Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

POSOBIE_GIS-2003-2004-1

.pdf
Скачиваний:
58
Добавлен:
06.06.2015
Размер:
10.55 Mб
Скачать

30

Для запуска программы нажмите эту клавишу

Рис. 33. Диалог "Файл".

В этом диалоге найдите программу расчета экспликации

Рис. 34. Диалог "Запустить программу MapBasic "Экспликация".

После появления в главном меню нового пункта "ЭКСПЛИКАЦИЯ" можно вызвать клавиши управления модулем "ЭКСПЛИКАЦИЯ" (рис.35). Этот модуль позволяет рассчитать таблицы по форме 22 земельного кадастра и передать их в текстовый редактор "Word".

31

В главном меню появится новый пункт "Экспликация"

На рабочем столе появятся пиктограммы для получения экспликации

Рис. 35. Меню "ЭКСПЛИКАЦИЯ".

3.3. Землеустроительное проектирование в среде"MapInfo"

Для автоматизации элементов землеустроительного проектирования при выполнении геометрических построений, необходимых в процессе работы над проектами землеустройства, а также работ с картографической информацией, выполняемых при отводе новых и изменении существующих земельных участков применяется подпрограмма написанная на языке "MapBasic", которая называется "BUILDER". Для запуска этой программы необходимо в меню "Файл" выбрать "Запустить программу MapBasic" (рис. 36) и нажать клавишу "Enter" или левую кнопку "мыши".

В этом диалоге найдите программу, отвечающую за проектирование

Рис. 36. Диалог "запустить программу MapBasic " ПОСТРОЕНИЯ ".

В главном меню появится новый пункт "ПОСТРОЕНИЯ ", а на рабочем столе появятся пиктограммы для проектирования (рис. 37).

32

В главном меню появится новый

На рабочем сто- пункт "Построения " ле появятся пиктограммы для проектирования

Рис. 37. Меню " ПОСТРОЕНИЯ ".

Прежде чем приступить непосредственно к организации и устройству территории севооборотов и кормовых угодий крестьянского хозяйства выполняют подготовительные работы, которые последовательно состоят из следующих этапов:

-установление состава и соотношения угодий с использованием электронного определения площадей контуров угодий (электронного планиметра) (табл. 1);

-спрямление границ угодий, с последующим уточнением площадей;

-планирование изменений в составе и площадях угодий определяемых избранной специализацией хозяйства (табл. 2);

-трансформация земель по хозяйству (табл. 3);

-организация севооборотов и кормовых угодий;

-устройство территории севооборотов (табл. 4).

 

Состав и соотношение угодий

 

Таблица 1

 

 

 

№№

Виды угодий

Площадь, га

 

В процентах

 

 

 

к

общей пло-

к

площади

 

 

 

щади земле-

сельхозугодий

 

 

 

владения

 

 

1

Пашня

89,6

 

96,7

 

98,2

2

Сенокосы

1,6

 

1,7

 

1,8

 

Итого сельхозугодий

91,2

 

98,4

 

100,0

3

Хозяйственный центр

1,5

 

1,6

 

 

 

Всего земель

92,7

 

100,0

 

 

В результате спрямления границ угодий и выделения площади под дороги и лесополосы могут произойти изменения в составе и площадях угодий, которые должны отражаться в таблице 2. При этом процедура спрямления границ может быть выполнена двумя способами. Первый заключается в редактировании существующих слоев. Второй – в создании нового слоя под другим именем. При этом площади определяются указанным выше способом и заносятся в соответствующие таблицы.

33

Таблица 2 Планируемые изменения в составе и площадях угодий, га

Виды угодий

Площадь на год

Намечается на

Изменения

 

землеустройства

перспективу

+

-

Пашня

89,6

87,4

 

2,2

Сенокосы

1,6

1,6

 

 

Итого сельхозугодий

91,2

89,0

 

2,2

Хозяйственный центр

1,5

1,5

 

 

Всего земель:

92,7

92,7

 

 

Таблица 3

Трансформация земель по хозяйству, га

Виды угодий

Пло-

Паш-

Сеноко-

С.-х.

Хозяйствен-

Дороги

Лесо-

 

щадь

ни

сов

угодий

ный центр

 

полосы

 

 

 

 

 

 

 

 

Пашня

89,6

87,4

-

87,4

-

0,9

1,3

Сенокосы

1,6

 

1,6

1,6

-

-

-

Сельхозугодий

91,2

87,4

1,6

89,0

-

-

-

Хозяйственный

1,5

 

-

-

1,5

-

-

центр

 

 

 

 

 

 

 

Всего земель

92,7

87,4

1,6

89,0

1,5

0,9

1,3

После уточнения площади пашни в результате проведенной трансформации угодий приступают к организации территории севооборотов (табл. 3).

