01.02.2025

Опоры пространственные: Библиотека государственных стандартов

Содержание

Дорожные опоры ПРО цена. Пространственная опора в СПб.

Продажа пространственных опор  в СПб


Компания «Спецдеталь» принимает заказы на изготовление пространственных рамных опор для автодорог I–IV категорий. Опоры предназначены для размещения знаков  и указателей дорожного движения и рекламных щитов.

Все металлоконструкции соответствуют ГОСТ 52290-2004. Доставка готовой продукции в любой регион РФ и СНГ.
Конструкция рамной сборной опоры состоит из различных сварных решетчатых секций, которые в свою очередь, изготавливаются из круглых стальных прутков. Соединение — болтовое.

Преимущества

  • маленький коэффициент ветрового сопротивления;
  • низкая металлоемкость;
  • небольшой вес;
  • большая несущая способность;
  • несложный монтаж;
  • низкая цена.

Для размещения технологического оборудования верхняя часть опоры ПРО оборудована специальной площадкой.  В дополнительные услуги входит оснащение опоры различными кронштейнами, необходимыми для фиксации антенн и светильников.

Характеристики опоры Г-ПРО

№/№Тип опорыПараметры опоры
1
Опора Г-ПРО
Высота  опоры, м6,3
 Ригель, м6,0
2
Опора Г-ПРО
Высота  опоры, м6,3
 Ригель, м4,6
3
Опора Г-ПРО
Высота  опоры, м6,3
Ригель, м8,5

Размеры пространственных опор Г-образной, Т-образной и П-образной формы рассчитываются нашими специалистами с учетом ветровых нагрузок, ширины проезжей части и планируемого для размещения на них оборудования.

Разновидности конструкций

 

Защита от коррозии

Все элементы опор ПРО подвергаются горячему цинкованию, благодаря чему металлоконструкция устойчива к воздействию коррозии.

Что еще дает покрытие цинком:
  • долговечность конструкции;
  • улучшенный внешний вид;
  • снижение расходов на обслуживание.

Получить подробную информацию о типах, характеристиках производимых нами опор и расчет стоимости конструкции вам поможет специалист Отдела продаж. Обращайтесь!

Рамные опоры АСУДД на заказ. Металлоконструкции дорожных опор в СПб.

Производство рамных опор дорожных знаков

Специалисты компании «Спец Cталь» в Петербурге  спроектируют и изготовят на выгодных условиях металлоконструкции дорожных опор для оборудования автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) и ТСОДД. При производстве данных конструкций мы руководствуемся ГОСТ 16350 и требованиями серии 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах».

Оборудование для установки:

  • светофоры и информационные знаки;
  • управляемые указательные знаки;
  • электронные табло и видеооборудование;
  • радары и датчики движения и погоды;
  • информационные щиты;
  • боксы для оборудования и кабеля;
  • и другое оборудование.

Мы предлагаем заказчикам три типа рамных опор: П-образной, Г-образной и Т-образной конструкции.

Особенности и преимущества

Рамные опоры имеют высокие показатели прочности, выдерживают различные ветровые и снежные нагрузки, воздействие вибрации.  Благодаря защитному покрытию, которое наносится в процессе производства, изделия не подвержены коррозии.

Благодаря своей конструкции на портале АСУДД могут быть оборудованы площадки обслуживания, проложен силовой кабель, размещены электронные приборы ЗПИ и ТПИ.

Характеристики опор АСУДД

Тип опорыП- или Г-образная пространственная рама
Минимальная высота проезда, м5,9
Пролёт рамы, мот 13,9 до 25
Ширина опоры, м1,0

Размеры рамной П-образной конструкции

Заказать дорожные опоры АСУДД можно у специалиста Отдела продаж по телефону +7(812)701-09-89. Вам дадут необходимую консультацию и произведут расчет стоимости металлоконструкции.

Обращайтесь!

Опора АСУДД на автотрассе

Металлические решетчатые опоры ЛЭП

Главная / Металлические решетчатые опоры ЛЭП


Металлические решетчатые опоры ЛЭП

История применения и эксплуатации металлических опор ЛЭП на территории постсоветского пространства насчитывает более половины века. Впервые 2-цепная ВЛ напряжением 110кВ с применением решетчатых опор из стального уголка появилась на территории России в 1925 году. В последующие годы, в связи с развитием электроэнергетики, потребовались опоры, способные максимально противостоять негативному влиянию окружающей среды, простые в монтаже и транспортировке, долговечные и легкие в обслуживании.

Стальные решетчатые опоры ВЛ, производятся по рабочим чертежам проектных институтов «Сельэнергопроект» и «Энергосетьпроект».
Область применения

Опоры решетчатой конструкции используются при строительстве ВЛ напряжением 35-1150 кВ и предназначены для установки в населенной и ненаселенной местности в I-V климатических гололедно-ветровых регионах, где температура окружающей среды не опускается ниже -65°С.

