
- •Введение
- •§ 1. Аэросъемка, ее виды и методы работ
- •§ 4. Фотоматериалы и их обработка
- •§ 5. Оценка качества аэрофотосъемочных работ
- •§ 6. Инфракрасная, радиолокационная и многозональная аэросъемки
- •Глава 2. Аэрофотоснимки. Стереоскопическая модель местности
- •§ 7. Построение изображений на аэрофотоснимках
- •§ 8. Плановые смещения изображений на фотоснимках
- •§ 9. Фотосхемы
- •§ 10. Стереоскопическая и геометрическая модели местности
- •§ 11. Масштаб стереомодели местности
- •Глава 3. Дешифрирование аэрофотоснимков
- •§ 12. Основные дешифровочные признаки
- •§ 13. Виды дешифрирования аэрофотоснимков
- •§ 14. Дешифрирование топографических объектов местности
- •§ 16. Определение элементов залегания горных пород
- •§ 17. Поиски и разведка месторождений строительных материалов по аэрофотоснимкам
- •§ 18. Пути автоматизации дешифрирования
- •Глава 4. Планово-высотное обоснование аэрофотоснимков
- •§ 20. Элементы ориентирования аэрофотоснимков
- •§ 21. Привязка аэрофотоснимков
- •§ 22. Аэрорадионивелирование
- •§ 23. Радиовысотомер
- •§ 24. Определение колебаний высоты полета
- •§ 25. Воздушная привязка аэрофотоснимков
- •§ 26. Оценка качества привязки
- •§ 28. Преобразование системы координат планового аэрофотоснимка в систему координат горизонтального аэрофотоснимка
- •§ 31. Дифференциальное трансформирование
- •Глава 6. Определение координат точек аэрофотоснимков
- •§ 32. Определение элементов взаимного ориентирования
- •§ 33. Определение элементов внешнего ориентирования
- •§ 34. Стереокомпараторы
- •Глава 7. Аналитическая пространственная фототриангуляция
- •§ 35. Метод пространственной фототриангуляции
- •§ 36. Способы построения аналитической пространственной фототриангуляции
- •§ 37. Блочная фототриангуляция
- •Глава 8. Стереофотограмметрическое трассирование линейных сооружений
- •§ 38. Комплекс комбинированного трассирования дорог
- •§ 39. Трассирование на фотограмметрических приборах
- •§ 40. Дешифрирование сложных участков местности
- •§ 41. Способы трассирования
- •§ 42. Трассирование дорог по топографическим фотопланам
- •§ 43. Оценка укладки трассы по стереомодели местности
- •§ 44. Проектирование водоотвода по аэрофотоснимкам
- •Глава 9. Технология нивелирования трассы на фотограмметрических приборах
- •§ 45. Определение превышений по аэрофотоснимкам
- •§ 46. Топографический стереометр СТД-2
- •§ 48. Определение превышений и высот на стереометре
- •§ 49. Фотограмметрическое нивелирование трассы или оси сооружения
- •§ 50. Ортогональный след трассы и его построение на аэрофотоснимках
- •§ 51. Определение расстояний и разбивка пикетажа
- •§ 53. Применение при нивелировании материалов аэросъемок прошлых лет
- •Глава 10. Аэрофототопографическая съемка местности
- •§ 55. Виды фототопографических работ
- •§ 56. Универсальные фотограмметрические приборы
- •§ 57. Обработка аэрофотоснимков на универсальных стереоприборах
- •§ 58. Аналитическая съемка местности
- •Глава 11. Математические модели местности
- •§ 59. Виды цифровых и аналитических моделей местности
- •§ 60. Цифровые инженерные модели местности
- •§ 62. Методы построения цифровых моделей местности
- •§ 63. Построение цифровых моделей по топографическим планам и картам
- •Глава 12. Комплекс аналитических аэрогеодезических работ при проектировании сооружений
- •§ 64. Технология аналитического трассирования сооружений
- •§ 65. Виды аналитического трассирования автомобильных дорог и подходов к мостовым переходам
- •§ 66. Детальная аналитическая пространственная укладка трассы
- •Глава 13. Аэроизыскания мостовых переходов
- •§ 68. Оценка по аэрофотоснимкам мест мостовых переходов
- •§ 69. Определение основных элементов мостовых переходов по аэрофотоснимкам
- •§ 70. Особенности русловых съемок мостовых переходов
- •§ 71. Аэрофотогидрометрические работы
- •§ 72. Аэрогеодезические работы с построением аэрофотомакетов
- •Глава 14. Аэроизыскания аэродромов
- •§ 73. Предварительные аэроизыскания
- •§ 74. Основные топографические съемки
- •§ 75. Аэроизыскания при реконструкции аэродромов
- •Глава 15. Аэрогеодезия при проектировании реконструкции и строительстве сооружений
- •§ 77. Определение состояния дорог и мостовых переходов по фотоснимкам
- •§ 78. Аэрофотосъемка при изучении транспортных потоков
- •§ 80. Организация дорожного движения с помощью аэрофотоснимков
- •§ 82. Аэрофотосъемка при строительстве и приемке дорог
- •Глава 16. Разбивка инженерных сооружений и геодезическое управление механизацией строительства
