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Die Hohenmessung ist ein Teilgebiet der Geodasie teilweise auch der Geografie Topografie und der Maschinen bzw Bautechnik Hohen werden in vielfaltigen Bereichen benotigt und bestimmt z B in der Ingenieur und Landesvermessung in Geologie und Raumplanung im Maschinen und Bauwesen beim Bergsteigen oder in der Navigation Vereinzelt spricht man statt von Hohenmessung auch von Altimetrie insbesondere bei Ubersetzungen aus dem Englischen bei Altimeter Instrumenten und bei der Satellitenaltimetrie Inhaltsverzeichnis 1 Abgrenzungen 2 Methoden der Hohenmessung 3 Spezielle Messmethoden und Hohenmarken 4 Relative Hohenmessungen mit geringem Aufwand 5 Siehe auch 6 LiteraturAbgrenzungen BearbeitenHohenmessungen konnen sehr unterschiedliche Bezugsflachen haben was bei Datenvergleichen zu beachten ist siehe Hohe Geodasie Relative Hohen sind ein Mass um wie viel ein Objekt die Umgebung uberragt wichtig z B im Bauwesen in der Luftfahrt beim Bergsport und fur das Berechnen des Energieaufwandes Absolute Hohen sind physikalisch und beziehen sich auf das Erdschwerefeld und daher als Horizontbezug praxishalber auf den mittleren Meeresspiegel Geoid Die staatlichen Hohennetze sind allerdings durch unterschiedliche Pegel definiert und nicht einheitlich bearbeitet was zu Unterschieden im cm bis dm Bereich fuhren kann Hohen aus Satellitenmessungen sind rein geometrisch und beziehen sich auf ein mathematisches Erdellipsoid heute meist WGS84 System Der Unterschied zu Meereshohen kann 100 Meter erreichen in Mitteleuropa ca 50 m siehe Geoid Wegen der geometrischen Natur dieser Messungen kann zwischen Punkten gleicher GPS Hohe Wasser fliessen W Torge 1999 sodass sie fur Vermessungszwecke eine Korrektur benotigen Methoden der Hohenmessung BearbeitenDie Hohenmessung selbst kann auf sehr verschiedene Arten erfolgen nivellitisch bezuglich einer Niveauflache der Erde durch Messung geometrischer Hohenunterschiede mit dem Nivelliergerat durch Messung physikalischer Hohenunterschiede mit der Schlauchwaage trigonometrisch durch Messung von Hohenwinkeln und schrager Strecken siehe trigonometrisches Nivellement Tachymetrie und Instrumentenhohe mittels GPS oder GNSS Satelliten siehe ellipsoidische Hohe und GPS Leveling durch Laufzeitmessung von Schallwellen in Wasser etwa beim Echolot durch Laufzeitmessung von Mikrowellen beim Dauerstrichradar barometrisch durch Messung von Luftdruckdifferenzen mit einem Aneroid Barometer Hypsometer barometrische Hohenmessung in der Geodasie Hohenmesser fur Kartografie und Wandern barometrische Hohenmessung in der Luftfahrt Aufzeichnung der Hohen mit Hohenschreiber gravimetrisch mit einem Gravimeter dynamische Hohe fotogrammetrisch durch Auswertung von Stereobildpaaren aus der Luft mittels Fernerkundung z B durch Laufzeitmessung von Laser oder Radarwellen Radarinterferometrie aus der Luft Laserscanner aus dem Weltraum Satellitenaltimetrie Lasermethoden der Satellitengeodasie SRTM Radar Spezielle Messmethoden und Hohenmarken Bearbeiten nbsp Alte Hohenmarke etwa um 1900 in der Tubinger Muhlstrasse In das zentrale 5 mm grosse Loch kann bei Feinstmessungen ein Glasmassstab eingehangt werden nbsp Hohenpunkt bei GuterfeldeDaruber hinaus sind spezielle Messmethoden in Maschinenbau und Labortechnik zu erwahnen etwa bei der Justierung von Maschinenachsen oder bei Fullstandsmessungen von Flussigkeiten Die Geodasie kennt ferner das astronomische Nivellement zur genauen Analyse des Erdschwerefeldes siehe Geoidbestimmung und die Messung von Raumpolygonen bei der Lage und Hohenmessung kombiniert werden Die Genauigkeit reicht von hundertstel Millimetern beim Prazisionsnivellement uber Millimeter bei trigonometrischer Hohenmessung und Zentimeter bei GPS bis zum Dezimeter bzw einigen