Metody zobrazení výškopisu v mapách
|
|
- Dušan Sedlák
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Digitální modely terénu Obsah Metody zobrazení výškopisu v mapách...1 Kóty...1 Vrstevnice...2 Technické šrafy...3 Stínování...3 Barevná hypsometrie...4 Šrafy...4 Literatura...6 Metody zobrazení výškopisu v mapách Pro znázorňování výškové složky v mapě se používá několik způsobů bodové, liniové nebo plošné značky, případně jejich kombinace. Mezi bodové značky patří kóty, v případě liniových se hovoří o vrstevnicích a technických šrafách. Plošné znázornění je takové, které pokrývá víceméně souvisle celou plochu mapového listu. Jako příklady lze uvést stínování, tónování, barevnou stupnici nebo sklonové šrafy. Kóty Informace o výškových poměrech v mapě jsou zprostředkovány uvedením absolutní nebo relativní výšky bodu. (Absolutní výška bodu VA bodu A je svislá vzdálenost mezi hladinovou plochou bodu A, neboli skutečným horizontem bodu A a nulovou hladinovou plochou, neboli nulovým horizontem. Relativní výška, čili relativní převýšení VAB bodů A a B je svislá vzdálenost skutečných horizontů bodů A a B: VAB = VB VA. Relativní výška je tedy rovna rozdílu absolutních výšek obou bodů a je nazývána rovněž výškovým rozdílem). Relativních výšek se užívá při určování výšek některých terénních útvarů, jako např. terénních stupňů, příkopů, náspů a výkopů, apod. Kóty se umisťují na význačných bodech terénu (vrcholové tvary, rozcestí, vchody do budov atd). Číselný údaj poskytuje rychlou a přesnou informaci o výšce terénu. Kótováním se však nezíská představa o plasticitě terénu. -1-
2 Vrstevnice Vrstevnice je svislý průmět průsečnice terénního reliéfu s vodorovnými rovinami, které mají pravidelný rozestup od nulové nadmořské výšky. Jsou to tedy čáry, které spojují body o stejné nadmořské výšce a tato výška je zpravidla vhodným násobkem metru. Rozestup mezi vodorovnými rovinami se nazývá interval. Pro jeho volbu (která je závislá na měřítku mapy a na sklonu a převýšení terénu) se klade požadavek, aby minimální rozestup vrstevnic na mapě byl 0,2 0,3 mm. Tento požadavek zaručuje vrstevnice graficky znázornit na papíře tak, aby nedošlo ke splynutí jednotlivých čar. Pro každou mapu se stanoví nejprve tzv. základní interval vrstevnic, který se řídí vztahem i = M / 5000, kde M je měřítkové číslo. V plochém terénu nebo u vrcholových tvarů bývá základní interval vrstevnic pro přesnější vyjádření terénního tvaru příliš velký. Proto se používají doplňující vrstevnice v polovičním nebo čtvrtinovém intervalu. Zpravidla se kreslí čárkovaně a použijí se pouze v místech, kde je jich nezbytně třeba pro dokreslení terénního reliéfu. V rovinatých oblastech se volba intervalu doplňujících vrstevnic řídí zpravidla požadavkem, aby vrstevnice na mapě nebyly od sebe vzdáleny více jak 0,10 m. Pro zvýšení čitelnosti mapy a usnadnění orientace ve vrstevnicovém obrazu se používají zdůrazněné vrstevnice. Jsou to vrstevnice, které se vykreslí v celém svém průběhu silnější (tlustší) čarou. Obvykle se pro zdůrazněné vrstevnice volí pětinásobek základního intervalu. V prostorech mapy, které byly sice zaměřeny, ale věrohodnost vrstevnic je časově značně omezená, protože v území dochází poměrně rychle k podstatným změnám (povrchové doly, sesuvná území, pískovny, lomy apod.) se použije pomocných vrstevnic, které slouží jen pro orientaci. Zpravidla se nekótují a znázorňují pouze přibližně reliéf terénu. Kótování vrstevnic usnadňuje určení výšek vrstevnic v mapě. Kóty se umisťují rozptýleně po celé ploše mapy do přerušených vrstevnic tak, aby číslice byly vždy orientovány hlavou proti svahu. Zpravidla se kótují jen zesílené vrstevnice. Pro dobrou orientaci o směru sklonu terénu se doplňují vrstevnice spádovkami. Jsou to krátké čárky (počátky hřbetnic) a vyznačují se tam, kde by z kresby vrstevnic nemusel být zřejmý směr sklonu. Kreslí se např. v rovinách, kde jsou terénní tvary málo výrazné, vrstevnice o stejné výšce se opakují nebo v okolí vrcholů terénních útvarů, v sedlech, spočincích a u prohlubenin. Spádovky se kreslí vždy ve směru kosterních čar. -2-
