云團(tuán)
- 融合中值濾波與光流算法的云團(tuán)跟蹤算法
來了巨大的挑戰(zhàn)。云團(tuán)運(yùn)動將導(dǎo)致太陽輻照度快速變化,而太陽輻照度變化是干擾光伏發(fā)電系統(tǒng)輸出的主要因素。光伏發(fā)電系統(tǒng)輸出功率變化會對電網(wǎng)產(chǎn)生一定沖擊,而目前電網(wǎng)運(yùn)營商對其變化控制能力有限[1-2]。通過研究太陽輻照度對光伏發(fā)電的影響,可以緩解太陽能普及帶來的運(yùn)行問題[3]。短期太陽輻照度預(yù)測模型通常以云團(tuán)運(yùn)動速度作為主要參考因素,因此云團(tuán)運(yùn)動預(yù)測越來越受到關(guān)注[4-5]。短期太陽輻照度與云團(tuán)結(jié)構(gòu)變化、運(yùn)動方向和運(yùn)動速度息息相關(guān)[6]。傳統(tǒng)獲取云團(tuán)運(yùn)動矢量的方法
浙江科技學(xué)院學(xué)報(bào) 2023年6期2023-12-28
- 湖南地區(qū)夏季中尺度對流系統(tǒng)特征分析以及惡劣天氣規(guī)避區(qū)的劃設(shè)*
現(xiàn)為中尺度大小的云團(tuán),水平尺度2km~2000km,主要包括中低壓、中氣旋、雷暴群和颮線等,受其影響通常會出現(xiàn)雷暴、冰雹、暴雨等惡劣的天氣現(xiàn)象[2]。中尺度對流系統(tǒng)(Mesoscale Convective System,MCS)的概念最早可追溯到20世紀(jì)50年代,后來在Maddox[3]于1980 年提出的中尺度對流復(fù)合體(MCC)的定義中形成。之前己經(jīng)有不少學(xué)者對出現(xiàn)在我國及周邊地區(qū)的中尺度對流系統(tǒng)[4]進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析,但主要集中在某一次MCS 的統(tǒng)計(jì)
艦船電子工程 2023年5期2023-08-30
- 油氣化工碼頭道路上LPG 罐車泄漏擴(kuò)撒數(shù)值模擬分析
向前推進(jìn),LPG云團(tuán)沿地面往下風(fēng)向運(yùn)動,云團(tuán)影響的區(qū)域在増大,濃度降低。圖2 ZX 平面(地面)LPG 云團(tuán)濃度分布圖圖3 為不同泄漏速度條件下,地面沿Z 軸上LPG云圖的濃度變化曲線??梢钥闯觯孤┧俣葹?0m/s 時最大,約為4.6%,擴(kuò)撒距離約為118m;泄漏速度為50 m/s 時最小,約為3.1%,擴(kuò)撒距離大于130m??梢?,在初始動能和重力作用下,泄漏速度越大,云團(tuán)最大濃度越小,Z 軸方向上擴(kuò)散的距離越大。圖3 不同泄漏速度下地面沿Z 軸上LPG
中國水運(yùn) 2023年1期2023-02-11
- 箔條干擾彈動態(tài)拋撒云團(tuán)空間分布研究
前提下建立了箔條云團(tuán)的布朗運(yùn)動擴(kuò)散模型。李志輝等[7,8]應(yīng)用隨機(jī)動力學(xué)加權(quán)技術(shù)及概率統(tǒng)計(jì)分布原理對箔條云整體性能進(jìn)行了分析。曾濤等[9]基于對箔條云邊界處若干高速箔條位置的計(jì)算提出了一種箔條云整體運(yùn)動模型。TONG等[10]為了實(shí)現(xiàn)箔條快速散開提出將一種高速旋轉(zhuǎn)的飛行器作為箔條投放器?,F(xiàn)有的研究為模擬箔條云飛行覆蓋范圍及整體運(yùn)動性能提供了方法,但存在以下不足:①部分學(xué)者提出的模型只適用于成熟箔條云的研究[6],無法對處于發(fā)展過程中的箔條云及其性能進(jìn)行分析
彈道學(xué)報(bào) 2022年4期2023-01-11
- 動態(tài)云爆燃料拋撒濃度分布評估計(jì)算方法
)燃料拋撒形成的云團(tuán)濃度是云霧爆轟的前提條件,合適的云團(tuán)濃度邊界確定、交會時間及位置控制一直是提高云團(tuán)爆轟威力研究的熱點(diǎn)和難點(diǎn)[1]。當(dāng)前,受到燃料分散過程復(fù)雜和測試設(shè)備不完善等因素阻礙,燃料云團(tuán)濃度的研究仍處于起步階段。文獻(xiàn)[2]基于超聲衰減理論建立了燃料濃度檢測的實(shí)驗(yàn)裝置;文獻(xiàn)[3]通過布置高速攝像進(jìn)行了燃料擴(kuò)散濃度的估算;文獻(xiàn)[4]建立了引信與燃料云團(tuán)動態(tài)交會的濃度識別模型與試驗(yàn)方法。但對燃料云團(tuán)濃度的動態(tài)分布評估還處于大片空白。目前,對FAE燃料分
探測與控制學(xué)報(bào) 2022年4期2022-08-30
- 萌白治愈
,柔軟得仿佛墜入云團(tuán),以鮮明的圓潤姿態(tài)帶來全方位的舒適包裹,用無聲的擁抱為日常帶來滿滿的安全感與治愈力。1.Fendi 2022 秋季系列男裝2.Orsetto 沙發(fā)(Martin Massé 設(shè)計(jì) Kolkhoze)3.Margas LC3 沙發(fā)(Louise Liljencrantz設(shè)計(jì) &Tradition)4.Split 扶手椅(Emmanuelle Simon 設(shè)計(jì)Emmanuelle Simon)5.Acrostic Overlay 扶手椅(R
家居廊 2022年6期2022-06-21
- 變裝的云朵
