Térképészet gyakorlatok anyaga Szerkesztői megjegyzés: Sokkal többet ér, mint az előadások!



Hasonló dokumentumok
3. Vetülettan (3/6., 8., 10.) Unger

Egy pont földfelszíni helyzetét meghatározzák: a pont alapfelületi földrajzi koordinátái a pont tengerszint feletti magassága

Térképismeret 1 ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007

II. A TÉRKÉPVETÜLETEK RENDSZERES LEÍRÁSA 83

3. Vetülettan (3/3-5.) Unger szeged.hu/eghajlattan SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék

(térképi ábrázolás) Az egész térképre érvényes meghatározása: Definíció

2. fejezet. Vetületi alapfogalmak. Dr. Mélykúti Gábor

Térképészeti alapismeretek. Mit jelent egy térkép léptéke?

Topográfia 2. Vetületi alapfogalmak Mélykúti, Gábor

Kartográfia, Térképészet 2. gyakorlat

Koordináta-rendszerek

A ferdetengelyű szögtartó hengervetület és magyarországi alkalmazásai

9. előadás: A gömb valós hengervetületei

A sztereografikus vetület és magyarországi alkalmazása

7. előadás: Lineármodulus a vetületi főirányokban és a területi modulus az azimutális vetületeken

TÉRKÉPTAN óravázlat 2006/07. I.félév Dr. Mélykúti Gábor

Bevezetés a geodéziába

A DIGITÁLIS TÉRKÉP ADATAINAK ELŐÁLLÍTÁSA, ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK

Géprajz - gépelemek. AXO OMETRIKUS ábrázolás

10. Török Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

A földi koordinátarendszer lehet helyi (lokális), regionális, vagy az egész Földre kiterjedő (globális).

Átszámítások különböző alapfelületek koordinátái között

Matematikai geodéziai számítások 3.

Jelölések. GBN304G Alkalmazott kartográfia II. gyakorlat Térképi vetületekkel kapcsolatos feladatok. Unger János. x;y) )?

Matematikai geodéziai számítások 3.

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

Kartográfia Kidolgozott tételsor

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI

A tér lineáris leképezései síkra

Térképészet-előadások

Kérdés Lista. A Magyarországon alkalmazott rajzlapoknál mekkora az oldalak aránya?

Ellenőrző kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ellenőrző kérdések 2. Ellenőrző kérdések 3. Ellenőrző kérdések 5. Ellenőrző kérdések 4.

Gazdasági folyamatok térbeli elemzése. 3. elıadás

2. előadás: A mérnöki gyakorlatban használt térkép típusok és tartalmuk

A Föld alakja TRANSZFORMÁCIÓ. Magyarországon még használatban lévő vetületi rendszerek. Miért kell transzformálni? Főbb transzformációs lehetőségek

10. A földtani térkép (Budai Tamás, Konrád Gyula)

Matematikai geodéziai számítások 1.

Távérzékelés gyakorlat Fotogrammetria légifotó értelmezés

TÉRKÉPTAN óravázlat 2006/07. I.félév Dr. Mélykúti Gábor

100 év a katonai topográfiai térképeken

1. 1. B e v e z e t é s

Tárgyak műszaki ábrázolása. Metszeti ábrázolás

Környezeti informatika

Műszaki rajz alapjai

RÉGI TÉRKÉPEK DIGITÁLIS FELDOLGOZÁSA. Bartos-Elekes Zsombor BBTE Magyar Földrajzi Intézet, Kolozsvár

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

PTE PMMIK Infrastruktúra és Mérnöki Geoinformatika Tanszék

A topográfiai térképeken a tereptárgyakat felülnézetben, síkra vetítve ábrázoljuk. Ezt nevezzük alaprajz szerinti ábrázolásnak.

ÉPÍTÉSZETI RAJZ. Építőmérnöki ábrázolás II. modul. Dr. H. Baráti Ilona

Környezeti informatika

Szövegesek a szakkifejezések, a műszaki elírások, a gépkönyvek, az üzemeltetési, karbantartási, javítási dokumentációk.

Magyarországi topográfiai térképek

Matematikai geodéziai számítások 2.

