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141.
选择2007—2009年的TM影像、CBERS影像、P5、中国资源卫星、环境减灾卫星等13景高分辨率卫星遥感影像进行预处理后,提取了东居延海水面面积,但MODIS影像解译东居延海水面面积总体偏小,最大误差达13.3%,平均误差为4.9%。通过建立高分辨率影像与MODIS影像解译东居延海水面面积修正模型,对MODIS影像解译结果进行误差修正。结果表明:修正后的MODIS影像解译面积总体精度有较大提高,最大误差为5.8%,平均误差为2.6%。  相似文献   
142.
基于额尔齐斯河流域5个气象站哈巴河、吉木乃、福海、阿勒泰、富蕴站1962-2012年的日观测气象资料,选用7种方法计算各站历年逐日参考作物蒸发蒸腾量(ET0),并以FAO Penman-Monteith法计算结果为标准,建立7种方法间的拟合关系,以比较日尺度与月尺度下各计算方法的精度与地区适宜性。结果表明:在额尔齐斯河流域,7种方法计算的参考作物蒸发蒸腾量变化趋势基本相同,但数值上有一定差异;Kimberly Penman法、HargreavesSamani法与FAO Penman-Monteith法计算结果接近,适用性较好;对于缺少气象资料地区,使用Hargreaves-Samani法可获得较好估值;同时分析了7种方法计算的ET0与实测的水面蒸发量之间的关系,利用拟合公式,可以用水面蒸发资料估算该地区ET0值。  相似文献   
143.
在分析圩垸型河网地区行洪除涝特点基础上,提出了该地区行洪除涝水面率的确定方法——即从不同水域承载的行洪和除涝功能分别计算其水面率,再将二者结合起来确定其行洪除涝水面率。实例验证表明,该方法合理可行。  相似文献   
144.
淤地坝设计中,溢洪道陡坡段水面曲线的计算是比较繁琐的一个环节,主要存在的问题是,计算公式复杂、参数较多、需要反复试算,使得每一个拟设溢洪道断面的设计和调整,都会浪费很多时间,少则个把小时,多则半天至一天。文中把EXCEL宏运用到水面曲线计算表格的设计中,因而把计算过程缩短至几秒钟,极大地提高了设计效率。  相似文献   
145.
民勤红崖山灌区渠系水面蒸发量计算方法研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
水面蒸发是流域水资源规划、优化调度与管理及水资源评价等必须考虑的水文要素。针对石羊河流域水面蒸发特点,利用气象资料,对国内外水面蒸发量典型计算模型进行了对比分析,Hofner湖模型、晋阳湖模型2、闵骞模型计算结果与E-601型蒸发皿实测值比较接近,相对误差分别为-4.91%、-6.93%、-2.02%,因此可以利用闵骞模型计算民勤红崖山灌区水面蒸发量;探讨了动水水面蒸发量计算方法,结合闵骞模型,分别计算了红崖山灌区不同灌溉期的水面日均蒸发量;根据红崖山灌区干渠、支渠、斗渠、农渠、机井沟在2010年不同灌水期的灌水时间、水面宽度、输水长度、日蒸发量,分别计算了各级渠道的水面蒸发量。  相似文献   
146.
对辽宁省小(2)型水库库容曲线测算系统在小(2)型水库复核过程中的应用情况进行分析,对系统的技术特点和功能结构等方面进行归纳总结,重点介绍断面面积计算、水面面积计算及库容计算三个实际应用。研究表明:该成果的最大特点是方便、快捷、准确、可靠的计算水库库容等解决方案,解决了辽宁省小(2)型水库复核人工计算库容耗时、计算失误多等问题,为水库复核和水库运行管理提供切实的依据。  相似文献   
147.
分区计算了徐州市不同年型的地下水各项补给量和排泄量,从而得出了地下水资源量;根据补给与排泄情况进行了平衡分析;本区降落漏斗有深层和浅层两种,其动态变化特征不同;分别对深层和浅层地下水水质进行分析评价。  相似文献   
148.
水库水面蒸发量计算方法的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
闵骞  张万琨 《水力发电》2003,29(5):35-40
根据水库水面蒸发机制,结合前人研究成果,提出一种新的水库水面蒸发量计算模型,利用不同气候区多站资料确定模型参数,并利用全国各地30多个水库漂浮蒸发站实验资料,对模型进行拟合检验与移用检验,结果表明,该模型的适应性很强,有推广前景。对模型特性较深入的分析说明,该模型较过去常用的几种模型有许多更合理之处。  相似文献   
149.
水面舰艇的红外辐射及红外隐身技术分析   总被引:2,自引:1,他引:1  
王进昌  朱天明 《红外》2006,27(2):28-32
概述了红外隐身技术的基本原理,通过分析水面舰艇对红外隐身的要求,研究了水面舰艇红外隐身技术所采取的措施,介绍了红外隐身技术在水面舰艇上的应用和发展趋势。  相似文献   
150.
刘海锋  薛涛  李莹 《机械设计》2022,(S2):62-67
目前水面清理多采用机械打捞方式,且多为单个机械设备运行,针对此问题设计了基于ROS的子母式清洁机器人,并制作样机。机器人与PC端采用串口通信的方式,子机构以Jetson Nano为主控板,基于SLAM框架进行导航,使用Darknet框架运行YOLO V3模型进行垃圾识别,负责探索水域或建图、收集垃圾。母机构以Arduino UNO为主控板,负责托载子机构、集中储存垃圾,子机构和母机构可协同作业。最后进行了导航与水面垃圾识别的试验,结果表明设计方案具有可行性,为后续水面机器人协同清理垃圾的研究提供借鉴  相似文献   
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