罗盘的使用方法图解中娄十二代表什么含意、

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手相中手掌纹各代表什么意义?
手相中手掌纹各代表什么意义?
手相的中纹线非常多,看相师除了观察手相中的三大主线即生命线、智慧线、婚姻线之外,还要看其它方面的线,下面就具体说一说手相中的那些线。
&& 纹线名称&&&&&&& 纹线所代表的意思&&&&&&&&&&&& 观察内容
1、生命线&&&&&&&&& 生命的活力与气场环境&&&&&&&& 此人的健康状态和生命力
2、智慧线&&&&&&&&& 性情与适当的职业&&&&&&&&&&&& 此人的性格与适合的职业
3、感情线&&&&&&&&& 感觉和感情与性情&&&&&&&&&&&& 此人的性情与感性
4、生活线&&&&&&&&& 社会生活的能力&&&&&&&&&&&&&& 有关社会成功事迹种种
5、太阳线&&&&&&&&& 运势与运势的变化&&&&&&&&&&&& 弥补生命线的运势
6、健康线&&&&&&&&& 身体及对别人的影响力&&&&&&&& 健康程度及是否有人缘
7、希望线&&&&&&&&& 努力与成果&&&&&&&&&&&&&&&&&& 是否达到理想、希望
8、特殊技能线&&&&& 可能有一技之长&&&&&&&&&&&&&& 手艺或技艺才干
9、财运线&&&&&&&&& 财运的多与少&&&&&&&&&&&&&&&& 赚钱或发财的倾向
10、婚姻线&&&&&&&& 姻缘与异性交往&&&&&&&&&&&&&& 与异性朋友恋爱、结婚
白羊座 3月21-4月20
白羊座 3月21-4月20
金牛座 4月21-5月21
双子座 5月22-6月21
巨蟹座 6月22-7月22
狮子座 7月23-8月23
处女座 8月24-9月23
天秤座 9月24-10月23
天蝎座 10月24-11月22
射手座 11月23-12月21
魔羯座 12月22-1月20
水瓶座 1月21-2月19
双鱼座 2月20-3月20
白羊座爱情
白羊座爱情
金牛座爱情
双子座爱情
巨蟹座爱情
狮子座爱情
处女座爱情
天秤座爱情
天蝎座爱情
射手座爱情
摩羯座爱情
水瓶座爱情
双鱼座爱情
白羊座性格
白羊座性格
金牛座性格
双子座性格
巨蟹座性格
狮子座性格
处女座性格
天秤座性格
天蝎座性格
射手座性格
摩羯座性格
水瓶座性格
双鱼座性格
白羊座致命弱点
白羊座致命弱点
金牛座致命弱点
双子座致命弱点
巨蟹座致命弱点
狮子座致命弱点
处女座致命弱点
天秤座致命弱点
天蝎座致命弱点
射手座致命弱点
摩羯座致命弱点
水瓶座致命弱点
双鱼座致命弱点
属鼠人的性格
属鼠人的性格
属牛人的性格
属虎人的性格
属兔人的性格
属龙人的性格
属蛇人的性格
属马人的性格
属羊人的性格
属猴人的性格
属鸡人的性格
属狗人的性格
属猪人的性格
1980年命运
1980年命运
1981年命运
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1989年命运
1990年命运
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数字罗盘,也叫,是利用地磁场来定北极的一种方法。别&&&&称分&&&&类磁阻效应传感器、磁通门传感器等
古代称为罗经.它是利用地球自生的磁场来确定南北方向的.我国古代的罗盘分为水罗盘、旱罗盘两大类。水罗盘是把磁针放在一个中间凹陷处盛水、边上标有方向的盘子里,磁针浮在水上能够自由地旋转,静止时两端分别指向南北。这种指南仪器比司南更加灵敏,这就是最早的罗盘。后来随着测方位的需要,又出现了磁针和方位盘结合于一体的旱罗盘。自从公元前三世纪水罗盘问世以来,罗盘很快便应用于航海。到了明代,罗盘的各项技术指标已经相当完整,据史料记载,当年出使西洋的郑和船队上就配备着这种罗盘。
罗盘的数字化是趋势,从电子工程的角度上讲,也就是把先前罗盘给出的模拟信号,数字化以后在输出,那用户得到的方位信息便是数字化的,这对于用户来说数字罗盘是极大是方便.