3 Technické šrafy V současných mapách se používají technické šrafy ke znázornění prudké změny průběhu terénu zejména u uměle přetvořeného průběhu terénu (náspy, výkopy, terasy atd.). Jedná se o střídavé delší a kratší čárky ve směru spádu. Důvodem k jejich používání je především snadnost jejich kresby. Technické šrafy jsou vždy doplněny kótou (absolutní nebo relativní) pro zjištění úhlu sklonu. Stínování Vrstevnicové znázornění výškových poměrů nedává dostatečně plastický vjem. Obraz reliéfu je proto často doplňován stínováním, založeným na šikmém osvětlení terénu. Při volbě úhlu dopadajících paprsků o hodnotě 45, dostává mapa podobu leteckého snímku, kdy strany přivrácené ke světlu jsou světlé a odvrácené ztemnělé. Rozlišuje se několik možných směrů osvětlení vůči světovým stranám: přirozené osvětlení simuluje reálné osvětlení slunečním zářením. Pro naše území od jihu. konvenční osvětlení s volbou směru od severozápadu, které je z hlediska fyziologického vnímání plasticity nejúčinnější svislé osvětlení založené na kolmém dopadu světla s respektování sklonu terénu čím příkřejší svah, tím tmavší odstín Stínování je vhodné jako doplňkový způsob pro mapy malého a středně velkého měřítka s dostatečnou generalizací průběhu reliéfu terénu. -3-
4 Barevná hypsometrie Princip barevné hypsometrie je v převodu výškových poměrů do barevného zvýraznění pruhů ohraničených zvolenými vrstevnicemi podle zvolené stupnice. Ve vývoji se vystřídaly různé přístupy. Současné stupnice volí modrou barvu pro vodní plochy (odstín dle hloubky), zelenou pro nížiny s přechodem přes žlutou, hnědou až červenohnědou pro výše položené plochy. Hypsometrie je velmi názorná a do určité míry si zachovává i informaci o absolutní výšce terénu. Dnes je často používán plynulý přechod mezi jednotlivými základními barvami. Šrafy Používání šraf sahá k počátkům snah o vyjádření výškových poměrů. Později byl pro tvorbu šraf vytvořen matematický základ, který definoval jejich velikost, tvar a směr. Pro svoji pracnost a značné grafické zatížení mapy jsou již ale využívány minimálně. Šrafy jsou obecně krátké spádnice uspořádané ve vrstvách nebo podél určité linie. Kreslíme je jako krátké čárky proměnné délky, tloušťky a hustoty, výjimečně jako trojúhelníky. Šrafy rozeznáváme: krajinné které se používají na mapách malých měřítek pro vyjádření všeobecného průběhu značně generalizovaného tvaru reliéfu sklonové které vyjadřují sklon terénu poměrem světla a stínu, daného vztahem tloušťky šrafy k šířce mezery dvou sousedních šraf fyziografické používají se při zobrazování skal, sutí a ledovců, které nelze zobrazit -4-
5 vrstevnicemi, protože jsou příliš příkré -5-
6 Cvičení ke kapitole 2 Z disku N:\ si překopírujte obsah adresáře \dmt\cvicení2\ na disk D:\. V adresáři \ukol1\ naleznete veškerá data potřebná pro cvičení zobrazování výškopisných dat. Zpracování bude probíhat v programu ArcMap s nadstavbami 3D Analyst a ArcScene. V prvé části bude pracováno s bodovým a liniovým zaměřením. Z těchto měřených dat bude vygenerován TIN, který bude zobrazen různými způsoby. Výsledkem bude 3D vizualizace modelu. Krok 1: Načtení bodových dat a změna jejich zobrazení Načtěte si do prázdného projektu soubor Body.shp. Ve atributové tabulce této vrstvy zjistěte označení sloupce pro hodnotu výšky bodu (kontextové menu Otevřít atributovou tabulku). Označení sloupce si sem... napište, bude zapotřebí pro další práci. Dvojklikem na symbol tečky vyvolejte okno pro nastavení symbolu. Zde nastavte symbol bodu o velikosti 2. Krok 2: Nastavení popisků tak, aby zobrazovaly nadmořskou výšku bodu na celé metry se zarovnáním vpravo. Zobrazte popisky k této vrstvě pomocí kontextového menu Popsat prvky popiskami. Popisky zobrazují identifikátor FID_1 z atributové tabulky a zobrazení je velmi nepřehledné Ve vlastnostech vrstvy, v záložce Popisky se nastavují veškeré parametry pro zobrazení popisků. Pro pole popiskami zvolte výšky jednotlivých bodů a zmáčkněte tlačítko Použít. Popisky nyní zobrazují výšku bodu ale na dvě desetinná místa, která nejsou potřebná. Zaokrouhlení na celé metry provedeme definováním výrazu (tlačítko Výraz) ve tvaru Round ([Avg_Z], 0) O funkci se přesvědčte zmáčknutím tlačítka Použít U kót jsou výšky vždy zobrazeny vpravo od značky bodu. Změnu pozice popisku lze nastavit pod tlačítkem Možnosti umístění popisky. Zde nechte výběr na Odsazovat popisku horizontálně kolem bodu a změňte umístění Preferovat pravý na střed, vše přípustné. Správné nastavení zkontrolujte tlačítkem Použít. -6-
