________________________________________________________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 = ZSЛ + 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