Podobné dokumenty
Měření horizontálních a vertikálních úhlů Úhloměrné přístroje a jejich konstrukce Horizontace a centrace Přesnost a chyby v měření úhlů.

6.1 Základní pojmy Zákonné měřicí jednotky.

Automatický nivelační přístroj NA70x

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 5 Z GEODÉZIE 1

Geodézie pro stavitelství KMA/GES

Měření vzdáleností, určování azimutu, práce s buzolou.

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE. Teodolit a měření úhlů

Hodnoticí standard. Asistent v zeměměřictví (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Základem buzoly je kompas, který svou střelkou ukazuje na magnetický pól Země.

MAPA Zmenšený obraz povrchu Země

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

Název: Jak si vyrobit sluneční hodiny?

4.1 Základní pojmy Zákonné měřicí jednotky.

Geodetické polohové a výškové vytyčovací práce

URČENÍ POLOHY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Prima - Měření veličin

6.1 Základní pojmy - zákonné měřící jednotky

6.16. Geodézie - GEO. 1) Pojetí vyučovacího předmětu

Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o. procvičení a zapamatování počítání a měření úhlů

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE. Teodolit a měření úhlů

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE STA NIVELACE VÝŠKOVÉ MĚŘENÍ A VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE JS

Popis teodolitu Podmínky správnosti teodolitu Metody měření úhlů

Dokumentace staveb. Právní předpisy. Postup při vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby. Ukázky dokumentací

Automatický nivelační přístroj RUNNER 20/24

Field Work. Panoramatický náčrt (skupinová práce) Pracovní list. Jména:...

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

TERÉNNÍ ČÁST. Celkem 30 bodů. S výjimkou práce v terénu v úkolu 2 pracujte samostatně.

Sada pro pokusy Vítr a počasí. Kat. číslo

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 3 Z GEODÉZIE 1

Práce s mapou způsoby orientace v krajině Autor:

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

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

SYLABUS 6. PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE

KARTOGRAFICKÁ A TOPOGRAFICKÁ TERÉNNÍ PRAXE MORAVEC května 2013

ÚHLŮ METODY MĚŘENÍ ÚHLŮ A SMĚRŮ CHYBY PŘI MĚŘENÍ ÚHLŮ A SMĚRŮ

S 3254/a TOPOGRAFICKÁ PŘÍPRAVA PŘEDMLUVA AUTORA. UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Zpracoval: Ing. Jan LIDMILA BRNO 2006

7. Určování výšek II.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská Autor: Mgr. Hana Kotíková

Adresa klubovny: Husarova 63 Ostrava Zábřeh, internetové stránky:

Měření úhlů Přístroje pro měření úhlů, jejich dělení a konstrukce Přesnost a chyby v měření úhlů

Co je orientační běh?

Skew-planar FPV anténa

9 MODERNÍ PŘÍSTROJE A TECHNOLOGIE V GEODEZII

GEODEZIE. Pomůcky k vytyčení pravého úhlu

Úloha č. 2 : Nivelace laserovým rozmítacím přístrojem a optickým nivelačním přístrojem

DIPLOMOVÁ PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta Katedra pozemkových úprav. Testování totální stanice Leica TC(R) 400

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

Integrace přírodních věd

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Výšky relativní a absolutní

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Didaktický učební materiál pro ZŠ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Radovan Vlček Vytvořeno: listopad 2012

Vytyčovací metody staveb

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Magnetické pole Země

/ / / / /

GEODETICKÝ MONITORING PŘIROZENÝCH PODZEMNÍCH PROSTOR

Aktivity s GPS 3. Měření některých fyzikálních veličin

Orientace v terénu bez mapy

VY_32_INOVACE_04_I./18._Magnetické pole Země

OBRÁBĚNÍ DŘEVA. Mgr. Jan Straka

Orientace. Světové strany. Orientace pomocí buzoly

- příkaz pohybující želvou zpět a o kolik. vlevo 45 vl 45 libovolně zadáme) směrem doleva. Na obrázku jsme pro

MONTÁŽ ROLETY DO PŘEKLADU HELUZ

Sada 1 Geodezie I. 13. Měření vodorovných směrů

13/sv. 2 CS (73/362/EHS)

INTELIFORM V.2 Návod ke stavbě a k použití

geografie, jest nauka podávající nám, jak sám název značí-popis země; avšak obsah a rozsah tohoto popisu byl

BeamControl-Master BCM

Montážní postup SolidMur a SolidStone

geodynamické bodové pole -toto bodové pole základě přesných měření pomocí umělých družic Země (UDZ) metodou Globálního polohového systému (GPS)

Otázka č. 1. Postup při úpravě tělesa Změnilo se těleso? Změnila se látka? zmuchlání papíru. přenesení lopaty z dílny na zahradu.

