×
10.03.2014
216.012.aa35

СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРУТИЗНЫ СКЛОНА В КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧКАХ ЛАВИННОГО ОЧАГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАЗЕРНОГО ДАЛЬНОМЕРА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области измерения уклонов и может быть использовано для определения крутизны склона в лавинных очагах. Сущность: с помощью лазерного дальномера, размещенного в долине, определяют расстояние до произвольной контрольной точки «А» на склоне (L), угол зондирования (β) и азимут проекции лазерного луча на горизонтальную плоскость. Затем, сместив зондирующий луч по вертикали вниз, для второй произвольной (вспомогательной) точки «В», лежащей на некотором расстоянии «АВ» от контрольной точки «А» на склоне, определяют расстояние (L) и угол зондирования (β). Используя найденные значения величин L, L, β и β, из соотношения сторон и углов геометрических фигур (треугольников), образованных в вертикальной плоскости, проходящей по линии зондирования, определяют проекцию отрезка «АВ» на горизонтальную плоскость и высоту стояния контрольной точки «А» от вспомогательной точки «В» на склоне. Далее определяют проекцию на горизонтальную плоскость нормали склона в контрольной точке «А» и угол между данной проекцией и проекцией на горизонтальную плоскость отрезка «АВ», соединяющего контрольную (А) и вспомогательную «В» точки на склоне. После этого вычисляют крутизну склона, используя расчетную зависимость. Технический результат: повышение точности дистанционного измерения крутизны склона в лавинных очагах, снижение трудозатрат. 1 з.п.ф-лы, 3 ил.

Предлагаемое изобретение относится к области метеорологии и гляциологии, а именно к способам дистанционного определения крутизны склона в лавинных очагах, и может быть использовано при определении толщины снежного покрова на склонах для прогноза лавинной опасности и определения снегонакопления в горах.

Крутизна склона является одной из важнейших морфометрических характеристик рельефа. Согласно определению крутизна склона - это вертикальный угол, образованный направлением склона горы, оврага, берега реки и т.п. с горизонтальной плоскостью в данной точке, выражаемый в градусах.

Известны различные способы определения крутизны склона в горах с помощью компаса и простейшего угломера [1].

При определении крутизны склона наиболее приемлем простейший угломер. Он представляет собою жесткое основание, на котором закреплен транспортир и отвес с грузом. При замере углов наклона поверхности к горизонту одну из сторон основания выставляют параллельно поверхности склона и по положению отвеса относительно шкалы транспортира определяют крутизну склона в заданной точке.

Недостатком известных способов является то, что при использовании таких приборов как компас и угломер, можно получить только среднее значение измеряемой величины. Известные способы не приемлемы для определения крутизны склона при наличии глубокого снежного покрова на склоне, да еще при наличии серьезной опасности, связанной со сходом лавин. В этих случаях необходимы только дистанционные измерения.

Наиболее близким по технической сущности к заявленному объекту является способ дистанционного определения параметров склона и снежного покрова в лавинных очагах с использованием лазерной локации. Задача этих съемок - получение высокоточных цифровых моделей рельефа поверхности земли и поверхности снежного покрова [2].

К недостаткам известного способа можно отнести высокую стоимость авиационной техники и невозможность ее использования при снегопадах, что затрудняет реализацию способа для целей активного воздействия.

Техническим результатом, ожидаемым от использования заявленного способа, является снижение трудозатрат по его реализации и повышение точности дистанционного измерения крутизны склона в лавинных очагах с использованием лазерного дальномера.

Технический результат достигается тем, что в известном способе дистанционного определения крутизны склона в контрольных точках лавинного очага с использованием лазерного дальномера, согласно изобретению сначала с помощью лазерного дальномера, размещенного в долине, определяют расстояние до произвольной контрольной точки «А» на склоне (L1), угол зондирования (β1) и азимут проекции лазерного луча на горизонтальную плоскость (A1), затем, сместив зондирующий луч по вертикали вниз, для второй произвольной (вспомогательной) точки «В», лежащей на некотором расстоянии «АВ» от контрольной точки «А» на склоне, определяют расстояние (L2) и угол зондирования (β2), затем, используя найденные значения величин L1, L2, β1 и β2, из соотношения сторон и углов геометрических фигур (треугольников), образованных в вертикальной плоскости, проходящей по линии зондирования, определяют проекцию отрезка «АВ» на горизонтальную плоскость, и высоту стояния контрольной точки «А» от вспомогательной точки «В» на склоне, затем определяют проекцию на горизонтальную плоскость нормали склона ( ) в контрольной точке «А» и угол α между данной проекцией и проекцией на горизонтальную плоскость отрезка «АВ», соединяющего контрольную (А) и вспомогательную «В» точки на склоне, затем вычисляют крутизну склона (β) по формуле

