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(完整版)双棱镜测量波长的实验改进及调节技巧毕业设计

(完整版)双棱镜测量波长的实验改进及调节技巧毕业设计
(完整版)双棱镜测量波长的实验改进及调节技巧毕业设计

中文摘要

本文首先介绍了双棱镜测量波长的基本的装置和原理及一般的操作步骤及方法,随后分析双棱镜测量波长的实验所引起的系统误差分析,及实验过程中遇到的操作困难等问题,针对这些问题,分别采取不同的实验改进方法对实验进行优化从而减少误差及减少操作的困难。

关键词:双棱镜波长干涉虚光源误差二次成像法等位移法

ABSTRACT

Key Words:biprism wavelength interference virtual light source error the secondary imaging method

1.双棱镜测量光波长的背景

利用菲涅尔双棱镜测量光波波长实验是大学物理实验中的基础实验,通过实验可以让学生掌握用菲涅尔双棱镜获得双光束干涉的方法,观察双棱镜产生的双光束干涉现象,进一步理解产生干涉的条件。

2. 双棱镜干涉实验的装置和原理

2.1 双棱镜双棱镜外形结构如图1 所示, 将一块平玻璃板上表面加工成两楔形面, 端面与棱脊垂直, 楔角较小, 一般在30′- 1°之间。

2.2 双棱镜干涉实验中所用的仪器有双棱镜,可调狭缝,辅助透镜(两片),读数显微镜,光具座,白屏,钠灯,原理如图1,双棱镜干涉是光的分波阵面干涉现象,由S发出的单色光经双棱镜折射后分成两列,相当于从两个虚光源S 和S 射出的两束相干光。这两束光在重叠区域内产生干涉,在该区域内放置的读数显微镜中可以观察到干涉条纹。

图1 双棱镜干涉原理图

2.3 根据光的干涉理论能够得出相邻两明(暗)条纹间的距离为:

也就是:

中是光波的波长,d是两个虚光源之间的距离,D是虚光源到接收屏之间的距离,是干涉条纹的间距。

利用双棱镜测量光波的波长,只要测出虚光源到接收屏之间的距离D(可以在光具座中直接读出可调狭缝到读数显微镜之间的距离近似为虚光源到接收屏之间的距离),从读数显微镜中直接测出干涉条纹的间距。

两个虚光源之间的距离无法直接测量出来,可以通过以下的方法,间接测出两个虚光源之间的距离,利用透镜成像法求出两个虚光源之间的距离d:保持狭缝与读数显微镜的距离不变,并且满足,在狭缝与读数显微镜之间放一凸透镜Q,凸透镜Q的焦距为,移动凸透镜,可以在读数显微镜中分别看到放大的实像和缩小的实像。

如图2中,凸透镜对两虚光源成缩小的实像,两像之间的距离为d1 ,由相似三角形的几何关系得到: ,得到

如图3中,凸透镜对两虚光源成放大的实像,两像之间的距离为d2 ,由相似三角形的几何关系得到:

①②得到,开方得到

所以,只要测出缩小实像间距离d1和缩小实像间距离d2,就可以测出两个虚光源之间的距离。

3. 实验中所遇到的困难

3.1 采用双棱镜干涉法测光波波长是大学物理实验的一个典型实验,虽然所用仪器很普

通,但整个实验过程对学生的动手能力的要求很高。很多学生不能在规定的时间内完成。经过调查和自身的经验,实验中的困难一般有以下几个方面

(1)调不出干涉条纹;

(2)将测微目镜远移双棱镜后,干涉条纹中心区向上或向下漂移;

(3)采用共轭法测虚光源间距时,只观察到一个像(一般为缩小像),无法观察到一大小两个像;

(4)调节出来的大小像只有一条亮线

(5)很难认清楚放大像和缩小像到底哪个是清晰的像,而且有时候得到的亮线不是直线而是有点弯曲的,而且亮线的边缘不清晰。

(6)调节放大像和缩小像的时候,所得到的像无法进入读数显微镜内进行测量。(7)测量得到的实验数据千差万别。

3.2 针对以上的困难进行分析

1.2.1 调不出干涉条纹

调不出干涉条纹主要来源于以下三方面:

a、光具座上各光学器件“等高同轴”没调好;

b、狭缝的宽度太宽;

c、狭缝与双棱镜棱脊不平行。

d、干涉条纹没有进入读数显微镜的视场中。

e、将侧微目镜远移双棱镜后,干涉条纹中心区向上或向下漂移。调节出来的大小

像只有一条亮线。调节放大像和缩小像的时候,所得到的像无法进入读数显微镜内进行测量。

这些所遇到的困难都是由于光具座上个光学器件“等高共轴”没调好

d、很难认清楚放大像和缩小像到底哪个是清晰的像,这是由于自身的原因,要用前后逼近的方法,找到得到的两条线最细锐最明亮的像。有时候得到的亮线不是直线而是有点弯曲的,而且亮线的边缘不清晰。这是因为“等高共轴”没有调好。

e、测量得到的实验数据千差万别。是由于条纹的间距与狭缝到读数显微镜之间的距离D不配对。

4.菲涅尔双棱镜测量钠光灯的波长常规的步骤

4.1调节共轴

A、将钠光灯、会聚透镜L、狭缝s、双棱镜、测微目镜按顺序放在光具座上,目测粗略调整确定他们的中心是等高共轴的。双棱镜的底面与光轴垂直,棱脊和狭缝大体平行。

B、点亮钠光灯,通过透镜照亮狭缝,用手拿着白屏在狭缝后面观察,经双棱镜折射后,有较亮的叠加区域P1P2,且叠加区域可以进入测微目镜。当白屏移动时,叠加区域可能也会上下左右移动,根据观察的现象进行调节,直至共轴

4.2调节干涉条纹

A、减狭缝的宽度,可在测微目镜中观察到不太清晰的干涉条纹。

B、绕系统光轴缓慢地向右或者向左旋转双棱镜AB,将会出现清晰的干涉条纹,这是棱镜的棱脊与狭缝的取向严格平行。

C、看到清晰的干涉条纹后,将双棱镜或侧位目镜前后移动,是干涉条纹宽度适合,同时在不影响清晰度的情况下,适当地增加缝宽,以保持干涉条纹有足够的亮度。但是双棱镜和狭缝的距离不宜过小,因为减少他们的距离,S1S2间距也会减少,对测量d不利。

4.3 根据常规的的调节步骤测量得到钠光灯的波长:实验数据记录如下:

条纹的间距

(1)求干涉条纹间距的平均值:

mm

x n x i 1569.0)1589.01582.01555.01550.01569.0(51

151=++++=?=?∑

(2)计算B 类不确定度: (3)计

A

mm mm n n x x t

i A 006.0005993.0)

15(5)1569.01550.0()1569.01569.0(78.2)

1()(2

25

12

==--+-?

=-?-?=?∑ (4)合

不确定度为:

)

(008.000124.0005.0006.0222

2

mm B A x ==+=+?=?σσ

大小像的间距d 测量数据表

(1)求等大像的间距

d

的算术平均值:

∑=++==311)

(332.1)330.1331.1334.1(3

1

1mm d n d i

∑=++==312)

(614.0)613.0617.0613.0(3

1

1mm d n d i

(2)计算B 类不确定度: (3)计

算A 类不确定度:

mm

n n d d t

i A 005.0)

13(31

330.1()332.1331.1()332.1334.1(3.4)

1()(223

1

2

1=--+-+-?

=--=?∑mm n n d d t

i A 006.0)

13(3613.0()614.0617.0()614.0613.0(3.4)

1()(223

12

2=--

+-+-?