沖向前,回頭發(fā)現(xiàn)云團(tuán)還落在后面,只好停下來等待,大聲催促。云朵慢吞吞地說:“今天的風(fēng)兒懶洋洋的,我借不了力?!倍鄶?shù)時候,云團(tuán)是白色的,但有時也會變臉。某天下午,鳥兒感到悶熱,在大山頭頂盤旋兩圈,也沒見著老友的蹤影。迎面飄來一團(tuán)烏云,而且主動和自己打招呼。鳥兒驚呼:“你是掉入王羲之的墨池,弄臟了白衣嗎?”“哎呀,不是。地表的水蒸發(fā)以后,水蒸氣與高空的灰塵結(jié)合,凝成細(xì)小霧滴,它們會改變我的衣服顏色。這是可能降雨的信號。鳥類幫助人類消滅害蟲,我為動植物提示氣候,
作文周刊·小學(xué)二年級版 2022年32期2022-05-30
- 基于“葵花8號”氣象衛(wèi)星的隴東南地區(qū)強(qiáng)對流識別跟蹤技術(shù)研究
個,統(tǒng)計(jì)出強(qiáng)對流云團(tuán)64個,強(qiáng)對流點(diǎn)200個,其中包含短時強(qiáng)降水點(diǎn)(1 h降水量≥20 mm)142個,一般性冰雹點(diǎn)(冰雹直徑<2 cm)50個,強(qiáng)降雹點(diǎn)(冰雹直徑≥2 cm)8個。利用“葵花8號”氣象衛(wèi)星資料,選擇對應(yīng)時次B08通道(中心波長6.2 μm)、B13通道(中心波長10.4 μm)、B16通道(中心波長13.3 μm)觀測數(shù)據(jù)(選取資料范圍為32.5°~37.5°N,102.0°~109.0°E)進(jìn)行樣本分析。2 強(qiáng)對流云團(tuán)的識別2.1 云頂
沙漠與綠洲氣象 2022年5期2022-02-03
- 慎用灑土法迫降分蜂云團(tuán)
——不該重犯的收蜂錯誤
村民教會我向分蜂云團(tuán)上方灑土可迫降的方法,今年在情急之下又用此法,結(jié)果擊傷了蜂王造成收蜂失敗,這是不該重犯的收蜂錯誤。2021 年4 月21 日,連著陰天二十多天后,終于見到了太陽,我的十多群中蜂紛紛出巢采集,場面令人高興。這時有個較強(qiáng)群出現(xiàn)了分蜂,我立即忙于收蜂準(zhǔn)備,轉(zhuǎn)眼間分蜂云團(tuán)已離開箱體,盤旋在箱的上方嗡嗡作響。我密切注視著 “云團(tuán)” 移動的方向。忽然一陣大南風(fēng)把 “云團(tuán)” 吹向了屋后的山坡邊,屋后山坡很大也較陡,是塊多年前退耕還林地帶,大小樹木很多
蜜蜂雜志 2021年10期2021-12-06
- 氦氣在氫氣-空氣云團(tuán)中等溫與不等溫?cái)U(kuò)散的分子動力學(xué)模擬
可燃性氫氣-空氣云團(tuán),遇熱源、明火等極易導(dǎo)致爆燃和爆轟等危害的發(fā)生[1]。美國國家航天局(NASA)于1980年在白沙實(shí)驗(yàn)基地進(jìn)行大規(guī)模液氫蒸發(fā)實(shí)驗(yàn),結(jié)果表明液氫池會劇烈沸騰并迅速向上發(fā)展成可燃性氫氣云團(tuán)[2]。王青松[3]和張起源[4]等對液氫危險(xiǎn)性進(jìn)行了研究分析,指出液氫極易泄露且泄露后會與空氣混合形成可燃性的云團(tuán)。因此,液氫發(fā)生泄漏后,采用擴(kuò)散系數(shù)高的氦氣稀釋和惰化可燃性氫氣-空氣云團(tuán),來降低氫氣-空氣云團(tuán)的危害性具有一定的研究價(jià)值。本文使用分子動力
能源研究與利用 2021年5期2021-11-01
- 雷電的形成
形成過程中,某些云團(tuán)帶正電荷,某些云團(tuán)帶負(fù)電荷。它們對大地的靜電感應(yīng)使地面或建筑物表面產(chǎn)生異性電荷,當(dāng)電荷積聚到一定程度時,不同電荷云團(tuán)之間,或云與大地之間的電場強(qiáng)度可以擊穿空氣(一般為25~30KV/cm),就開始游離放電,我們稱之為“先導(dǎo)放電”。積雨云對大地的“先導(dǎo)放電”是云團(tuán)向地面跳躍式逐漸發(fā)展的,當(dāng)它到達(dá)地面上的建筑物或架空輸電線等時,便會產(chǎn)生由地面向云團(tuán)的逆導(dǎo)主放電。在主放電階段里,由于異性電荷的劇烈中和,會出現(xiàn)很大的雷電流(一般為幾十千安至幾百
閱讀(科學(xué)探秘) 2021年6期2021-10-11
- 基于CFD的液氫泄漏擴(kuò)散防護(hù)方式特性研究
蒸發(fā)形成可燃?xì)錃?span id="j5i0abt0b" class="hl">云團(tuán),對周圍人群和環(huán)境構(gòu)成巨大的潛在威脅。可通過模擬獲得液氫泄漏后的擴(kuò)散規(guī)律,預(yù)估可燃?xì)錃?span id="j5i0abt0b" class="hl">云團(tuán)的燃爆時間范圍與最大危險(xiǎn)濃度范圍等,為減少發(fā)生火災(zāi)等二次事故提供一定的理論依據(jù)。此外還可以通過在液氫泄漏口上風(fēng)向設(shè)置障礙物以及在下風(fēng)向設(shè)置出風(fēng)口,利用障礙物后的渦團(tuán)以及加速氫氣-空氣摻混來快速降低氫云的濃度,減少氫氣云團(tuán)發(fā)生危險(xiǎn)的時間與近地面的危險(xiǎn)距離。目前國內(nèi)外研究人員已開展一些針對液氫泄漏的實(shí)驗(yàn)研究。美國國家航空航天局(NASA)[3]實(shí)驗(yàn)研究
兵器裝備工程學(xué)報(bào) 2021年6期2021-07-08
- 云爆子引信與云團(tuán)高速交會的云霧濃度探測試驗(yàn)方法