7 Protože jsou popisky vykreslovány přes sebe, je vhodné jim určit rozsah měřítek, od kdy budou popisky vykreslovány a kdy je již zobrazení příliš malé. Zvětšete proto měřítko (mapu) tak, aby byly všechny popisky dobře čitelné. Toto měřítko budeme považovat za minimální měřítko pro zobrazení popisků a nastavíme jej ve vlastnostech vrstvy pod tlačítkem Rozpětí měřítek. Dále můžeme nastavit vlastnosti písma a symbolu. Pod tlačítkem symbol zvolte vlastnosti a v záložce Maska nastavte Aureolu o velikosti 1 a bílé barvy. Krok 3: Připojení liniové části zaměření Ze stejného umístění si připojte soubor Linie.shp. Jedná se o linie na čarách terénní kostry, které definují zejména pozici terénních hran. -7-
8 Krok 4: Tvorba digitálního modelu terénu V nadstavbě 3D Analyst (Create/Modify TIN Create TIN from Feature) vygenerujte z obou vrstev různé TIN s následujícím nastavením: TIN1 pouze z bodů, nastavení neměňte TIN2 body a linie, pro linie nastavte Triangulate As : hard line TIN3 body a linie, pro linie nastavte Triangulate As : mass points TIN4 pouze linie s nastavením Triangulate As : soft line Porovnejte si jednotlivé TINy Pro TIN3 zobrazte veškeré linie vlastnosti vrstvy/nastavení symbolů, pro Typy hran zvolte Přidat všechny hodnoty a definujte barvu a styl pro Standardní hranu. Tímto způsobem lze zviditelnit hrany trojúhelníkové sítě Krok 5: Zobrazení DMT hypsometrií, sklonem nebo orientací Nastavení zobrazení je prováděno ve vlastnostech vrstvy v záložce Nastavení symbolů. Standardně jsou zde Typy hran a Nadmořská výška. Druhého typu je použita hypsometrie. Upravte zobrazení hypsometrie pro TIN 2 dle českých konvencí a rozdělte intervaly po 50m Pro TIN3 nastavte šedotónovou stupnici a vypněte Zobrazit efekt stínovaného osvětlení Pro TIN1 nastavte pouze jedinou třídu a nechte zobrazený efekt stínování. Pro libovolný TIN přidejte zobrazení Svažitost plošek... a Orientace ke světovým stranám.. -8-
9 a určete, kde jsou svahy nejprudší přidejte další typy zobrazení a nastavte k nim parametry dle vlastního uvážení (při zajímavém výsledku exportujte mapu a uložte jej na disk N:\dmt\cviceni2\snimky\ - platí pro všechny části cvičení, na závěr budou výsledky promítnuty. Pro název použijte schéma Autor_TypZobrazeni_Nverze) Krok 6: Tvorba vrstevnic, převýšení, orientace a stínovaného reliéfu. Ze všech vytvořených TINů postupně generujte vrstevnice (Contours) příkazem Surface Analysis / Contour. Pro interval nastavte 2 m. Porovnejte mezi sebou jednotlivé vrstevnice a odůvodněte jejich rozdílnost. pro vrstevnice nastavte popisky tak, aby ležely na linii a číslo přerušilo vrstevnici (bílé pozadí pro písmo ve stylu popisek) a zobrazení bylo úměrné měřítku. (Pro zvídavé: zle rovněž využít funkce Maplex pro definování stylu popisek viz paleta nástrojů Popisky a zapnutí funkce Použít generátor popisek Maplex ) Zvolte si jeden TIN a z něj nechte vytvořit převýšení (Slope), natočení svahu (Aspect) a stínovaný reliéf (HillShade) příkazy v menu Surface Analysis. Každé z funkcí použijte pro alespoň dvě různá nastavení, pro Hillshade nastavte azimut 45, 135, 225 a 315. Pro všechny funkce nastavte velikost výstupního pixelu (Output cell size) na 5 m. Krok 7: Otevření TINu v ArcScene Spusťte ArcScene a otevřete jeden z TINů v ArcScene ve vlastnostech nastavte odpovídající nastavení symbolů (hypsometrie, sklon nebo orientaci) pro zvýraznění použijte koeficientu převýšení: v záložce Base Heights / Z Unit Conversion nastavte hodnotu větší něž 1. vyzkoušejte si manipulaci s DMT pomocí nástrojů a třech tlačítek myši K TINu přihrajte další vytvořené vrstvy (vrstevnice, původní linie a body apod.) -9-
