波浪系统
16平均线交易系统
在和一些交易员交流的过程中,发现他们很多并没有实质性的系统技术,很多人也并没有因为通过学习而走上稳定盈利之路。
有些人坚持了很久最终却放弃了;有些人不做交易了,还会闲聊找回当初的交易回忆;有些人在成功的门口挣扎,就是迈不进那扇门。
其实很多人的技术和纪律是很好的,并不需要什么老师的教导,只是需要一个有经验的老手的一点点拨。
我不知道做这件事会对多少人有益,但是至少能提供一些思路,希望大家在交易的路上,少走弯路。
在讲解我的系统之前,先说一下市场中的主流交易系统和指标。
1、均线系统,一般会加上MACD或是KDJ指标。
我们先说下这套系统的优势:趋势行情里,价格按照均线顺序排列,操作简单盈利空间大。
MACD和KDJ背离真实的情况可以很好的抓住趋势反转的顶部和底部。
而这套系统的劣势也是很严重的,震荡行情里均线失效,MACD和KDJ假背离的情况变成了逆势操作,单边行情里的逆势操作大家应该知道危险程度。
所以这套系统在我接触交易的第一天就PASS掉了。
2、BOLL系统,一般也是加上一个指标KDJ或RSI,有人也配合MACD。
这套系统的优势就是把所有的价格都包含在boll轨道里,对付震荡行情非常的管用。
基本是上轨道做空,下轨道做多即可。
但是劣势也是明显的,入场点位不准确,趋势行情里有回调到中轨道和上下轨道两种情况,操作起来不好把握。
3、波浪系统和基于波浪的道氏系统。
波浪系统能很好的把握趋势的整体结构,比较宏观和直观。
道氏对结构有很好的定义,对走势的结构认识比较清晰。
但是波段的缺点是波浪的演化太多,基于5浪基础上,有9浪13浪15浪等等的演化,道氏理论在趋势行情里非常好用,震荡行情里定义结构就不够准确。
4、K线和K线组合系统。
这类系统抛开了指标的困扰,重视K线形态和组合。
最熟悉的影线、十字星、实体线等等。
组合就是大家熟悉的头肩底,头肩顶等形态。
这种系统的优势是对趋势结构能够很好的把握,一个正确的信号基本能给出一个段比较大的空间。
建立中国沿海海域波浪信息系统的构想
4
Ch n a b u g n e i g N . J n , 2 0 i a H r o r En i e r n o3 u. 02
建 立 中 国 沿 海 海 域 波 浪信 息 系统 的构 想
张 庆 河 , 李 炎 保
( 津 大 学 建 筑 工 程 学 院 ,天 津 天 30 7 ) 0 0 2
摘 要 :文 章 提 出 了 建 立 中 国 沿 海 海 域 波 浪 信 息 系 统 ,为 港 口 、海 岸 及 海 洋 工 程 设 计 以及 海 洋 环 境 保 护 、防 灾 减
灾 等提 供可 靠 的依 据 , 介 绍 了波 浪测 量 与模拟 的 发展 现状 , 点论 述 了建 立波 浪 信 息系 统 的可 行性 和 具体 做法 。 并 重 关 键 词 :波 浪 信 息 系 统 ;风 、 浪 的 遥 感 测 量 ;第 三 代 波 浪 数 学 模 型
p p r S c v o m a i n s s e w i r v d e ibl a a a d i f r to o h e i n f o t c a t la d a e . u h a wa e i r to y t m l p o i e r l nf l a e d t n n o ma i n f r t e d sg s o r , o s a n p
的 设 计 、 设 和 运 营 以 及 海 岸 带 灾 害 的 防 治 具 有 十 分 重 要 建
的 意 义 , 工 程设 计 中必 须 掌握 的 重 要 基础 资 料 之 一 。 目 是 前 我 国 在 进 行 各 种 沿 海 工 程 项 目 建 设 之 前 , 得 工 程 区 域 获 风 况 、 位 和 海 浪 资 料 的 方 法 主 要 有 : 1 根 据 邻 近 地 区 的 水 () 实 测 资 料 推算 或 估 计 工 程 区 域 的 风 况 、 位 和 波 浪 条 件 ; 水 ( ) 行 一 年 或 几 年 以 上 的 实 际 观 测 , 定 风 、 位 或 波 浪 2进 假 水 值 服 从 一 定 的 分 布 推 算 多 年 一 遇 极 值 。上 述 做 法 经 过 多 年 来 的 实 践 , 经 取 得 了 不 少 成 功 的 经 验 , 是 , 于 我 国 海 洋 开 发 的 世 纪 , 国 的 港 口 建 设 、 种 海 我 各 洋 资 源 ( 游 、 产 、 产 、 源等 ) 发 、 洋 环 境 保 护 、 旅 矿 水 能 开 海 海
波浪补偿系统——即使惊涛骇浪也能安全高效的作业