Севооборот размещают на всей площади пашни крестьянского хозяйства в соответствии с принятыми зональными рекомендациями и схемами чередования культур (рис. 38).

Рис. 38. Организация территории крестьянского хозяйства

Схема чередования культур отражается в таблице 4.

34

 

 

 

 

Таблица 4

 

Проектируемые севообороты

Севооборот

Общая площадь,

Средний размер

 

Чередование культур

 

га

поля, га

 

 

Полевой

87,4

8,7

1. Горох

 

 

 

2.

Озимые

 

 

 

3.

Яровые с подсевом клевера

 

 

 

4.

Клевер

 

 

 

5.

Оз. пшеница

 

 

 

6.

Картофель

 

 

 

7.

Ячмень

 

 

 

8.

Овес

При устройстве территории севооборотов учитывают средний размер поля. Поля проектируют, используя панель "Построения" или через построение нового слоя с проектными полями, при этом предшествующий слой отключают. В таблице 5 отражаются все элементы, размещаемые на пашне.

 

 

 

 

Таблица 5

 

Экспликация пашни по полям севооборота

 

Площадь полей

Запроектировано на пашне

Площадь полей

 

 

(брутто)

 

 

(нетто)

 

 

лесополос

дорог

 

 

 

 

 

Поле 1

13, 0

0,4

0,3

12,3

 

Поле 2

12,5

0,3

0,2

12,0

 

Поле 3

12,8

0,3

0,2

12,3

 

Поле 4

9,8

0,3

0,2

9,3

 

Поле 5

9,3

-

-

9,3

 

Поле 6

10,0

-

-

10,0

 

Поле 7

11,4

-

-

11,4

 

Поле 8

10,6

-

-

10,6

 

Всего:

89,6

1,3

0,9

87,4

 

3.4. Внутрихозяйственная организация территории крестьянского хозяйства

При создании данного слоя на первом этапе создаются границы пашни, (аналогично методике создания файла граница). Далее контур участка (созданная граница пашни) с помощью команды RESHAPE меню DRAWING разбивается на составные части и затем в контуры с помощью команды ADD NODE вставляются узловые точки проектируемых полей севооборотов. Затем от этих точек проводятся линии границ участка с помощью команды DRAWING (LINE). Вставленные точки в последствии понадобятся для проектирования полевых дорог.

При размещении полей севооборотов учитывается рельеф и направление ветров. Поля запроектированы равновеликими, отклонение площадей от среднего значения не превышает 10%.

35

3.5. Создание проектного слоя "ПОЛЕВЫЕ ДОРОГИ".

Так как полевые дороги совпадают с границами участков, то они наносятся таким же способом, как и существующие, только красным цветом и под другим именем.

3.6. Создание проектного чертежа – "Проект устройства территории севооборотов крестьянского хозяйства".

В результате проведенных действий проводиться обоснование проекта организации территории крестьянского хозяйства. Для этого составляется таблица 6.

 

Экспликация земель по хозяйству

 

Таблица 6

 

 

 

 

 

 

Всего

С.-х.

В том числе:

Хозяйст-

До-

Лесопо-

 

 

земель

угодий

Пашни

Сено-

венный

роги

 

лосы

 

 

 

 

 

косов

центр

 

 

 

 

На год земле-

92,7

91,2

89,6

1,6

1,5

-

 

-

 

устройства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По проекту

92,7

89,0

87,4

1,6

1,5

0,9

 

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результатом работы является активизация на экране и распечатка на бумаге только тех слоев, которые совместно образуют графическое изображение проекта устройства территории севооборотов крестьянского хозяйства (рис. 39).

Условные обозначения

1 номер поля

20,63 площадь поля

Направление

обработки

Проектируе

мые дороги

Рис. 39. Проект устройства территории севооборотов крестьянского хозяйства.

36

4. ЗАДАНИЕ 3. ПОСТРОЕНИЕ 3-Х МЕРНОЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ КАРТЫ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВА СРЕДСТВАМИ ПРОГРАММЫ "SURFER".

Для проведения работы используется программа "Surfer", которая позволяет наглядно продемонстрировать возможности трехмерных изображений при построении объемных поверхностей, а также наглядно познакомить студента с трудоемкостью процесса подготовки землеустроительной графики, применяя различные средства ГИС.

