Выбор оптимальной технологии создания топографической карты масштаба 1:10000 Республики Адыгея

Заказать уникальную курсовую работу
Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Картография
  • 23 23 страницы
  • 8 + 8 источников
  • Добавлена 17.06.2017
1 496 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
Оглавление
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ГЕОГРАФО-ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТНОСТИ 5
1.1 Географическое положение 5
1.2 Рельеф 5
1.3 Гидроклиматические условия 6
1.4 Растительный покров 8
1.5 Грунты 8
1.6 Населенные пункты 9
1.7 Дорожная сеть 9
ГЛАВА 2. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ, СРОКОВ И ПАРАМЕТРОВ АЭРОСЪЕМКИ 10
2.1 Дата съемки 10
2.2 Время фотографирования 10
2.3 Масштаб аэросъемки и фокусное расстояние 10
2.4 Тип пленки 11
ГЛАВА 3. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЫ 15
3.1 Выбор высоты сечения рельефа 15
3.2 Метод картографирования 15
3.3 Рекомендации по методике дешифрования (полевого и камерального) 17
3.4 Рекомендации по применению условных знаков и их сочетаний для отображения типичных и специфических особенностей территории 22
3.5 Организация топографических работ на объекте картографирования 23
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 24
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Схема географического положения Мытищинского района 25
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Геоморфологическая карта Московской области 26
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Схема физико-географического районирования 27
ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Границы Мытищинского района и его населенные пункты 29

