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测量技术ppt课件
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激光干涉测量
激光干涉测量是利用激光干涉现 象对长度、角度等进行测量的技 术,具有高精度、高分辨率和高 稳定性的优点。
超声测量技术
超声测量技术概述
超声测量技术是利用超声波在介质中的传播特性进行测量 的技术,具有非接触、无损、高精度和高效率的特点。
超声测距
超声测距是利用超声波在介质中的传播速度和时间来计算 目标距离的技术,广泛应用于医疗、工业等领域。
表面粗糙度测量
01
02
03
04
05
表面粗糙度概述 触针式测量
光干涉式测量
光学显微镜观察 表面粗糙度测量
法
误差
表面粗糙度是指物体表面 的微观形貌特征,它对物 体的使用性能和外观质量 都有重要影响。
使用触针式表面粗糙度仪 进行测量,该方法适用于 各种材料的表面粗糙度测 量。
使用光干涉式表面粗糙度 仪进行测量,该方法具有 高精度和高灵敏度的特点 。
电子式测量
角度测量误差
角度测量是测量技术中 重要的测量之一,它涉 及到物体之间的夹角、 旋转角度等参数的测量 。
使用机械式测角仪、量 角器等工具进行测量。
使用光学仪器,如望远 镜、显微镜等进行测量 。
使用电子测角仪、编码 器等电子设备进行测量 。
与长度测量一样,角度 测量结果也受到多种因 素的影响,如工具误差 、人为误差等。为了减 小误差,可以采用更精 确的测量工具、多次测 量求平均值等方法。
。
输入 光纤标传题感测
量
光纤传感测量是利用光纤中光信号的调制解调原理对 温度、压力、位移等物理量进行测量的技术,具有高 精度、高灵敏度和高稳定性的优点。
光纤测量技 术概述
光纤干涉仪
光纤陀螺仪是利用光的干涉和偏振原理对角速度进行 测量的技术,具有高精度、高灵敏度、抗干扰能力强
激光干涉测量是利用激光干涉现 象对长度、角度等进行测量的技 术,具有高精度、高分辨率和高 稳定性的优点。
超声测量技术
超声测量技术概述
超声测量技术是利用超声波在介质中的传播特性进行测量 的技术,具有非接触、无损、高精度和高效率的特点。
超声测距
超声测距是利用超声波在介质中的传播速度和时间来计算 目标距离的技术,广泛应用于医疗、工业等领域。
表面粗糙度测量
01
02
03
04
05
表面粗糙度概述 触针式测量
光干涉式测量
光学显微镜观察 表面粗糙度测量
法
误差
表面粗糙度是指物体表面 的微观形貌特征,它对物 体的使用性能和外观质量 都有重要影响。
使用触针式表面粗糙度仪 进行测量,该方法适用于 各种材料的表面粗糙度测 量。
使用光干涉式表面粗糙度 仪进行测量,该方法具有 高精度和高灵敏度的特点 。
电子式测量
角度测量误差
角度测量是测量技术中 重要的测量之一,它涉 及到物体之间的夹角、 旋转角度等参数的测量 。
使用机械式测角仪、量 角器等工具进行测量。
使用光学仪器,如望远 镜、显微镜等进行测量 。
使用电子测角仪、编码 器等电子设备进行测量 。
与长度测量一样,角度 测量结果也受到多种因 素的影响,如工具误差 、人为误差等。为了减 小误差,可以采用更精 确的测量工具、多次测 量求平均值等方法。
。
输入 光纤标传题感测
量
光纤传感测量是利用光纤中光信号的调制解调原理对 温度、压力、位移等物理量进行测量的技术,具有高 精度、高灵敏度和高稳定性的优点。
光纤测量技 术概述
光纤干涉仪
光纤陀螺仪是利用光的干涉和偏振原理对角速度进行 测量的技术,具有高精度、高灵敏度、抗干扰能力强
《测量技术基础》PPT课件
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量程较短的称为测长仪。根据测量座在仪器中的布置 分立式测长仪和卧式万能测长仪(简称万能测长仪)两种。 立式测长仪用于测量外尺寸;卧式测长仪除能测量外尺寸外, 主要用于测量内尺寸。
量程在500mm以上的仪器体形较大,称为测长机。
立式测长仪
不确定度:±(1.5+ L/100)um
工作台1上放置被测件2, 通过测量轴体4上的可换测量 头3与被测件接触测量。测量 轴体4是一个高精度圆柱体, 在精密滚动轴承支持下,通 过钢带8,滑轮9,平衡锤12 和阻尼油缸13完成平稳的轴 向升降运动。配重7用来调整 测量力。
辐射线波长:氦氖激光器 632.8nm
端面量具:量块
刻线量具:线纹尺
*角度基准:多面棱体、标准度盘、测角仪、分度头
多面棱体
3. 长度量值传递系统
主基准
国家基准 基准波长
省级基准 一等量块
工作基准
市级基准 二等量块
工厂基准 三等量块
被测工件 图3-1、3-2
计量器具
角度量值传递系统 P61 图3-3
它除了对外尺寸进行测量之外, 还可配合仪器的内测附件测量 内尺寸。
测长机
测长机是机械制造中测量大尺寸的精密仪器,仪器的 种类很多,按其测量范围来分,有1,2,3,4,6m,甚至 还有12m的。该仪器可进行绝对测量,也可用于比较测量。 绝对测量是将被测工件与仪器本身上的刻度尺进行比较; 而相对测量则是将被测工件和一个预先用来对准仪器零点 的标准件(如块规等)相比较,从仪器上读取两者之差值。
