Přednášející: doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D; Místnost: B912 WWW: k154.fsv.cvut.cz/~stroner

Podobné dokumenty
K154SG01 Stavební geodézie

Zobrazování zemského povrchu

154GUI1 Geodézie pro UIS 1

Stavební geodézie. Úvod do geodézie. Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.

Geodézie a pozemková evidence

Geodézie pro architekty. Úvod do geodézie

Prezentace, promítané na přednášce, jsou dostupné na

Matematické metody v kartografii. 1. přednáška Úvod. Referenční plochy v kartografii. Souřadnicové systémy.

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK ke zkoušce odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností

Sada 2 Geodezie II. 19. Katastr

STEREOMETRIE. Vzdálenost bodu od přímky. Mgr. Jakub Němec. VY_32_INOVACE_M3r0113

Adresa příslušného úřadu

Topografické mapování KMA/TOMA

Digitální učební materiál

Geodézie a kartografie 3 roky

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

3. Souřadnicové výpočty

Souřadnicové systémy na území ČR. Státní mapové dílo ČR

Mechanika tuhého tělesa. Dynamika + statika

Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011.

D O D A T E K č. 1 ke smlouvě o dílo č. 9/2015/504203

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

MATEMATIKA V GEOGRAFII

2. Bodové pole a souřadnicové výpočty

Optický komplex brýlí a očí I. LF MU Brno Brýlová technika

Adresa příslušného úřadu. V... dne... podle ustanovení 125 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

E-ZAK. metody hodnocení nabídek. verze dokumentu: QCM, s.r.o.

SMĚRNICE RADY MĚSTA Č. 2/2013

Jiří Cajthaml. ČVUT v Praze, katedra geomatiky. zimní semestr 2014/2015

Sada 1 Geodezie I. 08. Nivelační přístroje a pomůcky

ZÁKLADY NEBESKÉ MECHANIKY II.

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí Praha 20 Horní Počernice

Odbor dopravy ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ. Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu

Sada 2 Geodezie II. 11. Určování ploch z map a plánů

? Tři pilíře: Jednoznačná zodpovědnost Způsoby finančního krytí Spolupráce

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

1. rys - Rotační válec V Mongeově promítání sestrojte sdružené průměty rotačního válce, jsou-li dány:

Kapitola I - Množiny bodů daných vlastností I.a Co je množinou všech bodů v rovině, které mají od daných dvou různých bodů stejnou vzdálenost? I.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Digitální mapa veřejné správy ZK III a celostátní. Zlín Barbora Valouchová

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu OHLÁŠENÍ

PŘEJÍMACÍ A PERIODICKÉ ZKOUŠKY SOUŘADNICOVÝCH MĚŘICÍCH STROJŮ

Metodické principy NIL

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu

5.19 Deskriptivní geometrie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Adresa příslušného úřadu: ČÁST A. I. Identifikační údaje stavby (název, účel stavby, místo)...

PŘEJÍMACÍ A PERIODICKÉ ZKOUŠKY SOUŘADNICOVÝCH MĚŘICÍCH STROJŮ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. 1 Zaměření a vyrovnání rovinné sítě

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Energetické úspory objektu Sokolovny. Obec Moravský Krumlov. Klášterní náměstí 125 IČ: DIČ: CZ

Identifikátor materiálu: ICT-1-06

výpočtem František Wald České vysoké učení technické v Praze

1.3.1 Kruhový pohyb. Předpoklady: 1105

Zvyšování kvality výuky technických oborů

oponent vedoucí Daniela Valešová (Skořepa Zdeněk Dr. Ing.) Zaměření fasády stavebního objektu a okolního terénu pro architektonicko-stavební studii

PSYCHOLOGIE JAKO VĚDA

VZOROVÝ CENÍK GEODETICKÝCH PRACÍ PRO ROK 2010

Ekonomika Základní ekonomické pojmy

Post-Processingové zpracování V módu post-processingu je možné s tímto přístrojem docílit až centimetrovou přesnost z běžné 0,5m.

2.8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

Paradigmata kinematického řízení a ovládání otevřených kinematických řetězců.