где

L1·cosβ1-L2·cosβ2 - высота стояния контрольной точки «А» над вспомогательной точкой «В» на склоне;

L1·sinβ1-L2·sinβ2 - проекция отрезка «АВ» на горизонтальную плоскость.

Технический результат достигается и тем, что при определении угла α, предварительно сместив зондирующий луч от контрольной точки «А» на некоторое расстояние по горизонтали влево (или вправо), определяют расстояние «LZ» до второй, произвольной вспомогательной точки «Z» на склоне и азимут зондирования этой точки (Az), после чего в соответствующем масштабе строят проекцию на горизонтальную плоскость величин L1, LZ и отрезка «AZ» и, проведя к проекции отрезка «AZ» перпендикуляр, находят проекцию на горизонтальную плоскость нормали ( ), затем с помощью угломера определяют угол α между данной проекцией и проекцией величины L1 на горизонтальную плоскость.

На фиг.1 представлена схема зондирования контрольной «А» и вспомогательной «В» точек на склоне.

На фиг.2 представлена проекция на горизонтальную плоскость величин L1 L2 и отрезка AZ, соединяющего контрольную «А» и вспомогательную точку «Z», лежащую на одной горизонтали с точкой «А».

На фиг.3 представлена схема расчета угла «α» между проекциями на горизонтальную плоскость нормали « » и отрезка «АВ», соединяющего контрольную «А» и вспомогательную точку «В» на склоне.

На фиг.1 приняты следующие обозначения:

АО - склон;

L1 и L2 - расстояние, измеренное лазерным дальномером, соответственно, до контрольной (А) и вспомогательной (В) точек на склоне;

β1 и β2 - угол зондирования соответственно точек «А» и «В» на склоне;

АЕ - высота стояния контрольной точки «А» от вспомогательной точки «В» на склоне;

ЕВ - проекция отрезка «АВ» на горизонтальную плоскость;

«х-х» - горизонталь, проходящая через контрольную точку «А» на склоне;

DC - проекция отрезка L1 на горизонтальную плоскость;

КС - проекция отрезка L2 на горизонтальную плоскость;

Z - произвольная вспомогательная точка, лежащая на некотором расстоянии от точки «А» по горизонтали;

х-х - горизонталь.

На фиг.2 приняты следующие обозначения:

Z1 - проекция произвольной вспомогательной точки Z на горизонтальную плоскость;

Z1C - проекция расстояния LZ на горизонтальную плоскость;

A1 - азимут зондирования точек «А» и «В» на склоне;

Az - азимут зондирования вспомогательной точки «Z» на склоне;

- проекция нормали склона на горизонталь «x-x»;

Стрелкой «N» обозначено направление на Север;

x1-x2 - проекция горизонтали (x-x) на горизонтальную плоскость.

На фиг.3 приняты следующие обозначения:

ЕВ - проекция отрезка «АВ» на горизонтальную плоскость;

ЕМ - проекция отрезка ЕВ на нормаль « » в горизонтальной плоскости;

АЕ - высота стояния контрольной точки «А» относительно вспомогательной точки «В» на склоне;

α - угол между проекциями на горизонтальную плоскость отрезка «ЕВ» и нормали « ».

Предлагаемый способ реализуется следующим образом:

1) Предварительно в долине в точке «С», с которой хорошо просматривается контрольная точка «А» на склоне (фиг.1), устанавливается система измерений (теодолит с лазерным дальномером).

2) Затем с помощью лазерного дальномера определяют расстояние (L1) до контрольной точки «А» на склоне, азимут (A1) и угол зондирования (β1).

3) После чего, сместив зондирующий луч на некоторое расстояние АВ по вертикали вниз (или вверх), определяют расстояние (L2) до произвольной вспомогательной точки (В) на склоне. Угол смещения в зависимости от дальности составляет примерно 0,5-5°.

