立体测图案例
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全国注册测绘师(测绘案例)案例分析题(五)及答案(一)某市为了满足城市建设的需求,准备采用航空摄影测量的方法测制该市1:1000 比例尺数字化地形图。
为了做好准备工作,前期已安排完成了全部测区的航空摄影、区域网外业控制点的测设和解析空中三角测量(空三加密)等工作。
问题:1.简述图形编辑与接边的技术要求。
2.简述立体测图质量检测的各项内容。
答案:1.简述图形编辑与接边的技术要求。
图形编辑主要是针对地形地物要素进行的,其基本的技术要求如下。
1)居民地(1)道路与街区的衔接处,应留0.2mm 间隔。
(2)建筑在陡坎和斜坡上的建筑物,按实际位置绘出,陡坎无法准确绘出时,可移位表示,并留0.2mm 的间隔。
(3)悬空建筑在水上的房屋与水涯线重合时,房屋照常表示,间断水涯线。
2)点状地物(1)两个点状地物相距很近,同时绘出有困难时,可将高大突出的准确表示,另一个移位0.2mm 表示,但应保持相互的位置关系。
(2)点状地物与房屋、道路、水系等其他地物重合时,可中断其他地物符号,间隔0.2mm,以保持独立符号的完整性。
3)交通设施(1)双线道路与房屋、围墙等高出地面的建筑物边线重合时,可以建筑物边线代替道路边线,道路边线与建筑物的接头处,应间隔0.2mm。
(2)铁路与道路水平相交时,铁路符号不中断,将道路符号中断;不在同一水平面相交时,道路的交叉处应绘以相应的桥梁符号。
(3)公路路堤(堑)应分别绘出路边线与堤(堑)边线;两者重合时,可将其中之一移动0.2mm。
4)管线(1)城市建筑区内电力线、通信线可不连接,但应绘出连线方向。
(2)同一杆架上有多种线路时,表示其中主要的线路,但各种线路走向应连贯,线类要分明。
5)水系(1)河流遇桥梁、水坝、水闸等应中断。
(2)水涯线与陡坎重合时,可用陡坎边线代替水涯线;水涯线与斜坡脚重合时,仍应在坡脚将水涯线绘出。
6)境界(1)凡绘制有国界线的地图,必须按国家有关规定执行。
(2)境界线的转角处不得有间断,应在转角上绘出点或曲线,直线。
2014年度全国注册测绘师考试案例分析模拟试卷五第一题(18分)赣州市是江西省人口最多、区域面积最大的地级市,响应中央对赣南苏区振兴发展的若干意见,为了满足本市的经济建设、城市规划、环境监测、水利建设、资源开发等需要,计划在全市范围内利用GPS技术建立三等大地控制网。
作业范围约90km2,涉及周边等纳入规划建设的县市,现阶段已完成全部外业观测任务。
仪器设备齐全,人员由有丰富大地测量经验的高级工程师,工程师,及技术员等若干名组成。
主要作业规范依据有:1.《全球导航卫星系统连续运行参考站网建设规范》(CH/T2008-2005)2.《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T18314-2009)3.《国家一、二等水准测量规范》(GB/T12897-2006)4.《国家重力控制测量规范》(GB/T20256-2006)5.《国家大地测量基本技术规定》(GB22021-2008)6.《区域似大地水面精化基本技术规定》(GB/T23709-2009)下图是进行GPS C级网观测时的局部控制网网图;分别由D1~D4共4台广州中海达HD8200E进行观测。
问题:1.试做出接收机的调度方案。
2.一个时段的总基线数和独立基线数为多少?该GPS网总基线数、必要基线数、独立基线数、多余基线数、D03~D04边的重复基线数各是多少?该GPS网的平均多余观测分量是多少?3.GPS测量任务完成后应提交的资料有哪些?第二题(12分)为了满足某市经济建设的需要,受该市测绘局的委托,计划生产该市1:5000比例尺的基础地理数据。
现阶段的首要工作是完成全部测区的航空摄影任务。
1.摄区概况摄区面积约1200km2,东西向长约40km,南北向长约30km。
摄区内低点平均高程为20m,高点平均高程为300m。
2.航摄仪选用:本摄区选用高精度的数码航摄仪DMC2001,焦距为120mm,像幅为92mm×166mm。
航摄仪检定由具有相应资历的法定检验单位进行。
2023年注册测绘师资格考试真题试卷测绘案例分析第一题(20分)某单位拟在一山披上开挖地基新建一住宅小区,范围内既有房屋、陡坎、小路、果园、河沟、水塘等。
某测绘单位承接了该工程开挖土石方量旳测算任务。
外业测量设备使用一套测角精度为2''旳全站仪。
数据处理及土石方量计算采用商用软件。
(1)距山脚约500m处有一种等级水准点。
在山顶布测了一条闭合导线,精度规定为1/2023。
其中,导线测量旳水平角观测成果如下:(2)在山坡上确定了建设开挖旳范围,并测定了各个拐点旳平面坐标(x,y),规定开挖后旳地基为水平面(高程为h),周围破面垂直于地基。
(3)采集山坡上旳地形特性点和碎部点旳位置及高程。
为保证土石方量计算精度,采集多种地形特性点和碎部点,碎部点旳采集间距不不小于20m。
(4)数据采集完毕后,对数据进行一系列处理,完后采用方格网法计算出土石方量,最终经质检无误后上交成果。
问题:1、列式计算本项目中导线测量旳方位角闭合差。
2、本项目中哪些位置旳地形特性点必须采集?3.简述采用方格网法计算开挖土石方量旳环节。
4.简述影响本项目土石方量测算精度旳原因。
【答案】:1.角度闭合差计算过程如下:2、开挖范围内既有房屋、陡坎、小路、果园、河沟、水塘等地物,这些地物特性点必须测量,按大比例尺测图规定进行。
此外,为了满足工程开挖土石方量旳测算精度规定,房屋四面与地坪、陡坎上下、河沟与水塘旳底部处都要打点,以保证方格网点高程内插到达一定精度。
3、手工计算开挖土石方量旳环节(l)整顿测量数据,绘制地形图;(2)确定方格网间隔,绘制方格厩(3)内插确定方格网点高程;(4)计算设计高程(零线);(5)计算方格网点旳填、挖高;(6)计算填挖土方量计算机程序计算开挖土石方量旳环节:①读入高程点数据文献,确定计算边界范围(多义线);②选择计算措施(如方格网法);③设定计算参数(内插高程点间距、设计高程或填挖平衡);④计算填挖土方量;⑤成果输出:方格网土方量计算图、填挖土方量记录表等。
2020年注册测绘师资格考试真题试卷测绘案例分析 第一题(18分)某市的基础操纵网,因受城市建设、自然环境、人为活动等因素的阻碍,测量标志不断损坏、减少。
为了保证基础操纵网的功能,该市决定对基础操纵网进行保护,要紧工作内容包括操纵点的普查、补埋、观测、计算及功效的坐标转换等。
一、已有资料情形该市基础操纵网的观测数据及功效;联测国家高品级三角点5个,大体均匀覆盖整个城市区域,各三角点均有1980西安坐标系功效;城市及周边地域的GPS 持续运行参考站观测数据及精准坐标;城市及周边地域近期布设的国家GPS 点及功效。
二、操纵网测量精度指标要求操纵网采纳三等GPS 网,要紧技术指标见下表:3、外业资料的查验利用随接收机配备的商用软件对观测数据进行解算。
对同步环闭合差,独立闭合环、重复基线较差进行检核,各项指标应知足精度要求:(1).同步环各坐标分量闭合差(W X 、W Y 、W Z )W X ≤53σ W Y ≤53σ W Z ≤53σ ()22d b a ⋅+±=σ 其中σ为基线测量误差。
(2).独立闭合环坐标闭合差Ws 和各坐标分量闭合差(W X 、W Y 、W Z )W X ≤σn 2 W Y ≤σn 2 W Z ≤σn 2式中:σ的含义同上,n 表示闭合环边数。
(3).重复基线的长度较差ds 应知足标准要求。
项目实施中,测得某一基线长度约为10km ,重复基线的长度较差;某一由6条边(平均边长约为5km )组成的独立闭合环,其X 、Y 、Z 坐标分量的闭合不同离为、、。
4、GPS 操纵网平差解算a 、三维无约束平差b 、三维约束平差五、坐标转换该市基于2000国家大地坐标系成立了城市独立坐标系,该独立坐标系利用中央子午线为东经×××°15′任意带高斯平面直角坐标,通过平差与周密换算取得城市基础操纵网2000国家大地坐标系与独立坐标系功效后,利用联测的5个高品级三角点功效,采纳平面二维四参数转换模型,取得了该基础操纵网1954年北京坐标系与1980西安坐标系功效。
