Геодезия, Картография, Земеустройство GKZ-3-4'2017(За публ.) | Page 43

приемане съгласно изискванията на ЗУТ и ЗКИР от съответните участници в строителния процес, споменати по-горе. Геодезическите работи в строителството се възлагат на съответни самостоятелни специализирани геодезически фирми, които имат в състава си физически лица със съответен лиценз (сертификат, правоспособност). У нас сертификати се издават от Камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и от Агенцията погеодезия, картография и кадастър (АГКК). Детайлно е представена актуалната нормативна и поднормативна база у нас, свързана с проучването, проектирането, строителството и монтажа на инженерните обекти - закони, правилници, наредби, инструкции, указания, писма и др. Те се актуализират периодично с оглед настъпващите промени от социален, икономически, научно-технически, юридически и/или друг характер както у нас, така и в Европейския съюз (ЕС).

Специално внимание авторите посвещават на сложните и разнородни въпроси, свързани със стандартизацията, системите и допустимите отклонения (допуски или толеранси) при геодезическите работи в строителството. Приемането на „Регламент 1025/2012” на Европейския парламент и ЕС е от изключителна важност за стандартизацията. За страните от ЕС е въведен т. нар. „Еврокод”, който представлява система от строителни норми, разработвана от Европейския комитет по стандартизация, с цел след период на паралелно приложение, да се заменят националните норми в страните, членуващи в ЕС, вкл. България, като се спомогне за изравняването на регулациите в страните от ЕС. Еврокодовете отразяват най-новите постижения в теорията и практиката на водещите европейски държави. Тяхното въвеждане повишава качеството, сигурността и сеизмичната устойчивост на строителните конструкции, поради използването на по-качествени материали и съвременни методи за изчисление.

В специален раздел са систематизирани по оригинален начин геодезическите референтни повърхнини и проекции, както и референтните, координатните, височинните и гравиметрични системи и мрежи. Подробно е описано българското участие в редица международни, европейски и национални проекти и програми и личното участие на авторите. Трябва да се отбележи, че цялостното съдържание в тази сложна тематика е илюстрирана с перфектно изпълнени чертежи и цветни карти и схеми.

В логическа последователност са представени актуалните числени (дигиталните) технологии в инженерната геодезия и особено геопространствените - 3D технологии -космически, глобални, въздушни и земни, като: Глобалните интерферометричните системи, Глобалните спътникови навигационни системи за определяне на местоположение и навигация, Дистанционните методи (спътникови и въздушни), въздушното и земното лазерно и радарно сканиране, въздушната и земната фотограметрия, както и редица земно-пространствени технологии.

Заслужено внимание авторите са отделили на актуалното състояние на дистанционните методи за изследване. Областите на тяхното използване (приложение) са важни и многобройни: Геология, География, Картография, Геодезия - Релеф и водни пътища, Земно покритие, Използване на Земята и управление на Земята, Урбанистика и архитектура (развитие на градовете), Горско стопанство - инвентаризация, оценка на дървесните запаси, картиране на повредите на горите, планиране на горски пътища и др., Селско стопанство - прогноза на реколтата, площи, вегетационна фонология, проверка на обработените площи, ефективно стопанисване и др.; Защита от катастрофи (горски пожари - обхват на проявление); Изригване на вулкани - прогноза и наблюдение, Земетресения - изменения по височина, наблюдение на засушаването, замърсяване на околната среда - нефтопроводи в Световния океан; Климатология, метеорология, океанология, атмосферна физика и химия, археология, контрол на въоръжаването и проверка на споразуменията, свързани с разоръжаването; Юридически науки и др. Описани са най-използваните софтуерни приложения в наши дни.

След изложението на класическите основи на фотограметрията, авторите представят актуалното състояние и достижения на дигиталната фотограметрия. Пиктометрията е единствената патентована информационна система, която комбинира въздушното заснимане със съвременна софтуерна система, която (за разлика от другите съществуващи системи) може да визуализира. Информационната система пиктометрия е количествен скок в приложението на въздушната фотограметрия, обръщайки пикселите от дигиталната снимка в инструмент, който може да променя перспективата, положението, ориентацията и размера на обекта с яснота и точност, които не могат да се постигнати с други средства. Пиктометрията има разнообразни приложения в архитектурата, урбанистиката, транспорта, застраховането, медицината и сигурността на населението.

Безпилотното въздушно снимане (БВС) предлага уникални възможности за набор на висококачествени данни от въздушно снимане, без използване на тежки и скъпи сензори и платформи. Чрез използването на БВС се запълва специфична ниша в геодезическите технологии между традиционните наземни методи на геодезическите измервания и традиционната въздушна фотограметрия. БВС предлага висока ефективност и ниска себестойност. Авторите подчертават, че липсата на регламент за използването на БВС у нас не позволява тяхното масово прилагане, независимо от обучението в университетите и внедряването им в практиката на геодезическите фирми. В монографията обстойно е представена и модерната технология на въздушното лазерно сканиране, наричано още ЛиДАР. В книгата е описана съвременната земна фотограметрия, при която извличането на метрична и семантична информация за заснетите обекти се извършва чрез използване на дигитални образи, получени от заснемане с дигитална метрична камера или от сканирани фотоснимки, направени с аналогови камери. Описани са и земните лазерни скенери, чрез които обекти от различен тип и големина могат да бъдат измерени без докосване.

Авторите са отделили място и на относително новата система на радарната интерферометрия, която се развива интензивно през последните 15–20 години. Все повече геодезисти и други специалисти по геотехника се занимават с използването й. Тя е изключително ефективен метод на спътниковата интерферометрия и много съществено допълнение към нея. Описана е и земната радарна интерферометрия, намираща приложение при измервания, които са част от системи за предупреждение за аварии и катастрофи, понеже предлага възможности за бързи измервания, свързани конкретно с целта, както и перманентни измервания. Изтъкнати са нейните предимства за изследвания на недостъпни обекти, при измервания на големи разстояния и особено на измененията в обектите – определяне на разликите в измерванията. Измерванията могат да се извършват последователно след няколко дни, седмици, месеци и години на ограничен район или големи площи (няколко хиляди km2).

41

ГКЗ 3-4 ' 2017