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1.
文章的目的是对格子玻尔兹曼方法进行系统的介绍,格子玻尔兹曼方法(Lattice Boltzmann Method)的出现直接来源于20世纪60年代的元胞自动机(Cellular Automata)思想,而这一方法用于解决流动现象时,又可以追溯到19世纪的分子运动论,求解的是Boltzmann提出的玻尔兹曼输运方程,因此将这一方法称为格子玻尔兹曼方法,之前也被称为格子气自动机(Lattice Gas Automaton)。该方法多用于研究复杂现象,如材料晶体凝聚时的生长过程、城市土地利用的演化等方面。在20世纪70年代由Hardy、Pomeau和Pazzis建立了第一个用于研究流体运动的格子气自动机,此后,这一方法被广泛用来模拟各种流动问题,诸如二相流、孔隙介质中的渗流等,并根据这一方法开发了相应的商业软件PowerFlow。同时,格子玻尔兹曼方法由于其在微观水平描述运动的特点,成为研究湍流的一个很好的数值计算工具,特别是用其进行直接数值模拟(DNS)计算,成为继传统的差分法、有限体积法和谱方法之后的又一有力的手段。而作为大气运动的一个主要现象的大气湍流,比普通湍流更加复杂,在这里着重介绍了大气湍流的特点和应用格子玻尔兹曼方法模拟湍流的发展过程。  相似文献   
2.
赵松年  熊小芸 《大气科学》1991,15(2):101-109
在SWT声雷达探测系统中,采用作者提出的检测声回波信号的跟踪滤波锁相方法(PLTF),提取Doppler频偏f_d的V-F-BCD变换和模块化设计,减小了锁相环(PLL)的失锁现象,改善了声雷达的测风精度,闭路同源标定结果表明SWT声雷达探测系统的测频精度优于0.1Hz,相当于测风精度可达λ/4/s(λ——发射声波长),由于环境噪声的干扰,将会使测风精度略有降低。  相似文献   
3.
赵松年  熊小芸 《地震学报》1987,9(2):217-224
工程强震观测是地震科学研究的重要课题之一,而触发式记录则是强地震与工程强震记录的主要方式.利用地震信号(位移,速度或加速度)本身作为触发信号而设计的各类强震观测仪器(PDR-1,2;DR-100,200;GQ-Ⅱ,Ⅲ;QZ-2A 等)所面临的主要困难是如何减小误触与漏触概率,即提高触发器的抗干扰能力,本文对利用地震信号的不同特征参量作为触发信号时的误触与漏触概率作了对比分析,提出了幅度特征--窗口比较器触发电路的设计,在GQ-Ⅱ及 QZ-2A 型仪器的现场使用和抗干扰实验中取得了预期结果.误触与漏触概率降低到1%以下,抗干扰能力明显提高.   相似文献   
4.
城市冠层中温度脉动的硬湍流特性和相似性级串模型   总被引:9,自引:0,他引:9  
通过观测实验发现, 热对流条件下城市冠层湍流温度脉动具有“硬湍流”特征, 两点温度差具有指数型概率密度分布; 观测实验同时也得到湍流能量耗散率ε符合对数-正态分布, 这与Kolmogorov 1962年提出的假设和已经报道的大量实验结果相一致. 我们根据相似性级串模型导出的“硬湍流”温度场n阶结构函数的标度指数理论公式ςn = n/3-μ(n(n+6)/72+[2ln!-nln2]/2ln6) (μ为间歇性指数)与实验测得的结果可以较好地符合到8阶, 优于Kolmogorov理论、β模型和联合对数-正态模型给出的理论结果.  相似文献   
5.
赵松年 《地震学报》1982,4(4):434-438
如何精确地测定地震观测系统的频谱特性,是测震学中的一项重要课题。目前所用的分段测量和计算的方法,不仅需要一定的仪器设备,而且还忽略了机(拾震器)——电(放大装置)接口部分的相互作用和影响。因此,不能获得精确的幅频特性,也不能用实验直接得出相位特性。 本文通过傅里叶变换推导出计算与实测任何一种测震系统频谱特性的方法————TS方法,其中用三角波与阶跃函数作为测试信号。 如果对测试信号的动态响应已知,则所研究的系统频谱特性可立即求得。   相似文献   
6.
本文提出的跟踪滤波锁相方法是从大气回波信号中有效地检测Doppler频偏信号的新方法,在信号持续时间受限或数据记录长度受限的条件下,能获得满意的频率分辨力和空间分辨力。  相似文献   
7.
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