四方体的尺寸及几何误差对精度什么影响
零件的加工误差愈小,几何精度越高。
通常在设计机器零件及规定零件加工精度时,应注意将形状误差控制在位置公差内,位置误差又应小于尺寸公差。即精密零件或零件重要表面,其形状精度要求应高于位置精度要求,位置精度要求应高于尺寸精度要求。
零件的加工误差,按其几何特征的不同可以分为如下几类。
尺寸误差:加工后的零件的实际尺寸与理想尺寸差。
几何形状误差:零件实际几何形状(一般指各种线、面)与理想形状的差别,分为:宏观几何形状误差(形状误差),中间几何形状误差(表面波度),微观几何形状误差(表面粗糙度)。
公差:具有几何参数误差的零件,必将影响其预定的使用功能,在设计时应视其功能要求的严格程度规定一个合理的允许零件几何参数的变动量。将几何参数误差控制在公差范围内,以满足零件的几何精度和互换性要求。
互换性:在同一规格的一批零件或部件中,任取其一,不需任何挑选、调整或修配,就能装在仪器上,达到规定的功能要求,这样的一批零件或部件称为具有互换性。仪器制造中的互换性,通常包括几何参数(尺寸、形状等)、力学性能(如硬度、强度)和理化性能(如化学成分、线膨胀系数)等方面的互换性。几何参数的互换性由公差保证。
几何量精度包括什么
它们之间的区别和联系是:
几何校正分为不同级别,正射校正可以说是几何校正的最高级别。几何配准和几何校正相比,几何校正主要是针对数据本身的错误,是为了给数据本身加上真实对应的几何坐标信息,是对数据本身真实性的还原。
一般所说的几何校正是消除因大气传输、传感器本身、地球曲率等因素造成的几何畸变,主要纠正或者赋予影像平面坐标。正射校正除了进行常规的几何校正的功能外,还要根据DEM来纠正影像因地形起伏而产生的畸变,会给图像加上高程信息。
几何配准和几何校正相比,几何校正主要是针对数据本身的错误,是为了给数据本身加上真实对应的几何坐标信息,是对数据本身真实性的还原。而几何配准是相对于一个参考图像而言,要将一个图像配准到参考图像,是图与图之间的一种几何关系。
所以,几何校正更像是前期的一种数据处理,几何配准更像是后期的数据处理。 实质上,影像配准的原理与正射纠正的原理基本相同,是将不同时相、不同波段或不同类型的影像在几何上互相匹配,使影像间具有统一的地理坐标及像元空间分辨率。
几何校正分为两种:?
1、几何粗校正:针对引起畸变原因而进行的校正。
2、几何精校正:利用控制点进行的几何校正,它是用一种数学模型来近似描述遥感图像的几何畸变过程,并利用畸变的遥感图像与标准 地图之间的一些对应点(即控制点数据对)求得这个几何畸变模型,然后利用此模型进行几何畸变的校正,这种校正不考虑引直畸变的原因。
系统几何校正数据是指经过辐射校正和系统级几何校正处理的数据,即从卫星的下行数据中提取PCD星历参数,再将其用于TM 数据的系统级几何校正。来进行几何校正处理,其地理定位精度将大大提高。系统几何校正采用快速的校正方法,基于图像的扭曲分解为扫描和卫星的标称引起和7个微扰量引起的扭曲,分别为卫星偏置,几何精度良好。
扩展资料:
系统几何校正的关键是建立地球固定坐标系中LOS和未校正图像平面到校正图像平面之间的相互转换关系。校正过程分为四个步骤,如下:
(1)建立地球固定坐标系下的LOS;
(2)LOS投影到大地坐标系级地图平面;
(3)建立输入平面到输出平面之间的相互转换关系;
(4)寻找输出平面点在输入平面中的对应关系;
(5)在整个输出平面内执行重采样。
参考资料:
几何精度也称几何公差(允许几何量的变动范围),简称公差,主要包括:尺寸公差、形位公差(形状公差:直线度、平面度、圆度、圆柱度、线轮廓度和面轮廓度,位置公差:平行度、垂直度、倾斜度、同轴度、对称度、位置度、圆跳动和全跳动)和表面粗糙度。
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