【精选】第二章 常用阀门的结构、原理及用途

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【精选】第二章 常用阀门的结构、原理及用途

发布日期:[2024-04-30] 来源:卫生级管件/配件

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  【精选】第二章 常用阀门的结构、原理及用途【精选】第二章 常用阀门的结构、原理及用途 第二章 常用阀门的结构、原理及用途 本章我们用解剖的方法,来介绍常用阀门的结构、原理及用途。 2.1 闸阀 闸阀,也叫闸板阀、闸门阀,是普遍的使用的一种阀门。它的闭合原理是, 闸板密封面与闸座密封面高度光洁、平整与一 致,互相贴合,可阻止介质流过,并依靠顶楔、 弹簧或闸板的楔形,来增强密封效果。 它的优点是:流体阻力小;启闭较省劲(不 包括密封面咬住等特殊情况);可以在介质双 向流动的情况下使用,没有方向性;全开时密 封面不易冲蚀;结构长度短,不仅适合做小阀 门...

  【精选】第二章 常用阀门的结构、原理及用途 第二章 常用阀门的结构、原理及用途 本章我们用解剖的方法,来介绍常用阀门的结构、原理及用途。 2.1 闸阀 闸阀,也叫闸板阀、闸门阀,是普遍的使用的一种阀门。它的闭合原理是, 闸板密封面与闸座密封面高度光洁、平整与一 致,互相贴合,可阻止介质流过,并依靠顶楔、 弹簧或闸板的楔形,来增强密封效果。 它的优点是:流体阻力小;启闭较省劲(不 包括密封面咬住等特殊情况);可以在介质双 向流动的情况下使用,没有方向性;全开时密 封面不易冲蚀;结构长度短,不仅适合做小阀 门,而且适合做大阀门。 它在管路中主要起切断作用。 图2-1 明杆式闸阀 它的动作特点是,关闭件(闸板)沿闸座中心线的垂直方向挪动。 闸阀可按闸杆上螺纹位置分为两类。 (一) 明杆式 阀杆螺纹露在上部,与之配合的阀杆螺母装在手轮中心,旋转手轮就是旋转螺母,从而使阀杆升降。如图2-1所示。 16 图2-2 暗杆式闸阀 图2-3 平行式闸阀 这种阀门,启闭程度可以从螺纹中看出,便于操作;对于阀杆螺纹的润滑和检查很方便;特别是螺纹与介质不接触,可避免腐蚀性介质的腐蚀,所以石油化学工业管道中采用较多。但螺纹外露,容易粘上空气中的尘埃,加速磨损,故应尽量安装于室内。 (二) 暗杆式 阀杆螺纹在下部,与闸板中心螺母配合,升降闸板依靠旋转阀杆来实现,而阀杆本身看不出移动。如图2-2所示。 这种阀门的唯一优点是,开启时阀杆不升高,适合于安装在操作位置受到限制的地方。它的缺点很明显,启闭程度难以掌握,阀杆螺纹与介质接触,容易腐蚀损坏。 从闸板构造来分,也有两类。 (一) 平行式 17 密封面与垂直中心线平行,一般做成双闸板。见图2-3。 撑开两个闸板,使其与阀座密封面可靠密合,一般是用顶楔来实现的,除上图所示上顶式之外,还有下顶式,如图2-4所示。有的阀门也用弹簧,如图2-5那样。 图2-4 下顶式双闸板 图2-5 弹簧式双闸板 (二) 楔式 密封面与垂直中心线成一角度,即两个密封面成楔 形。楔形倾角的大小,要看介质的温度;一般来说,温 度越高,倾角越大,以防气温变化时卡住。 楔形闸阀有双闸板(图2-6)和单闸板(图2-1、图 2-2)两种。 单闸楔式阀门中,有一种弹性闸阀,它能依靠闸阀图2-6 楔式双闸板阀门 的弹性变形,来弥补制造中密封面的微量误差。如图2-7所示。