
- •Содержание
- •Введение
- •1 Обзор современного состояния топографической аэросъемки с использованием бпла
- •1.1 Определение бпла, разновидности и основные характеристики
- •1.2 Бпла различных отечественных и зарубежных производителей
- •1.2.1 Беспилотный вертолет промышленного назначения Scout b1–100
- •1.2.2 Беспилотный летательный аппарат Trimble Gatewing x100
- •1.2.3 Аэрофотосъемочные комплексы Геоскан
- •1.2.3.1 Geoscan 200
- •1.2.3.2 Geoscan 401
- •1.2.3.3 Беспилотный аэрофотосъемочный комплекс GeoScan 101
- •1.3 Практический опыт использования беспилотных летательных аппаратов для проведения аэрофотосъемки
- •1.3.1. Аэрофотосъемка города Томск
- •1.3.2 Опыт применения технологии аэрофотосъёмочных работ с беспилотных летательных аппаратов в горном деле
- •1.3.3 Образовательные проекты
- •1.4 Точность геодезических работ при их выполнении с помощью бпла
- •1.5 Выводы по главе
- •2 Технология создания топографических планов по материалам аэросъемки с бпла «геоскан»
- •2.1 Подготовительные работы аэрофотосъемки с использованием бпла
- •2.2 Полевые работы аэрофотосъемки с использованием бпла
- •2.2.1 Планово-высотное обоснование аэросъемки
- •2.2.2 Аэрофотосъемочные полевые работы
- •2.3 Камеральные работы
- •3 Исследование точности построения цмм и ортофотоплана по материалам аэросъемки с бпла автодороги «сосново – дедушкино» чайковского района пермского края
- •3.1 Описание выполненных аэрофотосъемочных работ
- •3.1.1.Планово высотная подготовка
- •3.2 Результаты обработки, исходный материал для исследования
- •3.3 Оценка точности цмр
- •3.4 Оценка точности ортофотоплана
- •4 Технико – экономическое обоснование исследования точности построения ортофотоплана и цмм по материалам афс с бпла автодороги «сосново – дедушкино»
- •5 Безопасность жизнедеятельности
- •5.1 Введение
- •5.2.1 Повышенное значение напряжения электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека
- •5.2.2 Пониженный уровень освещенности
- •5.2.3 Повышенные уровни электромагнитного излучения
- •5.2.4 Повышенный уровень шума
- •5.2.5 Повышенный уровень статического электричества
- •5.3 Методика оценки безопасности рабочего места по условиям труда
- •5.4 Оценка безопасности рабочего места по условиям труда
- •Гост 12.1.045-84 "Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля"
- •5.4.1 Повышенное значение напряжения в электрической цепи
- •5.5 Организация интерьера помещения для проведения камеральных работ
- •5.6 Заключение
- •Заключение
- •Список использованных источников
- •Приложение а
- •Продолжение приложения а
- •Продолжение приложения а
- •Приложение б Фрагменты ортофотоплана автодороги «Сосново – Дедушкино» с разрешением 1 м на пиксель
- •Приложение в
- •Продолжение приложения в
- •Продолжение приложения в
- •Продолжение приложения в
- •Продолжение приложения в
- •Продолжение приложения в
- •Продолжение приложения в
- •Продолжение приложения в
- •Продолжение приложения в
- •Продолжение приложения в
- •Продолжение приложения в
- •Продолжение приложения в
- •Продолжение приложения в
- •Продолжение приложения в
- •Продолжение приложения в
- •Продолжение приложения в
- •Продолжение приложения в
- •Продолжение приложения в
- •Продолжение приложения в
- •Продолжение приложения в
- •Продолжение приложения в
- •Продолжение приложения в
- •Продолжение приложения в
- •Продолжение приложения в
- •Продолжение приложения в
- •Продолжение приложения в
- •Продолжение приложения в
- •Продолжение приложения в
- •Продолжение приложения в
- •Продолжение приложения в
- •Продолжение приложения в
- •Продолжение приложения в
- •Продолжение приложения в
5.6 Заключение
В данном разделе был проведён анализ наиболее опасных и вредных производственных факторов, которые воздействуют на человека в процессе проведения камеральных работ. Суть анализа заключалась в расчёте влияния отдельных источников опасности и сравнении с допустимыми значениями параметров. Рассмотрена методика оценки безопасности рабочего места и проведена её оценка по условиям труда.
Таким образом, был сделан вывод, что организация безопасности рабочего места для выполнения камеральных работ не полностью удовлетворяет допустимым значениям, приведённым в действующих нормативно-правовых документах, а также ГОСТах, поскольку имеется повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека. Рекомендуется, совершенствование системы защиты и проведение мероприятий по обеспечению безопасности на рабочем месте.
