【摘 要】
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本文根据烟幕光电对抗的基本原理,利用连续点源的浓度方程结合烟幕的临界遮蔽参数、发烟车的源强和现场气象条件建立了单台发烟车对空遮蔽最大宽度、最大长度的计算公式.针对运用发烟车对空遮蔽大面积目标的应用计算问题,分析并建立了利用发烟车多点正面风和多点多线正面风施放对空遮蔽烟幕的计算方法.研究表明,发烟车多点施放对空遮蔽时相邻两个发烟车之间的间隔等于每台发烟车形成的最大对空遮蔽宽度,烟幕遮蔽区域的纵深等于
【机 构】
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防化学院装备系烟火教研室,北京102205 防化学院装备系烟火教研室,北京102205;防化学院研
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本文根据烟幕光电对抗的基本原理,利用连续点源的浓度方程结合烟幕的临界遮蔽参数、发烟车的源强和现场气象条件建立了单台发烟车对空遮蔽最大宽度、最大长度的计算公式.针对运用发烟车对空遮蔽大面积目标的应用计算问题,分析并建立了利用发烟车多点正面风和多点多线正面风施放对空遮蔽烟幕的计算方法.研究表明,发烟车多点施放对空遮蔽时相邻两个发烟车之间的间隔等于每台发烟车形成的最大对空遮蔽宽度,烟幕遮蔽区域的纵深等于纵向发烟车形成的对空遮蔽长度,烟幕遮蔽区域的正面等于正面发烟车的数量和每台发烟车形成的最大对空遮蔽宽度的乘积.反之,如果已知烟幕对空遮蔽区域的大小和气象条件,可以据此求得完成遮蔽任务需要的发烟车数量.
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本文应用修改的USGS鄱阳湖区域水体和土地利用类型数据,应用WRF模式,模拟研究了鄱阳湖地区水域变化和周边城市化对鄱阳湖北部区域内风能资源、大气边界层的影响.研究结果发现:冬季鄱阳湖北部地区湖区面积的变化对大气边界层和风场有一定的影响,白天的影响较小而晚上影响较大,100m以下边界层影响较大而100m以上高度边界层影响较小.湖区减小,下风方向风速也将减小.冬季丰水季节晚上湖区周围陆地的逆温层结构很
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计算流体力学(CFD)技术的发展为复杂城区的风流模拟和风能资源评估提供了有效的途径.与乡村开阔空间相比,城区的建筑规划及建筑物本身的几何形状更加复杂,对微尺度风流产生不可忽略的影响.建筑物对风流的扰动,如高层建筑底部涡流区、文氏效应或翼面效应等使得城区中的风流模拟更为困难.采用CFD技术的UrbaWind软件通过求解三维流体力学方程,可以实现对城区建筑周边风流的准确模拟.本项目运用CFD方法对麻省
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利用中尺度气象模式MM5和小尺度诊断模式CALMET组成的风能资源评估模式系统,模拟了大悟县100m×100m水平分辨率下的各高度层风向风速,以此为基础分析得到各风能资源参数,并利用大悟县已有的测风塔实测资料对模拟结果进行了验证.给出了大悟县风能资源分布图以及风能资源丰富区域的具体位置.结合GIS技术估算出大悟县70m高度层上风功率密度≥250W/m2的风能资源技术开发量为47.56万kW.最后根
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