6. přednáška z předmětu GIS1 Souřadnicové systémy a transformace mezi nimi

Souřadnicov. Cassini Soldnerovo zobrazení. Cassini-Soldnerovo. b) Evropský terestrický referenční systém m (ETRS), adnicové systémy

Položka Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Adresa příslušného úřadu

Matematika - Tercie Matematika tercie Výchovné a vzdělávací strategie Učivo ŠVP výstupy

2.7.2 Mocninné funkce se záporným celým mocnitelem

Příloha č. 1: Vzor Ohlášení stavby

Testování výškové přesnosti navigační GPS pro účely (cyklo)turistiky

Operativní plán. Operativní řízení stavby

Veřejný dálkový přístup (VDP) k datům základního registru RÚIAN/ISÚI

Kvadratické rovnice pro studijní obory

Zobrazení. Geografická kartografie Přednáška 4

Nerovnice s absolutní hodnotou

(a) = (a) = 0. x (a) > 0 a 2 ( pak funkce má v bodě a ostré lokální maximum, resp. ostré lokální minimum. Pokud je. x 2 (a) 2 y (a) f.

Pro mapování na našem území bylo použito následujících souřadnicových systémů:

Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ. Technologie III - OBRÁBĚNÍ

KOMPAKT m Kč Kč Kč EUROLINE 2011

Registr práv a povinností. PhDr. Robert Ledvinka vrchní ředitel sekce veřejné správy MV

Dopady zavedení registru práv a povinností na orgány veřejné moci

Kontrola stavebních objektů bez vazby na MOMC v ISÚI

4. Statika hmotných objekt 4.1 Stupn volnosti

2. Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

Hlavní město Praha Mariánské nám.2/2, Praha 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

GEODÉZIE. Co je vlastně geodézie?

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. A - Průvodní zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

3.2.4 Podobnost trojúhelníků II

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Energetický regulační

Optika. VIII - Seminář

Úlohy 22. ročníku Mezinárodní fyzikální olympiády - Havana, Cuba

Vývoj polohových základz. kladů na. Ing. Eva Sálová

Obec Horní Smržov. Výzva k podání nabídky na základě zadávacího řízení na výběr dodavatele na dodávku - zakázka malého rozsahu na akci

ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Sada: VY_32_INOVACE_4IS

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

ČINNOST SPÚ V OCHRANĚ PŮDY. Ing. František Pavlík, Ph.D. Státní pozemkový úřad

IS SIMON Informační systém pro sledování polohy železničních vozů

Změny v právních předpisech s dopady na RÚIAN. Marika Kopkášová

Transkript:

154GEY1 Geodézie 1 Přednášející: doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D; Místnost: B912 Email: martin.stroner@fsv.cvut.cz WWW: k154.fsv.cvut.cz/~stroner Literatura: [1] Ratiborský, J.: Geodézie10. 2. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2005. 234 s. [2] Formanová, P. Kubín, T.: Geodézie1, 2 (Návodyna cvičení). 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze. 2009. 136 s. [3] BlažekR. -SkořepaZ.: Geodézie3 Výškopis, ČVUT Praha, 2009. [4] Štroner, M. -Hampacher, M.: Zpracovánía analýzaměřenív inženýrskégeodézii. 1. vyd. Praha: CTU Publishing House, 2011. 313 s. ISBN 978-80-01-04900-6. [5] Pospíšil, J. - Štroner, M.: Stavební geodézie- doplňkové skriptum pro obor A. Česká technika- nakladatelství ČVUT, Praha 2010. 89 s. ISBN 978-80-01-04594-7. [6] http://k154.fsv.cvut.cz/vyuka/geodezie_geoinformatika/gdz1/prednaska_1.pdf 1

Obsah přednášek (témata): 1. Úvod do geodézie (tvar a rozměry Země, nahrazující plochy, zobrazování Země, souřadnicové soustavy). 2. Bodová pole 3. Souřadnicové výpočty 4. Hodnocení přesnosti měření a vytyčování (úvod do teorie chyb). 5. Vyrovnání měření (úvod do vyrovnávacího počtu). 6. Geodetické přístroje a pomůcky 7. Určování úhlů 8. Určování délek 9. Určování výšek 10. Vliv prostředí na geodetická měření 2

1. Úvod do geodézie 1.1 Geodézie (definice, rozdělení, trocha historie) 1.2 Tvar a rozměry zemského tělesa 1.3 Náhradní plochy 1.4 Princip zobrazování zemského povrchu 1.5 Geodetické referenční systémy ČR 1.6 Náhrada sférické plochy rovinou 1.7 Vliv sbíhavosti tížnic na geodetická měření 3

