中文名 | 最大瞬時風速 | 外文名 | instantaneous wind speed |
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測量工具 | 感應器 | 測????量 | 近似地測量 |
單????位 | m/s |
風是空氣流動時產生的一種自然現象。空氣流動有上下流動和左右流動,上下流動為垂直運動,也叫對流;左右流動為水平運動,也就是風。風是一個矢量,用風向和風速表示。當前,風速測量的儀器主要有下列幾種:
風杯風速計是最常見的一種風速計。轉杯式風速計最早由英國魯賓孫發(fā)明,當時是四杯,后來改用三杯。它由3個互成120°固定在支架上的拋物錐空杯組成感應部分,空杯的凹面都順向一個方向。整個感應部分安裝在一根垂直旋轉軸上,在風力的作用下,風杯繞軸以正比于風速的轉速旋轉。轉速可以用電觸點、測速發(fā)電機或光電計數器等記錄。
風速計的葉輪式探頭的工作原理是基于把轉動轉換成電信號,先經過一個臨近感應開頭,對葉輪的轉動進行“計數”并產生一個脈沖系列,再經檢測儀轉換處理,即可得到轉速值。
一根被電流加熱的金屬絲,流動的空氣使它散熱,利用散熱速率和風速的平方根成線性關系,再通過電子線路線性化(以便于刻度和讀數),即可制成熱線風速計。金屬絲通常用鉑、銠、鎢等熔點高、延展性好的金屬制成。常用的絲直徑為5μm,長為2mm;最小的探頭直徑僅1μm,長為0.2mm。根據不同的用途,熱線探頭還做成雙絲、三絲、斜絲及V形、X形等。為了增加強度,有時用金屬膜代替金屬絲,通常在一熱絕緣的基體上噴鍍一層薄金屬膜,稱為熱膜探頭。熱線探頭在使用前必須進行校準。靜態(tài)校準是在專門的標準風洞里進行的,測量流速與輸出電壓之間的關系并畫成標準曲線;動態(tài)校準是在已知的脈動流場中進行的,或在風速儀加熱電路中加上一脈動電信號,校驗熱線風速儀的頻率響應,若頻率響應不佳可用相應的補償線路加以改善。
4、超聲波風速儀
超聲風速風向儀的工作原理是利用超聲波時差法來實現風速的測量。通過正、逆壓電效應實現高頻聲能和電能之間的相互轉換,從而實現超聲波的發(fā)射和接收。由于它很好地克服了機械式風速風向儀固有的缺陷,因而能全天候地、長久地正常工作,越來越廣泛地得到使用.它將是機械式風速儀的強有力替代品。
超聲波風速計的應用便利、精確,在很多領域都能靈活運用,廣泛應用于城市環(huán)境監(jiān)測、風力發(fā)電、氣象監(jiān)測、橋梁隧道、航海船舶、航空機場、各類風扇制造業(yè)、需要抽風排氣系統的行業(yè)等。
5、皮托管風速儀
皮托管是測量氣流總壓和靜壓以確定氣流速度的一種管狀裝置。由法國H.皮托發(fā)明而得名。嚴格地說,皮托管僅測量氣流總壓,又名總壓管;同時測量總壓、靜壓的才稱風速管,但習慣上多把風速管稱作皮托管。皮托管的構造,頭部為半球形,后為一雙層套管。測速時頭部對準來流,頭部中心處小孔(總壓孔)感受來流總壓p0,經內管傳送至壓力計。頭部后約3~8D處的外套管壁上均勻地開有一排孔(靜壓孔),感受來流靜壓p,經外套管也傳至壓力計。對于不可壓縮流動,根據伯努利方程和能量方程可求出氣流馬赫數,進而再求速度??倝嚎子幸欢娣e,它所感受的是駐點附近的平均壓強,略低于總壓,靜壓孔感受的靜壓也有一定誤差,其他如制造、安裝也會有誤差,故測算流速時應加一個修正系數ζ。ζ值一般在0.98~1.05范圍內,在已知速度之氣流中校正或經標準皮托管校正而確定。皮托管結構簡單,使用方便,用途很廣。如飛機頭部或機翼前緣常裝設皮托管,測量相對空氣的飛行速度,又稱空速管。
客運專線高速列車安全運行的風險值研究至關重要。通過對最大瞬時風速和大風盛行風向的研究分析,得出高速列車傾覆的風險值及線路與風向夾角,對客運專線高速列車安全運行構成一定影響,為客運專線大風天氣下列車安全運行技術標準的制定提供科學依據。研究結論:以最大瞬時風速2年一遇設計值確定高速列車安全運行風險度或車速限值:當K2-max〉30.0m/s時列車停運、30.0m/s≤K2-max≤20m/s時列車限速、K2-max≤15.0m/s時列車正常運行。最大瞬時風速2年一遇設計風速為客運專線高速列車安全運行提供了一個具有安全性,又有風險度等級的直觀評判指標。 2100433B
最大瞬時風速,某個時段內出現的最大瞬時風速值。 在實際應用過程中通常是指某一時間內的平均風速,這個時間段的長短通常與測量儀器的反應相關。如龔德?。?979)等人研制的一種以數碼形式輸出的測風裝置在測量最大瞬時風速時每次測量反應最短時間需要10s,因此作者將測量結果中測量時間為10秒的風速極大值。 隨著測量儀器的改進,在實際應用中最大瞬時風速值通常是指3秒鐘(3秒陣風)的滑動平均風速。
兄弟,最大風速跟多年平均風速不分多少年一遇的,這些數據是當地水文氣象部門統計的,找你們當地的水文部門要吧
根據<<建筑設計防火規(guī)范>>規(guī)定:排煙系統管道的風速應符合下列規(guī)定:采用金屬管道時,不宜大于20m/s,采用非金屬管道(注:多為混凝土風井)時,不宜大于15m/...