Műszaki rajz. Szakma szerint csoportosítva. Építész rajz. Géprajz. Villamos rajz. Homlokzatok Alaprajzi elrendezés. Elemek rajza Kapcsolódási rajzok

Egyenes mert nincs se kezdő se végpontja

MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY

Tantárgycím: Térképismeret

Geometriai alapok Felületek

II. TÉRKÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

1.1. A földmérés helye a tudományok között A mérésrõl általában A térkép fogalma és méretaránya

Matematikai geodéziai számítások 4.

A GEOMETRIAI ADATOK VONATKOZÁSI RENDSZEREI A TÉRINFORMATIKÁBAN

A Beregszászi járás természeti erőforrásainak turisztikai szempontú kvantitatív értékelése

Matematikai geodéziai számítások 2.

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

Térinformatika. A vonatkozási és koordináta rendszerek szerepe. Vonatkozási és koordináta rendszerek. Folytonos vonatkozási rendszer

TÉRINFORMATIKA Kulcsár Balázs

SZLOVÁKIA ÁLLAMHATÁRA

I. A terepi munka térinformatikai előkészítése - Elérhető, ingyenes adatbázisok. Hol kell talaj-felvételezést végeznünk?

Minden jó válasz 4 pontot ér, hibás válasz 0 pont, ha üresen hagyja a válaszmezőt, 1 pont.

FÖLDRAJZI HELYMEGHATÁROZ ÉGBOLTON

A LECSÚSZÓ KÖR ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIÁJA. Írta: Hajdu Endre

EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY

7. Koordináta méréstechnika

MUNKAANYAG. Matula Györgyi. Topográfiai térképek és egyéb térképek. A követelménymodul megnevezése: Földmérési alapadatok feladatai

Térképismeret. A méter egységnél kisebb és nagyobb egységekre is szükség van, amelyet a tízes rendszernek megfelelıen képzünk (mm cm dm m hm km).

Ferdetengelyű szögtartó hengervetületek a térképészetben

Juhász Péter. Magyarországi topográfiai térképek vetületének. torzulási vizsgálata

1. csoport. Hónap I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Havi középhőmérséklet ( C) Havi csapadékmennyiség (mm)

Ferde kúp ellipszis metszete

Transzformációk, amelyek n-dimenziós objektumokat kisebb dimenziós terekbe visznek át. Pl. 3D 2D

1. Munkalap. 1. Fejezze be az előrajzolás szerinti vonalfajták ábrázolását! Ügyeljen a vonalvastagságra!

Építészeti műszaki rajz elemei (rövid kivonat, a teljesség igénye nélkül)

Bevezetés a geodézia tudományába

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz?

Láthatósági kérdések

Lencse típusok Sík domború 2x Homorúan domború Síkhomorú 2x homorú domb. Homorú

Digitális Domborzat Modellek (DTM)

Forgáshenger normálisának és érintősíkjának megszerkesztése II/1

KÉP VAGY TÉRKÉP DR. PLIHÁL KATALIN ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

A tételsor a 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A loxodrómáról. Előző írásunkban melynek címe: A Gudermann - függvényről szó esett a Mercator - vetületről,illetve az ezen alapuló térképről 1. ábra.

Hengervetületek alkalmazása a magyar topográfiában

Geoinformatikai rendszerek

Bányatérkép rétegkiosztás

FAIPARI ALAPISMERETEK

Vetülettan. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. előadás. 1. előadás

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

Geoshop fejlesztése a FÖMI-nél

Átírás:

Térképészet gyakorlatok anyaga Szerkesztői megjegyzés: Sokkal többet ér, mint az előadások! Tanári megjegyzés: Nem ér többet, csak annak, aki hallgatta az előadásokat is! Mi a térkép? a Földfelszín arányosan kicsinyített változata önálló jelrendszere van síkban ábrázol Definíció: a Föld vagy más égitest felszínének vagy a felszínre vonatkozó természeti és társadalmi jelenségek, tárgyak meghatározott matematikai szabályok szerint síkba vetített, méretarányosan kisebbített, általánosított (generalizált) és saját grafikai jelrendszerrel bemutatott ábrázolási forma. Rajz térkép (avagy mi kell, hogy a rajzból térkép legyen) vetület általánosítás (generalizálás) méretarány saját jelrendszer Térképek csoportosítása Tartalom szerint Általános földrajzi térkép. Cél: általános tájékozódás Tematikus térkép Csillagászati térkép (világűr, Mars, stb.) Méretarány szerint kis 1:200000-nél kisebb közepes 1:10000-1:200000 nagy 1:10000-nél nagyobb Használati jelleg szerint Fali térkép Kézi térkép (közvetlen tájékozódást szolgálja) Asztali térkép (közvetett tájékozódást szolgál) Sajtótérkép Adatgyűjtés szempontjából Közvetlen terepi méréssel (ami így készül, alaptérképnek nevezzük) Levezetett térkép (ami az alaptérképet vagy más térképeket felhasználva készült) Forma szerint Egy lapos Atlasz Elkészítés módja Hagyományos módszer (kézzel: tussal, fóliával) Számítógépes segítséggel A térképlap megformálása (avagy mi mindennek kell rajta lenni) Térképtükör: az a felület, amin a térkép látható. Pl.: keretes, nem keretes, kifutós (kimegy a széléig), szigettérkép (az ábrázolás csak bizonyos határokon belül van ábrázolva /Mo. szovjet térképeken/)