那么,如何得到这个上述所说的模拟信号呢,现代传感器技术给了工程师们极大的方便,较为流行的有磁阻传感器,也有比较先进的磁通门技术.而且以往的罗盘要求使用时一定要保持罗盘的水平,这在操作上是一个不变,工程师们给现代数字罗盘上加入倾斜传感器,通过软件进行罗盘的倾斜补偿,这样用户在使用时就不必刻意的保持罗盘的水平了.
典型的数字罗盘往往有以下特点:
1. 三轴磁阻效应传感器测量平面地磁场,双轴倾角补偿。
2. 高速高精度A/D转换.
3. 内置温度补偿,最大限度减少倾斜角和指向角的温度漂移。
4. 内置微处理器计算传感器与磁北夹角,输出RS232格式数据帧。可选RS485和RS422输出。
5. 具有简单有效的用户标校指令。
6. 具有指向零点修正功能。
7. 外壳结构防水,无磁。
数字罗盘的原理是测量地球磁场,如果在使用的环境中有除了有地球以外的磁场且这些磁场无法有效的屏蔽时,那么电子罗盘的使用就有很大的问题,这时只能考虑使用陀螺来测定航向了.随着微电子集成技术以及加工工艺、材料技术的不断发展。数字罗盘的研究制造与运用也达到了一个前所未有的水平。目前数字罗盘按照有无倾角补偿可以分为平面数字罗盘和三维数字罗盘,也可以按照传感器的不同分为磁阻效应传感器、霍尔效应传感器和磁通门传感器。磁阻效应传感器是根据磁性材料的磁阻效应制成的。磁性材料(如坡莫合金)具有各向异性,对它进行磁化时,其磁化方向将取决于材料的易磁化轴、材料的形状和磁化磁场的方向。如下图2-1所示,当给带状坡莫合金材料通电流I时,材料的电阻取决于电流的方向与磁化方向的夹角。如果给材料施加一个磁场B(被测磁场),就会使原来的磁化方向转动。如果磁化方向转向垂直于电流的方向,则材料的电阻将减小;如果磁化方向转向平行于电流的方向,则材料的电阻将增大。磁阻效应传感器一般有四个这样的电阻组成,并将它们接成电桥。在被测磁场B作用下,电桥中位于相对位置的两个电阻阻值增大,另外两个电阻的阻值减小。在其线性范围内,电桥的输出电压与被测磁场成正比。
图2-1 磁阻效应
磁阻传感器已经能制作在硅片上,并形成产品。其灵敏度和线性度已经能满足磁罗盘的要求,各方面的性能明显由于霍尔器件。迟滞误差和零点温度漂移还可采用对传感器进行交替正向磁化和反向磁化的方法加以消除。由于磁阻传感器的这些优越性能,使它在某些应用场合能够与磁通门竞争。
磁阻传感器的主要问题是其翻转效应,这是其原理所固有的。如前所述,在使用前对磁性材料进行了磁化,此后如果遇到了较强的相反方向的磁场(大于20高斯)就会对材料的磁化产生影响,从而影响传感器的性能。在极端情况下,会使磁化方向翻转180。这种危险虽然可以利用周期性磁化的方法加以消除,但仍存在问题。对材料进行磁化的磁场必须很强,如果采用外加线圈来产生周期性磁化磁场,就失去了小型化的意义,Honeywell公司的一项专利,解决了这个问题。他们在硅片上制作了一个电流带来产生磁化磁场,该电流带的阻值只有5欧姆左右。虽然磁化电流只持续1-2毫秒,但电流强度却高达1到1.5安培。但这种方案对驱动电路要求高,而且如果集成入微系统,这样强的脉冲电流将威胁系统中的微处理器等其它电路的可靠性。霍尔效应磁传感器的工作原理如图2-2所示。如果沿矩形金属薄片的长方向通电流I,由于载流子受洛仑兹力作用,在垂直于薄片平面的方向施加强磁场B,则在其横向会产生电压差U,其大小与电流I、磁场B和材料的霍尔系数R成正比,与金属薄片的厚度d反比。100多年前发现的霍尔效应,由于一般材料的霍尔系数都很小而难以应用,直到半导体问世后才真正用于磁场测量。这是因为半导体中的载流子数量少,如果给它通的电流与金属材料相同,那么半导体中载流子的速度就更快,所受到的洛仑兹力就更大,因而霍尔效应的系数也就更大。
