1 Katastrální mapy Státní mapová díla (3) Katastrální mapy SMD pro evidenci nemovitostí Grafický podklad pro určování právních vztahů k nemovitostem a určování daně z nemovitostí vliv na obsah i způsob zpracování Měřítko 1: 5 000 a větší Nejčastěji patří pod MF V současnosti pestrá mozajka různých měřítek, technického provedení a historického původu Počet mapových listů podle druhů katastrálních map: 1006117343,42653056,6346433,01810 %listů%listů%listů%listů Počet map celkemSáhové mapyDekadické celkemOst. čís. a dek. mapy 17,41067513,6831110,6649312,07354 %listů%listů%listů%listů ZMVMTHM grafickéTHM číselnéNovoměřické mapy (Miklošík 1997, stav k r. 1992) Plocha území zobrazená na jednotlivých druzích katastrálních map: 1007886370,45547929,6233842,72136 %km2%km2%km2%km2 Plocha celkemSáhové mapyDekadické celkemOst. čís. a dek. mapy 11,893237,962413,628653,62819 %km2%km2%km2%km2 ZMVMTHM grafickéTHM číselnéNovoměřické mapy Ad tabulky: Novoměřické mapy ­ dle zákona z r. 1927, měřický návod A (,,Mapy čs. pozemkového katastru") THM číselné ­ vyhotoveny podle souřadnic všech podrobných bodů* číselné X digitální 20% území katastr zdigitalizován ? během 90. let potlačení sáhových map, ale i přesto většina území ve stabilním katastru v objemu prací ovšem stabilní katastr překonán (některé drahé pozemky zaměřeny během 90. let i 10x) Dekadické mapy (skenované ­ viz. obr)­ především kolem měst, rurální oblasti ­ stabilní katastr (nesetkáme se ale s původní mapou stabilního katastru ­ mnohokrát aktualizováno) Přepracovávání sáhových map do dekadického měřítka a S-JTSK http://katastralnimapy.cuzk.cz/(rozložení dek. map ­ viz. Miklošík 1997) 2 4 základní skupiny katastrálních map: Mapy stabilního katastru (sáhové mapy) Mapy čs. pozemkového katastru (Novoměřické) Technicko-hospodářské mapy (THM) Základní mapy velkých měřítek (ZMVM) Stabilní katastr ­ historický vývoj 1817: Patent o pozemkové dani (František I.) 1810 ustanovena sedmičlenná dvorská komise, která prováděla pokusná měření, výzkum a inspirovala se v zahraničí nejprve prosadila budování trigonometrické sítě 4 etapy: body velké sítě, body malé sítě, body sítě III. řádu a body grafické triangulace celá monarchie mapována 1817-1861 dnešní území ČR 1824-1843 mapování dle katastrálních obcí (definováno katastrální území), dobrá organizace* hranice obce, hranice pozemků, zastavěné části... vlastníci měli označeny lomy hranic kolíky nejprve měřický polní náčrt, následovalo podrobné měření metoda grafického protínání na měřickém stole*, 1:2880, 1:1440 vyhotovení měřického originálu určení výměr pozemků vceňování pro daňové účely (a hlavní účel katastru)* zajištění originálu ­ propíchání v lomových bodech a vykreslení kopie (tzv. ,,císařské povinné exempláře") velmi dobrá technická úroveň díla rozvoj průmyslu a dopravy ­ časté změny ve vlastnictví půdy nutnost řešit aktualizaci rozhodnutí k jednorázové opravě ­ reambulace stabilního katastru 1869-1881 méně pečlivé než původní mapa, zanesení chyb 1869: zákon o reambulaci, povinnost revizí 1883: zákon o evidenci katastru daně pozemkové ohlašovací povinnost změn (držitelé pozemků, soudy...) evidenční údržba však zaostávala, při nahromadění změn