В разделе 5.5 были рассмотрены требования к организации интерьера помещения для проведения камеральных работ в соответствии с требованиями действующих СНиПов и ГОСТов.
Заключение
По результатам выполненных в дипломной работе исследований можно сделать следующие выводы:
1. Анализ литературных источников показал, что аэрофотосъемка с БПЛА может с успехом заменить традиционную аэрофотосъемку и наземные методы сбора пространственных данных с целью создания топографических планов и карт крупных масштабов. Точность ортофотопланов и ЦММ, созданных в результате обработки материалов аэрофотосъемки с использованием БПЛА, не уступает точности материалов традиционных методов, которые требуют значительных затрат времени и средств.
2. На основе результатов выполненных исследований геометрической точности ЦММ и ортофотоплана, созданных по материалам аэросъемки выполненной с использованием БПЛА «Геоскан 101» при инженерных изысканиях автодороги «Сосново–Дедушкино» Чайковского района Пермского края, можно сделать выводы о том, что цифровая модель рельефа может быть использована для построения горизонталей с высотой сечения 1м при углах наклона до 2°;
Список использованных источников
1. Инструкция по фотограмметрическим работам при создании цифровых топографических карт и планов. –М.: ЦНИИГАиК, 2002. –48 с.
2. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 ГКИНП-02-033-82.
3. Митин М.Д., Никольский Д.Б. Современные тенденции развития отрасли беспилотных летательных аппаратов// Геоматика. –2013. –№4. С.27–31.
4. Курков В.М., Смирнов А.В., Иноземцев Д.П. Опыт использования БЛА при проведении практики студентов на «заокском геополигоне» МИИГАИК// Геопрофи. –2014. –№4. С.55-61.
5. Смирнов А.В. Научно-учебная практика с использованием БПЛА в целях картографирования [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.geoprofi.ru›default.aspx?id=1735&mode=binary.
6. Использование БПЛА в целях картографического мониторинга [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.myshared.ru/slide/430644.
7. Зинченко О.Н. Беспилотные летательные аппараты: применение в целях аэрофотосъемки для картографирования [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.racurs.ru/?page=681.
8. Беспилотные летательные аппараты [Электронный ресурс] – режим доступа: http://sovzond.ru/products/technical/unmanned-aerial-vehicle.
9. Иноземцев Д.П. Беспилотные летательные аппараты: теория и практика [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.credo-dialogue.com/getattachment/6cf5bf18-cf53-4532-b5bd1ed04dabc234/Bespilotnue-letatelnue-apparatu.aspx.
10. Руководство по эксплуатации аэрофотосъемочного комплекса «Геоскан 101». –СПб.: 2013.
11. Sony Россия [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.sony.ru.
12. Обзор фотосъемочной аппаратуры Sony [Электронный ресурс] – режим доступа: https://hi-tech.mail.ru/review.
13. Официальный портал МО «Город Томск» [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.admin.tomsk.ru/pgs/33vпе.
14. Макаров В.А., Бондаренко Д.А., Макаров И.В., Шрайнер К.А. Опыт применения технологии аэрофотосъёмочных работ с беспилотных летательных аппаратов в горном деле // Золото и технологии. –2012. –№1. С.15.
15. Проекты «Геоскан» [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.plaz.aero/ru/node/92.
16. Отчет по научно-практической конференции и семинару на тему: «Использование аэрофотосъемки с БЛА в различных областях» [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.miigaik.ru/novosti/novosti
/2015/04/06/1050/
17. Аэрофотосъемка с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) [Электронный ресурс] – режим доступа: http://balt-agp.ru/services/aerofoto.htm.
18. Библиотеки численного анализа ВЦ МГУ [Электронный ресурс] – режим доступа: http://num-anal.srcc.msu.ru/lib_na/libnal.htm.
19. Оньков И.В. Оценка точности высот SRTM для целей ортотрансформирования космических снимков высокого разрешения// Геоматика.–2011.–№3.С.40–46.
20. Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений/Госстрой России: введ. в действие с 01.01.2001г. – М., ПНИИИС, 2006.
21. Справочник сметных укрупнённых норм на топографо-геодезические работы. –М.: ЦНИИГАиК, 2002.
22. 40СНиП 2.09.02-84. Производственные здания. - М.: Стройиздат, 1986.
23. Власов А.Ф. Цвет и безопасность труда. - М.: Машиностроение, 1970.
24. СН 181-70. Указания по проектированию цветной отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий. - М.. Стройиздат, 1972.
25. ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам.