Detailed Survey for Josef Gallery Complex

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Detailed Survey for Josef Gallery Complex"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra vyšší geodézie Podrobné měření pro areál štoly Josef Detailed Survey for Josef Gallery Complex Bakalářská práce Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce: Geodézie a kartografie Geodézie a kartografie Dr. Ing. Zdeněk Skořepa Vladěna Dvořáková Praha 2013

2

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně. Všechna použitá odborná literatura a jiné informační zdroje jsou uvedeny v seznamu. Dále mi byly k nápomoci konzultace poskytnuté vedoucím práce Dr. Ing. Zdeňkem Skořepu. V Praze dne Vladěna Dvořáková

4 Poděkování Chtěla bych poděkovat vedoucímu své bakalářské práce Dr. Ing. Zdeňku Skořepovi za poskytnuté konzultace, rady a připomínky. Dále mé poděkování patří Ing. Tomáši Jiříkovskému, Ph.D. za vedení měřických prací a rovněž všem spolužákům, kteří při měření spolupracovali.

5 Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá geodetickým zaměřením areálu URC (Regionální podzemní výzkumné centrum) Josef. Cílem práce je na základě zaměření vytvořit účelovou mapu této lokality v měřítku 1 : 500. Dále byla zaměřena oblast nad štolou Josef, částí Čelina-západ, vypočítán digitální model terénu a vyhotovena výškopisná mapa. Vybudovaná síť pomocných měřických bodů byla vyrovnána metodou nejmenších čtverců. Součástí práce je také popis lokality a použitých výpočetních a grafických programů. Klíčová slova Regionální podzemní výzkumné centrum Josef, digitální model terénu, vyrovnání MNČ, výkres, Groma, MicroStation, Atlas DMT Abstract This bachelor thesis deals with surveying of URC (Underground research center) Josef site. Main goal of the thesis is creation of a thematic map of locality in scale 1 : 500 based on the survey. Besides that, surface area above Josef gallery (section Čelina-West) was surveyed, digital terrain model was calculated and topographic map was created. New auxiliary survey point network was set up and coordinates was adjust by Mean Squared Error method. The thesis contains also introduction of locality and descripting of used computing and graphic softwares. Key words Underground research center Josef, digital terrain model, Mean Squared Error adjustment, design, Groma, MicroStation, Atlas DMT

6 Obsah Úvod... 7 Seznam zkratek Štola Josef Historie Současnost Projekty TIMODAZ- vliv tepla na ostění Mock-Up-Josef Měření Budování měřické sítě Zaměření podrobných bodů Použité přístroje Trimble M GNSS přijímač Trimble GeoXR Výpočty Přehled vzorců: Vyrovnání MNČ Obecný přehled výpočtu vyrovnání MNČ: Grafická tvorba Oborové předpisy Obsah polohopisné účelové mapy Digitální model terénu MicroStation Atlas DMT Závěr Použitá literatura Seznam obrázků a tabulek Seznam příloh Elektronické přílohy... 36

7 Úvod Úvod Záměrem této práce bylo vytvoření účelové mapy pro Regionální podzemní výzkumné centrum Josef. Areál, patřící ČVUT, postupně vzniká a rozvíjí se od roku K samotné štole a okolí existují pouze historické dokumentace. V budoucnu je plánováno vytvořit pro štolu geografický informační systém. Proto byla zaměřena také část povrchu nad štolou a vypočítán digitální model terénu. K tachymetrickému měření byla použita totální stanice a GNSS přijímač. Obě měření byla připojena do polohového souřadnicového systému JTSK a do výškového systému Bpv. Pro účely měření byly v areálu stabilizovány pomocné měřické body, jejich souřadnice byly početně vyrovnány metodou nejmenších čtverců. Podrobné body byly zaměřeny polární metodou. Výpočty proběhly v programu Groma. Účelová mapa byla vytvořena v programu MicroStation podle příslušných oborových předpisů, norem ČSN Mapy velkých měřítek, Základní a účelové mapy a ČSN Mapy velkých měřítek, Kreslení a značky. Digitální model terénu byl zpracován v programu Atlas DMT. 7

8 Seznam zkratek Seznam zkratek 2D, 3D dvoudimenzionální rozměr, trojdimenzionální rozměr Bpv Balt po vyrovnání CAD Computer Aided Design, Počítačem podporované navrhování CEG Centrum experimentální geotechniky CZEPOS Czech Positioning System, Síť permanentních stanic GNSS České Republiky ČR Česká Republika ČVUT České vysoké učení technické DMT Digitální model terénu GNSS Global Navigation Satelitte System, Globální družicový polohový systém JTSK Jednotná trigonometrická síť katastrální MDL MicroStation Development Language, programovací prostředí MicroStationu MNČ Metoda nejmenších čtverců RTK Real Time Kinematic, Kinematické měření v reálném čase TS Totální stanice URC Underground Research Center, Regionální podzemní výzkumné centrum UEF Undeground Educational Facility, Podzemní výukové středisko ŽP Životní prostředí 8

9 Štola Josef 1. Štola Josef Štola Josef se nachází ve Středočeském kraji asi 50 km jižně od Prahy, přibližně mezi městy Sedlčany a Dobříš. Samotné důlní dílo prochází v bezprostřední blízkosti obcí Čelina a Mokrsko. Poblíž vstupních portálů leží obec Smilovice, obklopená ze tří stran vodní nádrží Slapy. Štola Josef je během letní sezóny přístupná pro veřejnost, komentované prohlídky probíhají v lokalitě Čelina-západ. Obr. 1: Lokalizace štoly Josef na mapě 1.1 Historie Oblast s názvem Psí hory, byla známa tím, že zdejší geologické vrstvy v sobě ukrývají četné zásoby zlata, již ve středověku. První experimenty k zisku zlata zde pravděpodobně uskutečnili již Keltové v 1. až 2. stol. n. l., hlavní rozkvět však místní těžba zažila během 14. stol. Vytěžená ruda byla tehdy drcena v mlýnech a zlato získáváno amalgamací. Následující dlouhá století nebyl o oblast projeven žádný zájem, až do konce 20. stol. V letech proběhl rozsáhlý regionální revizní průzkum hornin Jílovského pásma, jehož jsou Psí hory součástí, a odhalil možnou přítomnost zlatonosného zrudnění. Následoval podrobný místní průzkum, který měl v první řadě odhalit rozsah a kvalitu těchto zásob. Vedle geologických mapování a experimentů nad vzorky půdy a úlomků hornin, bylo provedeno nesčetně povrchových vrtů a v roce 1981 začala ražba průzkumné 9

10 Štola Josef štoly Josef, která trvala 10 let. Pod Veselým vrchem byla zbudována síť chodeb a průzkumných rozrážek o celkové délce téměř 8 km, z toho hlavní chodba směřující k obci Mokrsko měří 1836 m a má průřez o ploše 14 až 16 m 2. Obr. 2: Areál štoly v 80. letech 20. stol. Výsledkem výzkumu bylo zhodnocení známých ložisek Čelina a Mokrsko-východ, mimo to bylo odhaleno ložisko Mokrsko-západ s odhadovanou zásobou zlata o hmotnosti 75 t. Objem zlata v masívu řadí ložisko k největším v Evropě. Během prací však nebyly nalezeny zlaté žíly, kov se v hornině nachází pouze v rozptýleném stavu. V takových případech je pro těžbu zlata využívána tzv. kyanidová metoda. Při ní se zlato z vytěžené surové horniny získává louhováním v chemických bazénech. Především z ekologických důvodů zatím není s těžbou ložiska do budoucna počítáno. Lámání horniny by muselo být prováděno povrchově, což by znatelně narušilo ráz tamní krajiny. Pro negativní rozhodnutí nahrával také nesouhlas místních obyvatel a velmi blízká poloha řeky Vltavy, významného zdroje vody. Chemické znečištění tohoto toku by způsobilo nedozírné následky. V polovině 90. let byla štola průzkumným týmem definitivně opuštěna a pro další roky upadla do zapomnění. V roce 2000 došlo z bezpečnostních důvodů k zaplombování obou vstupních portálů. Rok 2005 se stal pro důlní dílo průlomovým. Fakulta stavební ČVUT si ho vytipovala jako své experimentální a vzdělávací středisko a se správcem průzkumného díla, kterým je Ministerstva životního prostředí ČR, podepsala smlouvu o zapůjčení díla pro dané účely. Tato myšlenka se zrodila již o dva roky dříve, inspirována podobným projektem univerzity 10

11 Štola Josef Colorado School of Mines v Goldenu. Následovaly roky shánění partnerů, finančních prostředků a vyřizování nezbytných administrativních kroků. Dále probíhaly práce na zpřístupnění chodeb, úpravě vstupních portálů a vybudování zázemí, které stále pokračují. Roku 2007 bylo středisko díky podpoře Ministerstva životního prostředí ČR, obce Chotilsko a společnosti Metrostav oficiálně otevřeno. Tou dobou bylo partnerskou společností Metrostav znovu zpřístupněno prvních 600 m štoly. Nyní už místo slouží jako podzemní výukové středisko Josef (UEF Josef). Od akademického roku 2007/2008 zde probíhá výuka. Studenti bakalářských i magisterských oborů mohou tak propojit své vědomosti s praxí. Mimo to se mohou zapojit do in situ experimentů. [1] [2] 1.2 Současnost Výhradním provozovatelem a iniciátorem vzniku střediska za Fakultu stavební ČVUT v Praze je Centrum experimentální geotechniky (CEG). Vzniklo v roce 1998 jako samostatné výzkumné pracoviště fakulty zaměřené především na výzkum a pedagogickou činnost. Obr. 3: Současná podoba vstupních portálů do štoly Josef Od roku 2009 klade CEG důraz primárně na realizace vědecko-technického parku Regionálního podzemního výzkumného centra URC Josef. Tento projekt navazuje na UEF Josef a jeho cílem je zajistit plynulou součinnost výzkumné činnosti a podzemního střediska. V letech 2010 až 2011 započaly stavební práce pro výstavbu URC Josef. Vznikl oplocený areál a byla zrekonstruována bývalá šachetní budova. Ta je nyní zkolaudována a slouží jako pracoviště CEG, dále nabízí prostory k pronajmutí pro podnikatelské 11

12 Štola Josef subjekty, disponuje zkušební halou a multimediální konferenční místností. Prostředí vědecko-technického parku přilákalo již několik malých a středních firem (FILAMOS s.r.o., WATRAD spol. s r.o., Mott MacDonald CZ spol. s r.o.) i renomované společnosti, například Metrostav a.s., ÚJV Řež a.s., Správa úložišť radioaktivních odpadů. V budoucnu by měly být náplní činnosti centra také tréninkové a rekvalifikační kurzy, marketingové aktivity, expertní služby a akreditované zkušebnictví. [1] [2] 1.3 Projekty Již od vzniku bylo hlavní myšlenkou CEG soustředit svůj potenciál na výzkum a experimenty v podzemních prostorách. Postupem času, budováním vlastního jména na trhu a vývojem URC Josef si GEC získal mnoho renomovaných partnerů. V roce 2011 byla navázána spolupráce s dalšími firmami, jmenovitě ISATech s.r.o., Geomedia s.r.o., Česká geologická služba a ARCADIS Geotechnika a.s. Mimo tuzemských společností proběhla spolupráce též s mnoha zahraničními subjekty, např. Institut National Polytechnique de Lorraine z Nancy, Universidad Politecnica de Madrid, Posiva Oy z Finska, SCK-CEN z Belgie, ANDRA z Francie, SYNTEF Byggforsk z Norska. Aktivity výzkumu se zaměřují především na oblast ukládání radioaktivních odpadů do hlubinného úložiště a s tím souvisejících témat (např. plynopropustnost horninového prostředí, použití stříkaného backfillu, výzkum materiálů na bázi bentonitů). [2] Zde je uveden popis dvou nejrozsáhlejších instalovaných projektů: TIMODAZ- vliv tepla na ostění (Thermal Impact on the Damage Zone around a Radioactive Waste Disposal in Clay Host) Nejdéle trvající projekt ve štole Josef zkoumal vliv dlouhodobého působení tepla na stabilitu betonového ostění. Měl za úkol simulovat zatížení teplem, které bude produkovat radioaktivní odpad v kontejneru. Cílem bylo zjistit, zda zatížení nemůže narušit pevnostní charakteristiku betonu a způsobit degradaci ostění. Rozpočet výzkumu byl necelé 4 mil. eur a spolupracovalo na něm 14 evropských institucí. Monitoring in situ modelu ve štole Josef byl jednou součástí projektu a probíhal v letech 2008 až [2] 12

13 Štola Josef Mock-Up-Josef Projekt zadala a financuje Správa úložišť radioaktivních odpadů v návaznosti na provozování a vyhodnocování obdobného projektu GEC v letech 2002 až Odlišností od předchozího výzkumu je umístění modelu simulujícího vertikální uložení kontejneru s vyhořelým jaderným palivem do in situ podmínek. Experiment bude dlouhodobě poskytovat data o změnách stavu a deformacích českého bentonitu použitého jako bariéra úložného kontejneru. [2] 13

14 Měření 2. Měření Zaměření polohopisných a výškopisných prvků probíhalo v systémech JTSK a Bpv. Vzhledem k rozsahu byla práce rozčleněna do několika dní. Z časového hlediska nebylo možné měřit v jednom bloku. Veškeré terénní práce se uskutečnily mezi a Během rekognoskace terénu byl stanoven rozsah práce. Zájmové území se nacházelo uvnitř oploceného areálu, navíc zahrnuje příjezdovou cestu. Pro tvorbu DMT byl zaměřen svah nad vstupními portály štoly, území nad lokalitou Mokrsko-západ a také terén mezi příjezdovou komunikací a jihovýchodní částí areálu, který je tvořen odvalem štoly. Celková plocha území je přibližně m 2 (určeno graficky na geoportálu INSPIRE [12] z leteckého snímku území, obvod zjednodušen, poloha bodů určena souřadnicemi nebo odhadem). Obr. 4: Zájmové území 14

15 Měření 2.1 Budování měřické sítě V zaměřované oblasti se nacházelo jen několik geodeticky určených bodů použitelných pro měření. Bod 501 před vstupním portálem a bod 4a nacházející se u příjezdové komunikace, oba body jsou stabilizovány čepovou značkou umístěnou v betonové desce. Posloužily jak pro polohové, tak pro výškové připojení. Další čísla polohově určených bodů v areálu jsou 6001 a 6002, odrazné fólie přilepené nad vstupními portály, a hraniční znak s plastovou hlavou č U posledního zmiňovaného bodu byla nejistota stability. Měřené délky neodpovídaly délkám vypočítaným ze souřadnic, a proto byl tento bod zahrnut do vyrovnání jako volný. Síť byla doplněna šesti pomocnými body, v rámci sítě byly měřeny směry, délky a zenitové úhly v nadbytečném počtu. Některá měření byla realizována obousměrně nebo opakovaně, do výpočtu byla zahrnuta všechna měření. Souřadnice pomocných bodů byly určeny polohovým a výškovým vyrovnáním. Body 4500 a 4501 umístěné mimo areál byly určeny GNSS přijímačem metodou RTK (Real Time Kinematic) v síti referenčních stanic CZEPOZ. Měření na bodě probíhalo přibližně minutu. Primárně vytvořené body sítě byly stabilizovány dřevěnými kolíky, na asfaltovém povrchu nástřelovými hřeby. Jelikož se jedná o pomocné měřické body pro jednorázové využití, geodetické údaje a místopisy nebyly vyhotoveny. Bod 5001 sloužící pouze pro doplňkové zaměření malého rozsahu stabilizován nebyl. Observační schéma viz příloha č Zaměření podrobných bodů Většina podrobných bodů byla zaměřena polární metodou pomocí totální stanice Trimble M3 s udávanou přesností dle tab. 1. Měřilo se tachymetricky (polohové a výškové měření zároveň) z bodů zbudované měřické sítě. Odrazný hranol byl umístěn na výtyčce. Na rohy budov bylo měřeno s úhlovým odsazením. Několik bodů bez přímé viditelnosti ze stanoviska bylo zaměřeno na polární kolmici. K podrobnému měření v areálu se vedl měřický náčrt. Některé body v prostoru nad štolou pro budoucí tvorbu DMT byly zaměřeny GNSS přijímačem Trimble GeoXR metodou RTK v síti referenčních stanic CZEPOZ. Z přijímače byl do počítače přenesen seznam souřadnic v systému JTSK, který nebylo třeba dále zpracovávat. 15

16 Měření 2.3 Použité přístroje Obr. 5: TS Trimble M3 Obr. 6: GNSS přijímač Trimble GeoXR Trimble M3 Trimble M3 je kompaktní mechanická stanice s volitelnou úhlovou přesností 1 ", 2 ", 3 " nebo 5 ", výrobcem optiky je japonská firma Nikon. Přístroj je vybaven operačním systémem Windows CE Net a polním softwarem Trimble Access umožňujícím pohodlně řešit veškeré geodetické úlohy. [3] Tab. 1: Technické specifikace TS Trimble M3 Přesnost měření úhlů 5 (1,5mgon) Dosah dálkoměru - na hranol 1,5 m až 5000 m - bezhranolově 1,5 m až 300 m Přesnost měření délek 3 mm + 2 ppm Zvětšení dalekohledu 30x Typ kompenzátoru, rozsah dvouosý, ± 3,5 Paměť 128 MB RAM, 128 MB Flash výdrž baterie 7,5 až 16 h Ustanovky Nekonečné jemné Centrovač Laserová olovnice Váha přístroje 3,8 kg 16

17 Měření GNSS přijímač Trimble GeoXR Tento přijímač byl představen firmou v roce Díky integrované anténě je výjimečný především možností měřit přímo v ruce bez výtyčky fixní řešení s centimetrovou přesností. Součástí těla je také fotoaparát s rozlišením 5 MPx. Instalovaným operačním systémem je Windows Mobile 6.5, výpočetním a měřickým softwarem je Trimble Access. [3] 17

18 Výpočty 3. Výpočty Veškeré výpočty byly provedeny v programu Groma v. 10. Systém je určen ke komplexnímu zpracování geodetických dat přenesených z totální stanice až po výsledné seznamy souřadnic, dále je možnost ukládat výpočetní protokoly, lze také zobrazit kontrolní kresbu. Práce s programem je pro uživatele intuitivní, funkce jsou uspořádané v roletových menu a spouští se v dialogových oknech. Obr. 7: Program Groma- dialogové okno zpracování zápisníku Výpočetní prostředí programu je nutné před otevřením zápisníku vhodně nastavit v menu Soubor Nastavení. Jedná se především o nastavení měřítkového koeficientu zahrnujícího měřítkové zkreslení (pro Křovákovo zobrazení) pro danou lokalitu a opravu délky z nadmořské výšky. Výpočet hodnoty se provedl v menu Nástroje Křovák zadáním souřadnic bodu, v tomto případě bodu 501. Výsledný koeficient q = 0, představuje délkové zkreslení -139,63 ppm. Dále je třeba nastavit používané jednotky, počet desetinných míst a parametry načítaného zápisníku. Pro totální stanici Trimble M3 je to typ Mapa2. Načtením zápisníku jsou měřené délky automaticky zredukovány na vodorovné. 18

19 Výpočty Se zápisníkem měření je možno dále pracovat, menu Měření Zpracování zápisníku. V této práci byly použity následující úpravy: Oprava refrakce a vlivu zakřivení Země Při měření v reálných podmínkách je dráha paprsku při průchodu zemskou atmosférou zakřivena. Záměra je tečnou tohoto paprsku. Refrakční koeficient je závislý na stavových podmínkách atmosféry, není konstantní a jeho přesné určení je prakticky nemožné. Při přesných prací lze vliv eliminovat správným technologickým postupem. Pro případ úlohy postačuje využít Gaussovu hodnotu refrakčního koeficientu k = 0,13. Výpočet převýšení Redukce směrů Funkce zredukuje osnovy měřených směrů, tak aby první směr na stanovisku byl vždy nulový. Tato úprava umožní následné sloučení měření na jednom stanovisku. Zpracování měření v obou polohách Redukce převýšení na spojnici stabilizačních značek Zpracování opakovaných měření Funkce spočítá průměry opakovaných měření na jeden bod. Zpracování obousměrných měření Zprůměruje délky měřené obousměrně. Dalším krokem byl výpočet přibližných souřadnic stanovisek pro následné vyrovnání. Body 4100 až 4115 byly určeny polární metodou, body 5001 a 4116 protínáním z délek. Úhly protnutí nemají vhodnou velikost, ale jelikož se jedná pouze o přibližné určení souřadnic, tak to nevadí. 19

20 Výpočty 3.1 Přehled vzorců: Redukce šikmé délky na vodorovnou d s z ρ 100+ϕ h 100-z+ρ d horizontální rovina (zdánlivý horizont) H s R ϕ Obr. 8: Vodorovná délka a převýšení sin nebo sin 1 cos, kde d s je šikmá délka, z je zenitový úhel, k je refrakční koeficient ( = 0,13) a R je poloměr Gaussovy referenční koule ( = ,6105 m). Druhý vzorec zahrnuje opravu vlivu refrakce a zakřivení Země. Délka v nulovém horizontu (s 0 ) 1, kde d je vodorovná délka, H je nadmořská výška bodu (= 284,544 m). Redukce délky do zobrazovací roviny [4] Výpočet zobrazení měřítka m 20

21 Výpočty Š = 2 45, kde ρ 0 = ,0046 m, α = 9, , β = 1, , ρ představuje vzdálenost bodu od počátku soustavy, Š je souřadnice šířky bodu zobrazeného na kužel. kde γ =1, = Š, Oprava refrakce a vlivu zakřivení Země (viz obr. 8) Oprava ze zakřivení Země = Oprava z refrakce Celková oprava zenitového úhlu = 2 = + = + 2 = (1 2 ) Výpočet převýšení (viz obr. 9) h = cos nebo h = cos + sin Druhý vzorec zahrnuje opravu vlivu refrakce a zakřivení Země. Zpracování měření v obou polohách U bodů, které byly měřeny v obou polohách, byla zprůměrována délka, a dále upraven směr = ± kde ψ 1,2 je směr v první a druhé poloze dalekohledu. 21,

22 Výpočty Zenitové úhly byly opraveny o indexovou chybu = + = + ( ) kde o 1,2 je čtení zenitového úhlu v první a druhé poloze dalekohledu. Indexová chyba vzniká, nejsou-li odečítací indexy vertikálního kruhu ve vodorovné poloze., Redukce převýšení na spojnici stabilizačních značek h = h +, kde h s-c je převýšení mezi přístrojem a cílovým znakem, v s je výška stroje nad stanoviskem, v c je výška cíle nad bodem. Redukce zenitových úhlů na spojnici stabilizačních značek = + = + Δ sin( ) Δ cos( ) t j t i ϕ/2 z z ij δ z d s z-ϕ v c ϕ C i v TC T i V T z ij P j P i ϕ S Obr. 9: Redukce zenitových úhlů na spojnici stabilizačních značek 22

23 Výpočty 3.2 Vyrovnání MNČ Vyrovnání sítě je nabídkou programu Groma (Nástroje Vyrovnání sítě). Vyrovnání probíhá metodou nejmenších čtverců, jako zprostředkující veličiny jsou použity vodorovné délky a vodorovné úhly. Na výběr jsou dvě varianty vyrovnání, vázaná nebo volná síť. V případě této práce se jedná o vázanou síť. U bodů s charakteristikou Pevný se souřadnice nevyrovnávají, zůstanou stejné. Polohové a výškové vyrovnání probíhá odděleně, program poskytuje také výpočet charakteristik přesnosti a kontrolu údajů. Nastavené parametry a výsledky jsou uloženy do protokolu. V dialogovém okně se zadávají všechny měřené směry, délky a převýšení v síti, kromě měření mezi pevnými body. Vyrovnání sítě se využívá při nadbytečném počtu měření. Počet bodů v síti je n=n 1 +n 2 (n 1 počet určovaných bodů, n 2 počet daných bodů). Dané body musejí být alespoň dva, u určovaných bodů je nutnost znát přibližné souřadnice. Za pomocí vypočítaných charakteristik přesnosti byly zobrazeny střední elipsy chyb na určovaných bodech sítě (viz příloha č. 4). Na základě vyrovnaných souřadnic měřických bodů byly vypočteny souřadnice všech bodů podrobného zaměření, a to dávkovým zpracováním polární metody. Obr. 7: Program Groma- dialogové okno vyrovnání sítě Obecný přehled výpočtu vyrovnání MNČ: Měřenými veličinami mohou být neorientovaný vodorovný směr ψ ij, vodorovná délka d ij (např. při paralaktickém měření nebo měření pásmem), šikmá délka sd ij, zenitový úhel 23

24 Výpočty z ij. Měření bude dále označováno jako t ij(k), i označuje stanovisko, j cíl nebo levé rameno vodorovného úhlu a k pravé rameno vodorovného úhlu. Obecný nelineární model měření je,, =, (3.2.1) kde =L+ε L jsou skutečné hodnoty měřených prvků, L jsou měřené hodnoty, ε L náhodné chyby měření, 1 = 1 x 0 + x jsou skutečné hodnoty neznámých, 1 x 0 jsou počáteční (přibližné) hodnoty neznámých, x jsou jejich přírůstky (korekce přibližných hodnot) je vektor souřadnic daných bodů. Zprostředkující veličiny (vodorovný úhel a délka)jsou realizovány funkčními vztahy,, = ( ) =,, = ( ) + ( ) =, kde je skutečná vzdálenost bodů i, j. Pro usnadnění výpočtu je rovnice (3.2.1) linearizována + + =, (3.2.2) kde =,, je vektor redukovaných měření, který se vypočte jako rozdíl zprostředkujících veličin vypočítaných z měření a z přibližných souřadnic, = (,, ) je matice parciálních derivací podle měření a = plánu (konfigurační matice). 24 (,, ) je matice Vektor l vyjadřuje rozpor mezi měřením a konfigurací geodetické sítě. Úlohou vyrovnání je tento rozdíl eliminovat. Měření se opraví pomocí oprav v (odhad skutečných chyb měření) a počáteční souřadnice určovaných bodů se opraví o hodnotu, přičemž je splněna podmínka +, +, = (3.2.3)

25 Výpočty a po linearizaci + + =. (3.2.4) Kovarianční matice měření se vypočte jako =, kde je střední chyba jednotková a =,,, je diagonální matice vah měření. Jelikož zprostředkující veličiny jsou různé (vodorovný úhel a délky), mají také různou přesnost a různou váhu. Obecně =, kde je známá střední chyba měřeného prvku. Pro síť s měřenými vodorovnými směry a délkami se volí =, a pak váha p ψ =1 a p d =, je střední chyba směru měřeného v obou polohách, je střední chyba měřené délky. Pro vektor skutečných chyb redukovaného měření platí = = a =, (3.2.5) kde Q l představuje matici váhových koeficientů zprostředkujících veličin. Pro současné splnění kritéria MNČ =. a podmínky (3.2.4) je využito Lagrangeova postupu hledání minima 2 (3.2.6) + + =., kde k je vektor Lagrangeových koeficientů (koreláty). Dále jsou vypočítány nulové první derivace rovnice (3.2.6), po úpravě = a =, odtud =. (3.2.7) Dosazením (3.2.7) do (3.2.4) je získán předpis pro vektor Lagrangeových koeficientů = + = +. (3.2.8) Dosazením do = a vyřešením normálních rovnic je získán vektor korekcí počátečních hodnot neznámých =, (3.2.9) 25

26 Výpočty kde = je soustava normálních rovnic. Nakonec vyrovnané souřadnice jsou Výpočet oprav měřených prvků. = + =. (3.2.10) Vektor vyrovnaných měření = +. Kontrolou vyrovnání je splnění systému rovnic (3.2.3), (3.2.4). Vektor skutečných chyb odhadnutých neznámých je =. Čtverce středních chyb neznámých se nachází na diagonále kovarianční matice =,, kde, je aposteriorní střední chyba jednotková, =, n je počet stupňů volnosti (rozdíl počtu měření a hodnosti matice A). 26

27 Grafická tvorba 4. Grafická tvorba 4.1 Oborové předpisy Jelikož štola Josef je důlním dílem a zaměření povrchového areálu URC Josef je pouze součástí prováděné dokumentace, bylo nutné mapu vyhotovit v souladu s ostatními výkresy. Toho bylo docíleno následováním vyhlášky Českého báňského úřadu č. 439/1992 Sb., O důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem. Dle této vyhlášky zahrnuje dokumentace k důlnímu dílu následující položky: soubor základních popisných údajů (o ložisku, o ochraně ŽP, ), číselnou část (např. zápisníky, seznamy souřadnic), grafickou část, přehled měření a složku vstupních podkladů a výsledků. Grafická část obsahuje náčrty, základní důlní mapu, profily a řezy, mapu povrchu a účelové důlní mapy. Základní mapa závodu, která byla náplní mé práce, je jednou z účelových důlních map. Je plně vedena podle geodetických předpisů, obvykle v měřítku 1 : 500 nebo 1 : Odpovídajícími geodetickými předpisy jsou normy ČSN Mapy velkých měřítek, základní ustanovení a ČSN Mapy velkých měřítek, kreslení a značky. 4.2 Obsah polohopisné účelové mapy Obsahem účelové mapy dle jmenovaných norem je polohopis, popis a případně výškopis. Polohopis a výškopis se zobrazuje jako pravoúhlý průmět na referenční rovinu, v tomto případě do souřadnicového systému JTSK. Předměty se primárně zobrazují dle zaměření, umožňuje-li to jejich rozměr vzhledem k měřítku mapy, v opačném případě se znázorní mapovou značkou. Mapovou značku je možné umístit i uvnitř obrysu předmětu pro vysvětlení jeho významu. Minimální mezeru mezi jednotlivými čárami a značkami výkresu stanovuje norma na 0,35 mm. Pro kreslení účelových map se používají čáry skupiny B (viz tab. 2). Mapové značky předepsaného rozměru se orientují podle typu, buď souhlasně k rámu mapy, nebo rovnoběžně ve vztahu k polohopisu. Mapa se tiskne černobíle nebo ve vícebarevném provedení. Digitální výkres byl rozčleněn do následujících vrstev použitých pro vypsané prvky polohopisu: 27

28 Grafická tvorba BOD_P (ostatní body polohového bodového pole) HRANICE (ohradní zdi a ploty) POZ_DR (druhy pozemků) STAV_OBJ (stavební objekty) KOMUN (asfaltová komunikace, cestní síť, zpevněné chodníky) ING_S (kanalizační šachty, hydrant, vodovodní šoupě, elektrická zařízení) TEZBA (ústí štoly) VODSTVO (vodní plocha- jezírko) OSTATNÍ (vystavené exponáty) POPIS (popis zobrazených prvků) LEGENDA_S (legenda, severka, síť křížků) ID_TAB (identifikační tabulka výkresu) Tab. 2: Tloušťky čar dle normy ČSN Již během měření bylo důležité znát očekávané měřítko výkresu, aby byl polohopis zaměřen v dostatečném detailu. Vzhledem k rozsahu území bylo zvoleno měřítko 1 : 500 a papír formátu A2. Výkres byl zpracován na základě vedených měřických náčrtů, část měření byla také kódována. Na závěr byl výkres doplněn o síť křížků souřadnicového systému, severku, legendu a identifikační tabulku výkresu. 28

29 Grafická tvorba 4.3 Digitální model terénu Vedle výkresu zobrazujícího polohopis byla vyhotovena výškopisná mapa. Pro tvorbu DMT byl použit program Atlas. Do pracovního prostředí byl načten seznam souřadnic. Z těchto bodů byla vytvořena nepravidelná trojúhelníková síť. Dále byly upraveny obalové trojúhelníky modelu, tak aby nebyl DMT interpolován v okrajových částech, kde nebyly zaměřené body (viz obr. 8). V programu je možné otevřít též výkresy ve formátu DXF. To je vhodné pro usnadnění práce při definování hran. Nad připojeným výkresem polohopisu stačí pouze překreslit obrys objektů příslušnou povinnou spojnicí. Definovány byly lomové hrany a přímé hrany. Lomové hrany byly využity pro umělou změnu průběhu terénu (meze, náspy, cesty). Na těchto spojnicích nedochází k vyhlazení terénu v příčném směru, v podélném směru však ano. Dalším použitým typem byly hrany přímé, a to pro svislé terénní stupně (vstupní portály štoly). Tyto hrany jsou přímé i v reálném prostředí. Pro model byla zvolena hladká varianta, na základě Bezierových ploch. V neposlední řadě byly ohraničeny a definovány oblasti, kde není výpočet DMT žádoucí (vodní plochy, průměty budov do referenční plochy a další). Ukázka práce s Atlas DMT též příloha č. 6. Obr. 10: Ukázka práce s Atlas DMT, úprava obalových trojúhelníků Nad těmito upravenými daty byl vypočítán DMT a zobrazeny vrstevnice. Vizuální kontrolou byl model zkontrolován a posléze odstraněny nedostatky. Připojený výkres polohopisu lze ve chvíli, kdy už není potřebný, bez problému z modelu terénu odstranit. Výsledný vrstevnicový plán byl doplněn popisem, severkou a identifikační tabulkou 29

30 Grafická tvorba výkresu připojenou též z jiného výkresu formátu DXF. Vrstevnicový plán z programu Atlas byl exportován také do formátu DXF. Tento formát je poměrně zastaralý, ale přesto stále s výhodou využívaný právě pro širokou kompatibilitu s různým softwarem. Otevřením tohoto souboru spolu s polohopisným výkresem v programu MicroStation vznikl výkres zobrazující polohopis i výškopis. 4.4 MicroStation MicroStation je produktem společnosti Bentley. Jedná se o CAD program s uplatněním v mnoha rozličných oborech spjatých s grafickou tvorbou výkresů. Své uživatele program nalezl například mezi stavebními inženýry, v dopravě, ve zpracovatelském průmyslu, ve státní správě a samosprávě nebo v inženýrských a telekomunikačních sítích. Vývojem softwaru, který započal již v 80. letech minulého století, se nyní zabývá celá řada subjektů. Nejnovější produkt MicroStation V8i byl uveden na trh v roce 2008, od té doby byl několikrát aktualizován. Program nabízí možnost pracovat s 2D i 3D výkresy. Základním formátem souborů v Microstationu je DGN. Tento formát neobsahuje žádná omezení přesnosti, počtu vrstev či velikosti výkresu nebo buněk. S výhodou ale pracuje s řadou jiných formátů, především s dalšími CAD formáty jako jsou DWG a DXF, a to jak při importu, tak při exportu výkresů. Plnou podporou práce s výkresy vytvořenými ve formátu DGW programem AutoCAD získává tento Bentley software výjimečné postavení mezi grafickými editory. K výkresům lze dále připojit referenční výkresy nebo rastrová data. MicroStation je tedy platformou sloužící pro tvorbu vektorové kresby. Pracovní prostředí programu je poměrně jednoduché a jeho ovládané do jisté míry intuitivní. Vedle klasického roletkového menu se v okně nachází lišta pro rychlý přístup ke zvoleným funkcím (např. volba atributů kresleného prvku, správce vrstev, ), dále panely nástrojů funkcí a samotné okno výkresu s ovladači pohledu. Pracovní prostředí si každý uživatel může upravit podle vlastního zájmu. Další výhodou programu, zejména pro geodetické obory, je možnost propojení Microstationu s Gromou. Groma, jako MDL aplikace, je poté spuštěna přímo z prostředí Microstationu. Poté je možné do grafického prostředí importovat seznamy souřadnic, včetně čísel bodů, výšek a kódů. MDL dovoluje také vytvářet, editovat a ladit knihovny vlastních funkcí. 30