=--=?∑

(4)合成不确定度:

mm

A B d 007.0005.0005.0222

121=+=?+=σσ

mm

A B d 008.0006.0005.02

22

222=+=?+=σσ

D 的不确定度为mm D

7.05.05.02

2=+=σ 由

nm

mm 92.61600061692.01569.0230

614

.0332.1==??=λ 由

定度

的传

公式:

%15.52307.01569.0008.0614.0008.021332.1007.0212

2

2

2

=??

? ??+??? ??+??? ???+??? ???=E

合成不确定度为:nm nm E 8.310515.092.616=?=?=λσλ

测量的结果为:nm 8.3192.616±=λ

%.74.3

589.35892.9616=-=-=?标标标λλλλλ

5.对菲涅尔双棱镜测量钠光灯的波长的测量的

体会。

在《大学物理》光学实验中,用菲涅尔双棱镜测波长是必做的一个基础实验。光学实验对于大多数学生来说是比较难的,需要花费很多的时间和耐心在实验仪器的调节上,在我初次做这个实验的时候,即使在实验前已经做好充分的预习准备,对实验步骤已经了解得比较清楚了,可是在实验的过程中总是遇到各种各样的问题,在实验仪器的调节上花费了很长的时间,没办法独立地在规定的时间内完成实验。经过了多次的摸索和尝试,我寻找到了一种比较快捷的调节方法。

在实验中采用的是钠光灯作为光源。“等高共轴”调节为第一步,也最为关键,“等高共轴”要是没调节好,将会对实验操作造成很大的困难,也会引起较大的实验误差。

A、我并不采用直接将各个光学仪器一并排列放在光具座上,而是一个一个地调节等高共轴。打开钠光灯,在光具座上依次放上凸透镜和狭缝,粗略调节等高,使狭缝均匀被照亮。再放上双棱镜,眼睛透过棱镜看狭缝,开始时狭缝调大一点,左右调节狭缝使棱脊逐渐与狭缝平行,判断棱脊与狭缝平行是否平行的标准是(此时透过棱镜看到的是一条竖直的黑线在狭缝中间。)再将狭缝调小一点,继续细调棱镜,使棱脊将狭缝平分,继续重复以上动作几次,就可以调节得到狭缝与棱脊取向平行。这样可以粗略调节狭缝与双棱镜“等高共轴”。

B、在双棱镜后面放一个凸透镜。透过透镜可以看到双棱镜的棱在凸透镜中间,此时可以认为凸透镜与狭缝、双棱镜等高共轴。开始时凸透镜尽量靠近双棱镜,慢慢地将白屏一点一点远离凸透镜,同时微微前后移动凸透镜,可以在白屏上看到两条细锐的光线,这个就是所要找的大像。要是两条光线的亮度不一样说明狭缝与双棱镜的棱脊不严格平行,可以左右调节双棱镜,使两条光线的亮度一样。只要先找出的大像就可以很快地找到小像,撤去白屏,放上测微目镜,用一张白纸放在测微目镜前,上下左右调节测微目镜,使放大的像进入测微目镜中,前后移动透镜,使在测微目镜中观察到的像最清晰,调节测微目镜仰角旋钮,使大像处在测微目镜视场的中心位置。将凸透镜靠近测微目镜,观察测微目镜中大像的

变化,若大像(大像在凸透镜靠近测微目镜的这个过程中会产生变化,由大像变模糊,再逐渐向缩小的清晰的像变化)的中心向上或向下漂移,调节测微目镜仰角旋钮,将大像调至中央。“等高同轴”调好的标准是:当凸透镜靠近测微目镜时,大像在测微目镜中均匀向中心靠近,若大像偏向左右,可调节左右调节测微目镜。

B 、撤去凸透镜,将测微目镜逐渐向双棱镜靠近,用白纸放在双棱镜后面,可看到微弱的光线,调节测微目镜,使光线进入测微目镜,在测微目镜中找到两个虚光源的交叠区域,其特点是比视场的其他部分要亮一点,要是没找到交叠区域,可以将测微目镜移近双棱镜,可以增大视场,利于找到交叠区域,找到交叠区域后只需要微微调节下狭缝的平行度就可以调节出清晰的干涉条纹。通过测微目镜可以看到逐渐清晰的干涉条纹,调节狭缝使干涉条纹达到最清晰,此时狭缝和双棱镜的棱脊严格平行。然后将狭缝和双棱镜固定(注意:双棱镜和狭缝的距离尽量靠近,这样子比较容易调节平行)。此时可以将测微目镜前后移动,使干涉条纹的宽度适合。

C 、重复找大小像的步骤,撤去白屏,在白屏的位置上放上测微目镜,左右细微调节,使亮点进入测微目镜,再前后细微调节测微目镜,使透过测微目镜看到细锐的光线此时可以测出小像的距离d1。保持测微目镜的位置不变,把凸透镜移向双棱镜,透过测微目镜可以看到形成两条大的细锐的光线,此时可测出d2。实验中要找出两个放大和缩小的像是比较难的。建议先找出大像再找小像。

6、误差分析

二次成像法实验误差理论分析

光波的波长的计算公式: ① 对公式①取对数得到:()D x d d ln ln ln ln 2

1

ln 21-?++=

λ ②

对式子②取微分得到

D dD

x x d d dd d dd d -??+???? ??+=221

121λλ

③ 把微分写成相对误差的形式:()D

D

x x d d d d E ?+???+???? ???+?=?=

221121λλ

④ 对式子④进行分析可以知道双棱镜测量波长的误差来源主要来自于三个方面的测量误差。由第一项引起的误差是最大的,因为d 的数值时很小的。由第二项引起的误差比较小,因为是测量多条条纹求平均值。由第三项所引起的误差最小,因为D 值比较大。

第一项引起的误差最大,只要我们尽量减少第一项所引起的误差就可以大大地减少整个实验的误差。从第一项所引起的误差,可以通过基本不等式得到它取得最小值的情况可知当第二项取得最小值时的条件是由于和都是由读数显微镜所引起的误差,所以可以近似地看作,所以可以得到当第一项取得最小值,也就是误差最小。针对第一项所引起的误差,所以我们要使放大的虚光源的像的间距尽量接近缩小的虚光源的像的间距。为了使两个虚像的间距尽量接近我采用等大成像法对实验进行改进。经过一次又一次改变狭缝与双棱镜的距离,凸透镜与双棱镜的距离,发现很难调节得到两个虚像的间距相等或接近。针对这个问题,我采用了另外的一种方法来测量光波的波长。我觉得当放大的像与缩小的像重合的时候,也就是放大的像与缩小的像重合的时候,也就是两个像相等,可以得到。根据凸透镜的成像规律。如表1所示:

由上表可以知道,等物距与像距都等于两倍焦距的时候,成一个等大的实像。

7.等大成像法

等大成像法的原理图

由光波的波长公式:,因为放大与缩小的像一样大小,所以可以只要测出这个像的间距,在D 为两虚光源到读数显微镜的距离,由等大成像法的原理图,可以得到,所以等大成像法的公式可以变形为:。对公式两边取对数: 取微分得到:

把微分写成相对误差的形式:,与()D D

x x d d d d E ?+???+???? ???+?=?=

221

121λλ

比较可以知道,用等大成像法可以去掉了测量狭缝到读数显微镜的距离所引起的误差。并且将测量虚像间距离所引起的最大误差降到最小。这样大大地减少了测量误差,在实验操作方面,只需要测出一个像间的距离,简化了操作步骤。

干涉条纹间距测量数据记录表 :(凸透镜的焦距为10cm )

(1)求干涉条纹间距的平均值:

mm

x n x i 1407.0)1399.01409.01398.01416.01415.0(5

1

151=++++=?=?∑

(5)计算B 类不确定度: (6)计

A

类不确定度:

mm n n x x t

i

A 002.000107.0)

15(5)1407.01416.0()1407.01415.0(78.2)

1()

(2

25

1

2

==--+-?

