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1.
包芸 《中国宝石》2010,(3):198-199
2010年7月21日.《都昌珠贝产业发展规划》专家评审会议在北京隆重举行。国土资源部珠宝玉石首饰管理中心副主任.中国珠宝玉石首饰行业协会副会长兼秘书长孙凤民,国土资源部珠宝玉石首饰管理中心副主任柯捷.  相似文献   
2.
采用变分同化技术修正伶仃洋二维潮流场的外海水位边界条件。由于计算分辨率较高,使计算量大而无法储存所有时刻、所有空间的物理量,以至通常的变得同化技术变得不可行。本文根据修正外海边界条件的计算特点,提出了逐时递推同化的思路。只储存六小时的计算物理量,每次仅同化修正一个小时的水位边界,而后逐小时向前递推。以伶仃洋二维潮流场为算例,应用逐时递推同化技术修正外海水位边界条件,得到了令人满意的结果。  相似文献   
3.
该文对2007年~2011年四个年度(其中丰水年和枯水年各两年)磨刀门水道的大量观测盐度数据进行了分析,利用咸界图方法得到每年的长时间序列咸界运动特性,通过功率谱分析发现长时问序列咸界运动数据具有很好的半月周期和日周期,并通过三分法,对多个周期数据进行单周期处理分析,得到了磨刀门水道咸界运动半月周期的典型规律.对比分析每年间的咸界运动半月周期规律,发现丰、枯水年的0.5‰咸界半月周期运动存在不同的典型规律:盐水都是在小潮期间快速上溯,但丰、桔水年的盐水上溯起点位置不同,丰水年0.5‰咸界上溯距离近,在上游无滞留,基本没有咸潮灾害,而枯水年0.5‰咸界上溯天数略多,在上游滞留时间长,咸潮灾害严重.  相似文献   
4.
本文进行了二维Rayleigh-Bénard热对流数值研究.在非等距网格上用二阶中心差分格式,并采用跳线迭代的半隐式格式求解压力泊松方程.在Pr=4.3情况下,计算了8个Ra数(2×105≤Ra≤2×109)的热对流场.计算结果表明:在热对流发生的初始阶段,蘑菇状羽流先在方腔内的边角位置产生,然后在方腔顶底边中部产生;不同的Ra数初始羽流数不同,Ra数越大,初始的蘑菇状羽流数越多.在热对流充分发展的流动阶段,当Ra数较小时(2×105≤Ra≤2× 106),流动不稳定,较大尺度的羽流来回穿梭致使方腔中心涡流动不停翻转;当Ra数变大时(2×107≤Ra≤2×109),羽流流动形成稳定角涡,方腔中部形成了稳定的大尺度中心涡.并计算了各个Ra数迭代100万次的平均场温度边界层厚度和Nu数,得出了温度边界层厚度d与Ra数和Nu数与Ra数只有对数律关系的结论.  相似文献   
5.
6.
台风作用下伶仃洋波浪场的模拟计算   总被引:2,自引:0,他引:2  
该文运用SWAN模型对“0814”号台风作用下伶仃洋的波浪场进行了模拟研究.计算得到从台风登陆6小时前开始至登陆6小时后的南海北部海域波浪场,并作为伶仃洋海域波浪的外边界条件.在计算珠江河口伶仃洋局部海域的波浪场时,相比之下伶仃洋海域只是一个局部小区域,故风场采用随时间变化的均匀风场.先不考虑流的影响,水位采用伶仃洋内部代表点南沙站的水位并忽略水位伶仃洋内的变化,模拟计算时全面考虑风输入项、白帽作用、底摩擦作用、破波作用、耗散作用以及三波相互作用和四波相互作用.计算结果表明,在台风登陆过程中,南海北部和伶仃洋波浪场的变化基本依赖台风风场变化,并在台风登陆时波高达到最大,波浪的传播方向与风向基本一致.最后,还考虑了在台风登陆时刻加入流场和水位场,以此分析了流场对波浪场结果的影响.  相似文献   
7.
该文采用高效并行PDM-DNS方法,计算了10~8≤Ra≤10~(10),Pr=0.7和4.3的二维湍流热对流。相同Ra数情况下,两种Pr数下的羽流形状及运动存在明显差异,Pr=0.7时羽流结构更不稳定,同时大尺度环流路径的尺寸在Pr=0.7时也较小;两个Pr数的平均场有基本相同的温度边界层厚度,系统的传热效率Nu数基本相等;比较水平速度的纵向分布,Pr=0.7时水平速度的最大值较大,出现的位置距上下边界较远。  相似文献   
8.
伶仃洋盐度高度层化现象及盐度锋面的研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
根据1999年7月实测资料,首次发现珠江口伶仃洋出现盐度高度分层的现象。本文对实测资料进行了分析,并运用三维斜压模型对该区域进行了数值模拟,模型采用垂向最小0.5m的高分辨率计算模拟盐度高度分层现象。模拟结果与实测资料基本吻合,并很好的反映出伶仃洋盐度高度层化现象整体分布,给出了计算模拟的盐度锋面。  相似文献   
9.
局部狭窄动脉内血流动力学环境的动态数值研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
为了定量研究局部狭窄动脉内的血流动力学环境,进而寻求其与动脉粥样硬化发生发展的关联,本文推导并建立了针对该问题的差分数值求解体系。推导了控制方程在特定坐标系空间的表达,给出了适当的边界条件。最后选择猪的颈动脉为研究对象,利用高频电磁流量探头和压力探头在体测量了入口段一个心动周期的血流量、压力等数据。利用这些测量数据作为求解体系的输入数据,心动周期内局部狭窄动脉内的各种血流动力学数据被细致求解,心动周期不同时期的流场、轴向速度分布、壁面切应力被详细显示并作了生理层面的分析。  相似文献   
10.
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