×
10.03.2014
216.012.aa35

Результат интеллектуальной деятельности: 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 11-20 из 31.
27.09.2014
№216.012.f6e6

Ракетная пусковая установка

Изобретение относится к военной технике и может быть использовано в ракетном вооружении. Ракетная пусковая установка содержит основание, стойку, опорно-поворотное устройство, качающуюся платформу с направляющими для размещения ракет, приводы наведения со стопорными устройствами, блоки индикации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529043
Дата охранного документа: 27.09.2014
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
20.02.2015
№216.013.2bd3

Переносной противолавинный комплекс

Изобретение относится к гидрометеорологии, а именно к техническим средствам и методам воздействия на склоновые процессы с целью предупредительного спуска лавин путем обстрела снежных склонов из орудий и минометов. Противолавинный комплекс содержит пушку, размещенный на опорной плите с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542676
Дата охранного документа: 20.02.2015
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
27.09.2015
№216.013.7e9f

Сдвиговое устройство для испытания на срез образцов мелкозернистых связных и несвязных грунтов и снега

Изобретение относится к определению механических характеристик грунтов в лабораторных и полевых условиях. Для этого используют сдвиговое устройство для испытания на срез образцов мелкозернистых связных и несвязных грунтов и снега. Устройство содержит две вертикальные и расположенные соосно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564012
Дата охранного документа: 27.09.2015
20.12.2015
№216.013.9b2c

Способ активных воздействий на грозоградовые процессы

Изобретение относится к области активных воздействий на атмосферные процессы и предназначено для защиты от грозы и града сельскохозяйственных угодий, для регулирования электрического состояния атмосферы в зонах повышенного риска (космодромы, атомные станции, авиалинии) для защиты от молниевых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571349
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9b2d

Противоселевое заторное сооружение

Изобретение относится к области противоселевых сооружений, а именно к области активных воздействий на селевые потоки с целью защиты от последних населенных пунктов, промышленных и гражданских сооружений, рекреационно-спортивных объектов и т.д. Сооружение включает металлическую объемно-каркасную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571350
Дата охранного документа: 20.12.2015
13.01.2017
№217.015.6b60

Устройство для забора воды малых струящихся водопадов

Изобретение относится к области гидрологии, а именно к устройствам для забора проб воды при измерении локального и общего расхода воды малых струящихся водопадов, где площадь стекания воды может составлять несколько десятков квадратных метров. Устройство для забора воды содержит прикрепленную к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592630
Дата охранного документа: 27.07.2016
25.08.2017
№217.015.b042

Способ определения маршрута натурного обследования близлежащих селевых бассейнов

Изобретение относится к области исследований опасных склоновых процессов и может быть использовано при обследовании селевых бассейнов. Сущность: предварительно выбранные маршруты натурных обследований близлежащих селевых бассейнов (1) объединяют в единый маршрут (5). Причем указанный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613480
Дата охранного документа: 16.03.2017
Показаны записи 11-12 из 12.
10.09.2015
№216.013.7a18

Сквозное противоселевое сооружение

Изобретение относится к области противоселевых сооружений и может быть применено для защиты от селевых потоков населенных пунктов, промышленных и гражданских сооружений. Сквозное противоселевое сооружение состоит из колонн. Колонны расположены в селевом русле и заделаны в его основание....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562845
Дата охранного документа: 10.09.2015
20.12.2015
№216.013.9b2c

Способ активных воздействий на грозоградовые процессы

Изобретение относится к области активных воздействий на атмосферные процессы и предназначено для защиты от грозы и града сельскохозяйственных угодий, для регулирования электрического состояния атмосферы в зонах повышенного риска (космодромы, атомные станции, авиалинии) для защиты от молниевых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571349
Дата охранного документа: 20.12.2015
+ добавить свой РИД