注意闸板形状,它的周围留有孔隙,因此许可产生一定变形。 闸阀可以做得很大,例如两米口径。但大口径闸阀,往往需要外力来开动。图2-8是一个电动闸阀。 18 纵观各种闸阀,不难发现,在楔式闸阀中,双闸板式非常容易制作,对温度的敏感性不突出,所以在蒸汽和水中常用。平行式双闸板也有类似优点,制造修理更简便,对温度的适应性稍差。各种双闸板,都不适应于腐蚀性介质和粘性介质,所以在石油、化工管路中常常使用楔式单闸板阀门。楔式单闸板阀门,结构相对比较简单,使用牢靠,但修理很难,主要是密封面的加工研磨,很不容易达到一定的要求。 图2-7 弹性闸阀 图2-8 电动闸阀 闸阀的共同缺点是:高度大;启闭时间长;在启闭过程中,密封面容易被冲蚀;修理比截止阀困难;不适用于含悬浮物和析出结晶的介质;也难于用非金属耐腐蚀材料来制造。 2.2 截止阀 截止阀,也叫截门、球心阀、停止阀、切断阀,是使用最为广泛的一种阀门。 19 它所以广受欢迎,是由于开闭过程中,密封面之间摩擦力小,比较耐用;开启高度不大;制造容易,维修方便;不仅适用于中低压,而且适用于高压、超高压。 它的闭合原理是,依靠阀杆压力,使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合,阻止介质流通。 截止阀只许介质单向流动,安装时有方向性。 它的结构长度大于闸阀,同时流体阻力较大,长时间运行时,它的密封可靠性也不强。一般截止阀,公称通经不超过200毫米。 图2-9 直通式截止阀 图2-10 直角式截止阀 20 截止阀的动作特性是,关闭件(阀瓣) 沿阀座中心线移动。它的作用主要是切断, 也可粗略调节流量,但不能当节流阀使用。 截止阀可按通道方向分三类: 1)、直通式:进出口通道成一直线)、直角式:进出口通道成一直角。如 图2-11 直流式截止阀 图2-10所示。 3)、直流式:进出口通道成一直线,与阀座中心线相交。这种截止阀,阀杆是倾斜的。如图2-11所示。 直通式截止阀安装于直线管路,由于操作便捷,用得最多。但它的流体阻力大,对于阻力损失要求严的管路,使用直流式为好。但直流式阀杆倾斜,开启高度大,操作不便。直角式截止阀安装于垂直相交的管路,常用于高压。 2.3 旋塞阀 旋塞阀是最古老的阀门之一,它依靠旋塞体绕阀体中心线旋转,以达到开启与关闭的目的。 旋塞阀由阀体、旋塞和阀盖三个基本组成部分组成。旋塞一般是锥形或柱形,并开有让流体通过的孔。它的作用是切断、分配和改变介质流向。如图2-12所示。操作时只须旋转90?,让流体通过,再旋转90?关闭阀门; 它的优点是结构相对比较简单;操作快;外观尺寸小;流体阻力也不大。它的应用较为广泛,特别是低压、小口径和介质温度不高的场合。 21 它的缺点是开关费力,密封面容易磨损,高温度高压力时容易卡住,不适宜于调节流量。 旋塞阀有两个基本形式,一种是非润滑型的旋塞阀,它采用摩擦系数小的材料来减低旋塞面和阀座之间的摩擦。另一种是润滑型的旋塞阀,它在润滑面上开有能压进润滑油的槽或沟,在操作时需提升旋塞。 图2-12 旋塞阀 2.4 球阀 球阀出现很早,推广使用较晚。球阀的推广使用,是加工技术的发展和新材料不断出现的结果。 球阀的动作原理与旋塞阀一样,都是靠旋转阀芯来使阀门畅通或闭塞;球阀的阀芯是一个带孔的球,当该孔的中心轴线与阀门进出口的中心轴线重合时, 阀门畅通; 当旋转该球90度,使该孔的中心轴线与阀门进出口的中心轴线 门闭塞。 