形成燃料空氣炸藥云團(tuán),同時多個二次子引信與云團(tuán)高速動態(tài)交會,多點(diǎn)協(xié)同起爆形成云霧爆轟,最終通過沖擊波效應(yīng)、熱效應(yīng)及窒息效應(yīng)對大面積目標(biāo)造成高效毀傷。在這一過程中,二次子引信與云爆劑拋撒云團(tuán)的高速動態(tài)交會,最優(yōu)起爆云團(tuán)濃度識別,形成高效爆轟反應(yīng),一直是云霧爆轟技術(shù)和云爆彈發(fā)展的熱點(diǎn)和難點(diǎn)。云爆彈毀傷研究主要包括云爆劑組成、云霧特性、起爆方式、投放方式和戰(zhàn)場應(yīng)用等。當(dāng)前研究集中在云霧拋撒特性(速度、湍流、云團(tuán)形狀、濃度分布)對爆轟性能的理論研究和相關(guān)試驗(yàn)驗(yàn)證[
兵工學(xué)報(bào) 2021年5期2021-06-24
- 液化天然氣裝卸泄漏擴(kuò)散模擬研究*
散形成的可燃?xì)怏w云團(tuán)LFL范圍隨天氣條件和時間變化的分布情況側(cè)視圖,結(jié)果如圖5所示。圖5 50 mm孔徑泄漏可燃?xì)怏w云團(tuán)擴(kuò)散距離從結(jié)果來看,LNG在泄漏初期,4/C條件下可燃?xì)怏w云團(tuán)擴(kuò)散距離最大,其次是2/B條件,最小是1.5/F,說明風(fēng)速快的狀況下,LNG泄漏蒸發(fā)和擴(kuò)散速度快;LNG泄漏50 s時,4/C條件下可燃?xì)怏w云團(tuán)擴(kuò)散距離達(dá)到最大的156 m,2/B條件下可燃?xì)怏w云團(tuán)擴(kuò)散距離超過4/C條件;LNG泄漏130 s時,2/B條件下可燃?xì)怏w云團(tuán)擴(kuò)散距離
安全、健康和環(huán)境 2021年5期2021-06-19
- 亞音速條件下燃料動態(tài)拋撒特性試驗(yàn)研究
形成燃料空氣炸藥云團(tuán),第二階段為引爆燃料空氣炸藥云團(tuán)形成大尺寸云霧體爆轟[1]。云爆戰(zhàn)斗部主要通過大面積云霧體爆轟對目標(biāo)造成毀傷,云團(tuán)形態(tài)及尺寸是影響云爆武器毀傷威力的關(guān)鍵因素之一。靜態(tài)情況下拋撒云團(tuán)的形態(tài)尺寸主要與拋撒裝藥結(jié)構(gòu)、長徑比及云爆劑性能等相關(guān)[2-5],但是當(dāng)云爆彈以一定的落速作用時,拋撒云團(tuán)形態(tài)及尺寸均發(fā)生變化,將對毀傷威力造成重要影響,因此研究速度對拋撒云團(tuán)形態(tài)的影響有著重要意義。高速條件下燃料的拋撒過程涉及燃料的破碎、蒸發(fā)、擴(kuò)散等復(fù)雜的物
彈箭與制導(dǎo)學(xué)報(bào) 2021年1期2021-04-24
- 云爆戰(zhàn)斗部終點(diǎn)狀態(tài)對地面反射壓的影響試驗(yàn)研究
一定范圍的FAE云團(tuán),經(jīng)一定延遲時間后,二次起爆云霧,云霧爆轟形成沖擊波效應(yīng)、熱效應(yīng)、窒息效應(yīng)等,實(shí)現(xiàn)對目標(biāo)的綜合毀傷。其中,爆炸沖擊波是云爆戰(zhàn)斗部主要的毀傷源[1]。影響云爆戰(zhàn)斗部爆轟場威力的因素主要有兩方面:一是云爆戰(zhàn)斗部自身的威力性能參數(shù),即云爆藥劑自身能量、云團(tuán)內(nèi)在的質(zhì)量-燃料的粒度和在空氣中的濃度、云團(tuán)的形狀等[2];二是云爆戰(zhàn)斗部終點(diǎn)狀態(tài),即戰(zhàn)斗部終點(diǎn)作用時的落角、云團(tuán)離地高度、二次起爆位置等。由于導(dǎo)彈、航彈等武器平臺的自身特性,在作用終點(diǎn)時,
彈箭與制導(dǎo)學(xué)報(bào) 2021年6期2021-03-21
- 基于脈沖超聲的FAE燃料云團(tuán)濃度檢測裝置
能,基于一次拋撒云團(tuán)內(nèi)實(shí)時濃度檢測,并尋找最優(yōu)炸點(diǎn)控制云團(tuán)二次起爆是FAE武器引信當(dāng)前研究的新方向。FAE燃料拋撒形成爆轟云團(tuán),其主要成分為鋁粉和空氣的氣固兩相混合物[1]。文獻(xiàn)[2]在長直水平管道中進(jìn)行了鋁粉/空氣兩相混合物的爆炸試驗(yàn)研究,得出鋁粉質(zhì)量濃度230 g/m3為爆轟的最低臨界質(zhì)量濃度,最優(yōu)爆轟質(zhì)量濃度為550 g/m3。如何有效識別FAE拋撒云團(tuán)濃度,是當(dāng)前FAE武器引信發(fā)展的難點(diǎn)。目前針對FAE燃料云團(tuán)分布研究主要集中在燃料拋撒的理論分析和
探測與控制學(xué)報(bào) 2021年1期2021-03-09
- 我是一朵云
媽媽,飄浮在一片云團(tuán)中。云團(tuán)大得像一眼望不到頭的棉花地。我看看自己,卻小得像一顆棉花糖。 “媽媽,為什么我這么???”我問媽媽。 媽媽沒有說話,只是笑了笑,示意我趕緊往前飄。大家已經(jīng)往前飄了一段距離了。 我一邊跟上大家,一邊看著下面的景色——高聳入云的大山伯伯正搖曳著綠色的大手,還有田里的稻谷大娘,奔涌向前的河流大哥,花園里的丁香姐姐……小小的人類娃娃正穿著雨鞋,踩著小水坑。 突然,感覺周圍變冷了,身體好像也變重了。我轉(zhuǎn)頭看向媽媽,想告訴她這個喜訊,
好孩子畫報(bào) 2021年12期2021-01-15