Особенности конструкции

Типовые опорные конструкции имеют различное конструктивное исполнение, могут быть одностоечными и многостоечными, свободностоящими и на оттяжках, и т.д. Унифицированные решетчатые опоры ВЛ выполняют в виде пространственных решетчатых конструкций, которые собирают из большого числа элементов изготовленных из углового проката. Соединения таких элементов могут быть двух типов: болтовыми или сварными. Тип соединения во многом определяется условиями последующей эксплуатации, способом транспортировки на место строительства линии ВЛ.

Так, сварные конструкции считаются более надежными и простыми в установке, но при этом, из-за габаритов, существенно затруднена их доставка на объект. Металлические опоры ЛЭП на болтовых соединениях – удобны в транспортировке (состоят из отдельных деталей, которые легко укладываются в компактные пакеты, но более трудоемки в монтаже, зато более долговечны при условии антикоррозионной обработки горячей оцинковкой. Установка и закрепление стальных опор в стандартных и слабых минеральных грунтах производится на предложенных проектировщиком типовых свайных, свайно-винтовых и грибовидных фундаментах.

Материал

Решетчатые стальные опоры ВЛ производятся из стального проката марки С345 (низколегированная) или марки С245 (углеродистая) в соответствии с требованиями ГОСТ 27772-88.

Все опоры ЛЭП, продажу которых осуществляет Наша компания, обрабатываются от коррозии горячей оцинковкой или покрываются специальным цинконаполненным композитом. Стоимость унифицированных нормальных металлических опор ВЛ зависит от антикоррозионного покрытия, примененной марки стали, и конечно веса конструкции.


Виды металлических решетчатых опор ЛЭП

Анкерно-угловые металлические опоры ВЛ 35 кВ типа У35


Анкерно-угловые металлические опоры ВЛ 35 кВ типа У35

Производство одно- и двухцепных анкерно-угловых металлических опор для ВЛ 35кВ осуществляется по рабочим чертежам типового проекта № 3078тм-том8 института «Энергосетьпроект». В проекте разработаны одноцепные опоры У35-1, У35-1Т, и двухцепные У35-2, У35-2Т. По рабочим чертежам типового проекта № 5736тм-том3 изготавливаются подставки повышенных опор У35-1+5, У35-1Т+5, У35-2+5, У35-2Т+5, а также тросостойка молниеотвода.

Промежуточные металлические опоры ВЛ 35 кВ типа П35, ПС35


Промежуточные металлические опоры ВЛ 35 кВ типа П35, ПС35

Производство стальных одно- и двухцепных промежуточных опор ЛЭП напряжением 35кВ осуществляется по типовой проектной документации института «Энергосетьпроект». В настоящий момент для реконструкции и даже нового строительства ЛЭП до сих пор находят широкое применение нормальные и специальные опорные конструкции, разработанные еще в прошлом веке.

Анкерно-угловые металлические опоры ВЛ 110 кВ типа УС110, У110


Анкерно-угловые металлические опоры ВЛ 110 кВ типа УС110, У110

Производство стальных одно- и двухцепных анкерно-угловых опор ЛЭП напряжением 110кВ осуществляется по рабочим чертежам типового альбома № 3078тм-том10 института «Энергосетьпроект». В альбоме разработаны одноцепные опоры У110-1, У110-3, У110-1+5, У110-1+9, У110-1+14, У110-3+5, и двухцепные У110-2, У110-2+5, У110-2+9, У110-2+14, У110-2П, У110-2В, У110-4, У110-4+5.

Промежуточные металлические опоры ВЛ 110кВ типа ПС110, П110


Промежуточные металлические опоры ВЛ 110кВ типа ПС110, П110

Производство стальных одно- и двухцепных промежуточных опор ВЛ напряжением 110кВ осуществляется по типовой проектной документации института «Энергосетьпроект». В настоящий момент для реконструкции и даже нового строительства ВЛЭП до сих пор широко используют нормальные и специальные опорные конструкции, разработанные еще в прошлом веке.

Переходные металлические опоры ВЛ 110кВ типа ПП110


Переходные металлические опоры ВЛ 110кВ типа ПП110

Производство стальных одно- и двухцепных переходных промежуточных опор ВЛ напряжением 110кВ осуществляется по типовой проектной документации института «Энергосетьпроект». Переходные стальные опоры, применительно к прокату, из которого они изготавливаются, разделяются на две группы: из углового и трубного проката. Угловой целесообразно применять в опорах с высотой до нижней траверсы около 70 м, трубный в опорах большей высоты.