球阀与旋塞阀相比,开关轻便,相对体积小,所以能做成很大通经的阀门。球阀密封可靠,结构简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀。目前,球阀已在石油、化工、发电、食品、原子能、航空、火箭等部门广泛使用。 球阀可分两类:(一)浮动球式,(二)固定球式。 (一) 浮动球阀 它的球体有一定浮动量,在介质压力下,可向出口端 位移,并压紧密封圈。这种球阀结构简单,密封性好。但 由于球体浮动,将介质压力全部传递给密封圈,使密封圈 负担很重;考虑到密封圈承载能力的限制,又考虑到大型图2-13 浮动球阀 球阀如采用这种结构形式,势必操作费劲,所以只作为中低压小口径阀门。结构如图2-13。 (二) 固定球阀 它的球体是固定的,不能移动。通常上下支承处装有滚动轴承或滑动轴承,开闭较轻便。这种结构适合于制作高压大口径阀门。如图2-14所示。 23 图2-14 固定球阀 1、阀体 2、球体 3、滚动轴承 4、阀盖 5、密封圈 6、支架 7、变速箱 8、阀杆 9、垫片 10、弹性密封套筒 11、过渡套筒 12、弹簧 13、螺栓 14、阀座密封圈 阀座密封圈,常用聚四氟乙烯做成,因为它摩擦系数小,耐腐蚀性能优异,耐温范围宽阔(-180到+200?)。也用聚三氟氯乙烯,它比前者耐腐蚀性能稍差,但机械强度高。橡胶密封性能很好,但耐压、耐温性能较差,只用于温度不高的低压管路。此外,尼龙等朔料,也可在一定条件下使用。 大型球阀,能做成机械传动,如图2-14所示。还可以由电力、液力、气力来操作。 球阀与旋塞阀一样,可以做成直角、三通、四通等形式。 24 2.5 蝶阀 蝶阀,也叫蝴蝶阀,顾名思义,它的关键性部件好似蝴蝶逆风,自由回旋。如图2-15所示。实际上,它的阀瓣是圆盘,围绕阀座内的一个轴旋转。旋角的大小,便是阀门的开闭度。这种阀门具有轻巧的特点,比其他阀门要节省许多材料;结构相对比较简单;开闭迅速(只需旋转90?);切断和节流都能用;流体阻力小;操作省劲。在工业生产中,蝶阀日益得到广泛的使用。但它用料单薄,经不起高压高温,通常只用于风路、水路和某些气路。 蝶阀,可以做成很大口径。大口径蝶阀,往往用蜗轮蜗杆或电力、液压来传动。 能够使用蝶阀的地方,最好不要使用闸阀,因为蝶阀比闸阀要经济,而且调节流量的性能也要好。 图2-15 蝶阀 2.6 节流阀 节流阀,也叫针形阀,外形跟截止阀并无区别,但阀瓣形状不同,用途也不 25 同。它以改变通道面积的形式来调节流量和压力。有直角式和直通式两种,都是手动的。通常用于压力降较大的场合。但它的密封性能不好,作为截止阀是不合适的。同样,截止阀虽能短时间粗略调节流量,但作为节流阀也不行,当形成狭缝时,高速流体会使密封面冲蚀磨损,失去效用。 最常见的节流阀阀瓣为圆锥形的。如图2-16所示。用这种阀瓣做成的节流阀也是最常见的节流阀。见图2-17。 图2-16 圆锥形阀瓣 图2-17 节流阀 2.7 逆止阀 逆止阀是依靠流体本身的力量自动启闭的阀门。它的作用是阻止介质的倒流。它的名称很多,如止回阀、单向阀、单流门等。 按结构可以分为两类: (一) 升降式(Lift) 阀瓣沿着阀体垂直中心线移动。这类逆止阀又有两种:一种是卧式,装于水 26 平管道,阀体外形与截止阀相同,见图2-18;另一种是立式,装于垂直管道,图2-19便是。对于夹式逆止阀,是立式逆止阀的一种。 图2-18 卧式升降式逆止阀 图2-19 立式升降式逆止阀 (二) 旋启式(Swing) 阀瓣围绕座外的销轴旋转。