Kitörés: keretes térképnél ha valami nem fér rá a térképtükörre, a kereten kívülre megy (mindenki látott már ilyet ) Keretes ill. kifutós térképen lapszélen: földrajzi fokhálózat ill. keresőhálózat jelölései. Cím Méretarány és/vagy mértékléc Jelmagyarázat Kolofon: a készítők neve, dátum, milyen alapanyagból, kiadó, stb. Főtérkép és melléktérkép (akár több is) Minőségi információk: hol, mi van? (erdő, város, folyó, ) Mennyiségi információk: hol, mennyi van? (településnagyság, hegycsúcs, folyószélesség) Elhatárolt elem (utca, település, tó, ) Folyamatos eloszlású elem: folyamatot ábrázol, értéke változhat (domborzat, mélység, ) Statikus elem: pillanatnyi állapotot mutat be Dinamikus elem: Változásokat mutat be (történelmi térképen mozgásvonalak) Tárgyakat és jelenségeket is lehet ábrázolni (ami láttunk terepen ill. fogalmakat, amiket nem látunk, mint pl. az országhatár, nyelvek vagy a vallás elterjedése) A rajzi elemek megjelenése színfelület: 1mm 2 az a nagyság, ami még megkülönböztethető vonalvastagság: fekete 0,05 mm, színes 0,1 mm a minimum vonalköz: 0,15-0,25 mm a minimum betűméret: 5 pont a minimum (1 pont = 0,376 mm) Generalizálás Méretarány: a kicsinyítés aránya A térképen lehetséges ábrázolás korlátos. Az információt meg kell szűrni, hogy az adott területre jellemző dolgok maradjanak a térképen. Ez a generalizálás. Fontos folyamat, melynek során eldől, mi az, ami felkerül a térképre, és milyen módon kerül fel. A méretarány nagyban meghatározza, mi kerülhet fel a térképre. Meghatározó még az ábrázolandó terület földrajzi jellege is. Pl.: vízrajzi térkép Európában, ahol nem kell minden patakot feltüntetni, míg egy vízrajzi térképen a Szaharáról minden forrás, kút fontos. Meghatározó még a térkép rendeltetése. Pl: autóatlasz, BKV térkép, turistatérkép Alapanyagok, kiindulási anyagok minősége is meghatározó. Legfontosabb: a végtermék a célnak, rendeltetésnek abszolút megfeleljen. Első lépés (az általánosítás során): osztályozás: eldöntjük, hogy az adott objektum ábrázolandó vagy elhanyagolható. Második lépés: különböző jelkulcsú kategóriákba kell sorolni. (A jelkulcsot a térképészek maguk készítik, minden ábrázolandó objektum benne van, hogy milyen színnel, nagyságban, jelenik meg az objektum.) Ilyesféle csoportokat alkotunk: utak (ösvénytől a sztrádáig), települések, stb. Harmadik lépés: A legfontosabb elemeket kiemeljük, a kevésbé fontosakat háttérbe szorítjuk.