nutnost nového zpracování map 1887: vydána nová instrukce pro podrobné mapování číselnou metodou, tzv. polygonometrickou (ortogonální metoda = kolmičkování) instrukce v mírně pozměněném stavu platí dodnes vyšší přesnost možnost zobrazení každého bodu pravoúhlými souřadnicemi a také možnost zobrazení v jakémkoliv měřítku podle instrukce obnoveny mapy některých velkých měst, měřítka 1:2880 postupně nahrazeny 1:2500 a 1:1250 po doplnění výškopisem sloužily mapy i technickému projektování Další vývoj katastrálních map 1896: revize stabilního katastru nepříliš velký rozsah, většina změn vyřešena již dříve při reambulaci poslední etapa měření v 19. století 1927: přijat ,,katastrální zákon" sjednocení předpisů na celém území tehdejší ČSR Návod B (1933) ­ pro zaměřování změn a jejich zákresu do katastrálních map (Návod A ­ viz. minulá přednáška) pozemkový katastr zákonem stanovený jako veřejný, spolehlivý především do r. 1938 později nedostatečná údržba, po r. 1945 se začal hrubě rozcházet se skutečností (poválečné konfiskace a přídělová řízení), po r. 1956 se přestal udržovat úplně 3 Katastrální zákon zrušen až 1971 nezájem na evidování soukromých práv k nemovitostem Jednotná evidence půdy (JEP) od r. 1956 plánování zemědělské výroby pro socialistické hospodářství znalost, kdo půdu obhospodařuje a nikoliv kdo ji vlastní 1964: nový zákon o evidenci nemovitostí (EN) údaje pro plánování a řízení hospodářství, zejm. zemědělské výroby měřický operát EN (pozemkové mapy)* po r. 1989: Katastrální zákon (1992) Katastr nemovitostí České republiky (KN) , zřízený novou právní úpravou, integruje do jediného instrumentu funkci bývalé pozemkové knihy i bývalého pozemkového katastru Geodetické základy a kartografické zobrazení map stabilního katastru trigonometrická síť připojená na čtyři přímo měřené délkové základny* poloha koncových bodů a azimut základny určeny astronomicky trigonometrická síť 1. až 3. řádu (velká, malá..) s délkami stran: 1. řád: 15-30 km 2. řád: 9-15 km 3. řád 4-9 km Další zhuštění provedeno grafickým protínáním na měřickém stole v měřítku 1: 14 400 (!), poznamenalo to přesnost celého mapového díla Zachův elipsoid, příčné válcové ekvidistantní v kartografických polednících = Cassini-Soldnerovo zobrazení Plocha válce, jehož osa leží v rovině rovníku, se dotýká elipsoidické referenční plochy v poledníku procházejícím zvoleným trigonometrickým bodem Dotykový poledník ­ přímka, tvoří osu X s kladnou orientací na jih Osa Y ­ kladně orientována na Z, prochází výchozím trigonometrickým bodem Všechny ostatní poledníky rovnoběžné s dotykovým, rovnoběžky kolmé na poledníky Délkové zkreslení m je závislé na vzdálenosti od dotykového poledníku y a na azimutu A měřené délky (R ­ poloměr náhradní koule zemského tělesa): A R y m 2 2 2 cos 2 1+= Kvůli velkému délkovému zkreslení území říše rozděleno na 7 pásů, každý tvořil samostatný souřadnicový systém Čechy ­ Gusterberg (Horní Rakousy) Morava a Slezsko ­ věž sv. Štěpána ve Vídni Gusterberg : = 48°0218,47 = 31°4815,05 vých. od Ferra Sv. Štěpán : = 48°1231,54 = 34°°0227,32 vých. od Ferra Slovensko mělo soustavu v Budapešti Různá (nerovnoběžná) orientace k severu v jednotlivých pásech ­ nelze