Landmeetkunde vormt de basis voor het nauwkeurig bepalen van posities, afstanden en hoogtes. In deze Blended Learning leer je de theorie achter landmeten en maak je kennis met GNSS/GPS, Total Station, waterpassen, coördinaten, nauwkeurigheid en geodetische vereffening. Je gebruikt QGIS om meetpunten en coördinaten te bekijken en leert hoe landmeetkundige metingen worden omgezet naar bruikbare geodata. Zo bouw je een brede theoretische basis op voordat je je verder specialiseert of tijdens onze praktijkcursussen zelf met GPS en Total Station gaat meten.
Wat is landmeetkunde?
Landmeetkunde draait om het nauwkeurig bepalen en vastleggen van posities, afstanden en hoogtes. Landmeetkundige metingen vormen de basis voor betrouwbare geo-informatie en worden gebruikt binnen onder andere bouw, infrastructuur, gebiedsontwikkeling, beheer van de openbare ruimte en het Kadaster.
Tijdens deze Blended Learning leer je de theorie achter landmeten. Je maakt kennis met verschillende meetmethoden en leert hoe instrumenten zoals GNSS/GPS, Total Station en waterpasapparatuur worden gebruikt om posities en hoogtes te bepalen.
De nadruk ligt op begrijpen hoe landmeetkunde werkt. Je gaat tijdens deze Blended Learning niet zelf met de meetinstrumenten het veld in. Wel werk je met meetgegevens en gebruik je QGIS om meetpunten, coördinaten en andere geodata te bekijken en te verwerken.
Coördinaten, hoogtes en referentiesystemen
Een gemeten positie krijgt pas betekenis wanneer duidelijk is binnen welk coördinaten- en referentiesysteem deze is vastgelegd. Daarom maak je kennis met geografische en geprojecteerde coördinaten, X-, Y- en Z-coördinaten en het gebruik van coördinatenstelsels binnen de landmeetkunde.
Je leert op hoofdlijnen hoe systemen zoals RD, ETRS89 en WGS84 worden gebruikt en maakt kennis met NAP voor de vastlegging van hoogtes in Nederland. Ook leer je waarom gegevens uit verschillende referentiesystemen niet zonder meer met elkaar kunnen worden gecombineerd.
In QGIS bekijk je meetpunten en coördinaten en onderzoek je hoe het gebruikte Coordinate Reference System invloed heeft op de ligging van geodata. Dit onderdeel vormt tegelijkertijd een voorbereiding op de verdiepende Blended Learning Coordinate Reference Systems en Spatial Data.
Meten met GNSS/GPS
GNSS is een belangrijke techniek voor moderne landmeetkunde. Je leert hoe satellietsystemen worden gebruikt om posities op aarde te bepalen en maakt kennis met systemen zoals GPS en Galileo.
Je leert welke factoren invloed hebben op de nauwkeurigheid van GNSS-metingen en maakt kennis met correctiemethoden en RTK. Ook wordt duidelijk waarom de nauwkeurigheid van een gewone GNSS-positie verschilt van de nauwkeurigheid die voor professionele landmeetkundige toepassingen kan worden bereikt.
Tijdens deze Blended Learning behandelen we vooral de theorie. Wil je daadwerkelijk buiten met professionele GNSS/GPS-apparatuur leren meten, dan kun je daarna de cursus GPS Basis volgen.
Meten met een Total Station
Een Total Station combineert het meten van richtingen, hoeken en afstanden en maakt het mogelijk om zeer nauwkeurig punten in te meten en uit te zetten.
Je leert de belangrijkste principes achter het meten met een Total Station. Onderwerpen zoals standplaats, oriëntatie, richtingen, afstanden, coördinaten, inmeten en uitzetten komen daarbij aan bod. Hierdoor begrijp je hoe waarnemingen met een Total Station uiteindelijk worden omgerekend naar coördinaten.
Wil je deze kennis in de praktijk brengen en daadwerkelijk leren meten met een Total Station, dan kun je aansluitend de cursus Total Station Basis volgen.
Hoogtes bepalen en waterpassen
Naast horizontale posities zijn hoogtes een belangrijk onderdeel van landmeetkunde. Je leert hoe hoogteverschillen worden bepaald en hoe waterpassen wordt gebruikt om nauwkeurige hoogte-informatie tussen verschillende punten over te brengen.