- 爆炸驅(qū)動燃料云團(tuán)界面不穩(wěn)定性發(fā)展及顆粒分散過程
驅(qū)動燃料運(yùn)動形成云團(tuán), 這樣的燃料空氣混合物, 稱作燃料空氣炸藥(fuel air explosive,F(xiàn)AE)[1]. FAE 是以揮發(fā)性液體碳?xì)浠衔锘蚬腆w粉質(zhì)可燃物為燃料, 以空氣的氧氣為氧化劑組成的非均相爆炸性混合物, 具有能量高、分布爆炸性、原料易得等特點(diǎn).燃料的爆炸驅(qū)動是提高燃料空氣炸藥裝置威力的關(guān)鍵技術(shù), 國內(nèi)外學(xué)者在爆炸作用下FAE 裝置殼體破裂[2-4]、燃料界面發(fā)展[5-6]及射流形成[7-9]、液體燃料運(yùn)動及破碎[10-13]、FAE
- 檢測環(huán)境的“天氣云”
傳感器都連接在“云團(tuán)”的底座上。你只需在“云”面前揮一下手,它的底座就會顯示實(shí)時溫度、濕度和空氣質(zhì)量狀況。當(dāng)環(huán)境溫度較為舒適的時候,“云團(tuán)”就會呈現(xiàn)出藍(lán)色;當(dāng)溫度高于35℃或低于10℃,“云團(tuán)”就變成紅色,并通過傳感器發(fā)出智能指令,啟動室內(nèi)空調(diào)設(shè)施。當(dāng)室內(nèi)的空氣較差時,“云團(tuán)”就會泛出紫色,并啟動室內(nèi)空氣凈化器。此外,當(dāng)室外空氣濕度大于90%時,“云團(tuán)”還會示警,提醒人們出門帶上雨具。并且,“云團(tuán)”能感應(yīng)到的天氣狀況,諸如溫度、空氣濕度、PM2.5等數(shù)據(jù)還
兒童故事畫報(bào)·發(fā)現(xiàn)號趣味百科 2020年3期2020-04-27
- 基于分裝結(jié)構(gòu)的CS刺激劑爆炸分散過程研究
爆炸形成的氣溶膠云團(tuán),表明中心藥柱爆炸分散時氣溶膠云團(tuán)低溫范圍廣,刺激劑熱分解明顯減少,云團(tuán)濃度有大幅度提高,熱性能較差的OC(辣椒素)和CR(二苯并-1,4-氧雜吖庚因)刺激劑在混合炸藥爆炸時熱分解嚴(yán)重,不適于混合炸藥爆炸方式分散。針對這種現(xiàn)狀,本文進(jìn)行了相關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)研究。爆炸型催淚彈是利用炸藥的能量將裝填在彈體內(nèi)的刺激劑裝藥直接分散,刺激劑氣溶膠云團(tuán)是其主要的毀傷元,刺激劑氣溶膠云團(tuán)形成過程則是爆炸分散效果的直接體現(xiàn),研究中心裝藥對刺激劑分散的作用,是
含能材料 2020年3期2020-03-28
- 基于消散粒子系統(tǒng)的三維云實(shí)時動態(tài)模擬方法
,根據(jù)粒子位置、云團(tuán)中不透明度值變換,添加云消散函數(shù)來逼真模擬云消失效果.為了在渲染上降低計(jì)算量,提出利用LOD抽稀采樣操作,降低內(nèi)存的消耗、提高繪制速度.實(shí)驗(yàn)結(jié)果體現(xiàn)了本文方法的可行性.2 基于消散函數(shù)的粒子系統(tǒng)方法粒子系統(tǒng)思想是把物體作為大量不規(guī)則粒子,且隨機(jī)分布.每個粒子都有自己的屬性,有外型、空間坐標(biāo)、運(yùn)動速度等,通過隨機(jī)函數(shù)來展示物體的運(yùn)動情況.對于云團(tuán)中心密度濃厚,邊界稀疏的特點(diǎn),建立云團(tuán)模型,假設(shè)云團(tuán)中心坐標(biāo)為(ai,bi,ci),云團(tuán)半徑為
小型微型計(jì)算機(jī)系統(tǒng) 2019年11期2019-12-04
- 刺激劑爆炸分散的相似律及預(yù)測模型研究
爆炸分散;氣溶膠云團(tuán)目前,我軍裝備的混裝結(jié)構(gòu)爆炸型催淚彈(刺激劑和炸藥混合而成)已難以滿足不同作戰(zhàn)a境和作戰(zhàn)樣式的使用需求[1],因而開展了分裝結(jié)構(gòu)(刺激劑與炸藥各自分裝,即中心裝藥爆炸分散)爆炸型催淚彈研究。由于分散原理的不同,同等條件下相比混裝結(jié)構(gòu),分裝結(jié)構(gòu)爆炸分散時刺激劑與爆轟產(chǎn)物熱交換程度更低,氣溶膠云團(tuán)低溫范圍更廣,刺激劑熱分解明顯減少,云團(tuán)濃度大幅度提高[2]。云團(tuán)控制是設(shè)計(jì)大威力幅員催淚彈藥的關(guān)鍵技術(shù),研究不同尺度彈體結(jié)構(gòu)尺寸與云團(tuán)參數(shù)的關(guān)系
火工品 2019年6期2019-06-05
- 煙幕初始云團(tuán)爆炸分散模型建立及計(jì)算方法
中,分析煙幕初始云團(tuán)的運(yùn)動規(guī)律,計(jì)算煙幕初始云團(tuán)的參數(shù),是煙幕作戰(zhàn)效能評估研究的熱點(diǎn)之一[2-3]。爆炸分散型煙幕經(jīng)中心擴(kuò)爆管爆轟驅(qū)動,向四周迅速膨脹,當(dāng)殼體破裂瞬間,形成了由爆轟產(chǎn)物與干擾劑小顆粒構(gòu)成的氣/固混合物云團(tuán),將其稱為煙幕初始云團(tuán)。從形成到煙幕粒子速度衰減為零的過程,稱為煙幕初始云團(tuán)的爆炸分散過程。將煙幕初始云團(tuán)近似看成不斷擴(kuò)張的球體,其最大半徑用于表征煙幕遮蔽面積,作為煙幕評估中的一項(xiàng)重要指標(biāo)[4-6]。為了探索煙幕初始云團(tuán)運(yùn)動規(guī)律,提高爆炸