1.1 Geodézie Geodézie vědní obor, který se původně zabýval měřením Země a zobrazováním zemského povrchu. Název geodesie vyjadřuje původní náplň této disciplíny, tedy dělení země(= půdy). Geodézie je nauka, zabývající se určováním tvaru a rozměrů Země, ale i jednotlivých částí jejího fyzického povrchu a jejich znázorňováním. Základními úkony k jejich realizaci jsou měření, výpočty a zobrazování. 4

1.1 Geodézie Historie - Pravěké mapy. - Egypťané prováděli geodetické práce (již 2600 př. n.l.) : měřické práce při stavbách, pozemkový katastr -obnova vlastnických hranic po každoročních nilských záplavách. - Řekové a Římané -stavitelství a války. - V 1. stol. př. n.l. vznikl předchůdce dnešního teodolitu. - Studiem rozměrů a tvaru Země se zabývali starořečtí filozofové Thales, Pythagoras, Platon, Aristoteles došli kzávěru, že Země je kulatá a určili její rozměry. - Velký význam u nadále všech staveb vč. válečných, zde zejména obranná zařízení. 5

1.1 Geodézie Úkoly geodézie: - Určení vzájemné polohy jednotlivých bodů fyzického povrchu Země (polohopis, výškopis). - Zobrazování těchto bodů vhodným způsobem do roviny, tj. na plánech a mapách. Polohopis, výškopis 6

1.1 Geodézie Dělení geodézie: Z vědeckého hlediska lze zařadit vědní obor geodézie do souboru věd matematicko-fyzikálních a technických a rozdělit na oblasti: - Základní geodézie - Vyšší (teoretická) geodézie se zabývá určováním tvaru a rozměrů zemského tělesa s uvážením vlivu vnějšího tíhového pole Země a budováním geodetických základů. - Geodetická astronomie je vědní obor zabývající se určováním zeměpisných souřadnic a azimutů na zemském povrchu pro geodetické účely na základě pozorování přirozených kosmických objektů. - Fyzikální geodézie je část geodézie zabývající se fyzikálními vlastnostmi Země (především tíhovým polem) a jejich aplikacemi v geodézii. - Kosmická geodézie řeší úlohy geodézie na základě pozorování jevů v kosmickém prostoru. 7

1.1 Geodézie Dělení geodézie: - Geodézie technická (nižší) - zahrnuje metody měření, výpočtů a zobrazování malých částí povrchu zemského, ve kterých je možno (v mezích požadované přesnosti) řešit polohové úlohy v rovině a při výškových pracích pokládat Zemi za kouli. - Inženýrská geodézie - je souhrn geodetických metod a postupů pro účely průzkumu, projektování, výstavby nebo montáže a při užívání stavebních objektů a technologických zařízení. - Fotogrammetrie - je vědní a technický obor o získávání spolehlivých informací o fyzických objektech a prostředí, zaznamenáváním, měřením a interpretací snímků a dále obor, zabývající se zjišťováním geometrických vlastností a polohy objektů a jejich změn z fotografických měřických snímků a obrazových záznamů, pořízených buď pozemní, leteckou nebo družicovou kamerou. 8

1.1 Geodézie Dělení geodézie: - Katastr nemovitostí - se zabývá geometrickým určením, soupisem a popisem nemovitostí, jehož součástí je evidence právních vztahů k těmto nemovitostem; je zároveň evidenčním nástrojem pro uskutečňování funkcí státu při ochraně právních vztahů a při využívání a ochraně nemovitostí. - Pozemkové úpravy - jsou scelování, dělení, uspořádání pozemků, rozmístění druhů pozemků, arondace (úprava) hranic a s tím související provádění terénních, vodohospodářských, protierozních, komunikačních a jiných opatření. - Kartografie - je vědní a technický obor zabývající se zobrazováním Země, kosmu, kosmickýchtělesajejichčástí,objektůajevůnanichajejichvztahůve formě kartografických děl. Zároveň se tím rozumí též soubor činností při zpracování a využívání kartografických děl. Prioritní součástí je kartografie matematická, jejíž hlavní úlohou je převod údajů z referenční plochy do roviny pomocí kartografických zobrazení. 9

