WAVE基本理论

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wave指标详解

wave指标详解

wave指标详解
Wave指标是一种基于价格和趋势的技术分析指标,旨在识别市场趋势以及价格波动的力度。

Wave指标被广泛应用于股票、期货、外汇等市场。

Wave指标的计算方法:
1、计算价格的线性回归:
Wave指标采用线性回归的方式计算价格的趋势线。

趋势线的斜率代表了价格的趋势。

当斜率向上时,价格处于上涨趋势;当斜率向下时,价格处于下跌趋势。

2、计算价格的短期和长期波动率:
Wave指标还计算价格的短期和长期波动率,来衡量价格的波动幅度。

这些波动率是通过计算价格相对于趋势线的偏差来计算的。

价格的综合波动率是将短期和长期波动率加权平均得出的。

这个指标可以帮助我们识别价格波动的力度。

当Wave指标处于高位时,表示价格波动力度很强。

这种情况下,我们可以判断市场处于强势行情。

反之,当Wave指标处于低位时,表示价格波动力度较弱。

这种情况下,我们可以判断市场处于弱势行情。

Wave指标还可以帮助我们识别价格趋势的转折点。

当Wave指标从高位转向低位时,表示价格的波动力度正在减弱,市场可能会出现反转;当Wave指标从低位转向高位时,表示价格的波动力度正在增强,市场可能会出现新的涨势。

Wave指标可以与其他指标结合使用,如MACD、RSI等。

这些指标可以帮助我们确认市场趋势的变化,并且帮助我们在市场波动时保持头脑清醒。

总结:
Wave指标作为重要的技术分析工具之一,可以帮助我们识别市场走势以及价格波动的力度。

在使用该指标时,我们需要结合其他指标一起使用,从而得出更加准确的市场判断。

wave 记忆方法

wave 记忆方法

wave 记忆方法【最新版3篇】目录(篇1)1.Wave 记忆方法的定义与特点2.Wave 记忆方法的操作步骤3.Wave 记忆方法的优点与适用场景4.Wave 记忆方法的局限性与改进方向正文(篇1)1.Wave 记忆方法的定义与特点Wave 记忆方法是一种基于波浪理论的记忆方法,主要通过创造具有起伏和节奏的信息波浪,帮助我们更好地记忆和理解信息。

这种方法的特点在于,它能够将抽象的信息转化为具象的图像,使我们更容易记住并回忆起这些信息。

同时,Wave 记忆方法具有较强的适应性,可以应用于各种类型的知识记忆。

2.Wave 记忆方法的操作步骤(1)理解信息:首先,我们需要对需要记忆的信息进行深入理解,了解其内涵和关联。

(2)创造波浪:在理解信息的基础上,我们需要将信息转化为具有起伏和节奏的波浪形式。

可以通过设置高潮和低谷、起伏和停顿等方式,使信息更具有吸引力。

(3)联想与连接:在创造出波浪形式的信息后,我们需要将其与我们已知的相关知识进行联想和连接,以便在需要时能够快速回忆起这些信息。

(4)复习与巩固:记忆是一个不断巩固的过程,我们需要定期对所记忆的信息进行复习,以加深印象。

3.Wave 记忆方法的优点与适用场景Wave 记忆方法的优点主要体现在以下几点:(1)提高记忆效果:通过将信息转化为波浪形式,使我们更容易记住和回忆起这些信息。

(2)增强理解能力:在创造波浪的过程中,我们需要对信息进行深入理解,从而提高我们的理解能力。

(3)适用于多种场景:无论是学习新知识还是复习旧知识,Wave 记忆方法都能发挥很好的作用。

适用场景包括:学习新课程、备考考试、提高工作效率等。

4.Wave 记忆方法的局限性与改进方向尽管 Wave 记忆方法具有很多优点,但它也存在一些局限性,例如:(1)需要一定的创造力和想象力:对于一些抽象或难以转化为波浪形式的信息,我们需要花费更多的时间和精力去创造。

(2)复习过程可能较为繁琐:在复习过程中,我们需要重新回顾和体验波浪形式的信息,可能会觉得较为繁琐。

《什么是WAVE》

《什么是WAVE》

WAVE是录音时用的标准的WINDOWS文件格式,文件的扩展名为“WAV”,数据本身的格式为PCM或压缩型。

WAVE文件格式是一种由微软和IBM联合开发的用于音频数字存储的标准,它采用RIFF文件格式结构,非常接近于AIFF和IFF格式。

符合 PIFF Resource Inter change File Format规范。

所有的WAV都有一个文件头,这个文件头音频流的编码参数。

WAVE文件作为最经典的Windows多媒体音频格式,应用非常广泛,它使用三个参数来表示声音:采样位数、采样频率和声道数。

声道有单声道和立体声之分,采样频率一般有11025Hz(11kHz)、22050Hz(2 2kHz)和44100Hz(44kHz)三种。

WAVE文件所占容量=(采样频率×采样位数×声道)×时间/8(1字节=8bit)。

WAVE对音频流的编码没有硬性规定,除了PCM之外,还有几乎所有支持ACM规范的编码都可以为WAV的音频流进行编码。

多媒体应用中使用了多种数据,包括位图、音频数据、视频数据以及外围设备控制信息等。

RIFF为存储这些类型的数据提供了一种方法,RIFF文件所包含的数据类型由该文件的扩展名来标识,能以RIFF文件存储的数据包括:音频视频交错格式数据(.AVI) 、波形格式数据(.WAV) 、位图格式数据(.RDI) 、MIDI格式数据(.RMI) 、调色板格式(.PAL) 、多媒体电影(.RMN) 、动画光标(.ANI)、其它RIFF文件(.BND)WAVE文件可以存储大量格式的数据,通常采用的音频编码方式是脉冲编码调制(PCM)。

