中文名 | 風(fēng)矢量 | 外文名 | wind vector |
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坐標(biāo)系 | 極坐標(biāo)系 | 方????向 | 以正北為基準(zhǔn) |
組????成 | 風(fēng)向桿與風(fēng)羽(或風(fēng)三角) | 意????義 | 風(fēng)向與風(fēng)速 |
風(fēng)矢量由2部分組成,分別為風(fēng)向桿與風(fēng)羽(或風(fēng)三角)。
風(fēng)向桿:指出風(fēng)的來向,表示為一根豎線。桿長約0.6~0.8厘米。桿的一端止于站圈(或站點(diǎn)上空某高度處),另一端指向風(fēng)的來向,并在桿的末端填寫風(fēng)羽。風(fēng)向常用8個方位(東、東南、南、西南、西、西北、北、東北)表示,在氣象觀測記錄上則使用16個方位(除8個方位之外還有:北東北、東東北、東東南、南東南、南西南、西西南、西西北、北西北)表示。
風(fēng)羽:分別用長劃線和短劃線或者與風(fēng)三角組合的方式表示風(fēng)速的大小,垂直于風(fēng)向桿末端順時針向一側(cè)(北半球)。一條長劃線表示4米/秒,一條短劃線表示2米/秒(風(fēng)三角表示20米/秒)。
風(fēng)矢量包含風(fēng)速和風(fēng)向信息。有效地監(jiān)測風(fēng)矢量信息,不僅可以為人們提供日常出行的參考,同時可為監(jiān)測各種天氣氣候?yàn)?zāi)害提供依據(jù)。強(qiáng)烈天氣和氣候系統(tǒng)的緩變和突變對國家安全的很多方面產(chǎn)生影響,需要從戰(zhàn)略高度為軍事安全、國土安全、公共安全、環(huán)境安全、生態(tài)安全、能源安源、糧食安全、水資源安全等方面提供全方位氣象保障服務(wù)。
無論是氣象應(yīng)用還是風(fēng)能利用,首要的任務(wù)就是準(zhǔn)確獲得風(fēng)矢量信息。高質(zhì)量風(fēng)矢量測量儀器的設(shè)計(jì)將為氣象應(yīng)用與風(fēng)能利用提供有力的數(shù)據(jù)。 2100433B
風(fēng)矢量是按極坐標(biāo)方式,以正北為基準(zhǔn),根據(jù)風(fēng)向和風(fēng)速大小所畫的線。按順時針方向,自正北方向線到矢線間的夾角度數(shù)為風(fēng)的來向,矢線的長度與風(fēng)速大小成正比。
在天氣圖上,有兩種表示風(fēng)向的標(biāo)志,一種是短箭頭,另一種即為風(fēng)矢量。前者只能表示風(fēng)向,即箭頭所指為風(fēng)的去向;后者能同時表示風(fēng)向及風(fēng)速,形如英文字母“F”。
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矢量圖:計(jì)算機(jī)中顯示的圖形一般可以分為兩大類——矢量圖和位圖。矢量圖使用直線和曲線來描述圖形,這些圖形的元素是一些點(diǎn)、線、矩形、多邊形、圓和弧線等等,它們都是通過數(shù)學(xué)公式計(jì)算獲得的。例如一幅花的矢量圖...
定義 矢量圖:計(jì)算機(jī)中顯示的圖形一般可以分為兩大類——矢量圖和位圖。矢量圖使用直線和曲線來描述圖形,這些圖形的元素是一些點(diǎn)、線、矩形、多邊形、圓和弧線等等,它們都是通過數(shù)學(xué)公式計(jì)算獲得的。例如一幅花的...
