磁偏角收敛角及相关知识.课件.ppt
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1、定向井开发中关于磁偏角收敛角及相关问题的研究北京华油阳光数码定向、导向部 目录1.磁偏角和子午线、重力收敛角概念2.子午线的概念3.磁偏角4.地磁要素5.常用物理量编辑6.子午线收敛角7.椭球面大地测量学8.大地测量主题解算9.大地坐标系的换算10.大地测量投影11.大地坐标系12.高斯平面直角坐标系13.关于子午线收敛角校正问题14.井斜方位角15.相关知识16.重力收敛角的讨论1.磁偏角和子午线、重力收敛角概念 1.磁偏角:磁偏角是磁场强度矢量的水平投影与正北方向之间的夹角,即磁子午线与地理子午线之间的夹角【磁即磁性:物质具有能吸引铁、钴、镍等金属的性质.矢量:既有大小又有方向的量。一般来
2、说,在物理学中称作矢量,在数学中称作向量。在计算机中,矢量图可以无限放大永不变形】。2.子午线收敛角:高斯平面上的真子午线与坐标纵线的夹角。即坐标纵线偏角,以真子午线为准,真子午线与坐标纵线之间的夹角。坐标纵线东偏为正,西偏为负。【子午1).指南北。古人以“子”为正北,以“午”为正南。唐 苏颋 唐长安西明寺塔碑:“揆阴阳之中,居子午之直,丛依观阁,层立殿堂。”宋史天文志一:“南阳 孔定 制铜仪,有双规,规正距子午以象天;有横规,判仪之中以象地。”康有为 上清帝第六书:“若针之子午未定,舵之东西游移,则徘徊莫适,怅怅何之?”(2).指夜半和正午。旧时计时法,以夜间十一时至一时为“子”时,以白昼十
3、一时至一时为“午”时。唐 吕岩 延寿诗:“子午常餐日月精,玄关门户启还扃。”(3).现在的地图都采用上北下南】3.重力收敛角:【收敛:收拢,合拢,会聚于一点;向某一值靠近收敛级数】由于地球是椭球体,任何两点的重力线不是平行的,这个由于两点不平行重力线相交引起形成的夹角。子午方向示意图 上北 下南 左西 右东重力zhng l 约定研究重力要在静力学范围内,以放置物体的支撑物或物体自身为参照系。弹力、摩擦力、电场力等只作用在物体局部,不能使物体获得重量。能使物体获得重量的力只有万有引力和惯性力,因为它们都是同时作用在物体的每一个质元上。万有引力和惯性力的共同作用叫重力(gravity)。重力是矢量
4、,其大小称作重量,单位是N。重力定义适用于宇宙中的天体、人造天体和飞行器。同一物体在不同情况下所受重力不同,大于正常值时说物体超重,小于时说失重。在地面附近做近似研究时,认为重力等于万有引力且是恒力,其加速度为常数,大小为9.8m/s。重力是由于地球的吸引而受到的力,任何物体对物体都有引力,叫万有引力。2.子午线的概念 子午线也称经线,和纬线一样是人类为度量方便而假设出来的辅助线,定义为地球表面连接南北两极的大圆线上的半圆弧线。高斯平面:是高斯高斯克吕格平面直角坐标系克吕格平面直角坐标系的简称【将地球椭球体球面上的坐标投影到平面】。高斯投影的规律高斯投影的规律:(1)中央子午线的投影为一条直线
5、,且投影之后的长度无变形;其余子午线的投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)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;(4)中央子午线和赤道的投影相互垂直。本初子午线示意图3.磁偏角 具有公共端点的两条具有公共端点的两条射线组成的图形叫做角(angle)。这个公共端点叫做角的顶点,这两条射线叫做角的两条边。1.角的静态定义编辑2.角的动态定义编辑一条一条射线绕着它的端点从一个位置旋转到另一个位置所形成的图形叫做角。所旋转射线的端点叫做角的顶点,开始位置的
6、射线叫做角的始边,终止位置的射线叫做角的终边。3.角的符号编辑角的符号:中华民族的祖先在3000年就发现了磁石的地磁现象。指南针就是利用地磁现象指引方向的重大发明。北宋时期沈括在梦溪笔谈中已经明确指出磁偏角的存在,现在很多领域和日常生活已经达到广泛应用。我们的地球具有磁场,称为地磁场。地磁场近似于一个放置在地心的偶极子.【定义:在自动控制原理中,实轴上一对距离很近的开环零点和极点,附近又没有其它零极点,我们把它们称为偶极子】地磁场的磁力线从磁南极出发,最后回到北极。地磁场分为稳定磁场和变化磁场两大部分。地磁场是由不同来源的磁场叠加起来构成的。产生磁偏角的原因 其中最主要的部分来自地球的偶极子磁