- •§ 83. Методы перенесения проектов трассы дороги и инженерных сооружений в натуру
- •§ 84. Вынос в натуру трассы методом опознавания контуров и вешения створов
- •§ 85. Вынос в натуру трассы с точек магистрального хода
- •§ 86. Технология выноса трассы в натуру
- •§ 87. Геодезическое управление работой строительных машин
- •Заключение
- •Предметный указатель
- •Базис фотографирования
- •Статограмма
- •Оглавление

рытвин стока. Скальные выхо- |
|
|||||
ды |
известняков и доломитов |
|
||||
при их слабонаклонном залега- |
|
|||||
нии отличаются светло-серым |
|
|||||
тоном, сетью трещин и стру- |
|
|||||
ктурных |
уступов, опоясываю- |
|
||||
щих |
склоны |
почти |
на |
од- |
|
|
ном уровне и образующих на |
|
|||||
них своеобразные горизонтали |
|
|||||
(рис. 60). |
Щебенистые глины |
|
||||
и суглинки, содержащие лин- |
|
|||||
зы и прослойки льда, на аэро- |
|
|||||
снимках отчетливо выделяются |
|
|||||
большой |
изрезанностью |
скло- |
|
|||
нов, |
густой |
сетью |
глубоких |
|
||
промоин и рытвин, создающих |
Рис. 61. Тундра в условиях вечной |
|||||
струйчатый рисунок |
фотоизо- |
мерзлоты |
бражения, а также наличием на водоразделах бугров и термокарстовых озерков. На поверхности таких суглинков хорошо развита древесная и кустарниковая растительность. Льдонасыщенные суглинки, пылеватые и оторфованные, с прослойками и линзами льда, распространены на плоских склонах и в понижениях. На аэрофотоснимках они имеют серый гладкий тон с озерками р буграми пучения. В условиях вечной мерзлоты вследствие сильной переувлажненности грунтов овражистая сеть имеет сильно ветвящийся рисунок и сравнительно мелкие формы отдельных отрогов. Хорошо видимы на аэроснимках в таких районах равномерное сползание и смыв грунта со склонов оврагов. Большие пологие конусы выноса в низовьях указывают на наличие легких грунтов. Если имеются тяжелые глинистые грунты, то их смещающиеся части представлены в виде выпуклых отдельных глыб. Устойчивость склонов и меньшая их разветвленность в данных условиях характеризуют плотные скелетные грунты.
Полигональная трещиноватость тундры, встречающаяся в районах вечной мерзлоты на ровной поверхности (рис. 61), указывает на сильное переувлажнение мелкодисперсных однородных грунтов. Протаивание мерзлоты и переувлажненность грунтов характеризуется на снимках резким потемнением тона изображения таких участков.
§ 41. СПОСОБЫ ТРАССИРОВАНИЯ
Пространственную укладку трассы автомобильной дороги и мостовых переходов по стереомодели осуществляют следующими способами: визуальным размещением; пространственным подбором проектных элементов в зоне прохождения линии заданного уклона; последовательным подбором основных проектных элементов трассы.
105
Способ визуального размещения трассы по стереомодели применяется в равнинной и пересеченной местности на участках, где нет необходимости развития трассы под некоторым установленным или предельным уклоном. Трассирование начинается с общей оценки сложившихся условий местности на модели и назначения возможных направлений дороги. Положение трассы определяется под стереоскопами, исходя из особенностей расположения ситуации и рельефа. Подбор кривых по стереомодели рекомендуется сочетать с общей оценкой положения трассы на фотосхеме или накидном монтаже.
Назначение основных направлений и подбор кривых ведут на основе получения топографических, геологических и гидрологических характеристик местности, установленных при специальном дешифрировании аэрофотоснимков. При этом выявляют участки трассы с неблагоприятными условиями дорожного строительства, назначают контрольные точки или места, где обязательно должна пройти трасса, определяют зоны наиболее целесообразного расположения дорожного полотна и его сооружений. Затем окончательно устанавливают положение трассы и по фотоснимкам под стереоскопом детально определяют величины основных ее элементов. В сложном рельефе проектную линию трассы укладывают отдельными участками, подбирая для каждого из них элементы прямых или кривых и корректируя положение углов поворота с уметом видимых на стереомодели природных условий местности.
Подбор кривых осуществляется под стереоскопом монокулярными прозрачными шаблонами круговых и клотоидных кривых или универсальных (совмещенных вместе в один шаблон), а прямолинейных участков — прозрачными линейками. При подборе находят радиусы круговых кривых, конечные радиусы, параметры переходных кривых.