Фрагмент для ознакомления

Камеральное дешифрирование при создании топографических планов в зависимости от характера и изученности района выполняется до или после полевых работ. В соответствии с принятой общей технологией съёмки камеральное дешифрирование осуществляют в комплексе со стереорисовкой рельефа и с составлением оригинала или как отдельный процесс.Камеральное дешифрирование заключается в выявлении и распознании по аэрофотоизображению местности тех объектов, которые должны показываться на топографическом плане данного масштаба, установлении их качественных и количественных характеристик и нанесении на аэроснимки, фотоплан или графический оригинал условных знаков и подписей, принятых для обозначения данных объектов.В соответствии с принятой общей технологией съёмки камеральное дешифрирование осуществляют в комплексе со стереорисовкой рельефа и с составлением оригинала или как отдельный процесс.Камеральное дешифрирование с последующей полевой обработкой должно применяться в качестве основного варианта работ по дешифрированию.При камеральном дешифрировании, выполняемом до полевых работ, используют стереоскопическое изучение аэроснимков и материалы картографического значения. В процессе дешифрирования, наряду с распознаванием и вычерчиванием (гравированием) уверенно дешифрирующихся объектов, отмечают участки, по которым потребуется доработка дешифрирования на местности.Если на данной территории наряду с основной аэрофотосъёмкой была поставлена дополнительная в более крупном масштабе, то камеральное дешифрирование должно проводиться с использованием материалов обоих залётов. При этом крупномасштабные аэроснимки следует применять для распознавания объектов, а приведённый к масштабу создаваемого плана комплект основных аэроснимков, смонтированный по ним фотоплан или составительский оригинал - для вычерчивания результатов дешифрирования.Однозначно распознаются на карте береговые линии морей, озер, крупных рек. Также на снимках хорошо распознаются искусственные водоемы (водохранилища), имеющие прямолинейные формы у плотин. Кроме того, для них характерна большая согласованность береговой линии с горизонталями.По прямоугольной форме хорошо дешифрируются массивы сельскохозяйственного использования земель, а размер этих массивов косвенно указывает на виды землепользования. Из социально-экономических объектов характерную форму изображения имеют различного рода портовые сооружения, аэродромы с их параллельными или перекрещивающимися линиями взлетных полос.Лесные массивы имеют характерную зернистую структуру изображения, что позволяет однозначно дешифровывать их при даже незначительной площади покрытия.По прямолинейности хорошо дешифруются дороги.Населенные пункты и отдельно стоящие дома дешифруются по прямолинейным формам. Отброс тени от домов свидетельствует об их этажности.Наибольшая полнота и достоверность дешифрирования могут быть достигнуты лишь при использовании дешифровочных признаков в их совокупности, в результате тщательного логического анализа прямых и косвенных дешифровочных признаков[6-7].Одновременно с распознаванием объектов производится дешифрование рельефа. Для этих целей используют стереокомпоратор и стереопары снимков.Для отображения рельефа местности используют стереопары снимков и стереокомпоратор.Для получения стереопары нужно выполнить два условия.1. Снимки должны быть получены из разных точек пространства.Условие является обязательным для получения измерительного стереоизображения. 2. Разномасштабность снимков не должна быть более 16%.3.4 Рекомендации по применению условных знаков и их сочетаний для отображения типичных и специфических особенностей территорииУсловные знаки при картографировании применяются стандартные, предусмотренные документом.Дешифрирование изображений крупного масштаба рекомендуется выполнять в следующей последовательности:- Гидрография;- Населённые пункты;- Дорожная сеть;- Растительность и грунты;- Другие объекты.Примеры условных знаков приведены на рисунке 3.2.3.5 Организация топографических работ на объекте картографированияДля организации работ на объекте составляется технический проект и программа.Они включают текстовую и графическую часть. текстовой части отражаются следующие вопросы:• целевое назначение проектируемых работ;• краткая физико-географическая характеристика конкретной территории, подлежащей съемке с указанием степени ее освоенности, развития дорожной сети, особенностей хозяйства и трудовой деятельности населения; сведения о топографо-геодезической обеспеченности территории;• обоснование выбора масштаба съемки, а также необходимости и способов построения планово-высотной геодезической основы; организация, сроки выполнения всех видов проектируемых работ и мероприятий по технике безопасности и охране руда;• перечень топографо-геодезических, картографических и других материалов, которые подлежат сдаче по окончании работ.Рисунок 3.2 – Условные знакиГрафическая часть проекта содержит:• схему обеспечения района работ исходными геодезическими данными, выполненными ранее топографическими съемками и картографическими материалами с указанием границ проектируемой съемки;• проект новой планово-высотной геодезической сети;• картограмму расположения участков проектируемой съемки с разграфкой листов проектируемой карт или планов.Проект аэросъемочных работ на участке выглядит так, как показано на рисунке 3.3.Рисунок 3.3 – Проект аэрофотосъемочных работ на участкеЗАКЛЮЧЕНИЕАэрофотосъемка заключается в фотографировании местности с высоты от сотен метров до десятков километров при помощи аэрофотоаппарата, установленном на самолете (вертолете).Аэрофототопографическую съемку применяют при составлении и обновлении топографических карт на большую по площади территорию, для получения ортофотопланов. Выполнение такого вида съемки для незначительных площадей экономически невыгодно, но технически возможно.Аэрофототопографическая съемка выполняется также при инвентаризации, для целей землеустройства, мониторинге состояния сельскохозяйственных, геологических и горных объектов.Область применения материалов аэрофотосъемки значительна, но основным потребителем является картография.Аэрофотосъемка подразделяется на плановую, перспективную, маршрутную, высотную, спектрозональную и др.Аэрофототопографическая съемка может выполняться стереотопографическим и комбинированным методами. При стереотопографическом методе съемки и контурную и высотную часть карты создают по фотоснимкам, а при комбинированном – по фотоснимкам создается только контурная часть в виде фотоплана, а съемка рельефа выполняется наземными методами.Фотограмметрическая модель местности – это совокупность точек пересечения одноименных проектирующих лучей, восстановленных по аэрофотоснимкам стереопары. Фотограмметрическую модель местности получают методом взаимного ориентирования снимков.По модели производится дешифрование и картографирование местности.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ1. Волкодав И.Г. Геолого-экономическое районирование Адыгеи // Вестник Адыгейского государственного университета, 2006. - №. 1. – С. 260-261.2. Геоморфология Северного Кавказа. (Отчет Тематической геоморфологической партии за 1958-1960 гг.).  – Есентуки: СКГУ, Центральная геологосъемочная и тематическая экспедиция, 1968. – 749 с.3. Большой Советский Атлас Мира. Том I . – М.: ГУГСК, 1937. – 168 С.4. Козменко Г.Г., Елисеева Н.В. Состояние и использование природных ресурсов республики Адыгея // Научный журнал КубГАУ, 2006. - № 23 (7). – С. 3-10.5. РАФ – 89. Руководство по аэрофотосъемке в картографических целях. – М.: Редакционно-издательский отдел, 1989.6. Мурашев С. А., Гебгарт Я. И., Кислицын А. С. Аэрофотогеодезия: Учебник для техникумов. 3-е изд. перераб. и доп. М., Недра, 1985. - 287 с.7. Обиралов А. И., Лимонов А. Н., Гаврилова Л. А. Фотограмметрия и дистанционное зондирование. — М.: КолосС, 2006. — 334 с. 8. Условные знаки для топографической карты масштаба 1:10 000. – М.: Недра, 1977. – 143 с.ПРИЛОЖЕНИЕ А. Схема географического положения республики АдыгеяПРИЛОЖЕНИЕ Б. Геоморфологическая карта Республики АдыгеяПРИЛОЖЕНИЕ В. Рельеф поверхности республики АдыгеяПриложение Г. Почвенная картаПРИЛОЖЕНИЕ Д. Границы Республики Адыгея и ее населенные пункты