=-?-?=?∑ (7)合

)

(002.000124.0005.0002.02222mm B A x ==+=+?=?σσ

等大像的间距d 测量数据表

(4)求等大像的间距

d

的算术平均值:

∑=++==31)

(703.1)711.1698.1701.1(3

1

1mm d n d i

(5)计算B 类不确定度: (6)计

算A 类不确定度:

mm

n n d d t

i B 02.0)

13(37

.1711.1()703.1698.1()703.1701.1(3.4)

1()(223

1

2

=--+-+-?

=--=?∑(4)合成不确定度:

mm A B d 02.002.0005.02

22

2=+=?+=σσ

由所推出的公式:

nm

mm x f d 03.59900059903.01407.0100

4703.14==??=?=λ由

递公

式可以

得到:

84

.1703.102.01407.0002.02

2

2

2

=??? ??+??? ??=??

? ??+??? ???==?d x E d x σσλσλλ合

nm E 110184.003.599=?=?=λλλσ

测量的结果为:)(1103.599nm ±=λ

%65.1%1003

.5893.58903.599=?-=?标λλ

7.双棱镜等位移法

双棱镜等位移法是在双棱镜位移法的基础上推理得到的新方法。首先介绍一下双棱镜位移法,双棱镜位移法的实验原理图所示:

双棱镜位移法的实验关键是把双棱镜置于两个不同的位置,分别得到一套稳定的干涉图样。

由已知的公式:,根据双棱镜折射成像的几何关系:,将d 代入上式得到:, 因为双棱镜处在不同的位置,所以得到以下两条式子:

由上面两式子得到:???

?

???-??=?2111x x D y θλ 由原理图中的几何关系可以知道:,将代入上式得到

()???

??

?

???-???-=

2111112x

x D

y n αλ,利用这条公式只需要测出双棱镜改变的位移,狭缝到测微目镜之间的距离D ,两套干涉图样的条纹的间距和, 楔角和双棱镜的折射率是双棱镜本身已有的参数,可从说明书中得到。用这种方法可以免去了测量大小像的距离所产生的误差,而这个误差正是二次成像法中引起较大误差的原因。

在实验室中的双棱镜已经用了很长的时间,无法得到楔角和折射率,因为楔角非常小,一般小于1°,要是测量楔角的读数会产生很大的误差。

于是参照比较法,要有一个光波是已知波长的,那么可以根据这个波长来测出我们所要测量的另一个光波的波长。我们把已知光波的波长称为标准光波。

用已知波长的光波为光源, 移动双棱镜在两个不同位置y 1 与y 2(D 保持不变) , 其相对差值, 分别测出相应两组干涉条纹的间距和, 根据双棱镜位移法有:

()?????

?

???-???-=

2111112x

x D

y n αλ标 换用要求波长的光源 , 同样移动双棱镜在两个不同位置与 (仍然固定D )且使, 分别测出相应两组干涉条纹的间距和, 仍根据双棱镜位移法有:

()?????

?

??'

?-'???-=

2111112x x D

y n αλ 由以上两式子可以得到:标

λλ?

??? ?

?'?-'??

??? ???-?=21211111x x x x ,由这条式

子可以知道只要测出四组干涉条纹的间距,就可以测出波长。下面我用氦氖激光作为标准波长来测量钠光灯的波长,测量数据如下所示:

He-Ne激光:双棱镜所在的位置

双棱镜所在的位置:y=45

钠光灯:双棱镜所在位置y=40

双棱镜所在位置y=45

工程测量毕业设计

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二0一二年十二月 诚信承诺 本人慎重承诺和声明: 我承诺在毕业论文(设计)活动中遵守学校有关规定,恪守学术规范,在本人的毕业论文中未剽窃、抄袭他人的学术观点、思想和成果,未篡改研究数据,如有违规行为发生,我愿承担一切责任,接受学校的处理。 承诺人: 2012年 12 月 5

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目录 第1章绪论 (1) 1.1论文的背景和意义 (1) 1.2论文的主要内容 (1) 第2章水准测量的基本原理和方法 (2) 2.1 水准测量的基本原理 (2) 2.2 水准测量方法与水准路线 (3) 第3章勘察设计过程中水准测量的问题及控制方法 (5) 3.1 水准测量的现状 (5) 3.2水准测量中出现的问题 (5) 3.3仪器误差(系统误差)及控制方法 (8) 3.3.1 视准轴不平行水准管轴产生的误差及控制方法 (8) 3.3.2水准尺误差及控制方法 (9) 3.4观测误差(偶然误差)和控制方法 (9) 3.4.1符合水准管气泡居中误差及控制方法 (9) 3.4.2调焦误差和视差的影响及控制方法 (10) 3.4.3水准尺的倾斜误差及控制方法 (10) 3.5 外界条件(偶然误差)影响和控制方法 (11) 3.5.1 地球球气差和日照风力引起的误差及控制方法 (11) 3.5.2 仪器升降和水准尺下沉的影响 (12) 3.6水准测量时应注意的事项 (14) 第4章结论 (15) 参考文献 (16)

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桂林理工大学工程测量学常考试题

第一章 1.工程测量学定义: 定义1. 研究各种工程在规划设计、施工建设和运营管理阶段进行测量工作的学科.( 大众化易于理解) 定义2.研究工程、工业和城市建设以及资源开发各个阶段所进行的地形和有关信息的采和处理、施工放样、设备安装、变形监测分析和预测等的理论、方法和技术,以及对测量和有关的信息进行管理和使用的学科。(更具体、准确、范围更大) 定义3.工程测量学是研究地球空间(地面、地下、水下、空中)中具体几何实体的测量描绘抽象几何实体的测设实现的理论方法和技术的一门应用性学科.( 更加概括、抽象、严密和科学) (1)工程测量学主要包括以工程建筑为对象的工程测量和以机器设备为对象的工业测量两大部分。 (2)工程测量学按工程建设阶段划分其主要内容有哪些? 答:工程测量按工程建设的规划设计、施工建设和运营管理三个阶段分为“工程勘测”、“施工测量”和“安全监测”,这三个阶段对测绘工作有不同的要求。 2.简述工程测量学的主要内容 1)地形图测绘(测图) 2)工程控制网布设(布网) 3)施工放样技术和方法(放样) 4)工程的变形监测分析和预报(监测) 5)工程测量的仪器(仪器) 6)工程测量学中的误差及测量平差理论(数据处理) 7)大型精密设备的安装和调试测量,工业生产过程的质量检测和控制 8)工程信息系统的建立与应用 3. 工程测量的通用仪器:水准仪、经纬仪、陀螺经纬仪、全站仪和GPS接收机 用途:测方向、角度、距离、高差、坐标差等几何量。 4.专用仪器:机械式、光电式及光机电(子)多传感器集成式仪器或测量系统。 主要特点是:高精度、自动化、遥测和持续观测 基准线测量或准直测量仪器:有正锤、倒锤及垂线观测仪、引张线仪、各种激光准直仪、铅直仪(向下、向上)、自准直仪以及尼龙丝或金属丝准直测量系统等。 5工程建设规划设计阶段的测量工作有哪些? 主要是提供各种比例尺的地形图,另外还要为工程,水文地质勘探以及水文测验等进行测量。对于重要的工程区的稳定性监测。 6工程建设施工建设阶段的测量工作有哪些? 建立施工控制网,工程建筑物定线放样,施工质量控制,工程竣工测量、变形观测以及设备的安装测量等。 7工程建设运营管理阶段的测量工作有哪些? 工程建筑物的变形观测-。建立工程进管理、维护信息系统。 第二章