霍尔效应磁传感器的优点是体积小,重量轻,功耗小,价格便宜,接口电路简单,特别适用于强磁场的测量。但是,它又有灵敏度低,噪声大,温度性能差等缺点。虽然有些高灵敏度或采取了聚磁措施霍尔器件也能用于测量地磁场,但一般都是用于要求不高的场合。
磁饱和法是基于磁调制原理,即利用被测磁场中铁磁材料磁芯在交变磁场的饱和励磁下其磁感应强度与磁场强度的非线性关系来测量弱磁场的一种方法。应用磁饱和法测量磁场的磁强计称为磁饱和磁强计,也称磁通门磁强计或铁磁探针磁强计。磁饱和法大体划分为谐波选择法和谐波非选择法两大类。谐波选择法只是考虑探头感应电动势的偶次谐波(主要是二次谐波),而滤去其他谐波;谐波非选择法是不经滤波而直接测量探头感应电动势的全部频谱,利用差分对磁饱和探头能够构成磁饱和梯度计,可以测量非均匀磁场,同时利用梯度计能够克服地磁场的影响和抑制外界的干扰。这种磁强计早在本世纪30年代开始用于地磁测量以来,不断获得发展与改进,目前仍然是测量弱磁场的基本仪器之一。磁饱和磁强计分辨力较高测量弱磁场的范围较宽,并且可靠、简易、价廉、耐用,能够直接测量磁场的分量和适于在高速运动系统中使用。因此,它广泛应用在各个领域中,如地磁研究、地质勘探、武器侦察、材料无损探伤、空间磁场测量等。近年来,磁饱和磁强计在宇航工程中得到了重要的应用,例如用来控制人造卫星和火箭的姿态,还可以测绘来自太阳的“太阳风”以及带电粒子相互作用的空间磁场、月球磁场、行星磁场和行星际磁场的图形。
虽然磁通门还存在处理电路相对较复杂、体积较大和功耗相对较大的问题,但随着微系统、微型磁通门和低功耗磁通门的研究,这些问题可以得到解决。
从三者的比较来看,目前基于磁电阻传感器的电子罗盘具有体积小、响应速度快等优点,优势明显,是电子罗盘的发展方向。
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罗盘行动是中盟军在所进行的第一次军事行动,行动结果是的军队横越大部及俘虏超过100,000名士兵,自己只付出很少的代价。地&&&&点,利比亚时&&&&间日—日参战方,意大利结&&&&果盟军取得决定性胜利伤亡情况英国 死亡500人意大利 死亡3,000人主要指挥官,
当意大利于日向及英国宣战后,在利比亚的意大利军队及在埃及的英联邦军队开始发生一系列边境冲突,在这一系列冲突中较值得注意的是在6月17日英军第11骑兵旅攻占了卡普措堡,在之前的6月12日,英军俘虏了意军63名士兵,摧促利比亚总督伊塔洛·巴尔博对埃及的英军发动大规模攻势,墨索里尼的即时目标是占领,最终希望将意属与连成一起,不过,基于很多原因,巴尔博不愿意这样做,当巴尔博于6月28日因意外而死去后,墨索里尼即摧促其继任人,鲁道夫·格拉齐亚尼元帅发动进攻,与巴尔博一样,格拉齐亚尼亦不愿意这样做。
格拉齐亚尼是在利比亚的意大利第10军团的指挥官,在这片上,意大利第5军团防守,而第10军团则防卫盆地,当在的法国人不再威胁的黎波里塔尼亚后,第5军团更多资源被抽调出来以支援第10军团。
当时盟军在埃及只有30,000人以对抗在利比亚的250,000名意军,双方在沙漠使用的均是旧式战机,意大利人拥有及,而则拥有罗斯特斗士型战斗机。
格拉齐亚尼解释他这支数量庞大但程度很低的部队没有足够力量击败英国人那支人数虽少但机械化程度很高的部队,他唯一一支机械代部队是部份摩托化及只配有轻型装备的马莱蒂集团,该集团由彼得·马莱蒂将军指挥,但此集团缺乏运输车辆,它的坦克主要是只有装配的菲雅特 L3,其最重型的是菲雅特 M11/39,这种坦克配备一门火力较弱的37毫米,而且数量较少,相比之下,英国人则有拥有一些更快的巡航坦克(A9、A10及A13),它们的数量更超越M11/39,英军更拥有少量重型的马提尔达,这种坦克速度虽然较慢,但装甲很厚及火力强大,当时没有任何一种意大利的反坦克炮可将其击破,虽然同一样的意大利军可做到。