SVĚTOVÉ STRANY hlavní světové strany: vedlejší světové strany:

FYZIKA V PŘÍRODĚ. výukový modul

Geomorfologie vybraných skalních útvarů v okolí Bělé pod Bezdězem, Mimoně a České Lípy

3 Elektromagnetické vlny ve vakuu

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Zeměpis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

7. Určování výšek II.

Geodézie Přednáška. Měření úhlů Přístroje pro měření úhlů Přesnost a chyby při měření úhlů

TITUL. Tiráž kdo (Jméno PŘÍJMENÍ), kde, kdy mapu vyhotovil, Moravská Třebová 2008

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

Úloha č. 1 : TROJÚHELNÍK. Určení prostorových posunů stavebního objektu

Síla, skládání sil, těžiště Převzato z materiálů ZŠ Ondřejov -

T a c h y m e t r i e

PANOHEAD SV360. Panoramatická hlava

10. SOUDOBÉ TOPOGRAFICKÉ MAPY

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2005 BOHUMIL KUBA

ŘÍZENÍ PALBY. Zastřílení s využitím prostředků dělostřeleckého průzkumu

Otázka: Jak poznáme, že je ve skořápce vejce trhlina, i když ji neobjevíme očima?

Trigonometrické určení výšek nepřístupných bodů na stavebním objektu

PLAVIDLO. 3. Na písečném dně drží nejlépe kotva: a) Danforthova b) pluhová c) typu drak d) Bruceho

ZÁKLADNÍ GEODETICKÉ POMŮCKY

Matematické metody v kartografii. Přednáška 3. Důležité křivky na kouli a elipsoidu. Loxodroma a ortodroma.

2.2.1 Pohyb. Předpoklady: Pomůcky: papírky s obrázky

Klasická měření v geodetických sítích. Poznámka. Klasická měření v polohových sítích

Kontrola svislosti montované budovy

Ukázka zpracována s využitím školního vzdělávacího programu Cesta pro všechny Základní škola praktická Rožnov pod Radhoštěm

14. Orýsování. Ing. Josef Štrouf 2012 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tachymetrie (Podrobné měření výškopisu)

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

Transkript:

Terénní kurz kartografie a topografie

Den 1. OPAKOVÁNÍ: 1. Co je to mapa? - zmenšený, zgeneralizovaný povrch Země zobrazený v rovině 2. Jaká máme kartografická zobrazení? Dle kartografického zkreslení: - délkojevná, plochojevná, úhlojevná, vyrovnávací Dle vzhledu zobrazovací plochy: - jednoduchá azimutální (např. Gnómonická projekce) kuželová válcová (např. Behrmannovo nebo Mercatorovo zobrazení) - nepravá (např. Mollweidovo zobrazení) - mnohokuželová (polykónická) - zobrazení po vymezených částech Dle polohy osy zobrazovací plochy - normální (pólová) - příčná (transverzální, rovníková) - obecná (šikmá)

Den 1. OPAKOVÁNÍ: 3. Psaní legendy - fyzickogeografické prvky obsahu (vodní tok, vrchol, jeskyně, ) - socioekonomické prvky obsahu (státní hranice, vodní nádrž, dálnice, ) - sídla podle počtu obyvatel - popisy - hloubkové a výškové stupně Ukázka legendy

Den 1. ÚKOLY: 1. Měření kroků - potřeba při mapování v následujícím dnu 2. Zorientovat mapu. - s použitím buzoly nebo kompasu 3. Určit 2 body (města) a změřit jejich vzdálenost na mapě. 4. Přepočítat výše uvedené 2 body na skutečnou vzdálenost. 5. Určit azimuty. 6. Porovnat legendy na mapách s rozdílnými měřítky. 7. Určit z mapy souřadnice zeměpisnou délku a zeměpisnou šířku.

Den 2. PUŽITÍ METODY PROTÍNÁNÍ VPŘED V PRAXI: Metoda protínání vpřed je jednou z metod polohopisného mapování (většinou hromadné protínání vpřed) se využívá např. při zaměření nepřístupných bodů. Je nutné znát polohu dvou bodů. Změří se směry na určované body z obou známých stanovisek. Nyní je možné body dopočítat. Metoda protínání vpřed z úhlů Metoda protínání vpřed ze směrů