工程测量毕业论文设计

包头铁道职业技术学院 毕业论文 学生姓名:孙文磊 年级:2011 专业:工程测量技术 指导教师:高润喜 完成日期:2014年5月1日 第一章绪论 第二章工程测量的测量仪器 第三章隧洞地面和地下高程控制网略图 第四章隧洞地面和地下平面控制测量设计说明 4.1 确定遂洞地面和地下平面控制网的等级进行遂洞横向贯通误差的预计4.2 地面和地下平面控制测量等级的各种技术要求 4.2.1 地面控制测量的等级标志形状和尺寸的设计 4.2.2 平面控制测量所用的仪器

第五章隧洞地面和地下高程控制测量设计说明 5.1 地上高程控制测量误差引起的竖向贯通误差≤15mm 5.1.1 竖向贯通误差的预算 5.2 地面和地下高程控制测量的等级的各种技术要求 5.2.1 高程控制点的标志设计 5.2.2 确定所使用的仪器和工具 5.2.3 高程控制测量的外业观测方法、各项限差及内业计算的计算要求5.2.4 外业成果的整理与平差计算 第六章隧洞施工放样方法、精度的设计说明 6.1 洞外中心线的测设方法及要求的设计 6.2 隧洞中心控制桩外的设计 6.3 洞内施工导线、基本导线、主要导线的精度、测量方法设计6.4 隧洞内高程控制点测量方法、精度要求 6.5 隧洞进出口点的设计高程、个100 整数桩的设计高程 6.6 隧洞施工面的放样方法

6.7 纵、横和竖向贯通误差的测定方法 第七章总结 第一章 东山隧洞施工测量工程位于维州市东山镇西南方向,其东南方向是东山小学,离东山镇约2km ,离东山小学约1.5km ,距其不远有一条穿过东山镇的南北公路。公路对隧洞的施工提供了比较方便的交通路线。 隧洞全长为3156m ,穿过东山山头,东山山头的高程H=198.236m 。隧洞进口的设计高程HA=78.000m ,隧洞的设计坡降为0.3% 。 第二章本工程测量单位所拥有的测量仪器为 (1)全站仪,测程3km ,测距精度:±(2mm +2ppm · D ) 测角精度:± 2 ″ (2)DS3 水准仪 (3)30m 钢尺 根据所拥有的仪器及遂洞的地形图采用光电测距导线网作为平面控制网。由东山地形图可知道该地形比较陡,通视条件差,不宜布设多边形的平面控制网,测角网测量的角数比较多降低测量的速度,随着全站仪测距精度的提高,采用边角网的平面控制网可以提高测量的速度同时也可以保证测量的精度。由表 2.1.1 可知道平面控制网的等级可能为三等或四等,而且三、四、五等平面控制网,可以用相应等级的导线网来代替。所以本工程的控制网采用了光电测距导线网。平面控制网见东山地形图。 表 2.1.1 洞外控制网等级选择

工程测量毕业实习报告

漳州职业技术学院 学生毕业实践报告 题目:工程测量顶岗实习报告 年级: 2010级 专业:工程测量技术 学号: 1002002026 学生姓名:蓝鑫 指导教师:周冬梅 2013 年 6 月 4 日

目录 内容摘要 (1) 关键词 (1) 一、实习单位以及岗位简介 (1) (一)实习目的 (1) (二)实习单位简介 (1) (三)实习岗位介绍 (2) 二、实习内容及过程 (3) (一)控制测量 (3) (二)碎部测量 (3) (三)静态GPS测量 (4) (四)动态GPS测量 (6) (五)水准测量 (7) (六)房产面积量算 (8) 三、实习收获与体会 (9) 致谢 (10) 参考文献 (10)

工程测量顶岗实习报告 蓝鑫 内容摘要:工程测量是建筑工程建设勘测、设计、施工、管理各个阶段所进行的测量工作,是为建筑工程项目各项工作进行服务的工作,是为建筑工程提供基础数据与图纸的重要工作。工程测量是工程建设项目的指引,是保障建筑工程质量的基础工作。随着现代建筑工程建设企业的不断发展以及建筑测量,工程测量为城市工程建设的各阶段服务,是实现城市规划,保证工程质量的重要手段。本次实习报告简要介绍了GPS在外业施测过程的应用及内业数据处理的要求,了解水准测量的外业施测方法和精度要求,了解房地产面积测算的工作内容和实测方法,明白大比例尺地形图的工作内容和实测方法以及内业成图标准。 关键词:GPS;控制测量;水准测量;动态观测;房地产面积测算; 一、实习单位以及岗位简介 (一)实习目的 我的实习单位是福建省漳州市纵横测绘有限公司,通过实习,可以让我对该单位有一个系统的了解和掌握,进一步深化对工程测量的基本理论和基本知识的理解,提高实际操作能力,掌握水准仪、全站仪和GPS的使用,掌握水准测量的外业施测及内业数据处理的过程与方法,掌握全站仪数字化测图的外业测量方法,掌握数字化成图软件进行数字化地图编绘的方法,熟悉大比例尺测图的工作内容及作业过程,掌握房地产面积测算的工作内容及实测方法,掌握地物、地貌的合理表示与取舍原则。同时,作为现代测绘工程专业的学生,不仅要学好各方面的测绘知识,更要掌握好测绘各方面的实际操作能力,培养面对现实问题的正确态度和独立分析解决问题的基本能力,只有掌握好了这些能本领,将来才能为自己的事业打下结实的基础。同时,在团队合作、人际沟通交流等方面进行学习锻炼,为以后的正式工作和一些技术领域的开发运用做一个平台基础。 (二)实习单位简介 福建省漳州市纵横测绘有限公司位于漳州市龙文区同辉嘉园(日出印象)4栋,该公司是福建省丙级测绘资格单位,它主要从事的业务有:工程测量业务(控制测量、地形测量、水利工程测量、地下管线测量、竣工测量);房产测绘业务(房

实验室设备管理系统的设计与实现开题报告

辽宁工程技术大学 本科毕业设计(论文)开题报告 题目大学生实验室设备管理系统设计与实现指导教师孙宁 院(系、部) 软件学院 专业班级计HR 07-6 学号0720010602 姓名韩冰 日期2011年3月28日教务处印制