由于WAV格式源自Windows/Intel环境,因而采用Little-Endian字节顺序进行存储。

WAVE文件格式的剖析WAVE文件作为多媒体中使用的声波文件格式之一,它是以RIFF格式为标准的。

RIFF是英文Resource Interchange File Format的缩写,每个WAVE文件的头四个字节便是“RIFF”。

wave参数

wave参数

wave参数
Wave参数是指描述波形特征的各个参数,包括振幅、周期、频率、相位、波速、波长、功率等。

1.振幅:指波形最大偏离平衡位置的距离,也是波形的能量强度。

2.周期:指一个完整的波形所需的时间,通常用秒表示。

3.频率:指波形每秒的振动次数,单位是赫兹(Hz)。

4.相位:指波形在给定时间内的偏移量,通常用弧度表示。

5.波速:指波形在介质中传播的速度,它取决于介质的特性。

6.波长:指波形的周期长度,通常用米表示。

7.功率:指波形的能量传递速率。

以上这些参数描述了波的基本特征,可以帮助我们更好地了解和控制波的运动和传播。

同顺花 wave指标 -回复

同顺花 wave指标 -回复

同顺花wave指标-回复Wave指标是一种非常常用的技术分析工具,它能够帮助交易者识别市场趋势并做出相应的交易决策。

本文将以同顺花为主题,详细介绍Wave指标的原理和应用,并给出几个实际例子来展示如何正确应用Wave指标进行交易。

首先,让我们来了解一下Wave指标的原理。

Wave指标是一种趋势跟踪指标,它基于价格波动和价格波动之间的各种关系。

通过计算价格波动幅度、价格波动的周期性以及价格波动的力量,Wave指标能够帮助交易者确定市场的趋势和方向。

Wave指标由四个部分组成,分别是WaveTrend、WaveTrend Oscillator、WaveTrend Upper和WaveTrend Lower。

其中,WaveTrend是最基本的部分,它通过计算价格的波动幅度和波动周期,产生一个趋势信号,用以确定市场的主要趋势。

WaveTrend Oscillator则衡量价格波动的力量,当力量达到一定水平时,说明市场处于强势或弱势。

WaveTrend Upper和WaveTrend Lower是Wave指标的两个额外部分,它们用于确定价格波动的上下轨道。

当价格在上轨和下轨之间波动时,说明市场的趋势依然保持,交易者可以继续持有或加仓。

当价格突破上轨或下轨时,说明市场的趋势发生了改变,交易者需要及时调整交易策略。

接下来,我们将通过几个实际例子来展示如何应用Wave指标进行交易。

假设我们选择了同顺花作为我们的交易标的,现在我们来看看Wave指标如何帮助我们进行交易决策。

首先,我们需要将Wave指标应用到我们的交易图表中。

在同顺花的日线图表上,我们添加了WaveTrend、WaveTrend Oscillator、WaveTrend Upper和WaveTrend Lower四个指标。

然后,我们来分析Wave指标给出的信号。

当WaveTrend指标显示市场为上涨趋势时,我们可以考虑买入同顺花;当WaveTrend指标显示市场为下跌趋势时,我们可以考虑卖出同顺花。

波浪理论基本原理

波浪理论基本原理
f 10 1 0(1 12%)3/12 6.93
内的主导力量,其涨幅常常大于一类股(绩优蓝筹股、大 型股),即投资人士常说的"鸡犬升天",此期市场情绪表 现相当乐观。
• A浪:在A浪中,市场投资人士大多数认为上升行情尚 未逆转,此时仅为一个暂时的回档现象,实际上,A浪 的下跌,在第5浪中通常已有警告讯号,如成交量与价 格走势背离或技术指标上的背离等,但由于此时市场仍 较为乐观,A浪有时出现平势调整或者“之”字型态运 行。
底和顶,别的流派往往要等到新的趋势已经确立之后才能
看到。但是,波浪理论又是公认的最难掌握的技术分析方 法。大浪套小浪,浪中有浪,在数浪的时候极容易发生偏
差。事情过了以后,回过头来数这些浪,发现均满足波浪
理论所陈述的都能数对。一旦身处现实,真正能够正确数 浪的人是很少的。
二、波浪理论的四个基本特点
(1)股价指数的上升和下跌将会交替进行; (2)推动浪和调整浪是价格波动两个最基本型态,而推动 浪(即与大市走向一致的波浪)可以再分割成五个小浪,
4、1、3、5三个推浪中,第3浪不可以是最短的一个波浪。
Ft 10000(112%)3/12 10212 (13%)3/12
5、假如三个推动浪中的任何一个浪成为延伸浪,其余两个波 浪的运行时间及幅度会趋一致。
6、调整浪通常以三个浪的形态运行。 7、黄金分割率奇异数字组合是波浪理论的数据基础,经常 遇见的回吐比率为0.382、0.5及0.618。 8、第四浪的底不可以低于第一浪的顶。
Ft St e f
R (T t)
高点时,是最强烈的买进讯号,由于第3浪涨势激烈,经常出现"延长波
浪"的现象。
• 第4浪:第4浪是行情大幅劲升后调整浪,通常以较复杂