風(fēng)速測量的實(shí)現(xiàn)方法有很多種,下面是常用的一些風(fēng)速測量方法的總結(jié),這些方法利用不同的測量原理,每種方法都有自己的特點(diǎn)。
風(fēng)車型風(fēng)速傳感器
將對稱葉片擺任何角度做成風(fēng)車架,迎風(fēng)時風(fēng)車架將轉(zhuǎn)動,其轉(zhuǎn)速與風(fēng)速成正比關(guān)系。為提高測量性能就必須研究其葉片的幾何形狀、尺寸與回轉(zhuǎn)面呈的角度,最佳升阻比以及葉片數(shù)量等參數(shù)。為此研制出風(fēng)車轉(zhuǎn)速與風(fēng)速成線性正比關(guān)系的儀器。
風(fēng)杯風(fēng)速傳感器
自從130多年前魯賓遜推出4杯風(fēng)速表以來,經(jīng)過很多年改進(jìn)與演變,如今這種儀器多采用三杯錐形杯的風(fēng)杯架,而且杯徑與架臂之比也有了比較科學(xué)的依據(jù)。風(fēng)速與風(fēng)杯的轉(zhuǎn)速大致呈線性關(guān)系。
風(fēng)壓式風(fēng)向風(fēng)速傳感器
利用半導(dǎo)體工藝制成P型或N型應(yīng)變片,風(fēng)壓作用于應(yīng)變片會使其電阻值發(fā)生變化,然后利用電路將電阻變化轉(zhuǎn)變成電壓(或電流)進(jìn)行測量。通過比較電路選出最大風(fēng)壓值的孔(裝有壓敏元件)作為風(fēng)向,風(fēng)速則是先把各壓敏元件所受風(fēng)壓消去負(fù)壓后,再加以合成正壓而得。
聲學(xué)風(fēng)速表
聲學(xué)測風(fēng)速中,超聲波測風(fēng)法應(yīng)用的比較廣泛,測量方法主要有脈沖聲程時差法、相位差法和頻率差法等。從精度、穩(wěn)定度、測量范圍及雜音等多方面因素考慮,目前多用脈沖聲程時差法。超聲波風(fēng)速計(jì)是利用兩個方向的風(fēng)速輸出以矢量合成而同時得到風(fēng)向和風(fēng)速的。
風(fēng)向測量
風(fēng)向測量最常用的方法主要有以下幾種:第一種就是常用的風(fēng)向標(biāo)法,這也是風(fēng)杯風(fēng)標(biāo)式測風(fēng)儀的測量方法。風(fēng)向標(biāo)又分以下幾種:
(1)矩形平板單葉風(fēng)標(biāo),其結(jié)構(gòu)簡單,提供的測量數(shù)據(jù)也可靠,但對風(fēng)感應(yīng)靈敏度差,振動衰減也不好。
(2) 張角雙葉風(fēng)標(biāo),該結(jié)構(gòu)可以增加低風(fēng)速時的轉(zhuǎn)矩,對風(fēng)具有較大的靈敏度,但結(jié)構(gòu)復(fù)雜,制造相對困難。
(3) 尾翼風(fēng)標(biāo),這是螺旋風(fēng)速風(fēng)向儀通常采用的風(fēng)向標(biāo)。其具有美觀的流線型,靈敏度高,靜特性好。
第二種方法就是前文所提到的超聲波測風(fēng)儀所采用的測風(fēng)方法,其采用超聲波探頭擺成三角形狀利用超聲波各個接收探頭間的順風(fēng)逆風(fēng)時間差進(jìn)行計(jì)算得到風(fēng)向風(fēng)速值。另外還有一些新穎的方法,例如有人研究利用仿生學(xué)原理的觸須傳感器來測量風(fēng)向,該種傳感器靈敏度高,結(jié)構(gòu)簡單,造價低廉,對測量風(fēng)速也有很好的效果。不過目前該種傳感器還處于理論研究階段,離真正實(shí)用還有一定的差距。