兵器裝備工程學(xué)報(bào) 2019年4期2019-05-05
- 勇斗別字怪
一甩,一團(tuán)灰色的云團(tuán)飛了過來。大家定睛一看,灰色云團(tuán)上還有字,寫著“立既”。云團(tuán)飛到加菲面前,加菲沒有反應(yīng)過來,被云團(tuán)撞了一下,就好像被電到了一樣。加菲大叫一聲“疼死啦”,差一點(diǎn)兒從飛毯上掉下去,幸好旁邊的乒乓動作快,一把抓住了他。第一個云團(tuán)散開了,第二個云團(tuán)又飛了過來!被大網(wǎng)困住的藍(lán)小電大聲喊道:“云團(tuán)里有錯別字,快!快用藍(lán)水晶寫出正確的字!快!”機(jī)靈的巴多多看到了第二個云團(tuán)上的字——“撒步”。他拿出藍(lán)水晶,對著云團(tuán),在空中飛快地寫出“散步”。哇,藍(lán)水晶
小學(xué)生作文(低年級適用) 2019年10期2019-01-10
- 殼體形狀對云爆戰(zhàn)斗部拋撒云團(tuán)尺寸的影響
間覆蓋范圍的活性云團(tuán)[4-6], 再經(jīng)起爆炸藥二次起爆, 活性云團(tuán)產(chǎn)生體爆轟的殺傷性武器[7-10]. 體爆轟的爆炸方式產(chǎn)生的沖擊波具有沖量高[11]、 持續(xù)作用時間長等特點(diǎn)[12]; 其與固體炸藥爆轟場相比, 體爆轟場產(chǎn)生的沖擊波超壓峰值雖不高[12], 但沖擊波衰減得慢[13], 低壓(≥0.029 MPa)作用范圍遠(yuǎn)高于同質(zhì)量的固體炸藥[13], 超過0.029 MPa的超壓區(qū)域可以對人員造成中等殺傷效果[14], 在戰(zhàn)場上足以對人員造成足夠的傷害[
- 彗星小常識
說是一個巨大的“云團(tuán)”。這個云團(tuán)一直延伸到離太陽約22億千米遠(yuǎn)的地方。太陽系里所有的彗星都來自這個云團(tuán),因而人們把它稱為彗星云或奧爾特云。由于彗星云離太陽非常遙遠(yuǎn),在彗星云的位置是看不到又大又圓的太陽的,太陽真的成了名副其實(shí)的“普通一星”,亮度比地球上看天狼星還暗一些。但彗星云離其他恒星更是難以想象的遠(yuǎn),彗星云得不到任何恒星的光和熱,所以像一座“冰山”。彗星就來自這座冰山,這些冰山上的來客本身也是一座座大大小小的冰山,大的直徑超過10千米,比地球上的最高峰
小天使·六年級語數(shù)英綜合 2018年11期2018-11-19
- 基于PHAST軟件分析粉煤氣化裝置中的CO2排放對空分裝置的影響
的CO2泄壓排放云團(tuán)進(jìn)行模擬研究,分析其可能對空分裝置造成的影響。1 采用PHAST軟件對CO2擴(kuò)散過程的模擬1.1 軟件介紹PHAST軟件是由挪威船級社公司開發(fā)的一款用于事故后果定量分析的軟件,可用于泄漏擴(kuò)散、火災(zāi)、爆炸以及毒性4個模塊的事故后果分析。為模擬事故發(fā)生的真實(shí)情況,分析過程中需輸入周圍環(huán)境參數(shù)、設(shè)備屬性、事故類型、存貯狀態(tài)、物質(zhì)種類等參數(shù),其中泄漏擴(kuò)散模型采用了UDM理論擴(kuò)散模塊。UDM理論擴(kuò)散模塊是所有擴(kuò)散理論中運(yùn)用較為廣泛的擴(kuò)散模型,既適
肥料與健康 2018年4期2018-10-26
- 液氫泄漏事故中氫氣可燃云團(tuán)的擴(kuò)散規(guī)律研究
等數(shù)據(jù),以及可見云團(tuán)的動態(tài)擴(kuò)散過程[5,10],但是該實(shí)驗(yàn)并未獲得遠(yuǎn)場(監(jiān)測塔之外)的氫氣濃度場。2011年,HSL在山谷中進(jìn)行了14次液氫泄放實(shí)驗(yàn),來模擬液氫儲罐在轉(zhuǎn)注過程中連接軟管的泄漏事故[8]。與其他實(shí)驗(yàn)不同的是,部分實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)了液氫池附近空氣組分(氧氣和氮?dú)?的凝華現(xiàn)象,在4次點(diǎn)燃實(shí)驗(yàn)中也得到了火焰速度、熱輻射通量等數(shù)據(jù),但該實(shí)驗(yàn)同樣僅獲得了近場的氫氣濃度場。此外,國內(nèi)唯一有液氫實(shí)驗(yàn)資質(zhì)的北京航天試驗(yàn)技術(shù)研究所也在2016年進(jìn)行了小規(guī)模的液氫泄放
西安交通大學(xué)學(xué)報(bào) 2018年9期2018-09-12
- 云爆戰(zhàn)斗部動態(tài)條件下云爆劑拋撒云團(tuán)形態(tài)研究*
形成燃料空氣炸藥云團(tuán),再通過二次引信起爆燃料空氣炸藥云團(tuán)形成云霧爆轟[1]。燃料空氣炸藥(fuel-air-explosive,英文縮寫FAE)是云爆戰(zhàn)斗部毀傷的主要能源[2],二次起爆云爆彈是通過云爆戰(zhàn)斗部將燃料向空氣中拋撒并與空氣快速混合,形成大面積的燃料空氣炸藥云團(tuán),覆蓋于目標(biāo)區(qū)域,再通過二次引信起爆云團(tuán),形成大面積的體爆轟。通常情況下,燃料的拋撒范圍越大,覆蓋目標(biāo)的區(qū)域越廣,爆轟威力范圍也越大[3]。燃料的拋撒范圍除受云爆戰(zhàn)斗部自身結(jié)構(gòu)影響,還與云
彈箭與制導(dǎo)學(xué)報(bào) 2018年4期2018-08-27
- 面陣探測下的污染云團(tuán)紅外光譜仿真?
