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罗盘技术指标

发布时间:2021-05-25 19:15:27

A. 请介绍几本西方股票技术指标分析比较好的,介绍叫全的书!

股市晴雨表》 、 《技术分析精解与实战操作》 根据西方道式理论的,可以去看看

B. 如何正确使用罗盘与精密勘察

一、精度测量的关键问题
在风水堪舆测量技术中存在着方位误差,对这个问题多数风水爱好者并不一定都知道。二十四山分金法,在我国误差最大的地区,测量的结果与实际情况往往会差出半山到一山的方位。这样,在风水勘察中被认定出来的山向与风水应事的实际山向就不会对应了,因而达不到所需要的效果。
造成这个误差的原因是来自于地球磁极方向与真实地理方向的偏差,原来我们平时所使用的风水罗盘,由于指针实际指向的是地球南北磁极,而指向的并不是地理的南北方向。这个指针叫做指南针,而在地质等专业测量中习惯称做它为指北针。这个指针所指示出来的南北方向,在现有的风水术的测量中就被误认为是所要测定的地理南北方向了。这个方位的直线,被称做“子午线。”
其实这个方位是地球的磁南磁北,并不是地球的真正南北,而磁南磁北与真南真北之间还存在着一定的角度,这个角度在大地水准测量上被称做“磁偏角”。不同地区的磁偏角的大小不同,偏向的方位也不同。在我国由南至北,磁偏角由小至大,磁偏角南北差值在十三度以上,而且绝大多数地区的磁偏角是西偏,只有极少数地区的磁偏角是东偏的。
在中国大陆上,如南宁地区磁偏角是最小的,西偏只有零度五十分,而北部与俄国相邻的北极村漠河的磁偏角却大到西偏十一度以上。我国幅源辽阔,磁偏角差距很大,不止是相差十几度问题,如乌鲁木齐地区的磁偏角是东偏的,为东偏二度四十四分,由此可知,乌鲁木齐与漠河的磁偏角之差为13°44′,我们都知道,二十四分金法中的每山的范围只为15°00′,这样如果不考虑磁偏角的因素,同样一个风水师,或使用同样的理论方法的风水师,在两个不同地区测量出来的二十四山向,实际都不可能是真正意义上的二十四山方位。
磁偏角的问题绝不是可以忽略不计的小问题,因为它在中国大地各处的偏差都不小,例如北京地区的磁偏角为5°50′(西偏);哈尔滨的磁偏角为西偏9°39′;上海磁偏角为西偏4°26′;广州为西偏1°09′等。各地区都有自己的磁偏角度,这个偏差角度,就是那个地区的真正南北与磁南磁北的差值,将这个差值换算过来以后所得出的方位,才是我们所要求测得的真正地理方位。
由于风水师,大都只是易学爱好者,缺乏地理测量学专业技术知识,都是在沿用古代风水书传下来的风水测量方法,因为古时候虽然也发现了磁偏角问题,但认识还没有达到现代的水平,尤其风水界没有理解其中的含义。因此,风水书中勘察测量方法有两种,并且仍然使用原始罗盘,这是绝对不合乎测量要求的。原始罗盘又叫做罗庚、罗经、风水罗盘等,在形式上却比较丰富,分外盘、内盘、天池、天心十道等内容,流传下来的有三种不同罗盘,它们分别是:三元罗盘、三合罗盘与综合罗盘。
这些罗盘在盘面上都分有层数,也就是记录着不同的内容,每个内容被称为一层,如八卦、干支、神煞等,层数越多,记录的风水内容也就越多。制作的盘面古代的多为木制,现在的则为硬塑的较多,不同风水派系使用不同层数的罗盘。其实这都是形式上的区别,懂得风水术的人,只要确定了方位,自然就会对应上不同的风水内容,因此,根本没有必要设计得如此复杂。