长度量块是单值端面量具,其形状大多为长方六面体,其中 一对平行平面为量块的工作表面,两工作表面的间距即长度量块的工 作尺寸。量块由特殊合金钢制成,耐磨且不易变形,工作表面之间或 与平晶表面间具有可研合性。以便组成所需尺寸的量块组。
量程在500mm以上的仪器体形较大,称为测长机。
立式测长仪
不确定度:±(1.5+ L/100)um
工作台1上放置被测件2, 通过测量轴体4上的可换测量 头3与被测件接触测量。测量 轴体4是一个高精度圆柱体, 在精密滚动轴承支持下,通 过钢带8,滑轮9,平衡锤12 和阻尼油缸13完成平稳的轴 向升降运动。配重7用来调整 测量力。
辐射线波长:氦氖激光器 632.8nm
端面量具:量块
刻线量具:线纹尺
*角度基准:多面棱体、标准度盘、测角仪、分度头
多面棱体
3. 长度量值传递系统
主基准
国家基准 基准波长
省级基准 一等量块
工作基准
市级基准 二等量块
工厂基准 三等量块
被测工件 图3-1、3-2
计量器具
角度量值传递系统 P61 图3-3
它除了对外尺寸进行测量之外, 还可配合仪器的内测附件测量 内尺寸。
测长机
测长机是机械制造中测量大尺寸的精密仪器,仪器的 种类很多,按其测量范围来分,有1,2,3,4,6m,甚至 还有12m的。该仪器可进行绝对测量,也可用于比较测量。 绝对测量是将被测工件与仪器本身上的刻度尺进行比较; 而相对测量则是将被测工件和一个预先用来对准仪器零点 的标准件(如块规等)相比较,从仪器上读取两者之差值。
长度量块是单值端面量具,其形状大多为长方六面体,其中 一对平行平面为量块的工作表面,两工作表面的间距即长度量块的工 作尺寸。量块由特殊合金钢制成,耐磨且不易变形,工作表面之间或 与平晶表面间具有可研合性。以便组成所需尺寸的量块组。
测量技术基础概述
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4.量块的组合
要组成58.763mm的尺寸,若采用91块一套量块,方法为
58.763 ——需要的量块尺寸
— 1.003 ——第一块量块的尺
57.76
— 1.26 ——第二块量块的尺寸
56.5
— 6.5
——第三块量块的尺寸
50
——第四块量块的尺寸
例3-2 要组成51.995mm的尺寸,采用83块一套量块,方法为
测量技术基础概述
量块的基本知识 量块是一种没有刻度的端面量具,其形状一般为长方体结构,
其中两个精度很高的平行平面为测量面,其他四个面为非工作 面。
测量技术基础概述
1. 量块的中心长度
量块的一个测量面上的中心点到相研合的量块或辅助体 表面的垂直距离
2. 量块的精度 1)根据量块中心长度的极限偏差和长度变动量的允许值等
51.995 ——需要的量块尺寸
— 1.005 ——第一块量块的尺寸
50.99
— 1.49
——第二块量块的尺寸
49.5
— 9.5
——第三块量块的尺寸
50
——第四块量块的尺寸
精度指标,量块的制造精度分为五级,分别为00、0、1、2、 (3)级。
2)根据量块中心长度的极限误差和长度变动量的测量(检定) 值等精度指标,量块的精度分为六等,分别为1、2、3、4、 5、6等。
测量技术产的成套量块 有91块、83块、46块、 38块等17种规格
测量技术基础概述
电子测量技术课件PPT课件
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应用领域
在电子设备和系统的电压 参数测量中广泛应用。
阻抗的测量
测量方法
通过使用阻抗分析仪等测 量仪器,可以测量电路中 的阻抗值。
测量原理
基于交流电的阻抗和感抗 的测量,通过阻抗分析仪 的测量和计算,得到被测 阻抗的值。
应用领域
在电子设备和系统的阻抗 参数测量中广泛应用。
频率和时间的测量
测量方法
应用领域
详细描述
频谱分析仪能够分析信号在不同频率下的幅度和频率,从而确定信号的频谱分布。频谱分析仪通常采用扫频技术, 通过改变本振信号的频率来覆盖所需的频率范围。在通信、雷达、电子对抗等领域中,频谱分析仪具有重要的应 用价值。
网络分析仪
总结词
网络分析仪是一种用于测量电子网络的阻抗特性的电子测量仪器。
详细描述
幅度、频率、相位等。
测量原理
基于电磁感应原理和电子线路的特 性,将电信号转换为适合测量的物 理量,如电压、电流、电阻等。
应用领域
在通信、雷达、音频处理等领域中 广泛应用。
电压的测量
01
02
03
测量方法
通过使用电压表或万用表 等测量仪器,可以测量电 路中的电压值。
测量原理
基于电压表的电阻和电流 的测量,通过欧姆定律计 算出被测电压的值。
未来,智能化测量技术将在越来越多的领域得到应用,如智能制造、智 能交通、智能医疗等,为各行业的智能化发展提供重要的技术支持。
虚拟仪器技术的前景
虚拟仪器技术是一种基于计算机的测试 和测量技术,它通过软件来模拟传统仪 器的硬件功能,从而实现测量的虚拟化。
虚拟仪器技术具有很多优点,如可重复 未来,随着计算机技术和软件技术的不 性强、易于维护和升级、可远程控制等, 断发展,虚拟仪器技术将得到更广泛的
技术测量的基本知识及常用量具ppt
![技术测量的基本知识及常用量具ppt](https://img.taocdn.com/s3/m/208154f99fc3d5bbfd0a79563c1ec5da50e2d695.png)
角度测量案例
总结词
准确、误差、精度
详细描述
测量方法
误差分析
精度控制