实景三维模型在1:500数字线划图更新测绘中的应用摘要:随着倾斜摄影测量技术的快速发展,利用高分辨率影像建立的实景三维模型为进行大比例尺数字线划图更新测绘提供新的技术手段。
与其它传统测图技术相比,该方法充分发挥倾斜摄影测量技术灵活、快速、高效等优点,简化后续绘图工作,大大降低了外业调绘工作的人工成本。
本文以钦州市第三次国土调查1:500数字线划图更新测绘为案例,讲述实景三维模型在1:500数字线划图更新测绘中的应用效果。
关键词:实景三维模型;1:500;数字线划图更新引言:传统的大比例尺地形图测绘方法普遍存在工作效率低、成图周期长、不能快速测图等突出问题,且主要是通过全野外实地测量的方法进行,这就需要大量的外业工作。
随着测绘新技术的飞速发展,倾斜摄影测量技术逐步呈现替代传统实地测量的趋势日益显著。
本文针对传统测图方法难以满足快速高效更新大比例尺地形图的实际需求,提出基于倾斜摄影测量技术的实景三维模型应用于更新1:500数字线划图测绘的方法,并描述该方法的具体生产处理流程。
不同于其它传统测图手段,该方法是采用低空航摄系统获取多视角数码影像,通过实景三维建模专业软件自动生成超高密度地物点云和高分辨率实景三维模型,具备精确的地理信息和丰富的可量测性,然后在此地理空间参照基础上,经过专业测图软件进行识别地物轮廓范围和属性类别等,完成数字线划图绘制工作。
本文通过对钦州市实景三维模型数据获取与处理,并用于采集数字线划图更新工作,对该方法进行验证分析,结果表明,该方法绘制的大比例尺数字线划图精度满足规范要求,成图效率大大提高。
一、项目基本情况钦州市第三次国土调查1:500数字线划图更新测绘项目,旨在通过开展钦州市主城区和部分建制镇内约196 平方千米范围的1:500数字线划图更新测绘工作,获取钦州市主城区和部分建制镇的精度高、时效强的基础测绘数据,确保测量结果的可靠性,提升地籍测绘整体效率,为钦州市第三次国土调查城镇内部土地利用现状调查工作提供基础地理信息数据支撑。
2022年《案例分析》考试题2022年第一题某测绘单位承担了某区域1 : 500数字化地形图测绘任务, 测区概况如下:①测区周边有两个高等级控制点, 一个在测区东北角, 一个在测区西南角, 因树林茂密, 两点不通视;②测区1.8km,宽0.15km,区间内多树林,房屋,有小路,河流等地物;⑤现有设备有: 全站仪、棱镜、三脚架。
要求:布设一定数量的图根控制点, 按照每幅图4个, 不足一幅图的区域按照一幅图计算。
测设区域内各地物、地形要素并完成数字化地形图测绘任务;⑤测绘任务完成后, 测绘单位派甲、乙两名质量检查人员对测区进行质量检查, 其中甲检查了数据质量, 属性质量, 乙检查其他项目。
问题:1 .根据题意, 最少应布设图根点的数量?本项目中, 图根控制测量的方案?简述全站仪进行野外数字化地形图测绘的过程?什么是“二级检查, 一级验收”, 乙应该检查的内容有哪些?2022年第二题我国南方某县内农业种植以水田为主, 其余作物较少, 水田种植又分为早稻和晩稻两季, 每年的6月份和9月份, 水稻最为成熟。
近年来, 该县经济发展较快, 城乡建设活动发达, 城乡活动中占用耕地的现象屡禁不止, 为了提高自然资源管理水平, 保证耕地保有量, 治理乱占耕地行为, 拟针对要完成全县城乡建设占用耕地的情况进行摸底调查, 同时估算全县水稻种植面积。
已有资料情况:2020年1: 10000比例尺该县全国变更土地调查地类图斑数据库, 高斯坐标, 数据库中行政界线, 道路, 旱地, 水浇地, 农村宅基地, 城镇住宅用地, 商服用地, 工矿用地, 水系要素均按图层表示, 行政区划界线表示正确;该县2020年获得的Im分辨率的D0M,现势性为2020年9月;覆盖全县的2020年10米分辨率的DEM数据;全县所有控制点资料;2021年6月和9月分别获取的高光谱影像, 数据为高分1号, 幅宽800km,高光谱分辨率为16m,经纬度坐标;2021年12月获取的0.5m分辨率的北京1号卫星影像;配备航测遥感内业处理软件。
GNSS测绘技术在环境遥感中的应用案例导语:全球导航卫星系统(GNSS)测绘技术是一种通过卫星信号实现地球测量和地理信息采集的先进技术。
它凭借其高精度、高效率和全球覆盖等优势,被广泛应用于环境遥感领域。