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1 電壓互感器 V/V 接矢量圖及矢量計(jì)算 編輯 ABC569499305 2012年 10月 22日 一、電網(wǎng)電源矢量圖 電網(wǎng)電源的矢量表示方式。三相電源互差 120o, ,相電壓相序 依次為 UA(U AO)、UB(U BO)、UC(U CO),線電壓相序依次為 UAB、 UBC、UCA。矢量圖上各個電壓用帶箭頭的線段和帶下標(biāo)的字母 來表示,下標(biāo)的第一個字母是電壓的高電位端,如 UAB 表示 A 端的電位高于 B 端,在矢量圖上箭頭指向 A。如下圖 二、兩臺單相互感器 V/V 連接方式與矢量圖 1、接線方式。 兩臺單相互感器 V/V 連接有多種方式,通常接法是首尾連接 法。電壓互感器一次側(cè)與二次側(cè)接線柱傍都有標(biāo)記。 老標(biāo)準(zhǔn)一次 側(cè)首端為 A,末端為 X,二次側(cè)首端為 a,末端為 x。新標(biāo)準(zhǔn)一 2 次側(cè)首端為 A,末端為 B,二次側(cè)首端為 a,末端為 b。通常接 線方式為一次側(cè) AB-
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三 柏氏矢量 從上面介紹的兩種基本類型的位錯模型得知在位錯線附近的一定區(qū)域內(nèi)均發(fā)生了 晶格畸變,位錯的類型不同, 則位錯區(qū)域內(nèi) 的原子排列情況 與晶格畸變的大小和方向都 不相同 柏氏矢量 人們設(shè)想,最好能有一個量, 用它不但可以表示 位錯的性質(zhì) ,而且可以表示 晶格畸變的 大小和方向 ,從而使人們在研究位錯時能夠擺脫位錯區(qū)域內(nèi)原子排列具體細(xì)節(jié)的約束, 這就是所謂的柏氏矢量。 現(xiàn)以刃型位錯為例說明柏氏矢量的確定方法: 在實(shí)際晶體中,從距位錯一定距離的任一原子似出發(fā),以至相鄰原子為一步,沿逆 時針方向環(huán)繞位錯線做一閉合回路,稱之為柏氏回路。 在完整晶體中以同樣的方向和步數(shù)做相同的回路,此時的回路沒有封閉。 由完整晶體的回路 終點(diǎn)Q到始點(diǎn)M引一矢量 b,使該回路閉合, 這個矢量 b即為這條 位錯線的柏氏矢量。 有了位錯線和柏氏矢量就可以確定刃型位錯的正負(fù) 通常先人為地規(guī)定位錯線的方向, 然后用右
矢量之間的運(yùn)算要遵循特殊的法則。矢量加法一般可用平行四邊形法則。由平行四邊形法則可推廣至三角形法則、多邊形法則或正交分解法等。矢量減法是矢量加法的逆運(yùn)算,一個矢量減去另一個矢量,等于加上那個矢量的負(fù)矢量。A-B=A (-B)。矢量的乘法。矢量和標(biāo)量的乘積仍為矢量。矢量和矢量的乘積,可以構(gòu)成新的標(biāo)量,矢量間這樣的乘積叫標(biāo)積;也可構(gòu)成新的矢量,矢量間這樣的乘積叫矢積。例如,物理學(xué)中,功、功率等的計(jì)算是采用兩個矢量的標(biāo)積。W=F·S,P=F·v,物理學(xué)中,力矩、洛倫茲力等的計(jì)算是采用兩個矢量的矢積。M=r×F,F(xiàn)=qv×B。
我國各地興建的許多地下停車場,不僅安裝大量光源,并且24小時照明,浪費(fèi)了大量電能。矢量照明的應(yīng)用即當(dāng)有人、車出入需要照明時,系統(tǒng)會在高亮狀態(tài)下運(yùn)行,反之則保持節(jié)電的低亮狀態(tài),比傳統(tǒng)照明方式節(jié)電80%以上。
