漂移法对极轴详细图解

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单表对中法

单表对中法

联轴器找正方法-单表找中法单表找中法是近年来国外应用日益广泛的一种联轴器找正方法。

这种方法只测定联轴器轮毂外圆的径向读数,不测量端面的轴向读数,测量操作时仅用一个百分表,故称单表法。

其安装,测量示意图如图此种方法用一块百分表就能判断两轴的相对位置并可计算出轴向和径向的偏差值。

也可以根据百分表上的读数用图解法求得调整量。

用此方法测量时,需要特制一个找正用表架,其尺寸,结构由两半联轴器间的轴向距离及轮毂尺寸大小而定。

表架自身质量要小,并有足够的刚度。

表架及百分表均要求固紧,不允许有松动现象。

图8便是两轴端距离较大时找正用表架的结构示意图。

单表测量的操作方法是,在两个半联轴器的轮毂外圆面上各作相隔90°的四等分标志点1a,2a,3a,4a与1b,2b,3b,4b。

先在“B”联轴器上架设百分表,使百分表的触头接触在“A”联轴器的外圆面上的1a点处,然后将表盘对到“0”位,按轴运转方向盘动“B”联轴器,分别测得“A”联轴器上的1a,2a,3a,4a的读数(其中1a=0),为准确可靠可复测几次。

为了避免“A”联轴器外圆面与轴不同心给测量带来误差,可同时盘动“B”与“A”联轴器。

然后再将百分表架设在“A”联轴器上,以同样方法测得“B”联轴器上1b,2b,3b,4b的读数(其中1b=0)。

测出偏差值后,利用上图所示的偏差分析示意图分析方法,可得出“A”与“B”两半联轴器在垂直方向和水平方向两轴空间相对位置的各种情况,如表2,表3所示。

表2 垂直方向两轴相对位置分析表3 水平方向两轴相对位置分析图中假设“B”轴向上平移,使Ob’与Oa’相重合,此时3b=0,而3a的读数则变为3ac,由于3ac=3a+3b(代数和),这时Oa’与Oa’’的垂直距离也就是两轴在垂直方向的偏差值3ac/2 。

因此,只要测得3a与3b的数值,可以求得3ac的数值(要注意读数的正负号)。

水平方向的偏差分析与垂直方向相同。

单表测量时计算调整量的方法计算前,后两支点的调整量如下图所示。

(完整版)双表找正的基本方法

(完整版)双表找正的基本方法

双表找正法一采用两块百分表分别测定连轴节径向和轴向的找正情况.在使用该法对联轴节进行找正的操作中,一般分两步进行。

第一步是用钢板尺和塞尺进行初步找正。

即用钢板尺在连轴节外圆面的不同轴向位置上进行靠测,利用透光法检查两联轴节的同心度情况.并用塞尺测定两联轴节对口间隙情况,以确保联轴节两端面的平行度及一定的间隙值。

第二步采用两块百分分表进行精找,即由两块表分别鉴定轴向与径向的调整值,直至确保合格为止.二。

在采用“二表找正法"时应注意①由于一般连轴节的外圆加工的光洁度较差,不利于找正时百分表环向移动。

所以常在联轴节外圆环面上取上、下、左、右各相隔90度的测点位置,测点距靠背轮边缘约10~15毫米并将各测点做好记号以供复用。

在实际测定时常需多次测定以达到更合适的找正数据。

除了以上找正时单轮转动方法以外,现在常用双轮同时转动的方法,即使联轴节组同时旋转,并分别测定四个位置上的数据.这种方法的优点是:测点的百分表触头基本上只作很有限的位移,对测定结果的准确度是有利的。

②对测出数值应进行复核,复核的方法是将联轴节再向前转动,核对各位置的测量数值不应有变动;若有变动,则可能是找正架安装固定不牢、百分表固定不牢、轴有窜动等原因;查明情况,重新测量;所测数值上+下应该等于左+右;如果不相等,钳工称之为丢数,也应查明原因,消除后重新测量。