本文将以几个实际案例为例,介绍GNSS测绘技术在环境遥感中的应用。
一、农田土壤监测农田土壤的质量对农作物的生长和产量有着重要影响。
通过GNSS测绘技术,可以实现对农田土壤的快速、准确监测和评估。
例如,在河南省的一片农田中,研究人员使用GNSS测绘技术绘制了农田土壤的高精度地形图和土壤类型分布图。
通过对土壤的pH值、含水量、养分含量等参数进行测试,并结合GNSS定位信息,对不同土壤类型的区域进行合理施肥和浇水,从而提高了农作物的产量和质量。
二、植被覆盖监测植被是生物多样性和生态平衡的重要组成部分。
通过GNSS测绘技术,可以对植被覆盖情况进行全面监测和分析。
例如,在巴西亚马逊热带雨林中,研究人员利用GNSS测绘技术建立了植被覆盖分布的立体模型。
通过对GNSS接收器和激光雷达数据的融合处理,可以获取到植被的高度、密度和物种组成等详细信息。
这些数据不仅有助于监测和评估森林覆盖率的变化,还可以为生物多样性研究和生态环境保护提供科学依据。
三、水资源管理水资源是人类生存和发展的基础。
GNSS测绘技术在水资源管理和保护中也发挥着重要作用。
以中国南水北调工程为例,通过GNSS测绘技术,可以实时监测和掌握工程建设中的地表水位、地下水位、水质等关键参数。
通过对这些数据进行空间分析和模型建立,可以评估水资源利用效率、水质安全等方面的情况,为工程管理和水资源保护提供科学依据。
四、环境灾害监测环境灾害如地震、洪水、滑坡等对人类和自然环境造成巨大损失。
GNSS测绘技术可以实现对环境灾害的快速监测和预警。
例如,在地震监测中,通过GNSS技术可以实时获取地震波形和位移数据,为地震研究和防灾减灾工作提供重要依据。
在洪水监测中,通过GNSS接收器和水文观测站数据的融合处理,可以实现对洪水的水位、流速等参数的实时监测和预报,为洪水防控工作提供精准指导。
街景测绘技术与应用案例分享近年来,随着科技的不断进步,街景测绘技术逐渐成为人们关注的焦点。
这项技术以其独特的视角,为我们呈现了全新的城市景观。
街景测绘技术的应用也愈发广泛,从旅游推广到城市规划,都离不开这项技术的支持。
本文将重点探讨街景测绘技术的发展历程以及其在实际应用中的案例分享。
一、街景测绘技术的发展历程街景测绘技术的起源可以追溯到上世纪60年代。
当时,美国一家名为“叶赛定”的公司首次提出了利用车载相机来记录道路信息的概念,并开发了第一台车载相机。
然而,由于技术和设备的限制,这项技术在当时并未得到广泛应用。
直到2003年,Google推出了街景测绘服务,真正引起了人们对街景测绘技术的关注。
Google通过在全球范围内拍摄街道照片,并将其与地理坐标信息相结合,可以准确地在地图上显示街景图像。
这一举措不仅提升了Google地图的用户体验,也进一步推动了街景测绘技术的发展。
随着技术的不断进步,街景测绘技术也在不断演变和完善。
从最初的车载相机,到无人机和航拍技术的应用,再到如今的全景相机和虚拟现实技术,街景测绘技术不断推陈出新,为我们呈现更为真实、立体的城市景观。
二、街景测绘技术的应用案例分享2.1 旅游推广旅游业是街景测绘技术最为广泛应用的领域之一。
通过街景测绘技术,游客可以在未到达目的地之前,提前通过街景图像了解景点的真实面貌。
这不仅为游客提供了更加真实的旅游体验,也为旅游目的地的宣传推广提供了有力的工具。
例如,在香港,旅游局利用街景测绘技术将香港的著名景点以360度全景的方式呈现在网上地图上,游客可以通过浏览器或手机随时随地欣赏到香港的美景。
这种方式不仅提高了游客的旅游兴趣,也为旅游局的宣传工作赢得了更大的曝光率。
2.2 城市规划街景测绘技术在城市规划方面的应用也逐渐得到重视。
传统的城市规划往往需要通过地面调查和摄影测量等手段来获取数据,耗时费力且难以准确把握。
而街景测绘技术通过全景图像的采集和处理,可以为城市规划师提供更加准确、立体的数据支持。
测绘技术在建筑物检测与改造中的应用案例近年来, 随着人们对生活质量要求的提高和城市化进程的加快,建筑物检测与改造成为了一项重要任务。
传统的人工检测与改造方式费时费力且效率低下,而测绘技术的应用则能够极大地提高工作效率和准确性。