31 Grafická tvorba Při této práci byl do MicroStationu importován seznam souřadnic podrobných bodů a nad ním vznikl výkres. Pro zobrazení polohopisu byly použity přímé linie vložené mezi zaměřené body. Dále byly do programu importovány knihovna čar a knihovna buněk, obsahující mapové značky. Body, které nebylo možné v terénu zaměřit, byly geometricky dokonstruovány (roh budovy pomocí pravého úhlu, lomový bod na plotě jako průsečík polopřímek). 4.5 Atlas DMT Atlas DMT je jedním z produktů firmy Atlas, založené roku Jedná se o původní český programový systém určený především pro komplexní zpracování výškových dat. Systém umožňuje práci ve 2D i 3D a je schopen zpracovávat až 40 mil. bodů zároveň. Vedle geodézie si našel Atlas uplatnění i v dalších oborech jako jsou důlní a těžební činnost, stavebnictví nebo hydrologie. Jednotlivé objety výkresu jsou v programu řazeny do hierarchie. Díky tomu je možné pracovat s různými souřadnicemi zároveň. Obvykle se jedné o výkresové a modelové souřadnice. Pracovní okno se skládá z roletového menu, panelů nástrojů a výkresového listu. Kromě výpočtu DMT, lze program používat i jako samostatný grafický editor. Základními vstupními soubory jsou seznam souřadnic ve formátu TXT nebo výkres ve formátu DXF obsahující body pro tvorbu DMT, případně definice povinných spojnic. Lze pracovat i s více vstupními soubory zároveň. Projekty založené v programu jsou ukládány ve formátu A4D, který je však pouze referencí několika souborů obsahujících jednotlivě trojúhelníkovou síť, vrstevnice atd. Výsledný DMT lze exportovat i do obrazových formátů. V Atlasu se dají vytvářet 3D vizualizace (viz příloha č. 7). V nabídce je mnoho možností interpretace terénu, jako například barevná hypsometrie. Šestá verze programu nabízí také připojení WMS služeb. Připojené ortofotomapy se dají použít jako textura 3D modelu, čímž vzniká reálná reprezentace krajiny. WMS služby lze s výhodou použít i při definování hran. 31

32 Závěr Závěr Cíl práce, vytvoření účelové mapy pro Regionální podzemní výzkumné centrum Josef, byl splněn. Byl vykreslen také vrstevnicový plán na základě spočítaného digitálního modelu terénu. Před zahájením prací byla shromážděna potřebná literatura, jako oborové předpisy. Postup a rozsah měření byl konzultován se zadavatelem (Ing. Tomáš Jiříkovský). Měření probíhalo ve dnech až Použita byla totální stanice Trimble M3 a GNSS přijímač Trimble GeoXR. Měření bylo připojeno do státních sytému JTSK a Bpv. Výpočty byly uskutečněny v programu Groma v. 10. Síť pomocných měřických bodů byla vyrovnána metodou MNČ. Největší střední souřadnicová chyba pomocného měřického bodu je 14 mm pro polohu, pro výšku je to 7 mm. Tato přesnost je dostačující vzhledem k předmětu úlohy. Podrobné měření bylo použito pro zpracování účelové mapy. Mapa je vyhotovena digitální formou v programu MicroStation V8i dle norem ČSN Mapy velkých měřítek, základní ustanovení a ČSN Mapy velkých měřítek, kreslení a značky. Výchozí měřítko pro tisk bylo zvoleno 1 : 500. Digitální model terénu byl zpracován v programu Atlas DMT 6. 32

33 Použitá literatura Použitá literatura [1] Podzemní laboratoř Josef- UEF Josef [online]. Plone Foundation a jiní. (Copyright ). [vid ]. Dostupné z: [2] Centrum experimentální geotechniky [online]. Plone Foundation a jiní. (Copyright ). [vid ]. Dostupné z: [3] Geodetické přístroje, GEOTRONICS Praha, s.r.o. [online]. GEOTRONICS Praha, s.r.o. (Copyright 2008). [vid ]. Dostupné z: [4] VOBOŘILOVÁ, P. a SKOŘEPA, Z. Geodézie 1,2 (Návody na cvičení). 2. vydání. Praha: Vydavatelství ČVUT, [5] SKOŘEPA, Z. Geodézie vydání. Praha: Vydavatelství ČVUT, [6] BLAŽEK, R. a SKOŘEPA, Z. Geodézie 3 (Výškopis). 3. vydání. Praha: Česká technika- nakladatelství ČVUT, [7] Vyhláška Českého báňského úřadu č.435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem [8] ČSN Mapy velkých měřítek, základní ustanovení. Praha: Vydavatelství norem, [9] ČSN Mapy velkých měřítek, kreslení a značky. Praha: Vydavatelství norem, [10] MicroStation. [online]. GISoft. (Copyright ). [vid ]. Dostupné z: 33

34 Použitá literatura [11] Atlas LTD. [online]. Atlas-spol.s r.o.. (Copyright ). [vid ]. Dostupné z: [12] Národní geoportál INSPIRE [online]. CENIA. (Copyright ). [vid ]. Dostupné z: 34

35 Seznam obrázků a tabulek Seznam obrázků a tabulek Obr. 1: Lokalizace štoly Josef na mapě [12] Obr. 2: Areál štoly v 80. letech 20. stol. [1] Obr. 3: Současná podoba vstupních portálů do štoly Josef [2] 11 Obr. 4: Zájmové území [12].. 14 Obr. 5: TS Trimble M3 [3]. 16 Obr. 6: GNSS přijímač Trimble GeoXR [3] Obr. 7: Program Groma- dialogové okno zpracování zápisníku Obr. 8: Vodorovná délka a převýšení [4] Obr. 9: Redukce zenitových úhlů na spojnici stabilizačních značek [6] Obr. 7: Program Groma- dialogové okno vyrovnání sítě Obr. 10: Ukázka práce s Atlas DMT, úprava obalových trojúhelníků Obr : Ukázka práce s Atlas DMT. Příloha 6 Obr : 3D vizualizace DMT, barevná hypsometrie.. Příloha 7 Obr : Fotografie.... Příloha 8 Tab. 1: Technické specifikace TS Trimble M3 [3]. 16 Tab. 2: Tloušťky čar dle normy ČSN [9]

36 Seznam příloh Seznam příloh Příloha 1: Přehled měření Příloha 2: Měřická síť Příloha 3: Protokol o vyrovnání sítě Příloha 4: Elipsy chyb vyrovnaná měřická síť Příloha 5: Výsledky vyrovnání Příloha 6: Ukázky tvorby práce s DMT Atlas Příloha 7: vizualizace DMT Příloha 8: Fotografie ze zaměřovaného území Příloha 9: Účelová mapa polohopis Příloha 10: Účelová mapa vrstevnicový plán Příloha 11: Účelová mapa polohopis, výškopis Elektronické přílohy Příloha 12: Zápisník měření, totální stanice Příloha 13: Zápisník měření, satelitní přijímač Příloha 14: Výpočetní protokol přibližný výpočet souřadnic bodů měřické sítě, zpracování zápisníku Příloha 15: Výpočetní protokol polární metoda dávkou 36

Mining map UEF Josef

Mining map UEF Josef ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra speciální geodézie Základní důlní mapa UEF Josef Mining map UEF Josef Bakalářská práce Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce: Geodézie

Více

Základní důlní mapa UEF Josef. Mine map of The UEF Josef

Základní důlní mapa UEF Josef. Mine map of The UEF Josef ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra speciální geodézie Základní důlní mapa UEF Josef Mine map of The UEF Josef Bakalářská práce Studijní program: Studijní obor: Geodézie a kartografie

Více

23/2007. Zásady. pro provozování a využívání Geografického informačního systému města Karviné

23/2007. Zásady. pro provozování a využívání Geografického informačního systému města Karviné Systém ASPI - stav k 16.1.2012 do částky 3/2012 Sb. a 3/2012 Sb.m.s. Obsah a text 23/2007 - poslední stav textu Změna: 8/2009 Změna: 12/2010 Změna: 38/2011 23/2007 Zásady pro provozování a využívání Geografického

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE Studijní program: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE Studijní obor: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Určení změn v jihozápadní

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE název předmětu Geodézie v podzemních prostorách 10 úloha/zadání U1-U2/190-4 název úlohy Připojovací

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Doplnění účelové mapy povrchové situace Digitální technické mapy Plzeňského kraje 2015" Technická dokumentace 1/11 Úvod Tento

Více

Tachymetrie (Podrobné měření výškopisu)

Tachymetrie (Podrobné měření výškopisu) Tachymetrie (Podrobné měření výškopisu) Úkolem je vyhotovit digitální model terénu pomocí programového systému Atlas DMT (úloha U_8). Pro jeho vytvoření je potřeba znát polohu a výšku vhodně zvolených

Více

Zaměření a vyhotovení polohopisného a výškopisného plánu (tachymetrie)

Zaměření a vyhotovení polohopisného a výškopisného plánu (tachymetrie) Zaměření a vyhotovení polohopisného a výškopisného plánu (tachymetrie) Braun J., Třasák P. - 2012 1. Převzetí podkladů pro tvorbu plánu od investora Informace o zaměřovaném území (vymezení lokality) Účel

Více

Geodézie pro stavitelství KMA/GES

Geodézie pro stavitelství KMA/GES Geodézie pro stavitelství KMA/GES ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Ing. Martina Vichrová, Ph.D. vichrova@kma.zcu.cz Vytvoření materiálů bylo podpořeno prostředky

Více

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie pro ZAKA

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie pro ZAKA 2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie pro ZAKA Přednáška č.8 Mapy, rozdělení map, státní mapové dílo Mapa výsledkem většiny mapovacích prací je mapa, plán případně mapové dílo zmenšený generalizovaný

Více

GEODETICKÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

GEODETICKÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA GEODETICKÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce Technicko provozní evidence vodního toku Kocába od ústí do Vltavy k soutoku se Sychrovským potokem ř.km 0,0-27,322 Investor Zhotovitel : Povodí Vltavy, státní podnik