sousední čtverce čtvercové mapy přiložit k sobě, osy soustav se sbíhají 4 Klad a označení mapových listů vychází z tzv. čtvercových triangulačních listů o rozměrech strany 4000 sáhů vymezených čarami příslušné souřadnicové soustavy označovány pásy 1-45 (45 u Gusterbergu) a ve sloupcích I, II, III, ... označení TL: kvadrant, sloupec, řádek (např. ZS XXIII 37) (ZS = západní sloupec) Triangulační listy slouží k odvození kladu mapových listů Mapové listy měřítka 1:2880 vznikly rozdělením TL na 4 sloupce (o šířce 1000 sáhů) a 5 vrstev (o výšce 800 sáhů) Sloupce i vrstvy jsou označeny písmeny malé abecedy Mapové listy 1:2880 byly vytvářeny zvlášt pro jednotlivá katastrální území V hustě zalidněných částech území někdy použito dvojnásobné i čtyřnásobné měřítko ­ mapové listy vytvářeny postupným dělením mapy na 4 nebo 16 stejných dílů Po zavedení metrické míry (1871) zavedeno pro katastrální mapování základní měřítko 1: 2 500, popř. 1: 1 250 nebo 1:625 Klad a označení m. listů ­ odovzeny z TL definovaných v metrické soustavě TL ­ 8 x 10 km rozdělení na 5 sloupců a 8 vrstev 5 Obsah, úprava a užitné vlastnosti map Mapy obsahují pouze polohopis; katastrální hranice, hranice pozemků, zastavěné plochy, hranice omezeného počtu kultur (vinice, chmelnice X vodní celky se podrobně nemapovaly). Každá parcela ­ číslo tzv. číselný operát (kdo, kolik, za kolik), stejný princip uvádění parcel dodnes Dnes využití brání omezená geometrická přesnost body geodetického podkladu určené grafickým protínáním ­ střední souř. chyba 2-4 m v okolí takových bodů systematický posun zobrazeného polohopisu o 0,7 až 1,4 mm v měřítku 1:2880 Dnes se mapy používají hlavně pro restituce Nejcennější obsahový prvek ­ zobrazení vlastnických vztahů uvnitř sloučených pozemků, tvořících rozlehlé celky Mapy přepracovávány do dekadického měřítka a do S-JTSK Předpokládáný vývoj ­ všechny plochy území ČR budou zmapovány nově ve ZMVM Ukázky Mapy čs. pozemkového katastru (Novoměřické mapy) Na základě Zákona o katastru z roku 1927 ­ podle Návodu A pro nové mapování (zaveden 1932) Základní měřítko 1: 2000, území s hustou zástavbou 1: 1000, území s méně hodnotnými pozemky 1: 4000 Pro tento katastr budovány důkladně geodetické základy sloužící dodnes ­ S-JTSK (vychází ze staré vojenské sítě tzv. stabilizací bodů ­ každý trig. bod měl jištění pod zemí Překonává problém stabilního katastru ­ malou geometrickou přesnost Rozsah zmapovaného území není velký, procentuelně více na Slovensku a Zakarp. Ukrajině 6 Geodetické základy - polohopis Vychází z vytvoření celostátní trigonometrické sítě Jednotlivé řády vycházejí z trojúhelníků ­ vyšší řád, větší velikost trojúhelníka I. řád ­ strana 25-40 km, nutnost přímé viditelnosti (dočasně věžičky), zajištění stabilizace*, vyváženo olovnicí úhlová měření - po vyznačení bodů nutnost měřit všechny úhly (za různého počasí, ročních období ­ omezení vlivu refrakce)* délková měření ­ určení délky některé strany trojúhelníka (zjištěno tehdy 6 délek 6 ­ 8 km)* snaha určit měření s přesností 1 mm! měření během celého roku odvození délky strany pro jiné trojúhelníky (dříve nešlo přímo měřit vzdálenost 30 km tzv. trojúhelníkové odvozování) Vznik podmínkových