7、场,这是稳定磁场的主要部分,。地磁场还有一小部分来自固定地球的外部,包括大气层的电离层和磁层的流动、太阳的活动等,这是变化磁场的主要部分,沈括在梦溪笔谈中记载与验证了磁针“常微偏东,不全南也”的磁偏角现象,比西欧记录早 400年。英国人罗伯特诺曼(Robert Norman)发现一根磁针用绳子在半中间吊起来,跟水平垂线方向形成一偏角,他将这称为磁偏角。1581年,他在自己的新奇的吸引力一书中发表了他的发现。磁偏角是磁场强度矢量的水平投影与正北方向之间的夹角,即磁子午线与地理子午线之间的夹角。如果磁场强度矢量的指向偏向正北方向以东称东偏,偏向正北方向以西称西偏。各个地方的磁偏角不同,而且,由于磁
8、极也处在运动之中,某一地点磁偏角会随时间而改变。许多海洋动物可以感应到磁偏角并利用它来识途。中华鲎【下一页有图】磁偏角可以用磁偏测量仪测出来。磁偏角的度数是测量出来的,不是计算出来的。中华鲎4.地磁要素 地磁要素geomagnetic element 表示地球磁场方向和大小的物理量。地表某点的地磁场强度是个矢量,用T表示。研究这个矢量的参考坐标系选择如下:o坐标系的原点。位于研究点;x轴指向地理北,y轴指向地理东;z轴垂直向下,指向地心。在此座际系中矢量T在水平面的投影与x轴的夹角(即T的方位角),称为偏磁角(D)。矢量T的倾角,称为磁倾角(I)。矢量T在坐标系的xoy水平面上及沿各坐标轴的投
9、影H、X、Y和Z分别称为水平分量,北分量(x分量)、东分量(y分量)和垂直分量(z分量)。磁偏角、磁顿角、总磁场强度(T)及共各个分量,统称为地磁要素。地磁要素随时间而不断发生变化。确定某一点的磁场情况,需要三个要素,常用的是磁倾角、磁偏角和水平分量。5.常用物理量编辑 geomagnetic elements 描述某点地磁场大小和方向的物理量。地磁要素常用的有7个,但确定一个向量有3个独立的分量就够了。O为测点,在直角坐标系中Ox指地理北,Oy指地理东,Oz垂直向下。F为地磁场总强度;H为F在水平面内的投影,称为水平强度或水平分量;X为H在Ox轴上的投影,称为北向强度或北向分量;为H在Oy轴
10、上的投影,称为东向强度或东向分量;Z为F在Oz轴上的投影,称为垂直强度或垂直分量;D为H偏离Ox轴即偏离地理北的角度,称为磁偏角,H向东偏为正;I为F同水平面的夹角,称为磁倾角,F向下倾为正。在绘图时,将此前对磁偏角的实际测量值标在地图(特别是海图,普通地图标磁偏角的少)上。当然,磁偏角的变化呈现出一定的规律,我国东部地区磁偏角为西偏,甘肃酒泉以西多为东偏。地磁极是接近南极和北极的,但并不和南极、北极重合,一个约在北纬72、西经96处;一个约在南纬70、东经150处。磁北极距地理北极大约相差1500km.在一天中磁北极的位置也是不停的变动,它的轨迹大致为一椭圆形,磁北极平均每天向北移40m。磁
11、北极大约于2005年进入俄罗斯境内。在我国,正常情况下,磁偏角最大可达6度,一般情况为2-3度。磁偏角还是不断有规律变化的,地图上的磁偏角只是测图时的磁偏角(磁北比真北偏右,加上磁偏角;磁北比真北偏左,减去磁偏角;在我国一般是减去)。使用地图本身所注的磁偏角要注意出版年限,地图太老误差较大。1.不同的地方地磁偏角也不同!2.正常情况下,我国磁偏角最大可达6度,一般情况为2-3度 3.东经25度地区,磁偏角在1-2度之间;北纬25度以上地区,磁偏角大于2度;若在西经低纬度地区,磁偏角是5-20度;西经45度以上,磁偏角为25-50度,在我国,正常情况下,磁偏角最大可达6度,一般情况为2-3度。地
12、球磁场是在不断变化的。它有长期变化和短期变化。地球磁场的短期变化部分,即上述的地球变化磁场;除去短期变化部分,便是地球基本磁场,即上述的偶极磁场。地磁要素的长期变化,来源于地球内部的物质运动。它首先表现为地磁场的向西漂移。例如,0磁偏线与赤道的交点,近 400 年来已西移 95。其次,磁场强度有稳定的衰减,近百年来,基本磁场强度衰减了 5%。如果 照此速度继续衰减下去,那么,基本磁场将会在 2 千年后消失。另外,磁极也在 移动,如地磁北极的纬度逐年递增 0.004;其经度每年向西增加 0.007。地磁要素的短期变化,来源于电离层及太阳活动的影响,变化形态比较复杂,分平静变化和干扰变化。平静变化
