных ходов (рис. 4.7), выполнив команду Ведомости/Характеристики теодолитных ходов. В открывшемся диалоговом окне Выбор состава ведомости нажмите кнопку Все.


Рис. 4.7

Далее выполните команду Вид/Показать все или нажмите кнопку . В графическом окне проекта отобразится весь объект (рис. 4.8).


Рис. 4.8

На этом этап ручного ввода данных по теодолитному ходу, анализ на грубую ошибку и уравнивание теодолитного хода завершен.

ЭТАП 2. ВВОД ДАННЫХ ПО НИВЕЛИРНОМУ ХОДУ. ОБРАБОТКА ДАННЫХ

Н

Рис. 4.9
астоящий этап включает работу по вводу и обработке данных геометрического нивелирования. Порядок действий следующий.

Активизируйте вкладку Нивелирные ходы табличного редактора. По умолчанию в нивелирных ходах установлен класс «Техническое нивелирование». В нижней таблице она табличного редактора, предназначенного для ввода нивелирных ходов, введите данные по нивелирному ходу как показано на рис. 4.9. Обратите внимание, что расстояния вводятся в километрах.

  • Д

    Рис. 4.10
    ля просмотра точностных характеристик, заложенных в системе, выберите из контекстного меню графического или табличного окна команду Свойства проекта и активизируйте вкладку Точность. В нижней части раскрывшегося окна находится таблица Допустимые высотные невязки (рис. 4.10). Если Вам необходимо изменить точностные характеристики, то измените их значение в соответствующей ячейке. Вы также можете создать пользовательский класс нивелировки, установив видимость в окне Настройка представления таблиц (активизируется при нажатии [правой] клавиши мыши на заголовке колонок) соответствующего класса (6, 7…) и введя там необходимые Вам значения. Изменяя также коэффициент доверительного интервала, Вы можете повышать или понижать допуски при контроле и уравнивании.


Закройте данное окно и выполните предобработку и L1-анализ. Подтвердите все появляющиеся сообщения (сообщений об обнаруженных ошибках не должно быть) и далее проведите уравнивание.

Для просмотра ведомостей характеристики теодолитных ходов и данных по нивелирному ходу выберите соответствующие команды в меню Ведомости. В открывшемся диалоговом окне Выбор состава ведомости нажмите кнопку Все. На рис. 4.11 показана ведомость Характеристики нивелирных ходов.


Рис. 4.11

ЭТАП 3. ВВОД ДАННЫХ ТАХЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ

Настоящий этап включает работу по вводу и обработке данных тахеометрической съемки. Порядок действий следующий.

Активизируйте в окне табличного редактора вкладку Измерения. В группе переключателей Тип съемки укажите Тахеометрия. Заполните обе таблицы окна как показано на рис. 4.12, предварительно отключив видимость колонок ТТО, ЛТО\ПТО в таблице Станции тахеометрии (верхняя часть окна) и колонку Превышение в таблице Тахеометрия (нижняя часть окна).

Имена пунктов тахеометрии в таблице измерений выделены курсивом. Обратите внимание на то, что метод определения расстояния указан как «Наклонное расстояние (с/д)», а инструмент – «3Та5». Выбор метода определения расстояния производится нажатием [левой] клавиши мыши на ячейке с названием метода (или по клавише [Пробел] и из контекстного меню.

  • Ячейки, выделенные желтым цветом (по умолчанию), являются не редактируемыми, приведенные в них значения рассчитываются.



Рис. 4.13

Рис. 4.12

Нажмите в графическом окне [правую] клавишу мыши и в контекстном меню выберите команду Свойства проекта.

Далее необходимо установить новый тип инструмента и для этого:

Активизируйте вкладку Инструменты и нажмите кнопку [Создать]. В окне Ввод имени в поле Введите имя инструмента наберите «2Т5К». В выпадающем спике Формула для вертикального угла выберите L-MO MO-R. В поле К (коэффициент) группы Оптический дальномер установите значение 100,000. Остальные значения оставьте по умолчанию. (рис 4.13).

