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用語 部分円 いくつかの意味があります。

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ギアボックスでは、部分円は、カウンターホイールの部分円が転がるギアの対象直径です。両方の半径が車軸間隔を追加します。

いつ 部分円 細かく分割されたガラス、金属、またはフィルム素材は、正確な角度測定に役立つ楽器科学と測地線に指定されています。この目的のために、ディスクの端は、放射状に配置された素晴らしいブランド(部門)またはパターンで均等に分割されています。

角度測定は、測定スコープとその後の部分円の方向の読み取りを伴う目標を使用して、正確な機器の場合に行われます。光学補助具または下部構造の電力スキャンは、読み取るのに役立ちます。単純なデバイスとコンパスには、望遠鏡の代わりにバイザーデバイスがあります。

現代のテオドライトでは、水平および高度角の2つのサブサーキットの直径は約6〜8 cmです。ガラスの円は0.0002 mmよりも正確に分割されており、水分と防塵ハウジングに組み込まれています。 1930年頃まで、銀の師団を備えた金属で作られたパーティー、サイズが10〜20 cm、自由に見える。

部分的な円の読み取り [ 編集 | ソーステキストを編集します ]

1960年頃まで支配されていた視覚的読みは、楽器の精度に応じて行われます

サブキルコルの写真電気読み取りは、下部構造またはパターンの自動スキャンによって行われます。ライトダーク信号にスキャンするときに、均一なタイトニングまたは多かれ少なかれ長いレーンの形で具体化された角度寸法が実装され、デジタル処理されます。

部分的な円は、住宅で開いたり覆われたりすることができます。セオドライト、六重量、天文学的なメリディサークルには、特に正確なサブサブサルコルが装備されています。ここでの下部構造は通常、これのアーク分または倍数ですが、微細な読み取り(角度またはより正確に)は光学マイクロメートル(プランプレートマイクロメーターとの偶然)によって実行されます。

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セオドライトの部分地区 [ 編集 | ソーステキストを編集します ]

20世紀の初めまでに、測地機器の正確なサブサーキットは、主にシルバーインサートを備えた真鍮で製造されました。 2番目のセオドリット(野生のT2を参照)の発生以来、細かくエッチングされたガラスサークルが広がっており、その半径は約3〜5 cmです。彼らの部門は、最初は(円形の分割機により)機械的に作られ、後に写真の再現(エッチング)によって、今日の最高のガラス基準のものと同様に作られました。今日の0.5〜1の測定精度では、10〜20,000分割のそれぞれをガラス円に正確に0.0001 mm(0.1 µm)に適用する必要があります。ラインの厚さは0.006 mmで、角度文字の桁の高さは0.1 mmです。

現代の電子セオドライトとタチメーターでは、地区の読み物は光電子法に置き換えられています。その技術は相対角度の決定です 増分手順 とは対照的に、 コード手順 絶対値を使用する場合。

正確なサブサーコルの製造は、円形の分割マシンで実行されます。サブサーキットラインは、スクラッチ、エッチング、または写真 – 機械的に適用されます。

1800年頃までの地区の読み物の正確さの欠如(例えば、Alhidaden Eccentricity)は、以前はTobias Mayer、繰り返しまたは繰り返しグループによる発明によって補償されました。

サッカーでは、ペナルティエリアのサブキルルは、ペナルティ中に立っているサッカー選手を指定するマーカーです。

  • フランツ・アッケル: 測地測定と写真測量。 バンド1: 測定およびグラフィックメカニカル評価の機器と手順 (= 建築開業医のための技術マニュアル。 bd。 8、 ZDB-ID 409611-3 )。 Georg Fromme、ウィーン1950。
  • heribert k frese: Applied Geodesy。測量。 de Gruyter、ベルリンu。 a。 2006、ISBN 3-11-018464-8。

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