一、选题的目的、意义和研究现状 (一)选题的目的和意义 在学校实验室的设备管理工作中,设备的编排是一项十分复杂、棘手的工作。在编排过程中,由于数量多容易出错。利用计算机辅助进行设备编排工作,既提高了编排的科学性,又可大大减轻管理人员的工作强度,提高工作效率,从而教学设备管理现代化迈上了一个新台阶。又因为现在各个高校内教学设备众多但自动管理水平相比过低,很多高校管理设备都采用在设备购进以后将设备的基本情况和相关信息登记存档。存档以后档案基本就没人记录与维护,至于以后设备的变迁或损坏都不会记录在设备档案中,即不能体现设备的即时状态。而有些即使有设备管理系统的单位,就算是能把设备的即时信息体现在设备档案上,但设备的缺陷处理及设备缺陷等功能没有实施,设备检修的备品备件情况和检修成本核算没有实现,整个学校教学设备管理信息化仍处于较低水平。将管理任务分成小块,落实到个人并能随时查询设备当前情况和历史情况,对设备的可靠性分析有直接作用,使管理人员从手工计算、统计工作中解脱出来。 (二)选题的研究现状 实验室设备管理系统是一个学校教学系统中不可缺少的部分,它的内容对于实验室的管理者来说都至关重要,所以设备管理系统应该能够为师生提供充足的信息和快捷的查询手段。该系统还可以帮助学校实验室系统进行有效的设备管理,对设备的维护,教学质量的估计有很大的帮助,提高学生对的可持续发展能力与市场竞争力。 目前国内学校教学设备自动化管理水平不是很高。大多数学校设备管理办法是设备采购进来以后,将设备的基本情况和相关信息登记存档,然后将档案存档。以后档案基本就没人维护,如设备位置出库、检修情况、设备当前运行状态等信息根本不会体现在设备台帐上,即设备跟踪信息不能及时体现在设备档案上。某些使用设备管理系统学校,对设备的跟踪信息即使能体现在设备档案上,但设备的缺陷处理及设备缺陷等功能没有实施,设备检修的备品备件情况和检修成本核算没有实现,整个学校设备管理信息化仍处于较低水平。本信息管理系统合理的借鉴国际领先的设备管理思想并结合国内学校设备管理现状,可以完全能满足国内学校设备管理的需要。并通过对各行业设备管理情况的长期研究探索,以灵活、通用为主要设计思想,可提高学校的办公效率和设备可靠性,减少工作人员的劳动强度,减少办公耗材,提高学校的现代化管理水平。 二、研究方案及预期结果 (一)研究内容 作为计算机应用的一部分,使用计算机对实验室设备信息进行管理,有着人工管理所无法比拟的优点.例如:检索迅速、查找方便、可靠性高、维护性能强、寿命长、学生使用便捷等。这些优点能够极大地提高教学质量与教学效率,也是学校规模化管理、正规化管理,提高学生实验效率的重要条件。 实验室设备管理系统主要任务是对设备进行综合管理,做到全面规划、合理选购、正确维护、科学检修、适时更新,使设备达到最佳状态,充分发挥设备的效能和利用效率。提高教育质量,加大管理人员对实验室设备的管理力度。 (1)设备出/入库管理 功能描述:有操作员核对出/入库设备的基本信息,包括配件的基本属性。核对无误后,将要出/入库单信息提交信息库。 (2)计划管理

《建筑工程测量》期末考试试卷及答案

×××学校2012---2013第一学期期末考试试卷班级:课程名称:建筑施工测量 一、填空题(每空1分,共20分)1、测量工作的实质是确定的位置。 2、在测量直角坐标系中,y轴表示方向。 3、确定地面点位的3个基本要素是水平距离、、。 4、水准测量时,地面点之间的高差等于后视读数前视读数。 5、水准路线的布设形式通常有、、。 6、经纬仪的使用主要包括、、瞄准和读数四项操作步骤。 7、导线测量的外业工作有、、、。 8、建筑物沉降观测的主要观测、建筑物观测和建筑物裂缝观测等。 9、建筑物主体施工测量的任务是将建筑物的和标高正确的向上引测。 10、点的平面位置测设方法有、、和距离交会法。 二、单项选择题(每题2分,共20分) 1、测量的基准面与准线分别是()。 A、水准面,铅垂线 B、大地水准面,水平线 C、水平面,铅垂线 D、大地水准面,铅垂线 2、独立平面直角坐标系中的原点一般设在()。 A、测区东北角B、测区东南角C、测区西南角D、测区西北角 3、测量工作的主要目的是确定()。 A、点的坐标和角度B、点的距离和角度C、点的坐标和高程D、点的距离和高程 4、水准测量时,由于尺竖立不直,该读数值比正确读数( )。 A、大B、小C、可能大,也可能小D、相同 5、当经纬仪的望远镜上下转动时,竖直度盘()。 A、与望远镜一起转动B、与望远镜相对运动C、不动D、不能确定 6、经纬仪可以测量()。 A、磁方位角 B、水平角和磁方位角 C、磁偏角 D、水平角和竖直角 7、某段距离测量中,测得往测距离为48.000m,返测为48.016,则相对误差为()。A、1/2000 B、1/3000 C、1/5000 D、1/10000 8、某直线的方位角与该直线的反方位角相差()。 A、90°B、180°C、270°D、360° 第1页 9、在距离丈量中,衡量其丈量精度的标准是()。 A、相对误差B、中误差C、往返误差D、真误差 10、等高线的密疏与地形之间有以下关系()。

工程测量毕业论文范文2篇

工程测量毕业论文范文2篇 工程测量毕业论文范文一:建筑工程测量错误与对策 目前,我国建筑工程建设中存在一些问题,严重影响了工程建设和企业效益。其中建筑工程测量工作是工程建设中的重要基础工作,对工程建设具有重要意义。 1建筑工程测量工作中常见的错误 1.1轴线定位错误 轴线定位出现错误将会产生严重的后果,整体建筑物的定位会随之出现偏差,相应的规划布局和前期的设计工作都失去意义,会给建设单位造成巨大的经济损失。 1.2单根桩定位错误 由于桩基础测量定位的过程繁琐,实践当中有很多因素都能够对单根桩定位造成影响,进而产生错误。在施工中经常发生这种错误,对于基础开挖前的单根桩位定位错误通常可以采取补救措施,对于基础开挖后发生的单根桩位定位措施很难补救和处理。 1.3测量放样错误 有很多原因都能够造成测量放样错误,主要包括: (1)没有复核或正确理解红线交点和设计图纸尺寸。没有依据图纸上的建筑尺寸复核所交的红线点,因需根据设计图纸的相关坐标定位红线放样,所以在这个过程中经常出现此类错误。 (2)没有正确理解图纸。连体大型基础工程和建筑物相连接的

工程经常出现图纸理解错误问题。一般建筑设计通常分成几张图纸出图,局部和整体的关系错误经常出现在测量放样的过程中。 (3)标错施工桩位表编号图中的尺寸。设计基础平民图桩位的出图通常有桩基础施工单位编号进行,在当前的cad绘图中经常出现编号图尺寸标错,如果改正不及时施工测量也会发生错误。 (4)现场放样的过程中计算出现错误及尺寸拉错。天气、场地、其他因素都会对桩基基础施工造成影响,因此经常在施工前才开始实时测量定位所定位的桩位,计算错误、尺寸拉错、计算书写错误经常出现。 (5)因计算器、仪器等测量设备造成的错误。实践中一些单位使用的仪器经常存在有误差或者不准的情况,进而造成测量错误。还有一些测量错误是由于计算器没有进行校核、功能设置不当等原因造成的。 2基础工程测量的有效措施 2.1建筑物定位测量 根据设计所给定的条件,在地面上测设建筑物四周外廓主轴线交点,建筑物桩位轴线的据此进行测量,是建筑物定位测量的主要过程。 2.2编制桩位测量放线图和说明书 为了促进桩基础施工测量的顺利进行,工程人员应当根据工程资料在作业前对桩位测量放线图和说明书进行编制。 (1)对定位轴线进行确定。通常将外形整齐、平面呈矩形的建筑物的外廓墙体中心线作为建筑物定位主轴线,这样便于工程人员进行实测操作;外形不规则、平面呈弧形的复杂建筑物的定位主

双棱镜干涉测钠光波长

北京航空航天大学基础物理实验 ------研究性实验 实验题目双棱镜干涉测钠光波长 一、摘要 法国科学家菲涅耳(Augustin J.Fresnel)在1826年进行的双棱镜实验证明了光的干涉现象的存在,它不借助光的衍射而形成分波面干涉,用毫米级的测量得到纳米级的精度,其物理思想、实验方法与测量技巧至今仍然值得我们学习。 二、实验原理 如果两列频率相同的光波沿着几乎相同的方向传播,并且这两列光波的位相差不随时间而变化,那么在两列光波相交的区域内,光强的分布不是均匀的,而是在某些地方表现为加强,在另一些地方表现为减弱(甚至可能为零),这种现象称为光的干涉。 菲涅尔镜双棱镜可以看作是由两块底面相接、棱角很小的直角棱镜合成。若置单色光源S于双棱镜的正前方,则从S射来的光束通过双棱镜的折射后,变成两束相互重叠的光,这两束光放佛是从光源的两个虚像S1 和S2是两个相干光源,所以若在两

