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绝对高度测量方法

绝对高度测量方法

绝对高度一般通过气压式高度表进行测量,测量原理如下:

气压式高度表假定大气中气压随高度下降的规律是按下列公式得到:

式中,

——大气气压;
——飞机的高度;
——空气的质量密度;
——地心引力加速度。上述公式中, 假定在高度为11000公尺以下时, 温度按下列标准规律随高度变化:

式中,T——相当于高度H的大气温度;

——地面的大气温度;H——艳对高度;
——大气温度随高度下降的递减率。

按照上述规律可得出大气压力公式如下:

——高度H 上的大气压力;
——地面的大气压力;R——气体常数;

解上述公式, 可得标准大气压力与高度H 的公式为:

上述公式,假定标准大气内的温度递减率

℃/公尺,海平面上的温度
,海平面上的大气气压
为760 公厘水银柱。在11000公尺以上的大气,则假定气温保持为常数 216.5K,因而可得出:

式中,

——11000公尺高度;
——相当于11000公尺的大气气压。

普通气压式高度表所指示的高度只是和大气气压具有一定的函数关系而和大气的温度变化无关。只有在标准的大气温度及标准海平面气压情况下,高度表才能正确侧出绝对高度的数植 。

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绝对高度造价信息

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绝对值编码器

  • BVS58N-011AVR0NN-0013
  • 倍加福
  • 13%
  • 上海百策自控技术有限公司
  • 2022-12-07
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液位测量装置

  • QYW600W
  • 广州兴进
  • 13%
  • 广州兴进消防设备有限公司
  • 2022-12-07
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测量模块

  • 品种:测量模块;系列:Tmax T型;规格:PR300/V;产品说明:塑壳断路器附件,脱扣器附件;
  • ABB
  • 13%
  • 西安赢家电器设备有限公司
  • 2022-12-07
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压差测量

  • DN15
  • 13%
  • 四川特安人防工程设备有限公司
  • 2022-12-07
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篮球圈高度测量

  • 标准
  • 奥基迪
  • 13%
  • 广州市奥基迪体育器材有限公司
  • 2022-12-07
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变比自动测量

  • AOJ-2
  • 台班
  • 韶关市2010年7月信息价
  • 建筑工程
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自动LCR测量

  • ZL6
  • 台班
  • 韶关市2010年7月信息价
  • 建筑工程
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激光测量导向仪

  • 台班
  • 韶关市2010年7月信息价
  • 建筑工程
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建筑声学测量

  • B&K4418
  • 台班
  • 韶关市2010年7月信息价
  • 建筑工程
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变电站相量测量装置PMU

  • 广东2020年2季度信息价
  • 电网工程
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绝对过滤器

  • Ф250mm 5芯
  • 1台
  • 3
  • 成都浩纯
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2017-08-31
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绝对压力变送器

  • 型号 EJA310A 精度 ±0.2%
  • 4014台
  • 1
  • EJA
  • 中高档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-05-18
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绝对型编码器

  • ROQ425(SSI) SSI接口
  • 1套
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2013-06-06
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特制方法

  • 304不锈钢 DN80
  • 3.0副
  • 2
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-04-14
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特制方法

  • DN80 304不锈钢
  • 3副
  • 2
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2014-12-22
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绝对高度概念介绍

绝对高度也叫“海拔”。高出平均海平面(又称大地水准面)的垂直高度叫做绝对高度。在地图上表示的高度都是绝对高度。由于海平面不是一个标准的水准面,因此各国在绘制地图时尽量使其标准面接近水准面。我国各地的绝对高度以青岛黄海水准原点(即黄海平均海水面)为起算点。

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绝对高度飞行高度

绝对高度标准气压高度

又称重力势高度、压力高度。根据飞行中测出的大气压力值,由标准大气表查得相应的高度。飞行器中的高度表就是按照标准大气表中的大气压力值和高度值的对应关系而刻制的。若把气压高度表的气压刻度调到标准大气状态, 则这时的气压高度表所指示的高度称为标准气压高度。航空器在远航、分层飞行时, 为了防止相撞, 均使用标准气压高度。

绝对高度真实高度

(几何高度)

