Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции по геодезии.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
16.09.2019
Размер:
2.7 Mб
Скачать

Фотограмметрические методы и приборы, применяемые для обработки материалов аэрокосмических съемок

Аэрофотоснимок. Масштаб снимка. Фотоснимок является изображением объекта в цент- ральной проекции. Центр проекции снимка — точка S— оптический центр объектива фотокамеры. Основание перпендикуляра, опущенного из центра проекции точки S на плоскость снимка — точка О, называется главной точкой снимка. Эта точка должна находиться на пере- сечении прямых, соединяющих противоположные координатные метки, имеющиеся на каждом аэроснимке. Перпендикуляр SO — фокусное расстояние объектива АФА. Координаты главной точки снимка и фокусное расстояние определяют положение снимка относительно центра проекции — точки S и называются элементами внутреннего ориентирования аэроснимка. Положение аэроснимка в пространстве определяется элементами внешнего ориен-

тирования снимка: координатами Х, Y Z, точки S и углами а, в, к — поворота снимка относительно пространственной системы координат. Угол а составлен проекцией оптической оси фотокамеры на плоскость X Z c направлением отвесной линии, а — поперечный угол наклона снимка, составленный оптической осью с плоскостью XZ, к — угол поворота снимка в своей плоскости.

Итак, аэроснимок имеет девять элементов ориентирования: три элемента внутреннего ориентирования и шесть элементов внешнего ориентирования. Элементы внутреннего ориентирования известны по результатам исследований и юстировки АФА. Элементы внешнего ориентирования Х, Y, Z, определяются в полете с применением радиогеодезических систем, с помощью радиовысотомера и статоскопа.

Угловые элементы внешнего ориентирования снимка обычно неизвестны.

Через элементы ориентирования снимка устанавливают математические зависимости между координатами х, у точки снимка и координатами Х, У, у этой точки на местности.

Если оптическая ось АФА отвесна, а местность горизонтальна, масштаб аэроснимка 1: т равен отношению: f / Н, где f — фокусное расстояние объектива АФА, Н — высота полета (рис. 60). Такой снимок называется горизонтальным, по нему можно выполнять измерения расстояний, углов и площадей. Местность редко бывает горизонтальной, поэтому на снимке возникают искажения за рельеф. Искажения на снимке возникают также вследствие отклонения оптической оси фотокамеры от отвесного положения. Все эти искажения необходимо устранить в процессе обработки материалов аэрофотосъемки.

Геодезические работы при изысканиях и строительстве зданий и сооружений Состав работ при инженерно-геодезических изысканиях участков проектирования зданий и сооружений

Инженерные изыскания — это комплекс работ, выполняемых для получения информации, необходимой для выбора оптимального варианта размещения проектируемого сооружения, а также для решения проблем, связанных с проектированием, строительством и эксплуатацией данного сооружения.

Инженерные изыскания предшествуют проектированию и строительству объектов и заключаются во всестороннем изучении и анализе территории.

Инженерно-геодезические изыскания являются составной частью комплекса изысканий: геологических, инженерно-гидрометеорологических, экологических, экономических, археологических и др. Изыскания проводятся в соответствии со Строительными нормами и правилами: «Инженерные изыскания для строительства» (СНиН 1.02.07-87 ЦИТП Госстроя СССР, М., 1987).

Инженерно-геодезические изыскания имеют целью получение широкого спектра данных для составления проекта строительства. В процессе инженерно-геодезических изысканий выполняются следующие работы:

— сбор и анализ имеющихся топографо-геодезических материалов на данную территорию;

  • создание планово-высотных съемочных сетей;

— топографическая съемка участка проектирования в масштабе 1:500 — 1:10 000;

  • съемка подземных инженерных коммуникаций;

— геодезическое трассирование линейных сооружений;

- геодезическое обеспечение других видов изысканий с планово-высотной привязкой точек полевых измерений и наблюдений.

Выбор масштаба топографической съемки и высоты сечения рельефа зависит от вида строительства, типов зданий и сооружений, густоты инженерных коммуникаций, характера застройки, степени благоустройства территории и природных условий.

Обновление имеющихся топографических планов выполняется для приведения их в соответствие с современным состоянием ситуации и рельефа. При этом используются материалы съемки текущих изменений, исполнительной съемки и аэрокосмических съемок.

Отличительными особенностями современных инженерно-геодезических изысканий являются:

1 — широкое использование компьютерных технологий сбора информации о местности: геоинформационных систем — ГИС, а также данных кадастров: земельного, градостроительного, транспортного и др.

2 — применение материалов аэрокосмических съемок в сочетании с технологиями, основанными на наблюдениях искусственных спутников Земли (ИСЗ);

3 — создание цифровых моделей местности и рельефа, электронных карт и планов, ЗD — визуализация участков возможного размещения новых объектов строительства.

Таким образом, необходимая информация и топографическое обеспечение проектирования и строительства могут быть получены в кратчайшие сроки и в форме, совместимой с технологиями системного автоматизированного проектирования.

На основании материалов инженерных изысканий разрабатывается комплекс документов проектов строительства зданий и сооружений.