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相似文献
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1.
平面度误差是被测实际表面对理想平面的变动量,它等于包容实际表面距离为最小的两平行平面间的距离。测量平面度误差的方法有间接测量法,直接测量法及组合测量法等。但以前两种为主。1.间接测量法:测量精度较高,但数据处理繁琐,效率低;2,直接测量法:测量直观,方便,但精度不高;在实践中,参考有关资料,找到一种简捷有效,且精度较高的平面度误差检测及其评定方法。由于在被测平面上通过两块等高垫铁架设的是一根高精度的平尺,通过它检测及其评定平面度误差,既避免了测量误差较大的问题,又提高了测量效率。它可以作为计量室…  相似文献   

2.
在学习公差配合与技术测量中的直线度误差测量的图解法时,许多高级车、钳工专业的学生总有如下疑问:按照规定,直线度误差应是指最小包容区域的两平行直线间的距离(以给定平面内的直线度为例,下同),而教材的图解法常常只指出直线度误差值应沿纵坐标Y轴方向量取,其...  相似文献   

3.
平面度误差是被测实际表面对理想平面的变动量,它等于包容实际表面距离为最小的两平行平面间的距离。  相似文献   

4.
刁悟 《辽宁教育》2005,(8):109-110
教学内容人教版九年义务教育六年制小学数学教科书第七册第五单元第6节“实际测量“中的“在地面上测量距离“.   教材简析 “实际测量“这部分内容是教材中“长方形和正方形的面积“里面的一节内容.这一内容是学生在已经学习和掌握了一些平面图形的知识以及一些平面图形面积计算的基础上来教学的.实际测量中包括:在地面上测量距离,步测和目测三方面内容.该文的教学设计只涉及“在地面上测量距离“这一方面.这一教学内容主要包括:认识卷尺、测绳和标杆等测量工具;理解两点(两地)间距离的含义;能利用卷尺或测绳测量较近的两点间的距离;能利用标杆测定较远的两点之间的直线,并沿直线利用卷尺或测绳测定出较远的两地距离.   ……  相似文献   

5.
测量是生活实际中常遇到的问题,测量问题大体可分为两种类型:一是测量两地之间的距离;二是测量物体的高度。本就重点谈谈生活实际中的测高问题,供同学们参考。  相似文献   

6.
本研究从欧姆表工作原理及误差分析探讨欧姆表的两个常见问题:指针停在中值电阻附件的读数误差较小及电阻老化对测量误差的影响。实用欧姆表中,电池老化引起的欧姆表中值电阻的变化很小,因此电池老化对欧姆表测量相对误差的影响可以忽略不计。电流的测量误差引起的欧姆表测量相对误差与欧姆表表头的精确度等级和被测电阻与中值电阻的比值有关。在一定的表头精确度等级下,指针越靠近中值电阻即被测电阻越接近中值电阻时,读数相对误差较小。  相似文献   

7.
水准仪是通过其望远镜的视准轴和水准管的水准轴的相互平行,来获得水平视线。若二者在竖直面上的投影不平行,两投影线的交角称为“i”角误差。对水准测量而言,如果“i”角误差为零,表明水准管的水准轴水平后,望远镜的视准轴也是水平的,从而可提供水平视线,满足水准测量基本原理的要求。可见在水准测量中“i”角误差对观测结果影响很大,必须在测量工作前快速、准确地检验出“i”角误差大小,并加以校正。本文中水准仪“i”角误差的快速检验方法是在常规的检验方法的基础上,通过在距水准尺特定距离上的不同的地方安置两次水准仪,分别测出同两点间的两次高差。根据所设定的特定距离简化计算“i”角误差的公式,无须结合计算器等计算工具,可在现场直接口算出该水准仪的“i”角误差的大小及距水准仪最远水准尺上的正确读数。从而比常规检验方法更快速、方便地实现对水准仪“i”角误差的检验和校正。  相似文献   

8.
提出电阻法测量自来水管漏水点实验方案,其原理为:沿水管铺设两根相互平行、与管道同长的相同电阻丝,电阻丝与水管间放置浸泡过NaCl饱和溶液后晾干的纱布。电阻丝两端都设置电压一定的电源,某点水管泄漏,漏水点处纱布中的NaCl晶体溶解,在平行电阻丝间形成导电盐桥,同时测量电阻丝两端电压及电流,可消除漏水处盐桥电阻对于测量结果影响,计算漏水点到电阻丝端点阻值,并进一步根据电阻定律计算漏水点到电阻丝一端距离。利用上述实验方案,对长度为2 m的水管不同漏水点位置进行了实验测量。结果显示,漏水点定位最大误差小于8 cm,测量结果较为准确,从而证明上述测量法测量结果准确,测量原理及方案可行。  相似文献   

9.
本文以机床导轨的直线度误差测量为例,介绍直线度误差的微机设计原理。设一机床导轨长2米,测量桥板L=200mm,分10段进行测量,并用首末两点连线法,求导轨的直线度误差。即连接OA,以OA作为评定基础,求出误差曲线上到OA的最大距离与最小距离(均在Y方向上量)的绝对值之和作为直线度误差。测量数据及作图如表1、图1。  相似文献   

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本文主要讨论在胶体制备实验中关于电场强度的计算问题。建议用公式 E= j/κ代替公式 E=U/L计算电场强度,避免了两电极之间的曲线距离的测量,可以减小误差的产生。  相似文献   

