A ferdetengelyű szögtartó hengervetület és magyarországi alkalmazásai

Hasonló dokumentumok
A sztereografikus vetület és magyarországi alkalmazása

3. Vetülettan (3/6., 8., 10.) Unger

9. előadás: A gömb valós hengervetületei

II. A TÉRKÉPVETÜLETEK RENDSZERES LEÍRÁSA 83

Átszámítások különböző alapfelületek koordinátái között

Koordináta-rendszerek

Ferdetengelyű szögtartó hengervetületek a térképészetben

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

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

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

2. fejezet. Vetületi alapfogalmak. Dr. Mélykúti Gábor

Topográfia 2. Vetületi alapfogalmak Mélykúti, Gábor

Hengervetületek alkalmazása a magyar topográfiában

Matematikai geodéziai számítások 3.

Matematikai geodéziai számítások 3.

Matematikai geodéziai számítások 4.

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

Magyarországi topográfiai térképek

Matematikai geodéziai számítások 2.

Bevezetés a geodéziába

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

Térképészeti alapismeretek. Mit jelent egy térkép léptéke?

Matematikai geodéziai számítások 2.

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

Űrfelvételek térinformatikai rendszerbe integrálása

Juhász Péter. Magyarországi topográfiai térképek vetületének. torzulási vizsgálata

Az alap- és a képfelület fogalma, megadási módjai és tulajdonságai

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

1. 1. B e v e z e t é s

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

Egyenletek, egyenlőtlenségek VII.

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

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

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

A budapesti sztereografikus, illetve a régi magyarországi hengervetületek és geodéziai dátumaik paraméterezése a térinformatikai gyakorlat számára

Oktatási Hivatal. 1 pont. A feltételek alapján felírhatók az. összevonás után az. 1 pont

10. Koordinátageometria

(térképi ábrázolás) Az egész térképre érvényes meghatározása: Definíció

A GEOMETRIAI ADATOK VONATKOZÁSI RENDSZEREI A TÉRINFORMATIKÁBAN

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

Vetületi rendszerek és átszámítások

Térképismeret ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007

Tárgy. Forgóasztal. Lézer. Kamera 3D REKONSTRUKCIÓ LÉZERES LETAPOGATÁSSAL

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

A DIGITÁLIS TÉRKÉP ADATAINAK ELŐÁLLÍTÁSA, ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK

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

9. Írjuk fel annak a síknak az egyenletét, amely átmegy az M 0(1, 2, 3) ponton és. egyenessel;

Az EOV-koordináták nagypontosságú közelítése Hotine-féle ferdetengelyû Mercator-vetülettel

Kartográfia Kidolgozott tételsor

Egy sík és a koordinátasíkok metszésvonalainak meghatározása

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

Függvények Megoldások

Vetülettani és térképészeti alapismeretek

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA II.

Koordináta-geometria feladatok (emelt szint)

Matematikai geodéziai számítások 1.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

Feladatok megoldásokkal a harmadik gyakorlathoz (érintési paraméterek, L Hospital szabály, elaszticitás) y = 1 + 2(x 1). y = 2x 1.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT. Koordináta-geometria

b) Ábrázolja ugyanabban a koordinátarendszerben a g függvényt! (2 pont) c) Oldja meg az ( x ) 2

8. előadás. Kúpszeletek

Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek Megoldások

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Függvények

Geometriai alapfogalmak

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások

Számítógépes Grafika mintafeladatok

Matematika 11 Koordináta geometria. matematika és fizika szakos középiskolai tanár. > o < szeptember 27.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások

3. fejezet. Térképek jellemző tulajdonságai. Dr. Mélykúti Gábor

2015. évi Bolyai János Megyei Matematikaverseny MEGOLDÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 12. évfolyam

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria

Trigonometria Megoldások. 1) Igazolja, hogy ha egy háromszög szögeire érvényes az alábbi összefüggés: sin : sin = cos + : cos +, ( ) ( )

Vektorgeometria (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Matematikai geodéziai számítások 10.

