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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
技术问答     
问:在调平MOM_(MF)平板仪的豎盘水准气泡时,常有带动望远镜的情况是何原因?怎样消除?答:该仪器连接着望远镜筒身的横轴是靠横轴的轴套来支承重量的,而轴套又是连同竖盘与水准气泡一道微动的。由于望远镜筒的重量,使轴与套间有一定的磨擦带动力,故对竖盘水准气泡作微动时,横轴连同望远镜也就常常会相应地被带动;特别是横轴与  相似文献   

2.
望远镜调焦时分划板十字丝中心物方共轨点的轨迹是望远镜的实际“视准线”(以下简称“准线”),由于镜管的光学及机械误差,实际准线将是在一定范围内变化的曲线。测量工作者要努力削弱准线误差的影响。显然,既方便又正确地检验调焦所引起的准线误差是十分重要的。常用的“调焦运行正确性检验方  相似文献   

3.
在经纬仪望远镜中,纵横十字丝的交点应在望远镜光轴上,否则向远近不同的目标对光时会发生不同程度的照准误差。若纵丝位于光轴上,仅仅横丝偏离,则在测量不同目标的垂直角或作水准测量之时仍将发生不同程度的误差。但是这种误差在普通精度的测量中影响是很小的,在某些情况之下,甚至精度要求较高时也没有太大的影响。  相似文献   

4.
佘山13 m射电望远镜作为新一代天体测量与空间大地测量甚长基线干涉测量系统,配备有2~14GHz宽频接收机和X/Ka双频接收机。指向精度是射电望远镜性能的重要指标之一,一般要求好于最高配置频率波束宽度的1/10。对于佘山13 m口径射电望远镜,Ka波段32 GHz时的指向精度约为18 as。基于该望远镜的指向扫描实测数据,探讨了指向改正模型建立方法,包括测量功率曲线拟合、积分时间影响分析、指向改正模型参数设置等,实测评估了该望远镜的指向精度。所得指向改正模型可作为系统调试与改进的依据,也是望远镜系统指标测量和观测目标精确跟踪的保障,数据解析模型与分析流程可用于测量系统的日常指向精度检核,也可供类似工程测量参考。  相似文献   

5.
为实现在单个GPS控制点上直接完成角秒级的全站仪定向,提出了一种基于光纤陀螺的免安装误差标定全站仪定向方法。在该方法中,光纤陀螺与全站仪望远镜固连,利用全站仪望远镜带动光纤陀螺分别在4个特定位置做静态测量,获得全站仪横轴真方位角。通过仿真研究和组合试验,结果表明:该方法在不利的情况下,方位角误差可控制在30″以内,该精度能够满足日常测量工作需要。  相似文献   

6.
“一二三四等水准测量细则”规定:凡新出厂或经过拆卸修理或对其质量不明的水准仪均应进行全面检验。全面检验的项目根据水准测量的等级和水准仪的结构而定,但无论哪一等级的水准测量使用哪一种类型的水准仪都必须进行调焦透镜移动正确性的测验,以便了解该水准仪的望远镜在调对物象时视轴是否发生变化。为了判断调焦透镜移动是否正确,细则规定的标准是:(甲)对于调焦透镜有无动摇之测验,V之任一值不得超过1毫米;(乙)对于调焦透镜是否沿望远镜主光线之平行线移动之测验,V之任一值不得超过0.5毫米。  相似文献   

7.
在全国统一的测量规范和细则未制订前,一般机关的测量规范或测量细则,是根据这个机关目前对于测量精度与进度的要求、仪器设备的情况、技术人员的水平以及所处的地理环境等等实际条件并参照了苏联先进经验、徵求  相似文献   

8.
镜里镜外     
一个天气晴朗的周六傍晚,我去了中央电视塔。在那里的一个楼层,用单筒望远镜观察了北京城。我想观察自己居住的地方,可惜被一些塔楼遮挡住了。熟悉的标志性建筑,在镜头中依次出现;最清晰的湖泊是玉渊潭,翠绿的湖水在阳光下,柔光浮动。鸟瞰京城,这不是第一次,可是视野这么开阔、这么从容地观察,还是第一次。用望远镜扫描那些高层建筑时,感觉比较特别。和在平地上仰  相似文献   

9.
大家知道,太尔各特法测定纬度是测量两颗恒星在子午圈上的天顶距差。因此要求望远镜的视准轴包含在子午圈平面内。可是,由于存在视准误差、水平轴倾斜误差和仪器定向的误差,使望远镜的视准轴与子午圈平面不相重合,测得的纬度值也就有了误差。下面就来导出这三种误差对太尔各特法测定纬度的影响。  相似文献   

10.
苏联专家科罗德柯夫同志曾向我们介绍过苏联乌克兰航空测量分局精密复照工作的改进方法。过去复照地图时是在检影版(毛玻璃)上用分划直尺依据图幅的理论尺寸并以图幅的四个间隔点来测量图幅边长和对角线(图1),他们改为在检影版上制作间隔1公厘的双线系座标网格(图2),复照地图时把图幅上的座标网  相似文献   