波浪补偿系统——即使惊涛骇浪也能安全⾼效的作业...............波浪补偿系统可补偿船舶由于受到波浪的影响,造成悬吊货物的升沉运动。
在该系统的作⽤下,悬吊货物可保持相对静⽌。
“任凭风吹浪打,我⾃岿然不动”波浪补偿系统类型 · 真 · ⽐较系统类型被动式波浪补偿系统 PHC主动式波浪补偿系统 AHC Passive Heave Compensation Active Heave Compensation系统特点类似⼀种弹簧装置,保持钢丝绳张⼒⼏乎恒定补偿精度⾼:补偿精度最⾼可达95%或以上是⼀种随动的波浪补偿⽅式可进⾏能量回收:最⾼可达70%控制系统简单装机功率低补偿滞后⼤、补偿精度低控制系统要求⾼应⽤范围钻杆补偿器、钢索张紧器、隔⽔管张紧器等海⼯吊机、铺管船、多⽤途船等主动波浪补偿:先进的控制技术即使在复杂海况下,主动波浪补偿系统(AHC )也可快速响应并扩⼤吊重时可作业波⾼和风速范围,以及在恶劣⼯况下的安全操作。
博世⼒⼠乐已经成功实现直线式主动波浪补偿装置(LAHC )以及旋转式主动波浪补偿装置(RAHC )两种⽅式的应⽤,并可以根据您的实际需求和应⽤⼯况提供定制化的解决⽅案。
直线式主动波浪补偿装置(LAHC)旋转式主动波浪补偿装置(RAHC)旋转式主动式波浪补偿装置(RAHC)的组成主要有:检测元件 MRU、⼆次控制单元、控制系统、蓄能器和执⾏组件等。
⼯作时 MRU会实时监测船舶的相对运动信号,并传送到控制组件,控制组件对这些信号进⾏分析之后会产⽣⼀个执⾏信号,控制执⾏组件进⾏升沉补偿动作。
旋转式主动式波浪补偿装置(RAHC)的操作模式主要有:常规模式、主动波浪补偿模式、⾃动张⼒模式、恒张⼒模式、⾃动防松保护模式等。
货物在上升或下降过程中,不同阶段使⽤不同的操作模式,所有这些模式之间均能够实现平穏过渡切换。
博世⼒⼠乐在旋转式主动波浪补偿系统中的供货范围博世⼒⼠乐在旋转式主动波浪补偿系统(RAHC)中的配置表绞车载重/t550100250500装机功率/kW5548095023504700绞车最⼤功率/kW20018003600880017600⼆次控制单元数量26121428⼆次控制单元的排量/cc7135535510001000备注有义波⾼: ±3m;周期:9s;提升速度:30m/min;绞车最⼤功率:是在主动波浪补偿系统(AHC)模式下由升沉运动引起的最⾼速度时产⽣的。
波浪发电系统功率控制方法综述
波浪发电系统功率控制方法综述波浪发电系统功率控制方法综述引言波浪发电系统是一种新型的可再生能源发电方式,利用海洋中的波浪能量转化为电能。
在实际应用中,如何高效地控制波浪发电系统的功率成为一个关键问题。
本文将对波浪发电系统的功率控制方法进行综述,旨在全面深入地探讨该主题。
1. 波浪发电系统概述1.1 波浪发电系统的原理波浪发电系统通过捕捉和转化海洋波浪能量为电能,利用波浪能发电机将波浪的机械能转化为旋转或直线运动能,并产生电能。
1.2 波浪发电系统的组成一个典型的波浪发电系统包括波浪能发电机、能量转换系统、储能设备以及功率控制系统。
波浪能发电机负责将波浪能转化为机械能,能量转换系统将机械能转化为电能,储能设备用于储存电能,而功率控制系统则负责控制电能的输出功率。
2. 波浪发电系统功率控制方法2.1 常规功率控制方法在波浪发电系统中,常见的功率控制方法有直接驱动发电机的领先电压和电流控制、间接驱动发电机的电压和频率控制,以及变桨系统的调度控制等。
2.2 高级功率控制方法除了常规的功率控制方法外,还有一些高级的控制方法可以进一步提高波浪发电系统的功率控制效果。
其中包括模糊逻辑控制、PID控制、神经网络控制等。
3. 波浪发电系统功率控制方法的应用3.1 波浪发电系统的实际应用波浪发电系统在海洋领域有着广泛的应用前景。
目前,已经有一些波浪发电站投入使用,充分发挥了波浪能在可再生能源中的作用。
3.2 功率控制方法的选择在实际应用中,选择合适的功率控制方法对波浪发电系统的性能和效率至关重要。
根据具体情况和要求,可以综合考虑常规功率控制方法和高级功率控制方法进行选择。
4. 个人观点和总结波浪发电系统的功率控制方法是提高其发电效率和性能的关键。
在不同的应用场景中,可以根据具体要求选择合适的功率控制方法。
常规方法是较为简单和可靠的选择,而高级方法则可以进一步提高功率控制的精度和效果。
随着技术的不断进步和发展,波浪发电系统的功率控制方法也将不断完善和创新,进一步推动波浪能发电技术的发展和应用。
人工造浪原理
人工造浪原理人工造浪是一种利用机械设备或人工手段在水体中产生波浪的技术。
