Проект геодезического обоснования для стереотопографической съемки в масштабе 1:5000
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОУ ВПО «СИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»
Кафедра
геодезии
Курсовая
работа по геодезии на тему:
ПРОЕКТ
ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ДЛЯ СТЕРЕОТОПОГРАФИЧЕСКОЙ
СЪЕМКИ В МАСШТАБЕ 1:5000
Выполнил студент
3 курса, группы 3 ИС
Ведухина В.Г.
Шифр - 10194
Научный руководитель:
к.т.н., доц.,
Любивая Л.С.
Новосибирск
– 2012
И
Н Д И В И
Д У А Л Ь
Н О Е З А Д
А Н И Е № ______
Факультет
____заочный ИДО
________________ курс________3________шифр
____10194________
Фамилия,
имя , отчество___
Ведухина Варвара Геннадьевна___________________
Составить
проект геодезического обоснования стереотопографической
съемки, руководствуясь методическими
указаниями и следующими исходными данными.
ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ
- Масштаб съемки 1:5000
- Номенклатура листов Границами участка работ являются рамки трапеций масштаба 1:10000 У-41-34-В-г-1,_У- 41-34-В-г-2__
- Метод
съемки стереотопографический
______________________________
____________________
- Местоположение
объекта (по административному
делению)
место проживания
студента
- Назначение
плана __
___разработка проекта
строительства бетонного
завода
- Виды
и объем топографо-геодезических
работ, подлежащих выполнению ___создание
проекта съёмочного
геодезического обоснования___________________
________________________
- Исходные пункты : названия, класс ____Пункты полигонометрии 3 класса в количестве 3-х, высоты которых определены из нивелирования IV класса, показаны на карте
Система
координат 1942
г . Система высот
Балтийская.
8. Картографические
и аэрофотосъемочные
материалы для
проектирования
Топографическая карта __Масштаб 1 : 25 000 У-41-84-В-г
Аэрофотосъмека
_______Масштаб 1:20 000______________________
- Срок предъявления проекта для проверки _____ __________________________
- Срок
защиты _________________ ______________________________
________
| Руководитель проекта |
| Дата защиты «___»__________________20 г. |
| Оценка
______________________________ |
| Руководитель _____________________________ |
Высота
сечения рельефа
Таблица I
|
Масштаб аэрофотосъемки устанавливается в соответствии с таблицей 2, и для Вашего Варианта выделен красным цветом.
Таблица 2
| Высота сечения, м | Фокусное расстояние
АФА,
|
Масштаб фотографирования | Высотная подготовка |
| I | 2 | 3 | 4 |
| 0,5 | 70 100 | 1:6 500 1:5 500 | Спл. или разреженная |
| 1.0 | 70 100 | 1:12 000 1:10 000 | Сплошная или разреженная |
| 2,0 | 70, 100 70 100 140 | 1:18 000 1:20 000 1:20 000 1:15 000 | Разреженная
« « « |
ОГЛАВЛЕНИЕ
| № п/п | Главы | Стр. |
| 1 | Общие сведения | 5 |
| 2 | Физико-географическое описание района работ | 6 |
| 2.1 | Климат | 6 |
| 2.2 | Рельеф | 6 |
| 2.3. | Реки, озера | 6 |
| 3. | Определение координат углов рамки трапеции масштаба 1:25 000 и построение схемы листов карт масштаба 1:5 000 на заданную площадь с указанием их номенклатуры | 8 |
| 4. | Проектирование аэрофотосъемки |
14 |
| 4.1. | Общие сведения о способах аэрофототопографической съемки | 14 |
| 4.2. | Производство аэрофотосъёмок | 14 |
| 4.3. | Масштаб афс | 16 |
| 4.4. | Расчет числа маршрутов и количества снимков при АФС | 17 |
| 4.5. | Составление проекта лётно-съёмочных маршрутов | 18 |
| 5. | Составление проекта размещения и маркировки опознаков | 20 |
| 5.1. | Проектирование | 21 |
| 5.2. | Плановая привязка опознаков | 21 |
| 5.2.1. | Составление проекта плановой привязки опознаков | 22 |
| 5.2.2. | Метод проложения хода полигонометрии 1 разряда с использованием электронного тахеометра (в соответствии с ГКИНП-02-033-82) | 23 |
| 5.2.3. | Предвычисление точности хода полигономтрии 1 разряда | 25 |
| 5.3. | Высотная привязка опознаков | 27 |
