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2025-01-21 09:32:18強對流天氣
關(guān)于“強對流天氣”的介紹,我恐怕無法直接提供,因為這超出了儀器網(wǎng)的服務(wù)范圍。但強對流天氣通常指伴隨雷暴、大風、強降水、冰雹等劇烈天氣的現(xiàn)象,對氣象觀測儀器有較高要求。如果您對用于監(jiān)測強對流天氣的氣象儀器感興趣,如多普勒雷達、風速風向儀等,我非常樂意為您介紹其配置、性能參數(shù)及供應(yīng)商信息。

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2023-07-03 10:37:58天氣“箱”當酷熱,看我“清”涼度夏
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2021-04-06 13:59:16水分測定儀測試結(jié)果會受天氣因素影響么?
水份測定儀GB-W  水分測定儀的測試方法包括紅外線測定法、鹵素測定法、在線測定法、微量測定法、卡爾費休試劑測定法等,可廣泛應(yīng)用于一切需要快速測定水分的行業(yè),如豬肉、羊肉、牛肉、雞肉、兔肉、塑膠、橡膠、醫(yī)藥,糧食、飼料、種子、土壤、菜籽,食品、淀粉、面粉、菌種、脫水蔬菜、煙草、化工、茶葉、紡織,紙張等各行業(yè)中樣品水分測定,可滿足實驗室與生產(chǎn)過程中對水分測定的要求。  水分測定可以是工業(yè)生產(chǎn)的控制分析,也可是工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量鑒定;可以從成噸計的產(chǎn)品中測定水分也可在實驗室中僅用數(shù)微升試液進行水分分析;可以是含水量達百分之幾至幾十的常量水分分析,也可是含水量僅為百萬分之一以下的痕量水分分析等等?! √鞖鈱λ譁y定儀的測試結(jié)構(gòu)是否有影響?  其實是有的,比如說大霧天氣就對對水分測定儀的測定結(jié)果有很大影響。大霧是由很多飄浮在近路面空氣中的細微水珠或冰晶構(gòu)成的大氣氣溶膠。霧的存在會減少空氣清晰度,使能見度劇變,假如水分測定儀的水準能見度減少到1000米之內(nèi),就將飄浮在近路面空氣中的水汽凝結(jié)物的天氣現(xiàn)象稱之為霧;而水分測定儀的水準能見度在1000-10000米的這種情況稱之為輕霧或靄。產(chǎn)生霧時空氣環(huán)境濕度應(yīng)當是飽和狀態(tài)的。從總體上微量水分測定儀來講,霧與云全是空氣中水汽凝結(jié)的物質(zhì),一般霧的薄厚較為小,普遍的水分測定儀測薄厚大概從幾十米到一至兩百米上下。霧和云一樣,與晴空區(qū)中間有顯著的界限,細顆粒物濃度值遍布不勻稱,并且細顆粒物的中尺度較為大,從幾微米到100μm,均值直經(jīng)大概在10-20μm上下?! ∽鳛榘b檢測儀器的老牌開發(fā)企業(yè),廣州標際科研團隊研發(fā)的“GB-W水份測定儀”,采用卡爾費休容量滴定法測定被測樣品中的水份。主要用于測定溶劑、紙張、油品、醫(yī)藥、涂料以及其它產(chǎn)品中的水份含量,該儀器先進、操作簡便,測試數(shù)據(jù)可靠、準確?! ∑洚a(chǎn)品特點有:  測量結(jié)果數(shù)字直接顯示;  用了先進的集成電路及微機控制電路,使儀器實現(xiàn)了智能化;  增設(shè)了近終點報警提示功能,使滴定近終點時,操作者有所警示,以減緩滴定的速度。避免因過量而影響準確性;  增加了計算功能,即只要將樣品的重量、試劑消耗量(標準水及樣品的消耗量)等通過鍵盤輸入儀器,按百分含量鍵,即在數(shù)顯屏上顯示出測量結(jié)果。將原復雜的計算方法簡單化;  外觀采用了貼模式面板、數(shù)顯指示、鍵盤對話,外型美觀,操作方便。
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2020-12-18 14:32:05應(yīng)用分享|超連續(xù)譜激光器如何助力分析和預(yù)測天氣?