束光想重叠的区域内放置一屏,即可观察到明暗相间的干涉条纹。 菲涅耳利用如图1所示装置,获得了双光束的干涉现象.图中双棱镜B 是一个分割波前的分束器,它的外形结构如图2所示.将一块平玻璃板的上表面加工成两楔形板,端面与棱脊垂直,楔角较小(一般小于1°). 当狭缝S 发出的光波投射到双棱镜B 上时,借助棱镜界面的两次折射,其波前便分割成两部分,形成沿不同方向传播的两束相干柱波.通过双棱镜观察这两束光,就好像它们是由虚光源1S 和2S 发出的一样,故在两束光相互交叠区域内产生干涉.如果狭缝的宽度较小且双棱镜的棱脊和光源狭缝平行,便可在光屏Q 上观察到平行于狭缝的等间距干涉条纹。 双棱镜的干涉条纹图 设d 代表两虚光源1S 和2S 间的距离,D 为虚光源所在的平面(近似地在光源狭缝S 的平面内)至观察屏Q 的距离,且D d <<,任意两条相邻的亮(或暗)条纹间的距离为x ?,则实验所用光波波长λ可由下式表示:(根据形成明、暗条纹的条件,当光 程差为半波长的偶数倍时产生明条纹,当光程差为半波长的奇数倍时产生暗条纹) (1) 上式表明,只要测出d 、D 和x ?,就可算出光波波长。 三、实验仪器 双棱镜、可调狭缝、凸透镜、观察屏、光具座、测微目镜、钠光灯、白屏。 1、测微目镜简介 测微目镜(又名测微头)一般作为光学精密计量仪器的附件,也可以单独使用,主要用于测量微小长度。如图3()a 所示,测微目镜主要由目镜、分划板、读数鼓轮组 x D d ?=λ

(完整版)1_500地形图测绘设计技术测量毕业设计

毕业论文 题目:1:500地形图测绘设计技术 英文题目:1:500topographic map surveying design technology 学生姓名:*** 班级:工程测量*班 专业:工程测量与监理 指导教师:***

****大学高等职业技术学院 二012年4月

摘要:本设计主题为:1:500地形图测绘技术设计,是实施、结合实际主要从图根控制网的设计布设、实测和利用全站仪对碎步点进行的采集方法以及碎步点数据的处理三方面做了探讨;也非常详细的阐述了全站仪在数字测图中运用,以及大比例尺测图的方案;最终使用全站仪或RTK测出符合要求的大比例尺数字地形图,1:500数字化测图以其成图精度高,成图周期短,即用即测,快速建立城市大比例尺基础地理信息数据库定特点,已被一些城市建设规划管理的领导所青睐和引用。随着测绘科学技术的反战,全数字地形测图在现代制图技术下已经发展成为了高新的制图技术数字测图的基本思想是将地面上的地形和地理要素(或称模拟量)转换为数字量,热爱后有计算机对其进行处理,得到内容丰富的电子地图,需要时有图形输出设备(如显示器、绘图仪)输出地形图或各种专题图图形。将模拟量转换为数字这一过程通常称为数据采集。目前数据采集方法书要有野外地面数据采集法、航片数据采集法、原图数字化法等。数字测图就是通过采集有关的绘图信息并及时记录在数据终端,然后再室内通过数据接口将采集到的数据传输给计算机,并由计算机对数据进行处理,再经过人机交互的屏幕编辑形成绘图数据文件,最后由计算机控制绘图仪自动绘制所需的地形图,最后又磁盘、光盘和硬盘等储存介质保存电子地图。数字测图生产成品虽然仍然提供图解地形图为主,但是它以数字形势保存着地形模型及地理信息。 关键词:1:500地形图数字测图要素采集设计碎部点Abstract:The design theme is: 1: 500 topographic map surveying and mapping technology and design, combined with the actual implementation, is mainly from the mapping control network design layout, survey and the use of total station in scattered points for collecting method and data processing for scattered points in three aspects were discussed; also very

实验室设备管理系统毕业设计

本科毕业论文(设计) 题目实验室设备管理系统-出入库管理模块学院计算机与信息科学学院 专业计算机科学与技术 年级200X级 学号 姓名 指导教师 成绩_____________________ 200X年X月XX日

实验室设备管理系统-出入库管理模块 XXX 摘要:本文详细介绍了实验室设备管理系统的工作流程:设备入库、领用、报废、丢失、损坏、维修、调拨登记、例行统计报表,并对每个流程进行了概要设计与详细设计的描述。 本系统的开发采用B/S模式,以微软的Visual Studio 2008作为开发平台,实现了三层架构(即业务逻辑层、数据访问层、用户界面层)的实验室设备管理系统。 该设备信息管理系统以设计模式为指导思想进行设计实现后,降低了层次之间、模块之间的耦合性,解决了重复开发、代码重用率低、功能模块移植工作量大等问题,提高了系统的稳定性、可扩展性、可维护性和可复用性。 关键词:设计模式;AJAX;水晶报表;设备管理 THE MANAGEMENT SYSTEM OF LABORATORY EQUIPMENT WEI Qiang Computer and Information Science Academy,Southwest China Normal University,Chongqing 400715,China Abstract: The article introduces the work flow of laboratory equipment management system in detail: equipment storage,recipients, discard, lost, damaged, maintenance, allocation of registration, routine statistical reports. And the preliminary design and detail design of each of process are also described in the article. The development of the system uses B/S (Browser/Server) mode and Microsoft's Visual Studio 2008 as development platform to achieve a three-tier system (that is, business logic tier, data access layer, user interface layer) of laboratory equipment management system. After achieving equipment management system design in design patterns, the coupling was greatly reduced between the layers and between the modules. It solved the repeated development, the low code reusable rate, heavy workload of functional module transplantation problems and so on, and increased system stability, expansibility, reusability and maintenance. Key Words: Design Patterns;AJAX;Crystal Report;Equipment Management

建筑工程测量期末试题及答案课件.doc

××职业技术学院1、测量的三项基本工作是()、距离测量和高程测 量。 2、水准路线的布设形式有()、闭合水准路线和支水 准路线。 2015—2016 学年第一学期期末试卷 A 3、水准仪的使用包括粗平、照准、()、读数。 4、圆曲线的三主点:曲线的起点、()、曲线 的终点。 2014 级建筑工程管理、造价、监理专业《建筑工程测量》5、碎步测量就是测定碎部点的平面位置和()。 6、水准测量时,后视读数a=0.544m,前视读数 b=1.288m,则 试卷总分:100 分考试时间:90 分钟高差h ab= ()。 题号一二三四五六总分 得分得分 三、判断题(每题 2 分,共20 分) 评卷人 姓名: 复核人 1、在调节水准仪圆水准器过程中,气泡移向那个方向即是该方向偏高,应 该降低该方向或升高对向。() 得分一、单选题(每题 3 分,共18 分)2、水准测量在进行外业测量时,由于仪器本身构造原因、长期搬运 及使用、 操作方法等因素造成实测高差与理论值往往不相等,其差值为高差闭 合差。 评卷人 () 3、水准管轴平行于视准轴是视准轴是水准仪应满足的主要条件。() 1、测量的基准面和基准线分别为()。4、水平角就是地面上两直线之间的夹角。()学 号: 试 5、在安置经纬仪时,由于对中不准确,使仪器中心与测站点不在同一铅 垂 A、水准面铅垂线 B、大地水准面、水平线卷 C、水平面、铅垂线D、大地水准面、铅垂线 2、经纬仪可以测量()。线上,称为对中误差。() 6、控制测量分为平面控制测量和高程控制测量。() A、磁方位角 B、水平角和磁方位角 C、磁偏角 D、水平角和竖直角7、导线坐标增量闭合差的调整方法是将闭合差反号后按导线边数平均分配 3、当测角精度要求较高时,应变换水平度盘不同位置,观测几个测回取平 () 专业:封 均值,变换水平度盘位置的计算公式是()。 8 0.1mm、 某种比例 尺地形图 上 所对应的 实地投影 长度,称 为该地形 图的比 线 A.90°/n B.180°/n C.270°/n D.360°/n 4、观测某水平角,左边读数为200° 23′12″,右边读数为258°36′36″, 例尺精度。() 9、地面坡度越陡,等高线平距 越小;地面坡度越平缓,等 高线平距越大。()则水平角值为()。10、碎部测量中,碎部点应选在地物、地貌的特征点上。() .

