n |
mp , мм (1) |
mp, мм (2) |
mz, мм (1) |
mz, мм (2) |
1 |
0,003 |
0,017 |
0,00 |
0,01 |
2 |
0,009 |
0,019 |
0,01 |
0,02 |
3 |
0,016 |
0,023 |
0,01 |
0,02 |
4 |
0,024 |
0,029 |
0,02 |
0,02 |
5 |
0,034 |
0,037 |
0,03 |
0,03 |
6 |
0,045 |
0,046 |
0,04 |
0,04 |
7 |
0,056 |
0,056 |
0,05 |
0,05 |
8 |
0,069 |
0,067 |
0,06 |
0,06 |
9 |
0,082 |
0,079 |
0,07 |
0,07 |
10 |
0,096 |
0,091 |
0,08 |
0,08 |
Графики зависимости количества базисов от СКО планового положения точек фотограмметрической сети
Из графика 1 видно, что вычисленные средние квадратические ошибки планового положения опорных точек фотограмметрической сети равны допустимым средним квадратическим ошибкам при количестве базисов между опознаками равном 8. В соответствии с инструкцией опорные плановые точки располагаются не реже чем через 80-100 см в масштабе плана, длинна одного базиса в масштабе плана равна . Следовательно по инструкции предусмотрено 2 базиса фотографирования. Расчетное количество базисов превышает заданное по инструкции. Для дальнейшей работы принимаются данные приведенные в инструкции.
Из графика 2 видно, что вычисленные средние квадратические ошибки определения высот плановых опознаков фотограмметрической сети равны допустимым средним квадратическим ошибкам при количестве базисов между опознаками равном 8. В соответствии с инструкцией при высоте сечения рельефа 2 м прокладывается высотный ход по наружному краю маршрута с обеспечением каждой стереопары двумя высотными опознаками. Расчетное количество базисов превышает заданное по инструкции. Для дальнейшей работы принимаются данные приведенные в инструкции.
Знаки маркировки должны четко выделяться на окружающем их фоне.
Закрепляются опознаки деревянными столбами или отрезками металлических труб, вбитыми в грунт на 0,4-0,6 м. Если опознак не совпадает с маркированной точкой, то его окатывают круглой канавой диаметром 0,8 м. Для съемки рельефа и дешифрования контуров используются комплект аэроснимков или графический план, на которых в начале составляется проект съемочного обоснования. Разработка проекта осуществляется с использованием имеющейся на район работ карты наиболее крупного масштаба, на которую предварительно наносят все пункты геодезической сети и границы съемки.
В качестве плановых опознаков выбираются контурные точки, которые можно определить на аэрофотоснимке с точностью 0,1 мм в масштабе составляемого плана
Полевое дешифрование снимков выполняется с помощью теодолита Trimble 3305 DR (рисунок 3).
Этот тахеометр с записью данных в память предназначен для выполнения традиционных геодезических работ средней точности. Точность угловых измерений 5”/1.5мград, точность измерения расстояний 5мм+3ppm.
Съемка рельефа начинается с создания высотного обоснования путем проложения основных и съемочных высотных ходов. Основные высотные ходы должны опираться на реперы и марки государственной нивелирной сети или на пункты геодезической сети, высотные отметки которых определены нивелированием IV класса.
Точки съемочной сети размещаются равномерно, чтобы обеспечить возможность съемки рельефа в пределах всего съемочного участка. Густота съемочной сети определяется допустимыми расстояниями от инструмента до рейки в зависимости от масштаба составляемого плана и принятой высоты сечения рельефа.
Содержание и основные требования к выполнению камеральных фототопографических работ.
Камеральные фототопографические работы заключаются в построении по снимкам одного или нескольких маршрутов модели местности, ориентировании и горизонтировании её и определении координат точек сгущения. Пространственную фототриангуляцию классифицируют по количеству маршрутов, участвующих в построении модели, и применяемым техническим средствам.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.