虽然如此,格拉齐亚尼仍然遵照墨索里尼的命令,在日率领第10军团发起进攻,意大利军越过利比亚与埃及之间的边境进入埃及,除了数个步兵师及马莱蒂集团外,还有一个由组成的步兵师。
当占领了卡普措堡后,进展十分缓慢,意大利人之进攻在3天内只前进了95千米,日,他们便在西迪巴拉尼镇停止前进,在此地,意军挖掘战壕、构筑防御工事、等待增援及补给物资。
但是,已调动力量,包括到,以防备意大利在北部的进一步行动在意军进攻后,韦维尔命令埃及英军司令将军策划一个有限的攻势计划将意军赶回,罗盘行动最初被计划进行5天,后由于初期的成功而扩大,日,英军及军队在理查德·奥康纳中将的指挥下突然向入侵的意大利军发起进攻,奥康纳的部队是通过在西迪巴拉尼南面之走廊进攻的,整个行动之策划由埃里克·多尔曼·史密斯准将负责。
根据情报组织资料,大部份参战部队直至进攻前还以为行动只是演习,进攻部队得到25磅大炮、及马提尔达2号步兵坦克的支援。
行动的开始部份被意大利人称为马尔马里卡战役,英国人称为军营战役,马尔马里卡战役这个名字来自位于作战区域的海岸平原,而军营战役这个名字来源自意大利在西迪巴拉尼镇外的防线上的个别独立的意军军营。
彼得·马莱蒂将军阵亡,超过4,000名意军被杀或被俘,3天内,237门大炮、73辆轻型及和大约38,300名士兵被击毁彧被俘,进攻的英军沿维多利亚公路向西推进,通过哈法雅隘口,再次攻占利比亚境内的卡普措堡。
理查德·奥康纳中将想继续进攻,他希望最少能占领,但是,阿奇博尔德·珀西瓦尔·韦维尔已命令英印第4步兵师转去参与进攻意属东非的意属东非战役,奥康纳事后表示:“这令他感到十分震惊及不高兴……”,他的即时反应是要为此而付出代价。日,第6步兵师被派来代替印度军队,他们刚刚接受完训练,缺乏装备,只有一连配有新型的25磅大炮的炮兵连支援。
对于奥康纳的进攻速度,防守剩余的利比亚之意军感到震惊,当英联邦的军队向前推进时,数个意军大型单位因物资供应中断及战败而投降,经过激烈战斗,一个跟一个单位投降,澳大利亚军队于日占领巴迪亚、1月22日攻占及于2月3日占领。
墨索里尼在西迪巴拉尼任命贝尔贡佐利中将指挥部队防守巴迪亚,但40,000名意军士兵在澳大利亚第6步兵师进攻巴迪亚一天后便投降, 贝尔贡佐利因此在英联邦进攻图卜鲁格时指挥部队守城。
最终,他在第10军团于比达夫门被包围及战败时成为了俘虏。
英军之快速进攻令意军决定放弃昔兰尼加,1941年1月底,英军知道意军从比达夫门撤出昔兰尼加,由米高·摩尔·默克尔少将率领的英军第7装甲师截击正在撤退中的意大利第10军团。
默克尔的决定是进攻将通过默基利、墨斯及安特拉特,而澳大利亚第6步兵师将沿由阿卡达山脉向北到海岸的公路追击意军,恶劣的地形令坦克很难前进,因此他要求在西南面峡谷的部队协助,这部队包括第11骑兵旅、第1皇家禁卫军旅、皇家旅第2营、皇家空军反坦克中队、第3皇家骑炮兵部队及第4皇家炮兵团C分队,整个部队大约有2,000人,只配备一些MK VI轻型坦克及巡逻坦克。
日,峡谷部队到达比达夫门镇及建立防御工事以截击撤退中的第10军团,第2日,意军前锋部队到达及展开进攻,他们的攻势猛烈而不顾一切,但终于失败。
2天后,峡谷部队的步枪手、坦克及大炮包围了这支由超过100辆坦克及200门大炮支援的大约20,000名意军,大部份坦克均是新到的菲雅特 M13/40中型坦克,M13是M11的改良型,拥有一门较佳的47毫米反坦克炮,这能击毁英军的轻型及巡逻战车。
