Составление топографического плана М 1:500

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Ноября 2013 в 18:46, курсовая работа

Описание работы

Целью курсовой работы является составление плана местности М 1:500 по снятым и обработанным координатам точек местности с использованием аэрофотоснимков.
Основные задачи, которые будут решены в данной работе:
снятие координат местности по аэрофотоснимкам с использованием стереокомпаратора;
проведение камерального дешифрирования;
обработка полученных данных;
создание и оформление плана местности М 1:500.

Содержание работы

Введение 3
Глава 1. Требования к содержанию и точности топографического плана М: 1:500 5
1.1. Создание топографического плана М 1:500 5
1.2. Понятие о съемке топографического плана М 1:500 6
Глава 2. Аналитический метод создания топографических планов 9
2.1. Аэрофотосъемка 9
2.2. Планово-высотная подготовка снимков 11
2.2.1. Трансформирование снимков 13
2.2.2. Полевое дешифрирование 15
2.3. Фототриангуляция 16
2.3.1. Маршрутная фототриангуляция 19
2.3.2. Блочная фототриангуляция 23
2.4. Составление фотопланов и фотосхем 25
2.5. Ориентирование и обработка снимков на универсальных стереокомпараторах (стереокомпаратор 18х18) 30
2.5.1. Внутреннее ориентирование 33
2.5.2. Взаимное ориентирование снимков 35
2.5.3. Внешнее ориентирование снимков 37
Глава 3. Назначение, содержание и основные требования для выполнения полевых и камеральных работ при аэрофотосъемке 39
3.1. Полевые работы 399
3.2. Камеральные работы 43
Заключение 45
Список литературы 466
Приложение 47
Формулы для вычисления 47
Координаты точек в зоне перекрытия: 47
Координаты точек снимков: 48
Дополнительные точки: 48

Файлы: 1 файл

Kursovaya_Rabota_foto.doc

— 3.65 Мб (Скачать файл)

Недостатком метода является его трудоемкость и невысокая  точность, поэтому в настоящее  время его применяют сравнительно редко.

Графомеханический (универсальный) метод основан на применении универсальных обрабатывающих приборов, имеющих устройства для одновременного измерения снимков стереопары, решения основных уравнений фотограмметрии и построения ортогональной проекции объекта съемки.

Основным прибором для измерения снимков в аналитическом и графическом методах обработки служит стереокомпаратор. Он также является составной частью и универсальных обрабатывающих приборов наземной фотограмметрии.

 

Заключение

Фототопография – раздел фотограмметрии, занимающийся составлением планов и карт местности по фотоснимкам.

Фотограмметрию применяют  при картографировании территорий для создания топографических карт и планов, используемых при решении  различных научно-технических задач  в народном хозяйстве.

Интенсивное развитие и  совершенствование аэрофотограмметрических  методов, все более широкое внедрение в практику географических исследований стало реальностью последних десятилетий. Методы дешифрирования получили новый толчок в развитии благодаря применению новых методов обработки снимков. Одно из главных направлений использования аэросъемки – картографирование территории.

В данной работе рассмотрены вопросы методики дешифрирования аэроснимков, прежде всего камеральное, устройство и схема работы на стереокомпараторе с последующим взятием координат местности по аэроснимкам, обработка полученных данных, создание топографического плана М 1:500, а так же широко освещены основные разделы фотограмметрии и фототопографическая съемка.

В ходе выполнения курсовой работы были получены навыки обработки аэрофотоснимков, изучен прибор стереокомпаратор СК 18х18. Для выполнения работы были использованы материалы различной литературы, различные способы обработки снимков, применены навыки работы в программах MapInfo, AutoCad и других цифровых программах для обработки измерений и вычислений.

 

Список литературы

  1. Бруевич П.Н. Фотограмметрия: учебник для ВУЗов. – М: Недра, 1990;
  2. Аникушкин М.Н. Интернет. – НПП «Навгеком», 2004.
  3. Обиралов А.И., Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А. Фотограмметрия. – М.:       КолосС, 2002. – 240 с
  4. Дейнеко В.Ф. Аэрофотогеодезия. – М: Недра, 1968;
  5. Федоров В. И. Аэрогеодезия – М: Высшая школа, 1964;
  6. Инженерная геодезия. Учебник. Ростов-на-Дону: Издательство ФЕНИКС, 2002. – 416с.
  7. Смирнов Л.Е. Аэрокосмические методы географических исследований – С-П: Издательство С.-Петербургского университета, 2005.

