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涡动仪观测农作物需水量研究

《涡动仪观测农作物需水量研究》是2019年11月中国水利水电出版社出版的图书,作者是卢晓鹏、刘杨梅、王树鹏。

涡动仪观测农作物需水量研究基本信息

涡动仪观测农作物需水量研究图书目录

前言

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 涡动仪观测农作物需水量研究进展

1.3 涡动仪观测农作物需水量未来研究方向

1.4 涡动观测农作物需水量研究的意义

参考文献

第2章 云南省高原农作物涡动观测区特征

2.1 观测区概况

2.2 观测区的选取

2.3 涡动观测区的自然特征

2.4 涡动观测区水土资源供需平衡分析

2.5 涡动观测区农作物灌溉特性

2.6 小结

参考文献

第3章 涡动观测设备及观测内容

3.1 涡动观测设备及技术参数

3.2 涡动观测内容及方法

3.3 涡动相关法的基本原理

3.4 涡动观测设备安装调试

3.5 小结

参考文献

第4章 涡动观测农作物试验数据特性评价

4.1 油菜观测试验数据特性

4.2 水稻观测试验数据特性

4.3 蔬菜观测试验数据特性

4.4 小结

参考文献

第5章 观测区农作物需水量特性

5.1 农作物需水量的概念

5.2 农作物需水量的分析方法

5.3 农作物需水量特性

5.4 小结

参考文献

第6章 观测区农作物节水灌溉制度研究

6.1 农作物灌溉制度的内涵和确定方法

6.2 油菜节水灌溉制度研究

6.3 水稻节水灌溉制度研究

6.4 蔬菜节水灌溉制度研究

6.5 小结

参考文献

第7章 涡动仪观测农作物需水量研究应用对策和前景分析

7.1 应用条件与对策

7.2 应用前景分析

7.3 效益分析

7.4 小结

参考文献2100433B

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涡动仪观测农作物需水量研究造价信息

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农作物的自然灾害

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涡动仪观测农作物需水量研究内容简介

《涡动仪观测农作物需水量研究》针对云南高原灌区农作物种植特点,系统地总结了涡动仪观测农作物的方法和能量交换数据的分析处理,在调查收集典型灌区气象、水文、土壤、作物、生态系统和观测数据的基础上开展了涡动仪观测农作物需水量研究。主要内容包括:云南省高原农作物涡动观测区特征,涡动观测设备及观测内容,涡动观测农作物试验数据特性评价,观测区农作物需水量特性,观测区农作物节水灌溉制度研究,涡动仪观测农作物需水量研究应用对策和前景分析等。

《涡动仪观测农作物需水量研究》可供从事水利工程、水文水资源、水利规划与管理、农田水利(环境管理)等相关行业的科技人员、管理人员参考阅读。

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涡动仪观测农作物需水量研究常见问题

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涡动仪观测农作物需水量研究文献

彭曼公式在确定农作物需水量灌溉定额中的应用 彭曼公式在确定农作物需水量灌溉定额中的应用

彭曼公式在确定农作物需水量灌溉定额中的应用

格式:pdf

大小:198KB

页数: 3页

目前,确定农作物需水量最有效、最准确的方法是利用彭曼公式,与土壤性质、气候条件、农业技术关系密切,农作物需水量是确定农作物灌溉定额的依据,数据准确、可靠,能够为灌溉工程设计、制订灌水计划和灌区管理提供科学决策。

城市给水工程设计(一)需水量预测及供需水量平衡 城市给水工程设计(一)需水量预测及供需水量平衡

城市给水工程设计(一)需水量预测及供需水量平衡

格式:pdf

大小:198KB

页数: 5页

城市需水量预测及供需水量平衡 水的作用已无需赘述, 给水系统是人类社会生活和生产环境环境 中不可缺少的重要基础设施。 给水系统由取水、 输水、 水质处理和配水等相关等各关联设施所 组成的总体, 而给水工程规模的大小与需水量的多少密切关联。