战事在近距离内发生及经常出现。最后一支意军在2月7日到达,当时最后20辆意军坦克冲破了由少数步枪手及反坦克炮所组成的包围圈,但这次突围却因为部署在几码外的英军反坦克炮火力而被制止,当最后一次突围失败后,英军第7装甲师到达及从班加西到来澳大利亚第6步兵师会合,意军集体投降。经过10个星期的战事,意大利第10军团全军覆没,的军队前进了800公哩,击毁了400辆坦克及1,292门大炮,俘虏意军超过130,000人,相反,大英帝国只有494人阵亡及1,225人受伤,但是,将意大利人赶出非洲北部的进攻被迫停止,当前进到阿格海拉时,首相命令停止进攻及将军队因调往协防,还有,在日,光辉号因为遭受轰炸而受损,这容许能到达的黎波里塔尼亚(),沙漠上的战事又出现完全不同的局面。
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马达加斯加岛上有种“烛台树”,它能代替罗盘,确定方向,因为不论在什么地区、什么高度,树干上的一排细针叶,总是指向南方。外文名Luopanshu颜&&&&色绿色产&&&&地马达加斯加岛
罗盘树,不论是它生长在高山还是平原,沃野还是草原,其针叶永远像指南针似的指向南极,因此当居民称之为“指南树”。“指南树”为旅游者提供了方便,它可随时为人们指出方向。当地的孩子们在进入丛林采集或玩耍时,在它的帮助下也不会迷失方向,所以人们非常珍爱这种树,并非常注意保护它。
[1]草原,一般来说也很缺水,生长在那里的植物,也有着自己的奇特抗旱本领。罗盘树在众多的抗旱植物之中,最有趣的要算是“植物”了。这类植物为了减少水分的散失,它们的叶片排列方式发生了奇趣的变化,叶片不是平面向着太阳,而是以刀刃似的叶边向上。这种与地面垂直的叶子,大致按南北方向排列,好似磁针指着南北一样,因此人们称之为“指南针植物”。它们的叶片这样排列,有利于在草原这种环境下生存。其优越性是,由于叶面与阳光平行,仅叶边受到强光照射,比整个叶面受到阳光垂直照射时叶面温要低得多,而且水分散失也大大减少;同时,还可以接受早晨和傍晚的斜射阳光,有利于光合作用,因为这类植物的叶子背面和腹面几乎受着等量的光照,两面都能进行光合作用,制造有机物。
为了证实“指南针植物”的叶片指向南北是否与地磁有关, 美国犹他州大学的两位植物学工作者做了一个有趣的实验:他们将这类植物分别栽培罗盘树在温
罗盘树室里和树荫下,结果它们的叶片指南特性消失了。这个实验说明,“指南针植物”的叶片指向南北,根本与地磁无关,只是为了适应草原上干旱、炎热的环境条件,经过长期“锻炼”而形成的一种特殊本领。这也是“物竞天择,适者生存”的一个有趣例证。
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六·五式罗盘仪是测定方位、距离、水平、坡度(俯仰角度)、高度、行军时间速度及测绘简单地图的一种简易测量器材,为便于夜间使用,在其各相应部位上涂有夜光粉。概&&&&述六·五式罗盘仪结构介绍罗盘、里程计两部分构成
仪器主要由罗盘、里程计两部分构成,如(附图1)。罗盘部分有提环(1),度盘座(2),在度盘座上划有两种刻线,外圈为360度分划制,每刻线为1度。内圈为6000(密位)分划制,圆周共刻300刻线,每刻线线值为20(密位)。内有磁针(3),测角器(4),俯仰角度的分划单位为度,每刻线为2。5度,可测量俯仰角度±60度。里程计部分主要由里程分划表,速度时间表(8),测轮(9),齿轮,指针等组成。里程分划有1:50000两种比例尺刻度值。1:100000比例尺每刻线相应代表1公里,1:50000每刻线相应代表0。5公里,可与具有相应比例或成倍比例的地图配合使用。速度时间表分划:外侧表盘上有13、15、17、19、21、23、25公里/小时,内侧表盘上有10、14、16、18、20、22、24、30公里/小时(以v代表),共十五种速度。时间刻度中每一刻线相应代表五分钟(V25为10分钟)。