Анкерно-угловые металлические опоры для ВЛ 220кВ типа У220, УС220


Анкерно-угловые металлические опоры для ВЛ 220кВ типа У220, УС220

Производство стальных одно- и двухцепных анкерно-угловых опор ЛЭП напряжением 220кВ осуществляется по рабочим чертежам типового альбома № 3080тм-том7 института «Энергосетьпроект». В альбоме разработаны одноцепные опоры У220-1, У220-1+9, У220-1+14, У220-3, У220-3+9, У220-3+14, и двухцепные У220-2, У220-2+9, У220-2+14, У220-2Т, У220-2Т+9, У220-2Т+14.

Промежуточные металлические опоры для ВЛ 220кВ типа П220, ПС220


Промежуточные металлические опоры для ВЛ 220кВ типа П220, ПС220

Производство промежуточных одно- и двухцепных опор ВЛ напряжением 220кВ осуществляется по чертежам типового альбома № 3080тм-том6 института «Энергосетьпроект». В альбоме разработаны опоры нормальной высоты П220-1, П220-2, П220-3, пониженные нижние или средние секции опор ПС220-1, ПС220-2, ПС220-3, подставки повышенных опор П220-2+5, П220-3+5, и тросостойки на два троса к опорам П220-1Т, П220-2Т, П220-3Т, П220-2Т+5, П220-3Т+5, ПС220-1Т, ПС220-2Т.

Переходные металлические опоры для ВЛ 220кВ типа ПП220


Переходные металлические опоры для ВЛ 220кВ типа ПП220

Производство стальных одно- и двухцепных переходных промежуточных опор ВЛ напряжением 220кВ осуществляется по типовой проектной документации института «Энергосетьпроект». Переходные стальные опоры, применительно к прокату, из которого они изготавливаются, разделяются на две группы: из углового и трубного проката.

Анкерно-угловые металлические опоры для ВЛ 330кВ типа У330, УС330


Анкерно-угловые металлические опоры для ВЛ 330кВ типа У330, УС330

Производство стальных анкерно-угловых одно- и двухцепных опор ВЛ напряжением 330кВ осуществляется по рабочим чертежам типового альбома № 3080тм-том9 института «Энергосетьпроект». В альбоме разработаны одноцепные опоры У330-1, У330-1+9, У330-1+14, У330-3, У330-3+9, У330-3+14, и двухцепные У330-2, У330-2+9, У330-2+14, У330-2Т, У330-2Т+9, У330-2Т+14.

Промежуточные металлические опоры для ВЛ 330кВ типа П330, ПС330


Промежуточные металлические опоры для ВЛ 330кВ типа П330, ПС330

Производство промежуточных одно- и двухцепных опор ВЛ напряжением 330кВ осуществляется по чертежам типового альбома № 3080тм-том8 института «Энергосетьпроект». В альбоме разработаны свободностоящие опоры нормальной высоты П330-2, П330-3, опора с оттяжками типа «Набла» П330-5.

Переходные металлические опоры для ВЛ 330кВ типа ПП330


Переходные металлические опоры для ВЛ 330кВ типа ПП330

Производство стальных одно- и двухцепных переходных промежуточных опор ВЛ напряжением 330кВ осуществляется по типовой проектной документации института «Энергосетьпроект». Переходные стальные опоры, применительно к прокату, из которого они изготавливаются, разделяются на две группы: из углового и трубного проката. Угловой целесообразно применять в опорах с высотой до нижней траверсы около 70 м, трубный в опорах большей высоты.

Анкерно-угловые металлические опоры для ВЛ 500кВ типа У1, У2, УС500, УСК500, УО500, УСТ500


Анкерно-угловые металлические опоры для ВЛ 500кВ типа У1, У2, УС500, УСК500, УО500, УСТ500

Производство анкерно-угловых одноцепных опор ВЛ напряжением 500кВ осуществляется по чертежам типового альбома № 3539тм-том2 института «Энергосетьпроект». В альбоме разработаны трехстоечные опоры основного варианта с одной консолью для обводки шлейфов У1, У1+5, У1+5П, У1+12, У1+12П, У2, У2+5, У2+5П, У2+12, У2+12П, и дополнительного варианта с тремя консолями У1К, У1К+5, У1К+5П, У1К+12, У1К+12П, У2К, У2К+5, У2К+5П, У2К+12, У2К+12П, которые применяются в условиях, когда стойки разнесены на значительные расстояния, находятся на разных высотах, или в стесненных условиях.

Промежуточные металлические опоры для ВЛ 500кВ типа ПП500, ПУ500, ПС500, Р1, Р2, ПБ, ПУБ


Промежуточные металлические опоры для ВЛ 500кВ типа ПП500, ПУ500, ПС500, Р1, Р2, ПБ, ПУБ

Производство промежуточных одноцепных опор ВЛ напряжением 500кВ, используемых в регионах с чистой атмосферой, осуществляется по рабочим чертежам типового альбома № 3539тм-том2 института «Энергосетьпроект». В альбоме разработаны промежуточные опоры двух видов: одностоечные свободностоящие и портальные с оттяжками. Для реконструкции и ремонта, построенных ранее, трасс ВЛ производителями выпускаются пять вариантов нормальных портальных опор с оттяжками ПБ1, ПБ2, ПБ3, ПБ4, ПБ5, каждая из них для удобства установки стоек, находящихся на разных высотах, имеет четыре косогорных модификации ПБ1-I, ПБ1-II, ПБ1-III, ПБ1-IV, ПБ2-I, ПБ2-II, ПБ2-III, ПБ2-IV, ПБ3-I, ПБ3-II, ПБ3-III, ПБ3-IV, ПБ4-I, ПБ4-II, ПБ4-III, ПБ4-IV, ПБ5-I, ПБ5-II, ПБ5-III, ПБ5-IV.