施工测量毕业设计

陕西能源职业技术学院毕业设计论文 施工测量 学生姓名: 专业班级: 指导教师:

摘要 在工作项目中,工程测量是一项极其重要的基础性工作。测量施工的任何一次失误,都可能导致工程施工出现较大偏差,从而引起工程局部返工甚至报废,并延误工期,给工程带来巨大损失。因此,在施工过程中,如何控制好工程测量的施工质量,是一项非常值得研究的管理课题。

目录 摘要 (2) 1.工程概况 (4) 1.1总体简介 (4) 1.2建筑设计概况 (4) 1.3结构设计概况 (6) 2.测量工作的总体原则 (6) 2.1测量放线工作的基本准则 (7) 2.2编制测量记录的基本准则 (7) 2.3测量计算工作的基本准则 (7) 2.4施工测量验线工作的基本准则 (7) 3.测量准备 (8) 4.场区控制网的测设 (9) 4.1场区平面控制网的测设 (9) 4.2场区高程控制网的测设 (9) 5.建筑物的定位放线 (10) 6.±0.000m以下的施工测量 (10) 7.±0.000m以上的施工测量 (12) 8、复核、验线 (14) 9.测量人员现场安全管理措施 (15) 参考文献 (16) 致谢 (17)

1.工程概况 1.1总体简介 表1 1.2建筑设计概况 表2

1.3结构设计概况 表3 2.测量工作的总体原则 坚持遵守先整体后局部、高精度控制低精度的原则(即先测设场地整体的平面和标高控制网,再以控制网为依据进行局部建筑物的定位、放线和抄平),实地测设工作要坚持科学、简捷,精度要合理、相称的工作原则。坚持计算工作和测量作业步步有校核的工作方法,随时消除误差,避免误差积累。所有结构控制线必须清楚明确,并从有利

实验二 用双棱镜干涉测钠光波长(05)

实验二用双棱镜干涉测钠光波长 [实验目的] 1、观察双棱镜产生的双光束干涉现象,进一步理解产生干涉的条件; 2、学会用双棱镜测定光波波长。 [实验仪器] 双棱镜,可调狭缝,会聚透镜(f=20cm,Φ=35mm两片),测微目镜(JX8),光具座(JZ-2),滑块(5块)、滑块支架(5个)、白屏,钠光灯(Gp20Na)。 [实验原理] 如果两列频率相同的光波沿着几乎相同的方向传播,并且这两列光波的位相差不随时间而变化,那么在两列光波相交的区域内,光强的分布不是均匀的,而是在某些地方表现为加强,在另一些地方表现为减弱(甚至可能为零),这种现象称为光的干涉。 菲涅耳利用图(一)所示装置,获得了双光束的干涉现象。图中双棱镜AB是一个分割波前的分束器,它的外形结构如图(二)所示,将一块平玻璃板的上表面加工成两楔形板,端面与棱脊垂直,楔角A 较小(一般小于10)。从单色光源M 发出的光波经透镜L会聚于狭缝S, 使S成为具有较大亮度的线状光源。 当狭缝S发出的光波投射到双棱镜 AB上时,经折射后,其波前便分割 成两部分,形成沿不同方向传播的 两束相干柱波。通过双棱镜观察这 两束光,就好像它们是由虚光源S1 和S2发出的一样,故在两束光相互 交叠区域P1P2内产生干涉。如果狭缝的宽度较小且双棱镜的棱脊和光源狭缝平行,便可在白屏P上观察到平行于狭缝的等间距干涉条纹。

设d '代表两虚光源S 1和S 2间的距离,d 为虚光源所在的平面(近似地在光源狭缝S 的平面内)至观察屏P 的距离,且d '<<d ,干涉条纹宽度为x ?,则实验所用光波波长λ可由下式表示: x d d ?= ' λ…………………………① 上式表明,只要测出d '、d 和x ?,就可算出光波波长λ。这是一种光波波长的绝 对测量方法,通过使用简单的米尺和测微目镜,进行毫米量级的长度测量,便可推算出微米量级的光波波长。 由于干涉条纹宽度x ?很小,必须使用测微目镜进行测量。两虚光源间的距离d ',可用一已知焦距为f '的会聚透镜L , 置于双棱镜与测微目镜之间,如图(三),由透镜 两次成像法求得。只要使测目镜到狭缝的距离d >4f ,,,前后移动透镜,就可以在L , 的两个不同位置上从测微目镜中看到两光源S 1和S 2,其中之一组为放大的实像,另一组为缩小的实像。如果分别测得二放大像的间距d 1和二缩小像的间距d 2,则根据下式: 21'd d d =…………………………② 即可求得两虚光源之间的距离d , 。 [实验内容] 1、 调节共轴 (1) 将单色光源M 、会聚透镜L 、狭缝S 、双棱镜AB 与测微目镜P ,按图 (一)所示次序放置在光具座上,用目视粗略地调整它们中心等高、共轴,并使双棱镜的底面与系统的光轴垂直,棱脊和狭缝的取向大体平行。 (2) 点亮光源M ,通过透镜照亮狭缝S ,用手执白屏在双棱镜后面检查: 经双棱镜折射后的光束,有否叠加区P 1P 2(应更亮些),叠加区能否进入测微目镜,当白屏移动时叠加区是否逐渐向左、右或上下偏移根据观测到的现象,作出判断,再进行必要的调节(共轴)。 2、 调节干涉条纹 (1) 减小狭缝宽度(以提高光源的空间相干性),一般情况下(在近处)可 从测微目镜观察到不太清晰的干涉条纹。若远一点观察不到干涉条纹,