本文将结合几个实际案例,探讨测绘技术在建筑物检测与改造中的应用。
首先,我们来看一个应用在建筑物安全检测中的案例。
在一座老旧建筑的改造工程中,建筑师选择了激光扫描仪来进行建筑物的测绘。
激光扫描仪能够快速高效地获取建筑物的点云数据,并生成精确的三维模型。
通过对该建筑物的扫描和分析,工作人员发现了一些结构上的问题,如墙体开裂和柱子承重不均等。
这些问题在肉眼难以察觉的情况下被发现,为改造工程提供了有力的依据。
此外,激光扫描仪还能够生成建筑物的变形监测图,通过比对测绘前后的数据,可以及时发现建筑物的变形情况,从而预防潜在的安全隐患。
其次,我们来看一个应用在建筑物能效改造中的案例。
在一座办公楼能效改造的工程中,工程师使用红外热成像技术来进行建筑物的热学测量。
红外热成像技术能够以非接触的方式快速地获取建筑物外表面的温度分布,并将其转化为热图。
通过对这些热图的分析,工作人员可以确定建筑物的热失效位置,如漏风、高耗能区域等。
基于这些数据,工程师可以有针对性地进行改造,如增加保温材料、更换窗户等,从而提高建筑物的能效。
通过红外热成像技术的应用,这座办公楼的能耗得到了显著降低。
最后,我们来看一个应用在城市更新中的案例。
在某个城市的老旧小区更新工程中,城市规划师利用卫星影像和无人机摄影技术进行测绘。
通过分析卫星影像,规划师可以对小区的用地利用和建筑物布局进行全面的了解。
而无人机摄影技术则能够提供更加精确的图像和立体模型,为规划师提供更具体的信息。
在更新工程过程中,规划师根据测绘数据,进行了小区的重建和改造。
通过这样的城市更新,老旧小区焕发了新的生机,提高了居住环境和生活品质。
综上所述,测绘技术在建筑物检测与改造中的应用案例丰富多样,涵盖了建筑物安全检测、能效改造和城市更新等多个方面。
(18 分)某测绘项目采用航空摄影测量方法生产某测区1∶2000 比例尺的数字地形图.测区面积约5000km2,东西长约100km,南北长约60km。
测区内陆地最低点高程为20m,最高点高程为200m。
原始影像采用真彩色胶片航空摄影获取,摄影像机型号为RC-30【胶片摄影机】,像幅为230mm×230mm,焦距为152mm,摄影比例尺为1∶8000,航片的航向重叠度为65%,旁向重叠度为35%,影像扫描分辨率为20um。
航摄公司完成测区摄影后,向项目承担单位提交了下列资料:①测区航摄底片、晒印的像片;②成果质量检查记录;③各种登记表和提交资料清单。
项目承担单位认为航摄公司提交的资料不全,要求航摄公司补齐有关资料。
【航摄公司和地形图项目承担单位是独立的两个公司】项目承担单位在完成整个测区外业控制点布设、测量及验收工作后,进行解析空中三角测量内业加密,平面坐标采用2000 国家大地坐标系,高程采用1985 国家高程基准。
在野外调绘工作完成后,进行内业立体测图,然后对立体测图数据成果进行点位精度、属性精度、逻辑一致性和附件质量等方面的质量检查。
问题:1。
航摄公司应补交哪些资料?1、索引有关:索引图,结合表,航线示意图2、仪器有关:航摄因子,检定报告,航摄仪鉴定报告3、底片有关:底片参数,压平检测参数;4、技术设计书,技术总结;5、飞行记录2。
以框图形式表示本项目立体测图的工作流程。
1、资料收集【影像验收和预处理】;2、技术设计;3、区域网布设4、像控点布设和测量5、空三加密(内定向、相对定向、绝对定向)【3-5,立体建模】6、立体测量;7、先内后外法调绘;8、补调、补测【7—8,调绘】;9、矢量数据编辑;10、接边;11、裁切和整饰【9—11,内业】;12、质量检查;13、成果提交3.简述解析空中三角测量内业加密的主要工作流程。
1、资料准备;2、内定向;3、加密点选取;4、相对定向;5、绝对定向;6、区域网接边和平差;7质量检查8、成果提交4.该项目立体测图数据成果检查内容是否全面?若不全面,予以补全。
注册测绘师测绘案例分析-2(总分120, 做题时间90分钟)第一题某市现有的大地控制网是采用传统的天文测量与三角测量/导线测量等方法建立的,至今已有近半个世纪,受地壳运动和社会建设发展等因素的影响,目前的大地控制网难以满足经济建设日益发展的需要。