Переходные металлические опоры для ВЛ 500кВ типа ПП500


Переходные металлические опоры для ВЛ 500кВ типа ПП500

Производство стальных одноцепных промежуточных переходных опор ВЛ напряжением 500кВ осуществляется по типовой проектной документации института «Энергосетьпроект». Переходные стальные опоры, применительно к прокату, из которого они изготавливаются, разделяются на две группы: из углового и трубного проката.

Промежуточные металлические опоры для ВЛ 750кВ типа ПП750, ПС750, ПН750


Промежуточные металлические опоры для ВЛ 750кВ типа ПП750, ПС750, ПН750

Производство промежуточных одноцепных опор ВЛ напряжением 750кВ, используемых в регионах с чистой атмосферой и обычными полевыми загрязнениями, осуществляется по чертежам типовой серии 3.407.2-134 института «Энергосетьпроект». Двухцепных опор по настоящему проекту не предусмотрено.

Анкерно-угловые металлические опоры для ВЛ 1150кВ типа У1150


Анкерно-угловые металлические опоры для ВЛ 1150кВ типа У1150

При строительстве ВЛ ультравысокого напряжения 1150кВ применяются анкерно-угловые одноцепные стальные опоры, состоящие из четырех свободностоящих стоек башенного типа. Опоры выпускаются в виде пространственных решетчатых конструкций, собранных из отдельных оцинкованных стальных уголков стандартного проката с помощью болтов.

Промежуточные металлические опоры для ВЛ 1150кВ типа ПОГ1150


Промежуточные металлические опоры для ВЛ 1150кВ типа ПОГ1150

При строительстве ВЛ ультравысокого напряжения 1150кВ применяются промежуточные одноцепные стальные опоры на оттяжках с горизонтальным расположением фаз. Производство промежуточных одноцепных опор ВЛ напряжением 1150кВ осуществляется по индивидуальным чертежам.

Пособие к СНиП 2.09.03-85 Пособие по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы

На главную | База 1 | База 2 | База 3
Поиск по реквизитамПоиск по номеру документаПоиск по названию документаПоиск по тексту документа
Искать все виды документовДокументы неопределённого видаISOАвиационные правилаАльбомАпелляционное определениеАТКАТК-РЭАТПЭАТРВИВМРВМУВНВНиРВНКРВНМДВНПВНПБВНТМ/МЧМ СССРВНТПВНТП/МПСВНЭВОМВПНРМВППБВРДВРДСВременное положениеВременное руководствоВременные методические рекомендацииВременные нормативыВременные рекомендацииВременные указанияВременный порядокВрТЕРВрТЕРрВрТЭСНВрТЭСНрВСНВСН АСВСН ВКВСН-АПКВСПВСТПВТУВТУ МММПВТУ НКММПВУП СНЭВУППВУТПВыпускГКИНПГКИНП (ОНТА)ГНГОСТГОСТ CEN/TRГОСТ CISPRГОСТ ENГОСТ EN ISOГОСТ EN/TSГОСТ IECГОСТ IEC/PASГОСТ IEC/TRГОСТ IEC/TSГОСТ ISOГОСТ ISO GuideГОСТ ISO/DISГОСТ ISO/HL7ГОСТ ISO/IECГОСТ ISO/IEC GuideГОСТ ISO/TRГОСТ ISO/TSГОСТ OIML RГОСТ ЕНГОСТ ИСОГОСТ ИСО/МЭКГОСТ ИСО/ТОГОСТ ИСО/ТСГОСТ МЭКГОСТ РГОСТ Р ЕНГОСТ Р ЕН ИСОГОСТ Р ИСОГОСТ Р ИСО/HL7ГОСТ Р ИСО/АСТМГОСТ Р ИСО/МЭКГОСТ Р ИСО/МЭК МФСГОСТ Р ИСО/МЭК ТОГОСТ Р ИСО/ТОГОСТ Р ИСО/ТСГОСТ Р ИСО/ТУГОСТ Р МЭКГОСТ Р МЭК/ТОГОСТ Р МЭК/ТСГОСТ ЭД1ГСНГСНрГСССДГЭСНГЭСНмГЭСНмрГЭСНмтГЭСНпГЭСНПиТЕРГЭСНПиТЕРрГЭСНрГЭСНсДИДиОРДирективное письмоДоговорДополнение к ВСНДополнение к РНиПДСЕКЕНВиРЕНВиР-ПЕНиРЕСДЗемЕТКСЖНМЗаключениеЗаконЗаконопроектЗональный типовой проектИИБТВИДИКИМИНИнструктивное письмоИнструкцияИнструкция НСАМИнформационно-методическое письмоИнформационно-технический сборникИнформационное письмоИнформацияИОТИРИСОИСО/TRИТНИТОсИТПИТСИЭСНИЭСНиЕР Республика КарелияККарта трудового процессаКарта-нарядКаталогКаталог-справочникККТКОКодексКОТКПОКСИКТКТПММ-МВИМВИМВНМВРМГСНМДМДКМДСМеждународные стандартыМетодикаМетодика НСАММетодические рекомендацииМетодические рекомендации к СПМетодические указанияМетодический документМетодическое пособиеМетодическое руководствоМИМИ БГЕИМИ УЯВИМИГКМММНМОДНМонтажные чертежиМос МУМосМРМосСанПинМППБМРМРДСМРОМРРМРТУМСанПиНМСНМСПМТМУМУ ОТ РММУКМЭКННАС ГАНБ ЖТНВННГЭАНДНДПНиТУНКНормыНормы времениНПНПБНПРМНРНРБНСПНТПНТП АПКНТП ЭППНТПДНТПСНТСНЦКРНЦСОДМОДНОЕРЖОЕРЖкрОЕРЖмОЕРЖмрОЕРЖпОЕРЖрОКОМТРМОНОНДОНКОНТПОПВОПКП АЭСОПНРМСОРДОСГиСППиНОСНОСН-АПКОСПОССПЖОССЦЖОСТОСТ 1ОСТ 2ОСТ 34ОСТ 4ОСТ 5ОСТ ВКСОСТ КЗ СНКОСТ НКЗагОСТ НКЛесОСТ НКМОСТ НКММПОСТ НКППОСТ НКПП и НКВТОСТ НКСМОСТ НКТПОСТ5ОСТНОСЭМЖОТРОТТПП ССФЖТПБПБПРВПБЭ НППБЯПВ НППВКМПВСРПГВУПереченьПиН АЭПисьмоПМГПНАЭПНД ФПНД Ф СБПНД Ф ТПНСТПОПоложениеПорядокПособиеПособие в развитие СНиППособие к ВНТППособие к ВСНПособие к МГСНПособие к МРПособие к РДПособие к РТМПособие к СНПособие к СНиППособие к СППособие к СТОПособие по применению СППостановлениеПОТ РПОЭСНрППБППБ-АСППБ-СППБВППБОППРПРПР РСКПР СМНПравилаПрактическое пособие к СППРБ АСПрейскурантПриказПротоколПСРр Калининградской областиПТБПТЭПУГПУЭПЦСНПЭУРР ГазпромР НОПРИЗР НОСТРОЙР НОСТРОЙ/НОПР РСКР СМНР-НП СРО ССКРазъяснениеРаспоряжениеРАФРБРГРДРД БГЕИРД БТРД ГМРД НИИКраностроенияРД РОСЭКРД РСКРД РТМРД СМАРД СМНРД ЭОРД-АПКРДИРДМРДМУРДПРДСРДТПРегламентРекомендацииРекомендацияРешениеРешение коллегииРКРМРМГРМДРМКРНДРНиПРПРРТОП ТЭРС ГАРСНРСТ РСФСРРСТ РСФСР ЭД1РТРТМРТПРУРуководствоРУЭСТОП ГАРЭГА РФРЭСНрСАСанитарные нормыСанитарные правилаСанПиНСборникСборник НТД к СНиПСборники ПВРСборники РСН МОСборники РСН ПНРСборники РСН ССРСборники ценСБЦПСДАСДАЭСДОССерияСЗКСНСН-РФСНиПСНиРСНККСНОРСНПСОСоглашениеСПСП АССП АЭССправочникСправочное пособие к ВСНСправочное пособие к СНиПСправочное пособие к СПСправочное пособие к ТЕРСправочное пособие к ТЕРрСРПССНССЦСТ ССФЖТСТ СЭВСТ ЦКБАСТ-НП СРОСТАСТКСТМСТНСТН ЦЭСТОСТО 030 НОСТРОЙСТО АСЧМСТО БДПСТО ВНИИСТСТО ГазпромСТО Газпром РДСТО ГГИСТО ГУ ГГИСТО ДД ХМАОСТО ДОКТОР БЕТОНСТО