仪器侧面有测绘尺,两端为距离估定器。估定器两尖端长12.3毫米,照准与准星间长为123毫米,即为尖端长的10倍。此主题相关图片。1.测定现地东南西北方向
(1)打开罗盘仪!使方位指标“△”对准“0”;
(2)转动罗盘仪,待磁针指北端对准“0”后,此时所指的方向就是北方,在方位玻璃上就可直接读出现地东、南、西、北方向。
2,标定把图万位
标定地图方位就是利用罗盘使地图上的方位和现地方位一致。
(1)打开仪器,调整度盘座,使方位指标“△”对准“0”;
(2)以测绘尺与地图上的真子午线相切;
(3)转动地图,使磁针北端指向本地区的磁偏角之数值上,则地图上的方位和现地方位完全一致。
3,测定磁方位角
A,测定图上目标的磁方位角
(1)用指北针精确标定地图,并保持地图不动;
(2)将测绘尺与所在点和目标点的连线相切,调整度盘座,使指标“△”对准“0”刻划线;
(3)待磁针静止后,其北端所指度盘座上的刻度即为所在点至目标点的磁方位角数值。
B,测定现地目标的磁方位角
(1)打开仪器,使方位指标“△”对准“0”,并使反光镜与度盘座略成45°;
(2)用大拇指穿入提环,平持仪器,由照准经准星向被测地目标瞄准;
(3)从反光镜中注视磁针北端所对准度盘座上的分划,即为现地目标的磁方位角数值。1,用测绘尺直接量算图上距离
2,用里程计量读图上距离
(1〉先将红色指针归“0”;
(2)平持仪器,把里程计测轮轻放在起点上,沿所量取的路线向前滚动至终点;
(3)根据指针在比例尺上所指的刻线,即可直接读出相应的实地距离。例如在1:50000地图上由甲点量至乙点,仪器表盘上l;50000比例尺指的是14个刻线,则甲乙两点间的实地距离为7公里。者在l:100000地图上量得14个刻线,则甲乙两点间的距离为14公里。另外,与有相应比例的(如1:25000)或成倍比例(如1:20000及l∶500000)的地图也可经换算量读之。
3,用距离估定器概略测定现地目标的距离 . 仪器上距离估定器两尖端的间隔为照准与准星间距离的l/10,利用相似三角形关系,就可测定现地目标的距离。
(l)已知两目标(物体)与所在点距离,求此两目标(物体)之间的间隔,可用下列公式:
两目标之间的间隔=两目标与站立点间的距离×1/10
打开仪器,用眼紧*照准,瞄准目标,如两目标(物体)恰好为距离估定器两尖端所夹住(如附图2),又已知两目标点与所在点之间的距离为100米,则两目标点间的间隔为100x1/10=10米,其余可按此方法计算。
此外,前方两目标(物体〉间的间隔不一定恰好为距离估定器两尖端所夹住,而小子或大于其间隔时,可采用下列公式:
两目标点间的间隔=两目标与所在点间的距离x1/10 x两目标所占两尖端间隔的倍数。
例:已知两目标与站立点间的距离为100米,测得两目标间的间隔为距离估定器两尖端间隔的7/10,则两目标间的间隔为100×1/10×7/10=7米。 同样,若两目标间的间隔为距离估定器两尖端间隔的1.5倍,则两目标间的间隔为100x1/10x1.5=15米。
(2)已知物体的宽度或两目标之间的间隔,求目标与所在点间的距离,可用下列公式计算:
目标与站立点间的距离:已知目标的间隔×10
例:已知前方丙目标间的间隔为12米,正好为距离估定器两尖端所照准,则目标点与站立点间的距离为12×10=120米。
此外,已知目标的间隔,但在瞄准时,小于或大于距离估定器两尖端的间隔,可用下列公式:
目标与所在地点的距离=(目标的实际间隔x10)/目标占距离估定器两尖端间的间隔的倍数
注:用距离估定器测定现地目标距离的方法是简便的,但精度不高。用仪器上的速度时间表,在量取里程的同时,可测定行军所需要的时间或在规定时间内的行军速度,其方法如下:
l.行军时间计算:打开仪器,使里程表指针归零(表盘红线上)。在求出到达目的地里程的同时,速度时间表便按照l:100000比例尺里程,指出按13、15、17、19、21、23、25公里/小时(外侧表,顺时针读数)及10、14、16、18、20、22、24、30公里/小时(内恻表,逆时针读数)速度行军各所需时间,若为在l∶50000比例尺地图上所量得里程,则用手指轻按测轮,使里程减半,指针所指示的速度和时间即为所求。例如:在1:50000比例图上量得距离为40公里,若按v20 速度走完全程,求所需时间。首先将指针拨至1:50000比例尺的20公里处,在v20圈内指针所指即为所求。若规定的速度为表上没有显示之速度,则找出有倍率关系的速度,乘以倍率求得时间。如每小时行军速度为5公里,量得里程为30公里,求时间,便可读:v10为3小时,由于v10是v5的2倍即将得数乘2或拨测轮使指针指示60公里处读v10得6小时,再如v6时,可读v18,将得数乘3或拨测轮使指针指示90公里处读v18得5小时,余类推。
(注意:以上计算均未包括行军休息,调整及道路量取时的坡度和弯曲系数等,在组织行军时,应在表上加入有关数据。)
2.行军速度计算,在求出到达目的地里程的同时,根据要求到达的时限,便可依速度时间计算表选择规定时限内的适当速度(注意:若为1:50000比例尺的里程应将规定时限加倍进行选择)作为行军速度。
(注意:在求行军速度时,同时相应加入有关行军数据再进行计算。)打开仪器,使反光镜与度盘座略成45度,侧持仪器,沿照准、淮星向斜面边瞄准,并使瞄准线与斜面平行,让测角器自由摆动,从反光镜中注视测角器中央刻线所指示俯仰角度表上的刻度分划,即为所求的俯仰角度(坡度)。已知目标(物体)与所在点之间的水平距离,先测定目标的俯仰角,再查高度表(见附表1),即可得知目标的高度,其方法如下:
1。曲地图上或用距离估定器求得所在点与欲测目标(如山顶、烟囱、塔尖等)的水平距离;
2。测持仪器,沿照准、准星的目标顶端瞄准,让测角器自由摆动至停止,看清测角器刻线所指示的俯仰角度值;
3。查看高度表(附表1)或用密位公式计算即可得知高度。
例:已知测点至被测物水平距离为100米,用仪器测得俯仰角度为30°,然后查高度表,在100米横格对准30°竖格,查得被测物高度为57.74米。1、把有瞄准线的上盖打开时,要与底版成90度角.
2、确保底盘水平,可以使拇指握住拇指环,中指无名指形成一个稳定的底座(托住),食指伸直,另一手拇指握住地图透镜与表盘之间,转向参照物,这样可以读出方位角.
3、我们在使用罗盘时要远离以下物体以下距离;
高压电线:55M
车辆,各类火炮:18M
电话线、铁丝网、无线电、电视、收音机、电台:10M
机枪、铁桶:2M
钥匙、步枪、钢盔:0.5M
4、罗盘与地图:把罗盘放在地图上,前盖向顶端,使指北针的瞄准线或直尺边与南北标线成一线,然后转动地图和罗盘,直到指北箭头方向和地图北方向一致。1、放置仪器不要*近铁磁性物质,以免损耗磁性。
2、不可用测绘尺敲打物体,以免影晌测量精度。
3、反光镜勿扭弯,以免影响瞄准和看读分划,表面要保持光洁,不要用脏布、手去揩擦。
4、仪器不用时应关闭,放人盒中,注意不要碰撞。
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