![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главная Рефераты по авиации и космонавтике Рефераты по административному праву Рефераты по безопасности жизнедеятельности Рефераты по арбитражному процессу Рефераты по архитектуре Рефераты по астрономии Рефераты по банковскому делу Рефераты по биржевому делу Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту Рефераты по валютным отношениям Рефераты по ветеринарии Рефераты для военной кафедры Рефераты по географии Рефераты по геодезии Рефераты по геологии Рефераты по геополитике Рефераты по государству и праву Рефераты по гражданскому праву и процессу Рефераты по делопроизводству Рефераты по кредитованию Рефераты по естествознанию Рефераты по истории техники Рефераты по журналистике Рефераты по зоологии Рефераты по инвестициям Рефераты по информатике Исторические личности Рефераты по кибернетике Рефераты по коммуникации и связи Рефераты по косметологии Рефераты по криминалистике Рефераты по науке и технике Рефераты по кулинарии Рефераты по культурологии Рефераты по зарубежной литературе Рефераты по логике Рефераты по логистике Рефераты по маркетингу |
Реферат: Проектирование геодезической сети сгущения и съемочной сети в равнинно-пересеченных и всхолмленных районах при стереотопографической съемке для получения карты масштаба 1:25 000 с высотой сечения рельРеферат: Проектирование геодезической сети сгущения и съемочной сети в равнинно-пересеченных и всхолмленных районах при стереотопографической съемке для получения карты масштаба 1:25 000 с высотой сечения рель
31 Московский Государственный Университет Геодезии и Картографии кафедра геодезии КУРСОВАЯ РАБОТА тема: Проектирование геодезической сети сгущения и съемочной сети в равнинно-пересеченных и всхолмленных районах при стереотопографической съемке для получения карты масштаба 1:25 000 с высотой сечения рельефа 2 метра работу выполнил: работу проверил: студент ГФ II-1 Лебедев В.Ю. Москва 1999 г. Введение: Курсовая работа представляет собой комплекс вопросов по проектированию геодезической сети сгущения, по планово-высотной привязке опознаков, а также имеет учебную цель: практическое использование учебных формул в конкретных технических задачах. Глава 1 Разграфка и номенклатура листов топографической карты 1:5000 на участке съемки. 1.1. Определение географических координат углов рамки трапеции листа топографической карты масштаба 1:25000 N-41-41-A-а N-14 буква, поэтому северная параллель рамки трапеции: 14ґ4°=56° восточный меридиан рамки трапеции: (41-30)ґ6°=66° 1.2. Определение номенклатуры и географических координат углов рамок трапеции листов топографической карты 1:5000 на участке съемки N-41-41 Схема расположения листов карт масштаба 1:5000 Глава 2 Проект аэрофотосъемки и размещение планово-высотных опознаков. При стереотопографической съемке изготовление карт выполняют с использованием пар перекрывающихся аэрофотоснимков (стереопар) Фотографирование местности при аэрофотосъемке выполняют с самолета автоматическими аэрофотоаппаратами. 2.1. Определение маршрутов аэрофотосъемки и границ поперечного перекрытия снимков. Направление маршрутов аэрофотосъемки (съемки) выполнияют с востока на запад (с запада на восток). Первый маршрут, как правило, выполняют по северной рамке трапеций, последний - около южной. Съемку производят таким способом, чтобы снимки перекрывались по маршруту (продольное перекрытие Р=80 %-90% ) и поперек маршруту ( поперечное перекрытие Q=30%-40% ). Пусть аэрофотосъемку выполняют АФА с фокусным расстояением 100 мм.. Примем масштаб фотографирования ( масштаб съемки ) в соответствии с инструкцией по топографической съемке равным 1:20000 ( m=20000 - знаменатель численного масштаба аэрофотосъемки ). Пусть размер аэрофотоснимка 18см.ґ18см. ( l=18 см. - размер стороны снимка); продольное перекрытие Р=80 %. Поперечное перекрытие Q=30 %. Базис фотографирования при аэрофотосъемке ( расстояние между центрами снимков в пространстве )
На карте масштаба 1:25000 ( М=25000 - знаменатель численного масштаба используемой карты ) базис фотографирования равен:
Расстояние D между осями маршрутов на местности равно:
Расстояние d между осями маршрутов на карте вычисляется по формуле:
Граница маршрута, определяющая поперечное перекрытие аэрофотосников находиться по обе стороны от оси маршрута.
На
карте имеем:
2.2. Схема размещения планово-высотных опознаков на участке съемки. Для выполнения фотограмметрических работ, в частности для трансформирования аэрофотоснимков ( устранение искажений и приведение снимков к масштабу создаваемой карты), необходимо иметь в пределах рабочей зоны каждого аэрофотоснимка четыре точки с извесными координатами, расположенные примерно по углам. Любая контурная точка на снимке и на местности , координаты которой определены геодезическим способом, называется опорным пунктом или опознаком. При сплошной подготовке координаты опознаков определяют из наземных геодезических работ. В последнее время производят разрешенную привязку аэрофотоснимков, т.е. значительную часть опознаков определяют фотограмметрическим методом. При создании карты масштаба 1:5000 с высотой сечения рельефа h=2 м., высотные опознаки совмещаются с плановыми ( планово-высотные опознаки ). Опознаки выбираются в зонах перекрытия. В качестве опознаков выбираю четкие контуры, которые четко опознаются на снимке с точностью не менее 0,1 мм. в масштабе создаваемой карты ( это могут быть перекрестки дорог, троп и т.д.). На крутых склонах опознаки не выбираются. В районах где отсутствуют естественные контуры, которые можно было бы использовать в качестве опознаков, выполняют маркировку - создают на месте искусственные геометрические фигуры (круг, квадрат, и т.д.), которые четко изобразятся на аэрофотоснимке. При создании карт в масштабе 1:5000 на участках, протяженность которых по направлению маршрутов аэрофотосъемки составляет 160-200 см. в масштабе создаваемой карты, опознаки располагают по схеме: Схема расположения планово-высотных опознаков. Глава 3 Проект геодезической сети сгущения. 3.1. Проектирование и оценка проекта полигонометрического хода 4 класса. Для сгущения ГГС проектируют полигонометрические ходы 4 класса таким образом, чтобы созданная геодезическая сеть сгущения наилучшим образом удовлетворяла задаче построения съемочного обоснования. При проектировании следует руководствоваться инструкцией по топографической съемке для масштабов 1:5000, 1:2000,1:1000, 1:500.
Прооектировать желательно по дорогам, на вершине холма, не проектировать на пашне. В полигонометрические ходы можно включать опознаки, т.е. пункты можно объеденить с опознаками Определение формы хода Т 3-Т 2
Критерии вытянутости хода. 1. Должно выполняься условие: hiў Ј 1/8 L hmaxў=2118Ю 1/8 L=684 2118>684Ю Первый критерий не выполнен 2. Должно выполняься условие: aўi Ј 24 aўmax=72° 72°ў > 24°ў Ю Условие не выполнено 3. Должно выпоняться условие:
Вывод: так как не выполняеться 1,2,3 критерий, то ход являеться изогнутым 3.1.1. Определение предельной ошибки положения пункта в слабом месте хода. Для запроектированного хода должно выполняться условие: ƒs /[S] Ј1/T (для 4 класса 1/T= 1/25000 ) т.е. пред.ƒs /[S]=1/T так как M= пред.ƒs /2 , то средняя квадратическая ошибка M положения конечной точки полигонометрического хода до уравнивания будет равна: M=[s]/2T=11485/50000=0,2297 Тогда предельная ошибка положения пункта в слабом месте полигонометрического хода после уравнивания равно:
3.1.2. Расчет влияния ошибок линейных измерений и выбор приборов и методов измерений. Так как выполнено проектирование светодальномерного полигонометрического хода, то СКО (М) положения пункта в конце хода до уравнивания в случае, когда углы исправлены за угловую невязку, будет вычисляться с использованием формулы: C учетом принципа равного влияния ошибок линейных и угловых измерений на величину М можно записать:
Для измерения длин линий необходимо выбрать такой светодальномер, чтобы выполнялось условие:
С учетом этой формулы можно записать:
Тогда:
Этим требованиям удовлетворяет светодальномер СТ5 Для
этого светодальномера
Должно
выполняться
условие:
Расчет предельных ошибок. 1. Компарирование мерной проволки. 2. Уложение мерного прибора в створе измеренной линии.
3. Определение температуры мерного проибора
4. Определение превышения одного конца мерного прибора.
5.Натяжение мерного прибора.
Следовательно,
чтобы создать
базис длиной
360 м. с предельной
относительной
ошибкой
1. Выполнять компарирование мерного прибора с ошибкой 0.09 мм. 2. Выполнять вешение с помощью теодолита при измерении длины базиса 3. Температуру измерять термометром-пращой Следовательно светодальномер СТ5 пригоден для выполнения измерений в запроектированном ходе. Технические характеристики светодальномера СТ5 Средне квадратическая погрешность измерения расстояний, мм 10+5.10-6 Диапазон измерения расстояний, м с отражателем из 6 призм от 2 до 3000 с отражателем из 18 призм от 2 до 5000 Предельные углы наклона измеренной линии ±22° Зрительная труба увеличение, крат 12 угол поля зрения 3° пределы фокусирования от 15 м. до µ Оптический центрир светодальномера: увеличение, крат 2,5 пределы фокусирования от 0,6 до µ Цена деления уровня светодальномера 30І Средне потребляемая мощность, Вт 5 Цена единицы младщего разряда цифрового табло, мм 1 Большой отражатель: количество трипель-призм 6 количество трипель-призм на отражателе с приставками 18 увеличение оптического центрира, крат 2,3 угол поля зрения 5° пределы фокусирования от 0,8 до 6 м. цена деления уровней 2ў и 10ў Источник питания выходное напряжение, Вт: начальное 8,5 конечное 6,0 емкость при токе разряда 1 А и температуре 20° С, А.ч не менее 11 допустимое уменьшение емкости, % при температуре от +5° до +35° 10 при температуре +50° 20 при температуре -30° 40 Масса, кг : светодальномера 4,5 светодальномера без основания 3,8 большого отражателя ( с 6 призмами ) 1,8 малого отражателя 0,5 подставки 0,7 источника питания 3,6 светодальномера в футляре 10,0 Габаритные размеры: светодальномера 230ґ255ґ290 большого отражателя 60ґ170ґ320 малого отражателя 60ґ100ґ250 источника питания 300ґ80ґ150 футляра для светодальномера 335ґ310ґ340 3.1.3. Проектирование контрольного базиса и расчет точности его измерений для уточнений значений постоянных. Измеряем
360 метровый отрезок
базисным прибором
БП-3 :
При расчетах точности измерения базиса исходим из условий самих наблюдений, а именно, из предположения о систематическом характере влияния источников ошибок на результат измерений. 3.1.4. Расчет влияния ошибок угловых измерений и выбор приборов и методов измерений. С учетом принципа равных влия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||