波浪理论的原理和应用

波浪理论的原理和应用

波浪理论的原理和应用1. 原理介绍波浪理论是一种描述水波运动的数学理论,通过对水波的传播、干涉和衍射等现象进行研究,来解释波浪的形成和变化。

波浪通常是由风力、地震或潮汐等因素引起的水面运动所产生的,因此波浪理论也广泛应用于海洋工程、航海和天气预报等领域。

2. 波浪类型根据波浪的特征和形成原因,波浪可以分为以下几种类型:•传统波浪:由风力引起,在海洋中传播并最终破碎。

传统波浪的高度和频率取决于风力的强弱和持续时间。

•音速波浪:音速波浪是一种特殊的波浪类型,它的速度接近声速。

•温度波:由温度差异引起的波浪,例如热气球上升时形成的波浪。

3. 波浪的基本参数波浪具有下列基本参数,用于描述波浪的特性:•波长(Wavelength):波浪的长度,即相邻两个波峰或波谷之间的距离。

•波高(Wave height):波浪波峰和波谷之间的垂直距离。

•周期(Period):波浪传播一个波长所需要的时间。

•相速度(Phase velocity):波浪传播的速度。

4. 波浪的传播波浪的传播是指波浪从产生地传播到目的地的过程。

波浪在传播过程中会遇到折射、反射和衍射等现象,这些现象使得波浪的传播路径发生变化。

•折射:当波浪传播通过介质变化时,波峰和波谷会发生偏折。

•反射:波浪碰到障碍物时,会发生反射现象,即部分波浪被反射回去。

•衍射:波浪遇到障碍物或传播路径发生变化时,会发生衍射现象,即波浪通过障碍物的侧边传播。

5. 波浪的干涉波浪的干涉是指两个或多个波浪相遇并产生干涉现象的过程。

干涉现象会导致波峰和波谷的增强或抵消,从而改变波浪的形状和能量。

•构造性干涉:当两个波浪相遇并位于同相位时,会出现波峰和波峰相加或波谷和波谷相加的情况,使得波浪的振幅增强。

•破坏性干涉:当两个波浪相遇并位于反相位时,会出现波峰和波谷相加的情况,使得波浪的振幅减小甚至消失。

6. 波浪的应用波浪理论除了在理论物理研究中有着重要的地位外,还应用于许多实际领域。

波浪理论

波浪理论

波浪理论001~波浪理论波浪理论(the wave principle)波浪理论是由Nalph Nelson Eilliott在1938年所提出的,他将市场上的价格趋势型态,归纳出几个不断反复出现的型态,波浪理论也就是研究价格趋势型态种类的最完整研究。

Eilliott归纳整个市场的价格波动型态,发现不论趋势的层级大小,均遵循着一种五波上升三波下降的基本节奏,五波的上升趋势可分为三个推动波(impulsewave)以及二个修正波(corrective wave),三个推动波分别为第1、3及5波,而修正波则为第2及第4波;在三波下降趋势波则分为、b、c三波。

这上升及下降的八波形成一个八个波动的完整周期,而且这样的周期将不断的反复持续,并且这八个波动的完整周期的现象普遍存在于各种时间刻度,而形成各种大小的波浪,每一个波都可包含了更小规模的波动,并且每一个波也都为另一个更大刻度的波所包含。

意义而在空头市场中,波动的型态亦呈现出同样的型态走势,只是形状上下相反。

由图b的(a)(b)二波,其便是由八个次级波所构成。

波浪理论的原理整体而言,波浪理论的基础是建构在归纳过去的价格行为而产生,而其更根本的哲理在于人类的欲念古今皆然,以致于历史现象将不断的重复,使得波浪理论持续有效。

然而,Eilliott将波浪理论基植于费波纳奇数列的发展。

所谓费波纳奇数列,A1,A2,..., An,...,...,其产生规则为:An=An-2 + An-1 。

所以其数列排列为: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,55......其中,5+3的数字正是波浪理论的推动波及修正波的波数。

