《海底地形测量》PPT课件
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(4)海底地形图主要内容:
①控制点及高程点 在各种比例尺图上,表示等级较高的控制点和高程
点;中国大陆地区控制点不区分等级,均以高程点符号 表示;港、澳、台及外国地区控制点按资料表示。
高程不足10 m 的,注记精确到0.1 m;大于10 m 的, 注记整米数,小数舍去。
位于干出滩上的控制点或高程点不表示时,应保留 地物
海盆海底地貌
(4)海底火山和平顶山
海底火山和平顶山都是一些深海底部相对孤立的区域。海底火 山是岩浆物质沿着大洋壳的薄弱点向上喷发而形成。随着喷发的 进行,火山不断增高,如果露出水面,就形成火山岛。如果海底 火山出现于海面附近,其顶部被波浪夷平,成为平顶山。平顶山 大量出现在太平洋中部,在印度洋底也有。
大大大海边 陆陆陆沟缘 架坡隆 海
盆 地
大洋盆地
深深无海 海海震隆 平丘海和 原陵岭海
及台 海 山
大洋中脊
脊脊 顶翼
海底地貌组成
一、海底地貌组成
(1)大陆架
大陆架是指从海岸起、在海水下向海底延伸的一个 地势平缓的海床。大陆架范围内海水的深度一般在 20~550米之间。全世界大陆架的面积约占地球面积的 5.3%,约占海洋总面积的7.5%。大陆架的地质结构 与相邻的大陆一致,其海底地貌是由原来陆地上的地 貌沉溺于海水之下构成的。大陆架上大多蕴藏着丰富 的石油、天然气和其他矿物资源。
海洋测量中常采用深度基准面。深度基准面是海洋 测量中的深度起算面。不同的国家地区及不同的用途 采用不同的深度基准面。
水深测量通常在随时升降的水面上进行,因此不同时刻测量 同一点的水深是不相同的,这个差数随各地的潮差大小而不同, 在一些海域十分明显。为了修正测得水深中的潮高,必须确定 一个起算面,把不同时刻测得的某点水深归算到这个面上,这 个面就是深度基准面。
(1)、水位站的设立 水位站可分长期站、短期站和临时站三种。长期站指诸如吴澈、青 岛等地长期进行水位观测的水位站。短期站一般进行一月或数月的水位 观测。临时站一般进行一天或数天的水位观测。
水位站宜选择风浪较小、来往船只较少能牢固树 立水尺的地方,这样可提高水位观测的精度,也可避 免水尺被风浪刮倒、被船撞倒的情况出现。
(2)、水位观测和水准联测 ① 、水位观测 观测时间:为计算深度基准面提供水文资料的水
位观测,必须昼夜连续观测30天以上。水深测量时, 水位观测应与测量水深同时进行,水位观测的时间间 隔,视测区水位变化大小而定,当水位日变化量 <l0cm时,每次测深前、后各观测一次,取平均值作 为测深时的工作水位。在受潮汐影响的水域,一般每 隔10—30min观测水位一次。
深度基准面通常取在当地多年平均海面下深度为L的位 置。求算深度基准面的原则,是既要保证舰船航行安全,又要 考虑航道利用率。由于各国求L值的方法有别,因此采用的 深度基准面也不相同.有理论深度基准面、平均海面、平均 低潮面、最低低潮面等。
中国在1956年以后采用理论深度基准面(即理论最低 潮面)。
理论深度基准面又称理论上可能最低潮面,其计算方法 是由弗拉基米尔斯基提出的由八个分潮叠加计算相对于长期 平均海面可能出现的最低水位。
直接改正法
当测区在某一水位站的控制范围内时,可根据该站的水位资料进 行直接改正。
3、测深点的定位
海底地形测量时,测船以均勾的速度行驶在测深线上, 并按规定的间距进行水深测量,用GPS或无线电、声纳等确 定点的平面位置。
4、海底地形成图 (1)、海底地形图
是用等深线表示海底起伏状况且详细表示海底底质、礁石、
(2)大陆坡
大陆坡是大陆架外缘以下坡度较陡的区域。在地形上,它是大陆 的边缘,是大陆向大洋过渡的地区,它的坡度为4°~7°,有时可以 达13°~14°。在大河口外的大陆坡,坡度较缓,仅为1°~2°左右。 大陆坡的深度为200~2400米,其平均宽度为40~50千米。世界上大 陆坡的面积占海底总面积的12%左右。大陆坡上最特殊的地形是海底 峡谷。
2、高斯克吕格投影