Více

T a c h y m e t r i e

T a c h y m e t r i e T a c h y m e t r i e (Podrobné měření výškopisu, okolí NTK) Poslední úprava: 2.10.2018 9:59 Úkolem je vyhotovit digitální model terénu pomocí programového systému Atlas DMT (úloha U_7, vztažné měřítko

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ STUDIJNÍ PROGRAM GEODÉZIE A KARTOGRAFIE STUDIJNÍ OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ STUDIJNÍ PROGRAM GEODÉZIE A KARTOGRAFIE STUDIJNÍ OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ STUDIJNÍ PROGRAM GEODÉZIE A KARTOGRAFIE STUDIJNÍ OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VYTYČOVÁNÍ ATLETICKÝCH DRAH Vedoucí práce:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV GEODÉZIE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF GEODESY ZAMĚŘENÍ PRO TVORBU ÚČELOVÉ MAPY ČÁSTI UL. ŠKOLSKÁ, HRADEC

Více

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ. NÁVOD PRO OBNOVU KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU A PŘEVOD ve znění dodatků č.1, 2 a 3 (pracovní pomůcka)

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ. NÁVOD PRO OBNOVU KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU A PŘEVOD ve znění dodatků č.1, 2 a 3 (pracovní pomůcka) ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ NÁVOD PRO OBNOVU KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU A PŘEVOD ve znění dodatků č.1, 2 a 3 (pracovní pomůcka) PRAHA 2013 Zpracoval: Český úřad zeměměřický a katastrální Schválil:

Více

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6a Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčovací sítě) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6a Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčovací sítě) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6a Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčovací sítě) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G říjen 2014 1 7. POLOHOVÉ VYTYČOVACÍ SÍTĚ Vytyčení je součástí realizace

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Environmentální vzdělávání rozvíjející

Více

Určování výměr Srážka mapového listu Výpočet objemů Dělení pozemků

Určování výměr Srážka mapového listu Výpočet objemů Dělení pozemků Geodézie přednáška 9 Určování výměr Srážka mapového listu Výpočet objemů Dělení pozemků Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta ugt.mendelu.cz tel.: 545134015 Určování výměr určování

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

METODICKÝ NÁVOD PRO POŘIZOVÁNÍ A TVORBU AKTUALIZAČNÍCH DAT ÚMPS

METODICKÝ NÁVOD PRO POŘIZOVÁNÍ A TVORBU AKTUALIZAČNÍCH DAT ÚMPS METODICKÝ NÁVOD PRO POŘIZOVÁNÍ A TVORBU AKTUALIZAČNÍCH DAT ÚMPS Příloha č. 6 k Z_OIS_006 Provozní řád digitální technické mapy města Mostu Stránka 1 z 31 OBSAH 1 MAPOVÁNÍ PRVKŮ ÚMPS... 3 1.1 Všeobecné

Více

Optimalizace přirozeného horizontu v lokalitě Hvězdárny a planetária J. Palisy v Ostravě Krásném Poli

Optimalizace přirozeného horizontu v lokalitě Hvězdárny a planetária J. Palisy v Ostravě Krásném Poli Optimalizace přirozeného horizontu v lokalitě Hvězdárny a planetária J. Palisy v Ostravě Krásném Poli Lenka Vlčková 1 1 The Institute of Geodesy and Mine Surveying, HGF, VSB - TUO, 17. listopadu 15, 708

Více

Dokumentace funkčního vzorku Kotevní tyčový prvek liniové instalace BOTDA pro sledování povrchových deformací terénu

Dokumentace funkčního vzorku Kotevní tyčový prvek liniové instalace BOTDA pro sledování povrchových deformací terénu Dokumentace funkčního vzorku Kotevní tyčový prvek liniové instalace BOTDA pro sledování povrchových deformací terénu vyvinutého v rámci řešení projektu FR-TI3/609 Výzkum a vývoj detekce a kontrolního sledování

Více

PODROBNÉ MĚŘENÍ POLOHOPISNÉ

PODROBNÉ MĚŘENÍ POLOHOPISNÉ Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství MAPOVÉ PODKLADY Ing. Bc. Pavel Voříšek (úředně oprávněný zeměměřický inženýr). Vysoké Mýto 7. 4. 2017 PODROBNÉ MĚŘENÍ POLOHOPISNÉ

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PRAHA 2013 Petra DÍFKOVÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE DOKUMENTACE

Více

Laserový skenovací systém LORS vývoj a testování přesnosti

Laserový skenovací systém LORS vývoj a testování přesnosti Laserový skenovací systém LORS vývoj a testování přesnosti Ing. Bronislav Koska Ing. Martin Štroner, Ph.D. Doc. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. ČVUT Fakulta stavební Praha Článek popisuje laserový skenovací systém

Více

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile GIS Ostrava 2009 25. - 28. 1. 2009, Ostrava Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile Karel Janečka1, Petr Souček2 1Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, Univerzitní

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ZAMĚŘENÍ PRO TVORBU ÚČELOVÉ MAPY AREÁLU SKANZENU ROŽNOV P. R. - 1. ČÁST FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV GEODÉZIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ZAMĚŘENÍ PRO TVORBU ÚČELOVÉ MAPY AREÁLU SKANZENU ROŽNOV P. R. - 1. ČÁST FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV GEODÉZIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV GEODÉZIE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF GEODESY ZAMĚŘENÍ PRO TVORBU ÚČELOVÉ MAPY AREÁLU SKANZENU ROŽNOV P.

Více

Dodávka CNC frézky s vysokofrekvenčním vřetenem pro projekt CENTEM

Dodávka CNC frézky s vysokofrekvenčním vřetenem pro projekt CENTEM Název veřejné zakázky: Dodávka CNC frézky s vysokofrekvenčním vřetenem pro projekt CENTEM Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c)zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Seznámení s moderní přístrojovou technikou Laserové skenování

Seznámení s moderní přístrojovou technikou Laserové skenování Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Euklidovský prostor Stručnější verze

Euklidovský prostor Stručnější verze [1] Euklidovský prostor Stručnější verze definice Eulidovského prostoru kartézský souřadnicový systém vektorový součin v E 3 vlastnosti přímek a rovin v E 3 a) eprostor-v2, 16, b) P. Olšák, FEL ČVUT, c)

Více

Geografické informační systémy #10

Geografické informační systémy #10 Geografické informační systémy #10 Aplikovaná kartografie Tematické mapy (použity materiály V. Voženílka: Aplikovaná kartografie I.) http://www.geogr.muni.cz/ucebnice/kartografie/obsah.php Mapa MAPA je

Více

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 5 Z GEODÉZIE 1

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 5 Z GEODÉZIE 1 SYLABUS PŘEDNÁŠKY 5 Z GEODÉZIE 1 (Měření délek) 1. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. říjen 2015 1 Geodézie 1 přednáška č.5 MĚŘENÍ DÉLEK Podle

Více

STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky STATICKÝ POSUDEK

STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky STATICKÝ POSUDEK STATIKON Solutions s.r.o. Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky STATICKÝ POSUDEK OPĚRNÁ STĚNA A PLOT NA HRANICI POZEMKU Na Hradním vodovodu 44/3, 162 00 Praha 6 - Veleslavín DSP + DPS Počet stran:

Více

MAPOVÁNÍ OÁZY El-HAJÉZ. MAPPING the El-HAYEZ OASIS

MAPOVÁNÍ OÁZY El-HAJÉZ. MAPPING the El-HAYEZ OASIS MAPOVÁNÍ OÁZY El-HAJÉZ MAPPING the El-HAYEZ OASIS Vladimír BRÚNA Univerzita J.E.Purkyně, Fakulta životního prostředí pracoviště Most, Dělnická 21, Most 434 01, Česká republika, e-mail: bruna@geolab.cz

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností programu.

Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností programu. Školení programu TopoL xt Přechod na TopoL xt z programu TopoL pro Windows Cíl: Obsah: Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0021)

CZ.1.07/2.2.00/28.0021) Metody geoinženýrstv enýrství Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. Brno, 2015 Cvičen ení č.. 1 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Více

6.17. Mapování - MAP. 1) Pojetí vyučovacího předmětu

6.17. Mapování - MAP. 1) Pojetí vyučovacího předmětu 6.17. Mapování - MAP Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 6 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího předmětu a)

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 12

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 12 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 12 Lubomír Vašek Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF)

Více

LOSENICKÝ POTOK Záplavová území

LOSENICKÝ POTOK Záplavová území Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8, 150 24 PRAHA 5 PRACOVIŠTĚ : Oddělení projektových činností Boženy Němcové 10 370 01 České Budějovice tel.: 386 354 923, 386 355 507 VYPRACOVAL : Ing. Pavel FILIP

Více

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok Obsah: 1 Úvod... 2 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Cíle studie...2 1.3 Popis zájmové oblasti...3 2 Datové podklady... 3 2.1 Topologická data...3 2.2 Hydrologická data...4 3 Matematický model... 5 3.1 Použitý

Více

Geodetické polohové a výškové vytyčovací práce

Geodetické polohové a výškové vytyčovací práce Geodézie přednáška 3 Geodetické polohové a výškové vytyčovací práce Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta ugt.mendelu.cz tel.: 545134015 Geodetické vytyčovací práce řeší úlohu

Více

NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro

NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Opatření ředitele. Metodický návod pro budování a správu železničního bodového pole OŘ37