它被广泛应用于海洋工程、水上运动、模拟实验等领域。
本文将详细解释与人工造浪原理相关的基本原理。
1. 波浪的形成在了解人工造浪原理之前,先来了解一下波浪是如何形成的。
波浪是由风力或其他外力作用于水体表面时所产生的涌动现象。
当风吹过水面时,风力会将部分能量传递给水分子,使其发生振动。
这些振动以波的形式传播,形成了波浪。
2. 传统的人工造浪方法在早期,人们主要通过以下两种传统方法来进行人工造浪:2.1 风机法风机法是最简单、常见的一种方法。
它利用大型风扇产生强大的气流,吹向静止的水面,从而产生波浪。
这种方法适用于小范围和较小规模的实验或娱乐场所。
2.2 振荡器法振荡器法是一种通过机械装置产生波浪的方法。
它使用振动器或摇摆系统,将机械能转换为水体的动能,从而产生波浪。
这种方法适用于较大规模的实验室、研究设施或海洋工程项目。
传统的人工造浪方法在一定程度上可以满足需求,但存在以下几个问题:•依赖天气条件:风机法需要风力,而振荡器法需要电力供应。
这使得人们无法在任何时间和地点进行造浪实验。
•能耗高:传统方法通常需要大量能源来产生足够强度的波浪,导致能耗较高。
•控制性差:传统方法对波浪的控制性较差,很难精确控制波高、频率和形态。
为了解决这些问题,人们提出了更先进、高效的人工造浪技术。
3. 先进的人工造浪技术目前,先进的人工造浪技术主要包括以下几种:3.1 液压式造浪系统液压式造浪系统利用液压装置产生波浪。
它通过控制液压缸的伸缩运动,使得水面发生波动。
液压式造浪系统具有以下优点:•高度可控:通过精确控制液压缸的运动,可以实现对波高的精确控制。
•频率可调:通过调节液压缸的工作频率,可以改变波浪的频率。
•形态可变:通过改变液压缸的运动方式和参数,可以产生不同形态的波浪。
3.2 机械臂式造浪系统机械臂式造浪系统利用机械臂或摆杆来产生波浪。
它通过控制机械臂或摆杆的运动轨迹和速度,使得水体发生波动。
WaMos波浪监测系统研究与应用
0 引 言
波浪 高度 、 周期 、 方 向以及 表面 流场 等表 征海 面状况 参 数 的实 时 获 得 , 对 于 海岸 保 护及 海 上 活 动都具 有 十分 重要 的作 用 。在 3 0多 年前 , 这些 海 况 参数 主要 通 过 浮标 获得 , 虽然 浮标 能够 提 供 可 靠 的数 据 , 但浮 标本 身容 易损 坏 与丢失 , 所 以后 期
p r o g r a m l a n g u a g e , wh i c h c a n p r o v i d e r e f e r e n c e s f o r a f u r t h e r s t u d y o f s e a s t a t e a n d s u r f a c e c u r r e n t
开 始考 虑利 用遥 感方 式 监测 波浪 及海 流[ 1 ] 。 Wa Mo s ( Wa v e Mo n i t o r i n g S y s t e m) 波 浪 监
产品——wa M 。 s 波浪监测系统嘲。
1 系统 概 述
Wa Mo s I I由硬 件 和 软 件 两 部 分 构 成 , 硬 件 由 1部 X 波 段航 海 雷 达 、 1台计 算 机 与 1台高 速
h a r d wa r e a n d s o f t wa r e o f t h e Wa Mo s , a n d d e s c r i b e s t h e me a n s o f t h e p o l a r i ma g e f i l e d e c o d i n g b y C#
中图分 类号 : P 7 1 5 . 4 文 献标 识码 : A 文 章编 号 : 1 0 0 6 — 0 0 9 X( 2 0 1 3 ) 0 4 — 0 0 1 7 — 0 4
Wamos_II型波浪监测系统技术规格书
WaMoS II波浪监测系统技术规格书WaMoS II波浪监测系统技术规格书1.技术规格1.1设备组成和部件清单1.1.1设备组成WaMoS II波浪监测系统包括:X波段海事雷达、波浪监测系统、数据采集软件系统、波浪分析及输出软件系统4个主要的子系统和19’标准机柜(减震器可选)。
图1、图2、图3和图4分别示出系统基本配置图、雷达设备图和系统框图。
图1、系统基本配置图图2 X-波段海事雷达FURUNO MODEL FR2117/XN20AF天线部分示意图(长度单位:mm)图3 X-波段海事雷达FURUNO MODEL FR2117/XN20AF控制器部分示意图(长度单位:mm)图4系统框图19’标准机柜(减震器可选)。