10 Literatura Hojovec, Vladimír: Kartografie. (str velmi zkráceně, vhodné rozšířit) Huml, Buchar, Mikšovský, Veverka: Mapování a kartografie. (str )
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
KARTOGRAFIE. 6. Polohopisný a výškopisný obsah map
KARTOGRAFIE 6. Polohopisný a výškopisný obsah map Vodstvo Základní orientační prvek na mapách. Zahrnuje veškerou stojatou a tekoucí vodu na zemském povrchu i pod povrchem. Na topografických mapách lze
3D modelování. Výška objektů
terénu a objektů na něm bude předvedeno v produktu ESRI ArcGIS 3D Analyst, který zahrnuje i aplikace ArcGlobe a ArcScene. Pomocí nich lze na své zájmové území podívat z ptačí perspektivy. Na plasticky
Rastrové digitální modely terénu
Rastrové digitální modely terénu Rastr je tvořen maticí buněk (pixelů), které obsahují určitou informaci. Stejně, jako mohou touto informací být typ vegetace, poloha sídel nebo kvalita ovzduší, může každá
Geodézie 3 (154GD3) Téma č. 8: Podrobné měření výškopisu - tachymetrie
Geodézie 3 (154GD3) Téma č. 8: Podrobné měření výškopisu - tachymetrie 1 Výškopis: Vytváření obrazu světa měřením a zobrazováním do mapy (v jakékoli formě) předpokládá měření polohy a výšky (polohopis
Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012
Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole I generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Vytvořte projekt
mapa Moravy podle J.A.Komenske ho, roku 1627
mapa Moravy podle J.A.Komenske ho, roku 1627 TOPOGRAFICKÉ PLOCHY zemský povrch je členitý, proto se v technické praxi nahrazuje tzv. topografickou plochou, která má přibližně stejný průběh (přesné znázornění
Digitální kartografie 10
Digitální kartografie 10 Možnosti vizualizace geodat v ESRI ArcGIS Digitální kartografie 10 Digitální model terénu v geodatabázi Tvorba příčných profilů 3D vizualizace DMT v geodatabázi strana 2 Založte
výrazně zaoblený tvar
ČTENÍ MAPY VÝŠKOVÝ PROFIL Dovednost: čtení reliéfu Vypuklé (konvexní) vs. vhloubené (konkávní) tvary reliéfu Spádnice je čára probíhající ve směru největšího sklonu terénního reliéfu, probíhá kolmo k vrstevnicím
Geodézie a pozemková evidence
2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence Přednáška č.6 Tachymetrie, terénní reliéf a jeho znázorňování, vytyčování Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické
Měření pro projekt. Prostorové zaměření situace velkého měřítka.
Měření pro projekt. Prostorové zaměření situace velkého měřítka. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Ing. Martina Vichrová, Ph.D. Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky vichrova@kma.zcu.cz Vytvoření
Projekt Pospolu. Zpracování tachymetrie kompletně Obor 36-47-M/01 Stavebnictví
Projekt Pospolu Zpracování tachymetrie kompletně Obor 36-47-M/01 Stavebnictví Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Blanka Roučková, Ph.D. Tutorial 4 Zpracování tachymetrie
Geodézie Přednáška. Tachymetrie Výpočetní a zobrazovací práce Podélné a příčné řezy
Geodézie Přednáška Tachymetrie Výpočetní a zobrazovací práce Podélné a příčné řezy strana 2 měřická metoda vhodná k zaměřování terénního reliéfu zemského povrchu metoda, kterou se získávají prvky nutné
SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice
SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice JS pro S2G a G1Z TERÉN 2 terénní tvary! POZOR! Prezentace obsahuje plnoplošné barevné obrázky a fotografie nevhodné a neekonomické pro tisk! Výběr z NAUKY O TERÉNU Definice
Tvorba digitálního modelu terénu
Tvorba digitálního modelu terénu V závěrečné fázi našeho projektu využijeme programu k vizualizaci těchto dat DMT a také k jejich porovnání Spojení druhu bodů Z důvodu exportu bodů je nutné spojit druhy
Základy práce v programu ArcGIS 3D Analyst
Základy práce 3D Analyst patří do skupiny nadstaveb systému ArcGIS. Jeho sadu nástrojů lze využívat v prostředí aplikace ArcMap nebo v aplikacích ArcScene a ArcGlobe, které umožňují prostorové zobrazení
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ ZOBRAZOVÁNÍ NA VÝKRESECH 1 PRAVIDLA
154GEY2 Geodézie 2 5. Měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení budov.