 

Приложение

Формулы для вычисления

 

а = 0,25*[(y3 – y1) + (y4 – y2) + (y1 – y5) + (y2 – y6)]

в = (1/3)*[(x2 – x1) + (x4 – x3) + (x6 – x5)]

 

Δa = *[(q5 – q3) – (q6 – q4)]

 Δw = *(q3 + q4 + q5 + q6 - 2q1 – 2q2)

 Δc = *[(q2 + q4 + q6) –(q1 + q3 + q5)]

       


x¢ = x – y*Δc + f *Δa

y¢ = y + x*Δc + f *Δw

z¢ = -f + x*Δa + y*Δw

 

 

Hi=H1 + hi

H1=100 + (3,4 * №вар)

 

Координаты точек в зоне перекрытия:

x

y

p

q

1

169,718

95,67

66,24

8,946

2

169,609

25,47

66,15

8,84

3

169,835

165,882

66,21

9,05

4

93,845

95,7

66,037

8,96

5

93,81

25,48

66,298

9,198

6

93,99

165,232

66,166

9,199


Координаты  точек снимков:

a

17,7175

b

-25,3063

Δα

0,00001456

Δω

0,00009269

Δא

-0,0001553

Нф

300

f

0,14


Дополнительные точки:

 

X

Y

P

Q

X`

Y`

Z`

ΔP

h

H

1

154,183

106,24

65,754

9,028

154,1995

106,2161

-0,12791

0

0

110,2

2

148,849

110,04

66,24

9,011

148,8661

110,0169

-0,12763

0,486

2,201087

112,4011

3

146,234

112,282

66,06

9,025

146,2514

112,2593

-0,12746

0,306

1,389646

111,5896

4

142,7

115,384

66,05

8,9

142,7179

115,3619

-0,12723

0,296

1,344436

111,5444

5

133,222

115,162

66,235

8,965

133,2399

115,1413

-0,12739

0,481

2,178606

112,3786

6

129,328

112,71

66,225

8,972

129,3455

112,6899

-0,12767

0,471

2,133635

112,3336

7

126,027

108,028

66,25

8,99

126,0438

108,0084

-0,12815

0,496

2,246038

112,446

8

123,528

98,584

66,03

8,98

123,5433

98,56483

-0,12906

0,276

1,253975

111,454

9

119,62

94,18

66,033

9,01

119,6346

94,16144

-0,12953

0,279

1,267548

111,4675

10

110,886

86,256

66,52

9,072

110,8994

86,23879

-0,13039

0,766

3,4546

113,6546

11

117,122

84,442

66,28

9,073

117,1351

84,42382

-0,13047

0,526

2,380809

112,5808

12

114,02

79,71

66,272

9,072

114,0324

79,69231

-0,13095

0,518

2,344882

112,5449

13

100,667

72,59

65,744

9,072

100,6783

72,57438

-0,13181

-0,01

-0,04563

110,1544

14

98,53

61,572

65,956

8,96

98,53956

61,55671

-0,13286

0,202

0,918794

111,1188

15

96,251

58,757

65,64

8,958

96,26013

58,74207

-0,13315

-0,114

-0,52102

109,679

16

93,75

59,795

65,79

8,946

93,75929

59,78045

-0,13309

0,036

0,164159

110,3642

17

93,409

63,91

65,79

8,946

93,41893

63,89551

-0,13272

0,036

0,164159

110,3642

18

95,44

70,78

65,77

896

95,45099

70,76519

-0,13205

0,016

0,072982

110,273

19

96,719

76,52

65,77

8,96

96,73089

76,50499

-0,1315

0,016

0,072982

110,273

20

94,821

76,892

65,77

9,01

94,83294

76,87729

-0,13149

0,016

0,072982

110,273

21

95,651

78,768

65,745

8,99

95,66323

78,75316

-0,13131

-0,009

-0,04107

110,1589

22

109,709

91,575

65,748

8,86

109,7232

91,55798

-0,12991

-0,006

-0,02738

110,1726

23

116,689

97,83

65,749

8,862

116,7042

97,81189

-0,12923

-0,005

-0,02281

110,1772

24

117,971

101,309

65,78

8,912

117,9867

101,2907

-0,12889

0,026

0,118577

110,3186

25

117,741

105,21

65,78

8,92

117,7573

105,1917

-0,12853

0,026

0,118577

110,3186

26

125,243

118,098

65,78

8,915

125,2613

118,0786

-0,12723

0,026

0,118577

110,3186

27

123,47

120,7

65,86

9

123,4887

120,6808

-0,12701

0,106

0,482842

110,6828

28

124,44

122,418

65,78

8,88

124,459

122,3987

-0,12684

0,026

0,118577

110,3186

29

127,119

<p class="d


Информация о работе Составление топографического плана М 1:500