Generalizálás típusai Méreten felüli ábrázolás: a méretarányos méreténél nagyobbnak ábrázoljuk. Pl: településjel. Egyszerűsítés: a vonalas elemek generalizálásánál használjuk. Pl. Patak, út nagyon kanyaros, de mi leegyszerűsítjük Eltolás: párhuzamosan futó vonalak generalizálásánál. Pl.: vasút + folyó + út, a méretarányos kicsinyítéssel egymásra kerülne a három jel, ezért a valósághoz képest elmozdítjuk, eltoljuk őket. Kiválasztás: a leglényegesebbet hagyjuk fenn. Pl.: őstölgyes 16 tölgyéből csak egyet tüntetünk fel. Hangsúlyozás: egy dolgot kiemelünk, a többi marad eredetiben. Tipizálás: kategóriákba sorolnak valamilyen jellemző alapján. Pl.: folyó, út Homogén: földrajzi térképen általában homogénen generalizálunk, azaz kölcsönös mértékben. Topográfiai térképnél a térkép feladatának megfelelően. Vetület A felszín görbült felület. Síkban akarjuk ábrázolni, tehát valahogy vetíteni kell. Az alapfelületi pontok a képfelületre vetítéssel kerülnek át. (Az alapfelület φ,λ koordinátáiból a vetületen x,y koordinátákat kell képezni.) A nagy méretarányú térképek alapfelülete a forgási ellipszoid, míg a közepes és kis méretaránynál a gömböt vesszük alapul. A vetítést egy vetítési egyenlettel lehet elvégezni. Az x = f 1 (φ,λ) ill. y= f 2 (φ,λ) függvények meghatározzák a vetület formáját, sajátosságait, torzítását. Torzulások lépnek fel (ezeket modulusnak nevezzük): szögtorzulás hossztorzulás területtorzulás Vannak szögtartó és területtartó vetületek is. Ahol a terület és a szög is torzul, általános torzulású vetületnek nevezzük. A földrajzi koordináták és a tengerszintfeletti magasság pontosan meghatároznak egy pontot (P).

A hosszúsági köröket meridiánnak, a szélességi köröket paralelköröknek nevezzük. A kezdőmeridián (λ 0 ) 1880 óta Greenwich. λ a pont hosszúsága, φ pedig a pont szélessége. β az ún. sugárhajlás β=90-φ. Régen kezdőmeridián volt Ferro (Kanári-szk), Párizs, Buda, Pozsony, Bécs is. Vetületek csoportosítása Képfelület jellege szerint: henger (a palást síkba fejtésekor kapjuk a vetületet) sík kúp (a palást síkba fejtésekor kapjuk a vetületet) Alapfelület és képfelület egymáshoz viszonyított helyzete szerint: érintővetület metszővetület lebegővetület (a képfelület nem érinti az alapfelületet) normális / poláris vetület: a képfelület és az alapfelület tengelye egybe esik transzverzális / egyenlítői : a 2 tengely merőleges ferdetengelyű: a 2 tengely hegyesszöget zár be Előállítás elve szerint Perspektív: ha geometriai úton, közvetlenül előállítható (ezek száma kevesebb) Nem perspektív: matematikai számítás útján állítható csak elő. Fokhálózati kép (pólus, meridián, stb.) alapján Valódi, ha a poláris elhelyezésben a meridiánok képei egyenesek és egy pontban futnak össze (lehet, hogy csak a végtelenben). Ugyanilyen elhelyezésben a paralelkörök képei koncentrikus körök vagy körívek, középpontjuk képe az a pont, ahol a meridiánok képei összefutnak. A fokhálózati vonalak egymást derékszögben metszik. Lehet sík, kúp vagy hengervetület is. Ha a fenti feltételek közül akár csak egy is nem teljesül, az már képzetes vetület. Sztereografikus vetítés : a Föld túlfeléről vetítünk. Szögtartó, maximum egy félgömböt képezhet le. Gnomonikus vetítés: a Föld középpontjából vetítünk. Általános torzulású, egy félgömbnél kisebb területet képez le. Ortografikus vetítés: végtelenből, párhuzamos nyalábokkal vetítünk. Általános torzulású, egy félgömböt képezhet le. Képzetes

