- 2025-01-21 09:32:18强对流天气
- 关于“强对流天气”的介绍,我恐怕无法直接提供,因为这超出了仪器网的服务范围。但强对流天气通常指伴随雷暴、大风、强降水、冰雹等剧烈天气的现象,对气象观测仪器有较高要求。如果您对用于监测强对流天气的气象仪器感兴趣,如多普勒雷达、风速风向仪等,我非常乐意为您介绍其配置、性能参数及供应商信息。
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强对流天气资讯
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- 海陀山新一代天气雷达系统通过验收 为强对流天气监测预警提供支撑
- 8月下旬,北京召开海陀山新一代天气雷达系统现场验收会。雷达系统的工程建设和运行环境符合有关技术规范,能够保障雷达正常运行,通过现场验收。
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强对流天气问答
- 2023-07-03 10:37:58天气“箱”当酷热,看我“清”凉度夏
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- 2021-04-06 13:59:16水分测定仪测试结果会受天气因素影响么?
- 水份测定仪GB-W 水分测定仪的测试方法包括红外线测定法、卤素测定法、在线测定法、微量测定法、卡尔费休试剂测定法等,可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如猪肉、羊肉、牛肉、鸡肉、兔肉、塑胶、橡胶、医药,粮食、饲料、种子、土壤、菜籽,食品、淀粉、面粉、菌种、脱水蔬菜、烟草、化工、茶叶、纺织,纸张等各行业中样品水分测定,可满足实验室与生产过程中对水分测定的要求。 水分测定可以是工业生产的控制分析,也可是工农业产品的质量鉴定;可以从成吨计的产品中测定水分也可在实验室中仅用数微升试液进行水分分析;可以是含水量达百分之几至几十的常量水分分析,也可是含水量仅为百万分之一以下的痕量水分分析等等。 天气对水分测定仪的测试结构是否有影响? 其实是有的,比如说大雾天气就对对水分测定仪的测定结果有很大影响。大雾是由很多飘浮在近路面空气中的细微水珠或冰晶构成的大气气溶胶。雾的存在会减少空气清晰度,使能见度剧变,假如水分测定仪的水准能见度减少到1000米之内,就将飘浮在近路面空气中的水汽凝结物的天气现象称之为雾;而水分测定仪的水准能见度在1000-10000米的这种情况称之为轻雾或霭。产生雾时空气环境湿度应当是饱和状态的。从总体上微量水分测定仪来讲,雾与云全是空气中水汽凝结的物质,一般雾的薄厚较为小,普遍的水分测定仪测薄厚大概从几十米到一至两百米上下。雾和云一样,与晴空区中间有显著的界限,细颗粒物浓度值遍布不匀称,并且细颗粒物的中尺度较为大,从几微米到100μm,均值直经大概在10-20μm上下。 作为包装检测仪器的老牌开发企业,广州标际科研团队研发的“GB-W水份测定仪”,采用卡尔费休容量滴定法测定被测样品中的水份。主要用于测定溶剂、纸张、油品、医药、涂料以及其它产品中的水份含量,该仪器先进、操作简便,测试数据可靠、准确。 其产品特点有: 测量结果数字直接显示; 用了先进的集成电路及微机控制电路,使仪器实现了智能化; 增设了近终点报警提示功能,使滴定近终点时,操作者有所警示,以减缓滴定的速度。避免因过量而影响准确性; 增加了计算功能,即只要将样品的重量、试剂消耗量(标准水及样品的消耗量)等通过键盘输入仪器,按百分含量键,即在数显屏上显示出测量结果。将原复杂的计算方法简单化; 外观采用了贴模式面板、数显指示、键盘对话,外型美观,操作方便。
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- 2020-12-18 14:32:05应用分享|超连续谱激光器如何助力分析和预测天气?
- 我们的日常经验表明,当寒流在下降时暖流在上升。这种众所周知的物理现象简单的描述了热对流过程的原理,这样的过程不仅出现在自然界中也同样出现在技术应用里。在自然界里,地球大气内部的温差会引起的湍流对流,其特征是无特征且混沌的空气运动,这使得预测连续几天的天气变得困难。近年来,出现了很多显著大规模和长时间对流模式存在的报道[1],[2]。这些所谓的上层结构主宰着的热量和质量转移,并可能导致气流的极大波动。这些上层结构是否有助于极端天气情况?这仍然知之甚少。在德国伊尔默瑙理工大学热力学和流体力学研究所,科学家们正在研究热驱动流。该小组通过使用数值模拟和实验方法研究了,在这些流动中演化出的大量模式和旋涡的大小和动力学参量。The Rayleigh-Bénard cell(瑞利-伯纳德装置)经常被用于实验。该模型实验让科学家通过分别加热和冷却顶部和底部的板层,在边界条件下引发热对流。如果两块板之间出现高温差,则在装置内部会形成湍流,这样在时间和空间则表现出与地球大气流动相似的特性。除了数值模拟,该小组还进行了实验以获取有关上层结构的起源和动力学的详细信息。为了确定它们对热量和质量传递的影响,必须同时测量速度和温度分布。为此,该小组使用热致变色液晶(TLC)作为示踪剂颗粒。当TLC被白光照亮时,温度分布可以通过其颜色确定。当使用粒子图像测速法(PIV)时,速度分布可以通过确定TLC在流体中的运动来评估。除了新的评估方法外,例如 基于神经网络[3],超连续谱激光器的重大技术进步也促进湍流对流的实验研究,因为这些光源提供了超 强且空间相干的白光激光束,从而能够以非常高的空间分辨率同时测量温度和速度[4]。该小组建立了一个由装满水的小圆柱状Rayleigh-Bénard cell组成的基于超连续谱激光SUPERK LASER的RAYLEIGH-BÉNARD对流实验装置实验(请参见如下图),用于研究白光激光器对速度场和温度场的即时测量。超连续谱激光器(SuperK EXTREME EXR-20,NKT Photonics)与光学短通滤光片(SuperK SPLIT,NKT Photonics)耦合后,通过产生500 nm的薄光层,对悬浮的TLC进行白光照明。实验装置由具有悬浮热致变色液晶(TLC)的Rayleigh-Bénard cell组成,可由超连续谱激光器产生的薄光层照亮。一台色敏相机用于检测从TLC散射的光。在下面的画面中,您将看到白光激光器(SuperK EXTREME,NKT Photonics)如何从左侧照亮悬浮在Rayleigh-Bénard cell内水中的热致变色液晶(R20C20W型TLC,LCR Hallcrest)。TLC既充当示踪剂颗粒又充当温度传感器。不但可通过应用“粒子图像测速”(PIV)确定了粒子位移,还通过评估其反射色可获取TLC的温度。需要注意的是,配色方案与直觉相反:冷的红色羽流下降,而热的蓝色羽流上升。参考文献[1] S. Emran, J. Schumacher, Large-scale mean patterns in turbulent convection, J. Fluid Mech. 776 (2015) 96–108.[2] Pandey, J.D. Scheel, J. Schumacher, Turbulent superstructures in Rayleigh-Bénard convection, Nat. Commun. 9 (2018) 2118.[3] Moller, C. Resagk, C. Cierpka, On the application of neural networks for temperature field measurements using thermochromic liquid crystals. Exp Fluids 61, 111 (2020).[4] König, S. Moller, N. Granzow, C. Cierpka, On the application of a supercontinuum white light laser for simultaneous measurements of temperature and velocity fields using thermochromic liquid crystals, Exp Therm Fluid Sci 109:109914 (2019).
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