这类阀门又有单瓣、双瓣和多瓣之分,但原理是一样的。这类阀门可以适合于水平管道和垂直管道,其优点是由该类阀门引起的压降小。图2-20是单瓣旋启式逆止阀。 图2-20 单瓣旋启式逆止阀 图2-21 吸水底阀 27 常见的吸水底阀(图2-21),就是逆止阀的变形,它的内部结构与上述两类逆止阀相同,只是它的下端是开畅的,以便让水进入。 2.8 安全阀 图2-23 带扳手的双弹簧微启式安全阀 图2-22 弹簧式安全阀 安全阀是一种自动阀门,它不借助任何外力而是利用介质本身的能力来排出一额定数量的介质,以防止系统内压力超过预定的安全值。当压力恢复正常后,阀门再行关闭并阻止介质外流。 安全阀,也叫安全门或保险阀;是一种自动机构,它在介质压力超过工作压力时自动开启,而在压力回降到工作压力或略低于工作压力时又自动关闭。 安全阀可以分成三个基本类型(如果把很久以前就不用的弹簧平衡式包括进去,就是四类)。三类型分别是: 28 a. 弹簧式(图2-22和图2-23) b. 脉冲式 c. 杠杆式(图2-24) 尽管人们熟悉杠杆式,并加以提倡,有的还优先选用它们,但弹簧式仍然是最通用的一种。 图2-22是弹簧式安全阀的一种。它的作用原理是,弹簧力与介质作用于阀瓣的正常压力相平衡,使密封面密合;当介质压力过高时,弹簧受到压缩,使阀瓣离开阀座,介质从中泄出;当压力回降到正常值时,弹簧力又将阀瓣推向阀座,密封面重新密合。 在一些重要部位往往使用带扳手的双弹簧微启式安全阀。这种结构形状如图2-23所示。 脉冲式安全阀,就是一个大的安全阀(主阀)和一个小的安全阀(辅阀)配合动作,通过辅阀的脉冲作用带动主阀启闭。大的安全阀比较迟钝,小的安全阀则比较灵敏。将通向主阀的介质与辅阀相连通,压力过高时,辅阀开启,介质从旁路进入主阀下面的一个活塞,推动活塞将主阀打开。压力回降时,辅阀关闭,主阀活塞下的介质压力降低,主阀瓣也跟着下降密合。这种安全阀结构复杂,只有在通经很大的情况下才采用。 杠杆式安全阀(重锤式)安全阀,是一种古老的阀门。它依靠杠杆和重锤来平衡阀瓣的压力。通过重锤在杠杆上的移动,调整压力的大小。它与弹簧式安全阀比较,显得笨重而迟钝。好处是因为没有弹簧,不怕介质的热影响,所以至今还在某些锅炉上使用。结构形状如图2-24。 29 图2-24 杠杆式安全阀 安全阀,按阀瓣开启高度与阀座通经之比分两种:比数为1/20,1/10的叫微启式,比数为1/4,1/3的叫全启式。 又根据阀体的构造分两种:一种叫封闭式安全阀,它的排泄介质全部通过排泄管引到一定地方放掉(如图2-22);另一种,排泄介质出密封口后立即散失于空间,叫不封闭式安全阀(如图2-24)。 安全阀,大量使用于锅炉、受压容器和管路中。 2.9 减压阀 减压阀按作用原理可分为自动式或他动式。自动式减压阀是通过启闭件(阀瓣)的节流作用,将阀门进口端的压力降至某一个需要的出口压力,并在阀门进口端压力及流量发生变化时,能利用自身介质的能量,自动的调节流量保持出口端压力基本稳定的阀门。它动式减压阀,是将压力变化转化为电信号,再通过电信号去控制执行机构使阀门动作,保持出口压力基本稳定在调定值的阀门。 活塞式减压阀:利用活塞作灵敏元件来带动启闭件(阀瓣)运动的阀门。它 30 的作用原理,可参看2-25。由图可知,活塞式减压阀由阀体、阀盖、活塞、弹簧、主阀、脉冲阀、膜片等组成。阀体下部,装有主阀弹簧,支承主阀,使主阀与阀座处于密封状态。