Opatření ředitele. Metodický návod pro budování a správu železničního bodového pole OŘ37 Opatření ředitele Metodický návod pro budování a správu železničního bodového pole OŘ37 Změna č. 2 Účinnost od 1.9.2014 Č.j. 1301/2014-SŽG FUNKCE JMÉNO DATUM PODPIS Zpracoval: Vedoucí OS BP Ing.Karel Komínek

Více

Seminář z geoinformatiky. Přednášející: Ing. M. Čábelka cabelka@natur.cuni.cz. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze

Seminář z geoinformatiky. Přednášející: Ing. M. Čábelka cabelka@natur.cuni.cz. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze Úvod Přednášející: Ing. M. Čábelka cabelka@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze Úvod - Přednášející: Ing. Miroslav Čábelka, - rozsah hodin: 2 hod. týdně, úterý 14.50

Více

MAPOVÉ APLIKACE A WEBOVÉ SLUŽBY MAWES NAŠE MAPY

MAPOVÉ APLIKACE A WEBOVÉ SLUŽBY MAWES NAŠE MAPY MAWES NAŠE MAPY Systém mapových aplikací a webových služeb MAWES umožňuje zpřístupnění geografických informací širokému okruhu uživatelů. Aktuální verze systému (MAWES 4) je nabízena pod obchodním názvem

Více

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNCKÉ V PRAE FAKULTA ELEKTROTECHNCKÁ magisterský studijní program nteligentní budovy ELEKTRCKÉ SVĚTLO Řešené příklady Prof. ng. Jiří Habel DrSc. a kolektiv Praha Předmluva Předkládaná

Více

3D Vizualizace muzea vojenské výzbroje

3D Vizualizace muzea vojenské výzbroje 3D Vizualizace muzea vojenské výzbroje 3D visualization of the museum of military equipment Bc.Tomáš Kavecký STOČ 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011 2 ABSTRAKT Cílem této práce je

Více

Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Podpora kreslení všech typů značek liniového charakteru v AutoCADu podle ČSN 01 3411 v jazyce C# Luděk Špetla Bakalářská práce 2009 Prohlašuji:

Více

SYLABUS 6. PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE

SYLABUS 6. PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE SYLABUS 6. PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčovací sítě, Polohové vytyčování) 3. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. listopad 2015

Více

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY ZPRÁVA MŽE 10100016_2 - Ř. KM 40,500 44,000 červen 2014 Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY

Více

2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK

2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL 2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován

Více

Podmínky zpracování geodetické dokumentace

Podmínky zpracování geodetické dokumentace Podmínky zpracování geodetické dokumentace Stránka 1 z 10 OBSAH: 1 Účel a rozsah... 3 1.1. Definice pojmů a zkratek... 3 1.2. Přehled závazných právních předpisů... 3 1.3. Požadavky na geodetickou dokumenatci...

Více

Protokol určení bodů podrobného polohového bodového pole technologií GNSS

Protokol určení bodů podrobného polohového bodového pole technologií GNSS Protokol určení bodů podrobného polohového bodového pole technologií GNSS Lokalita (název): Hosek246 Okres: Rakovník Katastrální území: Velká Buková ZPMZ: Organizace-firma zhotovitele:air Atlas spol. s

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Tvorba technické dokumentace

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Tvorba technické dokumentace Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Tvorba technické dokumentace Fáze projektové dokumentace z hlediska stavebního řízení Průběh stavebního řízení

Více

MRAR-L. Družicové navigační systémy. Č. úlohy 4 ZADÁNÍ ROZBOR

MRAR-L. Družicové navigační systémy. Č. úlohy 4 ZADÁNÍ ROZBOR MRAR-L ZADÁNÍ Č. úlohy 4 Družicové navigační systémy 4.1 Seznamte se s ovládáním GPS přijímače ORCAM 20 a vizualizačním programem pro Windows SiRFDemo. 4.2 Seznamte se s protokolem pro předávání zpráv

Více

Zaměření aktuálního stavu, výpočet kubatur a geotechnický monitoring na SKO Libínské sedlo

Zaměření aktuálního stavu, výpočet kubatur a geotechnický monitoring na SKO Libínské sedlo Zaměření aktuálního stavu, výpočet kubatur a geotechnický monitoring na SKO Libínské sedlo stav skládky k 19. 11. 2015 leden 2015 ARTEZIS Solution s.r.o., Osadní 26, 170 00 Praha - Holešovice www.artezis.cz,

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

OBSAH 1. ÚVOD...9 2. ÚČELOVÉ MAPY...10 2.1 TVORBA A VZHLED ÚČELOVÝCH MAP...10 2.2 DĚLENÍ ÚČELOVÝCH MAP...12 2.2.1 Základní účelové mapy...12 2.2.2 Mapy podzemních prostor...19 2.2.3 Ostatní účelové mapy...21

Více

6.14. Elektronické měření - ELM

6.14. Elektronické měření - ELM 6.14. Elektronické měření - ELM Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 8 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího

Více

Geodetické práce pro projekt transformátorové stanice. Geodetic Survey for the Project Transformer Station

Geodetické práce pro projekt transformátorové stanice. Geodetic Survey for the Project Transformer Station ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra speciální geodézie Geodetické práce pro projekt transformátorové stanice Geodetic Survey for the Project Transformer Station Bakalářská práce

Více

Regionálního podzemního výzkumného centrum URC Josef

Regionálního podzemního výzkumného centrum URC Josef Centrum experimentální geotechniky, Fakulta stavební ČVUT v Praze Regionální podzemní výzkumné centrum URC Josef Regionálního podzemního výzkumného centrum URC Josef 26.3.2014 Ing. Šťástka Jiri.stastka@fsv.cut.cz

Více

Cvičení software Groma základní seznámení

Cvičení software Groma základní seznámení Cvičení software Groma základní seznámení 4 2 3 1 Obr. 1: Hlavní okno programu Groma v.11. Hlavní okno 1. Ikony základních geodetických úloh, lze je vyvolat i z menu Výpočty. 2. Ikona základního nastavení

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PRAHA 2010 Zdeněk RYTÍŘ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZAMĚŘENÍ

Více

Technické a materiálové požadavky pro technickoprovozni evidenci vodních toků v. 2011_02

Technické a materiálové požadavky pro technickoprovozni evidenci vodních toků v. 2011_02 Geodetická data 1.1 Základní zásady V rámci zpracování TPE jsou pořizována geodetická data, z nichž lze následně vycházet při výpočtu záplavových území, studií odtokových poměrů a ostatních činností při

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě.

EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. Inteligentní dopravní systémy (ITS) Označení poloh pro geografické databáze Část 3:

Více

SOFTWARE NA ZPRACOVÁNÍ MRAČEN BODŮ Z LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ. Martin Štroner, Bronislav Koska 1

SOFTWARE NA ZPRACOVÁNÍ MRAČEN BODŮ Z LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ. Martin Štroner, Bronislav Koska 1 SOFTWARE NA ZPRACOVÁNÍ MRAČEN BODŮ Z LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ SOFTWARE FOR PROCESSING OF POINT CLOUDS FROM LASER SCANNING Martin Štroner, Bronislav Koska 1 Abstract At the department of special geodesy is

Více

Zkušenosti s výukou ATLAS DMT na Stavební fakultě ČVUT

Zkušenosti s výukou ATLAS DMT na Stavební fakultě ČVUT Karel Benda Petr Soukup ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie Zkušenosti s výukou ATLAS DMT na Stavební fakultě ČVUT Hotel Flora, Olomouc, 16. a 17 října 2012 Kdo jsme Kat. mapování

Více

Airborne Laser Scanning (ASL) - LIDAR (light detection and ranging)

Airborne Laser Scanning (ASL) - LIDAR (light detection and ranging) Airborne Laser Scanning (ASL) - LIDAR (light detection and ranging) Základní komponenty: laserový skener navigační systém (GPS) a INS. laserové paprsky časový interval mezi vysláním a přijetím paprskem

Více

METRO Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Uvedené materiály jsou pouze podkladem přednášek předmětu 154IG4. OCHRANNÉ PÁSMO METRA

METRO Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Uvedené materiály jsou pouze podkladem přednášek předmětu 154IG4. OCHRANNÉ PÁSMO METRA METRO Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Uvedené materiály jsou pouze podkladem přednášek předmětu 154IG4. 2015 OCHRANNÉ PÁSMO METRA Ochranné pásmo 30 m na obě strany nebo vně od osy tunelu Obvod dráhy 1,5 m

Více

9 MODERNÍ PŘÍSTROJE A TECHNOLOGIE V GEODEZII

9 MODERNÍ PŘÍSTROJE A TECHNOLOGIE V GEODEZII 9 MODERNÍ PŘÍSTROJE A TECHNOLOGIE V GEODEZII 9.1 Totální stanice Geodetické totální stanice jsou přístroje, které slouží k měření a vytyčování vodorovných a svislých úhlů, délek a k registraci naměřených

Více

Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze

Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze Seminář z geoinformatiky Metody měření výškopisu, Tachymetrie Seminář z geo oinform matiky Přednášející: Ing. M. Čábelka cabelka@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze

Více

Technické dílo roku 2014

Technické dílo roku 2014 Technické dílo roku 2014 Význam monitoringu pro zastavení posunů pažící konstrukce AC Kačerov. Abstrakt: Tento článek popisuje postup geodetického monitoringu při výstavbě administrativní budovy AC Kačerov.