③对于联轴节外缘比较宽的要考虑采用的百分表支架要有适当的刚性和稳定性.百分表在主轮上的固定要可靠,在使用磁力表座时也可以采用包箍等方法来固定百分表架。

④在测量过程中,使百分表首先位于上方垂直的位置0°把百分表指针调至零位,为使测量有一定范围,一般让表处于量程的一半位置.然后将两半联轴器顺次转到90°、180°、270°三个位置上,分别测出a2、s2、;a3、s3;a4、s4。

将测得数值记在记录图中。

当两半联轴器重新转到0°位置时,百分表的读数应该归零。

对中找正理论计算

对中找正理论计算

对中找正理论计算————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:ﻩ旋转机械的联轴器找正联轴器的找正是机器安装的重要工作之一.找正的目的是在机器在工作时使主动轴和从动轴两轴中心线在同一直线上.找正的精度关系到机器是否能正常运转,对高速运转的机器尤其重要.两轴绝对准确的对中是难以达到的,对连续运转的机器要求始终保持准确的对中就更困难.各零部件的不均匀热膨胀,轴的挠曲,轴承的不均匀磨损,机器产生的位移及基础的不均匀下沉等,都是造成不易保持轴对中的原因.因此,在设计机器时规定两轴中心有一个允许偏差值,这也是安装联轴器时所需要的.从装配角度讲,只要能保证联轴器安全可靠地传递扭矩,两轴中心允许的偏差值愈大,安装时愈容易达到要求。