МАДИСТО МВИСТО МИСТО НААГСТО НАКССТО НКССТО НОПСТО НОСТРОЙСТО НОСТРОЙ/НОПСТО РЖДСТО РосГеоСТО РОСТЕХЭКСПЕРТИЗАСТО САСТО СМКСТО ФЦССТО ЦКТИСТО-ГК «Трансстрой»СТО-НСОПБСТПСТП ВНИИГСТП НИИЭССтП РМПСУПСССУРСУСНСЦНПРТВТЕТелеграммаТелетайпограммаТематическая подборкаТЕРТЕР Алтайский крайТЕР Белгородская областьТЕР Калининградской областиТЕР Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕР Краснодарского краяТЕР Мурманская областьТЕР Новосибирской областиТЕР Орловской областиТЕР Республика ДагестанТЕР Республика КарелияТЕР Ростовской областиТЕР Самарской областиТЕР Смоленской обл.ТЕР Ямало-Ненецкий автономный округТЕР Ярославской областиТЕРмТЕРм Алтайский крайТЕРм Белгородская областьТЕРм Воронежской областиТЕРм Калининградской областиТЕРм Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРм Мурманская областьТЕРм Республика ДагестанТЕРм Республика КарелияТЕРм Ямало-Ненецкий автономный округТЕРмрТЕРмр Алтайский крайТЕРмр Белгородская областьТЕРмр Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРмр Краснодарского краяТЕРмр Республика ДагестанТЕРмр Республика КарелияТЕРмр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРпТЕРп Алтайский крайТЕРп Белгородская областьТЕРп Калининградской областиТЕРп Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРп Краснодарского краяТЕРп Республика КарелияТЕРп Ямало-Ненецкий автономный округТЕРп Ярославской областиТЕРрТЕРр Алтайский крайТЕРр Белгородская областьТЕРр Калининградской областиТЕРр Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРр Краснодарского краяТЕРр Новосибирской областиТЕРр Омской областиТЕРр Орловской областиТЕРр Республика ДагестанТЕРр Республика КарелияТЕРр Ростовской областиТЕРр Рязанской областиТЕРр Самарской областиТЕРр Смоленской областиТЕРр Удмуртской РеспубликиТЕРр Ульяновской областиТЕРр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРррТЕРрр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРс Ямало-Ненецкий автономный округТЕРтр Ямало-Ненецкий автономный округТехнический каталогТехнический регламентТехнический регламент Таможенного союзаТехнический циркулярТехнологическая инструкцияТехнологическая картаТехнологические картыТехнологический регламентТИТИ РТИ РОТиповая инструкцияТиповая технологическая инструкцияТиповое положениеТиповой проектТиповые конструкцииТиповые материалы для проектированияТиповые проектные решенияТКТКБЯТМД Санкт-ПетербургТНПБТОИТОИ-РДТПТПРТРТР АВОКТР ЕАЭСТР ТСТРДТСНТСН МУТСН ПМСТСН РКТСН ЭКТСН ЭОТСНэ и ТЕРэТССЦТССЦ Алтайский крайТССЦ Белгородская областьТССЦ Воронежской областиТССЦ Карачаево-Черкесская РеспубликаТССЦ Ямало-Ненецкий автономный округТССЦпгТССЦпг Белгородская областьТСЦТСЦ Белгородская областьТСЦ Краснодарского краяТСЦ Орловской областиТСЦ Республика ДагестанТСЦ Республика КарелияТСЦ Ростовской областиТСЦ Ульяновской областиТСЦмТСЦО Ямало-Ненецкий автономный округТСЦп Калининградской областиТСЦПГ Ямало-Ненецкий автономный округТСЦэ Калининградской областиТСЭМТСЭМ Алтайский крайТСЭМ Белгородская областьТСЭМ Карачаево-Черкесская РеспубликаТСЭМ Ямало-Ненецкий автономный округТТТТКТТПТУТУ-газТУКТЭСНиЕР Воронежской областиТЭСНиЕРм Воронежской областиТЭСНиЕРрТЭСНиТЕРэУУ-СТУказУказаниеУказанияУКНУНУОУРврУРкрУРррУРСНУСНУТП БГЕИФАПФедеральный законФедеральный стандарт оценкиФЕРФЕРмФЕРмрФЕРпФЕРрФормаФорма ИГАСНФРФСНФССЦФССЦпгФСЭМФТС ЖТЦВЦенникЦИРВЦиркулярЦПИШифрЭксплуатационный циркулярЭРД
Показать все найденныеПоказать действующиеПоказать частично действующиеПоказать не действующиеПоказать проектыПоказать документы с неизвестным статусом
Упорядочить по номеру документаУпорядочить по дате введения