11.
本文对现有望远镜瞄准误差计算公式作了评述,指出了仅以望远镜放大率或双丝角距作瞄准误差计算公式的参数是不够全面的。作者认为,应以望远镜鉴别率与双丝角距两者作瞄准误差计算公式的参数较合理。在对目标为一细黑直线、不同鉴别率(α″)和不同双丝角距(d″)的望远镜瞄准误差(m_瞄)的实验室测定的数据,经整理、分析而得望远镜瞄准误差计算公式:m_瞄=aα″+bd″+c。式中a——取决于人眼对目标鉴别能力的系数,b——取决于人眼对目标平分双丝的估计能力的系数,c——考虑测量外界条件影响的常数。通过井下平巷内望远镜瞄准误差的实验测定得到下列结果:1.获得了当井下视距为50米,瞄准固定的垂球线时,瞄准误差计算公式的a,b,c系数为:a≈0.05,b≈0.003,c≈+0.07″。2.阐明了距离、垂球线摆动和照明等对望远镜瞄准误差的影响。根据上述研究得:1.矿山经纬仪望远镜的合理参数范围为:鉴别率7.0″—9.0″,双丝角距55″—70″,放大率18—21倍。2.井下望远镜的瞄准误差值:对于J_2级与J_6级经纬仪为~±1.0″;对于J_(15)级与J_(30)级经纬仪为±1.3″~±1.5″。  相似文献   

12.
论述了经纬仪望远镜调焦运行正确性检测的必要性、检测原理与室外检测方法及检测结果的分析与处理方法。给出了二台仪器的检测实用。提出对望远镜应通过检测,以确定其调焦运行的可靠区与不可靠区,及评定望远镜调焦运行的正确性,以便测量时采取有效的方法来削减由于调焦运行误差所引起视准差的影响,保证与提高测量或定线的精度。  相似文献   

13.
我曾在清华大学测量专修科学习了一年,受祖国派遣来苏联学习,现在是莫斯科测绘学院测量系二年级学生。我和同志们都深深体会到苏联教学法的优越性。虽然我们中间大多数同志在国内大学(清华、同济、青岛)学习过一年测量,但在苏联的第一年中又学到了很多新内容,对以前学过的内容也了解得更清楚更有系统了。苏联教学中突出的特点是系统性、理论紧密联系实际和有效的利用教学时间。我们都有这样一种心情:希望祖国现有的测量系、测量专  相似文献   

14.
水准仪的检验中,最主要的一项,即为水准管轴和望远镜视准轴平行的检验。一般作这项检验是在室外进行。当需要检验的仪器数量较多时,则室外的方法将要花费很多的时间和人力,若采用光管的方法,就可以在室内进行这项检验,较之室外的方法,提高功效甚多。  相似文献   

15.
1953年以来,为了活应我国社会主义建设事业飞速发展的需要,为了又多又快又好又省地建设社会主义,在勘察测量工作中,广泛学习了苏联的先进经验。在地形测量上,为了保证工程测量图纸的质量,逐步采用了大平板仪测图法。  相似文献   

16.
仪器的对中精度直接影响方位测量(特别是短边方位测量)精度,而对点器同心度对仪器的对中精度有着不可忽视的影响。但对于对点器同心度的检验方法并未见之,本文由经纬仪互瞄的原理和性质,提出一种检验陀螺经纬仪激光对点器同心度的方法。该方法简单有效,对提高陀螺经纬仪的定向精度有一定的实用价值,并可在一定程度上实现精密对中。  相似文献   

17.
苏联杰出的大地测量学者费奥多西·尼古拉维奇·克拉索夫斯基教授的名字是与俄国和苏联测量科学整个光辉发展的时期以及苏联测量事业辉煌成就的时期密切联系着的。杰出的成就和科学著作,表明了Φ.Н.克拉索夫斯基教授半世纪来在科学、教学、生产等多方面的活动,他的著作使得苏联测量科学在世界上占着首要的地位。Φ.Н.克拉索夫斯基教授的生平事迹,是为了伟大祖国的福利而忠诚服务的卓越的苏联学者优秀的榜样。  相似文献   

18.
一、复制之前今年九月沈社长访问苏联时,苏联科学编图社赠送我社全开网线胶片一套,并送ΦT-30和31号感光片两筒作复制之用。十月,苏联专家Л.C加拉耶夫斯卡雅来我社作“地图减色印刷术”的报告,把网线胶片的应用效果和复制方法作了详细的介绍。同时我社制版工作中,亦急需大尺寸的网线应用,因此,指示我社照相车间准备复制苏联全开网线胶片工作。  相似文献   

19.
“测量制图译报”1958年第6期中译载了一篇波兰B.谢尼松的“豪司布兰德的“辅助记号”和它们在计算中的运用”的文章,它包含有‘辅助记号’的基本知识以及应用“辅助记号”解答某些测量问题的例子。苏联“测量与制图”编者曾建议苏联的读者们注意B.谢尼松的文章,因力它是新的更迅速的计算方法,对于广泛使用计算机施行计算是有利的,很多典型测量问题都可以采用它而能迅速地完成问题的解答。B.谢尼松的文章中列出了十个例子,但没有列出  相似文献   

20.
测绘通报二卷二期所载李庆海教授“介绍苏联专家关于测量事业的意见”一文中,谈到经纬仪与测图板配合应用问题,我就这个问题,提出如下意见,请大家指正。关于地形测量中,使用大平板仪,还是使用经纬仪配合小平板这个问题,在我们同志间是经常引起争论的;而争论的重点,大多数重于仪器对于观测精度、进度的影响,使用的难易及人员配备等。由于我们测量事业,在解放后才得到发展,对于理论的研究和经验的总结都很少。  相似文献   

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