Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2012 в 11:41, курсовая работа
Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний, методов и технических средств современной фотограмметрии, приобретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы при решении специальных кадастровых задач.1
Курсовая работа состоит из 2-х частей и включает:
разработку технологической схемы базы земельно-кадастровых данных и практическую реализацию технологической схемы базы земельно-кадастровых данных.
Фотограмметрия – техническая наука о методах определения метрических характеристик объектов и их положения в двух или трехмерном пространстве по снимкам, полученным с помощью специальных съемочных систем. Такими системами являются традиционные фотографические камеры, иные системы, использующие другие законы построения изображений.
Основная задача – топографическое картографирование, а так же создание инженерных планов и карт.
Способы получения фотоснимков земной поверхности и преобразования их в планы и карты местности изучает и разрабатывает аэрофотогеодезия.
Существует два основных метода создания топографических планов:
комбинированный – использует одиночные снимки для создания контурной части, а рельеф рисуется в полевых условиях;
стереотопографический – использует свойства стереопары и позволяет в камеральных условиях получить контурную и рельефную составляющие.
Общая схема создания топографических карт включает следующие процессы:
Фотографирование местности и обработка фотосъемочного материала.
Геодезические работы по привязке фотоснимка к какой-либо системе координат.
Дешифрирование объектов местности на снимке.
Фотограмметрические работы.2
Введение 4
1. Исходные данные 6
2.3. Краткая характеристика процессов 10
2.3.1. Государственное геодезическое обеспечение 10
2.3.2. Подготовительные работы 11
2.3.3. Расчет параметров аэрофотосъемки 11
2.3.4. Полевая маркировка 12
2.3.5. Технико-экономическое обоснование проекта 13
2.3.6 Аэрофотосъемка 14
2.3.7. Разряженная привязка снимков и границ землепользований 16
2.3.8. Фототриангуляция 18
2.3.9 Фототрансформирование 19
2.3.10 Составление фотоплана 21
2.3.11 Дешифрирование и инвентаризация земель 23
2.3.12 Составление контурного плана и привязка контуров 26
2.3.13 Картографическое вычерчивание и оформление планово-картографических материалов 28
2.3.14 Контроль качества 29
2.3.15 Изготовление копий 31
3. Расчет параметров аэрофотосъемки 32
3.1. Основные вычисления 32
3.2 Средняя и абсолютная высота фотографирования 34
3.3. Вычисление максимального превышения в пределах съемочного участка над секущей площадью 35
3.4 Определение взаимного перекрытия аэрофотоснимков 35
3.5 Определение рабочей (полезной) площади снимка 35
3.6 Определение размеров рабочей площади аэрофотоснимка на местности. 36
3.7 Расчет максимальной выдержки. 37
3.8 Вычисление интервала воздушного фотографирования 37
3.9 Вычислим погонный километраж 38
3.10 Вычислим расчетное время, необходимое для аэрофотосъемки участка: 38
3,11 Наиболее желательное время аэрофотосьемки 38
3.12 Основные условия выполнения аэрофотосъемки 39
3.13 Расчет примерной стоимости аэросъемки площади заданного участка 39
Практическая реализация создания и обновления земельно-кадастровых баз данных 40
4.1 Дешифрирование 40
4.2. Создание цифровых моделей рельефа 43
4.3. Обновление земельно-кадастровых баз банных с использованием материалов новой аэрофотосъемки: 43
5. Приложение 45
1. Определение продольного перекрытия 45
2. Определение поперечного перекрытия 45
3. Технические данные самолетов 45
4. Взаимосвязь параметров аэрофотографирования 46
5. Примерная стоимость аэрофотосъемки 46
1) При
дешифрировании на
К прямым дешифровочным признакам относятся: форма, размер, тон и текстура изображения.
Форма.Для многих объектов местности, связанных с деятельностью человека, характерна правильная геометрическая форма: прямолинейная, прямоугольная, квадратичная, круговая, эллипсоидальная, ромбическая, трапециевидная и т.д.
Объекты естественного
Размер. Размер объектов на фотоизображении зависит от масштаба аэрофотоснимка. Поскольку значение указанного масштаба, хотя бы примерно: всегда известно, это позволяет находить по фотоизображению размеры объектов на местности, что дает дополнительную информацию о их содержании.
Тон
– это степень почернения
фотоизображения или
В
случае применения цветных и
спектрозональных
Текстура. Текстура – характер распределения оптической плотности по полю изображения объекта или рисунок изображения. Через текстуру передаются структурные особенности объекта. При визуальном дешифрировании текстура описываются одним – двумя прилагательными, например линейчатая, губчатая, радиально-струйчатая, зернистая, мелкозернистая, крупнозернистая, квадратично-зернистая, крапчатая, мозаичная, аморфная, бесструктурная, пятнистая и т.д.
Косвенные признаки. Взаимное расположение объектов местности – явление не случайное, оно подчинено определенным закономерностям, отражающим взаимную связь явлений и предметов. Косвенные признаки можно разделить на три основных группы: природные, антропогенные и природно-антропогенные.
Практическая
реализация изучения
2) Для создания топографических
планов и карт местности
При дешифрировании
материалов аэрофотосъемки для
составления планов
- ошибка нанесения объектов, имеющих значение ориентиров, составляет 0,2-0,3 мм;
- ошибка дешифрирования контуров не должна превышать 0,2-0,3 мм.