但是从安装质量角度讲,两轴中心线偏差愈小,对中愈精确,机器的运转情况愈好,使用寿命愈长。

所以,不能把联轴器安装时两轴对中的允许偏差看成是安装者草率施工所留的余量。

1.联轴器找正时两轴偏移情况的分析机器安装时,联轴器在轴向和径向会出现偏差或倾斜,可能出现四种情况,如图1所示。

图1联轴器找正时可能遇到的四种情况ﻫﻫ根据图1所示对主动轴和从动轴相对位置的分析见表1。

表1联轴器偏移的分析2.测量方法安装机器时,一般是在主机中心位置固定并调整完水平之后,再进行联轴器的找正。

通过测量与计算,分析偏差情况,调整原动机轴中心位置以达到主动轴与从动轴既同心,又平行。

联轴器找正的方法有多种,常用的方法如下:(1)简单的测量方法如图2所示。

用角尺和塞尺测量联轴器外圆各方位上的径向偏差,用塞尺测量两半联轴器端面间的轴向间隙偏差,通过分析和调整,达到两轴对中。

这种方法操作简单,但精度不高,对中误差较大。

只适用于机器转速较低,对中要求不高的联轴器的安装测量。

图2角尺和塞尺的测量方法(2)用中心卡及塞尺的测量方法找正用的中心卡(又称对轮卡)结构形式有多种,根据联轴器的结构,尺寸选择适用的中心卡,常见的结构图3 所示。

极坐标法放样原理

极坐标法放样原理

极坐标法放样原理极坐标法放样是一种常用的工程制图方法,它通过将平面上的点用极坐标表示,来实现曲线的放样。

在实际工程中,极坐标法放样被广泛应用于机械制图、建筑设计等领域。

下面我们将详细介绍极坐标法放样的原理和应用。

首先,我们来了解一下极坐标的基本概念。

在平面直角坐标系中,我们通常用(x, y)来表示一个点的位置,其中x表示点在x轴上的投影,y表示点在y轴上的投影。

而在极坐标系中,我们用(r, θ)来表示一个点的位置,其中r表示点到原点的距离,θ表示点与x轴的夹角。

通过极坐标系,我们可以更方便地描述曲线的形状和位置。

极坐标法放样的原理是利用极坐标系下的点来描述曲线的形状,然后通过放样的方法将曲线在平面上展开成为直线或者简单的图形,以便于制图和设计。

具体来说,极坐标法放样可以分为以下几个步骤:第一步,确定曲线的极坐标方程。

通过已知的曲线方程或者图形,我们可以求得曲线在极坐标系下的方程,通常是(r=f(θ))的形式。

第二步,选择放样间距。

放样间距是指在曲线上取点的间距,通常选择一个合适的间距可以使放样后的图形更加清晰。

第三步,计算放样点的极坐标。

根据曲线的极坐标方程和放样间距,我们可以计算出曲线上各个点的极坐标。

第四步,绘制放样图形。

将计算得到的极坐标点在平面直角坐标系中绘制出来,连接这些点可以得到曲线的放样图形。

极坐标法放样的原理虽然简单,但在实际应用中有着广泛的用途。

在机械制图中,极坐标法放样可以用于绘制齿轮、螺旋线等曲线图形;在建筑设计中,极坐标法放样可以用于绘制圆形、椭圆形等建筑结构。

通过极坐标法放样,我们可以更加方便地描述和绘制曲线图形,为工程设计和制图提供了有力的工具支持。

总之,极坐标法放样是一种重要的工程制图方法,它通过极坐标系下的点来描述曲线的形状,然后通过放样的方法将曲线在平面上展开成为直线或者简单的图形。

极坐标法放样的原理简单易懂,应用广泛,为工程设计和制图提供了有力的支持。

希望本文对极坐标法放样的原理和应用有所帮助。

03-02 平面机构的位置线图及运动线图

03-02 平面机构的位置线图及运动线图

3.2.2 平面机构的运动线图
图示为一曲柄滑块机构及其用直角坐标系表示的滑块3的运 动线图。其中滑块3上C点的位移线图是用作图法确定的。
3.2.2 平面机构的运动线图
设已知曲柄滑块机构ABC各构件的尺寸,曲柄以等角速度 逆ω时针转动。每转一周机构完成一个运动循环,则滑块3位移 线图的作图步骤为 : 1) 2) 选取长度比例尺ut(单位为m/mm)作机构简图; 以曲柄AB的下极限位置AB1 为起始位置,沿角速度ωi
3.2.1 平面机构的位置图
先画机架AD和原动件AB, 再分别 以B、 D为圆心,以 BC和 CD为半径画圆弧得交点C与C′。 根据机构的实际情况可判断 选点C还是C′,这里选点C。由此 可作得该机构在该瞬时的位置图 ABCD。
3.2.1 平面机构的位置图
至于连杆上E点位置很容易 确定(如图所示)。将原动件AB 的转角在360º内分成若干等分, 可作一系列机构位置图。 过一系列E点的光滑曲 线 (图中L1 曲线),就是E点运动的 轨迹曲线,其中由Ei到Ej的有向 线段Ei Ej ,就表示连杆上的点E 从位置Ei 到Ej 的位移(如图中E1 E0 )。图中还给出了连杆上另一 点F的轨迹曲线L2。
3.2.1 平面机构的位置图
圆弧相交法一般用于求作平面 Ⅱ级机构的位置图。 铰链四杆机构,己知各杆长度 lAB、lBC 、lCD、lAD,及原动件AB的位 置角φ (φ以原动件逆时针转向为正) 取定合适的长度比例尺 ut(单位为 m/mm) ,则位置图中各杆线段长度 AB、BC、CD和AD(单位为mm) 确定。
3.2.2 平面机构的运动线图
4) 建立直角坐标系:以纵坐标轴表示滑块3上C点的位移sC ,
并取位移比例尺µs等于长度比例尺µt,以横坐标轴表示时间t或曲 柄转角φ,并在纵坐标轴上截取长度L(单位为mm)的线段代表曲 柄1转动一整周的时间T或转角φ =2π,图3-2b),则横坐标铀的 时间或转角比例尺 ut、uφ为 :

