Установление локальной системы координат при создании поэтажного плана

Установление локальной системы координат при создании поэтажного плана

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
УДК: 528.23+(69:721)
DOI: 10.33764/2411-1759-2025-30-5-142-154
1 Московский государственный университет геодезии и картографии, г. Москва, Российская Федерация

Финансирование: -

Аннотация:

Использование методов теории математической обработки геодезических измерений, установление локальной системы координат и возможность использования формулы Гаусса для определения площадей помещений позволяет повысить степень автоматизации обработки результатов кадастровых работ в отношении объектов капитального строительства, в частности, при составлении поэтажных планов. Для составления параметрических уравнений связи используются соотношения измеренных длин линий и координат соответствующих векторов. Задается прямоугольная плоская система условных координат. Для уменьшения количества необходимых измерений и приведения результатов уравнивания к общепринятому виду поэтажного плана все отрезки на плане подразделяются на вертикальные и горизонтальные. Для каждого вертикального отрезка (вектора) абсциссы верхней и нижней координаты точки равны, соответственно, для горизонтального отрезка равны ординаты крайних точек. Размеры наружных стен здания являются заданными, поэтому уравнения связи толщин наружных стен имеют простой вид. Дополнительно измеряются длины диагоналей в прямоугольных комнатах. В отличие от существующих методик предлагаемый подход позволяет однозначно описать и формализовать процесс установления размеров помещения и его площади при составлении поэтажного плана.

Читать статью Скачать JATS XML

Библиографический список:

  1. Чуприн М. С., Григорьев С. А. Анализ методов сбора пространственных данных для формирования эксплуатационной модели здания и последующего кадастрового учета // Управление объектами недвижимости и комплексное развитие территорий : сборник статей III Международного научно-практического семинара. Санкт-Петербург, 2024. – СПб. : СанктПетербургский горный университет, 2024. – С. 204–211. – EDN BQUENY.
  2. Жабицкий М. Г., Черненко К. В. Метод цифрового определения координат измерительного комплекса при выполнении измерений в замкнутом помещении // International Journal of Open Information Technologies. – 2023. – Vol. 11. – No 6.
  3. Višnjevac N., Šoški´c M., Mihajlovi´c R. Towards Quality Management Procedures in 3D Cadastre // ISPRS Int. J. Geo-Inf. – 2024. – Vol. 13. – No 5. – P. 160. – DOI 10.3390/ijgi13050160.
  4. Vučić N., Vranić S., Sutherland M., van Oosterom, P. Registration of apartments and office spaces in 3D land administration – A case study in Croatia // Land Use Policy. – 2024. – Vol. 142. – DOI 10.1016/j.landusepol.2024.107187.
  5. Аврунев Е. И., Гиниятов А. И. Технологическая схема создания геодезического обеспечения для целей трехмерного кадастра недвижимости // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XVIII Междунар. науч. конгр., 18–20 мая 2022 г., Новосибирск : сборник материалов в 8 т. Т. 3 : Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью». – Новосибирск : СГУГиТ, 2022. – С. 49–55. – DOI 10.33764/2618-981X-2022-3-49-55.
  6. Лебедев Н. Н. Курс инженерной геодезии. Геодезические работы при проектировании и строительстве городов и тоннелей : учебное пособие. – 2-е изд. – М. : Недра, 1974. – 360 с.
  7. Майничева А. Ю., Груздева Е. А., Орлова Е. Ю. Методика обмеров зданий методом лазерного сканирования (на примере двух объектов культурного наследия Новосибирской области) // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. – 2023. – № 51. – С. 258–269. – DOI 10.17223/22220836/51/22.
  8. Яхина Е. П., Светлова О. И. Анализ тенденций использования технологии лазерного сканирования при сохранении объектов культурного наследия России // Инженерно-строительный вестник Прикаспия. – 2024. – № 2 (48). – DOI 10.52684/2312-3702-2024-48-2-58-63.
  9. Голубев В. В. Геодезия. Теория математической обработки геодезических измерений : учебник для вузов. – М. : МИИГАиК, 2016. – 422 c.
  10. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2024666929 Российская Федерация. Веб-сервис для создания планировочного каркаса объекта капитального строительства (Planner) : № 2024664603 : заявлено 20.06.2024; опубликовано 17.07.2024, Бюл. № 7 / Чуприн Максим Сергеевич (RU), Атаманов Сергей Александрович (RU), Голубев
  11. Владимир Викторович (RU). Правообладатель Чуприн Максим Сергеевич (RU). – Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ.
  12. Бачурина С. С. Информационное моделирование: методология использования цифровых моделей в процессе перехода к цифровому проектированию и строительству. Ч. 2: Переход к цифровому проектированию и строительству. Методология. – М. : ДМК Пресс, 2021. – 128 с.
  13. Бачурина С. С. Информационное моделирование: методология использования цифровых моделей в процессе перехода к цифровому проектированию и строительству. Ч. 3: Примеры лучших практик использования цифровых моделей в градостроительстве. – М. : ДМК Пресс, 2022. – 192 с.
  14. Атаманов С. А., Григорьев С. А., Косаруков З. С., Чуприн М. С. Перспективы развития системы учета недвижимости // Пространственные данные: наука и технологии. – 2023. – Т. 14, № 4. – С. 28–46. – DOI 10.30533/scidata-2023-14-16. – EDN BUZFDJ.
  15. Григорьев С. А. Достоверность сведений ЕГРН и ее критерии // Вестник СГУГиТ. – 2021. – Т. 26, № 4. – С. 100–107. – DOI 10.33764/2411-1759-2021-26-4-100-107. – EDN MMOIGV.

Образец цитирования:

Чуприн М. С. Установление локальной системы координат при создании поэтажного плана // Вестник СГУГиТ. – 2025. – Т. 30, № 5. – С. 142–154. – DOI 10.33764/2411-1759-2025-30-5-142-154