Politechnika Wrocławska
Zakład Geodezji i Systemów Informacji Geograficznych
Wydział Górniczy
Budowa modelu przestrzennego fragmentu kopalni odkrywkowej k. Złotoryi
Prowadzący: Dr inż. Józef Woźniak
Wykonali:
GRUPA NR 21
Lp. |
Imię i Nazwisko |
1 |
Krystian Pankiewicz |
2 |
Paweł Jabłoński |
3 |
Wojciech Iwaśków |
4 |
Wojciech Bury |
5 |
Tomasz Bednarz |
Pomiar objętości można wykonać metodami geodezyjnymi, np. przez wykreślenie profilu podłużnego i przekrojów poprzecznych, jednak wymaga to stabilizacji punktów na mierzonym obszarze. W praktyce pomiar objętości często wiąże się z koniecznością określenia masy, dotyczy to np. kopalń, hut i składowisk surowców sypkich. Niejednokrotnie pomiar metodą bezpośrednią jest niemożliwy ze względu na niebezpieczeństwo obsunięcia się gruntu pod pomiarowym lub niedostępność obiektu do wykonania pomiaru , tak jak np. w przypadku zwałowisk żużla wielkopiecowego ,które przez długi czas utrzymują wysoką temperaturę.
Stosując technikę fotogrametryczną pomiar objętości mas można przeprowadzić następującymi metodami:
Graficzną
Instrumentalno-graficzną
Numeryczną,
Analityczną.
W obrębie map graficznych do pomiaru objętości mas wykorzystuje się mapy warstwicowe, sporządzane w trakcie eksploatacji, do wykreślenia przekrojów pionowych w ustalonych odstępach i zorientowanych równolegle względem siebie. Pomiaru objętości dokonuje się na podstawie obliczonych powierzchni przekrojów i zmierzonych odstępów między nimi.
W inne metodzie graficznej wykorzystuje się mapę warstwicową do określania odległości między przekrojami, natomiast powierzchnię przekrojów oblicza się na podstawie pomiaru modelu stereoskopowego.
Stałe odrywanie wzroku prowadzi również do zmęczenia oczu obserwatora. W celu wyeliminowania tych niedogodności oraz podniesienia dokładności mierzonych współrzędnych skonstruowano nowe typy stereokomparatorów wyposażonych w urządzenia do automatycznej rejestracji współrzędnych. Przykładem tego typu instrumentu może być stekometr C produkcji VEB Zeiss Jena ( na zdjęciu).
Korbki przesuwu wózków działają w sposób mechaniczny lub po ich wciśnięciu do oporu i przekręceniu w lewo lub w prawo - w sposób elektryczno-mechaniczny. Takie rozwiązanie konstrukcyjne zna przyspiesza poruszanie się po modelu stereoskopowym. Układ obserwacyjny ma zmienne powiększenie w zakresie 6x, 9x, 12x lub 18x Znaczek pomiarowy jest punktem świetlnym o regulowanej intensywności świecenia, możliwości zmiany jego zabarwienia w obrębie barw: białej, zielonej i pomarańczowej, a także zmiennej średnicy 0,02; 0,04 i 0,06 mm. Można zmieniać również jego kształt - mając do wyboru koło, okrąg lub krzyż
Pomiar współrzędnych można wykonywać na zdjęciach o formacie nie przekraczającym 24x24 cm, a zakres pomiarowy dla x' i y' wynosi od 0 do 280 mm, dla px od -10 do +130 mm , a dla py od -40 do +40 mm. Dokładność pomiaru wszystkich współrzędnych jest jednakowa i wynosi 0,001 mm. Współrzędne są rejestrowane za pośrednictwem przystawki rejestrującej coordimetr G sprzężonej ze stekometrem, a po podłączeniu komputera zapis współrzędnych może odbywać się bezpośrednio w pamięci tego urządzenia.