面陣探測下的污染云團(tuán)紅外光譜仿真?王安靜1)2)方勇華1)?李大成1)崔方曉1)吳軍1)劉家祥1)李揚(yáng)裕1)趙彥東1)2)1)(中國科學(xué)院安徽光學(xué)精密機(jī)械研究所,通用光學(xué)定標(biāo)與表征技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,合肥 230031)2)(中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)科學(xué)島分院,合肥230026)(2016年12月16日收到;2017年2月21日收到修改稿)研究污染云團(tuán)的紅外光譜仿真,對于利用仿真光譜進(jìn)行光譜識別的算法研究十分重要.在單元探測器探測方式下污染云團(tuán)的紅外光譜仿真研究取得了
物理學(xué)報(bào) 2017年11期2017-08-09
- 熱帶風(fēng)暴形成過程中的渦旋自組織及其復(fù)雜性:一個典型個例的紅外云圖分析
2的各種尺度擾動云團(tuán)之間發(fā)生,發(fā)生合并的云團(tuán)除了理想數(shù)值試驗(yàn)中的兩類前景之外,還存在第三類前景,即較大尺度的云團(tuán)會發(fā)生分裂,部分與其他云團(tuán)合并。合并形成的新云團(tuán)可能發(fā)展也有可能減弱,這應(yīng)取決于新云團(tuán)所處的環(huán)境以及是否有其他云團(tuán)補(bǔ)充并入。用二維Fourier分析可以清楚地看到8807發(fā)展成熱帶風(fēng)暴的過程可分為兩個階段,一是多渦共存,不同方向、不同尺度系統(tǒng)能量轉(zhuǎn)換頻繁階段,另一是單渦發(fā)展階段,譜密度等值線形態(tài)穩(wěn)定少變。分維計(jì)算結(jié)果表明,熱帶風(fēng)暴形成過程中的相關(guān)
海洋氣象學(xué)報(bào) 2017年2期2017-07-07
- 基于面積校正的光伏電站地基云圖云團(tuán)移動預(yù)測方法
光伏電站地基云圖云團(tuán)移動預(yù)測方法李衛(wèi)1,陳彥君2,席林11.上海電氣集團(tuán)股份有限公司輸配電技術(shù)中心上海200240 2.上海交通大學(xué)圖像通信與網(wǎng)絡(luò)工程研究所上海200240利用地基云圖進(jìn)行太陽輻照度估計(jì),是對光伏電站輸出功率進(jìn)行準(zhǔn)確預(yù)測的一種有效方法。針對地基云圖圖像的特點(diǎn),提出一種基于粒子圖像速度(Particle Image Velocity, PIV)約束和面積校正的云團(tuán)移動預(yù)測方法,即基于云團(tuán)計(jì)算位移矢量和云團(tuán)面積伸縮因數(shù),對識別出的云團(tuán)運(yùn)動趨勢提
上海電氣技術(shù) 2016年2期2016-11-08
- 避雷針漫談
增多,有利于生成云團(tuán)。此時的云團(tuán)非常不穩(wěn)定,經(jīng)常會產(chǎn)生垂直方向的強(qiáng)對流。當(dāng)攜帶有大量水蒸氣的云團(tuán)在做上下劇烈運(yùn)動時,就會相互摩擦而使云團(tuán)帶電,一般云團(tuán)中較小較輕的冰晶容易帶正電而升到云團(tuán)的上方,較大較重的雨滴帶負(fù)電而處于云團(tuán)的下方。于是云團(tuán)就成為一個電荷分布不均勻的帶電體,當(dāng)電荷在云層的不同部位積聚到一定程度時,不同部位強(qiáng)大的電壓就會將云層間空氣擊穿電離,產(chǎn)生放電現(xiàn)象。這時流經(jīng)被電離的空氣的電流達(dá)到幾萬到幾十萬安培,由焦耳定律可知,強(qiáng)大的電流使空氣的溫度達(dá)
中學(xué)生數(shù)理化·教與學(xué) 2016年5期2016-05-09
- 短切碳纖維云團(tuán)對毫米波/紅外復(fù)合干擾性能影響
散的方式形成煙幕云團(tuán)使用。碳纖維(Carbon Fiber, CF)是由有機(jī)纖維經(jīng)碳化及石墨化處理得到的微晶石墨材料[2],具有優(yōu)異的物理和化學(xué)性能[3],在航空航天、國防軍事等高科技領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用[4]。短切碳纖維是由碳纖維長絲根據(jù)需要長度切制而成,長度一般為毫米級,具有質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、導(dǎo)電性好、吸波性能高等特點(diǎn)。目前,短切碳纖維在光電對抗領(lǐng)域中的應(yīng)用主要集中在武器裝備結(jié)構(gòu)隱身[5]方面,如戰(zhàn)斧式巡航導(dǎo)彈殼體、B-2隱形轟炸機(jī)的機(jī)身、F117A隱形飛
含能材料 2016年12期2016-05-08
- 煙幕初始云團(tuán)半徑變化規(guī)律理論模型及實(shí)驗(yàn)研究*
