メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


職員向けのツールや器具を活用したオリエンテーション技術。 安全な生活の基本

安全な生活活動の基礎(OBZhD)

ディレクトリ / 安全な生活の基本

記事へのコメント 記事へのコメント

地図の向き

地図の向きは現在地を特定するために使用されます。 これを行うには、地図を水平に置き、その上にコンパスを置き、コンパスの針の方向が子午線と一致するように地図をコンパスとともに回転させます。 磁針の方向は地理的な極の方向と正確に一致しないため、XNUMXつの子午線、つまり真の子午線(地理的な子午線)と磁気子午線が区別されます。

真の子午線と磁気子午線の差は磁気偏角と呼ばれ、その値は 10 ~ 20 ° 以上に達し、符号が異なります。

あなたの場所を見つける

地図の方向を決めた後、目に見える物体を観察したり、コンパスを使用したりすることによって、地図は地形に「結び付けられます」。 これを行うために、コンパスは 180 つのランドマークの磁気方位を認識し、局所的な磁気偏角を補正して、これらのランドマークの地理的 (真の) 方位を決定します。 次に、地図上のランドマークの画像の点から、逆方位(逆方位は観測値±6.19°に等しい)の下に線を描きます。 地図上の線の交点があなたの場所の地点を決定します (図 XNUMX)。

標準的な機器と機器を使用したオリエンテーション技術
米。 6.19. マップをローカルの対象に向ける

コンパスのない地図でのオリエンテーション

コンパスを使わずに地図を使ったオリエンテーリングは、地図が地形の線やランドマークに沿って方向を向くという点で異なります。

線の向き

これは、ルートが道路の直線部分、空き地、川と一致する場合にキャンペーンで使用されます。 この場合、もう XNUMX つのランドマークへの方向を提供するだけで十分です。 この方向と地図上の地形線の画像との交点により、点の参照と切除方法が得られます。 観光客が点のランドマークの近くにいる場合は、地図上でそのランドマークを見つけ、XNUMX 番目のランドマークを使用して地図の上端を北に向ける必要があります。 ランドマークが遠い場合は逆視法により立点を決定します。 これを行うには、地図の方向を決めた後、XNUMX つのランドマークを順番に確認して方向を描画します。 方向の交点が立点となります。 制御するには、XNUMX 番目の方向を選択します。

ボロトフの手法

地図の向きを正確に測ることができない場合に使用されます。 これを行うために、彼らは、透明な紙上の 6.20 点から、地上に表示され、地図上で識別される XNUMX つのランドマークを順番に確認し、そこへの方向を描画します (図 XNUMX)。 次に、地図上に透明な紙を置き、ランドマークに描かれた方向が地図上の画像を通過するようにします。 シートのこの位置では、シート (および地図) 上の点が観光客の位置になります。

標準的な機器と機器を使用したオリエンテーション技術
米。 6.20。 ボロトフの方法によるオリエンテーション

実際には、旅行者は、地図上の最も近いランドマークまでの距離によって立っている位置を決定する、おおよその方向に頼ることもよくあります。

著者: ミハイロフ L.A.

 面白い記事をお勧めします セクション 安全な生活の基本:

▪ 排出物を洗浄するための装置およびシステム

▪ RHRとDの技術的手段

▪ XNUMX代の薬物使用の理由

他の記事も見る セクション 安全な生活の基本.

読み書き 有用な この記事へのコメント.

<<戻る

科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

庭の花の間引き機 02.05.2024

現代の農業では、植物の世話プロセスの効率を高めることを目的とした技術進歩が進んでいます。収穫段階を最適化するように設計された革新的な Florix 摘花機がイタリアで発表されました。このツールには可動アームが装備されているため、庭のニーズに簡単に適応できます。オペレーターは、ジョイスティックを使用してトラクターの運転台から細いワイヤーを制御することで、細いワイヤーの速度を調整できます。このアプローチにより、花の間引きプロセスの効率が大幅に向上し、庭の特定の条件や、そこで栽培される果物の種類や種類に合わせて個別に調整できる可能性が得られます。 2 年間にわたりさまざまな種類の果物で Florix マシンをテストした結果、非常に有望な結果が得られました。フロリックス機械を数年間使用しているフィリベルト・モンタナリ氏のような農家は、花を摘むのに必要な時間と労力が大幅に削減されたと報告しています。 ... >>

最先端の赤外線顕微鏡 02.05.2024

顕微鏡は科学研究において重要な役割を果たしており、科学者は目に見えない構造やプロセスを詳しく調べることができます。ただし、さまざまな顕微鏡法には限界があり、その中には赤外領域を使用する場合の解像度の限界がありました。しかし、東京大学の日本人研究者らの最新の成果は、ミクロ世界の研究に新たな展望をもたらした。東京大学の科学者らは、赤外顕微鏡の機能に革命をもたらす新しい顕微鏡を発表した。この高度な機器を使用すると、生きた細菌の内部構造をナノメートルスケールで驚くほど鮮明に見ることができます。通常、中赤外顕微鏡は解像度が低いという制限がありますが、日本の研究者による最新の開発はこれらの制限を克服します。科学者によると、開発された顕微鏡では、従来の顕微鏡の解像度の 120 倍である最大 30 ナノメートルの解像度の画像を作成できます。 ... >>

昆虫用エアトラップ 01.05.2024

農業は経済の重要な分野の 1 つであり、害虫駆除はこのプロセスに不可欠な部分です。インド農業研究評議会 - 中央ジャガイモ研究所 (ICAR-CPRI) シムラーの科学者チームは、この問題に対する革新的な解決策、つまり風力発電の昆虫エアトラップを考案しました。このデバイスは、リアルタイムの昆虫個体数データを提供することで、従来の害虫駆除方法の欠点に対処します。このトラップは風力エネルギーのみで駆動されるため、電力を必要としない環境に優しいソリューションです。そのユニークな設計により、有害な昆虫と有益な昆虫の両方を監視することができ、あらゆる農業地域の個体群の完全な概要を提供します。 「対象となる害虫を適切なタイミングで評価することで、害虫と病気の両方を制御するために必要な措置を講じることができます」とカピル氏は言います。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

新しいインテル Celeron D351 プロセッサー 24.04.2005

新しい Intel Celeron D351 プロセッサには 64 ビットのアドレス指定可能なメモリがあり、デジタル メディア アプリケーションで現在必要とされている 64 ビットの物理および仮想メモリを拡張できます。

このプロセッサは、LGA90 パッケージで 755 nm テクノロジを使用して製造されています。 プロセッサには、533 MHz のバスと最大 3,2 GHz の速度があります。

その他の興味深いニュース:

▪ E Ink Finaディスプレイ搭載のPocketBook CADリーダー

▪ ナノピンセットは、生細胞を破壊することなく個々の分子を抽出します

▪ カーボンの混入により銅の導電性が向上します。

▪ NCP1603 力率補正コントローラ

▪ LTE無線 Motorola TLK110 Wave

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトの初心者のための電気のセクション。 記事の選択

▪ 記事はそれぞれに自分のものです。 人気の表現

▪ 記事 地球の明るさの範囲はどれくらいですか? 詳細な回答

▪ 記事 XNUMX月のバラ。 伝説、栽培、応用方法

▪ 記事 シンプルな煙感知器。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 レインコートだけではありません。 物理実験

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:





このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024