通过对上述磁偏角知识的介绍,我们会清楚的知道,传统罗盘所对应的一切,在实地测量中都无法真正的确定出正确的方位来,所确定出来的实际上必然是有偏差的方位,严格地讲,所测量的只是磁方向的二十四山方位。因此也就达不到目的了。这种测量在阳宅勘察中有偏差,阴宅点穴也有偏差,只要测量就有偏差存在。同时古代风水罗盘没有在罗盘上设计指示方向的标志,使在测量中只有采用放线的原始方法,这种原始手段弊端很多,由此又造成了误差。
更主要的是,这类罗盘不是测量仪器,在制作工艺上,使用的材质上,制造质量上,技术指标上都没有严格的标准要求,也不是正规测量仪器厂家生产的产品,更没有经过技术部们的质量检验认定,而是属于工艺品之类产品,是工艺品生产部门或个人加工制造的物品,不属于正规的测量仪器,不能作为测量工具。测量专业部门不经销这类测量仪器。
正规罗盘是由国家计量部门严格把关,经过专业技术人员设计,有资质的专业厂家生产,经过验收合格,达到精密仪器标准的罗盘。这种正规罗盘如测量仪器部门经销的产品,有地质罗盘、航海罗盘、林业罗盘、军事罗盘等。只有使用上述这些正规盘罗进行测量,才能真正满足风水勘察的要求。
二、精度测量的应用实例
2001年我被大庆市一家公司老板请去为他母亲迁坟,这位老板的姐姐在市人大工作,哥哥在香港开公司,由于经济条件优越,于是在香港请来一位大师,在当地也请一位,又找去了我。这样的一场大合作,本意是很重视的,因为远来的和尚会念经,自然权威人是那位香港大师了。在调向时,大家的观点一致,要调成癸山丁向,原因是为老二考虑,因为无论坐子向午,坐壬向丙以及坐乾向巽,都会对老二产生不利,这是因势力导,由于地势原因所限定的自然条件。
在挖墓坑时,还是遵守了正确的方向,当时是我主持的现场施工,测量自然是按我的要求进行的,本地的那位大师也听从我的指挥,这个环节一切都很理想。可是在下葬时,香港大师到现场了,不可一世地端出一个大号风水罗盘,又指挥着让人用一根红线绳由罗盘中心拉向前方,用此来确定出“癸山丁向”进行调整了下入墓坑中的棺木,实际被他调到了子山午向的方向上去了,由于香港大师在人们心目中的威信高,我的话也就人薄言轻了,结果也就可想而知了。
两年后即2003年,老二出现了官司,老大的公司也发生一场火灾,直接财产损失四百余万元。事后我得知,香港大师又给大庆(老二)的公司门前安装一对石狮子,说以此镇宅可化凶为吉,出现官司是阳宅犯了毛病,与阴宅没有关系。其实这位大师怎么也不会认识到他在测量中的错误,因为他根本不懂得磁偏角的知识。香港在我国南方,磁偏角很小,误差自然小,问题不大,而北方尤其东北大庆市,磁偏角在九度四十五分以上,这样就整整差出半山之多。
相传古代风水师就出在南方,现在常说的形势派与理气派,就是以江西派与福建派著称。在旧中国时,都是南方拉骆驼的大师到北方相地寻宝的,就是在今天,也似乎是南方风水大师名气大,尤其是香港、台湾两地的风水大师知名度都高,他们容易被人们信任。内陆的大公司、财团乃至政府在重大兴建时,无不重金聘请港台大师们,这样才能放心。
在北方其实调不准风水的主要原因就在于磁偏角过大的问题上。在南方使用普通罗盘的测量由于磁偏角小,误差自然要小,准确性受影响也小,而北方误差就大得多,调整风水自然就不成功,断测也就不应验。这样北方风水大师自然就没有了威信,人们就误认为南方的大师水平高。其实南方大师来北方仍然也是失败的,因为不是南方水平高于北方的问题,而是北方的磁偏角过大的原因。

