Материал: Студент и наука. Драпалюк Н.А., Хахулина Н.Б

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

________________________________________________________Выпуск № 1 (16), 2021

необходимые детали, а фотоизображение убрать с монитора или смыть со снимка специальным составом.

Процесс исполнительной фотосъемки строительных объектов не представляет сложности. Для ее выполнения необходимо иметь откалиброванную цифровую фотокамеру, компьютер и соответствующее программное обеспечение.

Один из стандартных методов фотограмметрической съемки выбирается в зависимости от требуемой точности проводимых измерений, наличия приборов и оборудования, а также программного обеспечения.

Чаще всего, в результате съемки бывает необходимо получить стереомодель строительного объекта или конструкции. В этом случае, съемку следует выполнять с разных точек базиса. Оптимальное значение базиса при съемке строительных конструкций обычно принимается равным длине исследуемой конструкции по оси Х (рис. 3).

Рис. 3. Оптимальное значение базиса при съемке строительных конструкций.

Максимальная величина базиса Bмакс может быть вычислена по формуле

(1)

Координаты точек фотографирования и направления съемочных базисов должны быть привязаны к пунктам строительной сетки или другим опорным геодезическим сетям, имеющимся на объекте.

Контрольные марки на сооружении (рис. 4) располагаются в местах, обеспечивающих требуемую точность и решение задачи исследования.

Рис. 4. Варианты контрольных марок.

Величина максимального отстояния Yмакс камеры от объекта зависит от назначения и точности съемки. Так, если работы выполняются с целью определения только координат X и Z, то отстояние определяется по формуле

(2)

где mp, mx, mz, зависят от типа фотокамеры и могут колебаться от 0,005 до 0,02 мм. Пространственные фотограмметрические координаты необходимых точек объекта или

строительной конструкции при нормальном случае съемки определяются по известным формулам (3):

96

________________________________________________________Выпуск № 1 (16), 2021

(3)

где В – базис фотографирования; f – фокусное расстояние камеры; р –величина продольного параллакса;

Перейти от пространственной фотограмметрической системы координат к

геодезической, можно, используя формулы (4):

 

XГ = XSЛ + YcosA - XsinA;

 

YГ = YSЛ + YsinA + XcosA;

(4)

ZГ = Z+ Z + (k + r),

 

где XSЛ, YSЛ, ZSЛ - геодезические координаты левого центра проекции;

A - дирекционный угол оси Y фотограмметрической системы координат; k + r - поправка на кривизну Земли и рефракцию.

Точность измерений, после обработки фотоснимков, составляет порядка 1-2 мм. Фотограмметрическая съемка крупных объектов строительства, выполненная в

оптимальных условиях, обладает рядом преимуществами по сравнению с традиционной геодезической съемкой. При фотограмметрической съемке значительно сокращаются объем и время полевых работ. Фотосъемка строительных объектов может выполняться как профессиональным оборудованием, так и любительскими фотокамерами (при наличии соответствующих программ обработки). Это позволяет выполнить исполнительную съемку самых труднодоступных элементов сооружения. Результаты фотограмметрической съемки обладают большей наглядностью и информативностью, материалы, полученные в ИК зоне спектра, дают большой объем дополнительной информации о внутреннем состоянии отдельных строительных конструкций и всего сооружения в целом.

Заключение. Из сказанного можно сделать вывод, что методы фотограмметрии могут с успехом использоваться при создании различной технической и исполнительной документации (исполнительные фотосхемы и трехмерные модели отдельных строительных конструкций, фасадов зданий, монтажных горизонтов). Перечень задач, решаемых с использованием цифровой фотограмметрии, очень обширен и зависит от требований конкретной производственной организации. Причем, фотограмметрия может применяться как основной и как дополнительный метод фиксации состояния строительных конструкций, что, несомненно, будет способствовать переходу к более эффективной системе контроля и повышения качества строительных и реставрационных работ.

Библиографический список

1.ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения. М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2002

2.27 ГОСТ 21.101-97. СПДС Основные требования к проектной и рабочей документации.

3.ГОСТ Р 51872-2002.Документация исполнительская геодезическая. Правила

выполнения.

4.Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 "О порядке организации

ипроведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"

5.Буянов, В. И. Методы обследования и усиления аварийных строительных конструкций / В. И. Буянов, Б. А. Попов. – Воронеж: ВГАСУ, 2008. – 85 с.

97

________________________________________________________Выпуск № 1 (16), 2021

6.Воронов, А. А. Комплексный геотехнический мониторинг зданий и сооружений воронежской атомной станции теплоснабжения / А. А. Воронов, Б. А. Попов // Студент и наука. – 2018. – № 4(7). – С. 15–21.

7.Буянов, В.И., Попов Б.А. Термографический контроль энергоэффективности зданий. Уч. пособие. Воронеж 2015, 58с.

8.Спириденко А.А. 3D лазерное сканирование строительных конструкций / А.А. Спириденко, А.В. Горина, Н.Б. Хахулина // Студент и наука. 2018. № 4. С. 53-60.

9.Мелькумов В.Н. Перспективы применения геодезических методов наблюдения за деформациями пневматических опалубок/ В.Н. Мелькумов, А.Н.Ткаченко, Д.А. Казаков, Н.Б. // Хахулина Научный вестник Воронежского государственного архитектурностроительного университета. Строительство и архитектура. 2015. № 1 (37). С. 51-58.

10.Grabovy P.G. Monitoring the Stress State of Frame Structures of Buildings and Structures Under The Influence of Operational Load On Construction Sites / P.G. Grabovy, Yu.G.Trukhin, N.I. Trukhina // Real Estate: Economics, Management. 2019. № 2. С. 46-52.

11.Баринов В.Н., Геоинформационное обеспечение земельных ресурсов и объектов недвижимости / В.Н. Баринов, Н.И. Трухина, С.А. Макаренко // В сборнике: Актуальные проблемы землеустройства, кадастра и природообустройства. Материалы I международной научно-практической конференции факультета землеустройства и кадастров вгау. 2019. с. 38-43.

12.Рыжков К.А. Возможности использования беспилотных летательных аппаратов

вгеодезических работах / К.А. Рыжков, А.В. Горина, И.В. Нестеренко, В.А. Костылев, Н.Б. Хахулина // Студент и наука. 2019. № 1. С. 83-87.

98

________________________________________________________Выпуск № 1 (16), 2021

Научное издание

СТУДЕНТ И НАУКА

Научный журнал

Выпуск № 1 (16)

В авторской редакции

Дата выхода в свет: 31.03.2021. Формат 60х84 1/8. Бумага писчая. Усл. печ. л. 11,4. Уч.-изд. л. 8,4.

Тираж 40 экз. Заказ № Цена свободная

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» 394006 Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84

Отпечатано: отдел оперативной полиграфии издательства ВГТУ 394006 Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84

99

Источник: https://studfile.net/preview/16568790/