154GEY2 Geodézie 2 5. Měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení budov. 5.1 Úvod. 5.2 Prostorová polární metoda. 5.3 Tvorba (výškopisných) map. 1 5.1 Úvod. Účelové mapy jsou mapy se
Možnosti vizualizace geodat v ESRI ArcGIS strana 2
Brno, 2015 Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. Cvičení č. 10 Digitální kartografie Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem
Topografické plochy KG - L MENDELU. KG - L (MENDELU) Topografické plochy 1 / 56
Topografické plochy KG - L MENDELU KG - L (MENDELU) Topografické plochy 1 / 56 Obsah 1 Úvod 2 Křivky a body na topografické ploše 3 Řez topografické plochy rovinou 4 Příčný a podélný profil KG - L (MENDELU)
Automatizace tvorby výškopisu pro mapy velkého měřítka v prostředí ArcGIS
Automatizace tvorby výškopisu pro mapy velkého měřítka v prostředí ArcGIS Aleš Tippner Oldřich Kafka / Zeměměřický úřad Jakub Lysák / Přírodovědecká fakulta UK v Praze O čem bude prezentace Úkol: Z digitálního
Obsah. Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje
Grafy v MS Excel Obsah Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje Funkce grafu Je nejčastěji vizualizací při zpracování dat z různých statistik
Zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/dokumenty/technicka_zprava_dmr_4g_15012012.pdf
Zpracování digitálního modelu terénu Zdrojová data Pro účely vytvoření digitálního modelu terénu byla použita data z Digitálního modelu reliéfu 4. Generace DMR 4G, který je jedním z realizačních výstupů
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
SPŠSTAVEBNÍČeskéBudějovice MAPOVÁNÍ
SPŠSTAVEBNÍČeskéBudějovice MAPOVÁNÍ JS pro S2G a G1Z TERÉN 3 další terénní tvary! POZOR! Prezentace obsahuje plnoplošné barevné obrázky a fotografie nevhodné a neekonomické pro tisk! Výběr z NAUKY O TERÉNU
Téma: Geografické a kartografické základy map
Topografická příprava Téma: Geografické a kartografické základy map Osnova : 1. Topografické mapy, měřítko mapy 2. Mapové značky 3. Souřadnicové systémy 2 3 1. Topografické mapy, měřítko mapy Topografická
Ukládá zobrazené online mapy do vnitřní databáze v dočasné paměti a zrychluje jejich budoucí načítání.
1/11 Online mapy Kešovat mapy Ukládá zobrazené online mapy do vnitřní databáze v dočasné paměti a zrychluje jejich budoucí načítání. Pouze kešované mapy Zobrazuje pouze mapové dlaždice obsažené v dočasné
Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162
ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola ZŠ Dělnická žáky 6. a 7. ročníků
9. Práce s naskenovanými mapami
9. Práce s naskenovanými mapami V této kapitole si ukážeme práci s předlohami. Předlohou rozumíme naskenovanou bitmapu, načtenou jako pozadí na pracovní plochu. Použitím bitmapového obrázku jako podklad,
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
8. přednáška ze stavební geodézie SG01. Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.
8. přednáška ze stavební geodézie SG01 Ing. Tomáš Křemen, Ph.D. Měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení budov Účelové mapy Prostorová polární metoda Princip prostorové polární metody
Normalizace v technické dokumentaci
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základní pojmy Normalizace v technické dokumentaci Při výrobě složitých výrobků je nutná spolupráce výrobce
Topografická plocha Terénní reliéf Morfologie terénních tvarů Polohopisný a vrstevnicový plán
Topografická plocha Terénní reliéf Morfologie terénních tvarů Polohopisný a vrstevnicový plán Kartografie přednáška 7 Topografická plocha a terénní reliéf část povrchu Země se všemi nerovnostmi (bez budov,
Digitální modely terénu (9-10) DMT v ArcGIS Desktop
Digitální modely terénu (9-10) DMT v Desktop Ing. Martin KLIMÁNEK, Ph.D. 411 Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 1 Digitální
Cvičení č. 2 : POLITICKÁ MAPA VYBRANÉHO KONTINENTU
Cvičení č. 2 : POLITICKÁ MAPA VYBRANÉHO KONTINENTU - Procvičení práce v programu AEJEE, tvorba vlastního projektu V tomto cvičení se naučíte vytvářet vlastní projekt. Hlavním cílem je naučit se přidat
Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí
Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu
9. Měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení budov.
9. Měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení budov. 9.0 Účelové mapy, mapování 9.1 Prostorová polární metoda. 9.1.1 Princip prostorové polární metody. 9.1.2 Záznam měřených dat. 9.1.3
František Hudek. červenec 2012
VY_32_INOVACE_FH14 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek červenec 2012 8.
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
Terénní reliéf Morfologie terénních tvarů
Geodézie přednáška 5 Terénní reliéf Morfologie terénních tvarů Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta ugt.mendelu.cz tel.: 545134015 Topografická plocha a terénní reliéf zemský
Základní geomorfologická terminologie
Základní geomorfologická terminologie speciální názvosloví - obecné (např. údolní niva, závrt, jeskyně) - oronyma = jména jednotlivých složek reliéfu velkých jednotlivých tvarů (vysočin, nížin) (údolí,
Základní geomorfologická terminologie
Základní geomorfologická terminologie terminologie speciální názvosloví - obecné (např. údolní niva, závrt, jeskyně) - oronyma = jména jednotlivých složek reliéfu velkých (vysočin, nížin) jednotlivých
1.PLOCHA VÝKRESOVÉHO LISTU. Plocha výkresového listu má toto základní dělení: - plocha pro kresbu - plocha pro text - popisové pole
1.PLOCHA VÝKRESOVÉHO LISTU Plocha výkresového listu má toto základní dělení: - plocha pro kresbu - plocha pro text - popisové pole 1.1 Plocha pro kresbu: Jednotlivá zobrazení, tvořící výkres, se umísťují
SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí KARTOGRAFIE V GIS PROJEKT TEMATICKÁ MAPA
SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí KARTOGRAFIE V GIS MAPA MAPA je zmenšený generalizovaný konvenční obraz Země, nebeských těles, kosmu či jejich částí, převedený do roviny pomocí matematicky
GEODETICKÉ VÝPOČTY I.
SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 2.ročník GEODETICKÉ VÝPOČTY I. TABELACE FUNKCE LINEÁRNÍ INTERPOLACE TABELACE FUNKCE Tabelace funkce se v minulosti často využívala z důvodu usnadnění
Mapa zdroj informací
Nejpřesnějším modelem Země je glóbus. Všechny tvary na glóbu odpovídají tvarům na Zemi a jsou zmenšeny v poměru, který udává měřítko glóbu. Mapa je zmenšený a zjednodušený rovinný obraz zemského povrchu.
Základní geomorfologická terminologie
Základní geomorfologická terminologie terminologie speciální názvosloví - obecné (např. údolní niva, závrt, jeskyně) - oronyma = jména jednotlivých složek reliéfu velkých (vysočin, nížin) jednotlivých
SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice
ObčanServer Nápověda SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice Příklady mapových kompozic Katastrální mapa Územní plán Funkční plochy Letecký snímek Pasport hřbitova Císařské otisky
Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012
Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Páka generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Nastavte projekt Páka
Měřítka. Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka. Téma: Měřítka, čáry a technické písmo 1) Měřítka 2) Technické čáry 3) Technické písmo
Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Téma: Měřítka, čáry a technické písmo 1) Měřítka 2) Technické čáry 3) Technické písmo Měřítka Měřítka zmenšení (1 : 10000 až 1 : 2) skutečné (1 : 1) zvětšení
154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu.
154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu. 6.1 Mapa, plán. 6.2 Rozdělení map. 6.3 Metody kartografického vyjadřování na mapách. 6.3.1 Polohopis. 6.3.2 Výškopis. 6.3.3 Popis.
Měřítko: 1: 500, 1:1000, 1:2000, 1:5000
1. TERÉN HRUBÁ ÚPRAVA TERÉNU (HUT) - změna úrovně terénu před zahájením výstavby VÝKRESY HUT: situace HUT, profily HUT KONEČNÁ ÚPRAVA TERÉNU (KUT) - změna úrovně terénu po dokončení výstavby Měřítko: 1:
TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.6
TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č.6 Kótování Požadavky na kótování Všeobecné zásady kótování Hodnoty rozměrů se kótují v milimetrech. Značka mm se neuvádí. Úhly se kótují v stupních, minutách a sekundách,
TECHNICKÁ DOKUMENTACE. pro obor Elektrotechnika
TECHNICKÁ DOKUMENTACE pro obor Elektrotechnika 2. Normalizace... 7 2.1. Základní pojmy... 7 2.2. Druhy norem... 7 2.3. Druhy technických výkresů 8 2.4. Formáty výkresů 8 2.5. Úprava výkresového listu...
Předmět poskytuje základní vědomosti o normalizaci pro zobrazování, kótování, kreslení řezů a detailů, značení materiálů výrobků na výkresech.