4) После чего, используя найденные значения величин L1, L2, β1 и β2 из соотношения сторон и углов треугольников, образованных в вертикальной плоскости (фиг.1), проходящей по линии зондирования, определяют проекцию отрезка «АВ» на горизонтальную плоскость

ЕВ=L1·cosβ,-L2·cosβ2

и высоту стояния контрольной точки «А» от вспомогательной точки «В» на склоне по формуле

АЕ=L1·sinβ,-L2·sinβ2.

5) Затем находят проекцию на горизонтальную плоскость нормали склона ( ) в контрольной точке «А» и угол α между данной проекцией и проекцией на горизонтальную плоскость отрезка «АВ», соединяющего контрольную «А» и вспомогательную «В» точки на склоне. Для этого, предварительно сместив зондирующий луч от контрольной точки «А» на некоторое расстояние по горизонтали влево (или вправо), определяют расстояние «LZ» до второй, произвольной вспомогательной точки «Z» на склоне и азимут зондирования этой точки (AZ). После этого в соответствующем масштабе строят проекцию на горизонтальную плоскость величин L1, LZ и отрезка «AZ» (фиг.2). Затем по изложенной выше методике находят проекцию на горизонтальную плоскость нормали ( ) и с помощью угломера определяют угол α между данной проекцией и проекцией величины L1 на горизонтальную плоскость.

6) После этого вычисляют крутизну склона в контрольной точке «А» по приведенной выше формуле.

.

Пример выполнения способа В результате зондирования контрольной точки «А» на склоне были получены следующие результаты:

-расстояние до контрольной точки L1=1800 м;

-азимут A1=120°;

-угол зондирования β1=12°.

После этого, сместив зондирующий луч на некоторое расстояние по вертикали вниз от точки «А», выбрали произвольную вспомогательную точку «В» на склоне. В результате зондирования данной точки «В» на склоне были получены следующие результаты:

-расстояние до вспомогательной точки L2=900 м;

-азимут зондирования точки «В» равен азимуту зондирования точки «А» и равен 120°. В тексте и на фигуре данный азимут обозначен через A1);

-угол зондирования β=9°.

Затем нашли проекцию на горизонтальную плоскость отрезка АВ по формуле

ЕВ=(L1·cosβ1-L2·cosβ2)=1800·cos12-900·cos9=871,75 м,

и высоту стояния контрольной точки «А» от вспомогательной точки «В» на склоне по формуле

AE=L1·sinβ1-L2·sinβ2=1800·sin12-900·sin9=233,45 м.

После построения в соответствующем масштабе на горизонтальную плоскость проекций величин L1, L2 и отрезка «AZ», с помощью угломера нашли угол α=30 град.

Зная значение угла α, нашли крутизну склона

Для случая, когда луч лазерного дальномера смещают вверх от контрольной точки, расчеты производятся аналогичным способом, полагая при этом, что вспомогательная (верхняя) точка является контрольной, а нижняя точка - вспомогательной, что упрощает процедуру расчета.

Предлагаемый способ в отличие от известных существенно снижает трудоемкость операций и повышает точность дистанционного измерения экспозиции склона в лавинных очагах с использованием лазерного дальномера.

Источники информации

1. Алешин В.М., Серебрянников А.В. Туристская топография (раздел Измерение высот и крутизны склонов на местности). - М.: Профиздат, 1985, - 160 с.

2. Бойко Е.С.Использование метода воздушной лазерной локации при оценке снегонакопления в горных условиях // Материалы VI международной конференции. «Лазерное сканирование и цифровая аэросъемка. Сегодня и завтра». - М., 2006. С.29-30. - ПРОТОТИП.

3. Алексеев А. А. Горообразование и горный рельеф (пособие для инструкторов и преподавателей туризма), издание второе. - М., 2002, - 40 с.


СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРУТИЗНЫ СКЛОНА В КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧКАХ ЛАВИННОГО ОЧАГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАЗЕРНОГО ДАЛЬНОМЕРА
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРУТИЗНЫ СКЛОНА В КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧКАХ ЛАВИННОГО ОЧАГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАЗЕРНОГО ДАЛЬНОМЕРА
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРУТИЗНЫ СКЛОНА В КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧКАХ ЛАВИННОГО ОЧАГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАЗЕРНОГО ДАЛЬНОМЕРА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 31.
27.02.2013
№216.012.2c79

Способ определения прироста толщины снежного покрова на лавиноопасных склонах

Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано для дистанционного контроля прироста толщины снежного покрова на лавиноопасных склонах. Согласно заявленному способу предварительно для подветренной части лавиноопасного склона в нелавиноопасный период, например летом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476912
Дата охранного документа: 27.02.2013
10.04.2013
№216.012.344b

Способ тестирования устойчивости снежного покрова на лавиноопасных склонах

Изобретение относится к способам тестирования устойчивости снежного покрова на лавиноопасных склонах горнолыжных комплексов с целью обеспечения безопасности проведения рекреационных мероприятий. Согласно способу тестирование устойчивости снежного покрова на лавиноопасных склонах осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478930
Дата охранного документа: 10.04.2013
20.05.2013
№216.012.411f

Способ прогнозирования начала самопроизвольного обрушения снежных карнизов на лавиноопасных склонах

Изобретение относится к области мероприятий, направленных на обеспечение безопасности работ при обрушении снежных карнизов на лавиноопасных склонах горнолыжных комплексов путем визуального их осмотра и определения длины консольной их части. В способе прогнозирования начала самопроизвольного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482241
Дата охранного документа: 20.05.2013
20.05.2013
№216.012.4120

Способ обрушения снежных карнизов на лавиноопасных склонах

Изобретение относится к области оценки устойчивости снежного покрова на лавиноопасных склонах горнолыжных комплексов с целью обеспечения безопасности проведения рекреационных мероприятий. Согласно способу перед обрушением снежных карнизов на лавиноопасных склонах путем подрезки консольной их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482242
Дата охранного документа: 20.05.2013
27.05.2013
№216.012.42bd

Азотный генератор искусственных ледяных кристаллов

Изобретение относится к области технических средств, предназначенных для генерации ледяных кристаллов, и может быть использовано для регулирования метеорологических процессов. Азотный генератор искусственных ледяных кристаллов содержит размещенный на борту самолета сосуд Дьюара с жидким азотом....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482662
Дата охранного документа: 27.05.2013
10.10.2013
№216.012.7116

Самолетный генератор ледяных кристаллов

Генератор ледяных кристаллов содержит, размещенный на борту самолета сосуд Дьюара с жидким азотом, крышку с манометром и зажимами для крепления к горловине сосуда Дьюара. По оси крышки размещен питающий трубопровод, один конец которого снабжен распылителем и выставлен за борт самолета в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494607
Дата охранного документа: 10.10.2013
27.10.2013
№216.012.794b

Способ получения углеродных наноструктурных материалов

Изобретение может быть использовано при изготовлении материалов для электронной техники, присадок для ракетных топлив, катализаторов, смазочных масел и полимерных покрытий. Климатическую камеру 1 предварительно охлаждают холодильной установкой 4 до отрицательных температур. Затем в камеру 1...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496713
Дата охранного документа: 27.10.2013
27.12.2013
№216.012.91d9

Способ раннего обнаружения атмосферных вихрей в облаках некогерентным радаром

Изобретение относится к области радиолокационной метеорологии и может быть использовано на практике для раннего обнаружения таких атмосферных циклонических вихрей, как торнадо и смерчи некогерентным радаром. Достигаемый технический результат - повышение информативности и точности раннего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503030
Дата охранного документа: 27.12.2013
10.05.2014
№216.012.c0b6

Способ дистанционного определения экспозиции склона в контрольных точках лавинного очага с использованием лазерного дальномера

Изобретение относится к области метеорологии и гляциологии и может быть использовано при определении толщины снежного покрова на склонах для прогноза лавинной опасности и определения снегонакопления в горах. Согласно заявленному способу с помощью лазерного дальномера, размещенного в долине,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515083
Дата охранного документа: 10.05.2014
10.05.2014
№216.012.c0c5

Способ дистанционного определения экспозиции склона в контрольных точках лавинного очага с использованием лазерного дальномера

Изобретение относится к способу определения экспозиции склона и может быть использовано для определения экспозиции склона лавинного очага. Сущность: с помощью лазерного дальномера, размещенного в долине, определяют расстояние (L) до контрольной точки А на склоне, азимут и угол зондирования (β)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515098
Дата охранного документа: 10.05.2014
Показаны записи 1-10 из 12.
27.02.2013
№216.012.2c79