阀体上部的活塞,又与主阀阀杆相配合,在活塞受到介质压力后,便推动主阀,使其开启。阀盖内装有脉冲阀弹簧和阀座,阀座上附有膜片。最顶端,装有调节弹簧和螺钉,可旋动此螺钉,调整需要的工作压力。阀门出厂时,主阀和脉冲阀都是关闭的,使用时,通过顺时针方向旋转调节螺钉,顶开脉冲阀。介质压力经“”通道进入脉冲阀,然后进入“S”通道(虚线),推动活塞,使, 主阀开启,介质由A处流向B处。进入B处的介质,它的压力通过“” 通道,到,达膜片下的空间,膜片所承受的力,足以调节弹簧的力时,膜片即向上移动,脉冲阀渐趋闭合,使流入B处的介质减少,压力减低;反之,B处压力过低,调节弹簧又压开脉冲阀,使介质流量增加,B处压力提高。这种正反两方面的作用,使B处压力恒定于一定误差范围之内。 B处压力是可以通过调节螺钉加以调节的。但一般减压阀,进、出口压力之差 2必须不小于1.5 kg/cm。 2 同一种减压阀,又有不同减压压力段。如公称压力Pg=16kg/cm的减压阀,就 222有2-3 kg/cm、2,8 kg/cm、7,11 kg/cm三种减压压力段,使用时应根据不同要求加以选择。压力段的区别是用不同的弹簧来实现的。 这种减压阀,体积小,开启行程大,耐温性能好,虽然制造难度高,比较娇气等缺点,仍然广泛地用于蒸汽管路,也用于空气和清净液体管路。 31 图2-25 活塞式减压阀 1、阀体 2、阀盖 3、活塞 4、汽缸 5、活塞环 6、主阀 7、主阀弹簧 8、主阀座 9、脉冲阀 10、脉冲阀阀座 11、脉冲阀弹簧 12、膜片 13、调节弹簧 14、调节螺钉 15、帽盖 16、螺塞 17、端盖 18和19、垫片 32 2.10 隔膜阀 图2-26 隔膜阀工作原理 隔膜阀的结构及形式,与一般阀门很不相同,它是依靠柔软的橡胶膜或塑料膜来控制流体运动的。工作原理如图2-26所示。 隔膜阀的优点是:1),流体阻力小;2),能使用于含硬质悬浮物的介质;3),由于介质只跟阀体和隔膜接触,所以无须填料函,不存在填料函泄漏问题,对阀杆部分无腐蚀的可能; 4),容易对阀体衬里,只要对衬里材料 和隔膜进行恰当的选择,便可适应广泛 的腐蚀介质。 隔膜阀可按结构形式分三类。 1) 屋脊式,叫突缘式,是最基本 的一类。它的结构形状如图2-27所示。 图2-27 屋脊式隔膜阀 从图中可以看出,阀体是衬里的; 33 隔腊阀阀体衬里,就是为了发挥它的耐腐蚀特性。 这类结构,除直通式之外,还可做成直角式。如图2-28所示。 2) 截止式,结构形状与截止阀相似。见图2-29。 这种形式的阀门,流体阻力比屋脊式大,但密封面积大,密封性能好,可用于线 截止式隔膜阀 3) 闸板式,结构形式与闸阀相似。见图2-30。 闸板式隔膜阀,流体阻力最小,适合于输送粘性物料。 隔膜材料,常用天然橡胶、 氯丁橡胶、丁腈橡胶、异丁橡胶、氟化橡胶和聚全氟乙丙烯塑料(F)等。 46 2 隔膜阀的缺点是耐压不高,一般在6公斤/厘米 之内;耐温性能也受隔膜的限制,一般只能耐60?、80?,最高(氟化橡胶)也不超过180?。 34 图2-30 闸板式隔膜阀 1,开度标尺 ,,手轮 ,,轴承 ,,阀杆螺母 ,,阀杆 ,,阀盖 ,,压闭圆板 ,,隔膜 ,,阀体 35 《测量学》模拟试卷 一、单项选择题(每小题1 分,共20 分) 得分 评卷人 复查人 在下列每小题的四个备选答案中选出一个正确的答 案,并将其字母标号填入题干的括号内。 