Képzetes kúpvetület: a paralelkörök képei körívek, de nem koncentrikusak; a meridiánok képei valamilyen görbült vonalak, és nem derékszögben metszik a paralelköröket. Ez a vetület nem szögtartó. Képzetes hengervetület: a paralelkörök párhuzamos egyenesek, a meridiánok lehetnek egyenesek, körívek, ellipszisívek ill. ezek kombinációi is. Nem szögtartó, de lehet területtartó ill. bizonyos vonalak mentén hossztartó. Mi alapján választunk vetületet? A térkép célja szerint. Az ábrázolt felület alakja és nagysága szerint. A térkép méretaránya szerint. Példák: Navigációs térképek szögtartók, akárcsak a szaktérképek. Területtartót használunk, ahol a területek összehasonlítása fontos, mint az oktatási térképek, szaktérképek bizonyos fajtáinál. Kúpvetület: egy szélességi kör mentén kiterjedő terület optimális vetülete. Hengervetület: meridián mentén kiterjedő terület optimális képe. Ha az ábrázolt terület nagyjából kör alakú, akkor a síkvetület a nyerő. Vetületi rendszerek: Több képfelülettel rendelkező vetületek. Általában országok részletes topográfiai felmérésénél alkalmazzák. 1. Hengervetületi rendszer Egy ferdetengelyű érintőhenger elhelyezése a gömb alapfelületen. 3 henger van ( a tengely a Gellérthegyi csillagvizsgáló átmenő meridián), ennek oka, hogy egy-egy vetület csak 180 km-es sávot tudott optimális torzulással ábrázolni. Megkülönböztetjük a Henger É-i/Középső/D-i Rendszert. 2. Sztereografikus vetületi rendszer A két VH között váltotta fel az előbbit. Kettős vetítést alkalmaz. Az elsőnél az alapfelület egy forgási ellipszoid, ami gömbre vetít. Aztán a gömböt vetíti síkra. Szögtartó. Kezdőpontja a Gellérthegyi Csillagvizsgáló kupolájának földrajzi koordinátái. 3. Polikónikus vetület Egy alapfelülethez több, különböző nyílászögű kúpot illesztenek. Ha a vetületet síkba fejtik, övezetes lesz. 4. Gauss-Krüger vetületi rendszer Transzverzális elhelyezésű, érintő hengervetület 6 0 szélességű gömbi kétszögekkel dolgozik (60 db) 5. Univerzális Transzverzális Merkator vetület (UTM)

A henger metszi az alapfelületet. Leképzése ugyanolyan, mint a G-K-nek. 6. Egységes Országos Vetület (EOV) (Poliéder vetület: különböző mértani testekre vetített térkép. Pl. kocka, focilabda, stb.) Domborzatábrázolás A térképen a domborzat viszonyait láthatjuk. Fontos, hogy tudjunk magasságot és lejtőszöget mérni. A domborzatábrázolás fajtái: árnyékolás (vagy summerolás) szintvonal rétegszínezés kótás (pont és mellette a magasságérték) Szintvonalas ábrázolás A rétegszínezés is szintvonalak alapján történik. A szintvonal azonos tfszm-ú pontokat összekötő, önmagába visszatérő görbe vonal. Nem keresztezheti sem önmagát, sem másokat. Nem válhat ketté. Nem törhet meg, csak ívesen hajolhat. A alapszintköz lehet 5-10-15-20-stb. méter Egy szintvonal nem rajzolja ki a domborzatot, csak tömegesen értelmezhetők. Szintvonalak fajtái: alapszintvonal (ebből van a legtöbb) főszintvonal (általában minden 5-et megvastagítják) segédszintvonal (két alapszintvonal között, szaggatott vonal, nem feltétlenül megy körbe) Szintvonalak kiegészítői: Eséstüske: a szintvonalból jön ki, a lejtés irányába mutat. Szintvonalszám: talpa mindig a lejtés irányába mutat. Kiegészülhet kótás magasságmegadással. Szintvonalak sűrűsége: utal a terület meredekségére. (Minél sűrűbbek, annál meredekebb a lejtő.)

A szintvonalakat idomvonalak alapján készítik, ha terepi munka alapján készül a térkép. Idomvonalak: Segédvonalak, amiket kint a terepen rajzol fel a térképező. Miután megvan a szintvonal, kitörlik. A hegyhátak legmagasabb pontjait (vízválasztó vonal) ill. a völgyek legmélyebb pontjait (vízgyűjtő vonal) összekötő vonalak. Magyarországon alkalmazott topográfiai térképek Gauss Krüger féle térképek Sávokat és oszlopokat különböztetünk meg: A számozás a 180 0 meridiántól kezdődik, összesen 60 db van. Magyarország a 33 és 34-esben van. Az övek 4 0 szélesek, Magyarország az L és M övben fekszik. Az így felosztott Földet már 4 0 *6 0 -os övezeteken lehet ábrázolni, egy ilyen szelvény méretaránya 1:1milliós. Egy térképlap = egy szelvény, határai pedig a földrajzi fokhálózat. Magyarország területét négy ilyen szelvénnyel lehet lefedni. A 1:1milliós szelvény felbontási lehetőségei: 4 db 1:500000-re. Ezek 2 0 *3 0 -os szelvények lesznek. Megnevezés: L-33-A A B C D

