Расчет параметров аэрофотосъёмки и проектирование съёмочного обоснования при создании карты по материалам аэрофотосъёмки

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Декабря 2013 в 16:55, курсовая работа

Краткое описание

Мною был выбран масштаб фотографирования: 1:14000 и фокусное расстояние fк=70 мм.
Основным методом топографической съемки в масштабе 1:50000 является стереотопографический. Потому что контурная часть карты и изображение рельефа на ней получается по топографическим аэрофотоснимкам в камеральных условиях. Стереотопографическая съемка является самой рентабельной и прогрессивной. Но в последнее время большую актуальность приобретает аналитический метод съемки.

Содержание

Задание на выполнение работы…………………………………………………………2
Вводная часть…………………………………………………………………………….3
Физико-географическое описание района работ………………………………………4
Государственная геодезическая сеть…………………………………………………...5
Расчет производства аэрофотосъёмочных работ………………………………………6
Технологическая схема выбранного метода съёмки…………………………………..8
Планово-высотная привязка аэрофотоснимков………………………………………10
Методы привязки опознаков…………………………………………………………..11

Прикрепленные файлы: 1 файл

Федеральное агентство по образованию РФ.docx

— 211.47 Кб (Скачать документ)

Третий вид работ: камеральные стереофотограмметрические работы. Цель: создание оригинала топографической карты по аэрофотоснимкам. Работа начинается с процесса фотограмметрического сгущения сети плановых и высотных опорных точек, в результате чего получается достаточное количество для создание карты по аэрофотоснимкам. После сгущения создается оригинал топографической карты.

 

 

ПЛАНОВО-ВЫСОТНАЯ ПРИВЯЗКА АЭРОФОТОСНИМКОВ

 

 

Планово-высотная подготовка аэрофотоснимков- это вид геодезических работ при которых определяют координаты и высоты точек съемочного обоснования, называются опознаками.

ПВП один из этапов работ по созданию карты аэрофототопографическим  методом.

Опознак-точка закрепленная на местности координаты которой определяется геодезическим путем; опознана и оформлена на снимке.

 

Состав работ, выполняемых при ПВП:

  1. Проектирование маршрутов аэросъемки на топографической карте и аэрофотоснимках.
  2. Составление проекта размещения опознаков. Маркировка точек на местности для последующего их определения на аэрофотоснимках
  3. Геодезические измерения по определению координат опознаков.
  4. Вычисление координат и высот опознаков, составление каталогов точек.
  5. Оформление материалов привязки опознаков.

Пояснение к  выбору местоположения опознаков на снимке местности.

Опознаки могут быть: углы заборов, тротуаров, дорожек, земельных участков, пересечение тропинок и дорог, невысокие отдельно стоящи деревья, невысокие капитальные строения. Не стоит выбирать опознаки на склонах, вблизи оврагов, промоин, высокие объекты. В районах, где не может быть обеспеченно надежное опознавание точек местности на аэроснимках, перед аэрофотосъемкой должна быть выполнена маркировка точек планово – съемочного обоснования.

Общее количество планово-высотных опознаков – 33шт.

Общее количество высотных опознаков – 31шт.

На аэрофотоснимке опознаки должны быть не дальше 1 см от края снимка и не ближе 2 см к центру снимка. Так же они должны располагаться в зоне тройного продольного перекрытия  и двойного поперечного. Опознаки размещаются рядами поперек аэрофотосъемочных маршрутов на расстоянии, зависящем от масштаба и высоты сечения рельефа.

       Опознавание  контурной точки на снимке  следует выполнять с точностью  0.1 мм в масштабе карты. В  случае недостатка контуров на  местности перед аэрофотосъемкой  выполняется маркировка точек  съемочного обоснования.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Схема съемочного обоснования в масштабе 1:10000 с сечением рельефа через 1.0м

Методы привязки опознаков.

 

Определение координат ОП угловыми засечками.

Угловые засечки  используют для привязки опознаков к удаленным геодезическим пунктам в открытых всхолмленных районах, полузакрытых и горных районах.