| 5.3.1. | Метод выполнения технического нивелирования | 28 |
| 6. | Применение
специализированного |
29 |
| Заключение | 31 | |
| Список литературы | 32 |
- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Топографические карты и планы создают при помощи топографических съемок или по материалам топографических съемок, как правило, более крупных масштабов. Топографическая съемка представляет комплекс работ, выполняемых с целью получения съемочного оригинала топографической карты или плана, а также топографической информации в другой форме. Топографические съемки выполняются следующими методами: стерео-топографическим, воздушное лазерное сканирование, комбинированным аэрофототопографическим, мензульным, наземным фототопографическим, тахеометрическим и теодолитным. Основными методами съемки являются стерео-топографический, воздушного лазерного сканирования и комбинированный. Целью настоящей работы является составление проекта геодезического обоснования стереотопографической съемки для создания карт масштаба 1:5000 с высотой сечения рельефа 2 метра. Границами участка работ являются рамки трапеций масштаба 1:10000 У-41-34-В-г-1,_У- 41-34-В-г-2 . При написании работы были использованы методические материалы, учебники и учебные пособия, указанные в списке использованной литературы.
2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РАЙОНА РАБОТ
Территория работ административно относится к Новосибирскому району Новосибирской области. На севере, северо-востоке, востоке район граничит с Колыванским и Искитимским районами; на юге и западе – с Ордынским и Коченевским. Общая площадь района – 2800 тыс. кВ. км. В районе 2 рабочих поселка – Краснообск и Кольцово и 17 сельсоветов – Барышевский, Березовский, Боровский, Верх-Тулинский, Каменский, Криводановский, Кубовинский, Кудряшовский, Мичуринский, Морской, Мочищенский, Новолуговской, Плотниковский, Раздольненский, Толмачевский, Ярковский.
2.1.КЛИМАТ
Климат района типичен для лесостепи. Среднегодовая температура воздуха изменяется от 0º до -0,6º. Средняя температура июля +18,8º, января -19º. Годовое количество осадков – 380 – 410 мм: в мае-июне выпадает 75 – 90, в августе – сентябре – 90 – 105 мм. Заморозки начинаются в первой декаде сентября, заканчиваются в последней декаде мая в воздухе и в первых числа июня на почве. Холодный период длится 178 дней, сумма отрицательных температур равна 2270º. Теплообеспеченность вегетационного периода выражается суммой температур: 2150º – 2200º >5º, 1800º – 1850º >10º, 1150º – 1250º >15º.
ГТК в среднем составляет 1,1 (на северо-востоке – 1,3, на востоке – 1,4).
Вероятность снижения уровня зерновых от засух равна 25-30%, от неблагоприятных условий уборки – 35-40%.
2.2. РЕЛЬЕФ
Район
расположен в восточной части
области на приобском плато и
занимает долины р. Обь и Иня. В
левобережной части абсолютные отметки
– 100 – 180 м, на правобережье – до 250
м. Характерная особенность
2.3. РЕКИ, ОЗЕРА
В районе хорошо развита густая речная сеть. С севера на юг территорию его пересекает почти стокилометровый участок р. Оби (среднее течение), являющийся нижним бьефом Новосибирского водохранилища. Пойма Оби, после нижнего бьефа, имеет ширину около 1 км, вниз по течению она расширяется до 3 – 12 км. Ширина реки в межени – 750 – 800 м, местами – 1500 м, глубина – около 3,0 м, на плесах – 15-16 м. Обь принимает слева притоки Тула и Чик, справа – Иня, Каменка, Б. и М. Барлак.
Наиболее крупный приток – Иня, впадающая в Обь у Новосибирска. Ширина реки – 150 – 170 м, глубина – около 2,0 м. Иня – типичная равнинная река, режим которой в основном описан в характеристике Тогучинского района. Можно добавить, что объем весеннего стока увеличивается в этом районе до 1,23 км3, а максимальные уровни весеннего половодья несколько ниже, в среднем 4,7 м, максимальные – 6,2 м.