中央经线和赤道为互相垂直的直线,其他经线均为凹向并对称 于中央经线的曲线,其他纬线均为以赤道为对称轴的向两极弯曲的曲 线,经纬线成直角相交。在这个投影上,角度没有变形。中央经线长 度比等于1,没有长度变形,其余经线长度比均大于1,长度变形为正, 距中央经线愈远变形愈大,最大变形在边缘经线与赤道的交点上;面 积变形也是距中央经线愈远,变形愈大。为了保证地图的精度,采用 分带投影方法,即将投影范围的东西界加以限制,使其变形不超过一 定的限度
②水准联测 在水位站附近一般都布设有一个或若干个水准点
作为水位站的水尺零点高程的引测和定期检核的基准。 水尺零点高程的引测,视其精度一般可按四等水准或 图根水准联测。
(3)垂直基准
①海洋垂直基准分类 高程基准
高程基准是陆地高程的起算面,它通常取为某一 特定验潮站长期观测水位的平均值——长期平均海面, 即定义该面的高程为零,因此具有参考面的意义 深度基准
如实反映测区水下地形。水深点间距一般意义上 0.6—1.0cm;岸边及深度变化显著的地段.可以 加密到图上的0.4—0.6cm.平坦且变化小的地区可 放宽到图上的1.0—1.5cm
2、水位观测
内于水面是不断变化的,所以在测量水深的同时,须进行水位观测。 确定深度基淮面与航行基准面以及为水深测量提供水位改正值。
二、海底地形测量
海底地形测量是测量 海底起伏形态和地物的 工作。是陆地地形测量 在海域的延伸。按照测 量区域可分为海岸带、 大陆架和大洋三种海底 地形。特点是测量内容 多,精度要求高,显示 内容详细。
海底地形测量的程序:
测线布置——海上定位测量——水深测量
1、测线布设
测线是测量仪器及其载体的探测路线,分为计划 测线和实际测线,一般布设为直线。海上测线又称测 深线。确定测线布设的主要考虑因素是测线间隔和测 线方向。 布置测线目的: (1)、能够采集到海区内足够的海底地形测量数据, (2)、反映海底地形地貌起伏状况, (3)、发现海底特殊目标
(4)水位改正 在水下地形测量中,测点的高程等于工作时的水位
减去水深。同一瞬间的水面是起伏不平的,严格地讲, 每个测点的高程应该用测量该点时的工作水位计算,这 一要求难以做到,在实际工作中,只能利用附近水位站 观测的水位在保证测深精度的前提下,控制一定的范围。 在有效控制范围内,采用有关站的水位资料进行水位改 正,其误差不超过测深精度,这种方法称直接改正法;
③辐射线方向:
大多用于岛屿的延伸部分或孤立的岛屿周围的水域,图中所 示的是岛屿的山峡角周围的测深线布设成辐射线的形式。幅射线 方向布设使测深线间距内密外疏,不仅有利于暗礁、浅滩的发现, 而且近岛部分水深点较密,也有利于选择适宜的靠船及登陆地点。
(3)、测深线上水深点的间距 总的原则是以较少的水深点,能最大限度地
(3)海沟和海盆
海沟是位于两个板块之间的俯冲带 上的海底深渊。它平行于两个板块的边 界,多位于俯冲板块一侧,延长很远。 如太平洋板块的周围就被深度达7000~ 11000米的海沟所环绕。海沟是大洋板块 与大陆板块的汇聚边界。 海盆是洋底下 凹部分,并为海岭或海底隆起所分隔的 盆地。盆地内覆盖着海底沉积物,主要 是化学沉积物和生物沉积物。
按符号的尺寸与海图比例尺的关系,海图符号可分为: ①依Hale Waihona Puke Baidu例尺符号 ②半依比例尺符号 ③不依比例尺符号
(2)海图图式
世界各国航海图的生产都对海图符号有统一的的规定, 即《海图图式》,它包含了绘制航海图的全部符号和缩 写,也是绘制其它海图的基本符号。
第二节 海底地形测量
海底地貌单元表 海底地貌
大陆边缘
海图通常选择:
①墨卡托投影 (等角投影) ②高斯—克吕格投影(等角投影)
1、墨卡托投影
墨卡托投影,又称等角正切圆柱投影,其原 理是假设有一个与在赤道与地球相切的圆柱面,先 把球面映射到这个圆柱面,再把这个圆柱面展开成 为一个平面。
墨卡托投影的地图上长度和面积变形明显,但标准纬线无变形, 从标准纬线向两极变形逐渐增大,但因为它具有各个方向均等 扩大的特性,保持了方向和相互位置关系的正确。在地图上保 持方向和角度的正确是墨卡托投影的优点,墨卡托投影地图常 用作航海图和航空图,如果循着墨卡托投影图上两点间的直线 航行,方向不变可以一直到达目的地,因此它对船舰在航行中 定位、确定航向都具有有利条件,给航海者带来很大方便
