Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
PROGRAMMA_Proizvodstvennaya_praktika_1.docx
Скачиваний:
69
Добавлен:
11.04.2015
Размер:
807.01 Кб
Скачать

Геодезические измерения

1 Ознакомление с объектом практики

Во время прохождения раздела Геодезические измерения, студенты знакомятся с вопросами деятельности предприятия, правилами внутреннего распорядка, охраной труда на предприятии

Студент должен знать:

  • общие сведения о предприятии: место нахождения, полное название предприятия;

  • задачи, стоящие перед предприятием (текущие перспективы);

  • какие информационные технологии используются;

  • состояние охраны труда, правила внутреннего распорядка;

  • структуру предприятия;

  • основные виды деятельности в разных службах;

  • взаимодействие различных служб;

  • взаимодействие предприятия с другими организациями.

Студент должен уметь:

  • охарактеризовать специфику предприятия;

  • указать общие сведения о предприятии: место нахождения, полное название предприятия;

  • объяснить задачи, стоящие перед предприятием;

  • охарактеризовать использование информационных технологий в обслуживании клиентов;

  • охарактеризовать состояние охраны труда, правила внутреннего распорядка;

  • выстроить структуру предприятия;

  • описать основные виды деятельности в разных службах;

  • объяснить взаимодействие различных служб;

  • указать взаимодействие предприятия с другими организациями.

Топографические съемки Общие сведения о топографических съемках

Съемкой называется процесс геодезических измерений на местности, выполняемых для составления карт и планов. При горизонтальной съемке определяется взаимное плано­вое положение контуров и объектов — ситуации местности. Если кроме ситуации снимается рельеф местности, то съем­ка называется топографической. Топографические съемки выполняются с целью получения карт и планов различных масштабов. Наибольшее применение в качестве геодезичес­кой подосновы для архитектурно-строительного проектиро­вания имеют топографические съемки крупных масштабов: 1:500,1:1000, 1:2 000 и 1:5 000.

Применяются следующие методы топографической съемки: фототопографический, тахеометрический, нивели­рование поверхности, мензульный. Выбор метола съемки за­висит от многих факторов: масштаба съемки, размера участ­ка, особенностей местности (застроенная, залесенная, рав­нинная, горная), сроков выполнения работ и др. Распростра­ненный ранее метод мензульной (углоначертательной) съем­ки в настоящее время применяется крайне редко.

Основным методом съемки является фототопографичес­кий.

В результате топографических съемок составляются то­пографические карты и планы, фотопланы, ортофотоплапы, цифровые модели местности и рельефа — ЦММ и ЦМР. Материалы наземной и аэрокосмической съемок местности служат основой для создания земельного и городского када­стров, а также для формирования геоинформационных сис­тем - ГИС.

Цифровая модель местности представляет собой инфор­мацию о местности, выраженную в цифровой форме. Циф­ровая модель местности создается но компьютерным техно­логиям на базе топографических съемок, а также путем пре­образования в цифровую форму картографического изобра­жения. С помощью сканера аналоговое изображение карты, плана или снимка преобразуется и растровую, цифровую форму (формат), после чего изображение может быть обработано на компьютере путем преобразования растрового изображения в векторную форму. Путем обработки на ком­пьютере кодируются контуры ситуации, условные знаки, ре­льеф, то есть вся информация о местности переводится в цифровую форму. Цифровая модель местности состоит из независимых моделей: рельефа местности, коммуникаций, зданий и сооружений, гидрографии, почвенно-растительного покрова и др.

Точность ЦММ должна соответствовать точности то­пографического плана или карты соответствующего масш­таба. Цифровую модель местности можно преобразовать с помощью компьютера и графопостроителя (плоттера) в обычную топографическую карту или план. Кроме того, на основе ЦММ с помощью компьютера можно получить дру­гие виды графической информации о местности, например, профили (разрезы), перспективные изображения (в цент­ральной и аксонометрической проекции), различные схе­мы, графики. ЦММ используются в системе автоматизиро­ванного проектирования — САПР. Цифровое моделирова­ние местности является перспективным направлением, ко­торое непрерывно совершенствуется на базе новых компь­ютерных технологий.

Новым типом топографических карт являются ортофотокарты, которые получают путем обработки материалов аэрофотосъемки. Ортофотокарта является фотографическим изображением местности в ортогональной проекции, на ко­тором показана ситуация и рельеф местности в условных знаках и в фототонах. По технико-экономическим показате­лям процесс составления ортофотокарт значительно эффек­тивнее традиционных методов аэрофототопографической съемки. Ортофотокарты существенно превосходят топогра­фические карты по объему информации и по наглядности изображения местности.

Материалы топографических съемок наряду с данными аэрокосмических съемок служат основой для создания геоинформационных систем — ГИС, которые внедряются во все сферы жизнедеятельности современного общества.

Материалы топографических съемок устаревают, так как идет процесс хозяйственного использования местности: стро­ятся новые объекты, ведется добыча полезных ископаемых и т.д. Кроме того, происходят изменения физико-географичес­ких условий, что также должно быть отражено на топокартах. Для поддержания карт и планов на современном уровне выполняется их обновление.

Точность выполнения полевых измерений, детализация съемки ситуации и рельефа местности зависят в основном от масштаба плана или карты. Чем крупнее масштаб, тем выше требования к подробности изображения местности на плане. При использовании топографических карт и планов п каче­стве подосновы для архитектурно - строительного проекти­рования их масштаб назначается в зависимости от объекта и стадии проектирования.

Показателем подробности и точности изображения ре­льефа па топопланах (картах)является величина высоты се­чения рельефа.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]