管道检测机器人_毕设论文

1 引言 管道运输是当今五大运输方式之一,已成为油气能源运输工具。目前,世界上石油天然气管道总长约200万km,我国长距离输送管道总长度约2万km。国家重点工程“西气东输”工程,主干线管道(管径1118mm)全长4167km,其主管道投资384亿元,主管线和城市管网投资将突破1000亿元。 世界上约有50%的长距离运输管道要使用几十年、甚至上百年时间,这些管道大都埋在地下、海底。由于内外介质的腐蚀、重压、地形沉降、塌陷等原因,管道不可避免地会出现损伤。在世界管道运输史上,由于管道泄漏而发生的恶性事故触目惊心。据不完全统计,截至1990年,国内输油管道共发生大小事故628次。1986到2b00年期间美国天然气管道发生事故1184起,造成55人死亡、210人受伤,损失约2. 5亿美元。因此,研究管道无损检测自动化技术,提高检测的可靠性和自动化程度,加强在建和在役运输管道的检测和监测,对提高管线运输的安全性具有重要意义。 1.1管道涂层检测装置的发展、现状和前景 1.1.1管道涂层检测装置的发展 管内作业机器人是一种可沿管道自动行走,携有一种或多种传感器件和作业机构,在遥控操纵或计算机控制下能在极其恶劣的环境中进行一系列管道作业的机电仪一体化系统.对较长距离管道的直接检测、清理技术的研究始于本世纪50年代美、英、法、德、日等国,受当时的技术水平的限制,主要成果是无动力的管内检测清理设备——PIG,此类设备依靠首尾两端管内流体的压力差产生驱动力,随着管内流体的流动向前移动,并可携带多种传感器.由于PIG本身没有行走能力,其移动速度、检测区域均不易控制,所以不能算作管内机器人.图1所示为一种典型的管内检测PIG[5]. 这种PIG的两端各安装一个聚氨脂密封碗,后部密封碗内侧环向排列的伞状探头与管壁相接触,测量半径方面的变形,并与行走距离仪的旋转联动,以便使装在PIG内部的记录仪记录数据.它具有沿管线全程测量内径,识别弯头部位,测量凹陷等变形部位及管圆度的功能,并可以把测量结果和检测位置一起记录下来. 70年代以来,石油、化工、天然气及核工业的发展为管道机器人的应用提供了广阔而诱人的前景,而机器人学、计算机、传感器等理论和技术的发展,也为管内和管外自主移动机器人的研究和应用提供了技术保证.日、美、英、法、德等国在此方面做了大量研究工作,其中日本从事管道机器人研究的人员最多,成果

c语言设备管理系统

课程设计说明书 学院、系: 专业: 学生姓名:学号: 设计题目:设备管理系统 起迄日期: 指导教师: 日期: 2017年5月12日

1 设计目的 提高程序设计能力,检验课堂教学内容,掌握程序设计的基本方法和调试技能。通过课程实训,加深对结构化程序设计思想的理解,能对系统功能进行分析,并设计合理的模块化结构;进一步掌握C语言中的重要数据结构;掌握并熟练运用指针,链表,结构体和文件等结构;提高程序开发哪里,能运用合理的控制流编写清晰高效的程序;培养C语言只是运用与自学能力,加强程序分析能力。 2 任务概述 功能:设备管理系统应包含各种设备的全部信息,每台设备为一条记录(同一时间同一部门购买的若干台相同设备可作为1条记录),包括设备号、设备名称、领用人、所属部门、数量、购买时间、价格等。能够显示和统计各种设备的信息。 分步实施: 1、初步完成总体设计,搭好框架,确定人机对话的界面,确定函数个数; 2、完成最低要求:建立一个文件,包含一个部门10台设备的信息,能对文件进行 补充、修订、删除,能统计所有设备的总价值。 3、进一步要求:完成设备按种类、按所属部门进行统计。 3 模块划分 系统可设计为: 实验设备信息写入模块 实验设备信息输出模块. 实验设备信息查询模块 实验设备信息添加模块 实验设备信息删除模块 实验设备信息查询模块 实验设备信息统计模块 结构体成员包括设备号,设备名称,设备领用人,设备所属部门,设备数量,设备购买时间,设备价格。

4 主要函数说明及其N-S图 4.1主函数流程图 4.2 N-S图4.3查询记录

4.4读入/写入文件 图4.4 4.5添加数据 图4.5

工程测量学考试精彩试题(卷)与问题详解

工程测量学考试试题 一、填空题(每空 1分,共 20分) 1、测量的基本工作有()、()和()。 2、平面控制测量包括()、()和()。 3、水平面、()和()是测量的基准面和基准线。 4、导线测量的外业工作有踏勘进点、()、()、()和()。 5、闭合导线计算步骤有角度闭合差的计算和调整、()、()()和()。 6、测量学的任务是测图、()和()。 7、水准路线分为闭合水准路线、()和()。 二、名词解释(每个 2分,共 10分) 1、水准面: 2、地形图: 3、水平角: 4、方位角: 5、相对误差: 三、判断题(每题 1分,共 10分) 1、测量工作必须遵守“从整体到局部、先控制后碎部”的原则。() 2、平面控制测量分为水准测量和导线测量。() 3、水准面与水准面的特性相同。() 4、观测竖直角时经纬仪不需要对中。() 5、水准仪能测出高差和平距。() 6、等高线可以通过各种地物。() 7、地形图是采用地物符号和地貌符号表示的。() 8、视距测量不能测定仪器至立尺点间的平距和高差。() 9、直线定线和直线定向方法是不相同。() 10、采用经纬仪重转法(正倒镜取中法)来延长直线可以消除仪器的竖轴倾斜误差和横轴倾斜误差的影响。() 四、简答题(每题 5分,共 10分) 1、简述经纬测图法的方法步骤。 2、简述测量平面直角坐标系与数学平面直角坐标系的不同点: 五、计算题(共 50分) 1、已知 XA=300.000m,YA=300.000m;AB 边方位向91°06' 16”,AP 边长为 D=85.365m,β=42°32' 26”, 求P 点的坐标。(10分) 2、见下图所示,已知 BM 点高程 80。368m ,需要测设 P 的高程为 79。80m ,求出前视应读数b 应,并说明测设方法。 3、试完成下表水平角测量计算(10分) 4用钢尺往、返丈量 A、B 两点的水平距离,其结果为179.965米和180.025米,计算 AB两点的水平距离DAB 和丈量结果的精度(相对误差)K 。(10分) 5.下图为一条等外闭合水准路线,已知数据和观测结果注于图上,试进行高差闭合差的调整和高程计算。(10分)

工程测量毕业论文

工程测量毕业论文The final revision was on November 23, 2020

一、绪论 随着科技的不断进步,测绘仪器设备迅速发展,新仪器不断出现。在全站仪方面的重要发展是长距离棱镜全站仪的出现,免棱镜全站仪的免棱镜视距由初期几十米发展到当前的一千米以上。 地形测量指的是测绘地形图的作业。即对地球表面的地物、地形在水平面上的投影位置和高程进行测定,并按一定比例缩小,用符号和注记绘制成地形图的工作。 地形测量包括控制测量和碎部测量。①控制测量是测定一定数量的平面和高程控制点,为地形测图的依据。平板仪测图的控制测量通常分首级控制测量和图根控制测量。首级控制以大地控制点为基础,用三角测量或导线测量方法在整个测区内测定一些精度较高、分布均匀的控制点。图根控制测量是在首级控制下,用小三角测量、交会定点方法等加密满足测图需要的控制点。图根控制点的高程通常用三角高程测量或水准测量方法测定。②碎部测量是测绘地物地形的作业。地物特征点、地形特征点统称为碎部点。碎部点的平面位置常用极坐标法测定,碎部点的高程通常用视距测量法测定。按所用仪器不同,有平板仪测图法、经纬仪和小平板仪联合测图法、经纬仪(配合轻便展点工具)测图法等。它们的作业过程基本相同。测图前将绘图纸或聚酯薄膜固定在测图板上,在图纸上绘出坐标格网,展绘出图廓点和所有控制点,经检核确认点位正确后进行测图。测图时,用测图板上已展绘的控制点或临时测定的点作为测站,在测站上安置整平平板仪 并定向,然后用望远镜照准碎部点,通过测站点的直尺边即为指向碎部点的方向线,再用视距测量方法测定测站至碎部点的水平距离和高程,按测图比例尺沿直尺边沿自测站截取相应长,即碎部点在图上的平面位置,并在点旁注记高程。这样逐站边测边绘,即可测绘出地形图。传统的平板仪测图和经纬仪(或测距经纬仪)测图通称白纸测图,它

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