真实高度又称为几何高度或卷尺高度。飞行中飞行器沿铅垂线到地球表面上的高度(距离)。通常,可用无线电高度表、雷达测高仪、激光高度表或照像经纬仪测得。航空器在执行起飞、着陆、超低空飞行、轰炸、侦察、搜索、救援和农林作业等任务,以及无人机、飞航导弹在进行超低空、掠海飞行时需要知道几何高度。

绝对高度绝对高度

在很多情况下,不仅不同海平面的大气压力、气温等参数各不相同,而且同一海平面的大气参数在不同季节和不同时间也在不断变化。因此,气压式高度表一般不能指示相对实际海平面的高度。飞行中,飞行器相对于平均海平面的高度, 即飞行器到平均海平面的垂直距离称为绝对高度,绝对高度亦称为海拔高度。

绝对高度相对高度

一般气压式高度表也不能反映非标准海平面状况以及相对于某指定地点(如机场, 导弹发射场、试验靶场)的高度。飞行器相对于某指定地点并用重力势高度或气压高度表示的高度称为相对高度。注意, 相对高度也不同于真实高度。反舰导弹,如苏联的П-15 导弹, 它们的原型都用气压式高度表,其飞行高度分为三档,即100m,200m,300m。这些高度就是导弹发射之前在技术阵地或发射阵地装订的,因而是相对该处的高度, 即相对高度。这时,要预先装订气压式高度表的输出零位 。

绝对高度高度的关系

飞行器的飞行高度是它在空中距某一基准面的垂直距离。测量飞行器高度的基准面不同,得出的飞行高度也将不同。

由关系图可见,飞行器在平飞时,相对高度、绝对高度保持不变,真实高度将随飞行器正下方地标高度的变化而改变。因为大气压力经常发生变化,标准气压平面也将随着大气压力的变化而改变,所以,标准气压高度将随飞行器正下方标准气压平面位置的变化而改变。若标准气压平面正好与海平面重合, 则标准气压高度与绝对高度相等。绝对高度与相对高度的基准面之间的垂直距离为机场(或靶场)标高,它们之间的关系可用下式表示:

绝对高度=相对高度 机场(靶场)标高

标准气压高度与相对高度的基准面之间的垂直距离为机场(或靶场)标准气压高度,它们之间的关系可用下式表示:

标准气压高度=相对高度 机场(靶场)标准气压高度

绝对高度与真实高度的基准面之间的垂直距离为地点标高,它们之间的关系可用下式表示:

绝对高度=真实高度 地点标高

由上述关系可见,在飞行中,如果已知机场(靶场)标高、地点标高和机场(靶场)标准气压高度,则由仪表的指示,可推算出所要知道的另一种高度。如果分别用气压高度表和无线电高度表测得飞行器的绝对高度和真实高度, 则可按下式计算当地的地表海拔高度(高程),因而提供地形匹配的原始资料:

地点标高=绝对高度-真实高度2100433B

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绝对高度测量方法常见问题

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绝对高度测量方法文献

浅谈工程测量中高度测量方法 浅谈工程测量中高度测量方法

浅谈工程测量中高度测量方法

格式:pdf

大小:52KB

页数: 2页

本文介绍了工程测量中各种高度测量方法,分析了其使用范围,讨论了其测量精度。

高度测量方法在工程测量中的作用 高度测量方法在工程测量中的作用

高度测量方法在工程测量中的作用

格式:pdf

大小:52KB

页数: 未知

本文介绍了工程测量中每一种高度的测量方法,且论析了其使用范围,论述了其使用范围,讨论了其测量精度。

爱特地板品牌优势

1.形象优势----品牌当道,绝对高度

爱特【@RT】品牌形象源自欧洲古罗马哥特文化,由意大利DASARA公司全方位的技术合作与支持,来自欧洲和意大利的设计师实时集纳欧美和东方各派流行时尚元素,结合东方文化特征,打造时尚风情。

2.产品优势---时尚超前、洋为中用

在颜色和色彩上,根据市场发展和消费形态的趋势,将多种色彩设计运用到产品上,多彩缤纷的色彩中夹带着全新的欧式温柔和浓厚的文化气息,让每个中国家庭尽情享受提前流行“欧洲风”的乐趣、称心满意。

3.品牌定位优势

爱特【@RT】虽源自欧美,国内获得“中国500强”、“地板行业10大品牌”、“中国地板行业低碳环保领先品牌”等众多荣誉;爱特的品质定位于中高端,但价格定位中低端,性价比优势突出,更加适合中国国情,目标客户集中为18-45岁的大众人群,受众极为广泛,市场基础扎实。对产品来说:好看好卖才是硬道理;对消费者来说:实惠高档是硬道理!