Metern bei Satellitenaltimetrie und barometrischer Hohenmessung Die Festpunkte des Prazisionsnivellements mussen wegen ihrer hohen Genauigkeit besonders stabil vermarkt werden da sie nicht nur die Basis aller technischen Nivellements ist sondern auch fur die vertikalen Erdkrustenbewegungen die je nach Geologie des Untergrunds 0 01 mm bis einige Millimeter pro Jahr betragen Die Hohenmarken werden daher sorgfaltig in alte Gebaude eingemauert die keiner Setzung mehr unterliegen wie Kirchen siehe Turmbolzen und Amtsgebaude siehe Bild bzw in gewachsenem Fels oder an tief reichenden Fundamenten angebracht Die strenge Definition von Hohe ist ein mehrschichtiges Problem weil sie auf verschiedene Weise erfolgen kann z B rein geometrisch oder gravimetrisch physikalisch Damit befasste Fachgebiete sind die Hohere Geodasie die Geometrie und die Potentialtheorie Relative Hohenmessungen mit geringem Aufwand Bearbeiten nbsp Hohenvermessung von Turmen und Baumen Kupferstich von Georg Conrad Stahl 1687Nicht immer kann grosserer Aufwand Gerate und oder Rechenoperationen betrieben werden um die Hohe eines Objektes zu ermitteln Die erreichbaren Genauigkeiten sind dadurch begrenzt reichen aber fur sehr viele Anwendungen aus z B Baumhohenmessungen Die gangigen Methoden beruhen auf Winkelmessungen mit einem Klinometer und einem gleichschenklig rechtwinkligen Dreieck Ebenfalls auf Winkelmessungen beruht die Anwendung des Spiegelhypsometers Ein nicht auf direkten Winkelmessungen beruhendes Verfahren wird Hohenmessung mit dem Forsterstabchen genannt welches zur Messung stets eine Hilfsperson benotigt und in der Regel auf Baumhohenmessungen beschrankt ist nbsp Bestimmung der Turmhohe mit einem gleichschenkeligen Dreieck nbsp mit dem Strahlensatz oder nbsp mit Trigonometrie Gemass dem mathematischen Grundsatz dass zur Berechnung einer unbekannten Grosse in einem Dreieck stets zwei weitere Grossen erforderlich sind werden bei der Hohenmessung die Grossen Abstand zum Messobjekt Basislinie und der Hohenwinkel Winkel unter dem der hochste zu messende Punkt am Ende der Basislinie zu sehen ist zur Berechnung herangezogen Wird ein Klinometer mit Gradeinteilung verwendet ergibt sich die Hohe des Objektes nach der Tangens Beziehung Winkelfunktion Basislinie d tan Hohenwinkel a Objekthoheoder sin Hohenwinkel x Sperrmass Schragdistanz zum Hochpunkt ObjekthoheEine Tabelle oder geeigneter Taschenrechner Rechenstab wird benotigt Auf einen Taschenrechner Rechenstab oder eine Tabelle kann verzichtet werden wenn sich der Beobachter dem Objekt dergestalt nahert dass er den hochsten Punkt unter einem Winkel von 30 Klinometer sieht In diesem Fall ist die Objekthohe Hohensperrmass 2 der sin 30 betragt 0 5 Wird ein Klinometer mit Skala verwendet ergibt sich die Hohe des Objektes nach der Formel Wert 100 Basislinie d Die Messung mit dem Dreieck beruht auf der Tatsache dass der Tangens eines Winkel von 45 1 ist Daraus folgt dass die Hohe des Objektes gleich der Basislinie ist wenn die hochste Stelle des Objektes unter einem Winkel von 45 gesehen wird Dies ist der Fall wenn uber die Hypotenuse des Dreieckes das aus Papier gefaltet werden kann das Objekt eingepeilt wird dabei muss die zu Boden weisende Kathete des Dreieckes waagerecht gehalten werden Da die beschriebenen Messungen uber dem Boden aus Augenhohe ermittelt werden ist diese Hohe dem Ergebnis hinzuzuzahlen z B 1 70 m Siehe auch BearbeitenTurmhohenbestimmungLiteratur BearbeitenWolfgang Torge Geodesy 3rd completely revised and extended edition de Gruyter Berlin u a 2001 ISBN 3 11 017072 8 Heribert Kahmen Vermessungskunde 18 vollig neu bearbeitete und erweiterte Auflage de Gruyter Berlin u a 1993 ISBN 3 11 013733 X Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Hohenmessung amp oldid 235004062