2. ELŐADÁS. Transzformációk Egyszerű alakzatok

1 2. Az anyagi pont kinematikája

Optika gyakorlat 2. Geometriai optika: planparalel lemez, prizma, hullámvezető

2014. évi Bolyai János Megyei Matematikaverseny MEGOLDÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 11. évfolyam

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények

Abszolútértékes és gyökös kifejezések Megoldások

Egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása TK. II. kötet 25. old. 3. feladat

Bevezetés az elméleti zikába

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 17. FÖLDMÉRÉS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 17. 8:00. Időtartam: 180 perc

A tér lineáris leképezései síkra

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények

Infobionika ROBOTIKA. X. Előadás. Robot manipulátorok II. Direkt és inverz kinematika. Készült a HEFOP P /1.0 projekt keretében

FÖLDMÉRÉS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Koordinátageometria. , azaz ( ) a B halmazt pontosan azok a pontok alkotják, amelynek koordinátáira:

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

9 TÉRKÉPVETÜLETEK ÉS KOORDINÁTARENDSZEREK Miljenko Lapaine, Horvátország és E. Lynn Usery, USA fordította és átdolgozta Gede Mátyás

PTE PMMIK Infrastruktúra és Mérnöki Geoinformatika Tanszék

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

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények

Lehet hogy igaz, de nem biztos. Biztosan igaz. Lehetetlen. A paralelogrammának van szimmetria-középpontja. b) A trapéznak két szimmetriatengelye van.

Nagy András. Feladatok a koordináta-geometria, egyenesek témaköréhez 11. osztály 2010.

A bifiláris felfüggesztésű rúd mozgásáról

Fiók ferde betolása. A hűtőszekrényünk ajtajának és kihúzott fiókjának érintkezése ihlette az alábbi feladatot. Ehhez tekintsük az 1. ábrát!

Segédlet: Főfeszültségek meghatározása Mohr-féle feszültségi körök alkalmazásával

Megoldás: Mindkét állítás hamis! Indoklás: a) Azonos alapú hatványokat úgy szorzunk, hogy a kitevőket összeadjuk. Tehát: a 3 * a 4 = a 3+4 = a 7

Átírás:

A ferdetengelyű szögtartó hengervetület magyarországi alkalmazásai Perspektív hengervetületek A perspektív hengervetületek a gömb alapfelületet egy forgáshenger palástjára képezik le középpontos geometriai vetítsel A vetít Q középpontja szimmetria okokból a hengerpalást forgástengelyén helyezkedik el Az alapfelületi P pont képe a QP vetítősugárnak a hengerpalásttal alkotott P döfpontja lesz (???ábra) Essen egybe a gömb forgástengelye a hengerpalát-képfelület forgástengelyével ez az ún normális vagy poláris helyzet Ha a P pont egy parallelkörön megy körbe, akkor a rajta áthaladó vetítősugarak egy forgáskúp palástját írják le, amelynek forgástengelye egybeesik a képfelület forgástengelyével, így azt egy a forgástengelyre merőleges körben metszi A parallelkörök képei ezért a hengerpalást alkotóira merőleges körök lesznek Ha a P pont egy meridiánon halad végig, akkor a vetítősugarak a meridián (mint gömbi főkör) síkjában maradnak, ezért a meridián e síknak a képfelülettel alkotott metszvonalára, a hengerpalást egyik alkotójára képeződik le A hengerpalástot az egyik alkotója mentén felvágva síkba kiterítve, a meridián-képek párhuzamos egyenesek lesznek, a parallelkörök képei pedig ezekre merőleges, egymással párhuzamos egyenes-seregbe mennek át A térképi síkkoordináta-rendszer y tengelye essen egybe az egyenlítő képével, az x tengely pedig a kezdőmeridián képével A fokhálózati vonalak párhuzamossága miatt a vetületi egyenletek csak egy-egy koordinátától függnek: A parallelkör-képeket a meridián-képek a meridiánok által bezárt szögek arányában metszik, emiatt y lineáris függvénye -nak: A térképi fokhálózat ortogonalitása miatt a fokhálózati vonalak itt is vetületi főirányok, amelyek irányában fellépő hossztorzulások megegyeznek az a maximális a b minimális hossztorzulással A fokhálózat menti hossztorzulások az???ábra alapján, az y vetületi egyenlet linearitása figyelembevételével számíthatók ki: A c együtthatót a hossztartó parallelkör n szélessége alapján határozzuk meg Ha az egyenlítő hossztartó, akkor, vagyis c=1, tehát Ha van két ( n szélességű) hossztartó parallelkör, akkor, vagyis c=cos n ; ekkor Végül a hossztartó szélesség nélküli ( külső elhelyezű ) vetületektől gyakorlati okokból itt eltekintünk A meridián menti k hossztorzulás: A szögtartó hengervetület Rendelkezzen egy vetület a fentiekben leírt fokhálózati tulajdonságokkal, függetlenül attól, hogy előállítható-e centrális geometriai vetítsel vagy sem Ez azt jelenti (ÉK-i tájékozás mellett), hogy a leképezt az

