解析法相对定向元素公式的矩阵微分推导

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解析法相对定向元素公式,是解析摄影测量的基本公式之一。早年都是用行列式推演,随着短阵在摄影测量中的广泛应用,在推导公式中渗着行列式与矩阵两种数学形式,看起来较为繁杂。我们完全用矩阵微
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岩层移动观测工作中,大量较繁琐的工作是边长丈量与计算,以及三四等水准测量。水准测量的精度能满足岩移观测工作的要求。唯有边长丈量及共计算精度低,影响成果的分析研究。这是较多书籍提及的问题,需要进一步研究。精度低的主要原因:一是野外边长丈量时,钢尺不呈悬链线状态而有托尺现象。同时,大气温度,温度计温度,钢尺本身温度差异较大。更主要的是量边器具不完善,垂球对中受风流影响大,造成量边精度低,速度
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为了推广普及陀螺经纬仪定向新技术,经煤炭部科技局同意,唐山煤研所自7月21日至8月26日连续举办了两期陀螺经纬仪短训班。煤炭部、冶金部所属各局矿及解放军工程兵部队等61个单位的118位同志参加了学习。在短训班上讲述了陀螺经纬仪理论、
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计算移动和变形的经验分析方法是在分析研究的基础上确定方程的一般形式,而其系数是通过对各种采矿地质条件下地表移动和变形的实测结果进行数学处理求得的。现有的按典型曲线法的预计方法存在着一些缺陷,其中主要的缺陷有二。一是由于采矿对地表影响的边界在地表表现很不明显,所以半移动盆地长度的计算准确度不变,引起了较大的误差;二是寻找影响值为‘零’的边界点特别复杂。由于上述
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在井下矿山测量控制网的设计中,主要的任务就是计算导线中能确保导线最远点必要精度的陀螺定向边的边数。计算是在可靠性(即置信概率或置信水平)P=0.997的条件下进行的,实际上这就消除了出现大于规程(苏联1973年出版的矿山测量技术规程)对绘制巷道平面图精度要求的误差的可能性。但是,现有的计算方法没有考虑因测量控制网本身的定向误差而引起的点位误差。对长期以来进行的陀螺经纬仪定向结果的分析表明:这一误差
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J6和J15级光学经纬仪大多数为单面读数复测经纬仪,可用测回法测角,也可用复测法测角。《煤矿测量试行规程》[1]规定:井下导线测量和矿井定向测量可用复测法测角。一般矿山都采用如下的复测方法[2]:安置整平仪器,仪器于正镜位置大致对准稍大于零度的读数,扣紧复测卡,照准目标A(见图1),松开复测卡,取读数为α_1,转动照准部照准B点,取读数α_2,扣紧复测卡1再照准A点,松开复测卡,照准B点,当n次复
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在新矿山测量规程中,对观测精度的要求已不是用中误差给出,而是用双观测的最大容许较差给出,这样,在观测过程中即易于考察是否达到要求,由误差理论可得双观测较差和双观测数学平均值中误差间的关系。对基本导线其测角中误差为±15~(cc),最大容许较差为±30~(cc);辅助导线则相应为±1°,±2°。基本导线单位边长中误差为±1厘米/百米,最大容许较差为±2S~(1/2)厘米(S为边长,以百米为单位);辅
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一、前言日本煤矿含煤地层属于老第三纪地层。是由砂岩、页岩、砾岩等互层组成。众所周知,成煤地质年代比国外煤矿年轻的多。这些含煤地层很少是水平或接近水平的,而多为倾斜地层,但超过30°倾角较大的地层也较少。主要用走向长壁式采煤法开采。本文目的,是研究开采缓倾斜煤层引起地表下沉的一般规律和论述它产生的机理,并对过去用过的地表下沉予计方法与实际情况适应性加以讨论。第二次世界大战后,九州地区煤矿以
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在中国煤炭学会领导下,由岩石力学专业委员会与安徽省煤炭学会联合主办的“三下”采煤学术讨论会于十月八日至十二日在安徽省屯溪市召开。参加这次会议的有来自北京、河北、山西等17个省市的25个局矿、8个高等院校及科研部门等共49个单位121名代表,会议期间共收到论文60多篇。会议期间,在全体大会上宣读了11篇论文,在专业组会议上,宣读了14篇论文。代表们对论文进行了认真的讨论,在
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急倾斜天井在矿山是普遍存在的。为了解决急倾斜天井的测量问题,有的在经纬仪的目镜上配有45°棱镜。这虽能进行上向急倾斜观测,但在下向急倾斜观测时,由于视线被水平度盘所阻挡,不能进行。我矿一直采用多种引线和联系三角形方法进行天井测量。这种方法也存在着测量工作困难、速度慢、精度低等缺点。鉴于上述原因,我们进行了适用于急倾斜测量经纬仪的研究工作。并利用一台破旧
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配置法是相关平差的一种应用,1969年由Moritz和Heiska-nin等人引用到大地测量重力测量及人卫测量方面。1972~1973年Kraus、Mikhail等人引用到摄影测量中,现按以下顺序介绍配置
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