1(经纬仪测量水平角时,正倒镜瞄准同一方向所读的水平方向值理论上应相差(A )。 A 180? B 0? C 90? D 270? 2. 1:5000地形图的比例尺精度是( D )。 A 5 m B 0.1 mm C 5 cm D 50 cm 3. 以下不属于基本测量工作范畴的一项是( C)。 A 高差测量 B 距离测量 C 导线. 已知某直线?,则其象限角为(D )。 A 220? B 40? C 南西50? D 南西40? 5. 由一条线段的边长、方位角和一点坐标计算另一点坐标的计算称为(A )。 A 坐标正算 B 坐标反算 C 导线. 闭合导线在X轴上的坐标增量闭合差( A )。 A为一不等于0的常数 B 与导线 D 由路线. 在地形图中,表示测量控制点的符号属于(D )。 A 比例符号 B 半依比例符号 C 地貌符号 D 非比例符号 8. 在未知点上设站对三个已知点进行测角交会的方法称为(A )。 A 后方交会 B 前方交会 C 侧方交会 D 无法确定 9. 两井定向中不需要进行的一项工作是(C )。 A 投点 B 地面连接 C 测量井筒中钢丝长度 D 井下连接 10. 绝对高程是地面点到( C )的铅垂距离。 A 坐标原点 B任意水准面 C 大地水准面 D 赤道面 11(下列关于等高线的叙述是错误的是:(A ) A( 高程相等的点在同一等高线上 B( 等高线必定是闭合曲线,即使本幅图没闭合,则在相邻的图幅闭合 C( 等高线不能分叉、相交或合并 测量学试卷 第 36 页(共 7 页) D( 等高线经过山脊与山脊线(下面关于非比例符号中定位点位置的叙述错误的是(B ) A(几何图形符号,定位点在符号图形中心 B(符号图形中有一个点,则该点即为定位点 C(宽底符号,符号定位点在符号底部中心 D(底部为直角形符号,其符号定位点位于最右边顶点处 13(下面关于控制网的叙述错误的是(D ) A( 国家控制网从高级到低级布设 B( 国家控制网按精度可分为A、B、C、D、E五等 C( 国家控制网分为平面控制网和高程控制网 D( 直接为测图目的建立的控制网,称为图根控制网 14(下图为某地形图的一部分,各等高线高程如图所视,A点位于线段MN上,点A到点 M和点N的图上水平距离为MA=3mm,NA=2mm,则A点高程为(A ) A( 36.4m M B( 36.6m A C( 37.4m 37 N D( 37.6m 35 36 ,15(如图所示支导线,AB边的坐标方位角为,转折角如图,则CD边,,1253030AB A D 的坐标方位角,为( B ) CD100?100? 30 30 130?C B 30 ,,,,030252930A( B( C( D( 16(三角高程测量要求对向观测垂直角,计算往返高差,主要目的是(D ) A( 有效地抵偿或消除球差和气差的影响 B( 有效地抵偿或消除仪器高和觇标高测量误差的影响 C( 有效地抵偿或消除垂直角读数误差的影响 D(有效地抵偿或消除读盘分划误差的影响 17(下面测量读数的做法正确的是( C ) A( 用经纬仪测水平角,用横丝照准目标读数 测量学试卷 第 37 页(共 7 页) B( 用水准仪测高差,用竖丝切准水准尺读数 C( 水准测量时,每次读数前都要使水准管气泡居中 D( 经纬仪测竖直角时,尽量照准目标的底部 18(水准测量时对一端水准尺进行测量的正确操作步骤是( D )。 