角度测量是机械制造中 常见的测量任务之一。 在实际生产中,需要准 确测量零件的角度,以 确保其符合设计要求
使用角度尺、百分表、 光学分度头等量具进行 测量。
误差主要来源于量具本 身的误差、测量方法的 误差和操作误差。应通 过校准量具、掌握正确 的测量方法,以及提高 操作人员的技能水平来 减小误差。
90°角尺
用于测量直角和平行度。
塞规
用于测量孔的直径和深度。
04
技术测量案例分析
轴径测量案例
01
总结词
准确、误差、精度
02
详细描述
03
测量方法
04
误差分析
05
精度控制
轴径测量是机械制造中常 见的测量任务之一。在实 际生产中,需要准确测量 轴的直径,以确保零件的 尺寸符合要求。测量误差 和精度是影响轴径测量准 确性的关键因素
使用百分表、千分尺、光 学投影仪等量具进行测量 。
误差主要来源于量具本身 的误差、测量方法的误差 和操作误差。应通过校准 量具、掌握正确的测量方 法,以及提高操作人员的 技能水平来减小误差。
精度控制是保证测量准确 性的关键。可以采用多次 测量求平均值的方法来提 高精度,同时也可以采用 比较测量法,通过与标准 件进行比较来控制精度。
02
技术测量的基本原理
测量误差理论
误差来源
测量过程中存在的误差可由多 种因素引起,如测量仪器的不 精确、环境干扰、测量方法的
不完善等。
误差分类
根据误差的性质,可分为系统误 差、随机误差和粗大误差。
误差分析
误差分析是制定减小误差措施的基 础,通过分析误差产生的原因,可 采取针对性的措施降低误差。
测量培训课件ppt课件
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计算距离。
机械测距
利用机械结构,如弹簧或齿轮 等,测量目标距离。
角度测量
光学测角
利用光学原理,如望远 镜或显微镜等,测量角
度。
电子测角
利用电子传感器,如电 子罗盘或陀螺仪等,测
量角度。
机械测角
利用机械结构,如量角 器或转盘等,测量角度
。
水准仪测角
利用水准仪的原理,通 过测量两点间的高差来
计算角度。
利用直角坐标系,通过测量点的坐标值来确 定目标位置。
三维坐标测量
利用三维坐标系,通过同时测量三个坐标轴 上的值来确定目标位置。
极坐标测量
利用极坐标系,通过测量角度和距离来确定 目标位置。
摄影测量
利用摄影技术,通过拍摄照片并分析照片中 的几何特征来确定目标位置和姿态。
04 工程测量实践
建筑施工测量
建筑施工测量的定义
建筑施工测量的技术方法
建筑施工测量是工程测量中的一个重 要分支,主要涉及施工前后的测量工 作,包括施工控制网的建立、建筑物 的定位和变形观测等。
建筑施工测量的技术方法包括全站仪 、GPS、水准仪等,这些技术方法能 够实现快速、准确的测量。
建筑施工测量的重要性
建筑施工测量是确保工程质量的重要 环节,通过准确的测量,可以控制施 工误差,提高建筑物的安全性和稳定 性。
对测量设备进行定期维护保养,确保设备正常运行,降低故障风 险。
使用合格设备
使用经过认证合格的测量设备,避免因设备质量问题导致意外事 故。
设备存放与运输安全
在存放和运输测量设备时,应遵循安全规范,防止设备损坏或人 身伤害。
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感谢您的观看
水利工程测量
机械测距
利用机械结构,如弹簧或齿轮 等,测量目标距离。
角度测量
光学测角
利用光学原理,如望远 镜或显微镜等,测量角
度。
电子测角
利用电子传感器,如电 子罗盘或陀螺仪等,测
量角度。
机械测角
利用机械结构,如量角 器或转盘等,测量角度
。
水准仪测角
利用水准仪的原理,通 过测量两点间的高差来
计算角度。
利用直角坐标系,通过测量点的坐标值来确 定目标位置。
三维坐标测量
利用三维坐标系,通过同时测量三个坐标轴 上的值来确定目标位置。
极坐标测量
利用极坐标系,通过测量角度和距离来确定 目标位置。
摄影测量
利用摄影技术,通过拍摄照片并分析照片中 的几何特征来确定目标位置和姿态。
04 工程测量实践
建筑施工测量
建筑施工测量的定义
建筑施工测量的技术方法
建筑施工测量是工程测量中的一个重 要分支,主要涉及施工前后的测量工 作,包括施工控制网的建立、建筑物 的定位和变形观测等。
建筑施工测量的技术方法包括全站仪 、GPS、水准仪等,这些技术方法能 够实现快速、准确的测量。
建筑施工测量的重要性
建筑施工测量是确保工程质量的重要 环节,通过准确的测量,可以控制施 工误差,提高建筑物的安全性和稳定 性。
对测量设备进行定期维护保养,确保设备正常运行,降低故障风 险。
使用合格设备
使用经过认证合格的测量设备,避免因设备质量问题导致意外事 故。
设备存放与运输安全
在存放和运输测量设备时,应遵循安全规范,防止设备损坏或人 身伤害。
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水利工程测量
《测绘基础知识》PPT课件
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2、测绘专业名词解释
高斯平面直角坐标系 高斯投影是等角横切椭圆柱投影。等角投影就是正形投影。所谓,
