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对聚类分析的华德法、重心法和平均联系法的理论分析指出:在组间距离相同的条件下,华德法优先合并小的组,最终产生大小较为均匀的组,这不能准确地反映气候的现实。在组内平方和增量相同的条件下,重心法优先合并大的组,最终产生一个很大的组和很多极小的组,背离气候的现实。平均联系法基本上避免了上述偏歧,产生凝聚、方差均匀的组,较好地反映气候现实。中国东部大陆夏季降水的分区证实了以上结论。 相似文献
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高耸建筑物如广播铁塔、电视塔、跨江送电线路铁塔等,在冬季一定的天气形势下会有雨淞、雾淞冻结于其构件上面,形成积冰。特别当低云垂及铁塔,积冰尤为严重。例如,苏联设在奥布宁斯克高达310米的气象塔1964—1966年间一次最大的积冰总重量达14183公斤,占此桅杆自重的4.6%。高达541米的莫斯科奥斯坦坚斯基电视塔一次积冰总重量达30000公斤。无论是积冰所造成的垂直荷载,或是由于积冰而增大受风面积所增强的水平风荷载,都是设计高耸建筑物所必须预先考虑到的。高耸建筑物积冰的规律如何,因为长久以来缺 相似文献
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电线积冰是电力、通讯等架空线路的一种垂直荷载。线路积冰不仅形成很大的垂直荷载,还增加了受风面积,承受较大的水平的风力。通过重冰地段的线路,如果缺乏准确的积冰数据而没有按照不同的积冰厚度设计,则投资可能相差百分之几十,其结果或者是浪费了资金,或者是不能保证安全。例如,据武汉电力设计院的研究,华中某输电线路若按冰厚10毫米设计(导线溶冰,按冰厚15毫米验算),每百公里投资63万元;若按冰厚15毫米设计(不溶冰,按冰厚35毫米验算),每百公里需投资102万元。 相似文献
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风能是用之不尽、没有污染的能源。世界气象组织曾估计整个地球上可以利用的风能有2×10~(10)千瓦,即每年约有17×10~(13)”千瓦.时[1]。有的报告则估计为50×10~(13)千瓦.时。即使按照保守的估计,也超过目前全世界一年消费的能量。这笔巨大的能量激起了人类对开发风能的渴望。在开发风能资源中,气象工作者要研究风的潜在能量,分析风能随时间和空间变化的规律性,以便配合有关单位作出利用风能的计划,改善风力机的设计,提高风能利用的效率。 相似文献