SZF2-1A型多参数波浪试验浮标波浪要素海上比测试验与初步分析
一种多参数表层漂流浮标的结构优化与性能分析
一种多参数表层漂流浮标的结构优化与性能分析张继明;赵强;刘世萱;万晓正;王楷【摘要】多参数表层漂流浮标可用于海洋水文要素和海面气象要素的实时观测,但存在体积和重量过大、在海浪中摇摆剧烈的问题.针对以上问题,提出了一种结构优化方案,并从稳性和耐波性两个方面进行性能分析,分别用回复力臂和摇摆固有周期两个关键参数衡量优化方案的优劣.结果显示:倾角在0°~85°范围内,优化方案的回复力臂曲线在零点处的斜率比原漂流浮标增加96%,优化方案的回复力臂最大值比原漂流浮标增加41%;优化方案的摇摆固有周期减小到3.21 s,远小于原漂流浮标7.30 s的摇摆固有周期,且避开了波浪主能量周期范围.优化方案的稳性和耐波性比原漂流浮标明显改善,为多参数表层漂流浮标的结构设计提供参考.【期刊名称】《海洋技术》【年(卷),期】2018(037)003【总页数】6页(P13-18)【关键词】漂流浮标;结构优化;稳性;耐波性;回复力臂;固有周期【作者】张继明;赵强;刘世萱;万晓正;王楷【作者单位】齐鲁工业大学(山东省科学院),山东省科学院海洋仪器仪表研究所,山东省海洋环境监测技术重点实验室,国家海洋监测设备工程技术研究中心,山东青岛266001;齐鲁工业大学(山东省科学院),山东省科学院海洋仪器仪表研究所,山东省海洋环境监测技术重点实验室,国家海洋监测设备工程技术研究中心,山东青岛266001;齐鲁工业大学(山东省科学院),山东省科学院海洋仪器仪表研究所,山东省海洋环境监测技术重点实验室,国家海洋监测设备工程技术研究中心,山东青岛266001;齐鲁工业大学(山东省科学院),山东省科学院海洋仪器仪表研究所,山东省海洋环境监测技术重点实验室,国家海洋监测设备工程技术研究中心,山东青岛266001;齐鲁工业大学(山东省科学院),山东省科学院海洋仪器仪表研究所,山东省海洋环境监测技术重点实验室,国家海洋监测设备工程技术研究中心,山东青岛266001【正文语种】中文【中图分类】P715.2表层漂流浮标随着卫星定位及通讯技术的不断发展逐渐成为海洋观测中的一种重要工具。
多功能波浪浮标的研制_唐原广
用 测 量 摆 轴 转 角 计 算 出 来 的这 个 方 经方 位
,
在
z Y一
型 遥 测 波 浪仪 中 为 波 浪 传 感器 设 计 了
。
,
向 是 相对 测 量 传 感 器 自身 的测 量基 线 的 的地 磁方 向
“
。 ,
一 个 万 向节 式 的垂 摆 系 统
70 7
对 该传 感 器 在 国 家 海
工作
, 。
2 5 km
利用 上 海 交通 大学海 洋工 程 实验室 的 基金 支
。
持 在船模 水 池 完成 了 浮 标模 型 试验 工 作
始 了 多 功能 波浪 浮 标 的 工 作
, , 。 ,
随后 开
天线
,
*
0 当通 讯距离 〕 1
km
时 岸 站接 收 机 应采 用 高增 益 V
,
H F 接收
可 以 说 波浪 表 观 方
,
用 的 能力 以保 持浮 标 的正 浮 姿态 减少 倾 角 的测量 误差
。
机
4
.
。
薄 圆 饼 形 浮 标 的 随 波性 能 较 好 但 是 在 浮 标 尺
,
技术 指标
测 且 参数 指标
测量 参数 波浪 高 度
.