tabo标准轴向标记法

tabo标准轴向标记法

tabo标准轴向标记法在工程设计中,人们往往需要采用标准轴向标记法来标识零件或装配件,方便进行制造和装配工作。

而tabo标准轴向标记法可以帮助人们更加准确地标记零件的位置和方向,下面我们来详细介绍一下。

1. 定义tabo标准轴向标记法指的是一种用数字组成的坐标系对零件进行标记的方法。

它主要包括了轴线标记、平面标记和倾斜面标记三种标记方式。

轴线标记:用数字1、2、3表示零件的三个轴线,其中1表示纵向轴线,2表示横向轴线,3表示高度轴线。

平面标记:用数字4、5、6表示零件的三个平面,其中4表示底部平面,5表示左侧平面,6表示前端平面。

倾斜面标记:同时标记两个数字,表示一个倾斜的平面,比如“45”表示倾斜面为底部平面与左侧平面的交线。

2. 应用tabo标准轴向标记法主要用于机械零件或装配件的标记,在绘制装配图或加工图时使用。

通过轴线标记、平面标记和倾斜面标记的组合,可以精确地标识零件的位置和方向,避免出现误解或错误的装配方式。

3. 优点tabo标准轴向标记法的主要优点在于它能够精确地标识零件的位置和方向,以及避免出现误解或错误的装配方式。

同时它也具有一定的通用性和标准化,便于各种不同技术人员之间的交流和协作。

4. 注意事项在使用tabo标准轴向标记法时,需要注意一些事项,具体如下:(1)避免重复标记:同一零件的相同面不需要重复标记,否则会导致混淆。

(2)标记不宜过多:尽量避免标记过多的数字,否则会影响阅读和理解。

(3)标记应准确:标记的数字应该准确无误,不要出现错误的标记号。

(4)标记应清晰:标记的字体应该清晰明了,不要出现模糊不清的情况。

总之,tabo标准轴向标记法是一种非常实用的标记方法,可以在工程设计、加工和装配的各个阶段中大大提高工作的准确性和效率。

但是在使用时也需要遵循一些注意事项,以确保标记的正确和清晰。

调漂过程图解

调漂过程图解

调漂过程图解调漂过程图解在铅皮座上卷上铅皮,铅皮一定要裹紧一点。

要不钓鱼呢时候一用力铅皮就松开了在漂座上安上鱼漂以后放入水中,如图所示铅皮的重量使漂沉入水中,这是因为现在漂的浮力小于铅皮重量。

漂沉入水中以后把漂向上移动使水线增长,直到漂露出水面两目。

这样就可以测出水的深度,从漂两目以下一直到连接铅皮座尾端这段鱼线的距离有多长,水就有多深了。

这样就可以测出水深了。

测出水深以后就可以调漂了,把漂和铅皮座的距离调到水深的一半,然后放入水中这时漂再次沉入水中。

这时你就可以用剪刀把铅皮座上的铅皮一点点的剪掉,注意一次不要剪得太多。

你每剪掉一点铅皮、铅皮的重量就减少一点,随着铅皮重量的慢慢减少,当铅皮的重量小于漂的浮力漂就会慢慢浮出水面。

此主题相关图让漂浮出水面4目就可以啦,若漂浮出水面的目数多于4目再在铅皮座上增加点铅皮,让漂下降到只露出水面4目为止。

此主题相关图片然后在鱼钩上挂上食,放入水中这时漂又沉入水中了。

这是因为挂上食以后铅皮和食的重量又大于漂的浮力。

这时你只要把漂向上调直到露出水面3目,多出3目向下调直到露出水面3目为止。

这就是台钓所说的调4钓3,就是空钩调到漂露出水面4目放上食以后调到露出水面3目。

你可以结合以上方法调4钓2、调6钓3、或调4钓4等等......其中调4钓2最灵敏、调4钓4最钝。

这就是台钓所说的钓灵和钓钝。

一般小鱼闹的地方应把漂调钝一点,大鱼多呢时候基本没小鱼搅就可以把漂调灵一点。

如何准确快速调漂?相信各位都尝试过。

能够在钓鱼过程中,熟练掌握自己的钓饵,在水中的形态,那绝对是钓鱼人梦寐以求的事。

下面小弟就通过图示,介绍一下大师的快速调漂方法:翟大师的快速调漂法(下图)图一:先将漂带钩调成三目,然后用另一铅皮(约等于两倍钩的重量),包在铅皮座上,使铅皮座到底,将漂调至平水,解开铅皮。