海底管线等人工地物和其他基本地理要素的海图。 海底地形图
的表现形式一般可分为二维等深线图和三维海底地形立体图。
(2)、比例尺 海底地形图的基本比例尺为 1:5 万、1:25
万、1:100 万。根据需要也可制作其他非基本比 例尺的图幅。 (3)、投影
1:25 万及更小比例尺图采用墨卡托投影。 基本比例尺图采用统一基准纬线30°,非基本比 例尺图以制图区域中纬为基准纬线。基准纬线取 至整度或整分。
②陆地方位物
a. 在比例尺大于1:25 万的图上,应表示突出建筑物、烟囱、 纪念碑、宝塔、水塔、碉堡、电视塔等。 b. 在1:50 万及更小比例尺图上,陆地方位物一般不表示。 c. 陆地方位物尽量用符号表示,如无相应的符号,可用圈形 符号加类别名称注记表示。
③水系
在各种比例尺图上,表示较大的通海江河和作为国境 线的河流,以及较大的运河、沟渠、湖泊,图上面积大 于100 mm2 的盐田以及大于600 mm2 的沼泽地。
二、海图的分类
三、海图的投影
地图投影的种类很多,通常以投影的变形性质、正常位置 下经纬线形状或投影面与地球椭球的相关位置不同为标志进行 分类。 按变形性质分类:
等角投影——角度相等,但长度和面积有变形 等距投影——投影前后的长度相等,但角度和面积有变形; 等面积投影——投影前后的面积相等,但角度和长度有变 形
四、海图符号及要素表示
(1)海图符号的概念及分类 海图把海域及沿海陆地的各种信息依靠海图符号表达给 用户,海图符号是海图作为信息传递工具所不可缺少的 媒介。具有: ①能对客观事物进行不同程度的抽象、概括和简化。 ②赋予海图极大的表现能力。 ③提高海图的应用效果
按分布范围,海图符号可分为: ①点状符号 ②线状符号 ③面状符号
第十三章 海洋地形测量
概述 海底地形测量 海底地形图
一、海图的内容
海岸 海底地貌 航行障碍物 助航标志 水文 及各种界线
第一节 概述
海图主要服务于: ①航海 ②渔业 ③海洋工程 ④国际交往 ⑤国防事业 ⑥海图历史研究等。
海图图形要素分为: ①海域要素 ②陆地要素
海图主要有: ①纸质海图 ②电子海图
④陆地地貌
在比例尺大于1:25 万图 上,表示沿海的下列地貌要素: a) 沙地、岩峰、独立石、火 山石; b) 图上面积大于 200 mm2 的 分熔岩流、冰川; c) 图上长度大于 10 mm 的陡 石山、陡崖。
测线方向选取的优劣会直接影响测量仪器的探测质量。选择 测深线布设方向的基本原则如下: ①有利于完善地显示海底地貌。 ②有利于发现航行障碍物。 ③有利于工作。
依据不同的水域情况测深线可以有三种布设方式
① .垂直于水流轴线方向:侧深线垂直于水流方向,使测深线正 好通过地貌变化比较剧男和有代表性的地方,有利于全面如实地 反映测区的水下地形。这是最常用的方法。 ② 与水流轴线成45,通常用于狭窄水道和可能存在礁石、水下 沙洲或其它障碍物地区的水深测量。由于斜距大于平距,因而它 比垂直于水流轴线的测深线容纳的水深点更多,有利于反映狭窄 水道的地形。
(1)、测深线的间隔
测深线的间隔是主要根据对所测海区的需求、海区的水深、 底质、地貌起伏的状况,以及测深仪器的覆盖范围而定的。总 之,以满足需要又经济为原则。 我国是规定图上主测深线的间隔为10毫米的情况下,根据上述 原则确定海区的测图比例尺
(2)、测深线方向 测深线方向是测深线布设所要考虑的另一个重要因素,
3、普通海图的投影选择 (1)海底地势图
此类图一般比例尺较小,包含的地理区域较大。为便于指挥联 络,海底地势图与航海图采用统一的投影是合适的。同时,考虑到 地势图对投影的变形要求不高,因此,各国出版的海底地势图,绝 大多数采用墨卡托投影。
(2)海底地形图
此类图比例尺相对较大,要求有较高的量测精度。这类图可供 选择的投影较多,各个国家常常根据本国的地图位置、区域形状、 投影使用习惯,以及与陆地地形图协调一致等来选择投影。