1.1 Geodézie - stavební geodézie - info Geodetické (mapové) podklady pro projekt Doplnění a zpřesnění stávajících mapových podkladů. Vytyčení projektu v terénu Po dokončení stavby musí na sebe jednotlivé úseky navazovat vrámci předepsaných tolerancí a stavba, jako celek, opět musí navazovat v daných tolerancích na okolní stávající objekty. Kontrola skutečného provedení stavby Ověření požadavků projektu. Dokumentace skutečného provedení stavby Hotové dílo je třeba zaměřit a zdokumentovat (jeden z podkladů pro kolaudační řízení). Určování posunů a přetvoření staveb a konstrukcí Změny mohou ovlivnit funkčnost a především bezpečnost provozu stavby (např. mosty, přehrady). 10

1.2 Tvar a rozměry zemského tělesa. Zeměje fyzikální těleso, jehož tvar je vytvořený a udržovaný ve svém stálém tvaru působením síly zemské tíže G, která je výslednicí síly přitažlivé F a síly odstředivé P. Fpůsobí podle obecného gravitačního zákona. Ppůsobí vdůsledku zemské rotace. 11

1.2 Tvar a rozměry zemského tělesa. Skutečný zemský povrch: -je nepravidelný, elastický a nelzejej přesně matematicky popsat. -proto se idealizuje uzavřenou, tzv. hladinovouplochou, která je v každém bodě kolmá na směr tíže a tíhový potenciál má zvolenou velikost. Hladinových ploch je nekonečně mnoho a od sebe se liší tíhovým potenciálem. V geodézii se používá tzv. nulová hladinová plocha, která prochází nulovým výškovým bodem. Těleso, vytvořené nulovou hladinovou plochou, se nazývá geoid. Povrch geoidusi lze představit jako plochu blízkou středním hladinám oceánů a moří. 12

1.3 Náhradní plochy. Geoidje těleso nevhodné pro řešení geodetických úloh, proto se využívá rotační elipsoid. Druhy elipsoidů : -obecný zemský -(celý Zemský povrch), - referenční (jen pro určitou oblast Země). 13

1.3 Náhradní plochy. Rotační elipsoidy: je jich mnoho, záleží na oblasti a použitých měřeních. Některé referenční elipsoidy použité v ČR: Besselův elipsoid Krasovského elipsoid GRS-80 a 6 377 397,155 m 6 378 245,000 m 6 378 137,000 m b 6 356 078,963 m 6 356 863,019 m 6 356 752, 314 m c 6 398 786,849 m 6 399 698,902 m 6 399 593,626 m i 1 : 299,152 1 : 298,300 1 : 298,257 a velká poloosa, b malá poloosa, c poloměr křivosti na pólu, i (první) zploštění: i = (a-b)/a. 14

1.3 Náhradní plochy. Pro řešení řady některých geodetických úloh, kde jsou kladeny nižší nároky na přesnost, lze použít jednodušší zobrazovací plochu, a to koulio poloměru R. Koule může nahrazovat pouze část elipsoidu (referenční koule). Pro Československo (v případě Besselova elipsoidu) nabýval poloměr referenční koule přibližně hodnoty R = 6 381 km. 15

1.4 Princip zobrazování zemského povrchu. Body, zobrazené na ploše použitého elipsoidu (popř. koule) je třeba převést do roviny. K tomu slouží kartografická zobrazení(matematická kartografie), která se volí podle účelu a měřítka mapy. Postupy převodu: Skutečnost elipsoid (koule) plocha rozvinutelná do roviny. Skutečnost elipsoid (matematické vztahy) rovina. 16

1.4 Princip zobrazování zemského povrchu. Kartografická zobrazení: - jednoduchá (válec, kužel, rovina), - polyedrická (mnohostěny), - neklasifikovaná. Rozdělení podle polohy os: - normální (osy totožné), - transverzální (osy kolmé), - obecná. Vlastnosti zobrazení: - konformní (nezkreslené úhly), - ekvidistantní (nezkreslené délky), - ekvivalentní (nezkreslené plochy), - vyrovnávací (zkresleno vše). 17