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Geometrie pro FST 1. Pomocný učební text

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Geometrie pro FST 1. Pomocný učební text Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Geometrie pro FST 1 Pomocný učební text František Ježek, Marta Míková, Světlana Tomiczková Plzeň 29. srpna 2005 verze 1.0 Předmluva

Více

PROGRAM RP83. Kreslení perspektiv a vyhodnocení rozhledů. Příručka uživatele. Revize 5. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014

PROGRAM RP83. Kreslení perspektiv a vyhodnocení rozhledů. Příručka uživatele. Revize 5. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014 ROADPAC 14 PROGRAM Kreslení perspektiv a vyhodnocení rozhledů Příručka uživatele Revize 5. 05. 2014 Pragoprojekt a.s. 1986-2014 PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 Kreslení perspektiv 1. Úvod

Více

Rastrová reprezentace geoprvků model polí Porovnání rastrové a vektorové reprezentace geoprvků Digitální model terénu GIS 1 153GS01 / 153GIS1

Rastrová reprezentace geoprvků model polí Porovnání rastrové a vektorové reprezentace geoprvků Digitální model terénu GIS 1 153GS01 / 153GIS1 GIS 1 153GS01 / 153GIS1 Martin Landa Katedra geomatiky ČVUT v Praze, Fakulta stavební 14.11.2013 Copyright c 2013 Martin Landa Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Geodetické zaměření Neštěmického potoka Geodetické zaměření Neštěmického potoka v úseku 0-3,632 ř. km.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Geodetické zaměření Neštěmického potoka Geodetické zaměření Neštěmického potoka v úseku 0-3,632 ř. km. TECHNICKÁ ZPRÁVA Číslo zakázky: Název zakázky: Název akce: Obec: Katastrální území: Objednatel: Měření zadal: Geodetické zaměření Neštěmického potoka Geodetické zaměření Neštěmického potoka v úseku 0-3,632

Více

Software FluidDraw přehled dodávek

Software FluidDraw přehled dodávek Software FluidDraw Software FluidDraw přehled dodávek Vlastnosti výrobku konstrukce verze FluidDraw 4 1) S5 P5 všeobecné údaje CD ROM vč. jedné licence USB licenční klíč s 2 GB RAM lze propojit do sítě

Více

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZPRÁVA BEZDREVSKÝ POTOK 10100092_1 - Ř. KM 25,000 28,000 červen 2014 Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ

Více

ZAMĚŘENÍ PŘETVOŘENÍ ŽELEZNIČNÍHO MOSTU V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ

ZAMĚŘENÍ PŘETVOŘENÍ ŽELEZNIČNÍHO MOSTU V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ Komora geodetů a kartografů ZAMĚŘENÍ PŘETVOŘENÍ ŽELEZNIČNÍHO MOSTU V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ Ing. Jaroslav Braun 1 Ing. Martin Lidmila, Ph.D. 2 doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D. 1 1 Katedra speciální geodézie,

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Příloha k průběžné zprávě za rok 2013 Číslo projektu: Název projektu: TA02011056 Vývoj nových technologií pro účely zeměměřictví a katastru

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

Porovnání obsahu normy ISO 230-1:2012 a ČSN ISO 230-1:1998

Porovnání obsahu normy ISO 230-1:2012 a ČSN ISO 230-1:1998 Datum vydání zprávy: 11.2.2013 Druh zprávy: průběžná Číslo zprávy: V-13-001 Publikovatelnost: veřejná NÁZEV ZPRÁVY Porovnání obsahu normy ISO 230-1:2012 a ČSN ISO 230-1:1998 PROJEKT VUT.12.01 ZpusStroj

Více

Areál ledových sportů

Areál ledových sportů EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Areál ledových sportů Posouzení zastínění sousedních objektů Zakázkové číslo: 15.0268-04 EKOLA

Více

6.16. Geodézie - GEO. 1) Pojetí vyučovacího předmětu

6.16. Geodézie - GEO. 1) Pojetí vyučovacího předmětu 6.16. Geodézie - GEO Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 pro zaměření pozemní stavby a rekonstrukce staveb a architektura 5 pro zaměření inženýrské

Více

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNCKÉ V PRAE FAKULTA ELEKTROTECHNCKÁ magisterský studijní program nteligentní budovy ELEKTRCKÉ SVĚTLO Řešené příklady Prof. ng. Jiří Habel DrSc. a kolektiv Praha Předmluva Předkládaná

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE ZAMĚŘENÍ FASÁDY STAVEBNÍHO OBJEKTU A OKOLNÍHO TERÉNU PRO ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ STUDII FACADE SURVEY OF THE BUILDING AND

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ, DIPLOMOVÉ A DISERTAČNÍ PRÁCE

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ, DIPLOMOVÉ A DISERTAČNÍ PRÁCE ZÁVAZNÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ, DIPLOMOVÉ A DISERTAČNÍ PRÁCE Bakalářskou/diplomovou prací se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal během studia a jeho schopnosti využívat je při

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.020 Únor 2014 Provádění speciálních geotechnických prací Horninové kotvy ČSN EN 1537 73 1051 Execution of special geotechnical work Ground anchors Exécution des travaux géotechniques

Více

GIS MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

GIS MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 2009/2010 GIS MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Jméno a příjmení studenta : Ročník : Obor : Vedoucí práce : Ústav

Více

Astronomická pozorování

Astronomická pozorování KLASICKÁ ASTRONOMIE Astronomická pozorování Základní úloha při pozorování nějakého děje, zejména pohybu těles je stanovení jeho polohy (rychlosti) v daném okamžiku Astronomie a poziční astronomie Souřadnicové

Více

OBJEDNATEL Obec Běloky Běloky 19 273 53 Hostouň GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM RENOVOVANÉ HRÁZE RYBNÍKA V OBCI

OBJEDNATEL Obec Běloky Běloky 19 273 53 Hostouň GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM RENOVOVANÉ HRÁZE RYBNÍKA V OBCI KOMPLEXNÍ GEOLOGICKÝ A GEOFYZIKÁLNÍ PRŮZKUM KONTAKTY: GEOTREND s.r.o. Smečenská 183, 274 01 SLANÝ tel.: 312 521 115 tel., fax: 312 525 706 e-mail: geotrend@geotrend.cz URL: www.geotrend.cz IDENTIFIKACE:

Více

Aplikované úlohy Solid Edge

Aplikované úlohy Solid Edge Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 36 ÚVOD DO PROSTŘEDÍ SESTAVA A SVAŘENEC] 1 CÍL KAPITOLY. Cílem této kapitoly je co nejrychlejší zorientování se v novém modulu

Více

ArcGIS Desktop 10. Nástroje pro správu, editaci a analýzu prostorových dat

ArcGIS Desktop 10. Nástroje pro správu, editaci a analýzu prostorových dat ArcGIS Desktop 10 Nástroje pro správu, editaci a analýzu prostorových dat ArcGIS Desktop 10 Software ArcGIS Desktop 10 nabízí širokou paletu nástrojů pro všechny, kdo pracují s informacemi se vztahem k

Více

Využití programu MISYS pro správu nemovitého majetku Českých drah

Využití programu MISYS pro správu nemovitého majetku Českých drah Jaroslav Kotolan 1 Využití programu MISYS pro správu nemovitého majetku Českých drah Klíčová slova: GIS, MISYS, ISNM, katastr nemovitostí, správa nemovitostí, ÚAP Úvod Základní úloha Českých drah, a.s.

Více

ÚSTAV KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A KOROZNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Informace k praktickému cvičení na Stanovišti 3

ÚSTAV KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A KOROZNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Informace k praktickému cvičení na Stanovišti 3 ÚSTAV KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A KOROZNÍHO INŽENÝRSTVÍ Informace k praktickému cvičení na Stanovišti 3 Meziuniverzitní laboratoř pro in situ výuku transportních procesů v reálném horninovém prostředí Vypracoval:

Více

Uživatelský manuál verze BP

Uživatelský manuál verze BP Multifunkční pedometr Uživatelský manuál verze BP www.e-corazonplus.cz 1 Co je ecorazon+? ecorazon+ je multifunkční zařízení s USB připojením k PC a kompatibilním zařízením, a s následujícími funkcemi:

Více

Cvičení č. 6 : Komplexní úloha

Cvičení č. 6 : Komplexní úloha Cvičení č. 6 : Komplexní úloha Obsah 1. Úvod, účel komplexní úlohy... 2 2. Postup práce při mapování... 2 3. Tachymetrické měření přístrojem Topcon GPT-2006... 3 4. Kancelářské zpracování a kresba mapy...

Více

Topografické mapování KMA/TOMA

Topografické mapování KMA/TOMA Topografické mapování KMA/TOMA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Ing. Martina Vichrová, Ph.D. vichrova@kma.zcu.cz Vytvoření materiálů bylo podpořeno prostředky

Více

5. Maticová algebra, typy matic, inverzní matice, determinant.

5. Maticová algebra, typy matic, inverzní matice, determinant. 5. Maticová algebra, typy matic, inverzní matice, determinant. Matice Matice typu m,n je matice složená z n*m (m >= 1, n >= 1) reálných (komplexních) čísel uspořádaných do m řádků a n sloupců: R m,n (resp.

Více