正形投影,就是在极小的区域内椭球面上的图形投影后保持形状相似。 即投影后角度不变形。 高斯投影的规律是:(1) 中央子午线的投影为一条直线,且投影之后的 长度无变形;其余子午线的投影均为凹向中央子午线的曲线,且以中央 子午线为对称轴,离对称轴越远,其长度变形也就越大;(2) 赤道的投 影为直线,其余纬线的投影为凸向赤道的曲线,并以赤道为对称轴; (3) 经纬线投影后仍保持相互正交的关系,即投影后无角度变形;(4) 中 央子午线和赤道的投影相互垂直。(5) 按投影带不同通常分为6和3度带。 6°带:自中央子午面起,自西向东每6°为一带,全球共分60带。带号 N与其中央子午线的经度(L0)有下列关系:L0= N×6°-3 °。常用坐 标系:1954年北京坐标、1980年西安坐标系。
3、测设
测设的概念是将规划图纸上设计好的建筑 物、构造物的位置(平面位置和高程)用测 量仪器和测量方法在地面上标定出来做为施 工的依据。即俗称:放样、放线或开线。
测绘学基本简介
4、研究领域
研究测定和推算地面点的几何位置、地球形状及
地球重力场,据此测量地球表面自然形状和人工设
施的几何分布,并结合某些社会信息和自然信息的
面向测绘业务员
测绘基础知识培训
2011年7月25日
1. 测绘学基本简介
1、测量学的概念
测量学是研究如何测定地面点的平面位 置和高程,将地球表面的地形及其它信息测 绘成图(含地图和地形图),以及研究地球 的形状和大小等的一门科学。
测绘学基本简介
2、测定
测定的概念是指运用测量仪器和方法,通 过测量和计算,获得地面点的测量数据,或 者把地球表面的地形按一定比例缩绘成地形 图,供科学研究、国民经济建设和规划设计 使用。
《精密测量技术》PPT课件 (2)
![《精密测量技术》PPT课件 (2)](https://img.taocdn.com/s3/m/5263368b856a561252d36fa3.png)
2意义:定向误差值用定向最小包容区域(简称定向
最小区域)的宽度或直径表示。定向最小区域是指按 理想要素的方向包容被测实际要素时,具有最小宽度 或直径的包容区域。理想要素首先要与基准平面保持 所要求的方向,然再按此方向来包容实际要素,所形 成的最小包容区域,即定向最小区域。
2020/11/25
21
定位误差
环干涉法测量,如图所示。若被测平尺长度为 200mm,则可选用Φ100mm的平晶,将平尺分成4段
进行测量,每次测量以两端点连线为准,测出中间 的偏差。测完一次,平晶向前移动50mm(等于平晶 的半径)。图中所示被测平尺只需测量3次即可,然 后通过数据处理,得出平尺的直线度误差。
2020/11/25
28
2020/11/25
29
• 2、跨步仪法
• 跨步仪法使用的测量装置如图所示。该装置由具有两 个支承的本体和装在其上的指示表组成,后支承至前 支承的距离与前支承至指示表测头的距离相等。其测 量原理是以两支承点的连线作为理想直线测量第三点 相对于此连线的偏差。测量前,把此装置放在高精度 平尺或平板上,将指示表的示值调整为零,然后将测 量装置放置在被测面上进行测量,每次移动一个L距 离,读取一个读数。移动时,前次的测点位置,就是 后次测量的前支承点位置,如此依次逐段测完全长, 最后经数据处理,即可求出被测件的直线度误差。
2020/11/25
12
在给定方向内的直线度
• 当给定一个方向时,误差 带是距离为误差值t的两平 行平面之间的区域;当给 定互相垂直的两个方向时, 误差带是两对给定方向上 距离分别为误差值t1和t2 的两平行平面之间的区域。 如图是一个方向的示例, 棱线必须位于箭头所指方 向距离为误差值0.02mm的 两平行平面内。
《GNSS测量概述》课件
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特点
定位精度高,但实时性较低。适用于对精度要求较高的领域,如地形测量、工程放样等。
精密单点定位技术
定义
精密单点定位技术是一种基于非 差观测和广播星历的高精度 GNSS定位方法。
原理
利用接收机至卫星之间的非差观 测值和广播星历,通过一定的数 据处理方法,消除卫星轨道误差 、大气折射误差等影响,提高定
全球定位系统(GPS)
由美国政府建设和维护的全球卫星导航系统,包括24颗 工作卫星和4颗备用卫星。
欧洲伽利略系统(Galileo)
由欧盟建设和维护的全球卫星导航系统,计划包含30颗 卫星。
俄罗斯全球导航卫星系统(GLON…
由俄罗斯政府建设和维护的全球卫星导航系统,包括24 颗工作卫星。
中国北斗卫星导航系统(BDS)
由中国政府建设和维护的全球卫星导航系统,计划包含 55颗卫星。
地面控制部分
01
地面控制系统
用于监测和控制卫星轨道和运行状态的系统,包括地 面监测站、主控站和注入站等。
02
数据处理中心
对接收到的卫星数据进行处理、分析和解算,提供导 航和定位服务。
03
监测站
分布在全球各地的地面站,用于监测卫星轨道、信号 质量和性能等参数。
位精度。
特点
定位精度高,但数据处理复杂, 实时性相对较低。适用于对精度 要求较高的领域,如大地测量、
地壳形变监测等。
05
GNSS测量误差来源与处理
卫星轨道误差
卫星轨道误差是指卫星在运行过程中受到各种因素 的影响,导致其轨道位置与真实值存在偏差。
轨道误差会导致接收机接收到的卫星信号位置不准 确,从而影响测量精度。
《GNSS测量概述》PPT课件
目
CONTENCT
定位精度高,但实时性较低。适用于对精度要求较高的领域,如地形测量、工程放样等。
精密单点定位技术
定义