vetületi egyenletekkel valósítjuk meg, ahol a szokásos követelmények mellett az x a -nek páratlan függvénye (emiatt az y tengely az egyenlítő képével esik egybe) A vetület akkor lesz szögtartó, ha a fokhálózat irányaiban mint vetületi főirányokban fennáll a hossztorzulások egyenlősége: vagyis Oldjuk meg az egyenletet végezzük el az integrálást: ahol =0 esetén x=0 akkor teljesül, ha a d=0 Tehát Ez átalakítható a már ismert módon: A szögtartó hengervetület inverz vetületi egyenletei: E vetületben a teljes Föld nem ábrázolható, a gyakorlatban a = 70-75 -on túli területet az ábrázolásból elhagyják A szögtartó hengervetület egyenlítőben hossztartó változata a XVI század óta ismert Mercator-vetület A fokhálózat menti hossztorzulások a szélesség függvényében a???ábrán láthatók, mely szerint a hossz- ( terület) torzulások a torzulásmentes egyenlítőtől távolodva eleinte fokozatosan, majd gyorsulva növekednek A 60 -os szélességen a hossztorzulás 2-szeres, a területtorzulás 4-szeres A topokartográfiában kedvezőtlennek tartott hossztorzulások 10001-es alsó határa az egyenletből következik: Eszerint a Mercator-vetület az egyenlítő körüli, a 081025 -os szélességek közé eső, 1802 km szélességű sávban felel meg a topokartográfia szigorú torzulási követelményének A szögtartó hengervetület n szélességeken hossztartó változatában a fokhálózat menti hossztorzulások szélességtől való függét a???ábra mutatja Az egyenlítőtől a n hossztartó szélességig a hosszak csökkennek, onnan a pólusok felé egyre gyorsulva növekednek Az a sáv, amelyen belül a hossztorzulásoknak 1-től való eltére kisebb, mint 00001, szélesebb, mint a Mercator-vetületnél A szögtartó hengervetület fontos tulajdonsága, hogy a loxodrómák a térképen egyenesekre képeződnek le Ez évszázadokon keresztül nagy jelentőséggel bírt a geokartográfiában; a tengeri navigáció térképei nagyrzt Mercator vetületben kzültek A ferdetengelyű szögtartó hengervetület