机柜的作用是安装X-波段海事雷达FURUNO MODEL FR2117/XN20AF控制及显示单元、测波雷达影像采样单元和工控计算机单元,其外型尺寸为:宽600mm 深600mm 高1600mm(32HU)壁厚2mm。
供货方负责机柜内部所有设备的机电加装,包括所有进入机柜内部电缆的转接。
1.1.2部件清单波浪监测系统............................................................................................................... 一套A)FURUNO MODEL FR2117/XN20AF X-波段雷达……………..……….一套B)雷达影像采集单元……………………………….. ………………………一套C)雷达控制单元………………………………..…………………………一套D)测波雷达专用电源电缆30米………........................................................ 一套(若交货前3个月内甲方未书面要求更改,则按此长度生产)E)PC 工控机(含10M/100M网卡)........................................................... 一套F)测波雷达专用液晶显示器.......................................................................... 一套G)数据采集软件,包含:波浪数据分析及输出软件及表面流数据分析及输出软件....................... 一套H) 19’标准机柜(减震器可选) ...................................................................... 一套I) 模数转换器.................................................................................................... 一套1.2工作条件1)工作温度:天线单元:-25℃~55℃显示单元:-15℃~55℃雷达影像采样单元及PC:-15℃~ +65℃非工作温度:-25℃~70℃2)湿度:55%~95%3)振动:±1 mm @ 5 to 13.2 Hz, 0.7 g @ 13.2 to 150 Hz (IEC 60068-2-6)4)冲击:静态8g5)电磁兼容:设备具良好的电磁抗干扰能力,工作时不影响其它设备仪器的工作。
波浪能发电系统结构设计
• [11] “十五”国家高技术发展计划能源技术领域专家委员会[M]. 能有发展战略研究. 北京:化 学工业 出版社.2004,245~249
• [12] Hotta H. R& D on wave power in Japan[A] . Proceedings of the second European wave
波浪能的发电技术相对成熟,目前已 进入商业化阶段。相信在不久的将来,波 浪能将成为越来越重要的能源,在新能源 领域将占有一席之地。
Page 2
• • •
参研国 考究内 文方外 献向现
状
国内外现状
国外
国内
除此之外还有瑞典,挪威等岛国。
大万山20KW波力电
汕尾100Kw波力 电站
3
国外现状——日本
• “巨鲸”号(Mighty Whale)由日 本政府投资10亿日元研究开发,相 当具有代表性的漂浮式波力发电装 置。
力工 程研ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ所
• [3] 王传崑. 国外海洋能技术的发展[N] .太阳能报. 2008-12. • [4] 高翔帆.游亚戈. 海洋能源利用进展[J] . 第十一届中国海岸工程学术讨论会暨2003年海峡
两岸 港口及海岸开发研讨会论文集,2003 .
• [5] 张云圣. 利用水下波浪发电的“水莽”. 国际在线. • [6] 芒努斯·拉姆(Magnus Rahm). 来自海洋的馈赠——波浪能在瑞典的发展. • [7] 张沛东. 可再生和可持续能源综述. 2009. • [8] 王传崑. 我国海洋能技术的发展. 太阳能报. 2009-1. • [9] 邓爱华. 潮起潮落波浪能 • [10] 宫崎武晃,益田善雄. Research and Development of Wave Power Electricity
地理波浪知识点总结图