C. ROV水下机器人主要技术指标有哪些

你好,具体有以下几个指标:
1、下潜深度(耐压深度)
2、航速、下潜速内度
3、自身重量
4、外型尺容寸
5、推进方式:几个推进器?几个水平的?几个垂直的?
6、摄像头参数
7、控制线缆长度
8、控制器、显示器相关参数,图像、视频输出方式
9、功率、电源等
10、水下照明方式及参数
11、附件:螺旋桨、包装箱、罗盘等等

D. 股票软件天机罗盘指标怎么用

别误入歧途了,做股票,不要迷信指标,没有百分之一百的技术分析。

各种分析方法内综合容起来,K线结合成交量分析,个股基本面分析,政策面分析足矣!

技术指标也是根据数字衍生出来的,所以价格和成交量的分析足矣成为技术分析的重要手段。

E. 数字罗盘的数字罗盘的定义

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.

F. 电子磁罗盘的种类,性能指标,应用及价格 在哪可以搜索到相关信息

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G. 电子罗盘的主要特性有哪些

根据您的描述,三星支持电子罗盘的手机型号有很多:例如“s7572
i8552
s3
s4
note2系列等等

H. 磁罗盘的特性参数

主要技术参数:
航向测量范围:0~360°。
倾角测量范围: 0~180°。
航向精度:≤±1.5°。
倾角精度: ≤±0.2°。
稳定时间:≥30秒。
外型尺寸: 80mm×60mm×20mm(L×W×H)或定制。
电源要求
工作电源: 直流12V。
工作电流:≤100mA。
输出接口
通信协议: RS485,RS232或定制。
工作环境要求:
工作温度: -40℃~+ 50℃。
冲击:三轴向50g,11ms,半正弦。
随机振动:0.04g/Hz,5分钟。

I. 地质罗盘的使用

地质罗盘的正确使用及各类产状要素的测定,是一个地质工作者应熟练掌握的最基本且最重要的技术之一。

1.地质罗盘的结构

地质罗盘由刻度盘和在水平面上能自由转动的磁针组成。它不但可以识别方向、测量方位,还可以测量水平面、倾角及仰、俯角度等,是地质工作者必不可少的袖珍仪器。其结构如图5-1所示。

图5-1 罗盘的结构

2.定向和基准

地面上某一点的经纬度为已知,则此点的位置就确定了。若测定地面上某一点的方向,则必须有一参照点(参照方向)——即基准点(基准方向)。测量方位角是指在水平面内测出与基准方向间的夹角。

基准方向有两个:一是南北方向,即地理北极方向;二是磁北方向,即地球的磁北极方向。因地理极与磁极二者不重合,有夹角(各地不同),故我们常用真北方向作为基准方向,一般测得的角度要进行换算或事先校正罗盘。

方位测定,在水平面内顺时针方向旋转一圈划分为360°,以正北方向作为0°,用N表示;东为90°,以E表示;正南为180°,以S表示;西为270°,以W表示。与正北方向的夹角(即从0°转过的角度)称为方位角。如夹角 45°,即为北东方向,写成NE45°,也可写成45°(读作北东45度)。

测量方位一般是先从已知点(观测者所在点)测向未知点的。如图5-2,欲测B点的方位,A点为观测者所在之点(已知点),那么观测者只需将地质罗盘长照准合页指向B,圆形水准气泡居中(罗盘水平),读磁北针指向刻度环上的数字,即为B点的方位。如图示为90°,即B点在A之东(亦即A在B之西)。如将罗盘移到B 点(已知点)观测A(未知点),则刻度环上读数为 270°,A在B之西。交换观测点位置之后,读数相差 180°(AB连线为一直线)。如不移动(交换)观测位置,在如图5-2情况下,欲知A点对B点(已知点)的方位,则只需将罗盘调换180°,即将长照准合页对准A,读磁北针指向刻度环上的数值即可,如不调换罗盘,直接读磁南针指向的数值亦可(270°)。

3.地形图的定向和后方交会

如果地形图的图廓纵边是真北方向,则将罗盘的长边平行于图廓,使地形图与罗盘一起转动,当磁北针指向0°时(圆形水准气泡要居中),则地形图的位置与实地地形的方位取得一致(即与实测地形图方位相当),定向工作就完成了。此时可以一边参照实地地形一边读地形图和判读各种地质体的空间关系。

后方交会是在地形图上确定地质观测点位置的一种方法,即将实地地点标在地形图上,以便将观测到的地质现象转绘到地形图上。交会时先参照实地地形,在地形图上选定3个已知点(一般是标有高程的三角点)。选点时注意不要太远,各点展开的角度最好大于30°,两点不能在一直线上,将小照准合页分别指向三点(若用长照准合页指向三点,则应读磁南针数值),各方位角求出后,用量角器在地形图上画出方位线,如三线交于一点,则应是观测点在地形图上的位置,如交会出一个误差三角形,较小时可参照实地地物等标志平差后得出一个较佳点;如误差三角形过大,则重测,直到准确为止。

4.磁偏角校正

各地区的磁北方向与地北方向不完全一致,二者之间的夹角称磁偏角。为了在地形图上正确标定地质要素的地理方位,野外工作者首先要对罗盘进行磁偏角校正,使其读数能直接代表地理方位。磁偏角可以从测区正规地形图上查到,东偏取“+”,西偏取“-”。校正的方法是拨动其刻度盘。例如嵩山地区磁偏角为西偏4.5°(即为-4.5°),拨动罗盘的刻度盘,使355.5°的刻度对准指标(原0°位置),即可消除因磁偏角引起的读数误差。

5.面状构造要素测量

各种地质界面如层理面、断层面、片理面、片麻理面、劈理面、节理面、侵入体与围岩接触面以及岩体中的面体流动构造(流面)皆可视为面状构造而对其进行测量。现以层面为例介绍有关的测量步骤和方法。

图5-2 方位测量

图5-3 测量产状要素图

首先在测量岩层走向时,可选一有代表性的岩层层面,层面上测出任一水平线(图5-3),其两端的方位为岩层走向(亦可在岩层面上滴水,则水流方向代表岩层倾向,与其垂直画一条线即为岩层走向),将罗盘长边贴于层面上(一般为上层面,使罗盘水平,此时磁针两端指向刻度数值即为走向方位角)。测量倾向时,可将罗盘盖(带反光镜者)贴于岩层面上,长照准合页指向倾向方向,使罗盘水平读磁北针指向的数值,即为倾向方位角(倾向只有一个方向)。

