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在测区布设一批高程控制点,即水准点,用精确方法 测定它们的高程,构成高程控制网。 高程控制测量的方法: 水准测量和三角高程测量。 高程基准面:大地水准面. 基准点,即水准原点: 我国规定自1989年起一律采用“1985 国家高程基准”. 以这个基准测定的青岛水准原 点高程为72.260m
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水准测量是利用水平视线来测量两点间的高 差。由于水准测量的精度较高,所以是高程 测量中最主要的方法。 三角高程测量是测量两点间的水平距离或斜 距和竖直角(即倾斜角),然后利用三角公式计 算出两点间的高差。三角高程测量一般精度 较低,只是在适当的条件下才被采用
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水平角是指从空间 一点出发的两个方向在 水平面上的投影所夹的 角度;而竖直角是指某 一方向与其在同一铅垂 面内的水平线所夹的角 度,仰角为正,俯角为 负
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一、概 述 二、变形观测的精度和频率 三、基准点与变形点的构造与布设 四、 垂直位移观测 五、水平位移观测 六、倾斜观测 七、挠度观测 八、变形观测的成果处理
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5.1 CNC系统的组成与特点 5.2 CNC系统的硬件结构 5.3 CNC系统的软件结构 5.4 CNC系统的控制原理与功能 5.5 典型数控系统
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3.1概述 3.2数控编程基础 3.3数控系统的指令代码 3.4手工编程 3.5自动编程
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1. 数控技术的产生及特点 2. 数控系统的组成和分类 3. 数控技术的发展
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概论 基准 (Datum) 为特征之一种 基准之主要用途:建立 3D 几何设计时之参考资料 − 例如:一个孔特征可以一轴线当成其中心线,此轴线可作为孔半径 标注之基准,亦可建立相对于孔轴线之其它特征 基准可分为:基准面 (Datum plane)、轴线 (Datum axis)
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完成 3-D 零件或组立件后,便可利用零件或组立件来产生各种 2-D 工程图 − 工程图与零件或组立件之间相互关联,任何其中之一有更改,另一个 亦自动更改
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1. 3D 实体模型 (Solid model) 将使用者的设计概念以最真实的模型在计算机上呈现出来 随时计算出产品之体积、面积、质心、重量、惯性矩等 − 用以了解品之真实性 − 并补足传统面架构、线架构之不足
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