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<正> 1.前言测量人员总希望角度测量仪器不受度盘分划不可避免的剩余误差的影响。实现此目的最明显的观点认为,在每次角度测量中应计及所有的分划。这样所得平均值中就可不含任何分划误差,因为这时度盘分划误差的总和显然为零。利用几条分划线来求得一个读数,并非新鲜想法。早在17世纪,Hedraeus就第一次应用了这种方法,他在水平度盘对径位置上 相似文献
772.
773.
数十年来,美国地质测量局(USGS)在其制图生产中一直沿用简单的多圆锥投影。目前,它出版的地图,包括国家地图集的地图在内,使用了多种通用投影。其中,横轴墨卡托投影和兰勃特正形圆锥投影是等角的,另一些投影是等积或等距的,还有一些投影,像米勒圆柱投影和格灵登投影是为了使用方便而选用的。某些投影把地球作为圆球,另一些投影则把地球视为圆球或椭球。此外,USGS已经设想和设计出了一些新的投影,其中包括空间斜轴墨卡托投影,这是为卫星图象制图而设计的第一种投影,其连续变形较小。USGS已经为几乎所有这些或另一些投影的正、反算公式编制了程序。这些程序适用于绘图或从一种投影到另一种投影的坐标转换。USGS正准备出版一本综合地图投影手册,它将详细、准确地介绍USGS所使用的全部投影。 相似文献
774.
本文对用于导线测量和现场测图的不同测量仪器组合的作业时间进行了比较研究。本研究的实验是在测图地区进行的。实验的结果表明,对方法或设备的改进,可使生产率得到提高。导线测量的实验结果表明,使用经纬仪——电子测距仪(EDME)配套的全站系统的生产效果最好。但是如不考虑所采取的方法.从所作的时间比较中可明显看出,角度测量和距离测量所消耗的时间,实际上只占全部外业时间的25%到50%。现场测图的实验结果表明,使用经纬仪——EDM配套系统可减少28%的野外测图时间。该实验也表明,若不考虑所采用的方法,则减少所需的仪器设站数目也可提高生产率。故认为在测图时对人工地物进行编码,不仅能加快数据记录,而且可缩短全部计划的时间。 相似文献
775.
本文对隧道洞外、洞内控制网设计的一般法则进行了简略的论述,采用S-变换通过模拟数据计算验证了这些法则。应用两期变形测量原理将数理统计检验方法用于隧道测量。指出在隧道设计和施工阶段的测量和平差方法。 相似文献
776.
777.
778.
加瓦地区的特征是有许多金、银、铜、多金属矿点,其中一部分在中世纪初期曾经强化开采过,大量的老硐证实了这一点。 矿点分布在下一中石炭纪和二迭—三迭纪的火山岩中。火山岩的成分各式各样:辉绿岩、安山岩、粗面安山岩、正长闪长岩、英安斑岩、石英斑岩、它们的凝灰岩和凝灰砂岩。火山生成物为平伏地层中的喷发和火山碎屑岩层,以及为迸流、次火山岩体和岩墙的形式。 所研究的次生石英岩矿点是由Ф·Ф·拉札博夫和 B·A·李于1978年地质测量时发现的。它位于加瓦河的左岸,并从南西至北东追索了长4公里多宽200~500米的断续地带。次生石英岩的生成与库恰尔深大断裂带的火山活动(P—T_1)有关。细缝火山座落在这一地带的南西端。它的火山口由火成辉绿角砾岩组成,该角砾岩照例被不大的球粒玢岩的次火山岩 相似文献
779.
1982年12月,安大略地质调查所在多伦多召开了一次名为“安大略的金矿床”讨论会。讨论会的重点是调查所和几所大学取得的脉金矿床的研究成果。整个讨论的主题是,金在空间上与绿岩带中长英质侵入体共生的脉系中的富集。这些侵入体具有独特的特征(Gallagher1940;Kerrich等人,1980:Munha等人,1980)。长石为钠长石或带有钠长石环边的钠质斜长石。白云母和方解石与长石一起产出,这两种矿物表明与CO_2-H_2O流体发生了相互作用。侵入体中的石英—碳酸盐脉,证明在岩浆侵位之后发生了脆性变形。 本文探讨了瓦瓦绿岩带中奥长花岗岩岩株周围含金石英脉的分布情况。研究区位于安大略省阿尔戈马地区(Algoma)瓦瓦以北25公里的古切尔湖(Gutcher)地段。研究表明金 相似文献
780.
中国唐山实验台阵的近场强震加速度记录 总被引:1,自引:0,他引:1
国家地震局工程力学研究所与美国加州理工学院(C.I.T.),南加州大学(U.S.C.)以及地质调查局(U.S.G.S.)于1981年正式开始了一项中美双边强震观测的合作研究计划。作为这项计划的一部分,1982年6月底在中国唐山地震(1976.7.28,M_s=7.8)的余震区,布设了一个实验性的强震仪器台阵。这个台阵由12台三分量数字磁带记录式强震仪组成。从1982年7月至1983年3月,该台阵共取得了震级M_L=1.2—6.2的133个地震的285张近场加速度记录,其中大部分保留了初至P波和相应的精确到时。 本文介绍了实验台阵的运行情况和所获取的典型的近场加速度记录,展示了1982年10月19日卢龙M_L=6.2地震时距震中仅4公里的地点所获取的十分珍贵的近场加速度记录,其水平向最大加速度为0.23g,竖向最大加速度为0.128g。 本文还根据所获取的资料,进行了初步分析,给出了有关震源情况的若干基本数据和近场地震动的衰减规律。 相似文献