椭球面
椭球面的相关文献在1981年到2022年内共计283篇,主要集中在数学、测绘学、金属学与金属工艺
等领域,其中期刊论文157篇、会议论文8篇、专利文献9981篇;相关期刊128种,包括南都学坛、职业圈、科技经济市场等;
相关会议8种,包括2011交通工程测量技术研讨交流会、地理信息与物联网论坛暨江苏省测绘学会2010年学术年会、重庆市测绘学会2005-2006年度学术交流会等;椭球面的相关文献由532位作者贡献,包括刘俭、李强、李梦周等。
椭球面
-研究学者
- 刘俭
- 李强
- 李梦周
- 谭久彬
- 高姗
- 杨帆
- 严海隆
- 吴锡东
- 张献州
- 李超
- 丁佳波
- 刘若鹏
- 吴冰静
- 姜宏振
- 季春霖
- 岳玉涛
- 张新祥
- 张颜艳
- 施一民
- 杨青
- 毕庆贞
- 王国庆
- 王宇晗
- 王骏
- 赵建林
- 邸江磊
- 陈鑫
- 顾冬云
- 刘健
- 刘海亮
- 刘锡钖
- 刘高
- 吴玲正
- 周世明
- 周玉辉
- 夏俊勇
- 宋神友
- 廖玉祥
- 张精岳
- 徐源庆
- 曾加胤
- 李冲
- 李志刚
- 李振民
- 王筑
- 胡荣耀
- 蒋恒
- 蔡建国
- 袁成忠
- 谢毅
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杨晓帆;
曾勇虎;
刘小明
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摘要:
毫米波在颗粒环境中传输特性是毫米波通信技术的重要基础性问题。为探索毫米波传输在可控颗粒环境下的测量,基于准光学理论设计了双反射面高斯波束传输系统。该系统包含一对多张角喇叭和两个椭球聚焦反射面。多张角喇叭用于产生高斯度大于96%的高斯波束;聚焦反射面将发射波束重新聚焦,使得输出波束参数与发射波束参数相同。此外,基于矢量网络分析仪加扩频模块的实验方案,对准光传输系统在75~110 GHz频率范围进行了测试,得到该频率范围内整个系统的损耗。测试结果表明系统本身的损耗仅有2~4 dB,表现出良好的传输特性。基于本系统的初步喷水实验为可控颗粒环境下传输测量奠定了基础。
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孙鹏
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摘要:
以某火车站两种不同型式的张拉膜结构(流线型椭球面膜结构和上翘式弧形膜结构)为研究对象,研究两种不同型式的张拉膜结构各自典型测点的风压系数随风向角变化的规律;在典型风向角下屋盖表面各自的风压分布规律的异同;两种不同张拉膜结构风压分布规律的异同。结果表明:对测点而言,椭球面膜结构上表面典型测点的风压系数随风向角在迎风面时为正,转到背风面时为负,下表面中心测点的风压系数随风向角的变化过程中一直为负;弧形膜结构典型测点的风压系数波动范围较小,随风向角的变化不明显;在任意风向角下,椭球面膜结构风压系数的绝对值大于弧形膜结构。对风压分布规律而言,椭球面膜结构在105˚和195˚风向角下,迎风面受压,背风面受吸,下表面最大负压系数出现在结构中部;弧形膜结构在0˚风向角下迎风面受压,背风面受吸,而在270˚风向角下,结构表面以吸力为主下表面最大负压系数出现在结构边缘。通过对比分析,两种不同型式的张拉膜结构在风顺着矢跨比较大的方向吹来时,都表现为迎风面受压,背风面受拉;在风顺着两种张拉膜结构矢跨比最小的方向吹来时,椭球面膜结构下表面的迎风面以负压为主,背风面以正压为主,而弧形膜结构下表面以正压为主。
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蔡丽
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摘要:
桁架结构是一种利于建筑工程施工建造的结构,这种结构的合理应用不仅能够方便相关工程的施工,同时还能够保障建筑工程的质量.目前来说,一些建筑工程的施工过程中,也会经常应用这种构造.而根据施工建筑工程特殊性进行分析,该建筑结构形式也可以灵活运用,以便相关工程的顺利施工.本文对空间桁架拱支单层椭球面网壳结构设计进行说明,并对该结构的应用效果进行论述,希望能够为相关企业提供参考.
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郭迎钢;
李宗春;
刘忠贺;
王志颖
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摘要:
通过分析距离和水平方向两类典型观测值因计算基准面选择不同而导致的精度损失,设计了一种便捷、实用的工程控制网计算基准面选定方法.以平面、球面、旋转椭球面和三轴椭球面为选择对象,研究了基准面的选择对距离和角度观测值归算精度的影响规律.以数学表达形式简单、精度满足需求为选取原则,以测区范围和精度要求为约束条件,根据归算精度差异随测区范围的变化规律,给出了基准面选取参考图.该参考图可为平面控制网计算基准面的选择提供便捷的指导.
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施一民;
朱紫阳;
范业明
- 《第二届全国交通工程测量学术研讨会》
| 2005年
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摘要:
为满足城际交通长线路勘测设计、施工及日常运营理的需要,本文提出可建立全线统一的新型大地坐标系.它仍基于2000国家大地坐标系,并以经纬线作为坐标格网,但坐标参数则由以角度表示的大地经纬度改为以长度表示的新大地坐标.据此创建了用新大地纵横坐标进行椭球面上计算的正反解公式.实际计算数据表明,在南北向最大跨距达400km、东西向则不受限制的范围内,对于长度20km以下的距离和方位角,采用简捷解式就能达到相当高的解算精度.阐述了这种新型大地坐标系与国家大地坐标系之间方便而精确的转换关系.采用这种新型大地坐标系,不仅可在地球椭球面上对线路进行简便的计算,且无投影变形,而且更适合于数字线路的建设.
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