地理波浪知识点总结图波浪是一种自然现象,是海洋中的一种波动现象。
波浪是海水表面上的周期性变化,它的形成是由于海水受到风力的刺激而产生的。
波浪在海洋中不断地生成和传播,形成了复杂的波浪系统,对海洋风暴、沿海工程和航海活动都有着重要的影响。
波浪的形成和传播1. 波浪的形成波浪是海水表面上的周期性运动,它的形成与风力有关。
当风力作用于海水表面时,会引起海水的扰动,形成波浪。
波浪的形成受到风力的大小、方向和持续时间的影响。
当风力较大、方向持续一段时间时,会形成高而陡的波浪;当风力较小或者方向不一致时,波浪则会表现出较为平缓的特点。
2. 波浪的传播波浪在海洋中的传播受到多种因素的影响,如风力、海水密度、地形等。
当波浪传播至浅水区时,会发生折射和衍射现象,使得波浪的传播方向和速度发生变化。
此外,海底地形也会对波浪的传播产生影响,如岛屿、沙洲等地形都会使波浪的传播方向和高度发生变化。
波浪的特征1. 高度波浪的高度是指波峰和波谷之间的垂直距离,通常以米为单位。
波浪的高度受到风力的影响,一般来说,风力越大,波浪的高度也越大。
2. 周期波浪的周期是指波峰或波谷通过一个点所需的时间,通常以秒为单位。
波浪的周期受到风力、海水深度和地形的影响,一般来说,波浪周期较短的波浪速度较快,波浪周期较长的波浪速度较慢。
3. 速度波浪的速度是指波峰或波谷通过一点的速度,通常以米/秒为单位。
波浪的速度受到波高、周期和海水深度的影响,一般来说,波高较大、周期较短的波浪速度较快,波高较小、周期较长的波浪速度较慢。
波浪的影响1. 对海洋生物的影响波浪对海洋生物有着重要的影响。
适度的波浪可以使海水中的氧气和二氧化碳得到均匀的分布,有利于海洋生物的呼吸和新陈代谢。
但是,过大的波浪会影响海洋生物的生存和繁衍,甚至对珊瑚礁等海洋生态系统造成破坏。
2. 对航海活动的影响波浪对航海活动有着直接的影响。
大型的波浪会对船只产生影响,甚至造成船只的翻覆。
因此,在航海活动中需要对波浪的高度、周期和速度进行分析和预测,以确保航海的安全。
波浪发电系统之运动控制概述
知识对象上传表计划名称:海洋能发电系统研发计划上传主题:波浪发电系统之运动控制概述提报机构:工研院提报时间:102年8月8日图1:Latching Control 之模拟若是Fpto控制可进一步改为可切换马达模式,并将Fpto作如下调变:Fpto=ma+bv+kx (m, b, k为设计控制参数)则可做Impedance Matching Control (或称Reactive Control),可达到最佳控制,但效能受限于硬件之调变范围,且须准确之波浪信息。
图2:波浪发电控制系统架构示意图在水柱振荡式(OWC) 波发电系统,Jose Sa da Costa以仿真之方式评估数种控制策略对水柱振荡式波发电系统年总发电量之提升效果,其结果推估Feedback Linearization可提升年总发电量206%,Latching Control可提升年总发电量170%,而Reactive Control只可提升年总发电量108%。
若是要做wave by wave 的控制,波浪的精确预测是必需的,因为必须由未来的波浪先计算出浮筒的最佳速度曲线(velocity reference),再配合Fpto的调变去满足这个最佳速度曲线达到velocity tracking。
但若是硬件调变范围受限或预测精确度与时效太差,则效果将可能不如预期。
相关计算,也需先有建立一精确之系统数学model。
而若不作wave by wave 的控制,纯粹以一段时间之wave condition 来作控制。
则可作类似open loop control 中的filter design,只需将浮筒之动态响应,藉由Fpto=ma+bv+kx的调整,形成一新的动态响应,可与当时的wave condition之频谱匹配。
这样的做法,对波浪的预测要求将较低,但效果也会不如wave by wave 的控制。
未来若是硬件可以达到Fpto控制,可以预见的,控制系统将在波浪发电效注:1.请计划执行单位上传提供较具策略性的知识对象,不限计划执行有关内容。
波浪能最大输出功率设计
波浪能最大输出功率设计引言:波浪能作为一种新兴的可再生能源,受到了越来越多的关注。
利用波浪能转化为电能是一项具有巨大潜力的技术,然而如何设计出能够最大化输出功率的波浪能发电系统仍然是一个挑战。
本文将探讨的相关理论和方法。
一、波浪能发电系统的基本原理波浪能发电系统主要由浮标、升降装置、能量转换装置和电力系统组成。
当波浪通过浮标时,浮标上的升降装置会受到波浪力的作用而上下移动。