度较小 时 浮 标 容易 发 生 倾覆
较好 而 随波 面 倾斜 的 性 能 差
, ,
,
。
波 浪方 向
波 浪 周期 波浪 温 度
海 水盐 度
一
~
36 ) (
20
单
士
U
形环 系 留结构
。
总 体 结构 如 图
, ,
1
海洋波浪浮标检定装置的设计与实现
海洋波浪浮标检定装置的设计与实现李文鹤;薛宜童;朱飞;陈雷【摘要】介绍了一种应用于重力加速度式波浪浮标的检定装置.对类似装置在国内外的发展现状和特点进行了归纳总结,重点介绍了此装置模拟波浪浮标在近似正弦运动规律海浪中运动的技术实现手段.该装置波高、波周期等主要技术性能指标大大优于国内外同类产品.【期刊名称】《雷达与对抗》【年(卷),期】2015(035)002【总页数】4页(P15-18)【关键词】波浪浮标;检定装置;波浪模拟【作者】李文鹤;薛宜童;朱飞;陈雷【作者单位】驻大连四二六厂军事代表室,辽宁大连116000;中国船舶重工集团公司第七二四研究所,南京211153;中国船舶重工集团公司第七二四研究所,南京211153;中国船舶重工集团公司第七二四研究所,南京211153【正文语种】中文【中图分类】TN91随着全世界对海洋重视度的不断增加,各国的海洋活动越来越频繁。
无论是对海洋资源的探索还是对海洋气候的研究,海洋环境数据的精确测量变得尤为重要。
要想精确测量这些海洋数据,先进的海洋监测技术是不可或缺的。
作为现代化海洋立体监测系统中的一项重要技术,波浪浮标是一种载有各类传感器的海水平台。
它可以在海洋上进行定点或漂流的长期连续观测,实现数据的自动采集、自动标示和自动发送。
在海洋环境条件恶劣时调查船无法采集到海洋信息,而海洋波浪浮标却能做到这一点。
随着大量波浪浮标的投入使用,要想保证海洋数据的测量准确性,必须对波浪浮标进行相应的计量检定,以保证其质量和使用可靠性。
为此,2000年底,国家海洋标准计量中心建立了一套JBY1-1型波浪浮标检定装置,填补了我国波浪浮标检定领域的空白。
然而,随着实际中的使用,其静态模拟海浪的机理不够成熟、波高调节量程不能满足要求等缺点逐渐暴露出来。
因此,在保留该套装置的主体框架结构形式的基础上,对其进行机械结构优化设计显得十分重要。
1.1国内海洋波浪浮标检定装置发展现状目前,国内仅有两台海洋波浪浮标检测装置,分别是国家海洋标准计量中心的JBY1-1型波浪浮标检定装置和山东省科学院海洋仪器仪表研究所的JBA2-1型数控波浪模拟标定装置。
测波浮标与ADCP的现场对比试验研究
测波浮标与ADCP的现场对比试验研究黄骏;宗涛;陈文炜;张宁;孙权【摘要】波浪测量对于海洋研究具有极其重要的意义.当前运用最广泛的海洋波浪测量装备有"波浪骑士"和声学多普勒流速剖面仪(ADCP).本文针对这2种测量装置,开展对比测试试验,对所测得的有义波高、平均跨零周期和谱峰波向等测试数据进行对比,分析验证2种测量装备的特点、适用性和准确度.%Wave measurement is of vital importance for marine research. Wave buoy and Acoustic doppler current pro-filer (ADCP) are the most widely used wave measurement equipments. Comparative test on the two equipments are carried out, the measured data such as significant wave height, zero-crossing period and wave direction are compared, and the fea-tures, applicability and accuracy are analyzed and validated.【期刊名称】《舰船科学技术》【年(卷),期】2017(039)011【总页数】5页(P127-131)【关键词】波浪测量;测波浮标;ADCP;试验对比【作者】黄骏;宗涛;陈文炜;张宁;孙权【作者单位】中国船舶科学研究中心上海分部,上海 200011;中国船舶科学研究中心上海分部,上海 200011;中国船舶科学研究中心上海分部,上海 200011;中船重工(上海)节能技术发展有限公司,上海 200011;江苏新时代造船有限公司,江苏靖江214500【正文语种】中文【中图分类】X834波浪作为海洋环境参数之一,在海洋环境研究中具有重要的意义。
海洋调查与观测技术教案第11讲 海浪与内波观测2
2、在污浊的海水中会导致误差。 3、由于测波杆必须以岸壁或水中固定建筑物为依托,所以在开阔的洋面上无法使用。 4、将测波杆安装在依托物上时,测波杆要与依托物保持一定距离,以免依托物影响海浪 观测的精度。
8.3.3 测波浮标
板书“8.3.3 测波浮标”
由浮筒、锚链和海底固定物三个部分组成。浮标是用其浮筒的储备浮力漂浮在海面上,
量轻型浮标约 350kg,重型浮标约 500kg,通常采用混凝土制成。
2、铁锚:适用于淤泥和乱石海区。以山字形锚最佳,无条件者亦可使用其他形式铁锚,
但要求锚头不会缠住锚链。其重量轻型浮标约为 40kg,重型浮标为 70kg。
四、测波仪安装
1、测波仪安放在专用的圆弧或梯形观测室中。测波室是进行波浪观测的专用建筑,面积
浮标内部的各种传感器将测得的数据通过发射装置发送给接收终端,终端对信号进行处理后
得出各项海浪参数。
二、水压式测波仪
通过安放在水下或海底的压力传感器测量海水压力的变化,再换算成波高。通常用在浅
海区,主要是记录长周期波。
三、声学测波仪
根据超声波发射的方式不同,分为水下声学式和水上声学式测波仪,水上上声学式测波
仅是将超声波换能器(发射器〉放置于海上平台,换能器从平台上向海面垂直发射超声波脉冲,
并接收从海面反射回来的讯号,经电子线路输送到记录系统加以记录,根据所测得的海面高
低变化,即可求得各种波浪要素。
8.3.5 遥感测波仪
板书“8.3.5 遥感测波仪”
遥感测波仪是指感应器不直接放置在海上或水下的测波装置。可以把它们安置在岸边,
课程名称:《海洋调查与观测技术》
授课题目(章、节) 本讲目的要求及重点难点:
摘要
第八章 海浪与内波观测 8.3 测波仪器简介 8.4 内波调查
华南近海两浮标点的波浪特征分析
华南近海两浮标点的波浪特征分析
赵中阔;刘春霞
【期刊名称】《广东气象》
【年(卷),期】2013(035)006
【摘要】基于汕尾和茂名海域2个近岸浮标连续1年的风、浪观测数据,分析了有效波高等参量的月统计特征,并检验了多种风-浪经验关系.统计显示:2个浮标点的波浪有共同特征,如波高都具有明显的冬半年与夏半年特征.冬半年浪较大,其中茂名点有效波高中值在1.3~2m之间,汕尾点有效波高中值在1~1.5m之间;夏半年浪较小,两浮标点有效波高均在1 m以下.2点的波浪也存在差异,如汕尾点波浪在9月份至次年3月份呈冬半年特征,而茂名点则从10月份至次年3月份呈冬半年特征;汕尾点波向呈向岸特征,而茂名点则无此特征.风-浪经验关系检验结果显示,不同经验关系的集合预报结果可较好地与实测值吻合,并分析了产生离群值的因素.