矢量照明的原理即矢量圖像的原理。矢量圖像由被稱為矢量的數(shù)學(xué)對象定義的線條和曲線組成。 矢量根據(jù)圖像的幾何特性描繪圖像。 例如,矢量圖形中的靴帶由特定的寬度和長度定義,設(shè)置在特定位置,并以特定顏色填色。 不論是移動靴帶、調(diào)整其大小,還是更改其顏色,都不會降低圖形的品質(zhì)。同樣光束也可以根據(jù)不同的照明需要和照明環(huán)境、照明風(fēng)格設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)整,即達(dá)到了視覺美化效果,也保證了光源質(zhì)量。
傳統(tǒng)照明只有一個單一的亮度指標(biāo),只調(diào)明暗,而矢量照明則是一個多維度、多參量照明。相對傳統(tǒng)照明而言,它的優(yōu)勢更加明顯:不僅能調(diào)明暗,還能調(diào)色溫、色調(diào),如可以根據(jù)個人喜好和場所需要調(diào)成偏綠、偏藍(lán)、偏紅等不同風(fēng)格。LED光源出現(xiàn)后,把照明的概念拓展了,不光是一個照亮的問題,更重要的是發(fā)揮了一種環(huán)境渲染、改變氛圍、增加情趣、調(diào)節(jié)情緒、改變心情的功能,從而給照明燈具賦予了新的內(nèi)涵。2100433B
矢量,數(shù)學(xué)術(shù)語,又稱向量。既有大小又有方向的量。一般來說,在物理學(xué)中稱作矢量,在數(shù)學(xué)中稱作向量。在計(jì)算機(jī),矢量圖可以無限放大永不變形。
矢量的概念實(shí)際上根源于格式塔心理學(xué)對人的視知覺的研究。格式塔心理學(xué)建立在大量實(shí)證的基礎(chǔ)之上,主要研究人的知覺。格式塔心理學(xué)認(rèn)為,我們?nèi)祟愒诟兄h(huán)境時,總是傾向于在頭腦中去填充信息的缺失,使其成為易于掌控的完整的圖案和形態(tài)。
比如下圖。圖1A圖中的完形結(jié)果是左面的兩個圓是一組,而圖1B圖的完形結(jié)果是右面的兩個圓是一組。通過那兩個鼻子,三個圖形的位置并沒有變,我們改變了三個圓之間的“力”。 圖1 A圖中左面兩個圓之間的“引力”較大,讓我們認(rèn)為它們倆是一組。而圖1B圖中的兩個小鼻子,為右面的兩個圓形之間添加了一個更強(qiáng)大的吸引力,大過了左面兩個圓之間的吸引力,我們覺得它們倆成了一組。 由于心理完形的存在,對圖像的認(rèn)識,人們就具有了共通的傾向性。這被格式塔心理學(xué)稱為“力”。 在電影中,這種屏幕內(nèi)的力引導(dǎo)觀眾的實(shí)現(xiàn)從一點(diǎn)到另一點(diǎn)。這樣的力具有方向和強(qiáng)度,被稱為“矢量”。
矢量圖像,也稱為面向?qū)ο蟮膱D像或繪圖圖像,在數(shù)學(xué)上定義為一系 列由線連接的點(diǎn)。矢量文件中的圖形元素稱為對象。每個對象都是一個自成一體的實(shí)體,它具有顏色、形狀、輪廓、大小和屏幕位置等屬性。既然每個對象都是一個自成一體的實(shí)體,就可以在維持它原有清晰度和彎曲度的同時,多次移動和改變它的屬性,而不會影響圖例中的其它對象。這些特征使基于矢量的程序特別適用于圖例和三維建模,因?yàn)樗鼈兺ǔR竽軇?chuàng)建和操作單個對象。基于矢量的繪圖同分辨率無關(guān)。這意味著它們可以按最高分辨率顯示到輸出設(shè)備上。