精密单点定位技术是一种基于非 差观测和广播星历的高精度 GNSS定位方法。
原理
利用接收机至卫星之间的非差观 测值和广播星历,通过一定的数 据处理方法,消除卫星轨道误差 、大气折射误差等影响,提高定
全球定位系统(GPS)
由美国政府建设和维护的全球卫星导航系统,包括24颗 工作卫星和4颗备用卫星。
欧洲伽利略系统(Galileo)
由欧盟建设和维护的全球卫星导航系统,计划包含30颗 卫星。
俄罗斯全球导航卫星系统(GLON…
由俄罗斯政府建设和维护的全球卫星导航系统,包括24 颗工作卫星。
中国北斗卫星导航系统(BDS)
由中国政府建设和维护的全球卫星导航系统,计划包含 55颗卫星。
地面控制部分
01
地面控制系统
用于监测和控制卫星轨道和运行状态的系统,包括地 面监测站、主控站和注入站等。
02
数据处理中心
对接收到的卫星数据进行处理、分析和解算,提供导 航和定位服务。
03
监测站
分布在全球各地的地面站,用于监测卫星轨道、信号 质量和性能等参数。
位精度。
特点
定位精度高,但数据处理复杂, 实时性相对较低。适用于对精度 要求较高的领域,如大地测量、
地壳形变监测等。
05
GNSS测量误差来源与处理
卫星轨道误差
卫星轨道误差是指卫星在运行过程中受到各种因素 的影响,导致其轨道位置与真实值存在偏差。
轨道误差会导致接收机接收到的卫星信号位置不准 确,从而影响测量精度。
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目
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四等水准测量与导线测量技术ppt课件
![四等水准测量与导线测量技术ppt课件](https://img.taocdn.com/s3/m/29cf11240a1c59eef8c75fbfc77da26924c5967b.png)
*
(六)水准测量的误差 6.1自动安平水准仪的校正 自动安平水准仪应满足的条件是: (一) 圆水准器轴应平行于仪器的竖轴。 (二) 十字丝横丝应垂直于竖轴。 (三) 水准仪在补偿范围内,应能起到补偿作用。 检验方法如下:将水准仪安置在一点,在离仪器约50m 处立一水准尺。安置仪器时使中两个脚螺旋的连线垂直于仪器到水准尺连线的方向。用圆水准器整平仪器,读取水准尺 上读数。旋转视线方向上的第三个脚螺旋,让气泡中心偏离圆水准零点少许,使竖轴向前稍倾斜,读取水准尺上读数。然后再次旋转这个脚螺旋,使气泡中心向相反方向偏离零点并读数、重新整平仪器,用位于垂直于视线方向的两个脚螺旋,先后使仪器向左右两侧倾斜,分别在气泡中心
h1-h2f= ±5mm
1)用途:加密国家高程控制网;小地区地形测量中首级高程控制网; 工程建设中建立高程施工控制网。
2)观测步骤:(1)后前前后(黑、黑、红、红) (2)后后前前(黑、红、黑、红)
测站检核
*
水准测量记录(双面尺法)
*
(四)水准测量检核 4.1计算检核 两点高差等于各转点之间高差的代数和,也等于后视读数之和减去前视读数之和。 4.2测站检核只能检核一个测站上是否存在错误或误差超限。 1. 两次仪器高法在每个测站上一次测得两转点间的高差后,改变一下水准仪的高度,再次测量两转点间的高差。 2.双面尺法利用双面水准尺分别由黑面和红面读数得出的高差,扣除一对水准尺的常数差后,两个高差之差小于5mm 时可认为合格。
*
a
b
水平视线
前进方向
A
B
大地水准面
HA
HB
hAB
水准尺
水准尺
(一) 水准测量原理
*
▲高差=后视读数-前视读数:
(六)水准测量的误差 6.1自动安平水准仪的校正 自动安平水准仪应满足的条件是: (一) 圆水准器轴应平行于仪器的竖轴。 (二) 十字丝横丝应垂直于竖轴。 (三) 水准仪在补偿范围内,应能起到补偿作用。 检验方法如下:将水准仪安置在一点,在离仪器约50m 处立一水准尺。安置仪器时使中两个脚螺旋的连线垂直于仪器到水准尺连线的方向。用圆水准器整平仪器,读取水准尺 上读数。旋转视线方向上的第三个脚螺旋,让气泡中心偏离圆水准零点少许,使竖轴向前稍倾斜,读取水准尺上读数。然后再次旋转这个脚螺旋,使气泡中心向相反方向偏离零点并读数、重新整平仪器,用位于垂直于视线方向的两个脚螺旋,先后使仪器向左右两侧倾斜,分别在气泡中心
h1-h2f= ±5mm
1)用途:加密国家高程控制网;小地区地形测量中首级高程控制网; 工程建设中建立高程施工控制网。
2)观测步骤:(1)后前前后(黑、黑、红、红) (2)后后前前(黑、红、黑、红)
测站检核
*
水准测量记录(双面尺法)
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(四)水准测量检核 4.1计算检核 两点高差等于各转点之间高差的代数和,也等于后视读数之和减去前视读数之和。 4.2测站检核只能检核一个测站上是否存在错误或误差超限。 1. 两次仪器高法在每个测站上一次测得两转点间的高差后,改变一下水准仪的高度,再次测量两转点间的高差。 2.双面尺法利用双面水准尺分别由黑面和红面读数得出的高差,扣除一对水准尺的常数差后,两个高差之差小于5mm 时可认为合格。
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a