升降装置将波浪能转化为机械能,并通过能量转换装置将机械能转化为电能。
最后,通过电力系统将电能传输到用户端。
二、的目标的目标是通过优化系统的结构和性能,使波浪能发电系统在不同波浪条件下能够实现最大的输出功率。
最大输出功率的设计可以提高波浪能发电系统的发电效率和经济性。
三、的方法1. 波浪能资源评估:首先需要评估波浪能资源的大小和分布情况,确定合适的发电站点。
波浪能资源评估可以通过实测数据、历史数据和模型计算等方法进行。
2. 优化系统结构:根据波浪条件和发电需求,设计合适的浮标和升降装置结构。
浮标的设计应考虑稳定性和浮力大小,而升降装置的设计应考虑其运动灵活性和能量转换效率。
3. 选择合适的能量转换装置:能量转换装置是将波浪能转化为电能的核心部件。
根据波浪条件和发电要求选择合适的能量转换装置类型,如液压式、气压式或磁电式等。
4. 控制系统设计:为了最大化波浪能发电系统的输出功率,需要设计合适的控制系统。
控制系统可以根据波浪条件实时调节升降装置的运动速度和能量转换装置的工作状态,以实现最佳的能量转换效率。
5. 系统参数优化:通过对系统各个参数的优化,如浮标的尺寸和形状、升降装置的质量和刚度、能量转换装置的效率等,可以提高系统的波浪能转换效率和输出功率。
四、案例分析以某海域的波浪能发电系统设计为例,根据实测数据和模型计算,评估该海域的波浪能资源。
通过优化系统结构和选择合适的能量转换装置,设计出适应该海域波浪条件的浮标和升降装置。
根据波浪能发电系统的输出功率曲线,设计合适的控制系统,实现最大功率输出。
驻波运动
特性
入射波(推进波)与反射波相互干扰而形成的波形不再推进的波浪,称驻波。驻波多发生在海岸陡壁或直立 式水工建筑物前面。紧靠陡壁附近的海水面随时间虽作周期性升降,海水呈往复流动,但并不向前传播,水面基 本上是水平的,这就是由于受岸壁的限制使入射波与反射波相互干扰而形成的。波面随时间作周期性的升降,每 隔半个波长就有一个波面升降幅度为最大的断面,称为波腹;当波面升降的幅度为0时的断面,称为波节。相邻两 波节间的水平距离仍为半个波长,因此驻波的波面包含一系列的波腹和波节,腹节相间,波腹处的波面的高低虽 有周期性变化,但此断面的水平位置是固定的,波节的位置也是固定的。这与进行波的波峰、波谷沿水平方向移 动的现象正好相反,驻波的形状不传播,故名驻波。当波面处于最高和最低位置时,质点的水平速度为零,波面 的升降速度也为零;当波面处于水平位置时,流速的绝对值最大,波面的升降也最快,这是驻波运动独有的特性。
表现形式
仅波腹上、下振动,波节不移动
感谢观看
驻波运动
四大地壳波浪系统
01 简介
03 表现形式
目录
02 特性
驻波运动(standing wave movement)是四大地壳波浪系统,波浪由洼陷极传播到隆起极之后便Байду номын сангаас反向传 播而出现反向同频波浪的干涉现象。
简介
它似固定在一个地方不再前进,只是波腹部位上下运动,而波节部位受到的应力十分集中(在很窄的带状地带 剧烈波动)。这正是地块和造山带的位置,从元古宙以来无太大变化的原因之一。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
波浪理论(二)数浪的基本规则投资者应了解,艾略特的波浪理论其关键主要包括三个部分,第一,为波浪的形态;第二,为浪与浪之间的比例关系;第三,作为浪间的时间间距。
而这三者之间,浪的形态最为重要。
波浪的形态,是艾略特波浪理论的立论基础,所以,数浪的正确与否,对成功运用波浪理论进行投资时机的掌握至关重要。
所谓数浪的基本规则,只有两条。
如果投资者能对这两条基本数浪规则在平时运用中坚守不移,可以说已经成功了一半。
数浪的两条基本规则:一、第三浪(第三推动)永远不允许是第一至第五浪中最短的一个浪。
在股价的实际走势中,通常第三浪是最具有爆炸性的一浪,也经常会成为最长的一个浪。
二、第四个浪的底部,不可以低于第一个浪的浪顶。
除了以上两个在数浪时的铁律外,还有两个补充规则,这两个补充规则并非是牢不可破的铁律,它主要是帮助投资者能更好的判别浪型,协助正确数浪工作。
补充规则一:交替规则,如果在整个浪形循环中,第二个浪以简单的形态出现,则第四浪多数会以较为复杂的形态出现。
第二浪和第四浪就性质而言,都属于逆流行走的调整浪,而调整浪的形态有许许多多种子类型。
这条补充规则,能较好地帮助投资者分析和推测市场价格的未来发展和变化,从而把握住出入的时机。
补充规则二:股市在上升一段后进入调整期,尤其是当调整浪乃属于第四浪的时候,多数会在较低一级的第四浪内完成。