36 db 1:200000-re. Ezek 40 *1 0 -os szelvények lesznek. Megnevezés: L-33-VII. I II III IV V VI VII VIII IX XXXVI 144 db 1:100000-re, ezek 30 *20 -os szelvények. Megnevezés L-33-14. (Amúgy 12*12) Az 1:100000-t tovább is lehet osztani 4 db 1:50000-re. Megnevezés: L-33-14-A. Az 1:50000-t további 4 db 1:25000-re lehet osztani. Megnevezés: L-33-14-A-b Az 1:25000-t további 4 db 1:10000-re lehet osztani. Megnevezés: L-33-14-A-b-2 Az 1:10000-t további 4 db 1:5000-re lehet osztani. Megnevezés: L-33-14-A-b-2/3 Egységes Országos Térképrendszer, EOTR 1976 óta működik Magyarországon. Polgári topográfiai vetület. Vetülete az EOV. Szögtartó, kettős vetítésű vetület. Alapfelülete: IUGG/67 forgási ellipszoid. Első vetítéssel erről egy Gauss-gömbre, a második vetítéssel erről egy hengerpalástra képezzük. Az X és Y tengely fel van cserélve! X-tengely a Gellérthegyi háromszögelési ponton átmenő meridián. Y-tengely: kb. Magyarország középső szélességi körén van. Az egyszerűség kedvéért az Y-tengelyt eltoltuk D-re 200 km-t, az X-tengelyt 650 km-el Ny-ra. Így az összes koordináta összes előjele pozitív lesz. Ráadásul minden X koordináta kisebb lesz, mint 400 km, és minden y nagyobb lesz, mint 400 km nem lehet összekeverni őket. Szelvényezés övezetenként és sávonként történik. A szelvények határai a km hálózat vonalai. Összesen tehát 11 sáv és 12 övezet van. Ezen belül pedig 32*48 km-es, 1:100000-es szelvények. A szelvény kódját a következőképp adjuk meg: 21, azaz 2-es sáv, 1-es övezet. (A sorrend X majd Y koordináta, de fel van cserélve a rendszerben!) A 1:100000-es szelvényeket tovább lehet osztani, mindig negyedelni: 4 db 1:50000-re. Jelölés: 21-1. (Ilyen méretarány nem készült, mert az 50E a katonaságé.) 50E-t további 4 db 25E-re. Jelölés: 21-23 25E-t 4db 10E-re. Jelölés: 21-233 10E-t 4 db 4E-re. Jelölés: 21-233-4 4E-t 4 db 2E-re. Jelölés: 21-233-4-2

2E-t 4 db 1E-re. Jelölés: 21-233-4-2-1 Tematikus kartográfia Valamilyen témát dolgoz fel, az van kiemelve. Van egy háttérkép, ami egy lecsökkentett tartalmú topográfiai térkép. Célja, hogy az ábrázolt jelenséget a térben el tudjuk helyezni. A leggyakoribb háttértérkép egy szigettérkép. Minőséget szemléltethet, pl. talajtérképek Mennyiséget szemléltethet, pl. foglalkoztatástérképek Feldolgozhat egy témát, pl. éghajlat térkép Esetleg több témát is, pl. domborzati térkép, geológiai térkép Tematikus térképek használata: atlaszokban kutatási, oktatási céllal statisztikai térképek igazgatási célból tájékozódási céllal, pl.: közlekedés hálózati térképek Ábrázolási módszerek Jelmódszer Egy pont minőségét mutatja a jel. Helyzethű, de a bemutatandó tárgy méretaránynak megfelelő méreténél nagyobb. A jel lehet valós vagy elvont. Lehet geometriai vagy képszerű. A jel kitölthető színekkel, formákkal. Mennyiség is kifejezhető általa a nagyságának változtatásával (ez az ún. értékfokozatos jelábrázolás). Ponttérkép: egy-egy jel értéket kap (pl. 1 pont =10 lakos). Leolvasható róla az elemek szóródása. Általában van több kategória (kis pont 10 egység, nagy pont 100 egység, stb.) Általában egy témát dolgoznak fel. Felületi módszer Különféle 2D-s területek megkülönböztetésénél, pl: talajtérkép. A szín lehet teli, kitöltött szín vagy felületi jelek (pl. csíkozás, pöttyözés, stb.). Jól lehatárolható területek: tó, erdő, beépített terület. Nem jól lehatárolható területek: átfolyhatnak egymásba: különböző fatípusok ábrázolása. Jelölésben ezeket átfedéssel vagy fogazással lehet érzékeltetni. Vannak egyáltalán körül nem határolható jelenségek is: csapadékeloszlás, hőmérséklet. Számszerű adatok is feltüntethetők rajta. Kartogram módszer Felületre vonatkozik, mennyiségeket mutat. A felületen belül a jelölésnek nincs konkrét vonatkozási pontja. (Pl. van egy terület, amiről tudunk egy számadatot, aszerint színezünk.) Lehet felületkitöltés, diagram, jelek is lehetnek (A jel a felületen elmozdítható, méretarányánál kisebbként jelenik meg.)