 

      Угловые засечки применяются  для:

  • Привязки аэрофотоснимков
  • Привязки теодолитных, тахеометрических и полигонометрических ходов к пунктам геодезической опорной сети.
  • Сгущения опорной геодезической сети
  • Разбивки сооружений удаленных от геодезических сетей
  • Для наблюдения за деформацией здания (мониторинга)
  • Разбивки центров мостовых опор и др.

 

 

Прямая засечка




 

 

     D D

 

   D

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратная  засечка



 

 

  D D


 

 D D


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямая угловая  засечка производится тогда, когда  необходимо определить координаты дополнительной точки на основании двух исходных пунктов с известными координатами. Полевые работы при определении  координат методом угловой засечки  сводится к измерению двух горизонтальных углов, такая засечка называется однократной, но в основном применяют  многократные прямые засечки с трех и более пунктов обеспечивающих надежный контроль и повышающих точность определения координат.

 

Обратная  угловая засечка заключается  в определении координат дополнительной точки или опознака путем измерения углов на исходные пункты

 

 

Измерение этих углов на определяемом пункте производится способом круговых приемов. Применение обратной угловой  засечки аналогично прямой. Однако применение обратной угловой засечки возможно лишь тогда, когда с точки видны четыре исходных пункта, расположение которых отвечает определенным условиям: три из этих пунктов должны быть пунктами геодезического обоснования, а четвертый – контрольный, в качестве которого можно использовать ранее определенные опознаки, местные предметы и др. также допускается определение координат точки по трем геодезическим пунктам при условии измерения истинного азимута одного из направлений

 

Способ круговых приемов

 

Горизонтальные направления способом круговых приемов измеряют при двух положениях вертикального круга  с замыканием горизонта. Каждый прием  наблюдений выполняется в следующем  порядке. В первом полуприеме наводят зрительную трубу теодолита на пункт, принятый за начальный. Вращением наводящего винта алидады наводят вертикальную нить (биссектор) зрительной трубы на визирную цель наблюдаемого пункта и записывают в журнал отсчет по горизонтальному кругу. Далее, вращая алидаду по ходу часовой стрелки, наводят зрительную трубу на следующий пункт и снова записывают отсчеты по горизонтальному кругу и т. д. Полуприем наблюдения заканчивают повторным наведением трубы на начальный пункт — замыканием горизонта.

Для выполнения второго полуприема переводят зрительную трубу через зенит. Не изменяя положения лимба, вращением алидадной части против хода часовой стрелки наводят зрительную трубу на начальный пункт и записывают отсчет по горизонтальному кругу. Вращая далее алидаду против хода часовой стрелки, наводят зрительную трубу поочередно на все пункты, которые наблюдались в первом полуприеме, но в обратном порядке. Второй полуприем также заканчивается повторным наблюдением начального направления.

При наведении зрительной трубы  на каждый пункт дважды совмещают  и записывают отсчеты по оптическому  микрометру; разности между этими  отсчетами не должна превышать 2".

При выполнении наблюдений двумя приемами в первом приеме горизонтальный круг устанавливают на отсчет, близкий  к 0°00¢, а во втором приеме—на отсчет, близкий 90°30¢.

 

Определение ОП теодолитными ходами:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение высот опознаков производится методом геометрического, технического нивелирования и нивелированием путем проложения высотных и нивелирных ходов, а также тригонометрическим нивелированием по сторонам угловых засечек или триангуляционных построений.

      Высотные ходы могут прокладываться  виде одиночных ходов между двумя реперами или системами ходов с одной или более узловыми точками.

 

Сводная ведомость  по объекту

Наименование характеристики

 

Общая площадь снимаемого объекта

323 кв.км.

Количество маршрутов

14

Количество снимков в маршруте

24

Количество пунктов ГГС

8

Количество ПВО

33

Количество высотных опознаков

31

Масштаб создаваемой карты

1:10000

Количество листов карты

16

Протяженность нивелирного хода

33км 


 


Информация о работе Расчет параметров аэрофотосъёмки и проектирование съёмочного обоснования при создании карты по материалам аэрофотосъёмки