§ 82. Обновление топографических карт
В результате изменений на местности карта постепенно стареет. Пользоваться устаревшей картой затруднительно, а иногда и невозможно. Процесс старения карт не является одинаковым для различных районов. Карты наиболее важных для развития производительных сил страны обжитых районов стареют быстрее и обновляются через 6—10 лет, а карты других районов — через 10—15 лет и более.
Независимо от этой периодичности карты обновляют в случае: изменений сети магистральных и кольцевых железных и шоссейных дорог;
крупных изменений населенных пунктов, а также появления новых крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий за пределами населенных пунктов;
изменений в гидрографии, вызванных строительством крупных гидротехнических, ирригационных и мелиоративных сооружений;
значительных изменений в растительном покрове, затрудняющих ориентирование на местности по карте.
Необходимость обновления карт вызывают не только существенные изменения на местности, но и другие причины: переход к новой системе геодезических координат, изменение начала отсчета высот точек местности, переименование населенных пунктов, изменение методики транскрипции названий, введение новых условных знаков.
Итак, топографические карты обновляются с целью приведения их содержания в соответствии с современным состоянием местности и переиздания, карт в принятой системе координат и высот и в действующих условных знаках.
Содержание, точность и оформление обновленной карты должны удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к карте данного масштаба наставлениями и. руководствами по топографическим работам.
Информацию об изменениях на местности получают путем аэрофотосъемки или космической съемки земной поверхности, а также по новым картографическим материалам или непосредственно на местности в процессе ее рекогносцировки. Поэтому различают три метода обновления карт:
по снимкам с последующим полевым обследованием или без него;
по современным топографическим картам, как правило, более крупного масштаба по сравнению с масштабом обновляемой карты;
приемами мензульной съемки.
Основным методом является метод обновления карт по снимкам. Как правило, он применяется для обновления карт масштабов 1 : 10 000 и 1 : 25 000. Карты более мелких масштабов исправляют картографическими способами по обновленным крупномасштабным картам.
В зависимости от рельефа местности, насыщенности контурами и характера изменений местности применяются три основных способа обновления карт по материалам аэрофотосъемки:
обновление карт на основе нового фотоплана для равнинных и всхолмленных районов, со значительным количеством контуров, когда изменения на местности превышают 30—40 % от общего числа контуров и объектов;
исправление по аэроснимкам копии оригинала карты на прозрачном пластике, когда количество изменений контуров меньше 30—40 %, для равнинных и всхолмленных районов;
исправление копии оригинала карты на универсальном стереоприборе для горных и высокогорных районов.
Основные процессы обновления карт по снимкам:
составление технического проекта;
аэрофотосъемка;
подготовительные работы — сбор материалов картографического значения, анализ изменений местности и составление рабочего проекта камеральных работ;
фотограмметрическая обработка снимков — фототриангуляция, трансформирование снимков, изготовление фотопланов или построение стереомоделей;
дешифрирование снимков;
исправление карты;
полевое обследование;
изготовление издательского оригинала;
обновление карт всего масштабного ряда (до масштаба 1:100 000).
Технический проект составляется на карте (схеме). На карте показывают разграфку листов обновляемой карты, границы района работ, запланированные методы обновления карты и другие данные.
Аэрофотосъемка выполняется с перекрытиями снимков 60 ×ЗО %. Если в равнинных и всхолмленных районах подлежит исправлению только контурная часть карты, то применяют аэрофотоаппарат с фокусным расстоянием 200 мм и форматом кадра 30×30 см. Холмистые и горные районы фотографируют аэрофотоаппаратами с фокусными расстояниями 70, 100, 140 и 200 мм, формат кадра 18×18 см.
С целью сокращения полевых работ в отдельных случаях выполняют одновременное двухмасштабное фотографирование местности основным и вспомогательным аэрофотоаппаратами. Снимки, полученные основным аэрофотоаппаратом, используются для построения фотограмметрических сетей и исправления карты, а снимки, полученные вспомогательным аэрофотоаппаратом,— для дешифрирования контуров и предметов местности.