A 对中----整平-----瞄准----读数 A 整平----瞄准----读数----精平 C 粗平----精平----瞄准----读数 D粗平----瞄准----精平----读数 19(矿井平面联系测量的主要任务是( D ) A 实现井上下平面坐标系统的统一 B 实现井上下高程的统一 C 作为井下基本平面控制 D 提高井下导线( 井口水准基点一般位于( A )。 A 地面工业广场井筒附近 B 井下井筒附近 C 地面任意位置的水准点 D 井下任意位置的水准点 得分 评卷人 复查人 二、填空题(每空2分,共20分) 21水准测量中,为了进行测站检核,在一个测站要测量两个高差值进行比较,通常采用的测量检核方法是双面尺法和 。 22直线定向常用的标准方向有真子午线方向、_____磁北方向____________和坐标纵线地形图符号一般分为比例符号、_半依比例符号_________________和不依比例符号。 24 井下巷道掘进过程中,为了保证巷道的方向和坡度,通常要进行中线和____________的标定工作。 25 测量误差按其对测量结果的影响性质,可分为系统误差和_偶然误差______________。 26 地物注记的形式有文字注记、 ______ 和符号注记三种。 27 象限角的取值范围是: 0-90 。 28 经纬仪安置通常包括整平和 对中 。 29 为了便于计算和分析,对大地水准面采用一个规则的数学曲面进行表示,这个数学曲面称为 参考托球面 。 测量学试卷 第 38 页(共 7 页) 。 30 光电测距仪按照测量时间的方式可大致分为相位式测距仪和 差分 三、名词解释(每小题5分,共20分) 得分 评卷人 复查人 31(竖盘指标差 竖盘分划误差 32(水准测量 利用水准仪测定两点间的高差 33(系统误差 由客观原因造成的具有统计规律性的误差 34(视准轴 仪器望远镜物镜和目镜中心的连线分) 得分 评卷人 复查人 35(简述测回法测量水平角时一个测站上的工作步骤和角度计算方式。 对中,整平,定向,测角。观测角度值减去定向角度值 测量学试卷 第 39 页(共 7 页) 36(什么叫比例尺精度,它在实际测量工作中有何意义, 图上0.1毫米在实地的距离。可以影响地物取舍 37(简述用极坐标法在实地测设图纸上某点平面位置的要素计算和测设过程。 38(高斯投影具有哪些基本规律。 测量学试卷 第 40 页(共 7 页) 得分 评卷人 复查人 五、计算题(每小题10分,共20分) 39(在1:2000图幅坐标方格网上,量测出ab = 2.0cm, ac = 1.6cm, ad = 3.9cm, ae = 及其坐标方位角α。 5.2cm。试计算AB长度DABAB 1800 A d b B a 1600 c e 1200 1400 40(从图上量得点M的坐标X=14.22m, Y=86.71m;点A的坐标为X=42.34m, MMAY=85.00m。试计算M、A两点的水平距离和坐标方位角。 A 测量学试卷 第 41 页(共 7 页) 测量学 标准答案与评分说明 一、 一、 单项选择题(每题1分) 1 A; 2 D; 3 C; 4 D; 5 A; 6 C; 7 D; 8 A; 9 C; 10 C; 11 A;12 D;13 B;14 A; 15 B;16 A;17 C;18 D; 19 A;20 A 二、 二、 填空题 (每空2分,共20分) 21 变更仪器高法 22 磁北方向 23 半依比例符号(或线度(或[0?, 90?]) 