  • Выбор коэффициента дальномера, формулы для расчета вертикального угла, значения места нуля (зенита) вертикального круга определяет правильность расчета горизоальных проложений и прев ышений.

В табличном окне создайте вторую станцию с таким же именем, как и у первой станции – 5005. Высоту инструмента измените на 1,350, место нуля установите равное 001′00″ и выберите инструмент 2Т5К. Наберите данные по тахеометрии как показано на рис. 4.14, предварительно в окне Настройка представления таблиц в группе Представление углов установите опцию ГГГ.ММ.ХХХ.


Рис. 4.14

  • О

    Рис. 4.15
    братите внимание на то, что для каждой станции указаны одинаковые имена, изменены лишь тип инструмента, высота станции и формулы для расчета вертикального угла.


После набора точек тахеометрии выполните предобработку и обработку данных. Объект в графическом окне экрана должен иметь вид как на рис. 4.15. Сохраните данные в папке WINDAT под именем Проект2.gds. На этом выполнение данного задания завершено.

Задание 5. Объединение данных различных проектов
1   2   3   4

Похожие:

Программный комплекс обработки инженерных изысканий, цифрового моделирования местности, проектирования генпланов и автомобильных дорог credo dat 1 iconИзучить интерфейс программного комплекса credo и модуля credo-dat-plus
Научиться запускать программный комплекс, модуль credo-dat-plus, а также освоить управление модулем credo-dat-plus

Программный комплекс обработки инженерных изысканий, цифрового моделирования местности, проектирования генпланов и автомобильных дорог credo dat 1 iconВедомственные строительные нормы всн 208-89 "Инженерно-геодезические...
Союза сср, а также внешних подъездных железнодорожных путей и подъездных автомобильных дорог*(1), и устанавливают требования к организации...

Программный комплекс обработки инженерных изысканий, цифрового моделирования местности, проектирования генпланов и автомобильных дорог credo dat 1 iconМинтранс россии прика з
Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах...

Программный комплекс обработки инженерных изысканий, цифрового моделирования местности, проектирования генпланов и автомобильных дорог credo dat 1 iconАдминистрация города кедрового постановление
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласование проектирования прокладки, переноса...

Программный комплекс обработки инженерных изысканий, цифрового моделирования местности, проектирования генпланов и автомобильных дорог credo dat 1 iconИнструкция по строительству цементобетонных покрытий автомобильных дорог всн 139-80
Союздорнии Минтрансстроя на основе исследований Союздорнии, обобщения отечественного и зарубежного опыта конструирования и строительства...

Программный комплекс обработки инженерных изысканий, цифрового моделирования местности, проектирования генпланов и автомобильных дорог credo dat 1 iconК постановлению администрации Верещагинского района Пермского края от 26. 02. 2016г. №81
«Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о состоянии автомобильных дорог»

Программный комплекс обработки инженерных изысканий, цифрового моделирования местности, проектирования генпланов и автомобильных дорог credo dat 1 iconМетодические рекомендации по расчету и проектированию свайно-анкерных...
Настоящий методический документ предназначен для применения в области расчета и проектирования свайно-анкерных сооружений на автомобильных...

Программный комплекс обработки инженерных изысканий, цифрового моделирования местности, проектирования генпланов и автомобильных дорог credo dat 1 iconРегламент предоставления государственным казенным учреждением Тюменской...
Тюменской области «Управление автомобильных дорог» государственной услуги по согласованию строительства, реконструкции, капитального...

Программный комплекс обработки инженерных изысканий, цифрового моделирования местности, проектирования генпланов и автомобильных дорог credo dat 1 iconПояснительная записка. Часть проектной документации и (или) результатов...
Просим Вас провести повторную государственную экспертизу проектной документации (результатов инженерных изысканий) (наименование...

Программный комплекс обработки инженерных изысканий, цифрового моделирования местности, проектирования генпланов и автомобильных дорог credo dat 1 iconСтандарт предоставления муниципальной услуги
«Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о состоянии автомобильных дорог, расположенных на...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск