Технология создания по фотоснимкам топографического плана масштаба 1:1000 равнинной местности с углами наклона до 20 для линейных изысканий при строительстве железной дороги, страница 4

Для того, чтобы определить базис фотографирования на местности, необходимо умножить величину базиса в масштабе снимка на знаменатель масштаба съемки. В=360 м  

Аэрофотосъемка производится по отдельным съемочным участкам, состоящим из одного или нескольких наименьших съемочных участков. Наименьший съемочный участок съемки для создания плана масштаба 1:1000 в направлении маршрута находится в границах объекта аэрофотосъемки, но не должен быть менее 1 км2. Маршруты имеют направление “запад-восток” или “север-юг.

В Таблице 1 приведены технические характеристики  аэрофотоаппаратов, применение которых рекомендуется.

Таблица 1

Основные технические характеристики топографического аэрофотоаппарата

Тип аэрофотооаппарата

Фокусное расстояние, мм

Угол поля зрения, градус

Разрешающая способность, не менее, лин/мм

Некомпенсируемая радиальная дисторсия не более, мкм

Время цикла, с

Диапазон выдержек, с

Наличие  стекла с сеткой крестов

1

ТЭ – 70С

70

122

15

±25

1, 2

1/50-1/440

Нет

2

ТЭ – 70М

70

122

15

±25

2, 3

1/30-1/120

1/80-1/240

Нет

5. Содержание и основные требования к выполнению полевых работ

5.1 Геодезическая подоснова

Для геодезического обеспечения аэрофототопографической съемки выполняют перечень геодезических работ. Геодезическая основа крупномасштабных съемок строится в соответствии с «Основными положениями о государственной геодезической сети СССР», инструкциями и другими нормативными актами.

Геодезической основой служат:

·  государственные геодезические сети (триангуляция, полигонометрия и нивелирные I – IV классов);

·  геодезические сети сгущения (триангуляция и полигонометрия 1-го и 2-го разрядов, а также техническое нивелирование);

·  съемочная геодезическая сеть (съемочное обоснование).

Средняя плотность пунктов государственной геодезической и нивелирной сети для создания съемочного геодезического обоснования топографических съемок должна быть доведена до одного пункта триангуляции или полигонометрии на 5 – 15 км2 и одного репера нивелирования на 5 – 7 км2.

Плотность геодезической основы должна быть доведена до развитием геодезических сетей сгущения до 1 пункта на 1 км2.

5.2 Полевая подготовка аэрофотоснимков

Плановые опознаки, которые по возможности должны совмещаться с реперами нивелирования, проектируется в дополнение к имеющимся на местности пунктам геодезической сети с целью обеспечения необходимым плановым обоснованием каждой секции фотограмметрической сети.

Рассчитаем расстояние между парами опорных точек по формулам (1) и (2). Все значения в формулах даны в масштабе снимка. Формулы являются приближенными, и они справедливы только при интерполяционном способе уравнивания пространственной фототриангуляции.

Формулы Павлова В. И.:

(1)

 

Формулы Овсянникова Р. П.:

(2)

 

где mq – средняя квадратическая погрешность измерения поперечного параллакса;

n – число стереопар между плановыми опознаками;

mр – средняя квадратическая ошибка положения точек сети в геодезической системе координат в масштабе снимка);

mz – средняя квадратическая ошибка определения высот точек сети;

b – базис фотографирования в масштабе снимка (72 мм).

В Инструкции приведена средняя ошибка положения точек фотограмметрического сгущения относительно ближайших геодезических пунктов, точек плановой съемочной сети или плановых опознаков - 0,3 мм. Для того чтобы перейти от средних погрешностей к среднеквадратическим погрешностям применяется переводной коэффициент 1,4.

mp=1,4 · 0,3 = 0,42 мм (в масштабе плана)

mp=0,42 · 1000 / 5000 = 0,084 мм (в масштабе снимка).