28 对中 29 旋转椭球体面 30 脉冲式测距仪 三、 三、 名词解释(每题5分,共20分) 31竖盘指标差:在垂直角测量中,当竖盘指标水准管气泡居中时,指标并不恰好指向其正 确位置90度或270度,而是与正确位置相差一个小角度x, x即为竖盘指标差。 32 水准测量:利用一条水平视线并借助于水准尺,测量地面两点间的高差,进而由已知点 的高程推算出未知点的高程的测量工作。 33 系统误差:在相同的观测条件下,对某量进行了n次观测,如果误差出现的大小和符号 均相同或按一定的规律变化,这种误差称为系统误差。 34视准轴:望远镜物镜光心与十字丝中心(或交叉点)的连线。 四、 四、 简答题(每题5分,共20分) 35 (1)在测站点O上安置经纬仪,对中,整平 (1分) (2)盘左瞄准A点,读数L,顺时针旋转照准部到B点,读数L,计算上半测回AB角度O=L-L; 1BA (2分) (3)旋转望远镜和照准部,变为盘右方向,瞄准B点读数R,逆时针旋转到A点,B读数R,计算下半测回角度O=R-R; A2BA (3分) (4)比较O和O的差,若超过限差则不符合标准要求,要重新测量,若小于限差,则12 取平均值为最终测量结果 O = (O+O)/2 12 (5分) 36 图上0.1mm对应的实地距离叫做比例尺精度。 (3分) 测量学试卷 第 42 页(共 7 页) 其作用主要在于:一是根据地形图比例尺确定实地量测精度;二是根据地形图上需要表示地物地貌的详细程度,确定所选用地形图的比例尺。 (5分) 37 要素计算:从图纸上量算待测设点的坐标,然后结合已有控制点计算该点与控制点连线之间的方位角,进而确定与已知方向之间所夹的水平角,计算待测设点到设站控制点之间的水平距离。 (3分) 测设过程:在设站控制点安置经纬仪,后视另一控制点,置度盘为0度,根据待定方向与该方向夹角确定方向线,根据距离确定点的位置。 (5分) 38 高斯投影的基本规律是: 中央子午线的投影为一直线,且投影之后的长度无变形;其余子午线) 影均为凹向中央子午线的曲线,且以中央子午线为对称轴,离对称轴越远,其长度变形也就越大; (2) (2) 赤道的投影为直线,其余纬线的投影为凸向赤道的曲线,并以赤道为对称轴; ) (3) 经纬线投影后仍保持相互正交的关系,即投影后无角度变形; (3 (4) (4) 中央子午线和赤道的投影相互垂直。 评分说明:答对一条得2分,答对三条即可得满分。 五、 五、 计算题(每题10分,共20分) 39 bd = ad – ab = 1.9cm, 因此?X = -38m; ce = ae – ac = 3.6cm, 因此?Y = -72m; (3分) (或由图根据比例尺和距离计算A、B两点的坐标) 因此距离为:81.413m (6分) AB的方位角为:242?10′33″ (10分) (方位角计算应说明具体过程,过程对结果错扣2分) 40 ?X = X – X = 28.12m, ?Y = Y – Y = -1.71m (2分) AMAM221/2 距离d = (?X + ?Y)= 28.17m (5分) 方位角为:356 ?31′12″ (应说明计算过程与主要公式) (10分) 可通过不同方法计算,如先计算象限角,再计算方位角。 说明:在距离与方位角计算中,算法公式对但结果错各1分 测量学试卷 第 43 页(共 7 页)

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