波的型态分类上述之波浪的构成为其最简化之基本理论。

一般而言,在时间刻度较小的观察期中,波浪的型态会依循基本规则进行,但在时间刻度拉大时,波浪会有变异的型态出现。

因此在整个实际的情况中,价格走势的型态远比上述的简单八波还复杂许多。

波浪的变异型态,在推动波与修正波时的状况不同,推动波的变异型态较单纯,而修正波的变异型态则较复杂。

wave的用法 -回复

wave的用法 -回复

wave的用法-回复Wave是一个多功能且广泛使用的词汇,可以用来描述各种形式的动作、现象和概念。

从字面上来看,wave是指水波或者类似水波的运动,但在实际应用中,它具有更广泛的含义。

首先,wave可以用来描述水波运动。

当我们抛一块石头进入静水中,会产生一系列的水波,这个过程被称为"making waves",正如海洋中的波浪一样。

这种波动不仅存在于水中,还可以出现在各种其他媒介中,比如空气中的声波。

然而,wave不仅仅指涉物理上的波动,同样也可以用来描述人类的行为。

当一个人向别人挥手或者手臂摆动时,这被称为"wave"或者"to wave",它是一种常见的问候和交流方式。

在足球比赛中,当一个球员得分或者做出出色的表现时,球迷们常常会鼓掌并挥舞着双手,这也被称为"wave"或者"to wave"。

除了行为,wave还可以用来描述其他形式的动作或运动。

例如,在音乐会或演唱会上,当音乐家或歌手表演结束后,观众通常会站起来,并且用双手或手机挥动以示欢呼或鼓励,这也被称为"wave"。

同样,在体育比赛中,观众们可以用该动作来支持自己的团队或运动员,形成一种团队精神和合作的氛围。

除了描述具体的动作,wave还可以用来表示一种运动或趋势的兴起和传播。

例如,"wave of protests"指的是一波抗议浪潮的发生,当人们因公共事件或政治问题而团结起来,以声援或表达不满。

这种抗议行动可以在社交媒体上迅速传播,通过hashtags或签名活动,人们可以像波浪一样一直扩大。

此外,wave也被用来形容潮流和时尚的变化。

时装行业经常会出现各种流行的趋势和潮流,这往往会影响到其他领域,例如化妆品、家居装饰等。

这种潮流往往会以浪潮的形式蔓延,并在一段时间内风靡一时。

当我们讨论某种时尚或潮流时,我们可以说这是一波新的"wave"。

第六章波浪理论简介

第六章波浪理论简介

波浪理论是以周期为基础 每个周期无论时间长与短 都以相同模式进行 8浪结构过程 每个周期都是由上升(或下降)的5个 过程和下降(或上升)的3个过程组成 8个过程完结以后,周期结束, 进入另一个新周期 新周期依然遵循上述模式
与波浪理论有关系的内容
经济周期 道氏理论Dow Theory 波浪理论的部分理论与道氏理论吻合 费波纳奇数列Fibonacci
第六章 波浪理论简介
最神奇的理论 神奇的数字 Robert Rougelot Prechter, Jr. 和Alfred John Frost 著 《Elliott wave principle---key to market behavior》
第一节 波浪理论起源和基本思想
艾略特波浪理论 Elliott Wave Theory 《Nature's Law---The Secret of the Universe》 柯林斯J·Collins和波顿A Hamilton Bolton Robert Rougelot Prechter, Jr.和Alfred John Frost
锯齿形Zigzag 锯齿形Zigzag
最简单的调整浪
平台形 Flat
价格趋势是横向波动 常规的平台形、变形体
三角形调整Triangle 三角形调整Triangle
多出现在5浪结 构中的第4浪 本身由5浪组成 5个浪的每一个 浪又细分成3个 小浪
双三型和三三型
酷似形态理论中的矩形 双三型是两组三浪结构合并在一起,形成7浪 三三型是三组三浪结构合并在一起,形成11浪
第六节 比率分析和时间分析
比率分析是一个浪与另一个浪在价格波 动幅度上的比例关系 波浪理论的一些比例分析结果的实际效 果可以说是令人瞠目结舌 比率分析揭示反映精确价格关系的数字 两类比率关系: 回落或反弹(Retracement)关系 倍数(Multiple)关系

波浪理论概述

波浪理论概述

波浪理论概述波浪理论(Wave Principle)——道氏理论告诉人们何谓大海,而波浪理论指导你如何在大海上冲浪。

艾略特波浪理论是最常用的趋势分析工具之一。

群体心理是该理论的重要依据,清淡的交易市场难以发挥它的作用。

波浪理论是技术分析大师拉尔夫•.纳尔逊•.艾略特(R.N.Elliott)发明的一种分析工具,与其他追随趋势的技术方法不同,波浪理论可以在趋势确立之时预测趋势何时结束,是现存最好的一种预测工具。

美国证券分析家拉尔夫•.纳尔逊•.艾略特(R.N.Elliott)利用道琼斯工业指数平均(Dow Jones Industrial Average,DJIA)作为研究工具,发现不断变化的股价结构性形态反映了自然和谐之美。

根据这一发现他提出了一套相关的市场分析理论,精炼出市场的13种型态(Pattern)或谓波(Waves),在市场上这些型态重复出现,但是出现的时间间隔及幅度大小并不一定具有再现性。