rovnic pro délku sítě a pro úhly sítě (Úhlové podmínky ­ naměřené hodnoty + ) vznik opět podmínkových rovnic snaha rozložit chyby tak, aby to bylo teoreticky správně Astronomická měření určeno asi 50 bodů ­ určeno , , A umožnilo ,,nasadit" na Zemi a taky určit rozměr na síti Besselův elipsoid Ze všech měření zjištěny nejpravděpodobnější vzdálenosti a úhly určení souřadnic podle Besselova elipsoidu pro všechny trigonometrické body I. řádu (120 bodů, výchozí bod pro astr. měření ­ Pecný) Doplnění trig. sítě II. ­ IV. řádem, pak ještě podrobnou sítí V. řádu (dodnes) Každý řád měřen a vyrovnáván samostatně v rámci vyššího řádu , se nicméně nehodí pro zpracování nutnost kartografického zobrazení jako převedení do systému pravoúhlých souřadnic, návrhy: Benešův (konformní normální kuželové, hodí se i za hranicemi pro voj. mapování, analogie francouzského mapování X potřeba max. přesnosti, protože na okrajích republiky větší zkreslení Křovák (konformní obecné kuželové, vyhovující pro naše území) Křovák se tedy stal základem všech našich katastrálních map Křovákovo zobrazení ­ viz. přednášky matematická kartografie, popř. http://www.gis.zcu.cz/studium/mk2/multimedialni_texty/index_soubory/index_soubory/hlavni _soubory/cechy.html#krovak Po dodatečném zkreslení dotykové kart. rovnoběžky max. zkreslení 10 cm na 1 km (R´=0,9999 R, kde R je poloměr kart. koule) Geodetické základy - výškopis Přesnost na 0,01 mm nivelačním přístrojem 10 základních výškových bodů (na rostlé skále) ­ stabilizováno, vybroušena ploska Výchozí niv. bod je Lišov* ­ vztaženo k Jadranu (vodočet u moře v Terstu) Měření různými trasami odvozena nejpravděpodobnější výška Lišova HBpv= HJadran-0,4m Výškopis doplněn jen do některých map v pozdějších letech, v jadranském systému 7 Klad a označení mapových listů Celá Křovákova plocha rozvinutá do roviny se dělí na čtverce 50 x 50 km ­ základní triangulační listy (ZTL) S-JTSK a rozdělení území na ZTL Miklošík 1997 ZTL označeny souřadnicí JZ rohu, v římských číslech ­ např. DCCL MCL Každý ZTL je rozdělen na čtvercové triangulační listy (TL) rozměru 10 x 10 km, z nichž je odvozen klad listů Označení TL ­ souřadnice JZ rohu v arabských číslech (730 ­ 1130) TL se dále dělí na 8 sloupců a 10 řádků a vzniká tak mapa 1:2000, označení opět souřadnicemi JZ rohu, na dvě desetinná místa (726,26 -1125,00) 1:1000 ­ půlení stran map 1:2000 1:1000 ­ souř. na 3 des. místa 1:4000 ­ 4 ML, 1 des. místo Rozdělení TL, Miklošík 1997 Úprava, obsah a užitné vlastnosti Obsah ­ zachovává stabilní katastr ­ hranice katastru, admin.-správ. celků, vlastnické hranice, budovy, druhy pozemků (lesní, zemědělské, neplodná půda,...), čísla parcel a geodetických bodů, místní a pomístní názvosloví Z hlediska jakosti splňují požadavky dnešní doby Jakost vysoká, užitnost malá ­ zmapováno 3,6 % území Mapy nenahradily stabilní katastr Hlavní přínos ­ základ pro mapování (se zpřesněním se využívá dodnes), vyhovují 4. třídě přesnosti Projekt nepředpokládal SMD jednotného měřítka, základní jsou 3 Problém v rychlosti mapování ­ území ČSR naplánováno na 110 let Největší rozsah mapování 1933-1938, pokračovalo však do 1961 (vydána instrukce pro technickohospodářské mapování)