003)煙幕初始云團(tuán)半徑變化規(guī)律理論模型及實(shí)驗(yàn)研究*許興春,高欣寶,李天鵬,張俊坤(軍械工程學(xué)院,河北 石家莊 050003)為了評估煙幕的遮蔽效能,需要對煙幕云團(tuán)初始參數(shù)進(jìn)行計(jì)算,即煙幕云團(tuán)在爆炸能量下形成的最大半徑。本文中基于一種簡單煙幕發(fā)生裝置,把云團(tuán)的膨脹過程分為2個階段,分別為等熵膨脹階段和自由膨脹階段,建立了煙幕云團(tuán)膨脹的理論模型,對模型進(jìn)行分析建立了煙幕云團(tuán)膨脹過程微分方程組。采用四階龍格-庫塔方法求解得到煙幕云團(tuán)的半徑變化規(guī)律。通過實(shí)驗(yàn)結(jié)果
爆炸與沖擊 2016年2期2016-04-20
- 空間箔條有效拋撒時間區(qū)間確定和策略研究
究結(jié)果表明:箔條云團(tuán)拋撒時區(qū)的變化顯著影響箔條工作效能;調(diào)整箔條拋撒時刻,可以滿足箔條云團(tuán)工作的不同任務(wù)要求。兵器科學(xué)與技術(shù);空間箔條;有效拋撒;拋撒時區(qū)策略0 引言電子干擾以干擾雷達(dá)的探測過程而出現(xiàn),并隨著雷達(dá)的發(fā)展而發(fā)展[1]。而箔條作為無線干擾類的電子干擾手段發(fā)揮了重要作用,作為一種經(jīng)濟(jì)有效的雷達(dá)干擾手段,在武器系統(tǒng)對抗雷達(dá)探測方面得到了廣泛使用。目前針對箔條的研究工作絕大部分集中在大氣環(huán)境、稠密空氣中,研究內(nèi)容主要包括箔條拋撒運(yùn)動特性和箔條回波特性
兵工學(xué)報(bào) 2015年7期2015-11-17
- 望謨縣3次特大致洪暴雨衛(wèi)星云圖分析
的初始對流,暴雨云團(tuán)的演變特征,TBB與暴雨分布的關(guān)系以及暴雨云團(tuán)發(fā)生時水汽圖像和云導(dǎo)風(fēng)的動力特征。3次致洪暴雨中2次是由發(fā)展成MCC的暴雨云團(tuán)產(chǎn)生,1次由MβCC產(chǎn)生。云圖可清楚的看到弧狀云線觸發(fā)對流的過程。弧狀云線在不穩(wěn)定區(qū)域激發(fā)對流,弧狀云線由前1 d的MCS的外流邊界產(chǎn)生;云團(tuán)合并是暴雨云團(tuán)強(qiáng)烈發(fā)展的一個重要標(biāo)志,在發(fā)展成MCC或MβCC之前,都有云團(tuán)合并的過程;最大降雨強(qiáng)度通常出現(xiàn)在TBB低溫面積達(dá)到最大之前或達(dá)到最大時;大氣的下沉運(yùn)動和強(qiáng)上升氣
中低緯山地氣象 2015年4期2015-04-05
- 面源式紅外誘餌彈散布云團(tuán)仿真研究
可。目前研究薄片云團(tuán)的分離過程多采用建立誘餌彈整體質(zhì)點(diǎn)運(yùn)動模型,認(rèn)為誘餌薄片為空間均勻球狀分布或者采用正態(tài)隨機(jī)數(shù)方法獲得云團(tuán)分布。付曉紅等[2]以誘餌彈整體為質(zhì)點(diǎn)模型,箔片分布為球狀均勻分布,得出了云團(tuán)分布,并對載機(jī)在過大速度下發(fā)射時對云團(tuán)做了修正;趙非玉等[3]采用基于點(diǎn)源誘餌運(yùn)動模型的修正方法建立面源式紅外誘餌的運(yùn)動模型,采用正態(tài)隨機(jī)數(shù)的方法建立云團(tuán)橢圓型分布模型,并考慮載機(jī)位置和速度,誘餌彈投射速度等因素。陳乃光[4]建立了低速下薄片的質(zhì)點(diǎn)模型,忽略
兵工學(xué)報(bào) 2015年6期2015-02-28
- 衛(wèi)星云圖上自動識別追蹤MCS方法
方法過濾出強(qiáng)對流云團(tuán),通過粗、細(xì)對比分析兩個模式匹配過程對強(qiáng)對流云團(tuán)進(jìn)行追蹤。師春香、吳蓉璋等人[2]使用多閾值和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)自動分割技術(shù)實(shí)現(xiàn)衛(wèi)星云圖云系的自動識別。方兆寶,林琿等人[3]通過對流形群運(yùn)動目標(biāo)的形狀特征進(jìn)行分析,利用最大歐幾里得貼近度的擇近原則和交叉匹配算法識別和追蹤MCS。李匯軍、孔玉壽[4]使用Gauss函數(shù)調(diào)制滿足連續(xù)小波基函數(shù)的正弦波從衛(wèi)星云圖中提取對流云團(tuán)。費(fèi)增坪、王洪慶等人[5]通過對MCS云團(tuán)識別標(biāo)準(zhǔn)重新定義,使用時間序列分析技術(shù)
中國民航大學(xué)學(xué)報(bào) 2014年2期2014-11-27
- 森林火災(zāi)中細(xì)水霧云團(tuán)的滅火效能
