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埃克曼流速仪

埃克曼流速仪基本信息

埃克曼流速仪概述

埃克曼流速仪

一种可以测定海流速度和方向的机械装置,并附有推进器和磁罗盘,而且可以从一艘停泊的船上悬挂起来。

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埃克曼流速仪造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

流速仪

  • 量程±6m/s,分辨率0.01m/s,精度±3%,采样率>10Hz,无故障时间>2000h,输出RS232/485或TCP/IP协议或模拟量
  • 精勘
  • 13%
  • 广州精勘测绘科技有限公司
  • 2022-12-06
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流速仪

  • 系列:水上测量系列,
  • 南锐
  • 13%
  • 广州南方测绘科技股份有限公司
  • 2022-12-06
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电波流速仪

  • SVR
  • 13%
  • 潍坊大禹水文科技
  • 2022-12-06
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固定式电波流速仪

  • RG30
  • 13%
  • 成都众山科技有限公司
  • 2022-12-06
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固定式电波流速仪

  • 德卡托
  • 13%
  • 成都众山科技有限公司
  • 2022-12-06
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露点

  • 便携式
  • 韶关市2010年6月信息价
  • 建筑工程
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COD检测

  • 0-50mg/L(MICROMAC-C-C-COD)(含过滤采样器)
  • 东莞市2012年2月信息价
  • 建筑工程
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COD检测(含过滤采样器)

  • 0-100mg/L (MICROMAC - C - COD)
  • 珠海市2011年2月信息价
  • 建筑工程
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COD检测(含过滤采样器)

  • 0-100mg/L (MICROMAC - C - COD)
  • 珠海市2011年1月信息价
  • 建筑工程
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COD检测(含过滤采样器)

  • 0-100mg/L (MICROMAC - C - COD)
  • 珠海市2010年11月信息价
  • 建筑工程
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转子流速仪

  • 转子流速仪(25-1);测速范围:V=0.06-7.0m/s;起转速度:V0≤0.05m/s;检定公式的均方差:m≤±1.5%;旋浆螺距:K=250mm;旋浆的回转直径:120mm;每二次信号间旋浆的转数:20转;工作水深:0.2m≤H≤20m;工作水温:0℃-30℃
  • 1台
  • 1
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-06-02
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雷达流速仪

  • HZ-SVR-24Q
  • 1套
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2022-01-13
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流速仪

  • 量程±6m/s,分辨率0.01m/s,精度±3%,采样率>10Hz,无故障时间>2000h,输出RS232/485或TCP/IP协议或模拟量
  • 4410个
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-07-20
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雷达流量流速仪

  • 1)有效距离:0-40m 2)测量范围:0.1-20m/s ;0.1-40m/s 测量精度:±0.01m/s;±1% 3)分辨率:0.001m/s 4)供电电压:9-24V 5)功耗:<0.5W 6
  • 1套
  • 1
  • 意新生态LSH10-1P-22B、武汉德希DX-LLX-1、
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-11-04
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便携式流速仪LS1206B

  • 便携式流速仪LS1206B
  • 1个
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-12-23
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埃克曼流速仪常见问题

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埃克曼流速仪文献

水流流速仪率定系统在省水利科研所建立 水流流速仪率定系统在省水利科研所建立

水流流速仪率定系统在省水利科研所建立

格式:pdf

大小:44KB

页数: 1页

水文测站、航道观测、环境监测、水利科研、水资源利用等部门都需要使用流速仪测量水流、污水等流体流速。按常规,一般旋浆类流速仪使用数月后应当进行校正或重新率定。为我省经济发展与科研需要,江西省水利科学研究所水工试验研究室已经建立

电波流速仪流量自动在线监测装置设计与应用 电波流速仪流量自动在线监测装置设计与应用

电波流速仪流量自动在线监测装置设计与应用

格式:pdf

大小:44KB

页数: 未知

电波流速仪因其在测量过程中不受水情、含沙量及水面漂浮物的影响,因此近年来在水文部门得到了广泛应用。介绍了一种电波流速仪流量自动在线监测装置的设计方案,包括监测装置硬件和软件实现过程。将该装置应用于四川内江水文站实际测流工作,结果表明,使用电波流速仪的自动在线监测装置测流结果可靠,有利于提高效率和降低成本。可推荐类似水文测站采用。

埃克曼螺线实测结果

如图 2所示,不同的的地转风速下,地转风速ug越大,整个边界层风速各分量越大。埃克曼螺线是一种理想的风廓线,实际大气要复杂一些,实测结果表明,上部摩擦层中的风分布基本上符合埃克曼螺线。

在埃克曼层中,实际风矢的铅直分布是很复杂的。一般单次实测的结果和埃克曼螺线不尽一致,只有多次实测资料的平均结果才和埃克曼螺线的模式相近。 产生这种偏差的原因较多,例如:风场和温度场在水平方向不均匀时,地转风将随高度变化;在不同的高度,湍流交换系数K不是常数。为此,对K 随高度的变化、地转风随高度变化的影响等进行了许多研究,改善了埃克曼的结果,但问题还没有完全解决。

实际上,气压梯度力随高度也在改变,因而摩擦层中风的变化并不完全符合上述规律,需要根据热成风原理,用矢量合成方法进行修正。

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埃克曼螺线研究起源

瑞典海洋物理学V.W.埃克曼于1905年提出了描写边界层内风矢随高度变化的一种模式分布,按此模式风向随高度增大而向右转(北半球),风速随高度增加而增大,不同高度的风矢末端的连线为一螺线。他提出的经典解法,给出了埃克曼层风速随高度分布方程的分析解,并且根据分析解画出了埃克曼螺线。

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埃克曼螺线定义

在摩擦层中风随高度的变化,既受摩擦力随高度变化的影响,又受气压梯度力随高度变化的影响。假若各高度上的气压梯度力都相同,由于摩擦力随高度不断减小,其风速将随高度增高逐渐增大,风向随高度增高不断向右偏转(北半球),到摩擦层顶部风速接近于地转风,风向与等压线相平行。

根据理论计算和实测资料,可以得到北半球摩擦层中在不考虑气压梯度力随高度改变时,风随高度变化的图像(如图1)。图中V1、V2、V3⋯代表自地面起各高度的风向、风速矢量,接连各风矢量终点的平滑曲线,称为埃克曼螺线(Ekman spiral),是风速矢端迹图。

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