пространственных привязок Azure | Microsoft Azure

  • Продажи:

    :
    Найдите местный номер

  • Мой аккаунт

  • Портал
  • войти в систему

  • Бесплатный аккаунт

  • Обзор

  • Решения

  • Продукты

      • Рекомендуемые

        Рекомендуемые

        Изучите некоторые из самых популярных продуктов Azure

      • AI + машинное обучение

        AI + машинное обучение

        Создавайте приложения следующего поколения с использованием возможностей искусственного интеллекта для любого разработчика и любого сценария

      • Аналитика

        Аналитика

        Сбор, хранение, обработка, анализ и визуализация данных любого разнообразия, объема и скорости

        • Служба аналитики Azure Synapse Analytics с непревзойденным временем получения аналитических данных (ранее — хранилище данных SQL)
        • Azure DatabricksБыстрая, простая и совместная аналитическая платформа на основе Apache Spark
        • HDInsightProvision облачные кластеры Hadoop, Spark, R Server, HBase и Storm
        • Фабрика данныхПростая гибридная интеграция данных в масштабах предприятия
        • Машинное обучениеСоздание, обучение и развертывание моделей от облака до периферии
        • Azure Stream Analytics Аналитика в реальном времени для быстро движущихся потоков данных из приложений и устройств
        • Хранилище озера данных AzureМассивно масштабируемые и безопасные функции озера данных на основе хранилища BLOB-объектов Azure
        • Службы аналитики AzureДвигатель аналитики корпоративного уровня как услуга
        • Концентраторы событий Получать телеметрию с миллионов устройств
        • Узнать больше

        • Узнать больше

      • Блокчейн

        Блокчейн

        Создавайте приложения на основе блокчейнов и управляйте ими с помощью набора интегрированных инструментов

      • Вычислить

        Вычислить

        Получите доступ к облачным вычислительным мощностям и масштабируйтесь по запросу — и платите только за те ресурсы, которые вы используете

      • Контейнеры

        Контейнеры

        Ускорение разработки и управления контейнерными приложениями с помощью интегрированных инструментов

.

Базы данных пространственных данных — Создайте свою империю пространственных данных

Spatial Databases

Автор: GIS Geography · Последнее обновление: 5 марта 2020 г.

Что такое пространственные базы данных в ГИС?

Пространственные базы данных обеспечивают прочную основу для доступа, хранения и управления вашей империей пространственных данных.

База данных — это набор связанной информации , которая разрешает ввод, хранение, ввод, вывод и организацию данных. Система управления базами данных (СУБД) служит интерфейсом между пользователями и их базами данных.

Пространственная база данных включает местоположение . Он имеет геометрию в виде точек, линий и многоугольников.

ГИС объединяет пространственные данные из многих источников, полученных от разных людей. Базы данных подключают пользователей к базе данных ГИС.

Например, в городе могут быть подключены отдел очистки сточных вод, земельный учет, транспортная и пожарная службы, и они могут использовать наборы данных из общих пространственных баз данных.

Давайте подробнее рассмотрим пространственные базы данных и то, как они используются в ГИС:

Что такое таблица атрибутов в ГИС?

Во-первых, давайте посмотрим на основы:

По умолчанию пространственные векторные объекты всегда связаны с таблицами непространственных атрибутов в ГИС.Хранилище пространственных объектов , где на карте расположены объектов. Таблицы непространственных атрибутов объясняют , что представляют объекты на карте. Таблицы атрибутов похожи на электронные таблицы.

Пример таблицы атрибутов Attribute Table Example

ПОЛЯ имеют разные типы, такие как текст ( строки, ), целые числа ( целое число, с) и даты ( ГГГГ / ММ / ДД ). Имя поля — это заголовок имен столбцов. Имя поля должно описывать информацию, вводимую в столбец.Например, средняя популяция может иметь имя поля AVG_POP .

ROWS в таблице атрибутов представляет пространственный объект в наборе данных или связанную запись этого набора данных.

Строки в атрибуте могут иметь отношения с пространственными объектами. Есть три типа отношений:

  • Один-к-одному
  • Отношение «один ко многим»
  • Отношение «многие ко многим»

Однозначные отношения связывают одну таблицу с одной таблицей

Что такое взаимно-однозначные отношения в ГИС? Пространственные данные на карте всегда связаны со строкой в ​​таблице.Когда одна функция связана с одной записью в таблице, это называется отношением «один к одному» (1–1). Например, вот географическое расположение пяти городов США:

United States Attribute Table

Вот связанная таблица атрибутов с этими пятью местоположениями:

Latitude and longitude table

Как видите, мы можем получить дополнительную информацию об этих пяти городах. Узнаем их широту и долготу.

Не только это, но мы видим их pop max (для городских районов) и pop_min (что для одноименного города).

Отношения «один ко многим» связывают вместе несколько записей из таблицы

Что такое отношения «один ко многим»?

Когда один пространственный объект связан с несколькими записями в таблице атрибутов, это называется отношением «один ко многим» (1-M) .

В этом случае в пространственной таблице есть уникальный идентификатор, который используется для уникальной идентификации каждой строки в таблице. Они называются ключами , и существуют как в пространственной, так и в непространственной таблице атрибутов.

Этот уникальный идентификатор (первичный ключ) является основной связью между географическими данными и таблицей атрибутов. Этот ключ должен существовать в связанной таблице как внешний ключ .