В остальном требования к аэрофотосъемке не отличаются от предъявляемых при составлении карт.
Фотограмметрические сети строят для проверки точности карт, подлежащих обновлению, и для определения дополнительных опорных точек, необходимых для трансформирования снимков, составления фотопланов и исправления карты. Для ориентирования фототриангуляции кроме геодезических опорных точек используют контурные точки карты, уверенно опознаваемые на снимках. Если точность обновляемой карты не вызывает сомнений и на карте имеется достаточное количество хорошо опознаваемых на снимках контурных точек, то фототриангуляция не применяется.
Полевое обследование оригиналов обновляемой карты выполняется путем сличения их с местностью и включает:
проверку оригиналов карты и нанесение объектов, появившихся после аэрофотосъемки, а также объектов, не изобразившихся на снимках;
проверку имеющихся и сбор недостающих на карте географических названий, количественных и качественных характеристик объектов местности;
обследование пунктов геодезической сети.
На основании результатов полевого обследования оригиналов карты делают вывод о ее качестве и пригодности оригиналов для подготовки к изданию.
- § 1. Фотограмметрия, ее задачи и связи со смежными дисциплинами
- § 2. Фототопография и фототопографические съемки
- Глава 1
- § 3. Основные положения теории центрального проектирования
- § 4. Построение изображения в оптической системе
- § 5. Принципиальная схема фотограмметрической камеры. Дисторсия объектива и элементы внутреннего ориентирования
- § 6 Элементы внешнего ориентирования снимка
- § 9. Расчет параметров топографической аэрофотосъемки
- § 10. Аэрофотосъемочное оборудование
- § 11. Определение элементов внешнего ориентирования аэрофотоснимков в полете
- § 12. Системы координат
- § 13. Определение направляющих косинусов
- § 14. Связь координат соответственных точек местности и снимка
- § 15. Зависимость между координатами соответственных точек горизонтального и наклонного снимков
- § 16. Масштаб аэрофотоснимка
- § 17. Искажение направлений на аэрофотоснимке
- § 18. Смещения точек на снимке,
- § 19. Физические источники ошибок аэрофотоснимка
- § 20 Фотосхемы
- Глава 4
- § 21. Цель и способы трансформирования аэрофотоснимков
- § 22. Геометрические и оптические условия фототрансформирования
- §23. Согласование геометрических
- § 24 Фототрансформатор фтб
- § 25. Фототрансформатор фтм
- § 26. Фототрансформатор фта
- § 27. Конструктивные особенности зарубежных фототрансформаторов
- § 28. Определение способа фототрансформирования аэроснимков
- § 29. Расчет толщины подложки
- § 30. Фототрансформирование по установочным величинам
- § 31. Фототрансформирование по трансформационным точкам
- § 32. Фототрансформирование аэроснимков по зонам
- § 33. Монтирование фотоплана
- Глава 5
- § 34 Классификация способов определения элементов внешнего ориентирования снимков
- § 35. Математическая формулировка задачи и точность определения элементов внешнего ориентирования
- § 36. Монокулярное, бинокулярное и стереоскопическое зрение
- § 37. Наблюдение стереоскопического изображения по паре снимков
- § 38 Способы стереоскопического измерения снимков и модели
- § 39. Точность наведения марки
- §40. Стереокомпаратор
- § 41. Координаты и параллаксы точек стереопары
- § 42. Элементы ориентирования пары аэрофотоснимков
- § 43. Связь координат точек местности
- § 44. Формулы для идеального случая съемки
- § 45. Точность определения координат точек местности
- Глава 8
- § 46. Фотограмметрическая модель
- §47. Взаимное ориентирование пары снимков
- § 48. Построение фотограмметрической модели
- § 49. Внешнее ориентирование модели
- § 50. Определение элементов внешнего ориентирования снимков
- § 51. Аффинная модель
- § 52. Деформация фотограмметрической модели
- § 53. Назначение и особенности конструкции универсальных приборов