A szögtartó hengervetület ugyan nem perspektív, de itt is definiálható a ferdetengelyű helyzet Vegyünk fel ehhez az N*( 0, 0 ) segédpólus segítségével egy segédföldrajzi koordinátarendszert (???ábra), vonatkoztassuk erre a vetületi egyenleteket: majd ezeket az ismert gömbháromszögtani összefüggekkel átalakítjuk függvényévé Az oldal-cosinus-tételből: Innen Továbbá Az y vetületi egyenlet attól függően, hogy melyik összefüggt használjuk: vagy Ezekben az egyenletekben az ábrázolandó területen kívül fekvő segédpólus 0, 0 koordinátái szerepelnek Előnyösebb, ha a segédegyenlítő a kezdő-segédmeridián metszpontjában felvesszük a K( K, K ) vetületi kezdőpontot, ennek koordinátáival fejezzük ki a vetületi egyenleteket (figyelembe véve, hogy K =90 0 a K = 0 180 ): vagy Az inverz vetületi egyenletek közvetlenül a segédföldrajzi koordinátákra írhatók fel: Ezekből a

a egyenletek adják a gömbi földrajzi koordinátákat Meghatározhatók az inverz vetületi egyenletek közvetlenül a síkkoordinátákból is Ehhez vezessük be a a jelölt A vetületi egyenletek átrendezével kapjuk, hogy Az első egyenletből fejezzük ki cos( K ) t: Ezt helyettesítsük vissza a második egyenletbe, majd abból fejezzük ki sin( K ) t: Másrzt ez az egyenlőség felírható a alakban Négyzetreemel közös nevezőre hozás után: Ez sin -ben másodfokú egyenlet: Ennek megoldása sin -re: Az egyszerűsítek elvégze után: A képletben szereplő második tag a K hosszúsághoz mint középmeridiánhoz tartozó félteke azon pontjaira, amelyek a K vetületi kezdőponttól 90 -nál kisebb gömbi távolságra vannak, + előjellel, a félteke többi pontjára előjellel veendő figyelembe Ha sin már megvan, akkor sin( K ) cos( K ) a fenti képletekkel kiszámítható Visszahelyettesítve sin -t a sin( K ) képletébe kapjuk, hogy

, amely a ( K ) hosszúságkülönbséget a K hosszúsághoz mint középmeridiánhoz tartozó félteke azon pontjaira adja meg, amelyek a K vetületi kezdőponttól 90 -nál kisebb gömbi távolságra vannak A ferdetengelyű szögtartó hengervetület magyarországi alkalmazása A ferdetengelyű szögtartó hengervetületet 1908-ban vezették be a magyarországi topokartográfiában A kettős leképez alapfelülete továbbra is a Bessel-ellipszoid volt, amelyen azonban a háromszögeli rendszer újratájékozása eredményeként a sztereografikus rendszerből ismert pontok koordinátái kissé megváltoztak Az ellipszoidi koordinátákat a Gauss-féle szögtartó gömbvetülettel képezték le a Gauss-simulógömbre A gömb a leképez paraméterei megegyeztek a sztereografikus vetületnél használtakkal A gömbi koordinátákból ferdetengelyű szögtartó hengervetülettel képeztek le síkra A korabeli országterülethez igazodva három hengervetületet vettek fel: egy É-i (Hengervetületi Északi Rendszer, röviden HÉR), egy középső (Hengervetületi Középső Rendszer, röviden HKR) egy D-i sávot (Hengervetületi Déli Rendszer, röviden HDR) Mindhárom hengervetület vetületi kezdőpontja a gellérthegyi kezdőmeridiánon ( K =00 ) volt, az alábbi gömbi szélességeken: a HÉR-ben K =48 40 20 ; a HKR-ben K =47 06 00 ; a HDR-ben K =45 31 590 A gellérthegyi meridiánt e pontokban merőlegesen metsző harántkörök (a segédegyenlítők) torzulásmentesek, innen É D felé haladva a hossztorzulások (valamint a területtorzulások) nőnek, a segédegyenlítőtől mintegy90 km távolságban érik el az 10001 értéket Ez csak kisebb területeket érintett a történelmi Magyarország déli zaki határvidékén Mind a három rendszer DNy-i tájékozású, segédegyenlítőben hossztartó, emiatt cos K *=1 A vetületi egyenletek tehát: ahol a gellérthegyi hosszúságot jelenti A hengervetületi rendszerben kzült térképeket kataszteri térképekhez használták Szelvényeze szemben a sztereografikus vetületben kzült térképekével a síkkoordinátahálózat mentén történt, ezért az egyes szelvények pontosan téglalap alakúak Megalkotása Fasching Antal nevéhez fűződik Az Egységes Országos Vetület (EOV) Hazánkban az 1970-es évek elején polgári célokra új topográfiai kataszteri térképrendszert (Egységes Országos Térképrendszer, rövidítve EOTR) vezettek be, amelyhez új háromszögeli hálózatot hoztak létre Az új térképrendszer új vetületben (Egységes Országos Vetület, rövidítve EOV) kzült, melynek használata 1975-től vált kötelezővé