图二:鱼口滑时,要钓迟钝。

将太空豆下拉至比短脚线小2目的距离,此时,两脚线微曲,双饵卧底,对付滑口鱼非常有效。

位移法_图文19页PPT

位移法_图文19页PPT
55、 为 中 华 之 崛起而 读书。 ——周 恩来
位有某种 神灵, 而不是 殚精竭 虑将神 灵揉进 宪法, 总体上 来说, 法律就 会更好 。—— 马克·吐 温 37、纲纪废弃之日,便是暴政兴起之 时。— —威·皮 物特
38、若是没有公众舆论的支持,法律 是丝毫 没有力 量的。 ——菲 力普斯 39、一个判例造出另一个判例,它们 迅速累 聚,进 而变成 法律。 ——朱 尼厄斯
40、人类法律,事物有规律,这是不 容忽视 的。— —爱献 生
谢谢!
51、 天 下 之 事 常成 于困约 ,而败 于奢靡 。——陆 游 52、 生 命 不 等 于是呼 吸,生 命是活 动。——卢 梭
53、 伟 大 的 事 业,需 要决心 ,能力 ,组织 和责任 感。 ——易 卜 生 54、 唯 书 籍 不 朽。——乔 特
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漂移法对极轴详细图解 (fayue2000) 很多人对漂移法非常不理解,这主要是不明白其中原理,原理清楚了,其实很容易,虽然有些啰嗦,但很有必要。 一、 首先明确对极轴的目的 1. 由于地球自转,地面上观测者看见的星空是自东向西沿着圆弧运动,轨迹就是一个个同心圆,圆中心就是北天极。

赤道仪功能就是让望远镜沿着这个圆弧运动,使目标始终保持在视野中。赤道仪上控制这个圆弧运动的就是赤经RA (关于赤经和赤纬概念可看以前写的“赤道仪入门手册”),而赤经轴心就是赤道仪极轴位置,因此无论赤道仪如何转 动,极轴是不变化。明白上面的道理,就会理解为什么要对极轴了,主要目的是让赤经沿着星轨移动,不管是手动还 是电跟,目标始终会保持在视野中(当然手动需要微调赤经,来跟踪星体运动)。 2. 如果能看见北极星,那一切都相对变容易,有极轴镜对极轴,没有极轴镜用望远镜也可(前提是望远镜与极轴平行), 如果目视基本没有问题,但大部分时候,是看不见北极星,比如被遮挡、南阳台等,那如何对极轴呢?其实,赤道仪设计 上已经考虑到这个问题,