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本文主要讨论在胶体制备实验中关于电场强度的计算问题。建议用公式E=j/κ代替公式E=U/L计算电场强度,避免了两电极之间的曲线距离的测量,可以减小误差的产生。  相似文献   

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将数码相机应用于摄影测量有明显的优势,然而由于相片失真的因素,测量精度一直为业内人士所诟病.针对数码相机的测量精度问题,进行误差原因分析,研究镜头畸变误差和光线折射误差计算方法,并开展相应的误差试验.实验结果表明:在滤除镜头畸变误差和光线折射误差后,采用数码相机进行摄影测量相对误差小于1%,可以满足一般测量的精度要求.  相似文献   

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1教材介绍人教A版必修5《解三角形应用举例》一节第14页谈到如何测量月亮与地球表面之间的距离:早在1671年两位法国科学家就利用几乎位于同一本初子午线上的柏林和好望角,先测量出角α和β(如图1),以及两地之间的距离AB,从而推算出地球与月亮之间的距离为385400km.  相似文献   

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世界上的许多发达国家和发展中国家从上个世纪初至今建造了许多大型水利工程,其中一些大坝不仅发挥着防洪、蓄水、发电等作用,而且已经成为世界著名的旅游景观。阿斯旺水坝位于埃及阿斯旺城以南约6公里外,主坝全长3600米,高110米,底座宽980米,坝顶宽40米。尼罗河水被其拦腰斩断后,形成了蜿蜒500多公里、平均宽12公里的人工湖——纳赛尔水库,其容量相当于尼罗河两年的流量。大坝于1964年开始蓄水,4年后首次并网发电,它巨大的涡轮机组能产生210万千瓦的电能,是埃及重要的能源基地。伊泰普水坝位于巴西南部与巴拉圭的交界处,全长7744米,高196米…  相似文献   

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教学内容人教版九年义务教育六年制小学数学教科书第七册第五单元第6节“实际测量”中的“在地面上测量距离”。教材简析“实际测量”这部分内容是教材中“长方形和正方形的面积”里面的一节内容。这一内容是学生在已经学习和掌握了一些平面图形的知识以及一些平面图形面积计算的基础上来教学的。实际测量中包括:在地面上测量距离,步测和目测三方面内容。该文的教学设计只涉及“在地面上测量距离”这一方面。这一教学内容主要包括:认识卷尺、测绳和标杆等测量工具;理解两点(两地)间距离的含义;能利用卷尺或测绳测量较近的两点间的距离;能利…  相似文献   

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在pasco实验平台上通过测量丙烯酸树脂的布儒斯特角来得到折射率.将反射光平行分量的测量归一化为反射光平行分量与入射光平行分量比值的测量,避免入射光强不稳定对实验结果造成的误差,优化布儒斯特角法测量折射率的精度.  相似文献   

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欧姆表有多个量程,从理论上讲每一个量程都可以测量(0—∞)的电阻,但选用不同量程测量同一电阻的误差是不同的。欧姆表提供多个量程其用途就在于对不同的电阻能够选择一个相对误差最小的量程。那么,使用欧姆表测量电阻的相对误差与指针的偏角有何关系?如何选择合适的量程来减少相对误差呢? 一、欧姆表指针在标尺刻度的中间部分相对误差较小  相似文献   

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(一)仪器误差与仪器读数误差仪器误差通常是指在正确使用仪器的条件下,测量值与真值之间可能产生的最大误差。它是由仪器制造工厂或计量部门通过与更精确的仪表、量具比较检定而给出的。对于不同的仪器,仪器误差表示的方法也不相同。有的给出仪器最大绝对误差,如液体温度计;有的给出仪器最大相对误差,如电阻器。电阻箱的仪器误差用准确度等级表示。其指示值的最大相对误差用准确度等级的百分数表示。例如0.2级的电阻箱,电阻为932Ω时,其绝对误差为932Ω×0.2%≈2Ω。各种电表(包括电流表、电压表)的仪器误差也用准确度等级表示。但它的含意是在任意读数下的测量值最大绝对误差为仪器量  相似文献   

19.
利用分光仪测定凹透镜焦距,自制一个可微调的透镜支架,得到两柬垂直于透镜主截面的平行光束,测出两束平行光的间距和其通过透镜后的发散角度,从而计算出凹透镜焦距,测量结果与辅助透镜成像法比较,相对误差可减小到0.26%。  相似文献   

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世界闻名的阿斯旺高坝和纳赛尔人工湖工程 ,为埃及治理长达 660 0千米的世界第一大河———尼罗河以及防洪防旱、促进阿斯旺及整个埃及南部地区的全面发展发挥了巨大作用。阿斯旺高水坝位于埃及南部阿斯旺城以南 ,此处尼罗河河床比较狭窄 ,地势便于蓄水。大坝始建于1960年 ,历时 10年 ,耗资 10亿美元 ,于 1970年建成。高坝总长 3 60 0米 ,底部宽度为 980米 ,坝顶宽度为 40米 ,坝身呈金字塔形 ,坝高 111米。坝身表面是用花岗岩、水泥垒砌 ,坝心用具有防水性能的砂和高岭土填充。大坝主体部分全部用钢筋混凝土建成 ,可承受里氏 7 5级~ 8级强…  相似文献   

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