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常规静态测量是采用两台(或两台以上) GPS接收机,分别安置在一条或数条基线的两端,同步观测4颗以上卫星,每时段根据基线长度和测量等级观测45 分钟以上的时间。
这种模式一般可以达到5mm 1ppm的相对定位精度。常规静态测量常用于建立全球性或国家级大地控制网、建立地壳运动监测网、建立长距离检校基线、进行岛屿与大陆联测、钻井定位及精密工程控制网建立等。2100433B
一般是技术员施工员测量后提供给经营的
压电式传感器不是更适用于静态测量。因为压电式传感器属于加速度型传感器,静态没有加速度,所以不能测量静态的信号,匀速运动也不能测。压电传感器是利用某些电介质受力后产生的压电效应制成的传感器。所谓压电效应...
你说的是二氧化碳气体爆破么
gps静态测量技术总结
竭诚为您提供优质文档 /双击可除 gps静态测量技术总结 篇一: GPS静态测量与数字化测图技术总结 GPS静态测量与数字化测图技术总结 班级:测绘 12-2班学号: 31218082**姓名: ** 20XX 年 7月 8 日 GPS静态数据处理技术总结 一、测区概述 雁山区位于桂林市南部 ,全境多石山和丘陵。本次实习测区主要范围 为桂林理工大学雁山校区与广西师范大学雁山校区周边, 整个测区大 致 位 于 东 经 110°16'06”-110°18'58”, 北 纬 25°03'05 ”-25°07'35 ”之间。测区范围内山区较多,道路复杂, 房屋众多,植被虽然较茂密,但是平坦空地也不少,布点位置相对地 域开阔,便于进行 GPS观测。二、技术依据 1、《GPS与数字化测图实习指导书》 ;2、《技术设计书》; 3、《全球定位系统城市测量技术规程》 (cJ
静态GPS在工程测量中的应用体会
简述了全球定位系统(GPS)的基本结构和测量原理,通过介绍静态GPS在工程控制测量中的应用实例,总结了静态GPS用于工程测量中所具有的与经典测量的不同特点。
国内工程测量应用:常规工程测量
常规的工程测量所使用的仪器由五十年代的光机型已转为电子型,在仪器更新换代的过渡阶段,光机型仪器还没有退出历史舞台,在一些工作中仍发挥着一定的作用,但更多的使用是“电磁波测距仪+经纬仪”及“全站仪”。 在管道中线和纵断面测量的数据采集过程中,普遍实现了计算机化,一般用PC-1500(或PC-E500)、电子手簿(数据采集器)进行半手工或自动数据记录采集,结束了历史上的人工记录。在地形图测绘上,普遍采用“全站仪”进行测量和记录,对各种地形要素的记录一般分为“无编码”和“编码”两种,最后成图一般均采用计算机自动制图方式。地图矢量化技术已于1997年得到应用,通过对小比例尺地形图或白纸图原图的扫描,最终实现了矢量化,使二维的白纸图可变成三维数字图,并可对图纸的伸缩和扫描造成的误差进行校准。
从共射放大电路的静态模型可知,在测量基极电压 U B时,由于基极端的等效电阻由三部分组成,第一,基区的体电阻 RB,第二,射极电阻 Re折合到基极端的电阻等于(1 β)Re,第三,基极下偏置电阻 Rb1,其阻值很大.所以基极端等效电阻(几十千欧)比较大,如果直接将万用表并接在基极测量 U B,则会严重的影响测量的准确度.这时我们需采用间接测量方法,由静态模型可知,在三极管输入端导通以后其输入端电阻 RB较小,这样用较大内阻的万用表并接在B-E 极来测量 UBE,其引入的误差会很小,因此我们就可以通过测量 UBE和 UE的值,间接的测量出 U B的值,UB=UBE UE.
这样就解决了学生在实验时遇到与理论不相符的问题.在测量发射极电压 E时,从发射极看进去的等效内阻由两部分组成,第一,发射极电阻 Rb1和 Re1,都比较小,第二,基区电阻 RB折合到发射极 RB/(1 β).所以发射极电阻较小,另一方面,由于并接万用表在发射极后,相当于引入了一个电压串联负反馈,可以稳定发射极电压.所以可以使用万用表直接并接测量 UE.在测量集电极电压 UC时,由静态模型可知,R2(几千欧)比较小,同时 UC的电位相对 UE的电位比较大,所以可以使用较大电压档并接在集电极直接测量UC。
工程测量应用情况:常规工程测量
常规的工程测量所使用的仪器由五十年代的光机型已转为电子型,在仪器更新换代的过渡阶段,光机型仪器还没有退出历史舞台,在一些工作中仍发挥着一定的作用,但更多的使用是“电磁波测距仪+经纬仪”及“全站仪”。 在管道中线和纵断面测量的数据采集过程中,普遍实现了计算机化,一般用PC-1500(或PC-E500)、电子手簿(数据采集器)进行半手工或自动数据记录采集,结束了历史上的人工记录。在地形图测绘上,普遍采用“全站仪”进行测量和记录,对各种地形要素的记录一般分为“无编码”和“编码”两种,最后成图一般均采用计算机自动制图方式。地图矢量化技术已于1997年得到应用,通过对小比例尺地形图或白纸图原图的扫描,最终实现了矢量化,使二维的白纸图可变成三维数字图,并可对图纸的伸缩和扫描造成的误差进行校准。