Az EOV tekinthető a HKR korszerűsített változatának A kettős leképez alapfelületéül a műholdas mérekből levezetett a Nemzetközi Geodéziai Geofizikai Unió (IUGG) által elfogadott ún IUGG 67 ellipszoidot, illetve az ezen alapuló HD72 geodéziai dátumot választották, amelyről első lépben a Gauss-féle szögtartó gömbvetülettel képeztek le az új Gauss-simulógömbre (R=6379743 m) A leképez paraméterei: n= 1000 719 704 936 = 1003 110 007 693 Szükséges még a számolásokhoz az IUGG 67-ellipszoid első excentricitása: e= 0081 820 567 9407 A második lépben a gömbi koordinátákból egy ferdetengelyű, redukált szögtartó hengervetülettel tértek át a síkra A vetületi kezdőpont itt is a gellérthegyi meridiánra esik, koordinátái: K =47 06 00 ; K =00 A koordinátarendszer ÉK-i tájékozású A vetületi egyenletek egy-egy eltolást is tartalmaznak (az x tengely irányában 200 000m, az y tengely irányában 650 000m): Az eltolások következtében a koordináták mindig pozitívak, továbbá az x koordináták 400 000m-nél mind kisebbek, az y koordináták pedig 400 000m-nél mind nagyobbak A vetületi egyenletek tartalmazzák még a cos n *=099993 értékű redukciós tényezőt, amelynek hatására az ország területén fellépő maximális hossztorzulás a HKR-énél előnyösebb A vetületi kezdőponton áthaladó, a gellérthegyi meridiánra merőleges harántkör (a segédegyenlítő) körüli mintegy 150 km széles sávban a hosszak a területek csökkennek; a n *= 06779367 segédparallelkörökön a vetület torzulásmentes; ettől távolodva a hossz területtorzulások növekednek (A legnagyobb hossztorzulás az ország É-i határvidékén lép fel, értéke az 100025-öt csak kevsel haladja meg) Az inverz vetületi egyenletek: ; a *, * segédkoordinátákból a gömbi földrajzi koordináták a a egyenletekkel számíthatók ki Az EOTR szelvényhatárai szintén a síkkoordinátahálózathoz igazodnak, emiatt az egyes szelvények itt is téglalap alakúak Egyéb ellipszoid alapfelületű ferdetengelyű szögtartó hengervetületek Rosenmund svájci térképz használta először az ellipszoid alapfelületű ferdetengelyű szögtartó hengervetületet Svájc topográfiai térképezéhez (1903) 1928-ban Laborde francia geodéta Madagaszkár topográfiai célú ábrázolásához konstruált hasonló vetületet Az ellipszoidról közvetlenül síkra képező vetület képleteit ma Hotine brit geodéta (1946)

számításai alapján használják, mellette Cole brit Thomas amerikai geodéta is foglalkozott ezzel a vetülettel