WSPÓŁRZĘDNE FOTOGRAMETRYCZNE
|
Numer X mX Y mY Z mZ |
punktu [m] [m] [m] [m] [m] [m] |
97 -2.097 0.000 144.991 0.025 34.659 0.006 |
98 -2.098 0.000 145.119 0.025 34.476 0.006 |
99 -2.128 0.000 144.709 0.024 33.699 0.006 |
100 -2.129 0.000 144.768 0.024 33.563 0.006 |
101 -2.124 0.000 144.411 0.024 33.088 0.006 |
102 -2.125 0.000 144.513 0.024 33.054 0.006 |
103 -2.119 0.000 144.057 0.024 32.276 0.005 |
104 -2.118 0.000 144.021 0.024 32.021 0.005 |
105 -2.116 0.000 143.869 0.024 31.896 0.005 |
106 -2.117 0.000 143.927 0.024 31.789 0.005 |
107 -2.115 0.000 143.801 0.024 31.311 0.005 |
108 -2.111 0.000 143.564 0.024 30.849 0.005 |
109 -2.106 0.000 143.209 0.024 29.483 0.005 |
110 -2.108 0.000 143.320 0.024 29.308 0.005 |
111 -2.107 0.000 143.252 0.024 29.190 0.005 |
112 -2.105 0.000 143.124 0.024 28.268 0.005 |
113 -2.104 0.000 143.056 0.024 27.965 0.005 |
114 -2.101 0.000 142.875 0.024 27.548 0.005 |
115 -2.098 0.000 142.680 0.024 26.928 0.005 |
116 -2.095 0.000 142.471 0.024 26.518 0.004 |
117 -2.095 0.000 142.453 0.024 26.220 0.004 |
118 -2.095 0.000 142.418 0.024 25.844 0.004 |
119 -2.093 0.000 142.348 0.024 23.958 0.004 |
120 -2.091 0.000 142.171 0.024 23.356 0.004 |
121 -2.092 0.000 142.221 0.024 22.999 0.004 |
122 -2.087 0.000 141.915 0.024 22.797 0.004 |
123 -2.087 0.000 141.912 0.024 22.404 0.004 |
124 -2.086 0.000 141.807 0.024 21.976 0.004 |
125 -2.083 0.000 141.639 0.024 21.585 0.004 |
126 -2.084 0.000 141.716 0.024 21.198 0.004 |
127 -2.084 0.000 141.737 0.024 21.075 0.004 |
128 -2.083 0.000 141.635 0.024 20.863 0.004 |
129 -2.083 0.000 141.635 0.024 20.737 0.004 |
130 -2.080 0.000 141.412 0.024 20.297 0.003 |
131 -2.077 0.000 141.246 0.024 19.974 0.003 |
132 -2.073 0.000 140.968 0.024 18.134 0.003 |
133 -2.071 0.000 140.799 0.024 16.785 0.003 |
134 -2.066 0.000 140.503 0.024 16.054 0.003 |
135 -2.065 0.000 140.400 0.024 15.130 0.003 |
136 -2.064 0.000 140.363 0.024 14.195 0.002 |
137 -2.062 0.000 140.219 0.024 13.503 0.002 |
138 -2.059 0.000 139.983 0.024 12.488 0.002 |
139 -2.055 0.000 139.711 0.024 11.968 0.002 |
140 -2.050 0.000 139.416 0.024 11.844 0.002 |
141 -2.046 0.000 139.149 0.024 11.656 0.002 |
142 -2.046 0.000 139.149 0.024 11.497 0.002 |
143 -2.043 0.000 138.887 0.023 11.221 0.002 |
144 -2.042 0.000 138.830 0.023 11.022 0.002 |
145 -2.040 0.000 138.703 0.023 10.765 0.002 |
146 -2.040 0.000 138.723 0.023 10.548 0.002 |
147 -2.039 0.000 138.652 0.023 10.309 0.002 |
148 -2.041 0.000 138.776 0.023 10.051 0.002 |
149 -2.038 0.000 138.589 0.023 9.641 0.002 |
