Файл: Методические рекомендации по измерению расходов воды рек аэрометодами..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 23.10.2024

Просмотров: 56

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

использовать в совокупности с поплавочным способом измерения расходов воды для получения дополнительной информации при незначительном увеличении стоимости летносъемочных работ. При наличии уровенных наблюдений в створе измерений описываемый способ может быть использован как основное средство для полу­ чения профиля и поперечного сечения широких пойм.

Основу излагаемого способа составляют последовательно вы­ полненные плановые одномаршрутные аэрофотосъемки поймы вдоль намеченного створа при затоплении и опорожнении ее в пе­ риод половодья или паводков. Съемками охватывается интервал уровней воды от начала выхода воды на пойму до полного ее за­ топления.

Уровни воды, при которых производятся съемки, фиксируются на гидрологическом посту. Количество пунктов наблюдений за уровнем определяется величиной перепада уровней воды вдоль сни­ маемого профиля, а также синхронностью колебаний уровня в пре­ делах пойменного створа.

Условиями применения данного способа являются:

1)плоский рельеф поймы (преобладающие утлы наклона мест­ ности не должны превышать 2°);

2)затопление поймы на величину более 80% ее площади дол­

жно происходить с повторяемостью не реже 1 раза в 10 лет; 3) залесенность поймы, позволяющая выполнить надежное де­

шифрирование урезов вдоль створа по всей амплитуде колебаний уровня воды;

4) отсутствие значительных (более 10 см) перепадов уровней воды вдоль створа измерений, в противном случае должно обеспе­ чиваться фиксирование этих величин наземными средствами.

Полевые работы состоят из летно-съемочных работ и работ по геодезической привязке аэроснимков.

Летно-съемочные работы включают в себя следующие виды съемок:

1. Мелкомасштабная обзорная съемка участка поймы. Она не­ обходима для выявления мест поступления воды на пойму, уста­ новления границы мертвых зон и мест возникнов'ения течений и

распространения их по пойме.

определяется шириной поймы.

Масштаб обзорных

съемок

Из опыта работы можно рекомендовать следующие масштабы:

Ширина поймы, км . . .

1—5

5—10

10—25

25—50

Масштаб съемки................

1:10 003

1:15 000

1—25 000

1:50 000

Обзорная съемка заключается в выполнении серий маршрутов, параллельных пойменному гидроствору, с захватом в обе стороны от него полосы поймы, равной 0,5 ее ширины. Съемка может вы­ полняться короткофокусной аппаратурой, так как ее результаты используются в виде свободных фотосхем или в виде контактной

печати.

2. Одномаршрутные крупномасштабные съемки вдоль гидро­ створа, позволяющие получить плановые положения урезных ли­

30


ний при разных уровнях воды (интервал уровней не должен пре­ вышать 20 см; в противном случае погрешность определения про­ филя превысит допустимую величину.)

3. Одномаршрутная крупномасштабная съемка вдоль гидро­ створа в период, когда пойма не затоплена. По материалам этой съемки составляется опорный фотоплан, который служит основой для нанесения на него результатов всех съемок, выполненных в период затопления или опорожнения поймы. Масштаб съемки от 1 : 5000 до 1 :20 000 в зависимости от наличия опорных точек по длине гидроствора с известными плановыми координатами.

Одномаршрутные крупномасштабные съемки выполняются с со­ блюдением следующих требований:

1)отклонение высоты полета от расчетной не должно превы­ шать 3%;

2)изображение на аэронегативе должно быть резким, в свет­

лых и темных местах изображения должны быть различимы де­ тали ландшафта, плотность и контрастность фотоизображения дол­ жны быть в норме;

3)продольное перекрытие аэроснимков допускается в пределах 60—85%. Увеличение перекрытия по сравнению с принятым в то­ пографических съемках производится в тех случаях, когда в ме­ женный период на пойме все еще имеется большое количество по­ нижений с водой;

4)криволинейность маршрута, т. е. отношение величины мак­ симального уклонения одного из снимков от оси маршрута к длине

маршрута, выраженное в процентах, не должна превышать 3%;

5)края аэроснимков должны быть параллельны оси марш­ рута. Величины углов между стороной снимков и линией, соединяю­ щей главные точки смежных снимков, не должны превышать 5°;

6)углы наклона аэронегативов не должны превышать 3°, а ко­ личество аэронегативов с углами наклона свыше 2° не должно превышать 10% их общего числа.

Геодезическая привязка аэроснимков сводится к определению плановых координат опорных точек местности, опознанных на аэроснимках и необходимых для развития фототриангуляционного ряда опорного планшета. Опорные точки выбирают так, чтобы они надежно определялись засечками из центров перекрывающихся аэроснимков и располагались в зоне их тройного продольного пере­ крытия (рис. II-3). Предельные расстояния между опорными точ­ ками вдоль маршрута рассчитываются так, чтобы средняя квадра­ тическая ошибка положения ориентирующей точки, расположенной

всередине редуцированного и увязанного фототриангуляционного

ряда, не превышала 0,35 мм.

Указанная ошибка не превышает допустимой величины при увязке в фототриагуляционный ряд меньше 6—8 восковок. По­ этому при производстве полевых работ для определения профиля поперечного сечения на пойме следует выбирать такой масштаб съемки, чтобы в маршрут, который перекрывает пойму от одного коренного берега до другого входило не более 6—8 снимков.