森林火災(zāi)中細(xì)水霧云團(tuán)的滅火效能尚 超 王克印 黃海英 陳玉昆(軍械工程學(xué)院,石家莊,050003)從細(xì)水霧滅火技術(shù)的優(yōu)越性出發(fā),結(jié)合森林火災(zāi)中樹木燃燒立體性的特點(diǎn),提出了使用細(xì)水霧云團(tuán)撲滅森林火災(zāi)的新思路。從細(xì)水霧滅火的降溫作用、隔氧窒息作用以及浸潤作用3個方面入手,通過理論分析,研究了細(xì)水霧云團(tuán)對樹木火災(zāi)的滅火效能,得到了理論公式,并提出了公式的修正方法。對比了球狀、柱狀細(xì)水霧云團(tuán)的滅火效能,得出了在撲滅森林火災(zāi)中,柱狀細(xì)水霧云團(tuán)的效能高于球狀細(xì)水霧云團(tuán)
東北林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2014年4期2014-08-02
- 借助激光呼風(fēng)喚雨
種新技術(shù),通過向云團(tuán)發(fā)射高能激光束進(jìn)行人工降雨,未來甚至可以控制激光制造閃電,形成一場暴風(fēng)雨。該技術(shù)借助“雙激光”刺激云團(tuán)中的帶電粒子,也就是說,先發(fā)射一道激光束,再發(fā)射第二道激光束圍繞在第一道激光束周圍,為主光束提供能量補(bǔ)給,并防止它消散。云團(tuán)中的水冷凝和閃電活動與大量帶電粒子息息相關(guān)。借助正確類型的激光刺激這些粒子,可能是未來根據(jù)需要在特定時間和特定地點(diǎn)“呼風(fēng)喚雨”的關(guān)鍵。
百科知識 2014年11期2014-06-10
- 液化天然氣水平連續(xù)泄漏重氣的擴(kuò)散過程
天然氣泄漏后混合云團(tuán)擴(kuò)散形成的濃度場、溫度場和其它特征參數(shù)。利用MATLAB語言編制液化天然氣連續(xù)泄漏擴(kuò)散模擬程序,對兩種試驗(yàn)環(huán)境條件(不同風(fēng)速、大氣溫度、大氣穩(wěn)定度、相對濕度和地表粗糙度等環(huán)境參數(shù))下擴(kuò)散云團(tuán)的特性參數(shù)進(jìn)行模擬計(jì)算,得到各云團(tuán)參數(shù)隨下風(fēng)向距離的變化規(guī)律。液化天然氣;連續(xù)泄漏;水平噴射源;重氣擴(kuò)散;SLAB模型隨著液化天然氣(LNG)在全球能源系統(tǒng)的應(yīng)用發(fā)展,其在儲存與利用過程中的安全問題也逐漸成為世界關(guān)注的焦點(diǎn)。在液化天然氣站場、接收站等
化工進(jìn)展 2012年9期2012-10-19
- 基于攝像機(jī)位置的大規(guī)模粒子云繪制加速算法
不可避免的要遇到云團(tuán)繪制問題,粒子系統(tǒng)很好的解決了這類不規(guī)則模糊物體的仿真問題,但是由于粒子系統(tǒng)本身具有大量冗余三角網(wǎng)格,即使在這個顯卡處理能力日新月異的年代,粒子系統(tǒng)的效率依然是個巨大的難題[1]。前人在粒子系統(tǒng)的加速及優(yōu)化上做過很多工作,被廣泛使用的技術(shù)有BSP 樹技術(shù)、shader 技術(shù)等,但是這些技術(shù)都無法解決數(shù)據(jù)冗余問題,計(jì)算機(jī)依然在繪制大量對視覺效果無增益的粒子,實(shí)時繪制大規(guī)模云團(tuán)依然是一大難題[2]。眾所周知,人在觀察時,對遠(yuǎn)處物體的精細(xì)度要
湖北理工學(xué)院學(xué)報(bào) 2012年3期2012-03-19
- 一次強(qiáng)雷暴天氣分析
境內(nèi)發(fā)生3個雷暴云團(tuán)。第一個雷暴云團(tuán)(簡稱雷暴云團(tuán)A,以下同)經(jīng)過義烏觀測站,從觀測站記錄看到,大風(fēng)時間是17:52—18:02,其中在 17:55 出現(xiàn)最大風(fēng)速達(dá) 27.5 m/s(風(fēng)力 10 級),同時在 18:03—18:05 出現(xiàn)最大直徑達(dá)8 mm的冰雹和17:00—18:00降水量達(dá)31.7 mm的短時暴雨。第2個(簡稱雷暴云團(tuán)B)經(jīng)過佛堂鎮(zhèn)西南部的六石村,并于17:57在該地出現(xiàn)葡萄般大小的冰雹和風(fēng)災(zāi)。第3個(簡稱雷暴云團(tuán)C)經(jīng)過赤岸鎮(zhèn),未見風(fēng)
浙江氣象 2012年1期2012-01-18
- 基于分層結(jié)構(gòu)的復(fù)雜多發(fā)箔條云團(tuán)散射模型
一,因此研究箔條云團(tuán)的電磁散射特性顯得十分重要[1-2]。如今,對單根箔條電磁特性的研究理論已經(jīng)十分成熟,但是在計(jì)算整個箔條云團(tuán)的雷達(dá)散射截面(RCS)時,由于箔條云團(tuán)中包含箔條的數(shù)量非常多,如果采用傳統(tǒng)的矢量輻射輸運(yùn)理論解[3],計(jì)算機(jī)的運(yùn)算量將會非常龐大,難以適應(yīng)實(shí)時分析的需要。以A.R.Sterns為代表的半解析法[4-6],采用宏觀小微觀大的思想把云團(tuán)劃分成一定數(shù)量的小單元,使運(yùn)算更加簡潔,但是這種方法多數(shù)沒有考慮單元之間的耦合場特性,計(jì)算精度有限
探測與控制學(xué)報(bào) 2010年3期2010-08-21