我們的日常經(jīng)驗表明,當寒流在下降時暖流在上升。這種眾所周知的物理現(xiàn)象簡單的描述了熱對流過程的原理,這樣的過程不僅出現(xiàn)在自然界中也同樣出現(xiàn)在技術(shù)應(yīng)用里。在自然界里,地球大氣內(nèi)部的溫差會引起的湍流對流,其特征是無特征且混沌的空氣運動,這使得預(yù)測連續(xù)幾天的天氣變得困難。近年來,出現(xiàn)了很多顯著大規(guī)模和長時間對流模式存在的報道[1],[2]。這些所謂的上層結(jié)構(gòu)主宰著的熱量和質(zhì)量轉(zhuǎn)移,并可能導致氣流的極大波動。這些上層結(jié)構(gòu)是否有助于極端天氣情況?這仍然知之甚少。在德國伊爾默瑙理工大學熱力學和流體力學研究所,科學家們正在研究熱驅(qū)動流。該小組通過使用數(shù)值模擬和實驗方法研究了,在這些流動中演化出的大量模式和旋渦的大小和動力學參量。The Rayleigh-Bénard cell(瑞利-伯納德裝置)經(jīng)常被用于實驗。該模型實驗讓科學家通過分別加熱和冷卻頂部和底部的板層,在邊界條件下引發(fā)熱對流。如果兩塊板之間出現(xiàn)高溫差,則在裝置內(nèi)部會形成湍流,這樣在時間和空間則表現(xiàn)出與地球大氣流動相似的特性。除了數(shù)值模擬,該小組還進行了實驗以獲取有關(guān)上層結(jié)構(gòu)的起源和動力學的詳細信息。為了確定它們對熱量和質(zhì)量傳遞的影響,必須同時測量速度和溫度分布。為此,該小組使用熱致變色液晶(TLC)作為示蹤劑顆粒。當TLC被白光照亮時,溫度分布可以通過其顏色確定。當使用粒子圖像測速法(PIV)時,速度分布可以通過確定TLC在流體中的運動來評估。除了新的評估方法外,例如 基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)[3],超連續(xù)譜激光器的重大技術(shù)進步也促進湍流對流的實驗研究,因為這些光源提供了超 強且空間相干的白光激光束,從而能夠以非常高的空間分辨率同時測量溫度和速度[4]。該小組建立了一個由裝滿水的小圓柱狀Rayleigh-Bénard cell組成的基于超連續(xù)譜激光SUPERK LASER的RAYLEIGH-BéNARD對流實驗裝置實驗(請參見如下圖),用于研究白光激光器對速度場和溫度場的即時測量。超連續(xù)譜激光器(SuperK EXTREME EXR-20,NKT Photonics)與光學短通濾光片(SuperK SPLIT,NKT Photonics)耦合后,通過產(chǎn)生500 nm的薄光層,對懸浮的TLC進行白光照明。實驗裝置由具有懸浮熱致變色液晶(TLC)的Rayleigh-Bénard cell組成,可由超連續(xù)譜激光器產(chǎn)生的薄光層照亮。一臺色敏相機用于檢測從TLC散射的光。在下面的畫面中,您將看到白光激光器(SuperK EXTREME,NKT Photonics)如何從左側(cè)照亮懸浮在Rayleigh-Bénard cell內(nèi)水中的熱致變色液晶(R20C20W型TLC,LCR Hallcrest)。TLC既充當示蹤劑顆粒又充當溫度傳感器。不但可通過應(yīng)用“粒子圖像測速”(PIV)確定了粒子位移,還通過評估其反射色可獲取TLC的溫度。需要注意的是,配色方案與直覺相反:冷的紅色羽流下降,而熱的藍色羽流上升。參考文獻[1]  S. Emran, J. Schumacher, Large-scale mean patterns in turbulent convection, J. Fluid Mech. 776 (2015) 96–108.[2]  Pandey, J.D. Scheel, J. Schumacher, Turbulent superstructures in Rayleigh-Bénard convection, Nat. Commun. 9 (2018) 2118.[3]  Moller, C. Resagk, C. Cierpka, On the application of neural networks for temperature field measurements using thermochromic liquid crystals. Exp Fluids 61, 111 (2020).[4]  K?nig, S. Moller, N. Granzow, C. Cierpka, On the application of a supercontinuum white light laser for simultaneous measurements of temperature and velocity fields using thermochromic liquid crystals, Exp Therm Fluid Sci 109:109914 (2019).
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