Den 2. PUŽITÍ METODY PROTÍNÁNÍ VPŘED V PRAXI: Úkol: zmapování daného terénu/ dané lokality metodou protínání vpřed a vytvořit geografický náčrt (např. okolí obce Hvozdec, okres Brno-venkov). Potřeby: papír, tužka, pravítko, destička se závěsem a buzolu popřípadě kompas, svinovací metr. Vlastní postup: - Nakreslit linii v rovném průběhu (např. silnici) - Změřit si kroky, abychom věděli vzdálenost objektů (např. stromy, stožáry, apod.) (Šipka buzoly musí vždy směřovat směrem k severu.) - Pomocí pravítka zaměřit od počátečního úhlu na daný objekt a provést čáru. - Postoupit o pár kroků, spočítat, kolik centimetrů je to na mapě a opět zamířit pravítkem na ten samý objekt a udělat druhou čáru. Takto postupovat po celé délce (např. silnice). (Zásadou je, aby úhel byl co největší. Kde se dvě dané čáry protnou, tam se nachází daný objekt a zakreslíme ho.) - Následně zabočit a i tam protínat vpřed tak, aby z náčrtu vyšla mapa. - Zmapovat území ve tvaru obdélníku. - Vytvořit mapu s objekty, které jsme zmapovali a zakreslili do náčrtu. S příslušnou legendou, s popisem metody protínání vpřed a s didaktickým využitím.

Výsledek mapování území pomocí metody: Mapování vpřed Geografický náčrt je druh mapy, tudíž musí mít všechny náležitosti jako mapa: název vlastní mapu legendu, která musí být přehledná, správně a logicky uspořádaná a úplná měřítko podpis datum mapování severku (V případě, kdy náčrt není orientován na sever).

Ukázka výsledku mapování území pomocí metody: Mapování vpřed

Ukázka pomocného zápisníku

Den 3. POUŽITÍ METOD TACHYMETRIE, NIVELACE A ORTOGONÁLNÍ METODY V PRAXI TACHYMETRIE je geodetická metoda mapování, kdy současně poloha a výška polohopisných nebo výškopisných bodů objektů zobrazených v mapě je určována současným měřením úhlů a délek měřickým přístrojem postaveným na bodech o známé poloze (souřadnicích) a výšce. Tachymetr je přístroj umožňující měření délek a vodorovných a svislých úhlů. Tachymetrem je každý teodolit vybavený svislým kruhem a dálkoměrnými ryskami. Historický teodolit

Den 3. POUŽITÍ METOD TACHYMETRIE, NIVELACE A ORTOGONÁLNÍ METODY V PRAXI TEODOLIT je přístroj sloužící k určení libovolně velkého úhlu, a to jak v rovině vodorovné, tak i svislé. TOTÁLNÍ STANICE je univerzální elektronický teodolit s dálkoměrem, umožňuje měření úhlů a i délek a naměřené údaje obvykle registrovat v registrátorech. Přístroje jsou vybaveny zpravidla klávesnicí pro zadávání potřebných údajů o bodech a obvykle i programovým zabezpečením, umožňujícím řešit některé standardní úlohy, např. redukce délek, výpočet souřadnic a výšek, eliminace přístrojových chyb atd. Moderní teodolit

Den 3. NIVELACE je měřická metoda, pomocí které se určují převýšení (rozdíly výšek) mezi dostatečně přesně označenými místy (body). Nivelační bod je výškový geodetický bod trvale stabilizovaný (označený) nivelační značkou osazenou obvykle ve svislém zdivu budov, ve skalním povrchu, stabilizačním kamenu zapuštěném do terénu nebo jiným způsobem, u něhož je Dokumentována určená nadmořská výška.)

Den 3. ORTOGONÁLNÍ METODA měření je měřická (geodetická) metoda, kterou se poloha bodů určuje měřením vzájemně na sebe kolmých délek (staničení a kolmic) vztažených ke spojnici bodů, jejichž poloha byla určena předchozími měřeními a je známa. V současnosti je tato metoda doplňkovou k metodě nejužívanější - metodě polární. Existují dva případy ortogonální metody: pevná měřická přímka volná měřická přímka Měřická přímka je připojena na body ležící na této měřické přímce. Měřická přímka je připojena na body ležící mimo tuto měřickou přímku.