为了满足区域规划、工程建设、土地管理、气象预报、灾难监测和预报等经济建设的需要,计划在该区域用全球定位系统(GPS)技术建立一、二、三等大地控制网。
作业依据主要有:(1)《全球导航卫星系统连续运行参考站网建设规范》(CH/T 2008—2005):(2)《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T 18314—2009);(3)《国家一、二等水准测量规范》(GB/T 12897—2006);(4)《国家重力控制测量规范》(GB/T 20256—2006);(5)《国家大地测量基本技术规定》(GB 22021—2008);(6)《区域似大地水面精化基本技术规定》(GB/T 23709—2009)。
现有资料等情况:①国内WUHN、SHAO、IHAS、URUM、BJFS及KUNM等200多个国家GNSS连续运行基准站,周边地区有多个IGS连续运行基准站,这些基准站均有2000国家大地坐标系成果。
区域范围内有多个国家一、二等三角网点,具有1980西安坐标系和1984北京坐标系成果。
②人员单位具有测绘高级工程师、测绘工程师及测绘技术员等多名,且具有丰富的控制网布测经验。
③设备GNSS连续运行基准站仪器多套,静态GNSS接收机与扼径圈天线多套。
问题:SSS_TEXT_QUSTI1.请简述进行一、二、三等大地控制网布设的基本流程。
分值: 6答案:布设大地控制网包括技术设计、实地选点、建造觇标、标石埋设、外业观测和数据处理等工作。
①技术设计:收集资料→实地踏勘→图上设计→编写技术设计书。
②实地选点:选点结束后应提交选点图、点之记、选点工作技术总结。
③建造觇标或观测墩。
④标石埋设:埋石工作结束后,要到所在地的乡(镇)人民政府办理控制点托管手续。
8.3.2分析要点立体测图的主要内容涉及资料准备、技术路线设定、定向建模、立体测图、接边、质量检查及数据提交等技术环节。
1数学基础(1)大地基准:该市地方独立坐标系。
(2)投影方式:高斯克吕格投影,按3°分带计算平面直角坐标,中央经线107°。
(3)高程基准:1985网家高程基准。
(4)成图比例尺:1:2000数字线划图。
(5)基本等高距:平地、丘陵地为1m,山地、高山地为2m。
2图幅分幅与编号1;2000数字线划图,采用50cm×50cm正方形分幅。
图幅编号采用图幅西南角坐标公里数取至整公里(如653-493)。
图廓间的公里数加注带号和百公里数。
@#3平面精度图上地物点相对最近野外控制点的平面位置中误差不得大于表8-3-1的规定。
@#4高程精度图上高程注记点相对于最近野外高程控制点的高程中误差不得大于表8-3-2的规定@#5像片控制点精度5像片控制点精度像片控制点相对于最近基础控制点的平面位置中误差,平地、丘陵地、山地、高山地不超过0.2m;而对高程中误差,平地、丘陵地不超过0.1m,山地、高山地不超过0.2m6技术路线及工艺流程本测区数字线划图采用“先内后外”的成图方法法进行生产。
即利用航片和基础控制成果,进行野外像片控制测量,根据外业像控成果进行空三加密,在全数字摄影测量系统中恢复立体模型,采集居民地、道路、水系、地貌等地形要素,以图幅为单位回放纸图,进行野外调绘与补测。
内业根据外业调绘成果和立体测图数据,对矢量数据进行编辑,保存分层建库数据,再进行数字地形图(制图数据)编辑,提交1:2000数字地形图成果。
立体测图生产流程如图8-3-1所示。
采用全数字摄影测量工作站进行立体测量,原则上采用空三导入的方法建立数字立体模型。
空三导入时,应对各种定向数据进行检查,以消除系统和人眼视差产生的误差,发现问题应及时找出原因,否则不能进入下一工序作业。
@#7矢量数据采集基本要求7矢量数据采集基本要求1:2000数字线划图数据采集以图幅为单位进行,按《基础地理信息要索分类与代码》(gb/t 13923-2006)要求,每个要素对应一个代码,每个代码为一层,以图幅为单元存放一个文件。
图8-3-1立体测图产生流程三维立体采集影像上所有可见的地物要素,原则上由内业定位、外业定性。