尔后他又发现了这些呈结构性型态之图形可以连接起来形成同样型态的更大图形。

这样提出了一系列权威性的演译法则用来解释市场的行为,并特别强调波动原理的预测价值,这就是久负盛名的艾略特波段理论,又称波浪理论。

波浪理论的创始人—拉尔夫·纳尔逊·艾略特(R.N.Elliott)提出社会、人类的行为在某种意义上呈可认知的型态(Patterns)。

利用道琼斯工业平均(Dow Jones Industrial Average,DJIA)作为研究工具,艾略特发现断变化的股价结构性型态反映了自然和谐之美。

根据这一发现他提出了一套相关的市场分析理论,精炼出市场的十三种型态(Pattern)或谓波(Waves),在市场上这些型态重复出现,但是出现的时间间隔及幅度大小并不一定具有再现性。

尔后他又发现了这些呈结构性型态之图形可以连接起来形成同样型态的更大的图形。

这样提出了一系列权威性的演译法则用来解释市场的行为,并特别强调波动原理的预测价值,这就是久负盛名的艾略特波动理论。

第五章 波浪理论

第五章 波浪理论
成都理工大学
波浪理论
高辉
第五章 波浪理论
学习目标
一、费波纳茨级数。 二、掌握波浪理论的基本内容
三、波浪辨识、波浪理论的具体应用。
本章主要内容
一、波浪理论概况 二、波浪理论的数学基础和主要内容 三、波浪理论的实际应用及缺陷
一、波浪理论(Wave Theory)概况
R.N.Elliott <Nature`s Law ---The Secret of the Universe>(1946) 利用Dow Jones Industrial Average作为 研究工具,发现不断变化的股价结构形态反 映的大自然的和谐之美。 对波浪理论发扬广大的是 J.Collins and A.H.Bolton(1970) < The Elliott Wave Theory >
n n


2. 数列中任何10个数字之和均能被11整除;
3. 数列中发展至任何一点的所有斐波纳奇数字之和加 上1,等于与最后一个加数向后相隔一项的斐波纳奇 数字,例如(1+1+2+3+5+8)+1=20+1=21。
波浪理论的数学基础
斐波纳奇数列的一些特征 从第一项开始的任何相连的斐波纳奇数列的平方和,总是等于所 选数列的最后一个数字乘以下一个更大的数字,例如, 12+12+22+32+52=40=5×8。 一个斐波纳奇数字的平方,减去数列中比这个数字小两项的数字 的平方所得到的结果一定是一个斐波纳奇数字,例如,13252=144(144仍然是一个斐波纳奇数字)。 一个斐波纳奇数字Fn的平方加上下一个斐波纳奇数字Fn+1的平方 等于斐波纳奇数字F2n+1。公式Fn2+Fn+12=F2n+1适用于直角三角形, 它的两条短边的平方和等于最长边的平方。