Den 3. Postup měření s pomocí teodolitu: Nejprve po vyložení teodolitu se musí fixovat stativ došlápnutím. 1. centrace mít v mapě určené stanoviště ( bod ), tentýž bod je v mapě zakreslen. Přístroj mít přesně nad stanoveným bodem a olovnice musí směřovala na střed bodu, aby přesně určovala místo křížení. Následně připevnit teodolit. 2. horizontace ustavit přístroj do horizontální roviny (dojde k mírnému vychýlení tohoto závěsu). Natočit přístroj tak, aby se libelová stupnice pohybovala ( otáčela ) zleva doprava mezi stavěcími šrouby. Otáčet šrouby tak dlouho, dokud se bublinka nedostane doprostřed. Otáčet o 90 třetím šroubem, pro následné doladění. Dále zkontrolovat centraci a stabilizaci. Bublinka musí být stále uprostřed. 3. orientace stanovit si základní směr na nějaký bod, který má přesně stanovenou polohu. Navolit si 0 0 0. 0 0. Orientací měřit horizontální úhel, vertikální úhel, horizontální vzdálenost a můžeme spočítat i převýšení. Po zapnutí teodolitu se nám na přístroji objeví údaje HA horizontální úhel, VA vertikální úhel, HD horizontální vzdálenost. Vpravo je tlačítko reset, v případě vymazání hodnot, dále tlačítko podržet stávající hodnoty a už jednou zmíněné HA, VA, HD. Jeden člověk chodí s latí po předem zvolených bodech a s pomocí teodolitu můžeme měřit dané hodnoty a zapisovat je do zápisníku. Z těchto hodnot se pak vytvoří topografický plán.

Den 3. REKTIFIKACE TEODOLITU Rektifikovaný teodolit musí splňovat geometrické podmínky vzájemné polohy hlavních os. Základními osami teodolitu jsou: vertikální osa (alhidádová osa) V točná osa dalekohledu (horizontální osa) H osa alhidádové libely L osa záměrné přímky Z.

Ukázka výsledku mapování území měřeného totální stanicí

Den 4. ORIENTACE V TERÉNU Orientace v neznámém terénu. S pomocí mapy a buzoly, popřípadě kompasu, dojít do určeného místa. Pomůcky: mapa, buzola

Den 4. ORIENTACE V TERÉNU Obcházení překážky: V terénu často nemůžeme postupovat k cíli přímo podle nastaveného azimutu, protože se v cestě objevují různé překážky (rokle, vodní plochy,...), které můžeme obejít bez změny nastavení azimutu na kompasu pomocí dvou jednoduchých metod: Metoda 60 - Před překážkou odbočíme v odklonu 60 od původního azimutu beze změny nastavení kompasu, stačí aby severní konec střelky směřoval k 60 nebo k 300 místo k 0. Počítáme kroky a když je jasné, že překážku mineme, otočíme ostře na druhou stranu (pokud jsme odbočili před překážkou vlevo pak střelka směřovala na 60, odbočíme doprava a střelka bude ukazovat na 300 ). Opět odpočítáme stejný počet kroků a pak odbočíme a necháme severní konec střelky zapadnout do branky. Podmínkou je dodržet stejné úhly i vzdálenosti. Metoda 90 - Před překážkou odbočíme o 90 a počítáme kroky, vzdálenost si zapamatujeme. Pak odbočíme o 90 zpět a pokračujeme v původním azimutu jen vpravo do původní linie, přičemž nyní není vzdálenost směrodatná. Ve vhodném místě odbočíme o 90 směrem k původní linii a odpočítáme stejný počet kroků jako poprvé. Pak se vrátíme do původní linie umístěním severního konce střelky do branky.

Den 4. KOMPAS Kompas se skládá z krabičky s průhledným víčkem a z magnetické střelky, která se otáčí kolem své osy a ukazuje zakaleným hrotem stále k severu. Světové strany jsou označeny písmeny S-J-V-Z nebo N-S-E-W. Určování severu je snadné. Kompas položíme na vodorovnou podložku a až se střelka ustálí, otáčíme pomalu tělem kompasu, aby se zakalený hrot střelky kryl s písmenem označujícím sever. Potom snadno určíme i ostatní světové strany. Pozor magnetická střelka je citlivá a snadno se vychýlí z polohy, objeví-li se v její blízkosti železný předmět. Ruší ji také blízkost elektrického vedení, zneklidňuje ji i bouřka.

Den 4. BUZOLA Buzola je zdokonalený kompas. 3 typy: SPORT určená hlavně pro orientační a terénní běhy BEZART nápadná sklopným zrcátkem a mířidlem BUZOLY, které se přidělávají na ruku řemínkem jako náramkové hodinky a také tak vypadají. V některých buzolách se střelka volně otáčí, u jiných plave v nemrznoucí kapalině. Správná buzola se rychle ustaluje a je přesná. Kruhová stupnice (růžice) je dělená na 360 ve směru hodinových ručiček. Pokud chceme vyzkoušet, zda ukazuje buzola správně, položíme ji na vodorovnou plochu a když se magnetka ustálí, přiblížíme kousek železa třeba hřebík. Když hřebík zase oddálíme, měla by se magnetka vrátit na původní místo. Pokud magnetka zaujme jiné postavení, je buzola pravděpodobně špatná. I u buzol platí totéž co u kompasu, že buzola špatně ukazuje v blízkosti železa, elektrického vedení, za bouřky atd.