1.5 Geodetické referenční systémy ČR Stabilní katastr Systém Habsburské monarchie pro katastrální mapy (měřítko 1:2880, později 1:2500). Zobrazení Cassini-Soldnerovo(ekvidistantní válcové příčné zobrazení poledníkových pásů. Celkem 11 válců a na každý se promítal pruh území široký cca 400 km. Počátek souřadnicových os byl vložen do trigonometrického bodu zhruba uprostřed území (např. systém Gusterberg). Osa +X směřovala kjihu, osa +Y na západ. Vsoučasnosti stále některé mapy katastru nemovitostí jsou vtomto zobrazení (systému). 18

1.5 Geodetické referenční systémy ČR S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální, zobrazení tzv. Křovákovo(národní, z roku 1927), využíváno v současné době v civilní sféře. Převod bodů zbesselova elipsoidu konformně na Gaussovu kouli (o poloměru 6381 km, její poloměr poté zmenšen (0,9999)) a dále konformně na kuželovou plochu v obecné poloze (tzv. podvojné zobrazení). Pravoúhlá rovinná soustava je umístěna tak, že osu X tvoří přímo obraz základního poledníku (λ= 42 30 východně od Ferra) a její kladný směr je orientován kjihu. Počátek je vložen do vrcholu kužele (ležící nad ruským Petrohradem). Osa +Y směřuje na západ. 19

1.5 Geodetické referenční systémy ČR Tím bylo celá ČSR vložena do 1. kvadrantu. Každý bod včr má pouze kladné souřadnice a vždy platí, že Y <X. Souřadnice bodů se uvádí vpořadí Y, X. 20

1.5 Geodetické referenční systémy ČR S-42 Systém vojsk Varšavské smlouvy, Krasovského elipsoid, Gauss- Krügerovo zobrazení, tj. příčné konformní válcové zobrazení šestistupňových poledníkových pásů zelipsoidu přímo do roviny. Střední poledník každého šestistupňového pásu je nezkreslen. Počátek souřadnicové soustavy je volen vprůsečíku tohoto poledníku sobrazem rovníku. Osa +X směřuje kseveru, osa +Y na východ. Pro vojenské účely se používá dodnes ve formě zobrazení UTM (Universal Transvers Mercator, střední poledník pásu je zkreslen 0,9999). 21

1.5 Geodetické referenční systémy ČR Aby se na našem území nevyskytly záporné souřadnice Y, je knim připočítáno 500 km, a ještě se přidává předčíslí pásu (3 nebo 4 od Greenwiche), tím je poloha zcela jednoznačně určena. Délkové zkreslení na okraji pásu je cca 1,00057. 22

1.6 Náhrada sférické plochy rovinou Pokud není zaměřované území příliš rozlehlé, lze při měření polohopisupovažovat část zemského povrchu za rovinu. Odvození rozdílu délky měřené na sférické ploše oproti délce měřené vrovině : d -vzdálenost měřená vpravém horizontu bodu P, t - vzdálenost měřená ve zdánlivém horizontu bodu P (tečna), D -délka přímé spojnice obou bodů A a B (tětiva). 23

1.6 Náhrada sférické plochy rovinou Zobr. vyplývá: d ϕ = d = ϕ r r ϕ t ϕ tan = t = 2 r tan r 2 2 2 ϕ D ϕ sin = D = 2 r sin r 2 2 2 24

1.6 Náhrada sférické plochy rovinou Pokud rozvineme tan(ϕ/2)a sin(ϕ/2)vřady a zde se omezíme pouze na první dva členy, tak po dosazení do předchozích vzorců a úpravě dostaneme jednoduché vztahy (r = 6380 km): 3 3 d d d - D =, t - d =. 2 2 24 r 12 r d /km (d D)/mm (t d)/mm 1 0 0 5 0 0 10 1 2 15 4 8 20 9 19 25

1.6 Náhrada sférické plochy rovinou Pro délky kratší než 15 km jsou rozdíly délek v tabulce menší, než nejistota způsobená chybami měření. Proto lze při měření polohopisu na ploše o průměru 30 km (cca 700 km 2 ) aproximovat sférický povrch Země vodorovnou rovinou, dotýkající se sférického povrchu uprostřed uvažované oblasti. Potom je polohopis získán jako rovinný ortogonální průmět jednotlivých bodů terénu. POZOR : Platí pro délku měřenou/určenou v nulovém horizontu. Při určování výšek nelze podobné zanedbání realizovat, opravy jsou příliš velké. 26

1.7 Vliv sbíhavosti tížnic na geodetická měření 27

KONEC 28