31


Привязка аэроснимков производится в меженный период обыч­ ными геодезическими средствами. Летные работы на гидростворе следует начинать со штурманских промеров — определения ориен­ тиров по маршрутам залета, угол сноса и путевой скорости само­ лета — и уточнения высоты полета относительно уровня воды. Закончив штурманские промеры, аэрофотосъемщик рассчитывает интервал съемки, определяет величину выдержки и передает ко­ мандиру самолета все сведения о ведении самолета по маршруту съемки.

При этом оператор проверяет аэросъемочную аппаратуру, вы­ водит АФА по уровню в горизонтальное положение, разворачивает его на угол сноса, устанавливает на командном приборе величину

интервала

съемки и выдержку,

а штурман

уточняет ориентиры

для дальнейшего

проведения са­

молета

по

створу. После проб­

ного

полета

штурман дает

команду пилоту заходить на ра­ бочую съемку. В начале летных

 

работ

выполняется

мелкомас­

 

штабная обзорная съемка, кото­

 

рая

может производиться

одним

 

маршрутом

или

серией

парал­

 

лельных

маршрутов

зависи­

 

мости от ширины поймы),

а уже

 

затем

ведется крупномасштабная

 

одномаршрутная

съемка.

 

Рис. П-З. Восковка направлений.

В

тех

случаях, когда

на пой­

 

ме

имеется

достаточно

большое

количество понижений,

заполненных

водой и не имеющих связи

с руслом на начальной

стадии затопления,

тогда

одновременно

со съемочными работами производятся измерения глубин в отдель­ ных точках этих понижений с помощью буйковых систем, описанных выше. Поэтому в самолете всегда должен быть определенный за­ пас буйковых систем и меженная фотосхема гидроствора, по кото­ рой можно определить намеченные ранее места измерения глубин. Заметим, что измерения глубин в понижениях может быть выпол­ нено только при наличии хотя бы небольшого ветрового течения.

В комплекс полевых работ входит измерение уровня воды на гидростворе в течение всего периода съемок. Измерение уровня производится путем наблюдений на водомерном гидрологическом посту или путем аэрофотосъемки специальных наклонных реек (см. § 1, гл. III, разд. II) . Так как способ последовательных съемок может быть применен только в случае горизонтальности уровня воды вдоль фотографируемого створа, то необходимо определить величину перепада уровней вдоль створа. При величине этого пе­ репада более 10 см организуется дополнительный пункт наблюде­ ний за уровнем воды. Из опыта работ можно отметить, что учет перепада уровней воды, по-видимому, нужен только на поймах

32


шириной более 15 км. Так, на пойме р. Оби у г. Нефтеюганска при ширине поймы 35 км величина перепада вдоль створа превы­ сила 1 м. Кроме этого, при организации наблюдений за уровнем воды необходимо учесть, что съемки профиля могут производиться в течение нескольких лет, поэтому необходимо сохранить в этот период высотную систему отсчета. Одновременно с привязкой уровенных пунктов наблюдений можно делать привязки опорных то­ чек для развития фототриангуляции. И, наконец, для лучшей ори­ ентации во время проведения аэрофотосъемок крайне желательно закрепить положение гидроствора маркирующими знаками. Эти же знаки могут быть и опорными. В этом случае их плановые ко­ ординаты должны быть записаны в техническом паспорте гидро­ створа.

§ 2. Камеральная обработка материалов съемок

Камеральная обработка включает следующие работы:

1)монтаж свободных фотосхем обзорных съемок;

2)получение фотоплана меженного положения гидроствора;

3)перенос урезных линий со съемок, выполненных при разных

уровнях воды, на опорный фотоплан; 4) обмер фотоплана и построение профиля поймы.

Свободные фотосхемы получают путем монтажа контактных от­ печатков, сделанных с аэрофильма, с соблюдением основных тре­ бований, предъявляемых к фотосхемам. Основу фотоплана межен­ ного положения гидроствора получают графическим построением планового фототриангуляционного ряда.

Построение ряда фототриангуляции графическим способом со­ стоит из следующих этапов:

1)из наколки на аэронегативах фототриангуляционных точек;

2)из изготовления восковок направлений;

3)из редуцирования и его увязки.

Для построения ряда фототриангуляции накалываются цен­ тральные, связующие, ориентирующие (трансформационные) и опорные точки.

Выбор и наколку точек на аэронегативах начинают обычно с главной точки снимка, которую при равнинной местности выгодно принимать за вершину направлений, так как ее положение, в отли­ чие от точки нулевых искажений и точки надира, легко опреде­ ляется'по координатным меткам.

Как центральные, так и другие фототриангуляционные точки должны надежно опознаваться и накалываться на смежных пере­ крещивающихся аэронегативах с ошибкой не более 0,1 мм. Следо­ вательно, эти точки должны быть одновременно и контурными, уверенно опознаваемыми на перекрывающихся аэронегативах. Так как главная точка не всегда может быть контурной, то взамен ее за вершину направлений принимают любую контурную точку, рас­ положенную в непосредственной близости к ней (называемую ра­ бочим центром).

3 Заказ № 345

33