- § 54. Конструктивные формы пространственной засечки на аналоговых универсальных приборах
- § 55. Стереопроектор г. В. Романовского
- § 56 Стереограф ф. В. Дробышева
- § 57. Стереограф цниигАиК
- § 58. Стереометрограф
- § 59. Обработка пары снимков на аналоговых универсальных приборах
- § 60. Ортофототрансформирование аэрофотоснимков
- § 61 Аналитические универсальные приборы
- Глава 10 стереометр
- § 62. Теория стереометра стд-2 и описание его устройства
- § 63. Ориентирование аэрофотоснимков на стереометре и рисовка рельефа
- Глава 11 дешифрирование аэрофотоснимков
- § 64. Дешифровочные признаки
- § 65. Дешифрирование топографических объектов
- Глава 12 фототриангуляция
- § 66. Назначение, сущность и классификация пространственной фототриангуляции
- § 67. Аналитическая маршрутная фототриангуляция
- §68. Аналитическая блочная фототриангуляция
- § 69. Точность пространственной фототриангуляции и расчет геодезического обоснования
- Глава 13 наземная фототопографическая съемка
- § 70. Общие положения
- § 71. Основные формулы для одиночного наземного снимка
- § 72. Основные формулы для пары
- § 73. Формулы связи между геодезическими и фотограмметрическими координатами
- § 74. Точность определения координат точек местности при наземной фототопографической съемке
- § 75. Фототеодолиты
- Основные технические характеристики фотокамеры:
- § 76. Полевые работы при наземной фототопографической съемке
- § 77. Аналитический метод стереофотограмметрической обработки снимков
- § 78 Универсальный метод стереофотограмметрической обработки снимков
- § 79. Составление топографических карт по наземным снимкам на стереоавтографе
- Глава 14 методы составления топографических карт
- § 80. Комбинированный метод
- § 81. Стереотопографический метод
- § 82. Обновление топографических карт
- § 83. Особенности использования космических снимков для составления и обновления топографических карт
- Глава 15 технология аэрофототопографической съемки при создании планов
- § 84. Назначение планов и требования к их точности
- § 85. Проектирование аэрофотосъемочных работ
- § 86. Геодезическое обеспечение аэрофотоснимков
- § 87. Особенности фотограмметрической обработки аэрофотоснимков крупномасштабной съемки
- § 88 Особенности дешифрирования снимков
- § 89. Построение цифровой модели местности
- Глава 16
- § 90. Составление по аэрофотоснимкам планов трасс при изысканиях дорог, каналов, высоковольтных линий электропередач и других линейных сооружений
- §91 Применение наземной фототопографической съемки в открытых горных разработках
- § 92. Применение наземной фототопографической съемки в архитектуре
- § 93. Определение деформаций инженерных сооружений фотограмметрическими и стереофотограмметрическими методами
- § 94. Использование фотограмметрических методов при изучении склоновых процессов
- § 95. Применение аэрофотосъемки и наземной фототеодолитной съемки для исследования ледников
- Глава 17 составление карт по материалам космических съемок
- § 96. Краткая историческая справка
- О развитии космической съемки
- § 97. Условия проведения съемочных сеансов
- § 98. Виды съемок из космоса и съемочное оборудование
- § 99. Отличие космической фотосъемки от аэрофотосъемки
- § 100. Влияние кривизны планеты на фотограмметрические измерения
- § 101 Особенности фотограмметрической обработки космических фотоснимков
- § 102. Геометрия панорамных фотоснимков
- § 103. Обработка телевизионных и фототелевизионных снимков
- § 104 Обработка радиолокационных снимков
- § 105. Применение космической съемки в различных отраслях народного хозяйства
- Глава 18 применение фотограмметрии для съемок водных акваторий
- § 106 Общие сведения
- § 107. Особенности проведения фотосъемок водных акваторий
- § 108. Гидроакустическая съемка
- § 109. Определение глубин по фотоснимкам фотограмметрическим способом
- § 11О. Перспективы развития фотограмметрии