通常性情况下,会在接近终点附近完结。
这条补充规则主要是为投资者提供调整的终结点,从而使投资者了解在调整临近终结时,应注意做多、做空时的策略。
不使投资者操作犯方向性的大错,铸成不可逆转的局面。
波浪理论(三)波浪的特性波浪理论在具体运用中,常常会遇到较为难以分辨的市况,发现几个同时可以成立的数浪方式。
所以,投资者有必要了解各个波浪的特性。
第一浪在整个波浪循环开始后,一般市场上大多数投资者并不会马上就意识到上升波段已经开始。
所以,在实际走势中,大约半数以上的第一浪属于修筑底部形态的一部分。
由于第一浪的走出一般产生于空头市场后的末期,所以,市场上的空头气氛以及习惯于空头市场操作的手法未变,因此,跟随着属于筑底一类的第一浪而出现的第二浪的下调幅度,通常都较大。
第二浪上面已经提过,通常第二浪在实际走势中调整幅度较大,而且还具有较大的杀伤力,这主要是因为市场人士常常误以为熊市尚未结束,第二浪的特点是成交量逐渐萎缩,波动幅度渐渐变窄,反映出抛盘压力逐渐衰竭,出现传统图形中的转向形态,例如常见的头肩、双底等。
第三浪第三浪在绝大多数走势中,属于主升段的一大浪,因此,通常第三浪属于最具有爆炸性的一浪。
它的最主要的特点是:第三浪的运行时间通常会是整个循环浪中的最长的一浪,其上升的空间和幅度亦常常最大;第三浪的运行轨迹,大多数都会发展成为一涨再涨的延升浪;在成交量方面,成交量急剧放大,体现出具有上升潜力的量能;在图形上,常常会以势不可挡的跳空缺口向上突破,给人一种突破向上的强烈讯号。
第四浪从形态的结构来看,第四浪经常是以三角形的调整形态进行运行。
第四浪的运行结束点,一般都较难预见。
同时,投资者应记住,第四浪的浪底不允许低于第一浪的浪顶。
第五浪在股票市场中,第五浪是三大推动浪之一,但其涨幅在大多数情况下比第三浪小。
第五浪的特点是市场人气较为高涨,往往乐观情绪充斥整个市场。
从其完成的形态和幅度来看,经常会以失败的形态而告终。
在第五上升浪的运行中,二、三线股会突发奇想,普遍上升,而常常会升幅极其可观。
A浪在上升循环中,A浪的调整是紧随着第五浪而产生的,所以,市场上大多数人士会认为市势仍未逆转,毫无防备之心,只看作为一个短暂的调整。
A浪的调整形态通常以两种形式出现,平坦型形态与三字形形态,它与B浪经常以交叉形式进行形态交换。
B浪 B浪的上升常常会作为多方的单相思,升势较为情绪化,这主要是市场上大多数人仍未从牛市冲天的市道中醒悟过来,还以为上一个上升尚未结束,在图表上常常出现牛市陷阱,从成交量上看,成交稀疏,出现明显的价量背离现象,上升量能已接济不上。
C浪紧随着B浪而后的是C浪,由于B浪的完成顿使许多市场人士兵醒悟,一轮多头行情已经结束,期望继续上涨的希望彻底破灭,所以,大盘开始全面下跌,从性质上看,其破坏力较强。
波浪理论(四)波浪等级划分艾略特波浪理论中的基本信条之一是“时间的长短不会改变波浪的形态,因为市场仍会依照其基本的形态发展。
波浪在其运行中可以拉长,亦可以缩短,但其根本的形态则永恒不变。
”根据上述理论,一个超级循环的波浪,与一个极短线的波浪(例如分时价格走势)比较,其基本的形态与会依照一定的模式进行。
分析的方法亦大同小异。
所不同者,乃涉及的波浪级数高低有异而已。
在艾略特的波浪理论中,他将股市运动中的波浪级数分为九级,从他那时研究所得到的资料将最小至最大的波浪给予不同的名称。
不过名称对于波浪分析者工作实际上并不重要。
通常而言,一个超级循环的波浪可包含数年甚至数十年的走势。
至于微波和最细波,则属于短期的波浪,需要利用每小时走势图方能加以分析。
由以上的论述,我们可以对股市的波浪划分情况作个结论:1、股价的运动方式不是单纯的呈一条直线,而是如波浪起伏而变化的。
2、推动波或主要趋势行进方向相关的波浪,可细分为五个小级波浪,修正波或者和主要趋势行进方向相反的波浪,可细分三个更小等级的波浪。
3、当一个完整股市的八波运动构成一个周期(五升三跌)后,这个周期便又成为另一个更大等级的股市周期中的一部分。
4、波浪的形状会成为扩张或紧缩式行进,但其基本形态并不因时间而改变。
波浪理论(五)神奇数字系列神奇数字系列一、斐波南希数列为波浪理论的结构基础艾略特,波浪理论的开山祖师,在1934年公开发表波浪理论,指出股市走势依据一定的模式发展,涨落之间,各种波浪有节奏地重复出现,艾略特创立的波浪理论,属于一整套精细的分析工具,包括下列三个课题:1、波浪运行的形态;2、浪与浪之间的比率;3、时间星期。
艾略特在1946年发表的第二本著作,索性就命名为《大自然的规律》(Nature's Law)。
