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请问建筑坐标怎么确定?

qq641399864 2006-04-29 07:55:02 371  浏览
  • 形如:X=2154886.327Y=6651230.114在CAD图纸中,有类似这样的坐标点,请问是怎么确定的?原点在哪里?这个坐标又有什么用呢?什么类型的图纸才需要这样的坐标?... 形如:X=2154886.327 Y=6651230.114 在CAD图纸中,有类似这样的坐标点,请问是怎么确定的?原点在哪里?这个坐标又有什么用呢?什么类型的图纸才需要这样的坐标? 展开

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全部评论(2条)

  • dlsf_dl 2006-04-30 00:00:00
    这是根据北京坐标系和黄海高程系确定的,所有建筑图纸都有这个坐标

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  • 我和* 2016-11-24 00:00:00
    建国初期,为了迅速开展我国的测绘事业,鉴于当时的实际情况,将我国一等锁与原苏联远东一等锁相连接,然后以连接处呼玛、吉拉宁、东宁基线网扩大边端点的原苏联1942年普尔科沃坐标系的坐标为起算数据,平差我国东北及东部区一等锁,这样传算过来的坐标系就定名为1954年北京坐标系。因此,P54可归结为: a.属参心大地坐标系; b.采用克拉索夫斯基椭球的两个几何参数; c.大地原点在原苏联的普尔科沃; d.采用多点定位法进行椭球定位; e.高程基准为 1956年青岛验潮站求出的黄海平均海水面; f.高程异常以原苏联 1955年大地水准面重新平差结果为起算数据。按我国天文水准路线推算而得 。 自 P54建立以来,在该坐标系内进行了许多地区的局部平差,其成果得到了广泛的应用。 1954年北京坐标系”,“1956年黄海高程系”,是计算平面位置和高程的依据。比方说,公路里碑上的公里数,通常是从大城市起算的;说某某建筑有多高,一般是从地面算起。这就是说,地球上任何一点的位置都是相互联系,都有一定相对关系。我们测绘地面上点的位置,也是一样,也要有一个起算标准,不然就分不出高低、这了。测绘地面上某个点的位置时,需要两个起算点:一是平面位置,一是高程。计算这两个位置所依据的系统,就叫坐标系统和高程系统。 “1954年北京坐标系”,是采用苏联克拉索夫斯基椭圆体,在1954年完成测定工作的,所以叫“1954年北京坐标系”,我国地形图上的平面坐标位置都是以这个数据为基准推算的。 “1956年黄海高程系”,是在1956年确定的。它是根据青岛验潮站1950年到1956年的黄海验潮资料,求出该站验潮井里横按铜丝的高度为3.61米,所以就确定这个钢丝以下3.61米处为黄海平均海水面。从这个平均海水面起,于1956年推算出青岛水准原点的高程为72.289米。我国测量的高程,都是根据这一原点推算的。

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形如:X=2154886.327Y=6651230.114在CAD图纸中,有类似这样的坐标点,请问是怎么确定的?原点在哪里?这个坐标又有什么用呢?什么类型的图纸才需要这样的坐标?... 形如:X=2154886.327 Y=6651230.114 在CAD图纸中,有类似这样的坐标点,请问是怎么确定的?原点在哪里?这个坐标又有什么用呢?什么类型的图纸才需要这样的坐标? 展开
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采泥器怎么确定深度

采泥器怎么确定深度

在泥沙采集和地质勘探过程中,采泥器是一个至关重要的工具。确定采泥器的适当工作深度,不仅影响采样的精确性,还关系到项目的数据可靠性与结果的有效性。因此,正确的采泥器深度测定方法在各类环境监测、海洋调查以及沉积物研究中,具有极为重要的意义。本文将详细探讨采泥器如何根据不同的使用需求、环境条件及目标深度进行精确设定,为行业从业者提供科学的指导依据。

1. 采泥器的工作原理与类型

采泥器,作为一种专业的采样工具,广泛应用于水体、泥沙、海底沉积物的采集。根据不同的采样需求,采泥器种类繁多,包括常见的重力式采泥器、活塞式采泥器、钻探式采泥器等。它们的设计原理有所不同,但其共同点在于都需要在特定的深度范围内进行操作,才能确保所采集的样本代表性强,具有较高的可靠性。

2. 如何确定采泥器的深度

确定采泥器的深度是一个复杂的过程,涉及到多个因素。采样的目标深度要根据项目需求进行科学规划。在海洋调查中,通常需要根据水深以及沉积物的分布情况来设定采泥器的工作深度。例如,在浅水区域使用的采泥器深度可能较小,而在深海调查时,采泥器的工作深度可能需要达到几千米。采泥器的深度还与水体流速、底部泥沙的类型及目标样本的度要求密切相关。

为了精确确定深度,工程师通常会依赖于高精度的深度计、定位系统以及实时监测设备。这些设备能够提供采泥器下潜的实时深度数据,从而确保采样过程中的每一个细节都能得到精确控制。通过深度数据与采样设备的协作,工程师可以根据实际情况调整采泥器的工作深度,避免出现误差。

3. 深度测定中的技术手段

现代采泥器深度的测定越来越依赖于先进的技术手段。除了传统的声纳定位系统外,集成了深度计、GPS系统的自动控制系统也被广泛应用。这些系统可以实时反馈采泥器的具体位置与深度数据,通过的实时数据,确保采样工作能够顺利进行。传感器的应用使得工程师能够更好地了解泥沙分布的细节,有助于采样过程中深度的精确调整。

4. 不同环境对深度选择的影响

采泥器的深度选择不仅与技术手段有关,还与所处环境的特性密切相关。不同的地质环境、海底沉积物层的厚度以及底层流体的流动情况,都会影响采泥器深度的选择。在海洋调查中,水深的变化、海流的方向、底质的硬度等因素都会对采泥器的操作产生影响。因此,科学合理地分析和评估环境条件,是确保采泥器深度设定正确的关键因素。

结论

采泥器的深度设定是一个高精度的操作过程,涉及到项目需求、环境条件及技术设备的多重考量。通过现代科技手段和精密的测量技术,采泥器的深度可以控制,从而确保采样结果的准确性和可靠性。在实际操作中,工程师必须根据具体的任务要求、环境变化以及设备特点,灵活调整采泥器的工作深度,确保采样过程的顺利进行。

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