测量倾角时,将罗盘长边平行真倾斜线(即倾角最大方向)置于层面上,转动罗盘底盘的外旋柄,使测斜器上长水准气泡居中,读倾斜刻盘上的数值即为倾角度数。

有时由于上层面剥露不好或由于露头所限只能测量岩层底面,若此,应以罗盘N端朝倾斜方向读北针所指刻度;如以罗盘S端朝倾斜方向则读南针所指刻度,倾角测量方法同前。

在某些情况下可借助野外记录簿、图夹、硬纸板对暴露不佳或受到某种限制而不易直接测量的面状构造进行产状要素的测量。操作方法是将上述物件置于与被测面相当或平行的位置上,再用罗盘在野外记录簿、图夹和硬纸板上进行测量。如某一节理面暴露范围有限,则用硬纸板以相当的状态插入,而后在硬纸板上进行测量。

6.线状构造要素测量

如矿物生长线理、皱纹线理、交面线理、石香肠构造、窗棂构造、杆状构造、擦痕、褶皱枢纽以及岩浆岩体中的线状流动构造(流线)皆可视为线状构造而对其进行测量。

倾伏向(指向)和倾伏角的测量在多数情况下需借助于铅笔、木棒或地质锤柄等,将其置于与被测线状构造一致或平行的位置上,再用罗盘在锤柄等物件上进行测量。罗盘N端要朝构造线的倾伏方向且使其水平,罗盘轴线必须投影在锤柄上,此时北针所指读数为倾伏向。将罗盘侧边置于锤柄之上,紧贴或与其平行均可,此时测斜针所指读数为倾伏角。

当线状构造包含在某一倾斜面内时(在断层或层间滑动面上发育的线理如擦痕),此线与该平面走向线间所夹的锐角即为其侧伏角。侧伏向则是构成上述锐角的走向线那一端的大致方向,借助半圆仪(半圆量角器)即可进行测定。

7.测定产状要素的技术要求

产状要素的测定及有关数据的收集都应注意其可靠性、代表性和系统性。

所谓可靠性就是判断所测露头是否为基岩,是否因为受到滑坡、山崩及塌陷等作用而使其空间位置发生了变化。这些非构造因素可影响一定的范围。非构造变动现象在软弱岩层如泥灰岩、页岩、千枚岩、片岩及含煤地层中常见,所发育的次生产状会使地层层序混乱或歪曲地质构造现象,因此在测量产状之前要认真观察分析,判别真假产状。另外,即使在基岩出露的区段,由于较强的构造变动而发育的诸如劈理、节理等次生面状构造也极易与原始层理相混。因此,在野外要仔细追索、观察并严格区分。鉴别层理与次生构造面理并分别测量统计,是构造地质学研究的一个重要手段。

测量产状要素时还要注意观察所选择的面状构造或线状构造是否具有代表性。以层理为例,当岩层产状在较大范围内比较稳定且层面较为平整时,在该层面上任选一点进行产状要素测定一般具有代表性。但由于受原生、次生、构造、非构造等诸多因素的影响,在某一段岩层产状可能发生局部变化,因此要进行一定的追索并在宏观上根据总体产状特征选择具有代表性者进行测量。特别要注意的是,在构造变动强烈、构造现象复杂的区段,如实习区的复杂褶皱剖面,很难选择一段能测出具有代表性产状的岩层,因为在较短距离内产状变化很大,褶皱不同部位的产状都不一致。在这种情况下,如果不同级别的褶皱具有成因联系且为同期产物,则可采用分段系统测量与制图(素描图或大比例尺剖面图)相结合的方法,大致恢复出由次级褶皱所呈现的包络面,它不仅反映了大一级褶皱的形态,而且还可将其视为简化了的褶皱岩层界面。

产状要素测量的系统性,是为了掌握某一地质体或某一构造在空间上的展布状态及变化规律,因此,在路线地质观察中要注意产状变化并随时测量。如在实习区进行箕山花岗岩体的圈定,就应沿岩体与围岩接触的界线进行追索并系统测量接触面的产状,这样才能对其空间产出形态有进一步的了解。又如在中岳庙后沟斜歪背斜转折端的追索观察,就应对东西两翼及转折端部位的产状进行系统测量并一一标绘在地形地质图上,仔细观察分析岩层产状从西翼至转折端再至东翼依次显示出向西北、向南东、向东、向北东、向北倾斜呈有规律的变化而表现出外倾转折的特点。

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