Korrektur des Brechungsfehlers Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Refraktionskorrektur = 0.0112*Abstand zwischen zwei Punkten^2
cr = 0.0112*D^2
Diese formel verwendet 2 Variablen
Verwendete Variablen
Refraktionskorrektur - Die Refraktionskorrektur ist die Verbesserung gegenüber dem Fehler, der aufgrund von Refraktionseffekten aufgetreten ist.
Abstand zwischen zwei Punkten - (Gemessen in Meter) - Der Abstand zwischen zwei Punkten ist definiert als die Länge des Abstands zwischen zwei Punkten. Zur Bestimmung der Entfernung unter Berücksichtigung von Krümmungseffekten muss der Wert in Kilometern betrachtet werden.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Abstand zwischen zwei Punkten: 35.5 Meter --> 35.5 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
cr = 0.0112*D^2 --> 0.0112*35.5^2
Auswerten ... ...
cr = 14.1148
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
14.1148 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
14.1148 <-- Refraktionskorrektur
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Chandana P Dev
NSS College of Engineering (NSSCE), Palakkad
Chandana P Dev hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Ishita Goyal
Meerut Institut für Ingenieurwesen und Technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal hat diesen Rechner und 2600+ weitere Rechner verifiziert!

17 Nivellierung Taschenrechner

Höhenunterschied zwischen zwei Punkten mit barometrischer Nivellierung
​ Gehen Abstand zwischen Punkten = 18336.6*(log10(Höhe des Punktes A)-log10(Höhe von Punkt B))*(1+(Temperatur im Untergeschoss+Temperatur auf höherem Niveau)/500)
Höhenunterschied zwischen Bodenpunkten in kurzen Linien unter trigonometrischem Nivellieren
​ Gehen Höhenunterschied = Abstand zwischen Punkten*sin(Gemessener Winkel)+Höhe des Punktes A-Höhe von Punkt B
Abstand zwischen zwei Punkten unter Krümmung und Brechung
​ Gehen Abstand zwischen zwei Punkten = (2*Erdradius in km*Fehler aufgrund der Krümmung+(Fehler aufgrund der Krümmung^2))^(1/2)
Abstand für kleine Fehler unter Krümmung und Refraktion
​ Gehen Abstand zwischen zwei Punkten = sqrt(2*Erdradius in km*Fehler aufgrund der Krümmung)
Neigungswinkel für die Kompassvermessung
​ Gehen Neigungswinkel = Abstand zwischen zwei Punkten/Erdradius in km*(180/pi)
Fehler aufgrund des Krümmungseffekts
​ Gehen Fehler aufgrund der Krümmung = Abstand zwischen zwei Punkten^2/(2*Erdradius in km)
Entfernung zum sichtbaren Horizont
​ Gehen Abstand zwischen zwei Punkten = sqrt(Höhe des Beobachters/0.0673)
Zulässiger Schließfehler für grobe Nivellierung
​ Gehen Schließfehler = 100*sqrt(Abstand zwischen zwei Punkten)
Zulässiger Schließfehler für die normale Nivellierung
​ Gehen Schließfehler = 24*sqrt(Abstand zwischen zwei Punkten)
Zulässiger Schließfehler für genaues Nivellieren
​ Gehen Schließfehler = 12*sqrt(Abstand zwischen zwei Punkten)
Zulässiger Schließfehler für präzises Nivellieren
​ Gehen Schließfehler = 4*sqrt(Abstand zwischen zwei Punkten)
Reduzierter Füllstand bei gegebener Instrumentenhöhe
​ Gehen Reduziertes Niveau = Höhe des Instruments-Rückblick
Rückblick bei gegebener Instrumentenhöhe
​ Gehen Rückblick = Höhe des Instruments-Reduziertes Niveau
Höhe des Instruments
​ Gehen Höhe des Instruments = Reduziertes Niveau+Rückblick
Korrektur des Brechungsfehlers
​ Gehen Refraktionskorrektur = 0.0112*Abstand zwischen zwei Punkten^2
Höhe des Beobachters
​ Gehen Höhe des Beobachters = 0.0673*Abstand zwischen zwei Punkten^2
Kombinierter Fehler aufgrund von Krümmung und Brechung
​ Gehen Kombinierter Fehler = 0.0673*Abstand zwischen zwei Punkten^2

Korrektur des Brechungsfehlers Formel

Refraktionskorrektur = 0.0112*Abstand zwischen zwei Punkten^2
cr = 0.0112*D^2

Was ist der Brechungseffekt in der Vermessung?

Die Brechung des Strahls, der durch die Atmosphäre vom Signal zum Beobachter gelangt, ist die Hauptquelle für externe Fehler. Die Lichtstrahlen, die durch Luftschichten unterschiedlicher Dichte strömen, werden gebrochen oder gebogen. Diese Dichten hängen von der Temperatur und dem Druck an allen Punkten entlang der Strahlenspur ab.

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