13、是经常性和周期性的变化,有太阳日变化、太阴日变化和季节 变化。来自太阳的带电粒子,影响地球大气电离层的状况,从而造成各地的 磁场以太阳日为周期的变化。地磁强度的水平分量的太阳日变化,可达 0.030.04T,约为水平分量的 0.5%;地磁偏角的变化可达 10。月球对于地球大气的潮汐作用,使得一部分大气以太阴日为周期,运行于地球各部 分之间。这种变化包括大气电离层的变化,因而造成各地磁场以太阴日为周 期的变化。它的变化幅度很小,磁场强度水平分量的变幅只有千分之几 T,约为水平分量的 0.05%;地磁偏角的变幅不到 40。太阳直射点的南 北移动,以及随之而来的太阳辐射能在地球上的分布的季节变化,造
14、成地磁 要素的太阳日变化的幅度因季节而变化。一般地说,夏季太阳日变化的幅度 较大,冬季较小。地磁要素的干扰变化要复杂得多。小的干扰多半是区域性的,次数频繁,变幅很小。大的干扰是全球性的,次数较少,平均每年 10 次左右,变化幅度 较大。特大的干扰称磁暴。磁暴发生时,磁针不安地扰动不止;在几小时到 几日内,磁场强度的变化可达十分之几甚至几个T。磁暴的发生与太阳活 动直接相关。来自太阳的高能粒子,不仅干扰地球磁场,同时破坏大气电离层结构,中断无线电通讯,高纬度地区出现极光。地球磁场受到太阳风挤压 中国各地磁偏角【1975年】地名 磁偏角漠河1100齐齐哈尔954哈尔滨939长春853满洲里840沈
15、阳744旅顺635北京550天津530济南501呼和浩特436徐州427上海426 太原411包头403南京400合肥352郑州350杭州350许昌340九江303武汉254南昌248银川235台北232西安229长沙214赣州201 衡阳156厦门150兰州144重庆134遵义126西宁122桂林122贵阳117成都116广州109柳州108东沙群岛105昆明100南宁050湛江044 凭祥039海口029拉萨021珠穆朗玛019西沙群岛010曾母暗沙024(东)南沙群岛035(东)乌鲁木齐244(东)6.子午线收敛角 子午线收敛角即坐标纵线偏角,以真子午线为准,真子午线与坐标纵线之间的夹角
16、。坐标纵线东偏为正,西偏为负。在投影带的中央经线以东为图幅均为东偏,以西的图幅均为西偏。坐标纵线东偏为正,西偏为负。在投影带的中央经线以东为图幅均为东偏,以西的图幅均为西偏。子午线收敛角(convergence of meridian,Gauss grid convergence)是地球椭球体面上一点的真子午线与位于此点所在的投影带的中央子午线之间的夹角。即在高斯平面上的真子午线与坐标纵线的夹角,通常用y表示。此角有正、负之分:以真子午线北方向为准,当坐标纵轴线北端位于以东时称东偏,其角值为正;位于以西时称西偏,其角值为负。某地面点此角的大小与此点相对于中央子午线的经差L和此点的纬度B有关,其
17、角值可用近似计算公式y=LsinB计算。坐标方位角:笛卡儿平面直角坐标系中平行于纵坐标轴的方向与某一方向的夹角。子午线收敛角:高斯平面上的真子午线与坐标纵线的夹角。坐标方位角是测量的某个方向的坐标方位角度。磁偏角、子午线收敛角是该点的一个常规数值。子午线收敛角示意图 1.几何大地测量学 2.椭球面大地测量学椭球面大地测量学 3.大地天文学 4.物理大地测量学 5.空间大地测量学 6.卫星大地测量学 7.海洋大地测量学 8.动力大地测量学 9.行星大地测量学 1.大地网 2.天文大地网 3.参考椭球 4.贝塞尔椭球 5.国际地球自转服务局 6.国际天球参考架 7.国际地球参考架 8.海福德椭球
18、9.9.克拉索夫斯基克拉索夫斯基椭球椭球 10.参考椭球定位 11.11.大地坐标系大地坐标系 1.拉普拉斯方位角 2.拉普拉斯点 3.三角测量 4.三角点 5.三角锁 1.三角网 2.图形权倒数 3.菲列罗公式 4.全组合测角法 5.方向观测法 6.测回 7.归心元素 8.归心改正 9.水平折光差 10.基线 11.基线测量 12.基线网 13.精密导线测量 14.14.三角高程测量三角高程测量 15.15.三角高程网三角高程网 7.椭球面大地测量学 椭球面大地测量学(ellipsoidal geodesy)几何大地测量学的一个分支。研究地球椭球面的数学性质,以及同该面有关的大地测量计算问题