wave物理定义-概述说明以及解释

wave物理定义-概述说明以及解释

wave物理定义-概述说明以及解释1.引言1.1 概述引言是一篇文章中非常重要的部分,它能够为读者提供一个关于文章主题的整体概念。

在这篇长文中,我们将讨论有关波的物理定义。

波是物理学中一个核心概念,广泛应用于各个领域。

我们将探讨波的定义、波的特征、波的传播以及波的应用。

通过对这些方面的研究,我们可以更好地理解波在自然界中的运作方式,从而开拓出更广阔的应用领域。

在本文的正文部分,我们将首先对波进行详细的定义。

波是一种能量在空间中传播的物理现象。

它可以是机械波,如声波和水波,也可以是电磁波,如光波和无线电波。

波具有特定的振幅、频率和波长等特征,这些特征决定了波的形态和性质。

接下来,我们将介绍波的一些特征。

波可以表现出传播、干涉、衍射和折射等特性。

通过对这些特征的理解,我们可以更好地解释波的行为和现象,如声音的传播和光的折射。

同时,我们还将研究波的传播方式。

波可以通过介质传播,如空气中的声波和水中的水波,也可以通过真空传播,如电磁波。

了解波的传播方式对我们理解波的行为和应用非常重要。

最后,我们将探讨波的应用。

波在各个领域都有着广泛的应用,如声波在通信和医学领域的应用,光波在光学和信息技术方面的应用等。

通过研究这些应用,我们可以深入了解波的价值和潜力。

通过对波的定义、特征、传播和应用的探讨,我们可以更好地理解波在物理学中的重要性和作用。

这篇长文旨在为读者提供关于波的全面而深入的理解。

通过对波的研究,我们将能够更好地把握自然界的规律,为未来的科学研究和技术发展做出更多贡献。

文章结构部分的内容可以是以下内容:1.2 文章结构本文共分为引言、正文和结论三个部分,具体结构如下:引言部分包括概述、文章结构和目的三个小节。

在概述中介绍了本文要探讨的主题“wave物理定义”,并简要说明了波的重要性。

接着,在文章结构一节中,详细介绍了本文的组织结构,包括引言、正文和结论部分的内容及其相互关系。

最后,在目的一节中,明确了本文的目的,即对wave物理定义进行全面的分析和论述。

波浪理论基本原理及应用

波浪理论基本原理及应用

波浪理论基本原理及应用波浪理论是描述波浪形成和传播的数学理论。

波浪在大自然中无处不在,包括海浪、地震波、声波等等。

波浪理论的基本原理是波动方程,它描述了波动的传播规律和性质,可以用来解释和预测波浪的行为。

波浪理论不仅在海洋学和地震学等自然科学领域有着重要的应用,也在工程技术和日常生活中发挥着重要作用。

波浪理论的基本原理是波动方程。

波动方程是描述波动传播规律的数学方程,它可以用来解释和预测波浪的行为。

波动方程的一般形式是:∂²u/∂t²= c²∆u其中,u是波动的振幅,t是时间,c是波速,∆是拉普拉斯算子。

这个方程描述了波浪的传播规律,可以用来解释波浪的频率、波长、传播速度等性质。

波动方程是波浪理论的基础,通过对波动方程的研究,我们可以深入了解波浪的形成和传播规律。

波浪理论在海洋学中有着重要的应用。

海洋中的波浪是由风、地球自转等因素引起的,它对海洋生态和气候变化有着重要影响。

通过研究波浪理论,我们可以预测海浪的高度、频率和传播速度,为海上航行、渔业生产、海岸线保护等提供重要的依据。

同时,波浪理论也对海洋工程建设有着重要的指导作用,比如海上风电场、海上油田开发、海岸防护工程等都需要考虑波浪的影响。

波浪理论为海洋学研究和海洋工程提供了重要的理论基础。

波浪理论在地震学中也有着重要的应用。

地震波是由地壳内部的地质活动引起的,它的传播规律和性质对地震学研究和地震监测具有重要意义。

波浪理论可以用来解释地震波的形成和传播规律,通过对地震波的速度、频率、传播路径等特性的研究,我们可以深入了解地壳内部的地质结构和地震活动规律,为地震的预测和监测提供重要的依据。

波浪理论在地震学领域的应用为地震灾害防治和地质勘探提供了重要的理论支持。

除了海洋学和地震学,波浪理论在工程技术中也有着重要的应用。

比如建筑工程中的结构振动、声波技术中的声学传播、电磁波技术中的电磁传播等,都需要依靠波浪理论来解释和预测波动的行为。

WAVE 简介

WAVE 简介

什么是WAVE?
WAVE是CAE中用来分析管道、定容积中以 及多种不同系统和机构中有关压力波、质量 流动和能量损失等方面动力学问题的仿真软 件。 1. WAVE提供了一整套完整的以基于时间坐标 的流体动力学和一维热力学模型的公式与算 法,涵盖了对工作流体(空气、空气和烃类 的混合物、燃烧产物、流动的燃料、氟利昂 等)的一般处理。
主要输出文件 Main output (.out) Post-processing data (.w v d) WavePost plots (.w p s) Summary (.sum)
建模的一般步骤
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
搜集所计算发动机的基本参数 结构简化 模型建立 参数设置,模型中参数的初值 模型检查,排除模型中的错误 计算参数设置,如工况参数,可变参数 计算过程 结果查看 后处理与分析 Experiments
文件格式
1. 2. 3. 4. 5. 6.
主要输入文件 WAVE Model (.w v m) Component Files (.w cm) Profile files( any extension ) Fuel properties Compressor maps Turbine maps
1. 2. 3. 4.
WAVE可以做什么?
WNOISE WaveBuild WaveBuild3D
Wave
Diesel3D
WavePost
WaveMesher
WAVE可以做什么?
1. 管道中击波的传递 2. 压力波在封闭或开放管道中的反射 3. 通过变截面、交叉区域的稳态流动 4. 通过孔口的流动 5. 带摩擦力的管道流动 6. 带热传递的管道流动 7. 流过三点交汇的管道流动

波浪理论(全)

波浪理论(全)

黄金分割比率在价格幅度模型上的应用
Golden ratio in the price range of model applications
5、0.382:浪4常见的回吐比率、部份浪2的回吐比率、浪B的回吐比率。 6、0.618:大部份浪2的调整幅度、浪5的预期目标、浪B的调整比率、三角 形内浪浪之间比率。 7、0.5:常见是浪B的调整幅度。 8、0.236:浪3或浪4的回吐比率,但不多见。 9、1.236与1.382: 10、1.618:浪3与浪1、浪C与浪A的比率关系。
时间趋势周期模型预测图
Time trend cycle model 根据已知趋势周期预测未来同向或反向趋势终点: 已知趋势A始于点1止于点2运行8个时间周期,则趋势B将运行 8×0.618≈5个时间周期;B×1.618≈C运行的8个时间周期
时间周期与波浪数浪的数学关系
Time period the number of waves and wave the mathematical relationship
黄金分割比率在时间周期 模型上的应用
1、未来市场转折点=已知时间周期×分割比率 2、已知时间周期有两种: (1)循环周期:最近两个顶之间的运行时间或两个底之间的运行 时间 (2)趋势周期:最近一段升势的运行时间或一段跌势的运行时间 3、一般来讲,用循环周期可以计算出下一个反向趋势的终点,即用 底部循环计算下一个升势的顶,或用顶部循环计算下一个跌势的 底。而用趋势周期可以计算下一个同方向趋势的终点或是下一个 反方向趋势的终点。
凶恶 卖出
4
1
2
最后,当这种缺乏光泽的买进热情熄 灭时,市场已经到了头部,并进入下 一个阶段。
推动浪浪5未能创新高(低),市场将会出现大逆转 Promote wave wave 5 can not high (low), the market will be a great reversal