1. ÚVOD DO PŘEDMĚTU Předmět poskytuje základní vědomosti o normalizaci pro zobrazování, kótování, kreslení řezů a detailů, značení materiálů výrobků na výkresech. Cílem je čtení, kreslení jednoduchých
DTM - I Definice, singularity a terénní tvary
DTM - I Definice, singularity a terénní tvary Tomáš Dolanský 2007 Obsah předmětu Topologie a morfologie terénu, základní matematické modely. Metody znázornění terénu v mapách a v GIS Principy popisu datových
TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD. Přednáška č.5
TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č.5 Řezy a průřezy těles Mnoho součástek - tvarové podrobnosti uvnitř součástky díry, vyfrézované otvory. Lze zobrazit skrytými čarami v mnoha případech na úkor názornosti,
GEODÉZIE II. Obraz terénn. nní tvary. rodními silami nebo. ená z rovných, vypuklých a vhloubených dílčích d. je to souhrn terénn
1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II Ing. Hana Staňková, Ph.D. 5. Podrobné m Ing. Miroslav Novosad Výškopis Obraz
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
TVOŘÍME MAPU V GIS. manuál
TVOŘÍME MAPU V GIS manuál 1 Quantum GIS Každý GIS pracuje s tzv. vrstvami (vrstva měst, řek, krajů, atd.), které pak zobrazuje v mapovém poli. Pro práci s jednotlivými vrstvami slouží panel nástrojů, kde
Workshop Příprava mapových podkladů , Penzion Školka, Velké Karlovice
Praktická činnost Zpracování vrstevnic, stínování, sklonitosti svahů a výšky vegetace z produktů DMR 5G, DMR 1P, LLS-všechny třídy (OCAD, OL Laser) Úkol: Chystáte projekt OB mapy v okolí Českých Milov
Tvorba technická dokumentace
Tvorba technická dokumentace Základy zobrazování na technických výkresech Zobrazování na technických výkresech se provádí dle normy ČSN 01 3121. Promítací metoda - je soubor pravidel, pro dvourozměrné
5. Mapy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Planeta Země Planeta Země - Mapy Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy nového předmětu
Kartografické výstupy z GIS
1. Zásada jednoty Kartografické výstupy z GIS obsah celé mapy musí být zpracován se stejnou pozorností. OBECNÉ ZÁSADY Mapa má tří stránky: odbornou (obsah mapy podle účelu a tematického zaměření) technickou
CZ.1.07/1.5.00/ III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity
Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB I. Autor :
UJEP FŽP KIG / 1KART. měřítko map. Ing. Tomáš BABICKÝ
UJEP FŽP KIG / 1KART Základy kartografie cvičení_021 měřítko map Ing. Tomáš BABICKÝ babickyt@gmail.com 1 Měřítko plánů a map: je podřízeno účelu a tematickému zaměření mapy ovlivňuje přehlednost, čitelnost,
Kreslení obrazů součástí Zobrazování geometrických těles. Zobrazení kvádru
Kreslení obrazů součástí Zobrazování geometrických těles Zobrazení kvádru Kreslení obrazů součástí Zobrazování geometrických těles Zobrazení jehlanu s čtvercovou podstavou Kreslení obrazů součástí Zobrazování
Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :
Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého
CZ.1.07/2.2.00/ )
Metody geoinženýrstv enýrství Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. Brno, 2015 Cvičen ení č.. 3 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)
Digitální kartografie 7
Digitální kartografie 7 digitální modely terénu základní analýzy a vizualizace strana 2 ArcGIS 3D Analyst je zaměřen na tvorbu, analýzu a zobrazení dat ve 3D. Poskytuje jak nástroje pro interpolaci rastrových
Řezy a průřezy. Obr. 1. Vznik řezu: a) nárys, b) řez v bokorysu, c) znázornění řezné rovin
Řezy a průřezy Řez je zobrazení předmětu rozříznutého myšlenou rovinou nebo několika rovinami či zakřivenou plochou. Zobrazují se pouze ty části, které leží v rovině řezu a za rovinou řezu. Obr. 1. Vznik
Projekt Pospolu. Měřický náčrt. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miroslava Kuthanová.
Projekt Pospolu Měřický náčrt Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Miroslava Kuthanová. Proč si vést náčrt během mapování je zaměřena poloha (někdy i výška) určovaných bodů
SCIA.ESA PT. Galerie obrázků
SCIA.ESA PT Galerie obrázků 2 VÍTEJTE 5 SPRÁVCE GALERIE OBRÁZKŮ 6 Otevření Galerie obrázků...6 Vložení obrázku z okna do galerie...7 Průvodce tvorbou obrázků...7 Řezy rovinami čárového rastru (generované
Návod na zpracování vzorové úlohy
Přenos dat s využitím moderních registračních zařízení včetně zpracování naměřených dat a následné propojení s grafickým programem Návod na zpracování vzorové úlohy Ukázka zpracování měřených dat GNSS
Postupy řešení příkladů z EKO/GKE. Vytvořte DEM o rozlišení 10m
Postupy řešení příkladů z EKO/GKE Vytvořte DEM o rozlišení 10m Záleží samozřejmě na vstupních datech. Ukážeme si vytvoření DEM z nejběžnějšího podkladu vrstevnic. Vrstvy v sobě obecně mohou zahrnovat výškopis
Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012
Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole II generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Nastavte projekt
PROGRAM RP56 Odvodnění pláně Příručka uživatele Základní verze 2014
PROGRAM RP56 Odvodnění pláně Příručka uživatele Základní verze 2014 Pragoprojekt a.s. 2014 1 Program RP-56 Program RP-56... 2 Funkce programu a zásady použité při jejich řešení... 2 56-1. Zadávací okno
TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace
Digitální model reliéfu (terénu) a analýzy modelů terénu
Digitální model reliéfu (terénu) a analýzy modelů terénu Digitální modely terénu jsou dnes v geoinformačních systémech hojně využívány pro různé účely. Naměřená terénní data jsou často zpracována do podoby
1.SVISLÝ ŘEZ Zobrazení konstrukcí ve svislém řezu Zásady zobrazování konstrukcí ve svislém řezu jsou uvedeny v podkladech cvičení č.