19、的学科。椭球面大地测量学研究的主要问题是:椭球面上大地线和法截线的性质;椭球面三角形的解算;大地测量主题的解算;椭球面投影到平面上的问题,以便将大地坐标换算为平面坐标;一椭球面同另一椭球面的关系,以实现不同大地坐标系的换算。椭球面上点的表示和点间的联系参考椭球面上一点G的坐标用大地经度L和大地纬度B表示(图1地球椭球的几何元素)大地经度L为 G点的子午面PGP同起始子午面PEP间的交角,从起始子午面分别向东和向西量度,各由0180;向东为东经,向西为西经。大地纬度B为椭球面上G点的法线GN与赤道面 EQE的交角,从赤道面分别向北极P和南极 P量度,各由090;向北为北纬,向南为南纬。椭球面上两
20、点间用大地线连接。大地线是椭球面上两点间距离最短的曲线(图2大地线)。设AB为椭球面上的两点,PP为椭球的短轴,A和B点的法线分别为AN和BN;由A点法线与B点构成的法面ABN一般不同由B点法线与A构成的法面BANB重合,它们同椭球面的截曲线分别是AB和AbB,称为相对法截线。为了消除椭球面上两点间连线的这种非惟一性,大地测量中规定用椭球面上A、B两点间的大地线 AcB(通常位于两条相对法截线之间)为地面上相应两点的投影线。椭球面上的一切计算公式都是依据大地线推导的。例如,利用大地线的特性及其与法截线的关系,可以推出法截线化为大地线方向的改正公式,照准点高出椭球面所引起的方向改正公式,以及地面
21、上测量的距离归算至椭球面上的改正公式。8.大地测量主题解算 一般把在椭球面上解算点的大地坐标和点间的边长、方位角这一类大地测量学的基本问题称为大地测量主题解算(图3 大地测量主题解算示意图)。已知点1的大地经度L1、大地纬度B1,以及点1至点2的大地线长度S和大地线方位角A12,计算点 2和大地经度L2、大地纬度B2和点2至点1的大地线方位角 A21,称为大地测量主题正算问题。已知点1和点2的大地经度L1和L2,以及大地纬度B1和B2,计算两点间的大地线长度S及其两端的大地线方位角A12和A21,称为大地测量主题反算问题。大地测量主题的解算,实质上就是解算图3 大地测量主题解算示意图 所示的椭
22、球面极三角形。由于椭球面三角形不如球面三角形那样简单,解算比较复杂,通常应用级数展开公式,并根据所需要的精度来决定级数的项数。解算的复杂性导致多种多样的解算方法,归纳起来有3种类型:第一类是以勒让德级数为基础,将两点的经度差L、纬度差B和方位角差A展开为大地线长度S的幂级数,其中各系数含有B、L和A对S的各阶导数,它们都需要利用大地线的微分关系式来求定。第二类是利用一个辅助面作为解算的过渡面,例如经典的贝塞尔方法,就是采用一个球面作为辅助面,先确定椭球面上各元素同辅助球面上各元素之间的相应关系,再将椭球面上的已知元素换算到辅助球面上,在辅助球面上求解大地测量主题。最后,将辅助球面上解算的结果再
23、换算至椭球面上。第三类是利用大地线的基本微分方程,采取数值积分的方法,直接解算大地测量主题。这类解法的公式简单,但用于中、长距离时的重复计算较大。在大地控制网的洲际联测中,在无线电导航以及洲际导弹发射技术中,中距离(1000公里以下)和长距离(1000公里以上)的大地测量主题解算有着重要作用。9.大地坐标系的换算大地坐标系是由所采用的椭球参数(长半轴和扁率)以及椭球在地球体内的定位确定的。如果采用了新的椭球,即改变了椭球参数;或者改变了椭球的定位,即改变了大地原点的起算数据;大地坐标系都将发生变化。大地坐标系有了变化,就要重新计算大地控制网中各点的大地坐标。如果根据新的起算数据和新的椭球参数,
24、重新解算大地测量主题,计算工作量将非常繁重。实际上,椭球参数改变或定位改变所引起的大地坐标系各参数的变化都是很小的。因此,可以利用数学关系建立一种公式,在坐标变换时用以直接计算大地控制网中每一点大地坐标变化和每一边方位角变化的改正数。这种公式称为大地线微分公式。由于参考椭球重新定位(椭球参数不变)所引起的大地坐标和方位角改正数公式,称为第一类微分公式。由于椭球参数的微小变化所引起的大地坐标和方位角改正数公式,称为第二类微分公式。两个大地坐标系之间的关系,可用空间直角坐标系的形式来表达,即把大地点在空间直角坐标系中的坐标变化,用以两个椭球为中心的空间直角坐标的变化和椭球参数的变化来表示。这样建立
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