先把极轴对准正北(有些赤道仪上腿上有“N”字),正北确定可以用指南针,然后调节“T”字螺杆,让上面的刻度对准 当地纬度(可通过GPS查询)。如果这两项全部做了,尤其正北对准了,那极轴大体也就确定了,如果目视化,完全足够了。 3. 那么为什么还要漂移法对极轴呢?其实就是精确对极轴!即使能看见北极星,也很难精确对准,主要是因为北极星与北天极 事实上并不重合,相反,北极星是围绕北天极在做圆周运动,换句话,就是北极星并不固定,始终在运动。因此,漂移法对极 轴很有意义,可以对极轴进行校准和验证,尤其是看不见北极星,成为精确对极轴非常重要的手段。(如果看见北极星,当然 可以用极轴镜上时间刻度盘和日期刻度盘来精准对极轴) 4. 为什么要精确对极轴呢?深空长期曝光,如果是目视化,粗对极轴就可以,当然不是说精确对极轴后,就可以长时间曝光了, 由于周期性误差等等其他原因,还需要其他辅助手段,比如软件导星等。 二、 需要理解几个概念: 1. 北天极 2. 地平圈 3. 天顶 4. 子午线 5. 天赤道 这些概念看起来非常陌生,好像很复杂,其实看看下面图中标注,就会非常清楚了,这是想象的一个模型。 红点就是赤道仪的位置,极轴镜对着北天极,过红点垂直极轴面就是天赤道,正上方就是天顶,从北到南过天顶的半圆就是子午线。 为什么这些概念要弄清楚?因为下面还会提到。 三、 熟悉赤道仪 这里仅仅介绍与对极轴有关的部位。 对极轴需要调节就二个部位,一个是方位角,一个是仰角,方位角是调节赤道仪东西方向水平移动的部件,而仰角是调节赤道仪极轴 高低仰角的部件,也是极轴与地平圈的夹角。仰角上有刻度,对应当地纬度(可通过GPS查阅),方位角依靠三角支架上“N”对准磁北( 可通过指南针粗定,此处尽量对准,后面相对容易些),由于当地纬度确定,仰角可调范围不大,但方位角相对问题比较多,偏差太大 可能还需要移动支架,因此这就是为什么很多漂移法提醒大家要先调整方位角,再调整仰角,这样成功率相对要高的原因。 四、 粗调极轴 1. 熟悉赤道仪后,下面粗调极轴,最好在地下划一个“十字”,用罗盘标明方向,然后把带有“N”支架或极轴镜对准“正北”,然后调整 极轴、望远镜、重锤杆所有与地面投影线都指向北,并在一条线上(其实望远镜和重锤杆的位置,单对于调极轴没有任何影响,只是养成 好习惯,以后GOTO有用)。还有一个容易忽视的,就是其他两个支架腿,这两个腿的连线一定要在东西方向上!如果斜了,那极轴可能指 向西北或东北了,再如何漂移法对极轴都没有任何意义。(我曾经没有注意这两条腿,极轴怎么也调不好,郁闷死了!)

(有的赤道仪极轴与支架不在一条线上,但道理是一样,具体情况具体分析) 2. 按当地纬度调整好仰角(上面有刻度),全部就绪。 3. 其实这一步非常非常重要,叫“粗对”很不合适,应该是精确对“正北”!大家可以想象一下:仰角,由于纬度确定了,其实可调整仅仅是 很小的范围;而方位角,就10厘米左右螺杆,东西移动距离也就几厘米,所有可调节范围都很小,因此如果极轴没有对准这个很小的范围, 偏差比较大,可以想象怎么去调?如果“北”都没有对准,上来就漂移法,可以想象结果是什么? 五、 漂移法 1. 首先还需要准备一个带十字丝的目镜,为什么一定要呢?主要用于定位,并方便观测移动,当然也可以借助软件或其他工具,但带十字丝 的目镜的确非常方便。 2. 调节方位角,为什么要先调方位角?前面已经解释了,其实仰角可调范围很小(纬度限制),主要是方位角调整。 a. 先转动望远镜的赤纬和赤经(转动方法不同赤道仪各不相同,怎么方便怎么操作),千万不要动三角架,在正南方天赤道与子午线的交叉 位置寻找一个亮星(这里用到上面介绍的概念,可再看看),很多人不明白,为什么选这里?因为这个点非常特别!首先,在天赤道上 的星轨最长,换句话说,天赤道上的星星移动最快!其次,由北到南的子午线,可粗略认为是正好穿过北天极,因此赤道仪仰角对其影 响最小。简单地说,就是这个位置星体,位移大,而且不受仰角影响(仰角此时还没有调整),当然,也不是一定要在这个交叉点上, 仅仅理论如此,如果想精确对极轴,越接近越好吧,明白原理,就没有必要很教条了。 b. 安装十字丝目镜,用微调把亮星移动到十字交叉点上,然后微调赤经或赤纬(这里需要锁死两个轴了,下面仅仅微调),并调整旋转目镜, 让星点沿着十字臂移动,并记住赤经和赤纬代表的十字线,如果这里调整不好,容易误判。