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水平视线
前进方向
A
B
大地水准面
HA
HB
hAB
水准尺
水准尺
(一) 水准测量原理
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▲高差=后视读数-前视读数:
《测绘专业介绍》课件
![《测绘专业介绍》课件](https://img.taocdn.com/s3/m/0b7d4c05ff4733687e21af45b307e87101f6f8fc.png)
测绘专业特点
测绘专业具有跨学科性、实践性强、技术更新快等特点 ,需要学生掌握数学、物理、计算机等相关基础知识, 同时具备实际操作和解决实际问题的能力。
测绘专业的历史与发展
01 古代测绘
古代的测绘技术主要依靠简单的工具和经验,如 早期的地图绘制和土地测量等。
02 近代测绘
随着科技的发展,测绘技术逐渐向现代化转型, 出现了卫星定位、遥感等技术,大大提高了测绘 的精度和效率。
跨领域合作
与其他领域如环境科学、 城市规划等合作,拓展应 用领域。
创新发展
鼓励创新思维,探索新的 应用模式和服务方式,推 动测绘行业的进步。
05
案例分析与实践经验分享
经典测绘工程案例解析
总结词
介绍经典测绘工程案例,包括案例背景、实施过程、技术应用和 成果评价。
案例一
珠穆朗玛峰高程测量。介绍该案例的背景、目的、实施过程和技术 应用,以及最终的成果评价和影响。
距离测量
阐述距离测量的基本 原理、方法和精度要 求,包括光电测距、 超声波测距等技术的 应用和特点。
高程测量
介绍高程测量的基本 原理、方法和应用, 包括水准测量、三角 高程测量等技术的应 用和特点。
地理信息系统原理
总结词
空间数据、模型和应用
空间数据模型
阐述地理信息系统的空间数据模型,包括矢量数据模型、栅格数据模 型和关系数据模型等。
《测绘专业介绍》 ppt课件
目录
• 测绘专业概述 • 测绘专业知识体系 • 测绘专业技能培养 • 测绘专业前景展望 • 案例分析与实践经验分享
01
测绘专业概述
测绘专业的定义与特点
测绘专业定义
测绘专业是一门利用空间测量技术、遥感技术、地理信 息技术等多种手段,对地球表面地形、地貌、地物等进 行测量、采集、处理、分析与应用的专业。
测绘专业具有跨学科性、实践性强、技术更新快等特点 ,需要学生掌握数学、物理、计算机等相关基础知识, 同时具备实际操作和解决实际问题的能力。
测绘专业的历史与发展
01 古代测绘
古代的测绘技术主要依靠简单的工具和经验,如 早期的地图绘制和土地测量等。
02 近代测绘
随着科技的发展,测绘技术逐渐向现代化转型, 出现了卫星定位、遥感等技术,大大提高了测绘 的精度和效率。
跨领域合作
与其他领域如环境科学、 城市规划等合作,拓展应 用领域。
创新发展
鼓励创新思维,探索新的 应用模式和服务方式,推 动测绘行业的进步。
05
案例分析与实践经验分享
经典测绘工程案例解析
总结词
介绍经典测绘工程案例,包括案例背景、实施过程、技术应用和 成果评价。
案例一
珠穆朗玛峰高程测量。介绍该案例的背景、目的、实施过程和技术 应用,以及最终的成果评价和影响。
距离测量
阐述距离测量的基本 原理、方法和精度要 求,包括光电测距、 超声波测距等技术的 应用和特点。
高程测量
介绍高程测量的基本 原理、方法和应用, 包括水准测量、三角 高程测量等技术的应 用和特点。
地理信息系统原理
总结词
空间数据、模型和应用
空间数据模型
阐述地理信息系统的空间数据模型,包括矢量数据模型、栅格数据模 型和关系数据模型等。
《测绘专业介绍》 ppt课件
目录
• 测绘专业概述 • 测绘专业知识体系 • 测绘专业技能培养 • 测绘专业前景展望 • 案例分析与实践经验分享
01
测绘专业概述
测绘专业的定义与特点
测绘专业定义
测绘专业是一门利用空间测量技术、遥感技术、地理信 息技术等多种手段,对地球表面地形、地貌、地物等进 行测量、采集、处理、分析与应用的专业。
《测绘基础知识》课件
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制和土地测量等。
近代测绘技术
02
随着科技的发展,近代测绘技术开始采用更先进的测量仪器和
数据处理技术,如光学经纬仪、卫星定位系统等。
现代测绘技术
03
现代测绘技术则更加注重数字化、自动化和智能化,如遥感技
术、地理信息系统等。
02
测绘基本原理
坐标系统与地图投影
坐标系统
介绍地理坐标系统和直角坐标系 统的概念,以及它们在测绘中的 应用。
06
测绘行业发展趋势与挑战
智能化测绘技术发展
无人机测绘技术
无人机搭载高分辨率相机和传感器,可快速获取高精度地理信息数 据,提高测绘效率。
遥感技术
利用卫星、飞机等平台获取地球表面信息,实现大范围、动态、连 续的地理信息获取。
实景三维建模技术
通过图像处理和计算机视觉技术,将真实场景转化为三维模型,为数 字孪生城市和实景三维中国建设提供基础数据。
大地水准面
介绍大地水准面的概念、特性和测量 意义,以及它与高程系统之间的关系 。
03
测量技术与方法
角度测量与距离测量
角度测量
使用角度测量仪器,如经纬仪、全站仪等,测量两个目标之间的角度,用于确定 方向和角度关系。
距离测量
使用距离测量仪器,如测距仪、激光测距仪等,测量两点之间的直线距离,用于 确定空间位置和距离。