4.营销优势

在二三级城市,具有欧式风格的差异品牌和特色产品为数不多,@RT(爱特)的产品独树一帜、旗帜鲜明,易打造品牌,更易为有思想、有理念、有品牌的消费者所追崇,更易植入每个追求时尚的现代家庭。

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高度计气压高度计

气压高度计是在航空物探测量时,安置在飞机中,利用气压与高度的关系,通过观测气压测量飞机飞行海拔高度(又称绝对高度)的仪器。

大家都知道水中的压强仅由水深决定,P=ρgh。大气压与此类似,是由地表空气的重力所产生的。随着海拔高度的上升,地表的空气厚度减少,气压下降。于是可以通过测量所在地的大气压,与标准值比较而得出高度值,这就是气压高度计的基本工作原理。设海平面处大气压为P0,所在地大气压为P,则海拔高度h=(P0-P)/(ρ*g)。大气随着海拔高度的增加,温度压强都逐渐降低,导致密度下降,不考虑这一点的公式是没有实用价值的。

假设密度随高度均匀下降,海平面处h=0,ρ=ρ0,大气层外边界处h=r(大气层厚度),ρ=0,故有ρ=ρ0(h0-h)/h0,则海拔h处的大气压是对h0到h处的大气质量求和,因为是线性关系,用等差数列的知识就可以求出海拔h处的大气压应为 P(h)=ρ0(h0-h)^2/(2h0),而海平面处的标准大气压P0和空气密度ρ0均是已知的,取P0=101kPa,空气密度ρ0=1.2kg/m^3,可由此算出h0=8400米,于是海拔高度的表达式应修正为 h=h0-sqrt(P/P0)。

其实对地表大气压有贡献的气体厚度确实只有几十公里的量级,更确切的说,大气质量的99%集中在地表30km以内,其中5.6公里内的就占到了50%,100km之上的高层大气虽然对地球环境有重要影响,但其密度已经相当低了。

当然,这种线性关系的假设只是很粗糙的近似而已,由流体静力学平衡条件可以得出,大气密度是随海拔升高呈指数式下降的,不过,这句话也只在大气静态稳定时才近似成立,NASA在此基础上给出了近地大气温度和压力的经验公式,所有的气压式高度计都是利用机械或电路来再现这些气压与高度间的对应关系,但是由于气候变化所造成空气密度差异就完全无法估计了,这是此类高度计的通病。因此在需要高度精确值的场合还是用基于立体几何的GPS好了。2100433B

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大地测量控制简介

大地测量控制为所有地理数据建立坐标提供共同的参考系统,它提供把所有地理特征联系到共同的、广泛使用的水平和垂直坐标系统的方法。大地测量控制信息的主要特征是大地测量控制站。这些永久点(有时是GPS控制站)有精确测量的水平和垂直位置,作为确定其他点的位置的基础。框架的大地测量控制包括大地测量控制站和相关的信息:名字、特征标识码、经纬度、绝对高度和椭球高度,以及每个站的元数据。

大地测量控制信息在开发所有的框架数据和用户应用数据中扮演着重要的角色。因为它提供了登记所有其他空间数据的空间参考源。另外,大地测量控制信息可用于规划测绘、评估数据质量、规划数据收集和转换,使新的数据区域适合已存在的覆盖层。用于解决大地测量学学科问题和在广大地区内为建立平面和高程控制网所进行的精密测量。测量时,通常应顾及地球形状、大小和重力场因素。它是建立国家和区域大地控制网的基本手段,也是地形测量和其他各种工程测量的基础工作,并为研究和测定地球形状和大小、空间目标坐标和方位,以及地壳变形等提供资料。

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