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131.
132.
SL1型遥测雨量计典型故障分析姜树业(商丘市气象局·47600)故障之一:记录器电磁铁和电磁计数器无规律地跳动,造成记录混乱。附图记录器线路图如图所示,当感应器无导通信号输入时,干簧管接点是常开的,晶体管3DG12基极上无偏流而处于截止状态,中间继电...  相似文献   
133.
本文分析了传统沉降法对超细粉体粒度分析产生较大误差的理论原因,试验证明不同方法、样品特征、悬浮体固液比、细端浓度等对结果的影响。提出以多次虹吸法获取超细粉粒度真值,并建立了由高岭土-2μm一次提提量推算样品相应粒径颗粒总量的关系式  相似文献   
134.
天山乌鲁木齐河源降水观测误差分析及其改正   总被引:12,自引:14,他引:12  
乌鲁木齐河源不同雨量计观测降水对比以及普通雨量计湿润损失和蒸发损失实验表明,普通雨量计观测降水中的动力损失(修正量/观测降水量)为13.9%,湿润损失为8.4%,蒸发损失为3.7%,三项之和为26.0%。修正以上观测偏差,得到乌鲁木齐河源1号冰川粒雪线处(4050m)年平均降水量645.8mm。  相似文献   
135.
基于土体的等效粘弹性模型,结合场地典型剖面的土体特性以及室内实验确定的各力学参数,采用时域积分和迭代的方法研究了沁河倒虹吸管道在地震作用下的反应,分析了管道截面中间底部点绝对地震位移、顶部点相对于底部点的地震动位移及管道动静综合主应力的变化规律;并根据有限元时程法的分析结果,按照混凝土承载能力极限状态设计式,对管身混凝土的抗拉、抗压安全度进行校核。结果表明,在人工地震波、调整后的E1 Centro和Pulgas地震波分别输入的情况下沁河渠道倒虹吸管道均满足抗震要求。  相似文献   
136.
杨玉霞 《气象》2004,30(2):57-57
从理论上讲雨量器与虹吸式雨量计测得降水量应该比较接近 ,但在实际降水观测中 ,经常出现测得降水量不一致 ,有时差值也比较大 ,严重影响降水观测的准确性。通过对本站历史降水资料的分析 ,找出影响准确性的因素 ,提高观测质量和仪器的使用质量。1 资料分析分析本站 1 984~ 2  相似文献   
137.
张立清  张洪卫  王晓 《气象》2004,30(4):57-57
在地面气象观测中观测仪器出现故障是不可避免的,因此了解一些仪器故障的排除方法是很重要的,以防止造成记录的缺测,下面介绍几种仪器故障的排除方法。( 1 )EN型测风仪故障的排除方法EN型测风数据处理仪在环境温度较低时,打印机会出现错打、漏打甚至不打的情况;湿度较大时液晶显示屏上的数字模糊不清,甚至不显示。遇到这两种情况均可用6 0W左右的台灯对打印机和液晶显示屏局部升温和干燥,仪器便可恢复正常。( 2 )虹吸雨量计虹吸管内污垢的清除遇有这种情况可用细铁丝扎团湿棉花伸入虹吸管内进行清洗。在生长狗尾草的地方(外型象谷穗,上面…  相似文献   
138.
在观测工作中 ,曾遇到过一次十分棘手的虹吸雨量计故障问题 :自记笔尖始终停留在自记纸 0 .2mm线处 ,无论如何都调整不到 0点 ,使笔者百思不得其解。在处理这次故障问题中 ,已将自记笔的根部调到最低 ,并且虹吸管与浮子室侧管连接处紧密衔接 ,不漏水 ,不漏气 ,虹吸管内壁和浮子室内也都很清洁 ,浮子直杆与浮子室顶盖上的直柱清洁无锈蚀且两者保持平行。自记笔尖移动灵活 ,浮子顶端的直杆移动自由 ,自记笔右端的导轮和导向卡口顺着支柱滑动灵活。总之 ,能出问题的有疑点部件均作了认真考虑和检查 ,都正常和符合要求。问题到底出在哪里呢 ?只…  相似文献   
139.
为使虹吸排水技术在黄土地区边坡应用中取得更好效果,考虑黄土各向异性进行虹吸排水孔间距设计,基于Neuman理论,利用土质渗透系数差异程度考虑黄土各向异性渗流规律,引用拦截比的概念,并结合降深与影响半径的关系,推导出了一种适合各向异性土体的虹吸排水间距解析解。结果表明:虹吸排水孔间距不仅与渗透系数和降深相关,还与竖向渗透系数与水平渗透系数之比有着较大的关系。在黑方台黄土地区的实际工程案例中,0.4 m为虹吸排水孔的最优间距。数值模拟及解析计算表明,单排排水孔间距在0.4 m的情况下拦截比为49.7%,满足工程实际要求。  相似文献   
140.
富水性斜坡易产生滑坡进而形成泥石流,斜坡排水是防止地质灾害的重要手段。虹吸排水具有实时性和免动力等优势,但因斜坡排水涉及高扬程,在虹吸管内的低压环境中流动液体会发生强烈的空化现象,从而产生气液两相流。在间歇性虹吸排水过程中,如果不及时将析离的气泡带走,气泡会积聚在虹吸管顶点附近,最终破坏虹吸过程。通过对管内两相流型分析,发现只有形成完整的弹状流,才能将气泡带走,保证虹吸的长期有效。采用流体数值计算软件FLUENT的VOF模型,分别对管径为4、5、6、8 mm的虹吸管内气液两相流型进行模拟。结果表明:管径小于5 mm的条件下,表面张力起主要作用,形成完整弹状流;管径大于6 mm的条件下,形成附壁弹状流。该结论通过物理模型试验也得到证明。  相似文献   
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