波浪理论(Wave Theory) MT4指标

波浪理论(Wave Theory) MT4指标

波浪理论(Wave Theory)艾略特(Ralph Nelson Elliott)在上世纪20年代,有说30年代发明了艾略特波浪理论(Elliott Wave Theory),具体日期已不可考证。

和江恩理论(Gann’s Theory)一样,它是金融市场最早期的市场分析工具之一,发展至今已接近百年,早期市场在电脑化之前分析工具有限,波浪理论历史悠久,虽然理论根据不可深究,但是使用者众多,沿用至今仍被不少人奉为金科玉律。

视为最值得信赖的金融市场分析工具之一。

艾略特认为金融市场里的群众心理重复在乐观和悲观之间波动,而这种波动是循一定周期重复的,也就说市场中牛、熊市互替是有一定规迹可循的,在一个周期里共有8个波浪,这些波浪又被分为主趋势区5个和纠正趋势区3个二部分。

波浪有二种:波浪走势和价格趋势相同的被称作趋势波(Impulse Wave)相反的被称作修正波(Corrective Wave),每个趋势波可细分为5个子波(上图中的1-5),其中3个是趋势波(波浪1,3,5),2个是修正波(波浪2,4)每个修正波又可细分为3个子波(上图中的a ,b, c),其中2个是趋势波(波浪A ,C)1个是修正波(波浪B)每个子波根据属于趋势或修正又可被分为5个或3个孙波,一个完整的3代周期包括了89个趋势波和55个修正波。

一个周期中的8个波各有特点1波开始的时候很少会很明显的,这时大众的心态和上一周期结束时没有多大区别,2波的修正幅度不能超过1波的顶端,一般修正幅度不会超过1波的61.8%,3波是最长、最强的一个波段(但有研究者认为在期货市场中5波最长)常常会超过1波的1.618倍。

4波修正幅度不会超过3波的38.2%,5波是主趋势中的最后一波,许多动量指标(Momentum Indicators)开始出现背离(Divergence)现象。

A波起价格开始逆转(Reversal);但是纠正趋势区的波浪比主趋势区的更难辨认,有很多人会误认A波只是另一个纠正波,B波也常被误认为是趋势波,或是头肩形中的右肩,到C波出现的时候,大部分人都能确认趋势已经逆转了,C波至少有A波那么长,有时更延伸超过A波的1.618倍。

大学物理课件-第7章 波动(wave)66页PPT

大学物理课件-第7章 波动(wave)66页PPT

2 0.1 2 3
0.3(m)
鞍山科技大学 姜丽娜
17
例2:已知一平面简谐波沿X轴负向传播,波速u=9m/s ,距原点
1m处的A点振动方程为
yA0.02 co3s t(1 4)yO 1m A
X
求:波函数。
例2 解: 3,2 3, u6(m )
y0 .0c 2o 3 ts (12 x 1 )
yq=Acos(ω(t+△t -(xp +u△t )/u)+φ) =Acos(ω(t-xp /u)+φ) =yp
Y
q
O
p
X
鞍山科技大学 姜丽娜
15
Y
q
O
p
X
上式说明:t时刻p点的运动状态经△t时间传到了q点,所以 波函数表示波形的传播过程。当t连续变化时,波形连续不断前 进,故波动过程可以表示为波形随时间不断向前移动的过程,波 形不断前进的波称行波。

鞍山科技大学 姜丽娜
21
解 : u / 1/0 5 0 0 2 (m )
波 1 t 0 源 时 ,y 0 振 : y A 2 0, v 0 2 动 0 c 4 o 1 方 s 2 3 0 t( 0 3 2 程 )m ( )m
⑵波函数: y2c 4o 1s0 (t 03 22 x)m ( )m
第7章 波 动(wave)
§7.1 行波
§7.6 惠更斯原理
§7.2 简谐波
§7.7 波的叠加 驻波
§7.3 物体的弹性形变 §7.8 声波
§7.4 弹性介质中的波速§7.9 多普勒效应
§7.5 波的能量
鞍山科技大学 姜丽娜
1
第7章 波 动(wave)

UG WAVE培训讲义

UG WAVE培训讲义

产品相关参数化设计技术培训讲义(一)编著: 上海工程技术大学 龚 勉审校: UGS 洪如瑾上海市职业培训指导中心2004年8月产品相关参数化设计技术培训讲义(一)主题:机械产品/模具设计师(中级) 机械产品/模具设计技术 单元1—2本单元培训目的:掌握产品相关参数化设计技术,建立全息的产品模板。

注: UG/WAVE培训讲义:讲义量《WAVE基础-相关部件建模》:49页 / 《自顶向下产品建模》:42页/ 《系统工程设计方法》:34页 总计 125页。

一、UG/WAVE基础知识1.WAVE概述1.1什么是WAVE?WA VE(What-if Alternative Value Engineering)是美国UGS公司在其核心产品Unigraphics (简称UG)上进行的一项软件开发,是一种实现产品装配的各组件间关联建模的技术。