内业对有把握并能判准的地物、地貌要素,用测标中心切准定位点或地物外轮廓线准确绘出,不得遗漏、变形和移位,按规定图层赋要素代码。
对把握不准的要素(包括隐蔽地区、阴影部分)只采集可见部分,地物未采集或不完整处用红线圈出范围,由外业实地进行定位补调。
每个像对的测绘面积原则上不得超过基本控制点连线外1.5cm。
而对于数据接边,地物平面位置和等高线接边较差一般不得大于平面、高程中误差的2倍,最大不得大于2.5倍。
误差超限时要查找原因,不得盲目强接。
@#1)地貌和土质1)地貌和土质(1)等高线测绘一般应连续。
描绘等高线时应切准模型描绘,在等倾斜地段,相邻两计曲线间距在图上小于5mm时,可只采集计曲线,首吐线内插。
等高线表示的凹地和山头适当增加示坡线。
(2)城区主要街道及路面的高程注记点由内业立体测图完成。
高程注记点一般应选在明显的一类、二类方位物和地形特征点上。
(3)各种天然形成和人工修筑的坡、坎,坡度在70°以上为陡坎,70°以下为斜坡,斜坡应测绘上下沿线。
斜坡在图上投影宽度小于2mm时,用陡坎表示。
陡坎间距过密时可取舍。
(4)路堤、路堑、陡坎、斜坡、陡岸和梯田坎等,当其图上长度大于10mm和比高大于0.5m(2m等高距大于1m)时须表示;比高大于1个等高距时,适当测注比高(3m以下量注至0.1m,3m以上量注至整数)。
(5)曲线不能从水稻田中间穿过。
(6)陡石山是岩石裸露且很少有土壤覆盖的陡峻山体。
坡度大于70°时,用陡石山符号表示,并适当测注比高;当坡度小于70°时,用等高线配合露岩地符号表示。
@#2)居民地和垣栅2)居民地和垣栅(1)高度大于18m,面积大于图上6mm2的固定房屋应表示,临时性的不表示。
房屋一般不综合逐个采集,房屋轮廓沿房檐轮廓采集,房屋轮廓凹凸在图上小于0.4mm,简单房屋小于0.6mm时,可用直线连接。
房屋紧密相连的,其外部轮廓采集为一个闭合面,不同层次的房屋及房屋的分户线用短线分割表示。
立体模型下尽量区分棚房、简易房、破坏房屋。
(2)建设中的房屋按地基的外轮廓描绘。
房屋外轮廓不能完整绘出或已经拆迁、推土、在建或停建的区域,按“施工区”表示,其范围用地类界表示。
(3)建筑在房屋顶层的简易房屋、临时性活动房不表示。
居民地院内的简易厕所、猪舍、柴房不表示。
(4)楼顶的水箱、冷却塔、楼梯间、瞭望台、小型露天设备以及层高小于2.2m的低矮房不表示。
地下室不表示(5)围墙“墙基中心为准,均按单线采集。
农村居民各院落之间的分户同墙无论高低均应表示。
注意坎墙的表示。
(6)居民住宅房屋上的雨罩不表示,只表示单位、机关、宾馆楼房的雨罩。
长度大于3m的单位大门的门顶才表示。
(7)企事业单位和大的居民院落没有门墩的大门按相关图式要求表示。
有门墩的,图上大于符号尺寸的依比例尺表示,图上小于1.0mm时,按1.0mm表示。
(8)居民地内的室外楼梯均不表示。
大型建筑物外、河岸边及大型桥粱的台阶,图上不足绘出三级符号的不表示。
(9)城区的主要街道边线依路沿线绘出,次要街道一般以各类地物自然形成的边线表示。
@#3)工矿企业建筑和公共设施3)工矿企业建筑和公共设施(1)大型桥梁、广场、街道和道路交叉及拐弯处突出的、新型装饰性路灯与照射灯要表示。
(2)炳囱、水塔、粮仓等独立地物,其底部宽度超过符号宽度时,应实测底部轮廓加符号表示。
(3)永久性的温室、花房虽然用塑料膜覆盖,但其内部结构是钢筋、水泥柱支架或某一侧是砖墙结构的,实侧轮廓线。
大面积的简易蔬菜大棚,不单独表示,用地类界圈出范围。
(4)单独的露天设备,实测轮廓线并配置符号表示;毗连成片的,在范围线内配置符号。
(5)体育场、看台、游泳池要表示。
打谷场、球场采集其范围线。
(6)大型且固定的彩门、牌坊、牌楼要表示。
公园及公共场所的喷水池、假山、纪念碑、塑像应表示。
(7)坟群采集范围线,散列配置符号。
散坟和独立坟要逐个实测表示。
(8)庙宇、加油站、地下建筑出人口均应表示。
@#4)交通厦附属设施4)交通厦附属设施(1)道路的描绘要求位置准确、等级分明,真实反映道路交叉及道路与其他地物地形要素的关系。
(2)等级公路的路基铺面能明显区分时,应分别按道路铺面、路基采集边线。
路基铺面不明显的公路,只采集公路边线。