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кузьменко Ю. Т. Тектоника осадочного чехла и кристаллического основания района Москвы. // Бюллетень МОИП, отд. геологии, 1994, т. 69, вып. 4, с. 10-18.
2. Устинова М.А. История геологического развития положительных структур в пределах Московской синеклизы // Общ. вопр. тектоники. Тектоника России: Мат. совещ. М., 2000. - С.538-541.
3. Артемьева Е. С., Мещерякова И. И., Никитин С. Н. и др. Отчет о проведении геологического доизучения масштаба 1: 200000 в пределах листов 0-37-XXXII, N-37-1,1 (Московская и Тверская области). ТГФ (Москва), 1999.
4. Геологический атлас Москвы // http://www.georesurs.su/Georesurs/Atlas.html
5. РАФ – 89. Руководство по аэрофотосъемке в картографических целях. – М.: Редакционно-издательский отдел, 1989.
6. Мурашев С. А., Гебгарт Я. И., Кислицын А. С. Аэрофотогеодезия: Учебник для техникумов. 3-е изд. перераб. и доп. М., Недра, 1985. - 287 с.
7. Обиралов А. И., Лимонов А. Н., Гаврилова Л. А. Фотограмметрия и дистанционное зондирование. — М.: КолосС, 2006. — 334 с.
8. Условные знаки для топографической карты масштаба 1:10 000. – М.: Недра, 1977. – 143 с.


Вопрос-ответ:

Каким образом выбирается оптимальная технология для создания топографической карты масштаба 1:10000 Республики Адыгея?

Оптимальная технология выбирается на основе ряда факторов, таких как географическое положение, рельеф, гидроклиматические условия, растительный покров, грунты, населенные пункты и дорожная сеть.

Какое значение имеет географическое положение при выборе технологии создания топографической карты?

Географическое положение является одним из факторов, влияющих на выбор технологии. Например, для создания карты Адыгеи могут быть использованы различные методы аэросъемки в зависимости от географического расположения региона.

Какой роль играет рельеф местности при выборе оптимальной технологии создания топографической карты?

Рельеф местности влияет на выбор технологии создания карты, так как разный рельеф может требовать применения разных методов съемки и обработки данных.

Каким образом выбираются сроки и параметры аэросъемки при создании топографической карты масштаба 1:10000?

Сроки и параметры аэросъемки выбираются с учетом различных факторов, таких как дата съемки, время фотографирования, масштаб аэросъемки и фокусное расстояние.

Какие факторы влияют на выбор масштаба и фокусного расстояния при аэросъемке для создания топографической карты?

Выбор масштаба и фокусного расстояния при аэросъемке зависит от требуемого уровня детализации карты и размеров объектов, которые необходимо отобразить на ней.

Каким образом выбирается оптимальная технология создания топографической карты масштаба 1:10000?

Выбор оптимальной технологии создания топографической карты масштаба 1:10000 осуществляется на основе ряда факторов, таких как географическое положение местности, рельеф, гидроклиматические условия, растительный покров, грунты, населенные пункты и дорожная сеть. Основная цель выбора технологии - обеспечить максимально точное отображение местности на карте.

Какие параметры местности учитываются при выборе оптимальных условий сроков и параметров аэросъемки для создания карты масштаба 1:10000?

При выборе оптимальных условий сроков и параметров аэросъемки для создания карты масштаба 1:10000 учитываются такие параметры местности, как географическое положение, рельеф, гидроклиматические условия, растительный покров, грунты, населенные пункты и дорожная сеть. Их анализ позволяет определить оптимальную дату съемки, время фотографирования, масштаб аэросъемки и фокусное расстояние, которые обеспечат наиболее точное изображение местности на карте.

Какие факторы необходимо учесть при выборе оптимальной технологии создания топографической карты масштаба 1:10000 для Республики Адыгея?

При выборе оптимальной технологии создания топографической карты масштаба 1:10000 для Республики Адыгея следует учесть географическое положение местности, ее рельеф, гидроклиматические условия, растительный покров, грунты, населенные пункты и дорожную сеть. Их комплексный анализ позволит выбрать наиболее подходящую технологию, которая обеспечит точное отображение местности на карте данного масштаба.