,沒人回復。
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基于最大熵理論的潤揚懸索橋橋址極值風速預測——基于最大熵可靠度理論,提出了潤揚大橋懸索橋的橋址極值風速預測方法,從而為潤揚大橋懸索橋的風效應可靠度評估提供實際的荷載概率模型.根據橋址實測短期風速風向數據,計算了反映橋址氣候特征的日最大風速風向...
最大風速(maximum wind speed)是指給定時段內的10分鐘平均風速的最大值。極大風速是指給定時段內的瞬時風速的最大值。比如挑取一天最大風速就是在這一天內任意的10分鐘平均值的最大者為日最大風速;一天的極大風速就在這一天內瞬時(一般是指1s)風速的最大值。 說的簡單點就是最大風速是個平均值,極大風速是個瞬時值。在指定的同一時段內,極大風速永遠大于等于最大風速,絕大部分情況下極大風速大于最大風速。
每日的10分鐘平均最大風速和瞬間極大風速是地面氣象觀測的項目。其中,每日的10分鐘平均最大風速(也稱日10分鐘最大風速)資料多取自EL型電接風向風速儀或EN型風數據處理儀;每日的瞬間極大風速(也稱日極大風速)資料多取自EN型風數據處理儀、或達因測風儀、或其它新型的測風設備。
從地面氣象觀測的規(guī)定可知,平均風速實際上是一段時間內瞬間風速的平均,一段時間內的瞬間風速越大則平均風速也愈大。因此,平均最大風速與瞬間極大風速有一定的關系或有因果的關系。
評估10分鐘平均最大風速和極大風速記錄正確性的客觀方法:
( 1) 以日極大風速資料為 Y、日10 分鐘最大風速為 X , 建立回歸方程和評估方程。多站用的評估方程( 如全省通用) , 用多站的資料進行回歸分析; 單站用的評估方程, 則可用單站或同類儀器站的資料分析會更為準確。
( 2) 使用評估方程進行資料準確性的審核。把實際觀測到的日10分鐘最大風速值代入評估方程, 以計算出的 Y 值估計量與日極大風速實測記錄比較, 若超出 95% 預報置信估計區(qū)間的, 應把日 10 分鐘最大風速和日極大風速記錄作為可疑記錄處理, 對這兩記錄作進一步的檢查, 人工判別其是否準確。
( 3) 把通用的評估方程寫入地面氣象報表審核程序中, 以日極大風速值在95% 預報置信估計區(qū)間以外作為記錄疑誤提示的一個指標, 實現對日10分鐘最大風速與極大風速記錄準確性的客觀判別。
對極大風速或10分鐘最大風速的數據估計:
(1) 當日10分鐘最大風速記錄正常、日極大風速缺測, 而在業(yè)務、服務、氣候評價等工作中又需要估計極大風速數值時( 如臺風過程出現日極大風速值缺測) , 可以通過評估方程求出日極大風速值的估計值。
(2) 當日極大風速值記錄正常、日10分鐘最大風速缺測, 也可以通過評估方程得出10分鐘最大風速估計值( 最好重新建立評估方程,把10分鐘最大風速為 Y, 極大風速為 X , 取 8 個站的資料進行回歸分析,得到回歸評估方程為:最大風速 Y = 086 0502±1.50) 。
世界上風力資源最多的是世界第七大陸——南極洲。在那里,一般的風速是17-18米/秒,最大風速可達75米/秒以上。但是,南極洲的最大風速并不是世界的最大風速。我國海南島瓊海縣,1973年4月,一次臺風過境時,估計風速有81米/秒。日本的室戶岬,1961年4月的一次臺風過境時,風速曾達到84.5米/秒。1934年,美國華盛頓測到了103.2米/秒的風速,這才算是世界上最大的風速。