Обь на этом участке могучая, полноводная. На ее режим оказывает регулирующее влияние Новосибирское водохранилище. После строительства ГЭС на значительном участке реки ниже плотины произошло изменение гидрологического режима, наиболее ощутимое непосредственно у плотины в Новосибирске и на 100 – 150-киллометровом участке ниже по течению. Основные изменения – перераспределение стока по сезонам, колебания длительности и объема половодья, которые в меженный период завися от суточных и недельных расходов из-за неравномерной работы ГЭС. Наиболее существенны изменения стока в маловодные годы.
Малые реки: Каменка, Тула, 1-я и 2-я Ельцовки, протекающие по городу, наиболее загрязнены. На химический состав воды в них влияют загрязняющие вещества, промышленные и коммунальные стоки города. Вода в реках высоко минерализована (до 2600 мг/л), для питья непригодна.
Озера расположены, в основном, в пойме Оби и образованы в результате зарастания проток. Все они узкие, длинные, глубиной от 1 до 5 м, подходы к ним, в основном, заболочены и заросли кустарником, камышом и осокой. Несколько небольших озер находятся в прибрежной зоне и на островах Новосибирского водохранилища.
3.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ
УГЛОВ РАМКИ ТРАПЕЦИИ
МАСШТАБА 1:25 000 И ПОСТРОЕНИЕ
СХЕМЫ ЛИСТОВ КАРТ МАСШТАБА 1:5 000
НА ЗАДАННУЮ ПЛОЩАДЬ
С УКАЗАНИЕМ ИХ НОМЕНКЛАТУРЫ.
Основой разграфки и номенклатуры топографических карт является лист карты масштаба 1:1000000. Порядок получения миллионных листов и их номенклатуры понятен из рис. 1. Ряды миллионных листов, ограниченные параллелями через 40, обозначаются латинскими буквами от A до W. Колонны миллионных листов, ограниченные меридианами через 60, нумеруются порядковыми арабскими числами от 1 до 60 (первая зона Гаусса от 00 до 60 восточной долготы изображается на миллионных листах 31-й колонны). Номенклатура миллионного листа складывается из буквы ряда и номера колонны.
На рис. 2 показана общая схема получения листов карт стандартного ряда масштабов путём деления одного листа карты исходного масштаба на несколько листов карты более крупного масштаба меридианами и параллелями, проведёнными внутри исходного листа.
В табл. 1. показана схема разграфки трапеции масштаба 1: 1 000 000 на листы карты масштаба 1: 100 000. Цветом показан лист, относящийся к району работ.
В табл. 2. показана схема разграфки трапеции масштаба 1: 100 000 на листы карты масштаба 1: 50 000 и 1: 25 000. Цветом показан лист, относящийся к району работ.
В табл. 3 и 4 показана схема разграфки трапеции масштаба 1: 10 000 на листы карты масштаба 1: 5 000, номенклатура и координаты углов листов.
Рис. 1. Разграфка
листов карты масштаба 1:1000000
Рис.
2. Сводная схема разграфки и номенклатуры
Табл.1.
Схема расположения листов масштаба 1:100 000 на листе масштаба
1: 1 000 000 с указанием координат углов рамки трапеции.
У-41
1:1 000 000
| 60º | 65º30’ | 66º00’ | ||||||||||
| 56º00’ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 24 | |||||||||||
| 25 | 36 | |||||||||||
| 37 | 48 | |||||||||||
| 49 | 60 | |||||||||||
| 61 | 72 | |||||||||||
| 54º00’ | 73 | |||||||||||
| 85 | 96 | |||||||||||
| 97 | 108 | |||||||||||
| 109 | 120 | |||||||||||
| 121 | 132 | |||||||||||
| 52º20’ | 133 | 144 |
Табл.2.
Схема расположения листов масштаба 1:50 000 и 1:25 000 на листе масштаба
1: 100 000 с указанием координат углов рамки трапеции.
У-41-84
1:100 000
Табл.3.
Схема расположения листов масштаба 1:5000 на листе масштаба 1: 100 000
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 32 | ||||||||||||||
| 33 | 48 | ||||||||||||||
| 49 | 64 | ||||||||||||||
| 65 | 80 | ||||||||||||||
| 81 | 96 | ||||||||||||||
| 97 | 112 | ||||||||||||||
| 113 | 128 | ||||||||||||||
| 129 | 144 | ||||||||||||||
| 145 | 160 | ||||||||||||||
| 161 | 176 | ||||||||||||||
| 177 | 192 | ||||||||||||||
| 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 208 | ||||||||||
| 209 | 211 | 212 | 213 | 214 | 224 | ||||||||||
| 225 | 240 | ||||||||||||||
| 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 |
Табл.4.