1.SVISLÝ ŘEZ 1.1.Poloha svislé řezové roviny Řezovou rovinu vedeme v příčném či podélném směru, tak aby procházela okenními a dveřními otvory. Její polohu lze v případě potřeby zalomit. Polohu řezové roviny
Kartogramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita
Kartogramy Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření dokumentu: 20. 9. 2004 Datum poslední aktualizace: 17. 10. 2011 Definice Kartogram je
Příprava k závěrečnému testu z TD. Opakovací test
Opakovací test 1. Výkres nakreslený s užitím kreslících pomůcek, v normalizovaném měřítku a podle platných technických norem nazýváme: a) Snímek b) Originál c) Náčrt d) Normalizovaný 2. Výkres nakreslený
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE V LEGISLATIVĚ ČR
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE V LEGISLATIVĚ ČR Zákon č. 183/2006 Stavební zákon (novela 350/2012) Vyhlášky: - č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb novelizovaná 62/2013 - č.146/2008 Sb.o rozsahu a obsahu projektové
Popis funkcí tlačítek jednotlivých modulů programu OGAMA
Nevázaná příloha bakalářské práce VYUŽITÍ OPEN-SOURCE NÁSTROJŮ PRO PŘÍPRAVU, PRŮBĚH A VYHODNOCENÍ EYE-TRACKING EXPERIMENTŮ Popis funkcí tlačítek jednotlivých modulů programu OGAMA Michal KUČERA, 2014 Replay
Pracovní list č. 18 Microsoft Word 2010 ohraničení a stínování
Pracovní list č. 18 Microsoft Word 2010 ohraničení a stínování Ohraničení tabulky praktické vyzkoušení na textové tabulce Jméno Adresa bydliště Kontakt Příjmení Jméno Ulice PSČ Město Telefon E-mail Novák
Digitální modely terénu a vizualizace strana 2. ArcGIS 3D Analyst
Brno, 2014 Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. Cvičení č. 7 Digitální kartografie Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na
Excel tabulkový procesor
Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,
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
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
Cvičení 2 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ROTAČNÍ SOUČÁST HŘÍDEL Inventor Professional 2012
Cvičení 2 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ROTAČNÍ SOUČÁST HŘÍDEL Inventor Professional 2012 Cílem druhého cvičení je osvojení postupů tvorby rotační součástky na jednoduchém modelu hřídele. Především používání
GIS. Cvičení 7. Interakční modelování v ArcGIS
GIS Cvičení 7. Interakční modelování v ArcGIS Interakční modelování Najděte vhodné místo pro založení nové lesní školky na zpracovaném mapovém listu ZM 10 24-32-05 1. Které podmínky musí být při p i tom
Souřadný systém. Obr.: Druhý objekt v otočeném souřadném systému
Souřadný systém Příkaz: uss/ucs Komentář: AutoCAD umožňuje definici, pojmenování a uchování neomezeného počtu uživatelských souřadných systémů a definuje jeden základní Globální souřadný systém samozřejmě
Přehled kartografické tvorby Zeměměřického úřadu
Přehled kartografické tvorby Zeměměřického úřadu Ing. Danuše Svobodová 6. září 2013, Plzeň Obsah prezentace O státním mapovém díle Státní mapové dílo = tisíce mapových listů Klady mapových listů Obsah
7. Určování výšek II.
7. Určování výšek II. 7.1 Geometrická nivelace ze středu. 7.1.1 Princip geometrické nivelace. 7.1.2 Výhody geometrické nivelace ze středu. 7.1.3 Dělení nivelace dle přesnosti. 7.1.4 Nivelační přístroje.
Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy
Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: 39_základní zásady kótování Téma: Základy normalizace v
Geomorfologické mapování
Geomorfologické mapování Irena Smolová Geomorfologické mapování Cíl: geomorfologická analýza reliéfu s cílem zmapovat rozložení tvarů reliéfu, určit způsob jejich vzniku a stáří Využité metody: morfometrická
Cvičení č. 1 Začátek práce s GIS
Cvičení č. 1 Začátek práce s GIS 1. Aplikace ArcMap Obrázek 1. Prázdné prostředí ArcMap 2. Přidání dat do prostředí ArcMap V levé části okna je umístěn Obsah (Table Of Contents), lze ho však přemístit
Revitalizace vodního toku
Revitalizace vodního toku ČSN 01 3105 společně pro výkresy, velikosti, popisování, materiály, formáty a skládání výkresů, měřítka, čáry, kótování, ČSN 01 3402 popisové pole ČSN 01 3160 zásady oprav a změn
Jak vytvořit pocitovou mapu v QGIS s využitím WMS služeb
geografie a Škola Jak vytvořit pocitovou mapu v QIS s využitím WMS služeb 1 IS Software Pro vytvoření pocitové mapy je možné využít některý z IS softwarů, které mají různé licencování. Vhodným IS softwarem
4. Digitální model terénu.
4. Digitální model terénu. 154GEY2 Geodézie 2 4.1 Úvod - Digitální model terénu. 4.2 Tvorba digitálního modelu terénu. 4.3 Druhy DMT podle typu ploch. 4.4 Polyedrický model terénu (TIN model). 4.5 Rastrový