城市规划设计
城市管理
测绘数据为城市规划设计提供了基础 地理信息,帮助规划师更好地了解城 市地形、地貌和地物情况,进行合理 布局和设计。
通过地理信息系统(GIS)等技术, 将测绘数据与城市管理相结合,实现 城市资源的数字化管理和智能化调度 。
城市基础设施建设
在城市基础设施建设过程中,测绘技 术为道路、桥梁、地铁等工程的施工 提供了精确的测量数据,确保工程安 全和质量。
测量技术概述
![测量技术概述](https://img.taocdn.com/s3/m/d1c702e1482fb4daa48d4b5a.png)
4
图2-1 长度量值传递系统
5
1.3 量块的基本知识 量块是一种没有刻度的平面平行端面量具,用膨胀系数 小、不易变形、耐磨性好的材料制成,如铬锰钢。量块 的形状有长方体和圆柱体两种,常用的是长方体量块, 如图2-2所示。量块是一种重要的标准器,应用广泛,除 了在长度量值传递中起重要作用外,还用来调整仪器、 机床或直接检验工件。
在工业生产中,测量技术占有非常重要的地位,它是进行 质量管理的重要手段,是贯彻质量标准的技术保证。
2
1.1 测量技术的概念 测量就是将被测量与具有计量单位的标准量进行比较,从而 确定被测量量值的过程,而测量结果则以带有计量单位的数 值表示。为了获得正确、有意义的测量结果,必须有统一、 可靠的计量单位和体现计量单位的标准量;必须针对测量对 象的特征与要求,选择适用的测量方法与计量器具;必须保 证测量精度符合要求,即保证测量所得的量值与被测量的真 值的差异在允许范围内。简而言之,一个完整的测量过程应 包括测量对象、计量单位、测量方法与计量器具以及测量精
图2-2 量块
6
1.量块的精度 量块有两个平行的测量面,这两个测量面的平面度、表面 粗糙度和相互平行度等要求都很高。量块一个测量面上的 一点至与此量块另一测量面相研合的辅助体表面之间的垂 直距离,称为量块长度。量块上标出的尺寸是量块长度的
为满足不同应用场合对量块精度的要求,量块按其制造精 度(如量块长度的极限偏差和长度变动量的允许值等)分为 00、0、1、2、3级。其中00级精度最高,其余各级精度依 次降低。另外,还有一个校准级K 量块又按其检定精度(即中心长度的测量极限误差)和平面 平行度允许偏差分为1、2、3、4、5、6等。其中1等精度最
8
公差配合与测量技术
在机械制造中,测量对象主要是几何量,包括长度、角度、 表面粗糙度、形状与位置误差以及螺纹、齿轮等较复杂零件 的几何参数等。
图2-1 长度量值传递系统
5
1.3 量块的基本知识 量块是一种没有刻度的平面平行端面量具,用膨胀系数 小、不易变形、耐磨性好的材料制成,如铬锰钢。量块 的形状有长方体和圆柱体两种,常用的是长方体量块, 如图2-2所示。量块是一种重要的标准器,应用广泛,除 了在长度量值传递中起重要作用外,还用来调整仪器、 机床或直接检验工件。
在工业生产中,测量技术占有非常重要的地位,它是进行 质量管理的重要手段,是贯彻质量标准的技术保证。
2
1.1 测量技术的概念 测量就是将被测量与具有计量单位的标准量进行比较,从而 确定被测量量值的过程,而测量结果则以带有计量单位的数 值表示。为了获得正确、有意义的测量结果,必须有统一、 可靠的计量单位和体现计量单位的标准量;必须针对测量对 象的特征与要求,选择适用的测量方法与计量器具;必须保 证测量精度符合要求,即保证测量所得的量值与被测量的真 值的差异在允许范围内。简而言之,一个完整的测量过程应 包括测量对象、计量单位、测量方法与计量器具以及测量精
图2-2 量块
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1.量块的精度 量块有两个平行的测量面,这两个测量面的平面度、表面 粗糙度和相互平行度等要求都很高。量块一个测量面上的 一点至与此量块另一测量面相研合的辅助体表面之间的垂 直距离,称为量块长度。量块上标出的尺寸是量块长度的
为满足不同应用场合对量块精度的要求,量块按其制造精 度(如量块长度的极限偏差和长度变动量的允许值等)分为 00、0、1、2、3级。其中00级精度最高,其余各级精度依 次降低。另外,还有一个校准级K 量块又按其检定精度(即中心长度的测量极限误差)和平面 平行度允许偏差分为1、2、3、4、5、6等。其中1等精度最
8
公差配合与测量技术
在机械制造中,测量对象主要是几何量,包括长度、角度、 表面粗糙度、形状与位置误差以及螺纹、齿轮等较复杂零件 的几何参数等。
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解决课本教学存在的问题:
教学方法:
1.测试技术应用、发展部分空洞; 2.传感器部分没有实物对象、枯燥无
味;
以案例和实验为主线:3.误差分析和综合理论部分难懂。
发 动 机 性 能 参 数 测 量
煤气包高度测量 桥梁固频测量
机翼模态分析
索道检测
第一章 测量技术概述
本章学习要求:
1.1 测量的意义、测量方法 1.2 测量系统的组成 1.3 典型的智能化测量系统 1.4 测量误差与测量精度 1.5 测量数据与误差的表达
上海地理
上海市,位于北纬31度14分, 东经121度29分。 上海市面积6340.5平方公理,南北长约120公里,东西宽
