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过去我們在国內学习水文测站暫行規范时,曾发現五等水准测量允許閉合差小于四等水准測量允許閉合差。(也就是說:五等水准測量的要求精度此四等还高)。例如:在一公里路綫长的水准測量允許閉合差——三等水准測量。±10公厘;四等±20公厘;五等在山区:9~30公厘,在平坦地区:9~13公厘。 相似文献
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水准測量中偶然誤差及系統誤差的計算是評定水准測量精度的主要因素。反之,要正确的評定水准测量的精度就必須計算出偶然的和系統性的誤差在水准测量中引起的影响。对于各等級的水准有不相同的要求,如三等水准要求每公里的偶然誤差不得超过4.0mm,系統誤差不超过0.8mm(1956年大比例尺测量規范規定),但其計算方法可以一样。 相似文献
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利用双面水准尺进行水准測量时,每測一个点子,要讀两次数,以便进行校核,这样需专人計算,不但工作进度慢,且浪費人力和时間,若我們制出双面水准尺讀数校正表,就方便多了。制表前,首先确定此使用的測尺的讀数差(卽紅面尺的起始讀数),然后根据黑面尺的讀数换算出紅面尺的讀数列入表中 相似文献
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水文測站暫行規范第三冊§4規定三、四等水准測量均須用双面水准尺进行,若只有單面水准尺时,应采用一鏡双轉法并且移动测鏡二次或二次以上。这样我們感到很費时。后来經我們研究用單面水准尺代替双面水准尺,使用起来很方便,并且合乎規范精神,現介紹如下: 相似文献
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后方交会解析点是作图根点,导線測量号三角網的联系点,和小比例尺測图的四等点的方法之一。它只要在已佈有控制網的适当地区,將仪器放在选定的未知点上,向几个已知点視測方向或角度,就可根据所測的方向或角度和有关的几个已知点的座标,标出該点的座标来。苏联测量方面認为这是一种联系控制点到主網最方便的方法。因此,他們在开始作地形測图之前,用后方交会測定解析点,將佔全部控制点的75%,可見,他們是如何的广泛采用。虽然我們 相似文献
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六垜阐水文站在最近接測扁担溝口观測全潮水位的水尺零点高程时,途中要經过4公里松软的海灘,为了克服因仪器和水准尺松动下沉,影 相似文献
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近年来不少測站上的同志反映,旋杯流速仪測量的結果和旋桨流速仪測量的不一样,二者常有显然的系統誤差,以那一种測量的結果为准,难以适从,因此,給測站資料整理带来一些困难。关于旋杯和旋桨流速仪的性能問題,国內外在这方面曾做过一些試驗研究,查 相似文献
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在苏联契尔尼亚沃水文站几个月的实习过程中,参加了几次水道断面的水深測量及施測流量的工作,在工作中体会到苏联先进經驗对縮短測流时間,提高測驗成果質量有很多优点值得我們学习。現将我个人的見聞及体会介紹如下。 相似文献
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劳脫巴赫(Lauterbach)等人自1952年起在微磁測量(Mikromagnetik)方面进行了一系列的工作并发表了有关的文章。他所指的微磁測量是在比較小而典型的地段里(10×10至50×50米)进行很密的測量,測点距离一般都在5米以內。因此所要求的精密度往往就比較高。这样就能取得比一般磁测細致得多的磁性强度的变化,面积小到1×1米的磁性异常也能在測量結果中反映出来。这个方法适用于測量露出地表或者埋藏深度小于5-10米的岩层或岩体。被測的岩体表面的起伏不可十分强烈而且盖层的微磁变化也不可太大。他使用两部范謝劳式线秤(faderwaage Hach Prof.Fauselau),一部固定在一个測点,另一部在其他測点进行測量并不断地同固定的一部进行校正。 相似文献
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在水深2.5公尺以內的河流上以流速仪測量流量,用测杆來進行比使用悬索要准确和方便得多。在实际工作中多半应用支杆(校注)。然而,有了測杆支架后,应用吊杆(校注)就方便得多了,因为在这种情况下,要更换流速仪的下放深度时,可以把流速仪和測杆一塊兒上提或下放,可是使用支杆測量时,則每次都要把流速仪从水中提出来,使它沿測杆移动然后重新固定于新的位置上。 相似文献
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泥漿失水量滤紙測定法,又称馬克西莫維奇測定法,是利用泥漿中含有的水分(主要是游离水)在濾紙上的滲透距离來測定泥漿的失水量。当泥漿中往濾紙滲透的水量愈多则濾紙上的水湿距离愈大,泥漿的失水量也愈大;反之,所得泥漿的失水量愈小。这是苏联野外勘探隊簡便测定泥漿失水量的方法,尤其是在缺乏电源和仪器(測定失水量)的勘探隊使用更为 相似文献
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本文从本量测工具的原理入手,说明了工具的构造、制作过程、精确性控制,分析了该工具量测所有可能的误差及其数值以及总误差公式,并实际设置观测台,用一等水准与工具进行量测对比分析以论证该工具的可靠性。最终得出"本量测工具结构原理及方法功能可靠性好,制作简单,使用方便、快捷,量测精度高"的结论。 相似文献