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电离层不规则结构的数值模拟及分维分形研究

《电离层不规则结构的数值模拟及分维分形研究》是依托北京大学,由萧佐担任负责人的面上项目。

电离层不规则结构的数值模拟及分维分形研究基本信息

电离层不规则结构的数值模拟及分维分形研究项目摘要

重点研究了中、低纬度扩展F层的形成和演化。探用线性理论,非线性数值模拟以及资料分析相结合的方法。研究结果表明:赤道地区扩展F层的线性增长率6月份最小、且极大增长率偏离磁赤道10°左右,说明喷泉效应影响赤道扩展F的增长;非线性数值模拟表明中、低纬地区的声重波可以激发扩展F、且在声重波波峰处形成空泡上升、向顺风向倾斜、与观测是结果相一致;发现中、低纬慢慢离层存在两数小尺度波动性扰动,它们对地磁的影响奶不相同,说明它们的激发机制不同,很值得进一步研究。此外,应用高纬宇宙噪音吸收的向烁研究了极区F层不规则结构,指出极区不规则结构表现出混沌状态。研究结果还表明在中、低纬扩展F的激发中,中性风和电场起着重要作用。 2100433B

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电离层不规则结构的数值模拟及分维分形研究造价信息

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电离层不规则结构的数值模拟及分维分形研究基本信息

批准号

49374226

项目名称

电离层不规则结构的数值模拟及分维分形研究

项目类别

面上项目

申请代码

D0411

项目负责人

萧佐

负责人职称

教授

依托单位

北京大学

研究期限

1994-01-01 至 1996-12-31

支持经费

9(万元)

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电离层不规则结构的数值模拟及分维分形研究常见问题

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电离层不规则结构的数值模拟及分维分形研究文献

大功率无线电波加热低电离层 大功率无线电波加热低电离层

大功率无线电波加热低电离层

格式:pdf

大小:317KB

页数: 6页

等离子体对大功率电波的欧姆耗散会使电子温度升高,进而导致电子密度和其他等离子体参数改变,实现电离层的地面人工变态.本文基于大功率无线电波与低电离层相互作用的自洽模型,分析了不同入射条件下电离层参数的变化,主要结论如下:电离层D区是电波的主要吸收区,并且其吸收强度随入射频率的升高而降低,当入射频率为6 MHz(有效入射功率为200 MW)时电子温度的最大增幅约为520 K,电子密度最大增幅为7300 cm~(-3)左右;电子温度达到饱和所需时间小于电子密度的饱和时间,前者具有μs量级,后者具有ms量级;停止加热后,电子温度和密度迅速恢复到初始状态,恢复时间均小于各自的饱和时间,但量级相当;入射功率越高,电子温度和密度的增幅越大,并且饱和时间也越长,在相同入射条件下,夜晚的饱和时间要大于白天.

不规则基坑变形的数值模拟分析与应用研究 不规则基坑变形的数值模拟分析与应用研究

不规则基坑变形的数值模拟分析与应用研究

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页数: 3页

不规则基坑变形的数值模拟分析与应用研究——运用falc3d的基本原理,对不规则基坑变形进行数值模拟分析,总结出了不规则基坑的变形规律,对不规则基坑稳定的问题处理有一定的指导意义。

化工过程数值模拟及软件编辑推荐

《高等学校教材·化工过程数值模拟及软件(第2版)》旨在介绍化工过程模拟的基本概念和方法,提供利用相关模拟软件进行实际化工过程的模拟的步骤和技巧。

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基于絮体分形结构的污泥调质及作用机理研究结题摘要

为明确酸碱调质过程中污泥颗粒形态结构变化,研究选取分维作为表征污泥颗粒形态的重要参数,考查了三种测量方法——图像法、小角度光散射法和沉降法在污泥分维测量中的应用。比较这三种测量方法得出:在污泥分维测量中小角度光散射法具有较好的适用性研究了不同酸碱调质条件下,污泥粒径(d0.5)、比表面积(SSA)、表面Zeta电位、剪切敏感性(KSS)、絮体强度(FS)、絮凝能力(FA)等特性的变化从污泥比阻、分形维数及污泥粒径等方面,研究冰冻解冻、微波、磁化三种物理调质方法对污泥脱水性能的改善以及污泥结构的变化,并分析了其作用机理。微波处理不需投加任何药剂,并具有杀菌作用,泥饼和滤液的处置都很方便,并且经济可行,是一种值得进一步研究和应用的新型工艺。将微波与CPAM联用可大幅度改善污泥结构及脱水性能。 研究分析了污泥调质过程中污泥结构参数的改变对污泥脱水性能的影响。微波调质过程中,污泥比阻(SRF)及滤饼含水率随着d0.5、D3、FS的增大而减小。微波与CPAM联合调质过程中,SRF及滤饼含水率在一定范围内随d0.5和FS的增大而减小,而当d0.5与FS持续增大时,SRF与含水率有增大的趋势,SRF及含水率随D3的减小而减小。 通过分别建立了这两种调质方法下的污泥比阻特性模型,从污泥结构上判断污泥脱水性能提供了依据,同时也说明降低SRF的途径包括:提高粒径,增大分维,提高絮体强度。获得大而密实且强度高的絮体是污泥调质的最终目标。

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油藏数值模拟数模研究

数值模拟研究的主要工作程序对一个油气藏进行综合的数模研究,往往需要花较大的精力和较长时间(有时会达一年甚至更长的时间),同时还对计算机硬件和技术人员有很高的要求,然而尽管在不同的项目中,面对的问题会千差万别,但大多数油藏数值模拟的基本研究过程是一样的。为了使读者一开始就对数模研究工作有一个明确的整体概念,下面简要地介绍一下油藏数值模拟的主要工作程序。

问题的定义:开展油藏数模工作的第一步,是确定研究的目标和范围。即首先要给本次数模研究一个明确的定位,明确本次模拟要解决的主要问题是什么,需要研究哪些油藏动态特性,这些项目的完成对油藏的经营管理者会产生什么影响等等。从而根据项目的要求进行数值模拟研究程序设计,并收集有关的油藏基础地质、流体及生产动态数据。

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