中文名 | 基准电气零位 | 外文名 | reference electrical null position |
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所属学科 | 电气工程 | 公布时间 | 1998年 |
《电气工程名词》第一版。 2100433B
1998年经全国科学技术名词审定委员会审定发布。
不行。恒电位仪中有两个回路,参比地和参比电极是一个回路,阳极地床的阳极和零位接阴是一个回路。不接的话,恒电位仪是没法输出电流到管道上的,那这样的话整个阴保就算白做了
轴振动和轴位移的零位是由机械安装确定的。就是说由检修钳工将轴放在零位位置,然后将变送器传感器在这个位置上的输出调整为零。
若微分筒的端面与固定套管上的零刻度线不重合应先旋转旋钮,直至螺杆要接近测砧时,旋转测力装置,当螺杆刚好与测砧接触时会听到喀喀声,这时停止转动。若两条线重合,则此时处于零刻度线。如两零线仍不重合,可将固...
针对上反稳像坦克火控系统试验过程中出现的炮长镜零位走动问题,阐述了炮长镜机械零位形成的原理,分析了温度对炮长镜机械零位的影响,提出了解决由温度引起的机械零位走动的方法。
当前工量具企业在进行钢卷尺切带生产中,普遍使用半自动切零位系统。该系统由于使用人眼瞄准,所以存在着劳动强度高,切带精度不稳定等问题。为此提出了基于视频分划的动态瞄准技术。动态瞄准技术以视频行场同步信号为基础生成视频分划横竖线,从而可实现钢卷尺零位的动态自动瞄准。瞄准控制系统包括视频分划线的动态生成,被测对象的位置识别和动态视频瞄准功能。目前,该技术已应用于钢卷尺切带的生产实践中,切带精度优于±0.1mm,切带速度为2~3s/条。
基准面基准理论
外营力以侵蚀为主体,地表受 外营力作用时,其向下侵蚀有一最低之限度,此一限度,就是侵蚀基准面,亦称基准面(Base Level)。换言之,基准面就是地表向下侵蚀的终极面,以河川为例,当河床低于此一终极面时,河流就不能再向下侵蚀。
所谓终极基准面(Ultimate Base Level)或永久基准面,是指海水面(Sea Level)而言,事实上海水面并非永久不变的,当地壳变动或冰川后退时,常使海陆之相对位置发生变迁。至于湖面、坚岩层及水库等,均为临时基准面(Temporary Base Level),或称局部基准面。由于侵蚀营力性质不同,其基准面亦随之而异,例如海蚀以波浪作用向下所能到达之波浪基准(Wave Base)为其基准面,风蚀与溶蚀以地下水面为其基准面,冰河侵蚀以雪线为其基准面。
如果陆地上升,基准面即随之下降;反之,则会相对地上升。基准面下降常导致侵蚀作用加速进行;基准面上升,则产生沉积作用。
测量学上所说之基准面,是指平均海水面而言,平均海水面是测量陆地高程与海洋深度之起算点,须由特设之验潮站经过多年之观测始可采用。就中国言,中国大陆地区之高程起算点为浙江坎门平均海水面;以零公尺起算;台湾省与澎湖群岛之高程起算点则为基隆与马公平均海水面,亦以零公尺起算。上述地区,测量海洋深度,亦复如此。
沉积基准面相对于地表会产生波状升降,在此过程中伴随着可容空间的变化。一个基准面旋回由一个上升半旋回和随后的一个下降半旋回组成。基准面上升,向陆方向有新增可容空间产生,当基准面下降时,剩余可容空间向盆收缩。在一个基准面旋回变化过程中(可理解为时间域)保存下来的沉积地层为一个成因地层单元,即成因层序,其以时间面为界面,因而为一个时间地层单元,也就是说一个基准面旋回是等时的。
当更改基准面或修正基准面时,地理坐标系(数据的坐标值)将发生改变。
以下是加利福尼亚州雷德兰兹的一个控制点基于北美洲基准面 1983(NAD 1983 或 NAD83)的度分秒 (DMS) 坐标:
34 01 43.77884 -117 12 57.75961
该点在北美洲基准面 1927(NAD 1927 或 NAD27)中的坐标是:
34 01 43.72995 -117 12 54.61539
两坐标经度值有约 3 秒的差异,而纬度值有约 0.05 秒的差异。
NAD 1983 和 1984 世界坐标系 (WGS 1984) 在大部分应用中是相同的。以下是同一个控制点在 WGS 1984 中的坐标:
34 01 43.778837 -117 12 57.75961