约100公里。 其中市区面积2643.06平方公里,郊县面积 3697.44平方公里; 陆地面积6219平方公里,水面面积 122平方公里。境内辖有崇明岛,面积为1041平方公里, 为我国第三大岛。
测量技术反映了一个国家经济发展的总体水平(激光三坐标测
量、快速成型技术)
完善测量技术,防止和减少误差的产生(中医搭脉、B超、CT
、核磁共振;测量是控制的依据,控制是测量的目的,质与量 ,DNE,消费者协会3.15,生产线的加工自动检测与诊断…… )
测量技术是研究有关测量方法和测量工具的专门学科(有测量
必有误差,如何控制在被允许的范围内,可信度、不合格率 ppm,汽车零部件生产的检测,误差的处理准则)
计量是将物理量与其单位定义作比较的一种实验科学,是测量
的特例
奥运计量工作
要求检测仪器具有足够灵敏、准确,可靠。 比赛场地的长度标准化、比赛器械的规格标准 化、比赛成绩的精确计算(如时间的精确度可达 到1/1000秒 ),以及比赛环境温度、湿度和风速 等的计量。 食品安全检测、兴奋剂检查。 拳击、柔道、举重等比赛项目运动员称重。 游泳池两池壁间的平行度 、田径跑道的弯道坡 度和起跑线的倾斜度。 各场馆对光源和灯具的严格要求。 提供电磁环境监测计量标准。
差统技拟量速矩度
分特术仪测测测测
析性
器量量量量
学习方法:
热工测试技术是一门与动力机械工 程、精密仪器、材料科学、微电子 技术、信息技术密切相关的快速发 展的学科。为弥补书本教材内容滞 后于学科发展的问题,在教学内容 上我们采编了很多素材和案例。
本课程是培养学生解决实际工程测量问题能力的专业 基础课,具有很强实践性。学习时应充分利用课程所开设
一 测量的意义
测量过程是采集和表达被测物理量,同时与标准 作比较。
测量是人类对自然界的客观事物取得数量观念的 一种认识过程(日常生活中的“三表”、天气预报、 卫星导航定位、地质勘探、考古研究半衰期、空气 质量指数、B超、CT、核磁共振……)
科学技术发展与测量技术的不断完善是紧密相关 的(实验物理学家、实验科学、高能加速器、激光 测速仪、运动会的电子显示计时仪……以实验为依 据和基础……)
北京奥运会在100米蝶泳决赛中,菲尔普斯最后 的成绩是50秒58,查维奇是50秒59。 判断游泳比赛获得胜利的标准不是看谁先触壁, 而是谁首先给安装在终点墙壁上的计时器以足够的 压力。而水下摄像机所拍到的影像只是成为判断计 时器成绩的辅助工具。 有效计时需要运动员在每平方厘米的作用单位上 施加3公斤的重量才可以。但在游泳比赛中,加上 运动员冲刺时水波的作用力,运动员可能只需要每 平方厘米施加1.5公斤的作用力就可以。
上海年平均气温16℃左右。 全年无霜期约230天,年平
均降雨量在1200毫米左右,但一年中60%的雨量集中在5 至9月的汛期,汛期有春雨、梅雨、秋雨三个雨期。7、8 月份气温最高,月平均约28℃;1月份最低,月平均约 4℃。
上海950年一遇地震,烈度7 3280年一遇地震,烈度8.5 12级台风 36 m/s,风荷载使卢浦大桥相当于自重30~50
热工测试技术
第一章 述
测量技术概
课程内容:
本课程主要介绍工程热物理、动力机械工程等领域 中常见物理量(压力、应变、转矩、功率、位移、加速度、 噪声、温度、流速、流量、污染物等)的传感器测量原理、 测量电路原理和测试系统特性、测量误差分析。
主要内容如下
测测传智温压转烟
试试感能度力速度
误系器虚流流扭湿
%的力,造成上下数十厘米的等幅振动,软土基上建拱 桥,水平推力2万吨 。
轿车车身由300-500由具有复杂空间曲面薄板冲 压零件,经100多个装配工位(薄板、模具、定位、 焊接)。 “3Sigma法则”,即在稳态下不合格品率达到 2.72‰(10-3,千分率)的水平,而现在则提出 “6Sigma法则”,即在稳态下不合格品率达到2PPB (PPM即Parts Per Million,10-6,百万分率,PPB 即Parts Per Billion,10-9,十亿分率)的十亿分 率水平。也就是说,对不合格品率的要求比过去严 格了2.2‰ / 0.002PPM=135万倍。
上海主要大桥
松浦大桥1976年建成通车,是黄浦江上第一座 大型桥梁,也是黄浦江上唯一的铁路、公路两用 桥梁。 南浦大桥1991年建成,主桥846m, 全长7149m 杨浦大桥1993年建成,主桥1172m,全长7658m 徐浦大桥1997年建成,主桥1000m,全长6017m 奉 浦 大 桥 1995 年 建 成 , 全长2318m 卢浦大桥2002年10月18日“世界第一拱”精准 合龙,投资22亿,钢结构550m,宽28.75m,主桥 750m,全长3900m。20℃,± 1℃误差10mm。
实验和仿真实验。
理论学习、实 践学习、研究 学习三元并重.
只有通过足 够的实验和 仿真实验操 作,才能得 到应有的实 际动手能力 培养和更好 的掌握书本 知识。
课程网络学习资源:
1.热工测试技术电子教案 2.热工测试技术网络课件
轨迹跟知识融会贯通,独立
学习和解决问题的能力 。
第一章 热工测量技术概述
秦始皇在统一六国后便立即建立了统一的度量衡制度,
并对破坏这一制度的人科以严厉的惩罚。说明测量和标准 对促进当时生产发展和社会进步的重要性。
知识的获取往往从测量开始,人类在自身的社会发展中
创造并发展了测量学。
测量的广博性-如今测量已渗透到人类活动的每个领域
。
任何一门学科都可以在测量学中找到它的踪迹。