1-M отношения обычно устанавливаются в пространственных базах данных. Классы отношений устанавливают тип отношений и то, какие функции связаны с помощью уникального идентификатора.

Вот пример, когда исследования проводились на двух горных участках в течение 3 лет. Координаты горных съемок на протяжении многих лет оставались неизменными:

Mountain Survey Sites

Эти две горы имеют уникальные идентификаторы A101 и A102 , как показано в их таблицах атрибутов:

Survey Site Attribute Table

За три года было проведено несколько наблюдений за разными животными.У двух участков этих гор одинаковые идентификаторы — A101 и A102 .

Наблюдения на каждом участке можно найти в поле OBS . Поле YEAR указывает, в каком году наблюдалось животное. Два поля, которые связывают эти таблицы атрибутов, — это первичные ключи ID и SURV_ID .

Multiple Observations per Survey

Вы можете видеть, как мы уменьшаем избыточность .Мы больше не сохраняем широту и долготу в каждом наблюдении. Это связано с тем, что каждая широта и долгота сохраняются в таблице точек съемки только один раз.

Отношения «многие ко многим» в ГИС гораздо реже встречаются в ГИС. Этот тип взаимосвязи существует, когда в связанных таблицах атрибутов много записей, и наоборот. Таблица пересечений обычно создается, чтобы связать вместе множество записей.

Система управления реляционными базами данных (СУБД)

database example

Что такое система управления реляционными базами данных (СУБД)?

Как объяснено выше, два поля, которые связывают эти таблицы атрибутов, являются первичными ключами ID и SURV_ID .Что связывает эти таблицы вместе, так это то, что пользователь устанавливает отношение 1-M.

Это пример СУБД.

RDBMS — это концепция реляционного хранилища данных. Реляционная база данных содержит таблицы, в которых хранятся записи. Каждая запись содержит поля, содержащие данные для этой записи.

Он использует нормализацию от до отдельных таблиц и связывает таблицы вместе . Нормализация не тратит впустую место. Он разбивает информацию на отдельные составляющие. РСУБД сокращает повторяющуюся информацию.В приведенном выше примере мы переносим повторяющуюся информацию в несколько таблиц. В одной таблице есть внешний ключ, и мы можем получить доступ к этой таблице через отношения.

СУБД

может быть очень сложной, например, в примере ниже:

Complex Relational Database

Что такое булева алгебра?

Булева алгебра — это условия, используемые для выбора функций с набором алгебраических условий. Условия включают И, ИЛИ или НЕ.

Когда вы фильтруете отображаемые объекты на карте, настраивая определяющий запрос с использованием булевой алгебры.Например: CITY = «LARGE» AND COUNTRY = «NORTH AMERICA» отфильтрует все записи, соответствующие этому критерию

В ГИС логическая алгебра — это условия, используемые для выбора объектов с набором алгебраических условий. Условия включают И, ИЛИ или НЕ. Диаграммы Венна часто используются для представления логических операций. Название «Булева алгебра» принадлежит основателю Джорджа Буля в 1847 году.

Язык структурированных запросов (SQL) — это способ взаимодействия пользователей с базой данных с помощью логической алгебры.

Venn Diagram (Boolean Algebra)

Примеры пространственных баз данных

Vector GIS File Format

  • Собственные файловые базы геоданных Esri хранят векторы, растры, таблицы, топологию и взаимосвязи. Схемы могут быть настроены для обеспечения целостности данных. Файловые базы геоданных предлагают преимущества в структуре, производительности и управлении данными.
  • PostGIS с открытым исходным кодом добавляет пространственные объекты в кроссплатформенную базу данных PostgreSQL. Три функции, которые PostGIS предоставляет СУБД PostgreSQL, — это пространственные типы, индексы и функции.Благодаря поддержке различных типов геометрии, пространственная база данных PostGIS позволяет запрашивать и управлять информацией о местоположениях и картах.
  • Другие примеры баз данных включают SQL Server (где геометрия — это просто еще один тип данных, например char и int) и Microsoft Access (известная как персональная база геоданных в ArcGIS).

Пространственные базы данных предоставляют механизм одновременного доступа нескольких пользователей к общим пространственным данным — аналогично СУБД.

ПОДРОБНЕЕ: Что такое база геоданных? Персональная и файловая базы геоданных

Последнее слово по пространственным базам данных

Система управления базами данных (СУБД) позволяет пользователям хранить, вставлять, удалять и обновлять информацию в базе данных.

RDBMS делает шаг вперед. Это уменьшает избыточность за счет нормализации. Он связывает таблицы вместе с помощью первичных и внешних ключей.

Пространственные базы данных идут еще дальше , потому что они записывают данные с географическими координатами.

От баз геоданных до PostGIS, пространственные базы данных быстро стали основным методом управления пространственными данными.

Запустите свою империю пространственных данных , используя пространственные базы данных.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *