天文仪器

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指观测天体和演示天象的仪器和设备的总称。观测天体的天文仪器包括地面和空间的各种望远镜和辐射接收器。演示天象的仪器包括天象仪和行星仪等。中国是发明天文仪器最早的国家之一,测量日影长度和变化的圭表的创制年代已不可考,但早在周代已有王制土圭。西汉落下阂制造的浑仪和元代郭守敬创造的简仪都是测定天体方位的仪器。西汉耿寿昌发明的浑象和东汉四图l北京天文台兴隆观侧站中国制造的2.16米光学望远镜郑民摄黝图2北京天文台怀柔观侧站中国制造的太阳多通道望远镜高宗俊摄张衡创制的水运浑天是世界上最早的演示天象的天文仪器。近代和现代天文学中最重要的天文仪器是天文望远镜。现代天文学探索和研究的对象,除少数太阳系天体之外,绝大多数都表现为极微弱的宇宙辐射源。采集宇宙辐射的天文仪器称为天文望远镜。

天文仪器造价信息

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江门市台山市2006年3季度信息价
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按观测波段区分,有光学望远镜、红外望远镜、射电望远镜、紫外望远镜、X射线望远镜和v射线望远镜。某一波段的望远镜又可按结构或功能的差异分为不同的类型,如光学望远镜中又有折射望远镜、反射望远镜和折反射望远镜;射电望远镜则有单天线射电望远镜、射电干涉仪、综合孔径射电望远镜等。

此外,还有各种用途较为专一的特种望远镜,例如太阳磁场望远镜、光谱巡天望远镜等。

一是聚光或聚波,二是提高分辨能力。聚光本领的大小和聚光面积成正比,即和通光口径的平方成正比。口径越大,聚光本领越强,越能观测到微弱的宇宙辐射源。

天文仪器基本信息常见问题

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天文望远镜分辨本领的大小和通光口径成正比。口径越大,分辨本领越高,越能分辨密集的点源,越能分解面源的细节。天文望远镜聚集的辐射由与望远镜相连接的辐射接收器接收、记录和测量。例如,光学望远镜的辐射接收器最初是人眼,19世纪中叶以后增加了照相底片,20世纪又使用了光电器件(光电管、光电倍增管以及80年代以来逐渐推广应用的电荷藕合器件)等。

不同波段和不同类型的天文望远镜所配备的辐射接收器可以有很大的差异。宇宙辐射的微弱性要求有一定的累积采集时间。由于周日运动,天体在天球上的方位时时变动,这就要求天文仪器能跟踪被观测的宇宙辐射源。运载天文望远镜跟踪天体的设备称为装置。天文望远镜通常采用赤道式装置运载,由机械和电气实现驱动和跟踪。新一代大型望远镜则趋向于采用地平式装置,由计算机控制运行。

天文仪器基本信息文献

建筑物基本信息 建筑物基本信息

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建筑物基本信息 参数名 必填 描述 项目实际情况 建筑代码 数据中心代码 建筑名称 必填 最多24个汉字 建筑字母别名 必填 建筑首字母大写 建筑业主 必填 有多位业主时存主要业主名称,外加 “等××位” 建筑监测状态 状态 1- 启用监测 0- 停用监测 所属行政区划 必填 6位行政区划代码 建筑地址 必填 最多40个汉字 建筑坐标 -经度 建筑坐标 -纬度 建设年代 必填 4位数字年份 地上建筑层数 必填 整数 地下建筑层数 整数 建筑功能 必填 A- 办公建筑 B- 商场建筑 C- 宾 馆饭店建筑 D- 文化教育建筑 E- 医疗卫生建筑 F- 体育建筑 G- 综 合建筑 H- 其它建筑 建筑总面积 必填 空调面积 必填 采暖面积 必填 建筑空调系统形式 必填 A- 集中式全空气系统 B- 风机盘管 +新风系统 C- 分体式空调或 VRV的 局部式机组系统 Z

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塔吊基本信息 塔吊基本信息

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一.塔吊的基本结构 塔吊从功能上看,可以分为七大部分:金属结构、零部件、工作 机构、电气设备、液压系统、安全装置和附着锚固。 塔吊金属结构由起重臂、塔身、转台、承座、平衡臂、底架、塔 尖等组成。 塔吊零部件则由钢丝绳(起吊的主要受力部件) 、变幅小车(车由 车架结构、钢丝绳、滑轮、行轮、导向轮、钢丝绳承托轮、钢丝绳防 脱辊、小车牵引张紧器及断绳保险器等组成) 、滑轮、回转支承、吊 钩和制动器组成。 塔吊工作机构有五种:起升机构、变幅机构、小车牵引机构、回 转机构和大车走行机构 (行走式的塔吊 )。 塔吊电气设备包括了液压泵、液压油缸、控制元件、油管和管接 头、油箱和液压油滤清器等主要元器件。 塔吊安全系统和附着锚固则有限位开关 (限位器 ),超负荷保险器 (超载断电装置 ),缓冲止挡装置,钢丝绳防脱装置 ;风速计,紧急安 全开关,安全保护音响信号。而一般来说,自升式塔吊在修筑楼房的 过程中

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天文馆建筑,天文馆又称天象馆,是用来传播天文知识、进行天文学研究的建筑。

世界上第一座天文馆1923年建于德国慕尼黑,半球形圆顶直径9.8米。中国第一座天文馆是1957年建成的北京天文馆(见彩图),其中有半球形顶(直径23.5米)的天象厅,可供600人观看人造星空。建筑物左右两翼为演讲厅、展览厅,门厅中有佛科摆。除主体建筑外,还有小型天文台和气象台各一座,以及办公楼和天文广场。1978年,台北市天象馆落成,圆顶直径16米,座位233席。1980年开幕的香港太空馆,半球形顶直径23米,观众座位265个。规模和组成 天文馆的规模主要取决于天象厅的大小。天象厅内顶部为表演人造星空的半球形天幕,一般以半球形顶的直径尺寸来表示天象厅的大小。最小的3米,最大的30米(第二次世界大战前德国杜塞尔多夫天文馆)。容纳观众最少的只20人,最多的近1000人。现在一般大型天文馆球顶直径多在23米左右,容纳观众400~600人。最简单的天文馆是观众从入口直接进入天象厅。较大规模的天文馆有展览厅(廊)、讲演厅、天文台、气象观测台以及业务用房等。在设计时可以将这些部分布置在一幢建筑物里,也可以分开,还可以将天象厅作为某栋建筑的一部分。布局和造型 天文馆有多种建筑形式。北京天文馆将天象厅、展览厅布置在一栋建筑物里,另有小型天文台和气象台各一座。波兰卡托维兹天文馆把天象厅和天文台用环形的展览廊联系起来,成为一组象征天体运动的建筑群体。美国洛杉矶天文馆把天象厅和天文台等都集中在一栋建筑物里,布置在坡地上,给人以向天的感觉。有的天文馆建筑主要是一个天象厅。天象厅只要求内部有半球形天幕,对外形并无特殊要求。因此,天象厅外形既有圆顶的,也有非圆顶的,如斯里兰卡科伦坡天文馆造型颇像一个古代的皇冠,联邦德国斯图加特天文馆造型如登月舱,埃及开罗天文馆造型有浓郁的阿拉伯风格。天象厅设计 天文馆建筑设计的关键是天象厅。天象厅设计首先是解决天幕的构造问题,既要考虑精确度,又要考虑便于清扫、维护和更换,并为各个部位观众仰视天幕创造方便条件,如座椅的设计和操纵台的布置都要满足这一要求。为了造成“假天”,厅内不应有直接采光,可用空调设备解决换气问题,还要能控制温度和气流变化,使观众犹如在夜晚或清晨观看天景,感觉到旷野的清新。天际线下面要配光源,造成晨曦景色。要保证厅堂内的音响效果,使讲解声音清晰。安装在天象厅中部的天象仪比较精密,应保证仪器的安装质量和不受振动的干扰。天象厅的屋顶结构可以不同,但内部天幕必须是半球形的。其构造设计既要求天幕形状准确,又要便于安装。北京天文馆的天幕龙骨安装在一个半球形网架上,这个网架用上千件相同的小型钢件按三角形用螺栓组装,构件单一,保证精确度,施工时可以在未完成的网架上操作。附属建筑设计 天文馆内还有其他要求。例如小天文台,要求有可以开闭、旋转的圆顶,供天文望远镜观察天象之用,小气象台要求有探测气象的设备,傅科摆要求悬挂圆锤和有刻度的环形标尺等。其他有关接待、休息和管理用房,在设计上也要加以考虑。 2100433B

建成后的OWL望远镜
建成后的OWL望远镜

OWL天文望远镜

天文望远镜结构

主镜筒

主镜筒是观测星星的主要部件。

寻星镜

主镜筒通常都以数十倍以上的倍率观测星体。在找星星时,如果使用数十倍来找, 因为视野小,上海天文台要用主镜筒将星星找出来, 可没那麼简单,因此我们就使用一支只有放大数倍的小望远镜, 利用它具有较大视野的功能,先将要观测的星星位置找出来, 如此就可以在主镜筒,以中低倍率直接观测到该星星。

目镜

如果一部天文望远镜缺少了目镜, 就没有办法看星星。目镜的功用在于

放大之用。通常一部望远镜都要配备低,中和高倍率奇观三种目镜。

赤道仪赤道仪是一种可以跟踪星星, 长时间观测星星的装置。赤道仪有许多种形式,我们经常看到的是德国式的赤道仪.赤道仪分成赤经轴和赤纬轴, 其中重要的是赤经轴。在使用上,必须先将赤经轴轴心对准天球北极点, 当找到星星之后,开启追踪马达, 锁住离合器,即可追踪星星。为了方便赤经轴对准北极星,北京天文馆在赤经轴中心装置了一支小望远镜,叫做极轴望远镜。在赤经和赤纬轴上, 有大和小微调,它们的功用是在於找辅助找星星之用。

经纬台

经纬台马达可以驱动赤经轴,寻找并以跟地球自转相同的角速度逆向转动,跟踪星星, 将星体长时间保持在视野中观测。此外,也可以利用较快的速度寻找欲观测的星星,以及增减速上海气象来做天文摄影的功能。赤纬追踪马达的功用是当观测中的星体偏离视野中心,寻找星体和天文摄影时, 做调整及修正之用。一般赤道仪应有赤经马达,若需要长时间的摄天文影, 就同时需要赤经和赤纬马达。

三脚架台和脚架

三脚架台是承接赤道仪和镜筒,以连接脚架用的, 脚架是承载望远镜和赤道仪,并且做为一种使用的支柱。小型赤道冰河时代3仪通常使用三脚架, 较重的赤道仪,则为单柱脚。

赤道仪控制盒和电源

赤道仪要能运转, 就必须要使用电源,驱动追踪马达工作。一般可携带型式的赤梅雨歌道仪, 都要购置乾电池或蓄电池,适合野外山区的使用。赤道仪的控制盒设计有许多种功能, 如此才能观测星体,寻找星体和从事天文摄影等的需求。

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