Схема номенклатуры и координат углов листов планов масштаба 1:5000 для участка работ У-41-84-В-г-1, У-41-84-В-г-2
| 65°37΄30,0˝ | 65°39΄22,5˝ | 65°41΄15,0˝ | 65°43΄07,5˝ | 65°45΄00,0˝ | |
| 53°45΄00,0˝ | У-41-84-(194) | У-41-84-(195) | У-41-84-(196) | У-41-84-(197) | |
| 53°43΄45,0˝ | У-41-84-(211) | У-41-84-(212) | У-41-84-(213) | У-41-84-(214) | |
| 53°42΄30,0˝ |
4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ АЭРОФОТОСЪЕМКИ
4.1.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О СПОСОБАХ АЭРОФОТОТОПОГРАФИЧЕСКОЙ
СЪЕМКИ
В настоящее время создание планов крупных масштабов, как правило, производят на основе материалов аэрофотосъемки. При этом основными способами составления крупномасштабных планов являются стереотопографический и комбинированный.
Стереотопографический способ создания планов применяют, в основном, для открытых, незаселенных участков местности. Сущность стереотопографического способа заключается в создании контурной части плана на основе материала аэрофотосъемки и в рисовке рельефа с использованием универсальных стерофотограмметрических приборов, дешефрирование выполняется путем полевого и камерального дешифрирования аэрофотоснимков и фотосхем.
Комбинированный способ создания планов применяют для заселенных участков местности. При комбинированном способе, контурную часть плана создают на основе материалов аэрофотосъемки, а дешифрирование участка и рисовку рельефа выполняют на местности обычными способами (мензульным и тахеометрическим) одновременно с дешифрированием и досъемкой не изхобразившихся на фотоплане объектов.
Аэрофотосъемку выполняют с самолета специальными аэрофотоаппаратами. В результате аэрофотосъемки получают ряд взаимно перекрывающихся аэрофотоснимков вдоль каждого маршрута. Необходимым условием аэрофотоснимков является их перекрытие поперек маршрутов.
Величины перекрытий устанавливают в зависимости от масштаба создаваемого плана и рельефа местности, технических средств и условий выполнения аэрофотосъемки.
При выборе масштаба аэрофотосъемки учитывают высоту сечения рельефа и фокусное расстояние объектива аэрофотоаппарата.
4.2. ПРОИЗВОДСТВО АЭРОФОТОСЪЁМОК
АФА применяется для создания плана или карты местности на большие по площади объекты в десятки км .
Если нужно создать план на участок работ, то самолёт облетает участок работ по ранее намеченным параллельным маршрутам. Направление маршрутов аэросъемки должно быть "запад-восток" или "восток-запад". При съемке малых по площади территорий, вытянутых в направлении "юг-север", допускается проложение маршрутов и по направлению "юг-север", если это сокращает объем
работ. На борту установлена топографическая камера или аэрофотоаппарат (АФА). Через равные промежутки времени АФА в автоматическом режиме фотографирует местность, при этом часть местности, изображенная на 1 снимке изображается и на другом снимке, т. е. снимки перекрещиваются между собой.
Перекрещиваются между собой не только снимки 1 маршрута, но и снимки соседних маршрутов. Перекрещение 1 маршрута называется продольным, обозначается Px, выражается в % от площади снимков. Перекрестие снимков двух соседних маршрутов называется поперечным. Обозначается Py.
Продольное и поперечное перекрытия аэрофотоснимков рекомендуется считать равными:
Рх = 60
%. Ру = 30
% .
Перекрестие снимков для АФС необходимо по следующим причинам:
1. Съёмка должна выполнятся без пропусков и разрывов.
2. Аэроснимки имеют большие искажения по краям. Используется только центральная часть снимка, j- называется рабочей площадью. Рабочая площадь- это прямоугольник, составленный из линий, проведённых посередине перекрестий в пяти смежных снимках.
3.
Два соседних снимка