于1997年在UG/V13.0正式推出,到V14进入实用阶段。

目前,UG在2003年推出NX2版本,WA VE 技术已发展到更为成熟和实用阶段。

1.2技术背景回顾CAD技术的发展历史,如果说上一次CAD业界重大变革是八十年代的参数化建模,那么WA VE就是当前CAD技术最新的、最具戏剧性的重大突破。

WA VE通过一种革命性的新方法来优化产品设计并可定义、控制和评估产品模板。

参数化建模技术是针对零件一级的,而UG/WA VE是针对装配级的一种技术,是参数化建模技术与系统工程的有机结合,提供了实际工程产品设计中所需要的自顶向下的设计环境。

目前,在欧美和日本等先进国家已经广泛采用CAD/CAM一体化设计,并将传统车身设计的周期从过去的5~8年整整缩短一半,取得了极大的经济和社会效益。

然而,随着汽车工业的快速发展和人们生活水平的极大提高,用户对汽车的要求也越来越高,从追求性能优越、耐久可靠到乘坐舒适和驾驶安全,目前已发展到追求个性化的车身外形,这无疑是对汽车大批量生产方式的挑战,同时也对汽车车身设计的技术和方法提出了更高的要求。

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WAVE Basic Training
Duct and Junction Theory
© Ri and Junction modelling Combustion and Heat Transfer Valves
Extensive Theory is contained in the reference library within the WAVE Knowledge Center
Special instances of junctions include cylinders, turbochargers, orifices and ambients.
© Ricardo plc 2006
RD05/126901.1 4
Idealized 1 Dimensional Unsteady Duct Flow modelling
Cf/2 = 4/Re Cf/2 = 0.027Re –0.25
Re < 3000 Re > 4000
Heat transfer is treated as convective using the Colburn analogy hg = Cf/2 ρ UCp Pr-0.66
© Ricardo plc 2006
© Ricardo plc 2006
For a sudden contraction or orifice, the user can input any desired values of CD's based on experiment, handbook values or experience
© Ricardo plc 2006
Pressures and temperatures are calculated at cell centers Mass Flows and velocities are calculated at cell boundaries
RD05/126901.1 5
RD05/126901.1 10
Junction Flow modelling
Each duct is required by WAVE to be bounded by two junctions. The modelling treatment of a junction very much depends on the type of junction and WAVE has a wide range of definitions Typical (and obvious) junctions include the junctions between manifold pipes (so called Y junctions), perhaps less obvious junctions used by WAVE are for example the so called ‘ambient junctions’ or ‘cylinders’ The following junction types are commonly used Orifice Planar boundary’s between two ducts or as an interface between WAVE and an external model. A zero volume junction
Idealized 1 Dimensional Unsteady Duct Flow modelling
The solver is an explicit variable time step solver. Time step chosen to satisfy courant condition for every volume in model and then multiplied by user define value (CFL = default 0.8)
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RD05/126901.1 3
Idealized 1 Dimensional WAVE modelling
A WAVE model uses a collection of discretised 1D ducts and junctions to model intake,combustion chamber and exhaust system geometry. Ducts are used to represent tube-like components YJunctions are used to model non tube like volumes and collectors.
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RD05/126901.1 9
Actual Discharge Coefficients
Assuming flow in the figure is from left to right, one adjusts CD1 in WAVE until the experimental pressure drop vs. mass flow data is matched. The range of CD is limited to values between 0.5 and 1.0. The value of CD=1.0 represents a bellmouth smooth entry with no vena contracta.Lower values are associated with less favourable flow entry geometries.The discharge coefficient CD=1.0 is imposed by WAVE in the case of a clean abrupt area increase in the flow direction.
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RD05/126901.1 6
Heat Transfer & Wall Friction
Wall friction is treated as a flow velocity dependent pressure loss coefficient Cf.
Laminar flows – Turbulent flows –
Experience indicates that intake runners bends require higher Cp values than those given by handbooks. This is due to the highly pulsing flow in engines.
Ambients System end junctions, eg at engine intake and exhaust exit. Type 4 Type 5
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Complex volumes, usually various types of ‘cylinders ‘ Manifold branch junctions, effectively ‘Y’ junctions
Ducts essentially allow 1 dimensional fluid flows and are discretised into small volumes, each of equal length, dx. At the duct volume boundaries and centers, and at each time step the basic equations that define the rate of change of mass, energy and momentum are solved using a variation of the technique known as the Lax-Wendroff Finite Difference scheme.
RD05/126901.1 7
Duct Non 1 Dimensional Effects - Bends
Pressure loss coefficients due to bends can usually be taken from handbook values. To use these in WAVE, the friction losses (which WAVE calculates separately) must first be subtracted. This data is entered into WAVE using the Pressure Loss Coefficient value defined in the Duct Panel, Coefficients tab.
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RD05/126901.1 2
Idealized 1 Dimensional WAVE modelling
WAVE started life as a 1D flow network model designed to supply boundary conditions for combustion models. By accurately predicting fluid dynamics in the intake and exhaust system, in cylinder trapped conditions could be predicted for a range of operating points. Today the majority of WAVE usage is for intake/exhaust system analysis with combustion being represented via prescribed in cylinder burn rates.
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