150 -2.036 0.000 138.425 0.023 9.116 0.002 |
151 -2.036 0.000 138.455 0.023 8.576 0.001 |
152 -2.036 0.000 138.455 0.023 8.221 0.001 |
153 -2.031 0.000 138.123 0.023 7.979 0.001 |
154 -2.031 0.000 138.113 0.023 7.625 0.001 |
155 -2.030 0.000 138.050 0.023 7.393 0.001 |
156 -2.029 0.000 137.983 0.023 6.842 0.001 |
157 -2.028 0.000 137.871 0.023 6.234 0.001 |
158 -2.027 0.000 137.834 0.023 5.778 0.001 |
159 -2.024 0.000 137.646 0.023 5.583 0.001 |
160 -2.024 0.000 137.617 0.023 5.345 0.001 |
161 -2.022 0.000 137.485 0.023 5.101 0.001 |
162 -2.024 0.000 137.636 0.023 4.810 0.001 |
163 -2.022 0.000 137.475 0.023 4.660 0.001 |
164 -2.021 0.000 137.449 0.023 4.338 0.001 |
165 -2.019 0.000 137.258 0.023 4.154 0.001 |
166 -2.019 0.000 137.258 0.023 3.981 0.001 |
167 -2.018 0.000 137.196 0.023 3.774 0.001 |
168 -2.018 0.000 137.196 0.023 3.394 0.001 |
169 -2.020 0.000 137.324 0.023 3.350 0.001 |
170 -2.020 0.000 137.324 0.023 3.174 0.001 |
171 -2.018 0.000 137.229 0.023 2.996 0.001 |
172 -1.999 0.000 135.947 0.023 2.488 0.000 |
173 -1.985 0.000 134.995 0.023 1.970 0.000 |
174 -1.971 0.000 134.019 0.023 1.316 0.000 |
175 -1.951 0.000 132.692 0.022 0.522 0.000 |
176 -1.941 0.000 131.967 0.022 0.027 0.000 |
177 -1.924 0.000 130.810 0.022 -0.628 0.000 |
178 -1.913 0.000 130.082 0.022 -0.886 0.000 |
179 -1.903 0.000 129.397 0.022 -1.498 0.000 |
180 -1.890 0.000 128.526 0.022 -1.868 0.000 |
181 -1.886 0.000 128.233 0.022 -2.157 0.000 |
182 -1.872 0.000 127.321 0.022 -2.698 0.000 |
183 -1.860 0.000 126.459 0.021 -3.221 0.001 |
184 -1.856 0.000 126.178 0.021 -3.522 0.001 |
185 -1.844 0.000 125.361 0.021 -3.906 0.001 |
186 -1.830 0.000 124.406 0.021 -4.801 0.001 |
187 -1.817 0.000 123.518 0.021 -5.490 0.001 |
WNIOSKI:
Praca na STEKOMETRZE niesie za sobą wiele dogodności. Wykonane wcześniej zdjęcia terenowe wiarygodnie odzwierciedlają rzeczywisty kształt badanego „obiektu”, dzięki czemu geodeta , może przeprowadzić swoje pomiary w warunkach laboratoryjnych, w dowolnym czasie i dowolnie wiele razy bez potrzeby wyjazdu. Przeprowadzenie tego typu pomiarów , zaoszczędza wiele czasu, nie jest uzależnione od warunków pogodowych i posiada wartość archiwalną.
Na podstawie uzyskanych danych możemy zbudować Numeryczny Model Teren.
Graficzny sposób przedstawiania przekroju wzdłuż pionowej płaszczyzny ,umożliwia w miarę dokładne odzwierciedlenie rzeźby terenu wyznaczonej na podstawie pomiarów fotogrametrycznych.
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA - WYDZIAŁ GÓRNICZY