Пример топографического дешифрирования масштаба 1:10 000 для создания планов приведен в приложении № 2. Порядок дешифрирования выглядит следующим образом:
3) Дешифрирование
аэрофотоснимков для целей
Пример
дешифрирования для целей
4) Дешифрирование застроенных территорий, необходимо для распознавания объектов, находящихся в границах населенных пунктов - улиц, переулков, тупиков, площадей, кварталов, строений и т.д.
Примеры дешифрирования населенного пункта масштаба 1: 5000 и дешифрирования застроенных территорий масштаба 1: 2000 приведены в приложении № 4 и № 5.
5) Для проведения инвентаризации
земель населенных пунктов,
В задачи инвентаризации входит:
-выявление всех
-выявление неиспользуемых земель, впоследствии принятия по ним управленческих решений;
-установление границ землепользовании и границ городской черты;
-вынос и закрепление границ на местности.
Исходными материалами
для инвентаризации земель
Практическая
реализация кадастрового
Создание цифровых
моделей рельефа – это
Цифровые модели
рельефа используют при
Результаты рисовки рельефа на участке фотоснимка представлены в приложении № 7.
Метрическая и смысловая информация, содержащаяся на фотопланах, ортофотопланах и графических планах, с течением времени устаревает, в результате чего содержание планов и карт не соответствует современному состоянию картографируемой территории. Для поддержания информации на современном уровне на планы и карты наносят появившиеся изменения. Процесс внесения изменений в содержание планов и карт называют обновлением или дежурной корректировкой.
Практическая
реализация корректировки
Продольное перекрытие, Рх, % | |||
Заданное |
Минимальное |
Максимальное | |
h/ Hcp < 0.2 |
h/ Hcp > 0.2 | ||
60 80 90 |
56 78 89 |
66 83 92 |
70 85 93 |
Масштаб аэрофотосъемки |
Поперечное перекрытие, Py, % | ||
расчетное |
минимальное |
Максимальное | |
мельче 1:25000 1:25000 – 1:10000 крупнее 1:10000 |
30+70 h/Hcp 35+65 h/Hcp 40+60 h/Hcp |
20 20 20 |
расч.+10 Расч.+15 Расч.+20 |
Приближенные значения ∆mh /m и ∆mv /m на краю аэрофотоснимка ( х = 90 мм)
Α |
f = 70 мм |
f = 100 мм |
f = 200 мм | |||
∆mh /m |
∆mv /m |
∆mh /m |
∆mv /m |
∆mh /m |
∆mv /m | |
3° 40’ 10’ |
1/15 1/67 1/267 |
1/7 1/34 1/134 |
1/21 1/96 1/382 |
1/11 1/48 1/191 |
1/42 1/191 1/764 |
1/21 1/96 1/382 |
Тип |
АН-2 |
ИЛ-14 |
АН-30 |
Вертолет Ка-26 |
путевая скорость – W, км/час |
180 |
300 |
450 |
140 |
максимальная высота фотографирования – Нmax, км |
4,5 |
6,5 |
8,0 |
3,1 |
Масштаб плана (карты) 1:М |
Масштаб аэрофотографирования |
Фокусные расстояния аэрофотоаппаратов, мм (формат аэронегатива 18 * 18 см) | |
при стереотопографической съемке |
при контурной и комбинированной съемке | ||
1:25000 1:10000 1:5000 1:2000 1:1000 1:500 |
1:25000 – 1:60000 1:12000 – 1:35000 1:5000 – 1:20000 1:3000 – 1:12000 1:3000 – 1:6000 1:2000 – 1:4000 |
до 1:75000 до 1:50000 до 1:30000 до 1:16000 до 1:8000 до 1:5000 |
70,100,140,200 70,100,140,200 70,100,140,200,350 100,140,200,350,500 140,200,350,500,1000 200,350,500,1000 |
Масштаб аэрофотографирования 1:m |
Цена 1 км2 аэрофотосъемки, у.е. |
Масштаб аэрофотографирования 1:m |
Цена 1 км2 аэрофотосъемки, у.е. |
1:80000 1:60000 1:50000 1:35000 1:30000 1:25000 1:20000 1:17000 |
110 130 160 220 235 310 390 475 |
1:14000 1:12000 1:10000 1:7000 1:5000 1:4000 1:3000 1:2000 |
665 905 1125 2240 3825 5785 9500 13000 |
Министерство образования и науки
Санкт-Петербургский
Кафедра: геодезии и городского кадастр
Дисциплина: фотограмметрия и дистанционное зондирование территории
Лабораторная работа 1
ИЗУЧЕНИЕ ДЕШИФРОВОЧНЫХ ПРИЗНАКОВ
Работу выполнила ст. ГК-IV
Кудряшов И. В.
Проверила доц.: Волкова Т.Н.
Санкт-Петербург
2012
Министерство образования и науки
Санкт-Петербургский
Кафедра: геодезии и городского кадастр
Дисциплина: фотограмметрия и дистанционное зондирование территории
Лабораторная работа 2
ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ ДЕШИФРИРОВАНИЕ
АЭРОФОТОСНИМКОВ ДЛЯ ПЛАНОВОЙ
ОСНОВЫ МАСШТАБА 1 : 10 000
Работу выполнила ст. ГК-IV
Кудряшов И. В.
Проверила доц.: Волкова Т.Н.
Санкт-Петербург
2012
Министерство образования и науки
Санкт-Петербургский
Кафедра: геодезии и городского кадастр
Дисциплина: фотограмметрия и дистанционное зондирование территории
Лабораторная работа 3
ТОПРОГРАФИЧЕСКОЕ ДЕШИФРИРОВАНИЕ АЭРОФОТОСНИМКОВ ДЛЯ
Информация о работе Технология создания и обновления земельно-кадастровых баз данных