波浪理论第二个重要课题,系浪与浪之间的比率,而该比率实际上跟随神奇数字系列发展。
艾略特在《大自然的规律》一书中谈到,其波浪理论的数字基础是一系列的数列,是斐波南希在13世纪时所发现的,因此,此数列一般却称之谓斐波南希数列。
神奇数字系列本身属于一个极为简单的数字系列,但其间展现的各种特点,令人对大自然奥秘,感叹玄妙之余,更多一份敬佩。
其实早在中国《道德经》第四十三章中就道出了神奇数字系列的真谛:“道生一,一生二,二生三,三生万物。
”神奇数字系列包括下列数字: 1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987,1597……直至无限。
构成斐波南希神奇数字系列的基础非常简单,由1,2,3开始,产生无限数字系列,而3,实际上为1与2之和,以后出现的一系列数字,全部依照上述简单的原则,两个连续出现的相邻数字相加,等于一个后面的数字。
例如3加5等于8,5加8等于13,8加13等于21,……直至无限。
表面看来,此一数字系列很简单,但背后却隐藏着无穷的奥妙。
二、平方的秘密俄罗斯著名数学家韦罗斯利夫,曾经发表的神奇数字研究论文报告中,提示许多有关斐波南希神奇数字的神秘性,其中之一就是神奇数字平方的秘密。
1、由1开始,可能随意选取连续出现的相邻两神奇数字,数目可不限,先将这些神奇数字进行平方,然后将平方所得数字进行相加,其和必定等于最后一个神奇数字与接着出现的下一个神奇数字相乘。
2、除了上述出现的两个连续出现的神奇数字的平方具有的神奇的关系外,还具有两个相隔出现的神奇数字平方的神奇关系。
其方法就是两相隔神奇数字的高位神奇数字的平方减去低位神奇数字的平方,两平方数字之差的结果必然属于另一个神奇数字。
例: 5×5-2×2=21 8×8-3×3=55 13×13-5×5=144……由上述分析,读者不难理解,平方在波浪理论的定量分析上亦占有一定的地位。
例如,全世界独一无二的惊世股票豫园商城从其100元的票面飚升至10000元之上,正巧是其起始价的平方值附近。
是否我们可斗胆地说,沪市的起点是100附近,则未来等待它的目标10000点?!三、神奇数字比率波浪比波浪之间的比例,经常出现的数字,包括0.236, 0.382, 0.618以及1.618等,这些数字中的0.382和0.618我们亦称之为黄金分割比率。
实际上,上述比率的来源,亦来自于神奇数字系列。
1、在斐波南希的神奇数字系列中,任取相邻两神奇数字,将低位的神奇数字比上高位的神奇数字,其计算的结果会逐渐接近于0.618,数值位愈高的数字,其比率会更接近于0.618。
2、在斐波南希的神奇数字系列中,任取相邻两神奇数字,若与上述相反,将高位的神奇数字比上低位的神奇数字,则其计算的结果会渐渐趋近于 1.618。
同理,数值位取得愈高,则此比率会愈接近于 1.618,3、若取相邻隔位两个神奇数字相除,则通过高位与低位两数字的交换,可分别得到接近于038.2及2.618的比率。
4、将0.382与0.618两个重要的神奇数字比率相乘则可得另一重要的神奇数字比率:0.382×0.618=0.236 上述几个由神奇数字演变出来的重要比率:0.236,0.382,2.618以及0.5(其中0.236和0.618是著名的黄金分割比率)是波浪理论中预测未来的高点或低点的重要工具。
四、神奇数字与股价波浪在波浪理论的范畴内,多头市况(牛市)阶段可以由一个上升浪代表,亦可以划分为五个小浪,或者进一步划分为二十一个次级浪甚至还可以继续细分出长至八十九个细浪,对于空头市况(熊市)阶段,则可以由一个大的下跌浪代表,同样对一个大的下跌浪可以划分为三个次级波段。
或者可以进一步地再划分出十三个低一级的波浪甚至最后可看到五十五个细浪。
综上所述,我们可以不难理解地得出这样的结论,一个完整的升跌循环,可以划分为二、八、三十四或一百四十四个波浪。
在此不难发现,上面出现的数目字,包括1、2、3、5、8、13、21、34、55、89及144,全部都属于神奇数字系列。
浪与浪之间的比率关系,亦经常受到斐波南希神奇数字组合比率的影响,下面我们介绍神奇比率与度量浪与浪之间的比例关系的具体运用:1、对于推动浪来说,如果推动浪中的一个子浪成为延伸浪的话,则其他两个推动浪不管其运行的幅度还是运行的时间,都将会趋向于一致。
也就是说,当推动浪中的第三浪在走势中成为延伸浪时,则其他两个推动浪,第一浪与第五浪的升幅和运行时间将会大致趋于相同。
假如并非完全相等。
则极有可能以0.618的关系相互维系。
2、第五浪最终目标,可以根据第一浪浪底至第二浪浪顶距离来进行预估,他们之间的关系,通常亦包含有神奇数字组合比率的关系。