Diagramtérkép: meg van adva, hogy a diagram konkrétan hova vonatkozik, pl. nyilazással. A diagram pontos adatokat tartalmazhat, mutathat fejlődési dinamikát, mennyiségi értékeket Nagyon sok fajta diagram létezik. Kartodiagram: egy adott területre vonatkozik. Izovonalas módszer Izovonal: folytonos, azonos értékű pontokat köt össze. Nem ágazhat el, önmagába tér vissza. Mozgásvonalak Például szél, közlekedés vagy történelmi térképek esetén. Kifejezhető az ábrán a dolog nagysága, minősége, elmozdulás iránya (A nyíl szélességével, kitöltésével, irányával.) Adatgyűjtés Tematikus terepi felméréssel, statisztikai adatok beszerzésével, nyilvántartási adatbázis, telekkönyv, régi térképek (a fejlődést lehet ábrázolni) Térképek innen-onnan Geológiai térképek Felépítés: rétegoszlop, metszetek, térkép (háttértérkép), jelmagyarázat kőzet kora szín kőzet minősége kitöltés ha egy kor 2 színben látható: sötét a felszínen látható, világos az elméleti, felszínen nem látható Fedetlen földtani térkép: nincs rajta a talaj ill. jelenkori üledékek, Geomorfológiai térképek A felszíni formák vannak felsorolva rajta. Vízföldtani térképek Talajvíz, víztartó/záró rétegek, vízbázisok, felszíni vizek, mozgásvonalak, stb. Térképszerű ábrázolások A térkép definícióból valamelyik feltétel nem teljesül. A felszíni formákat nem térkép szerint ábrázolja. Lehet sík, domború, gömbi. Sík ábrázolások Képsík helyzete alapján vízszintes (légi fénykép) függőleges (panorámakép); geometriai úton, perspektív vetítéssel hozzák létre ferde (madár ill. műholdtávlati kép (ma már csak dekorációs ill. reklám céllal) 16-17. században kezdték el alkalmazni, a térképek helyett szemléletes képet adnak hátránya, hogy nem mérhető a műhold távlati képnél már bele kell kalkulálni a Föld görbületét Metszetek: a képsík függőleges, ez egy oldalnézeti kép Magassági torzítás: a térképeken van vízszintes és függőleges méretarány. Ha ezek különböznek, akkor van a torzítás. Ha torzítás van, akkor a függőleges a nagyobb. Hossz-szelvény: nyomvonal (út, folyó, stb.) mentén készített metszet Kereszt szelvény: nyomvonalra merőleges metszet Láthatósági szelvény: több metszetet egymás mellé helyez közelít a 3D-hez

Tömbszelvény: több szelvény egymás mellé, amit térben egy kicit eltolnak, így térhatást alakítanak ki. Szerkeszthető párhuzamos, központi vetítéssel, de ma főként számítógéppel készítik. Dombortérkép Látványos, általában kevésbé gyakorlottak számára készítik. Készítés menete: alap makett (nyersdombormű, még semmi térképi dolog nincs rajta) lépcsőzetes dombormű erről öntvényt készítenek Domborgömb (hát van ilyen is) Földgömbök, éggömbök vetülete a G-K gömbkétszögekből áll elő van Holdgömb és bolygógömbök is jac simile gömb (hasonmás kiadást jelent, pl. egy régi Földgömb lemásolását)