4.1. Получение цифровой модели рельефа крестьянского хозяйства

При формировании цифровых моделей и построении карт используется цифровая модель рельефа (ЦМР) (рис.40), основанная на логико-математической структуре, объединяющей множество опорных точек, элементами которого являются плоские прямоугольные координаты точек X, Y и их высоты Н, морфометрические характеристики рельефа и др., позволяющие получать высоту любой точки в заданной области с требуемой точностью по определённому алгоритму.

Рис. 40. Некоторые виды моделей рельефа.

37

В случае, отсутствия возможности отсканировать изображение, можно получить цифровую модель рельефа, используя имеющуюся плановую основу с нанесенными изолиниями рельефа или данные полевых измерений.

Для построения ЦМР имеется несколько возможностей. Вопервых, можно использовать результаты проведения топографических съёмок. В этом случае исходными материалами являются полевые журналы геодезических съёмок местности объекта проектирования и результаты почвенных обследований. При построении ЦМР используется регулярная сеточная модель с постоянным шагом (рис. 40а ).

Во-вторых, можно использовать метод цифрования картографической информации. В этом случае исходным материалом является карта местности объекта проектирования с нанесённым на неё рельефом. При построении ЦМР используется структурная модель, т.е. узловые точки будут располагаться на горизонталях в точках излома, таким образом, что каждая горизонталь будет разбита на прямые отрезки и будет представлять собой кусочно-ломанную (рис.40в, г). Каждая узловая точка характеризуется высотой H и ко-

ординатами XH и YH.

В-третьих, можно заранее подготовить исходные данные, сняв координаты вручную с плана. Способ подготовки исходных данных выбирается в зависимости от оснащённости ПЭВМ дигитайзером, сканером или цифровой фотокамерой.

Остановимся на самой распространенной (из-за стоимости) технологии обработки картографических материалов, осуществляемой с помощью дигитайзера: при определении плановых координат каждого узла ломанной, оператор совмещает оптическую ось "мыши" дигитайзера с этим узлом и даёт команду на определение и регистрацию плановых координат. Затем по координатам узлов и их высотам восстанавливается полная картина рельефа.

Построенная таким образом ЦМР может использоваться в дальнейшем для построения ЦМ смыва почвы, для построения карты эрозионно-опасных земель, в качестве источника базы данных по объекту проектирования.

Аналогично выполняется дигитализация проектируемых линейных элементов полей и рабочих участков.

Далее, зная горизонтальный и вертикальный масштабы, а также высотные отметки горизонталей, необходимо составить таблицу координат узловых точек1 (табл. 7).

Таблица 7

1 Здесь узловые точки понимаются как точки излома линий при оцифровке изолиний (горизонталей) рельефа

38

Таблица координат узловых точек

 

Х

Y

 

Z

 

 

0

0

 

0

 

 

15

56

 

77

 

 

34

11

 

44

 

 

 

 

Затем нужно создать файл, в который занести координаты х, у,

z, после чего записать его с именем

.dat (расширение dat указыва-

ет на тип файла - данные; - название файла, например, номер варианта задания). Создание такого файла возможно одним из трех способов (в зависимости от программного обеспечения и подготовки исполнителя):

1) в любом текстовом редакторе, набирая данные в три столбца через пробел (при этом, в дробных числах разделителем должна

быть строго точка, а не запятая) ;

 

х

у

z

0

0

0

15

56

77

34

11

44

2) в электронных таблицах, например в Excel, набирая координаты в столбцах и сохранив данные в стандартном формате Excel

.xls (рис.41).

Рис. 41. Фрагмент окна Excel с набранными координатами.

3) в самой программе Surfer в меню File выбрать Workseet, после чего откроется подобие электронной таблицы Excel, а затем набрать координаты и сохранить созданный файл (рис.42).

39

Рис. 42. Фрагмент окна встроенной электронной таблицы "Workseet" в

программе "Surfer" с набранными координатами.

4.2. Открытие файла координат и создание файла " .grd" .

После набора координат любым из указанных выше способом в меню "Grid" – подменю "Data" откроите свой файл с координатами

(рис. 43).

После выбора файла с коорди-

натами нажмите

клавишу "ok"

Рис. 43. Диалог "Open Data" открытие файла с набранными координатами.

В диалоге "Scattered Data Interpolation" (рис. 44) устанавливаем параметры файла координат и высот, выбираем метод интерполяции при построении горизонталей и т.д.

Выбрав все нужные параметры, нажимаем "ok", после чего создается файл " .grd".

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]