Horizontaler Abstand mit Gradienter Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Abstand zwischen zwei Punkten = Mitarbeiter abfangen*(100*cos(Vertikaler Winkel)^2*0.5*sin(2*Vertikaler Winkel))/(Revolution der Schraube*Entfernung in einer Runde)
D = si*(100*cos(x)^2*0.5*sin(2*x))/(m*c)
Diese formel verwendet 2 Funktionen, 5 Variablen
Verwendete Funktionen
sin - Sinus ist eine trigonometrische Funktion, die das Verhältnis der Länge der gegenüberliegenden Seite eines rechtwinkligen Dreiecks zur Länge der Hypotenuse beschreibt., sin(Angle)
cos - Der Kosinus eines Winkels ist das Verhältnis der an den Winkel angrenzenden Seite zur Hypotenuse des Dreiecks., cos(Angle)
Verwendete Variablen
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.
Mitarbeiter abfangen - (Gemessen in Meter) - Der Lattenabschnitt ist der Unterschied beim Lesen zwischen dem oberen und unteren Fadenkreuz.
Vertikaler Winkel - (Gemessen in Bogenmaß) - Der vertikale Winkel ist der Winkel zwischen der horizontalen Entfernung und der Neigungsentfernung.
Revolution der Schraube - Umdrehung der Schraube ist die Anzahl der Umdrehungen, die für die Mikrometerschraube gemacht werden.
Entfernung in einer Runde - (Gemessen in Meter) - Abstand in einer Umdrehung ist der Abstand, um den sich die Sichtlinie um eine Umdrehung der Schraube bewegt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Mitarbeiter abfangen: 3 Meter --> 3 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Vertikaler Winkel: 20 Grad --> 0.3490658503988 Bogenmaß (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Revolution der Schraube: 3.1 --> Keine Konvertierung erforderlich
Entfernung in einer Runde: 2.5 Meter --> 2.5 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
D = si*(100*cos(x)^2*0.5*sin(2*x))/(m*c) --> 3*(100*cos(0.3490658503988)^2*0.5*sin(2*0.3490658503988))/(3.1*2.5)
Auswerten ... ...
D = 10.9857240599276
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
10.9857240599276 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
10.9857240599276 10.98572 Meter <-- Abstand zwischen zwei Punkten
(Berechnung in 00.020 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!

13 Stadienvermessung Taschenrechner

Lattenschnittpunkt im Gradienter bei gegebener horizontaler Distanz
​ Gehen Mitarbeiter abfangen = Abstand zwischen zwei Punkten/((100*cos(Vertikaler Winkel)^2*0.5*sin(2*Vertikaler Winkel))/(Revolution der Schraube*Entfernung in einer Runde))
Horizontaler Abstand mit Gradienter
​ Gehen Abstand zwischen zwei Punkten = Mitarbeiter abfangen*(100*cos(Vertikaler Winkel)^2*0.5*sin(2*Vertikaler Winkel))/(Revolution der Schraube*Entfernung in einer Runde)
Vertikaler Abstand zwischen Durchgangszentrum und Stab, der vom mittleren horizontalen Fadenkreuz geschnitten wird
​ Gehen Vertikale Entfernung = 1/(2*((Stadia-Faktor*Rod Intercept*sin(2*Vertikale Neigung der Sichtlinie))+(Instrumentenkonstante*sin(Vertikale Neigung der Sichtlinie))))
Stabschnittpunkt im Gradienter bei gegebener vertikaler Distanz
​ Gehen Mitarbeiter abfangen = Vertikale Entfernung/((100*sin(2*Vertikaler Winkel)*0.5*sin(Vertikaler Winkel)^2)/(Revolution der Schraube*Entfernung in einer Runde))
Horizontaler Abstand zwischen Transitzentrum und Rod
​ Gehen Horizontaler Abstand = (Stadia-Faktor*Rod Intercept*(cos(Vertikale Neigung der Sichtlinie))^2)+(Instrumentenkonstante*cos(Vertikale Neigung der Sichtlinie))
Vertikaler Abstand mit Gradienter
​ Gehen Vertikale Entfernung = Mitarbeiter abfangen*(100*sin(2*Vertikaler Winkel)*0.5*sin(Vertikaler Winkel)^2)/(Revolution der Schraube*Entfernung in einer Runde)
Mitarbeiter abfangen
​ Gehen Mitarbeiter abfangen = Abstand zwischen zwei Punkten*(tan(Vertikaler Winkel zum oberen Flügel)-tan(Vertikaler Winkel zum unteren Flügel))
Abstandsgleichung bei gegebenem Indexfehler
​ Gehen Abstand zwischen zwei Punkten = (Konstante multiplizieren*Mitarbeiter abfangen/(Revolution der Schraube-Indexfehler))+Additive Konstante
Stadienabstand von der Instrumentenspindel zum Stab
​ Gehen Stadia-Entfernung = Abfangen auf Rod*((Brennweite des Teleskops/Rod Intercept)+Stadia-Konstante)
Abfangen auf Stange zwischen zwei Sichtdrähten
​ Gehen Abfangen auf Rod = Stadia-Entfernung/((Brennweite des Teleskops/Rod Intercept)+Stadia-Konstante)
Vertikaler Abstand zwischen Instrumentenachse und unterem Flügel
​ Gehen Vertikale Entfernung = Abstand zwischen zwei Punkten*tan(Vertikaler Winkel zum unteren Flügel)
Additive Konstante oder Stadia-Konstante
​ Gehen Stadia-Konstante = (Brennweite des Teleskops+Entfernung vom Zentrum)
Stadienintervall
​ Gehen Stadia-Intervall = Revolution der Schraube*Steigungsschraube

Horizontaler Abstand mit Gradienter Formel

Abstand zwischen zwei Punkten = Mitarbeiter abfangen*(100*cos(Vertikaler Winkel)^2*0.5*sin(2*Vertikaler Winkel))/(Revolution der Schraube*Entfernung in einer Runde)
D = si*(100*cos(x)^2*0.5*sin(2*x))/(m*c)

Was ist Gradienter?

Es wird hauptsächlich zum Festlegen von Verläufen verwendet, aber auch in der Tacheometrie. Wenn die Tangentenschraube, die den vertikalen Kreis eines Theodoliten betätigt, mit einem Mikrometerkopf und einer Skala zum Zählen der gesamten Umdrehungen versehen ist, um die sie gedreht wurde, spricht man von einem Gradienten. Die Steigung der Schraube wird so gehalten, dass sich die Sichtlinie bei Bewegung um eine Umdrehung um tan - 1 0,01 bewegt.

Was ist Tacheometrie?

Die Tacheometrie ist ein Zweig der Vermessung, bei dem die horizontalen und vertikalen Abstände durch Winkelbeobachtungen mit einem Tacheometer bestimmt werden, wobei der Verkettungsvorgang vollständig entfällt. Die Tacheometrie ist zwar nicht so genau wie sie sich ändert, aber sie ist in rauem und schwierigem Gelände, wo die Nivellierung erforderlich ist, weitaus schneller ist mühsam und die Verkettung ist sowohl ungenau als auch langsam.

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