Je maakt kennis met het principe van geometrisch waterpassen, voor- en achteraflezingen, hoogteverschillen en controles tijdens een waterpassing. Daarbij leggen we ook de relatie met NAP en het gebruik van hoogtegegevens binnen landmeetkundige en Geo-ICT-toepassingen.
Nauwkeurigheid, meetfouten en geodetische vereffening
Geen enkele geodetische meting is volledig exact. Iedere meting bevat onzekerheden en kleine afwijkingen. Daarom is het belangrijk om niet alleen te leren meten, maar ook te begrijpen hoe de kwaliteit van metingen wordt beoordeeld.
Je maakt kennis met begrippen zoals nauwkeurigheid, precisie, betrouwbaarheid, meetfouten en overtallige waarnemingen. Je leert waarom landmeters controles uitvoeren en waarom een punt vaak op meerdere manieren of meerdere keren wordt gemeten.
Ook maak je kennis met het principe van geodetische vereffening. Hierbij worden verschillende waarnemingen wiskundig en statistisch gecombineerd om tot zo betrouwbaar mogelijke coördinaten te komen. Dit onderdeel vormt een eerste kennismaking met de theorie die verder wordt uitgewerkt in de Blended Learning Geodetische Vereffening.
Van landmeetkundige meting naar geodata in QGIS
Een landmeetkundige meting eindigt niet bij het meetinstrument. De verzamelde coördinaten en attributen moeten worden verwerkt tot geodata die binnen andere Geo-ICT-toepassingen kan worden gebruikt.
Je leert hoe meetpunten en bijbehorende gegevens kunnen worden ingelezen en bekeken in QGIS. Je controleert coördinaten, bekijkt de ligging van punten op een kaart en combineert landmeetkundige gegevens met andere geografische datasets.
Hierdoor krijg je inzicht in de volledige lijn van meting in het veld naar bruikbare geo-informatie in een GIS.
Landmeetkunde in de praktijk
Tijdens deze Blended Learning werk je met voorbeelden en opdrachten waarmee je de theoretische principes van landmeetkunde leert toepassen. Je voert nog geen echte veldmetingen uit, maar leert wel meetvraagstukken analyseren en meetgegevens beoordelen en verwerken.
Je werkt onder andere aan opdrachten zoals:
Bepaal welke landmeetkundige meetmethode geschikt is voor verschillende praktijksituaties.
Analyseer coördinaten en bepaal binnen welk referentiesysteem deze zijn vastgelegd.
Onderzoek welke factoren de nauwkeurigheid van een GNSS-meting beĂŻnvloeden.
Analyseer een eenvoudige Total Station-meting en bepaal hoe waarnemingen worden omgezet naar coördinaten.
Bereken en controleer hoogteverschillen uit een waterpassing.
Importeer landmeetkundige meetpunten in QGIS en controleer de ligging en bijbehorende gegevens.
Beoordeel een serie waarnemingen op nauwkeurigheid en maak kennis met het principe van geodetische vereffening.
Na afloop heb je een brede theoretische basis in landmeetkunde. Je begrijpt hoe posities en hoogtes worden bepaald, hoe GNSS/GPS, Total Station en waterpassen werken en welke rol coördinatenstelsels, nauwkeurigheid en geodetische vereffening daarbij spelen. Daarnaast kun je landmeetkundige meetgegevens bekijken en verwerken in QGIS.
Wil je na deze theoretische basis daadwerkelijk leren meten? Dan kun je verder met de praktische cursus GPS Basis en cursus Total Station Basis, waarin je onder begeleiding van een docent zelf met professionele landmeetkundige apparatuur gaat meten.
Landmeetkunde is het nauwkeurig bepalen en vastleggen van posities, afstanden en hoogtes op aarde. Deze metingen worden gebruikt voor onder andere bouw, infrastructuur, gebiedsontwikkeling, kaarten en het beheer van geo-informatie.
Landmeters gebruiken onder andere GNSS/GPS, Total Stations en waterpasinstrumenten. Met deze instrumenten worden coördinaten, afstanden, richtingen en hoogteverschillen bepaald. In deze Blended Learning leer je de theorie achter deze meetmethoden.
Nee. Deze Blended Learning richt zich vooral op de theoretische basis van landmeetkunde. Wil je daadwerkelijk met professionele meetapparatuur leren meten, dan kun je aansluitend de cursus GPS Basis of Total Station Basis volgen.