c. 打开跟踪,单跟、双跟都可以,其实都仅仅是赤经在转动,没有跟踪就不要漂移了。为什么要打开跟踪呢?前面介绍过,星体是沿着圆弧自 东向西运动的,而赤经就是跟踪这个圆弧,如果极轴有偏差,会体现在上下方向,也就是赤纬线上,而赤经方向由于电机跟踪,不会出现 左右位移,非常方便观察和判断。如果不打开跟踪,上下左右都有偏移,判定难度会加大。 d. 用微调把亮星放置在十字交叉点上,等待并观察,偏移越大,移动的速度就越快。 e. 现在出现偏移,那应该怎么调呢?不急,先解释一下,为什么会出现偏移,什么影响了偏移,如果原理明白了,就不用记繁琐口诀,向东 调还是向西调,都不重要,结果最重要。

如上图,假设星体在子午线和天赤道交叉点上,如果极轴精准,星体会沿着红色2号星轨向西移动,而赤道仪赤经也是这个轨迹跟踪,所以在十字丝目镜里面,上下左右都没有偏移,可长时间保持在中心位置,如下图所示:

如果赤道仪极轴偏东(记住,无论如何转望远镜,赤道仪极轴都不动,始终对着正北),星体依旧沿着红色2号星轨向西移动(星体移动轨迹是不变),但赤道仪赤经却是沿这粉红色1号轨迹跟踪,在十字丝目镜里面,星点左右没有变化,却向上在移动,如下图所示:

同样的道理,如果赤道仪极轴偏西,赤道仪赤经却是沿这蓝色3号轨迹跟踪,在十字丝目镜里面,星点左右没有变化,却向下在移动,如下图所示:

f. 了解偏移原理了,那怎么调整呢?其实还是那句话,过程并不重要,结果最重要!调整的目的是让星点长时间保持在十字丝中心位置,没有上下移动。因此,不要关心往东还是往西调整,边调边观察,自己去感觉,每个设备都不同,千万不要教条! 3. 调整仰角,前面说过,仰角由于当地纬度限制,可调节范围很小,因此相对容易些。 a. 先转动望远镜的赤纬和赤经,同样不要动三角架,在正东方(也可以是正西方)接近地平线的位置寻找一个亮星,为什么要在这位置呢?同样这个位置比较特别!首先,这颗星也在天赤道上,道理同上;其次,因为在正东方(或正西方),其星点移动不受方位角变化的影响(这个可以想一想,方位角调节螺杆正好是东西方向)。当然,由于地平线位置气流干扰、光害影响,很难观察,因此在正东方向往上找,合适就行,理论明白就行,千万不要教条。 b. 找到星体后,同样按2.a-2.b-2.c进行操作。 c. 虽然漂移原理都是一样,但还是再介绍一边,加深一下印象。 先看上图正东的星轨,直线部位就是天赤道。 如上图所示,星点按星轨运动,如果极轴精准,赤道仪赤经跟踪也是沿这个轨迹,假设是图上2号红线。如果赤道仪仰角高了,赤道仪赤经按蓝色1号轨迹跟踪,由于赤经跟踪,星点左右没有移动,而目镜中星点轨迹向下移动,如下图:

如果赤道仪仰角低了,赤道仪赤经按绿色3号轨迹跟踪,由于赤经跟踪,星点左右没有移动,而目镜中星点轨迹向上移动,如下图: d. 出现偏移如何调整呢?还是那句话:过程并不重要,结果最重要!调整的目的是让星点长时间保持在十字丝中心位置,没有上下移动。大家再看看那张正东的星轨照片了,是否能发现星点在天赤道左边和右边,轨迹是有变化的,调整的方向也不同。 六、 注意事项  先方位角,再仰角。  调整方位角的时候,千万不要去动仰角。  调整的幅度从大到小,第一次可以调过,再往回调,观测时间可不断延长。  微调一下方位角/仰角后,用赤经/赤纬的微调把星点移动到十字中心(一定不要用方位/仰角螺杆把星点移到中心),然后再等待并观察。  切记漂移法仅仅是精确对极轴,如果调到头依旧出现偏移,那就要考虑移动三角支架了,重新找正北。(这仅仅是指调

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