Способ определения прироста толщины снежного покрова на лавиноопасных склонах

Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано для дистанционного контроля прироста толщины снежного покрова на лавиноопасных склонах. Согласно заявленному способу предварительно для подветренной части лавиноопасного склона в нелавиноопасный период, например летом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476912
Дата охранного документа: 27.02.2013
10.04.2013
№216.012.344b

Способ тестирования устойчивости снежного покрова на лавиноопасных склонах

Изобретение относится к способам тестирования устойчивости снежного покрова на лавиноопасных склонах горнолыжных комплексов с целью обеспечения безопасности проведения рекреационных мероприятий. Согласно способу тестирование устойчивости снежного покрова на лавиноопасных склонах осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478930
Дата охранного документа: 10.04.2013
20.05.2013
№216.012.411f

Способ прогнозирования начала самопроизвольного обрушения снежных карнизов на лавиноопасных склонах

Изобретение относится к области мероприятий, направленных на обеспечение безопасности работ при обрушении снежных карнизов на лавиноопасных склонах горнолыжных комплексов путем визуального их осмотра и определения длины консольной их части. В способе прогнозирования начала самопроизвольного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482241
Дата охранного документа: 20.05.2013
20.05.2013
№216.012.4120

Способ обрушения снежных карнизов на лавиноопасных склонах

Изобретение относится к области оценки устойчивости снежного покрова на лавиноопасных склонах горнолыжных комплексов с целью обеспечения безопасности проведения рекреационных мероприятий. Согласно способу перед обрушением снежных карнизов на лавиноопасных склонах путем подрезки консольной их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482242
Дата охранного документа: 20.05.2013
10.10.2013
№216.012.7116

Самолетный генератор ледяных кристаллов

Генератор ледяных кристаллов содержит, размещенный на борту самолета сосуд Дьюара с жидким азотом, крышку с манометром и зажимами для крепления к горловине сосуда Дьюара. По оси крышки размещен питающий трубопровод, один конец которого снабжен распылителем и выставлен за борт самолета в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494607
Дата охранного документа: 10.10.2013
27.10.2013
№216.012.794b

Способ получения углеродных наноструктурных материалов

Изобретение может быть использовано при изготовлении материалов для электронной техники, присадок для ракетных топлив, катализаторов, смазочных масел и полимерных покрытий. Климатическую камеру 1 предварительно охлаждают холодильной установкой 4 до отрицательных температур. Затем в камеру 1...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496713
Дата охранного документа: 27.10.2013
10.05.2014
№216.012.c0c5

Способ дистанционного определения экспозиции склона в контрольных точках лавинного очага с использованием лазерного дальномера

Изобретение относится к способу определения экспозиции склона и может быть использовано для определения экспозиции склона лавинного очага. Сущность: с помощью лазерного дальномера, размещенного в долине, определяют расстояние (L) до контрольной точки А на склоне, азимут и угол зондирования (β)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515098
Дата охранного документа: 10.05.2014
27.10.2014
№216.013.01c6

Способ тестирования устойчивости снежного покрова на лавиноопасных склонах

Изобретение относится к области тестирования устойчивости снежного покрова на лавиноопасных склонах горнолыжных комплексов с целью обеспечения безопасности проведения рекреационных мероприятий. Сущность: осуществляют динамическое силовое воздействие на снежный пласт, прилегающий к пригребневой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531852
Дата охранного документа: 27.10.2014
10.04.2015
№216.013.3c98

Способ определения толщины снежного покрова в лавинных очагах

Изобретение относится к способам дистанционного определения толщины снежного покрова и может быть использовано с целью прогнозирования лавинной опасности. Сущность: последовательно проводят летние и зимние зондирования склона с использованием лазерного дальномера. Зондируя склон под...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547000
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.08.2015
№216.013.72fe

Одноволновый радиолокационный способ измерения размера градовых частиц в облаках в зоне их роста

Изобретение относится к области радиолокационной метеорологии и может быть использовано для измерения размера градовых частиц в зоне их роста. Сущность: по данным аэрологического зондирования атмосферы строят график изменения температуры и скорости восходящих воздушных потоков по высоте облака....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561008
Дата охранного документа: 20.08.2015
+ добавить свой РИД