Een gemeten coördinaat heeft alleen betekenis wanneer bekend is binnen welk referentiesysteem deze is vastgelegd. Je maakt daarom kennis met onder andere RD, ETRS89, WGS84 en NAP. Voor verdere verdieping kun je de Blended Learning Coordinate Reference Systems en Spatial Data volgen.
Geodetische vereffening wordt gebruikt om meerdere waarnemingen te combineren, meetonzekerheden te beoordelen en betrouwbare coördinaten te bepalen. Je maakt tijdens Landmeetkunde Basis kennis met de belangrijkste principes. De theorie en praktische toepassing worden verder behandeld in de Blended Learning Geodetische Vereffening.
“`
Alle bedrijven en organisaties die landmeetwerk doen zoeken landmeters en maatvoerders.
Geomaat — Groot gespecialiseerd landmeetkundig bureau; landmeten, maatvoering, 3D-inwinning, geo-informatie en infrastructuur.
IGL Groep — Sterk in landmeten en maatvoering voor bouw en infra, met GNSS, Total Station, waterpassen en 3D-scanning.
Fugro — Grote internationale geo-data- en surveyorganisatie met veel landmeetkundige en geodetische werkzaamheden.
Prisma Groep — Gespecialiseerd in geodesie, maatvoering, monitoring en precisiemetingen.
Geonius — Heeft een eigen geodesie-activiteit voor landmeten, maatvoering, monitoring, kadastrale metingen en 3D-scanning.
Kempkes Landmeten — Gespecialiseerd landmeetbedrijf voor onder andere maatvoering, infrastructuur, spoor en ondergrond.
Coenradie Groep — Landmeten, bouwmaatvoering, 3D-laserscanning, monitoring en industriële precisiemetingen.
Bosch Survey — Landmeten en maatvoering voor wegenbouw, woningbouw, utiliteitsbouw, spoor en grondverzet.
Geo-Actief — Landmeetkundige specialist voor onder andere maatvoering en monitoring.
Geovesch — Landmeten, bouwmaatvoering, BGT-metingen en kadastrale dienstverlening.
Boskalis — Grote infra- en maritieme onderneming waar maatvoering, landmeten en survey belangrijke disciplines zijn.
Van Oord — Interessant voor de combinatie van geodesie, landmeten, survey en hydrografie.
Heijmans — Zet landmeters en maatvoerders in bij bouw- en infrastructurele projecten.
BAM — Grote bouw- en infrapartij waar landmeetkundige werkzaamheden onderdeel zijn van de projectuitvoering.
VolkerWessels — Grote groep bouw- en infrabedrijven met veel werkzaamheden rond maatvoering en geo-inwinning.
Dura Vermeer — Bouw en infrastructuur waarbij maatvoering en landmeetkundige informatie belangrijk zijn.
Sweco Nederland — Groot ingenieursbureau dat landmeetkundige en geodata gebruikt voor infra, water en gebiedsontwikkeling.
Arcadis Nederland — Grote partij binnen infrastructuur en gebiedsontwikkeling met geodetische en geo-informatieactiviteiten.
Antea Group Nederland — Ingenieursbureau actief in infrastructuur, leefomgeving en geo-informatie.
TAUW — Ingenieursbureau waar geo-inwinning en landmeetkundige informatie worden gebruikt bij ruimtelijke projecten.
RPS — Advies- en ingenieursbureau met meet-, geo- en infrastructurele werkzaamheden.
Iv — Ingenieursbureau voor onder andere infrastructuur en constructies waar nauwkeurige maatvoering nodig is.
SPIE Nederland — Technische dienstverlener met veel werkzaamheden aan infrastructuur, kabels en leidingen.
Tata Steel Nederland — Interessant voor industriële geodesie, maatvoering en precisiemetingen.
Kadaster — Belangrijke organisatie voor kadastrale landmeetkunde, grenzen en geometrische gegevens.
Gemeenten — Hebben landmeetwerk voor onder andere BGT, openbare ruimte, grondzaken en gebiedsontwikkeling.
Waterschappen — Gebruiken landmetingen voor watergangen, dijken, kunstwerken, hoogtegegevens en beheer.
Rijkswaterstaat — Grote gebruiker en opdrachtgever van geodetische metingen voor wegen, vaarwegen, kunstwerken en monitoring.
ProRail — Spoorinfrastructuur vereist nauwkeurige landmeetkundige inwinning, maatvoering en monitoring.
Netbeheerders — Hebben veel meet- en geo-werk rond kabels, leidingen en de uitbreiding van energienetten.