Corrección del error de refracción Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Corrección de refracción = 0.0112*Distancia entre dos puntos^2
cr = 0.0112*D^2
Esta fórmula usa 2 Variables
Variables utilizadas
Corrección de refracción - La corrección de la refracción es la mejora que se da frente al error producido por los efectos de la refracción.
Distancia entre dos puntos - (Medido en Metro) - La distancia entre dos puntos se define como la longitud del espacio entre dos puntos. Para encontrar la distancia cuando se consideran los efectos de curvatura, el valor debe considerarse en kilómetros.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Distancia entre dos puntos: 35.5 Metro --> 35.5 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
cr = 0.0112*D^2 --> 0.0112*35.5^2
Evaluar ... ...
cr = 14.1148
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
14.1148 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
14.1148 <-- Corrección de refracción
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Chandana P Dev
Facultad de Ingeniería NSS (NSSCE), Palakkad
¡Chandana P Dev ha creado esta calculadora y 500+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Ishita Goyal
Instituto Meerut de Ingeniería y Tecnología (MIET), Meerut
¡Ishita Goyal ha verificado esta calculadora y 2600+ más calculadoras!

17 Arrasamiento Calculadoras

Diferencia en elevación entre dos puntos usando nivelación barométrica
​ Vamos Distancia entre puntos = 18336.6*(log10(Altura del punto A)-log10(Altura del punto B))*(1+(Temperatura en el nivel inferior del suelo+Temperatura en el nivel más alto)/500)
Diferencia de elevación entre puntos de suelo en líneas cortas bajo nivelación trigonométrica
​ Vamos Diferencia de elevación = Distancia entre puntos*sin(Ángulo medido)+Altura del punto A-Altura del punto B
Distancia entre dos puntos bajo curvatura y refracción
​ Vamos Distancia entre dos puntos = (2*Radio de la Tierra en km*Error debido a la curvatura+(Error debido a la curvatura^2))^(1/2)
Distancia para pequeños errores en curvatura y refracción
​ Vamos Distancia entre dos puntos = sqrt(2*Radio de la Tierra en km*Error debido a la curvatura)
Ángulo de inclinación para topografía con brújula
​ Vamos Ángulo de inmersión = Distancia entre dos puntos/Radio de la Tierra en km*(180/pi)
Error debido al efecto de curvatura
​ Vamos Error debido a la curvatura = Distancia entre dos puntos^2/(2*Radio de la Tierra en km)
Distancia al horizonte visible
​ Vamos Distancia entre dos puntos = sqrt(Altura del observador/0.0673)
Error de cierre admisible para nivelación aproximada
​ Vamos Error de cierre = 100*sqrt(Distancia entre dos puntos)
Error de cierre admisible para una nivelación precisa
​ Vamos Error de cierre = 12*sqrt(Distancia entre dos puntos)
Error de cierre admisible para nivelación ordinaria
​ Vamos Error de cierre = 24*sqrt(Distancia entre dos puntos)
Nivel reducido dada la altura del instrumento
​ Vamos Nivel Reducido = Altura del instrumento-Vista trasera
Vista trasera dada la altura del instrumento
​ Vamos Vista trasera = Altura del instrumento-Nivel Reducido
Altura del instrumento
​ Vamos Altura del instrumento = Nivel Reducido+Vista trasera
Error de cierre admisible para una nivelación precisa
​ Vamos Error de cierre = 4*sqrt(Distancia entre dos puntos)
Corrección del error de refracción
​ Vamos Corrección de refracción = 0.0112*Distancia entre dos puntos^2
Altura del observador
​ Vamos Altura del observador = 0.0673*Distancia entre dos puntos^2
Error combinado debido a curvatura y refracción
​ Vamos Error combinado = 0.0673*Distancia entre dos puntos^2

Corrección del error de refracción Fórmula

Corrección de refracción = 0.0112*Distancia entre dos puntos^2
cr = 0.0112*D^2

¿Qué es el efecto de refracción en topografía?

La refracción del rayo que atraviesa la atmósfera desde la señal hasta el observador es la principal fuente de error externo. Los rayos de luz al pasar a través de capas de aire de diferentes densidades se refractan o se inclinan. Estas densidades dependen de la temperatura y la presión en todos los puntos a lo largo de la trayectoria de los rayos.

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