附加流动适应性柔性结构控制圆柱尾涡及涡激振动研究结题摘要

在许多工程领域如海洋工程及风工程领域,都存在圆柱泄涡诱发的涡激振动疲劳破坏引起的安全问题,最有效的方法是控制柱尾涡和抑制涡激振动,在圆柱上或周围附加抑制装置的被动控制方法是研究的热点。但传统的控制方法大多不能适应流向变化的影响。本课题提出附加柔性结构探讨流动与涡激振动控制的机理,开展了利用流行的圆柱控制装置以及自主的仿鱼尾和组合式飘带类流动适应性柔性结构控制圆柱尾涡及涡激振动研究。主要研究内容包括:建立了若干类刚性及柔性模型(螺旋、整流罩、分离盘、仿鱼尾、绒毛、飘布、飘带等)关键性参数,设计并制作了各种传统模型以及柔性结构新模型;一方面利用自我发展的高分辨率数值模拟求解器(TVD-FVM-EVVT及TVD-FVM-VIV)对固定圆柱附加抑制装置的尾涡控制进行数值模拟,对自由振动圆柱附加抑制装置的涡激振动控制进行数值模拟;另一方面,分别设计了大和小质量阻尼系数的风洞实验模型,研究了固定和振动状态下圆柱的尾涡及涡激振动控制机理;设计了典型水槽实验模型,研究了圆柱附加典型装置控制涡激振动的机理。通过深入研究,获得了抑制圆管尾流和涡激振动的基础材料、基本结构与几何参数,获得了最佳抑制装置,如短尾型整流罩、短的柔性分离盘、最佳角度和尾长的仿鱼尾结构、柔性布、绒毛等结构;深刻揭示了圆管尾流和涡激振动控制中的尾涡结构、流体力系数、频率变化、流激振动、驰振等机理; 首次数值复现了近期实验中发现的驰振现象,首次风洞发现了柔性结构的驰振现象。有些结构,特别是长尾结构无论是刚性还是柔性结构都可能引起比传统VIV更不利的驰振现象,相对来说,仿鱼尾结构基本上都能减弱涡激振动且不易产生驰振。本研究为尾涡及涡激振动控制提供了新的技术路线,也为海洋、土木、桥梁、动力、能源等领域相关结构的设计、使用和安全保障提供了理论指导和技术支撑,特别是发现驰振反而带来更大的安全隐患,也从新的角度为未来相关工程尤其是深水立管或隔水管涡激振动抑制的研究与实际应用提出了新的课题。本研究共发表学术论文22篇,其中SCI高水平论文7篇。 2100433B

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附加流动适应性柔性结构控制圆柱尾涡及涡激振动研究项目摘要

在许多工程领域都存在圆柱泄涡诱发的涡激振动疲劳破坏引起的安全问题,最有效的方法是控制柱体尾涡和抑制涡激振动。传统的控制方法大多不能适应流向变化的影响。本课题提出自主的仿鱼尾和组合式飘带两类流动适应性柔性结构控制圆柱尾涡及涡激振动。主要研究内容包括:建立模型关键性参数,设计并制作各种柔性结构新模型;利用自我发展的高精度数值模拟方法对固定圆柱下尾涡控制进行数值模拟;设计风洞实验模型、实验研究固定和振动状态下圆柱的尾涡及涡激振动控制机理;设计典型水洞实验模型、实验研究振动状态下圆柱尾涡及涡激振动控制机理;深入分析计算和实验中的机理,探索高效的新型结构及其关键性参数的适应范围,为尾涡及涡激振动控制提供新的技术路线,也为海洋、土木、桥梁、动力、能源等领域相关结构的设计、使用和安全保障提供理论指导和技术支撑,其成果在许多领域具有广阔的应用前景。

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涡激振动研究方法

主要的研究方法有三种:

实验方法

泻涡脱落引发的涡激振动是一个多物理场耦合,相互作用的复杂过程。需要具有一套完整物理实验方案和精密的实验仪器可以把所有的涡激振动相关机型同步观测,以测定其联合效应。物理实验往往很难同时提供流体的瞬时变化数据。

数值方法

振动问题。对于数值模拟方法,按照所使用湍流模型的不同,可以将涡激振动的数值模拟方法分为:直接数值模拟方法,雷诺平均N-S方程法,大涡模拟法,涡元法,还有基于上述各种方法的综合。按照模拟方式的不同又可以分为基于弹性支撑的刚体二维模拟,基于弹性体二维涡元模拟和三维结构插值积分的离散涡元法模拟,以及对于弹性体完全使用三维模型的全流域模拟等等

半经验公式

半经验公式主要有尾流阵子,单自由度模型,流体力组分模型。

流固耦合数值计算软件

Ansys CFX

Fluent Abaqus

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COMSOL Multiphysics(FEMLAB)

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