(3)宽度在3m以上能通行拖拉机、汽车的道路,按大车路表示;宽度在15~3m(含15m)的道路用乡村路表示;15m宽的乡村路按单线表示,否则按双线表示。
实地宽度1.5m以下按小路采集。
小路、乡村路较密集时,可视通行情况择要表示。
居民地之间与高等级道路之间连接的小路应表示。
道路应成网,并反映出道路疏密特征。
(4)单位、小区、景区的内部经过铺装的主要道路均用内部道路表示。
(5)道路通过城区、乡镇等街区时,断在居民地外,城区、乡镇等街区内的通道按街道表示。
(6)道路中间的绿化带,图上宽度在1.5mm以上的应表示。
公路通过依比例尺的大堤时,按堤表示,符号变换处间隔0.2mm。
涵洞、桥梁应与水系配合表示。
铁路通过桥梁不中断,其他道路通过桥梁,断在桥两端与桥梁问隔0.2mm的应表示。
(7)高速公路中间的隔离带,宽度小于图上0.3mm时,用单线表示,否则按双线表示。
高速公路两边的栅栏、铁丝网不表示。
(8)铁路与公路、公路与其他道路相交时,立体相交应准确描绘桥梁或涵洞,平交道口要按图式相应符号表示。
(9)路标、里程碑、汽车站(县级)、大型公路指示牌要表示。
不规则的大型广告牌按实际形状采集。
@#5)管线及附属设施5)管线及附属设施(1)电杆、电线塔、电线架立体影像清晰的,按真实位置采集,不能漏掉。
(2)地面上的和架空的管道均应表示。
多条平行的管道不能逐条表示时,选择排布在最外边的管道准确表示,中间的择要表示。
管线的支架(密集时直线部分)择要表示。
(3)城区的各大街道需采集上下水、电力、电信检修井,立体下能看到的消火栓,尽量采集,其他检修井和管道附属设施不表示。
6)水系及附属设施(1)河流按摄影时的水涯线表示。
河流边的有滩陡岸、无滩陡岸或者加固堤坎,图上长度大于1cm应表示;有滩陡岸的下沿线与水涯线之间宽度大于图上3mm 时,应配置相应的土质、植被。
(2)河滩宽度大于图上3mm、面积大于图上2cm。
范围时,应采集土质的范围线。
(3)河流、时令河在图上宽度小于0.5mm时,用单线河表示,否则以双线表示。
(4)人工修筑的沟渠、干沟宽度在图上小于0.5mm时,以单线表示,否则以双线表示。
水渠、贮水池的水涯线以坎沿为准采集。
(5)有堤岸的沟渠,在堤顶及主要堤、次要堤顶每隔10~15cm测堤顶部高程或打对点。
(6)池塘、鱼塘的水涯线一般以摄影时的水位为准,当水涯线与岸边线在图上的距离小于1mm时,池塘上边沿线采集为池塘边线。
(7)居民地外围的机井择要表示。
(8)涵洞分别用依比例尺和不依比例尺两种符号表示。
(9)大型水库需测量水位点,使水涯线高程一致,溢洪道口底部的最高处应测量高程点。
@#7)植被7)植被(1)图上面积大于25mm2的植被应表示。
田埂密度在图上间隔8mm以上择要表示。
注意田埂与地类界的区分。
(2)居民地周围沿道路、沟渠、土堤、河流、水塘等成行排列的树木,按行树表示。
(3)农村居民地房前屋后、单位院子里的零星菜地、小面积耕地不表示。
(4)居民住宅前的水泥地面不表示。
大面积的砖场用地,采用空地表示。
大面积放置水泥预制板、砖坯的场地,用地类界幽出范围。
8接边图幅间的接边应保证线状要素合理、完整、无缝地连接。
@#9质量检查9质量检查立体测图数据检查主要包括空间参考系、位置精度、属性精度、完整性、逻辑一致性、表征质量和附件质量的检查。
1)空间参考系检查涉及大地基准、高程基准和地图投影三个方面。
大地基准主要检查平面坐标系统是否符合要求;高程基准主要检查高程基准是否正确使用;地图投影主要检查地图投影参数是否正确使用,地图分幅和内图廓信息是否正确和完整。
2)住置精度检查主要涉及地形地物的平面和高程精度。
平面精度检查内容包括平面位置中误差、控制点坐标、地物几何位移和接边误差;高程精度检查内容包括高程注记点的高程误差、等高线高程中误差、控制点高程和等高距是否正确。
3)属性精度检查主要包括分类代码和属性正确性的检查。
分类代码主要检查地形地物分类代码是否正确使用、是否接边;属性正确性主要检查属性值是否正确使用。
@#4)完整性检查4)完整性检查主要检查地图基本要素是否完整,地形地物要素是否遗漏。