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1.
我们知道,在一等水准测量中为了检验水准尺,须备有日内瓦尺或其他标准尺作为检查尺,检查尺之长度方程式须能保证确定其长度时之误差小于0.01公厘,当  相似文献   
2.
极点求积仪     
为了各种不同的目的,往往需要在图纸上量测图形的面积。当图形的边缘为曲线时,不能不使我们想到应用求积仪来量测这个图形所包围的面积,因为这时特别地显示出求积仪的优点。求积仪的型式很多,这里我想谈一谈通常所使用的极点求积仪。  相似文献   
3.
在经纬仪上附加测距附件进行测距,其优点很多,并且经济实用。目前我国还没有生产自己的测距附件,也还未广泛使用。不过有些单位和测量工作者在使用过之后,都表示欢迎,乐意采用,特别是用于施工工地、隐蔽山区等地方,能解决困难,作用更为显著。因而有少数单位还土法上马。看来形势要求我们能迅速成批生产我国自己的各种各样的测距附件,以满足广大测量工作者的需要。这里我们选择了下列四种比较成功的产品进行研讨:  相似文献   
4.
公元1643年,科学家托里拆利(Toricelli)在一端封闭的长玻璃管中装满水银,然后把没有封闭的一端插在满盛水银的杯子中,发现玻璃管中水银下降了一段距离后即停止不动。他仔细研究这一个现象之后,理会到这是由於杯中水银表面上承受了相当於水银柱重量的压力的缘故,由此他首先发现了用水银柱测量气压的原理。根据这个原理制造出来测量大气压力的仪器称为水银气压计。它在科学领域中,直到今天为止还被广泛应用着。玻璃管封闭一端中的真空部分,在文献中往往就称为托里拆利真空。  相似文献   
5.
全组合测量是一种精密测量的观测安排,观测数据是按最小二乘法原理处理的方法。这一方法在大地测量和计量科学方面,应用很广。最早,在1850年高斯创用全组合测角法。许多种全组合测量,在按最小二乘法求解未知数中,根据它的的规律性,可以设计专用图表,在图表上编排登记观测值,看图计算,又快又明确,是很实用的。本文研究了在分度误差检验方面的应用: (一)圆分度误差全组合定角法与其图表计算; (二)弧(长)分度误差全组合定角法与其图表计算。(以测微器分度误差为例)  相似文献   
6.
在四卷十一期读了笪远鑑同志的“1∶10000比例尺地形测图最大视距规定的商榷”一文后,很同意笪同志这一个论点:“如果我们在不影响成图质量的先决条件下,确遵‘不能看到,就不测绘的原则’,根据可能,酌情增大视距规定,对测图进度,生产成果,以及配合祖国社会主义大跃进的用图要求,将是大有裨益。”但在论证和建议放宽最大视距方面,拟提一些补充意见,参加讨论。  相似文献   
7.
一.经纬仪视准轴误差经纬仪视准轴误差为主要仪器误差之一。望远镜的视准轴就是十字丝交点与物镜后主点的连线(内轴)和再从前主点引平行于内轴的直线(外轴)。一般物镜极薄,它的光心和主点一般认为是共点,因而视准轴被称为十字丝的交点与物镜光心的连线。  相似文献   
8.
应用定长横基尺丈量距离,不受地形起伏限制,计算出的直线长度即为该线的水平长度,这种特性是为测量工作者所欢迎的。  相似文献   
9.
本文试就研制单位多次对一块存档光栅度盘(64800线/φ300毫米)和一块存档光学度盘(720线/φ230毫米)检测的一万多数据中,整理分析出五种检测方法,进行了精度计算和比较。建议评价这一类型高精度检验仪,检测方法宜采用全组合比较法,从而计算仪器测量一次所取得检定值的测量中误差m仪为主精度指标,它的计算式为: m仪=±(m_γ~2+τ~2)~1/2 并以仪器测量一次观测值中误差m_γ为辅助精度指标,它的计算式为: m_γ=±([VV]/(s-1)(s-2))~1/2 以上两式中: τ为仪器标准器的直径全中误差: V为观测值的改正数: s为检测的直径数,本文例s为18。至于宜采用多少条直径为最有代表性,尚需进一步研究。  相似文献   
10.
关于史赖伯全组合测角法测站平差采用表格计算,已为人们所习惯,并在《国家三角测量和精密导线测量规范》中作了示例,见261—265页。列出这个表的原则是由最小二乘法原理观测数据所求解的平差角值:其中任意一个角度的平差值[i,k]是以该角的直接观测值(i,k)的权为2,而以由其他两个角度间接推算的角值的权为1,按权平均值的方法求出的。  相似文献   
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