В сложном рельефе укладку трассы без стереоскопического обзора и оценки правильности размещения прямых и кривых производить не рекомендуется. В таких условиях пространственное трассирование дороги следует вести с оценкой уклонов и рабочих отметок вдоль назначаемого варианта трассы. На участках развития трассы во втором способе укладки предварительно на стереоприборе, а в натуре — тахеометром или кипрегелем, проводят линию заданного уклона с последующей стереоскопической оценкой относительно этой линии положения трассы. Особенно важен такой стереоскопический подбор кривых при прохождении трассы по крутым склонам.
Степень вписываемости кривых шаблона в склоны модели оценивают на глаз, а рабочие отметки образующихся при этом крупных насыпей и выемок находят с помощью измерительного стереоскопа или на местности геодезическими приборами. Положение углов поворота трассы устанавливают путем проведения касательных к кривым, подобранным прозрачными шаблонами на аэрофотоснимках.
106
Прямолинейные участки размещают с помощью прозрачных линеек с оценкой вписываемости прямых в склоны стереомодели. Общее положение трассы корректируется на накидном монтаже или фотосхемах, уточняется положение проектных участков.
Вданном способе пространственную укладку трассы осуществляют постепенным продвижением вдоль ранее выбранных направлений. Ее выполняют по модели на фотограмметрических приборах с оценкой на каждом проектном участке элементов кривых и уклонов, рабочих отметок и радиусов вертикальных кривых.
Вначале таких работ на стереомодели оценивают природные топографические, геологические, гидрологические и гидрогеологические условия местности, определяют элементы ориентирования аэроснимков на фотограмметрическом приборе, предельные технические нормативы трассирования, ориентируют аэроснимки на приборе, находят наиболее благоприятные направления трассы и вдоль них последовательно выделяют один за другим проектные участки. Затем в соответствии с формой каждого участка и положением его конечных точек устанавливают проектные уклоны и корректорами стереоприбора наклоняют ориентированную стереомодель так, чтобы марка располагалась в плоскости трассы на каждом таком участке (совмещалась с пространственной линией каждого участка). Далее, передвигая марку вдоль линии шаблона или прочерченной по нему линии, наблюдают за высотным положением проектной линии относительно расположенных вдоль нее изображений точек стереомодели местности и по разности продольных параллаксов (или по превышениям) между точками проектной линии и соответствующими им точками перегибов
местности находят рабочие отметки насыпей и выемок. С учетом крутизны склонов сравнивают полученные уклоны и рабочие отметки насыпей и выемок на проектируемом и смежных участках с учетом технико-экономических показателей дорожного строительства и автоперевозок. На той же стереомодели местности корректируют положение трассы по высоте и уклону и выбирают ее окончательное расположение. Корректорами прибора устанавливают уклон трассы (рис. 62, а), а изменением отсчета параллактического винта (или винта высоты) на стереоприборе производят перераспределение рабочих отметок насыпей и выемок (рис. 62,6). Таким образом совместным перемещением корректоров прибора и вращением параллактического винта достигают лучшего положения трассы при соответствующем ее расположении на стереоизображении местности в нужном направлении.
Элементы трассы в плане подбирают одновременно с ее высотным размещением на той же наклоненной стереомодели при использовании прозрачных монокулярных или стереоскопических шаблонов кривых. При назначении рабочих отметок и
107
J+
Рис. 62. Схема сечений рельефа маркой стереоприбора вдоль вариантов трассы:
а —при изменении уклона трассы; б —при изменении рабочих отметок земляного полотна
уклонов на кривых, пересекающих хребты и лощины, следует учитывать рост объемов земляных работ за счет сокращения
длины |
трассы. |
|
|
|
В |
отличие от ранее использованных способов резуль- |
|||
таты |
укладки трассы данным способом часто целесооб- |
|||
разно |
фиксировать |
на двух смежных |
аэроснимках |
стерео- |
пары |
не только |
линией размещения |
трассы, но |
и точ- |
ками нулевых работ, переломами проектной линии и главными точками закруглений, определяющими пространственное положение каждого участка трассы на стереомодели местности. При таком закреплении трассы на стереопаре с надлежащим оформлением откосов насыпей и выемок под стереоскопом можно наблюдать пространственное изображение уложенной трассы и оценивать качество проектирования дороги.
При трассировании автомобильных дорог на одном и том же объекте обычно сочетают несколько способов. Например, в горах, там, где отсутствует необходимость укладки трассы с предельным или заданным уклонами, следует применять способ визуального размещения на стереомодели под стереоскопом и на фотосхемах, тогда как на участках, где необходимо развитие трассы, используют способ подбора ее элементов на стереомодели в зоне прохождения линии заданных уклонов или способ последовательного подбора на стереомодели основных элементов трассы путем сравнения между собой радиусов и параметров кривых.
При трассировании дорог по стереомодели местности используют различные фотограмметрические приборы. В равнинной и пересеченной местностях пространственную укладку трассы ведут с помощью зеркально-линзовых и измерительных
108