【总页数】6页(P17-22)
【作者】赵中阔;刘春霞
【作者单位】中国气象局广州热带海洋气象研究所,广东广州510080;中国气象局广州热带海洋气象研究所,广东广州510080
【正文语种】中文
【中图分类】P47
【相关文献】
1.台州湾近海海域波浪要素特征分析 [J], 唐东跃;张沈阳;王璟;吴婷
2.波浪中两固定浮式结构窄缝间水动力干扰研究 [J], 纪仁玮;朱仁庆;杨帆;陈旭东;刘星
3.基于ERA5的黄渤海附近海域波浪能资源时空特征分析 [J], 乔守文;孙嘉诚;石洪源;孙庆颖
4.莺歌海洋站附近海域波浪特征分析 [J], 陈三江;陈坤;贺仕昌;梁海燕;车志伟;陈巧弟;王浩展;陈川波
5.莺歌海洋站附近海域波浪特征分析 [J], 陈三江;陈坤;贺仕昌;梁海燕;车志伟;陈巧弟;王浩展;陈川波
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海洋要素调查与观测技术 第七章
涌浪(Swell)
涌浪
风浪离开风区后传到远处,或风区里的风停息后所遗 留下的波浪,又称长波。 其波形规则,波面光滑,波速较快,波长和周期较 大,波陡小。
涌浪特征
风浪和涌浪会单独存在,但往往同时存在,它们 的传播方向也往往不同。
波浪要素
波峰:波面的最高点; 波谷:波面的最低点; 波高H:相邻的波峰与波谷间的垂直距离; 波长λ:相邻的两个波峰(或波谷)间的水平距离; 波陡δ:波高与波长之比,它是表示波形陡峭的量; 振幅a:波高的一半称为振幅; 周期T:两相邻的波峰(或波谷)相继通过一固定点所需时间; 波龄β:波速和风速之比; 波速c:波形传播的速度,即波峰(或波谷)在单位时间内的 水平位移; 波向:波浪传播的方向; 波峰线:垂直波向通过波峰的线叫波峰线
波高观测
波高是用位于分划板右方的波高标 尺来测定。 观测时使分划板的波高标尺对准海 上浮筒标杆顶端,转动俯仰微调手 轮使管状水准泡居中,密切注视浮 筒的跳动,同时启动秒表,观测记 录下浮标最低格数和最高格数,利 用公式可得出波高值。
H-10m波高修正系数表
望远镜瞄准机构透视网格示意图
Ⅳ
基准水平线
水平度盘7与指标盘6连接,可将解脱手柄4向前推动50度,即指标盘镜垂直轴自由转动; 调整调平螺钉9,使圆行水准泡10居中;调整俯仰微动手轮3,使管状泡2居中。
望远镜瞄准机构透视网格示意图
Ⅳ
基准水平线
海天交界线
横向等距离标尺线
水平距离标尺线
波高标尺线
H--仪器物镜中心在海平面的设计高度 F--望远镜物镜焦距 B--波高标尺II上每一小格所代表的高度
海浪观测实验
波浪水槽综合实验一、实验目的:1、了解波浪水槽实验的基本原理和理论基础:包括基本造波方法、波浪理论、相似理论和近岸波浪传播现象2、了解造波机、浪高仪的基本构成和测量原理。
3、 通过实验采集一组波浪信号,分析波浪频谱特征4、 观测海堤附近波浪现象和越浪形态。
二、实验原理:1.造波方法和基本波浪理论自由表面重力波是船舶工程、海洋工程和海岸工程领域十分普遍的现象,配备造波机的波浪水槽是模拟波浪与二维结构物相互作用的常用实验设备。
通过给定造波信号由液压泵或步进电机控制推板运动,在波浪水槽中产生特定波列。
距离造波板2-3个波长外可以略去局部非传播模态的影响,可认为水槽中为行进波。
在水槽中通过浪高仪可以测量水槽中不同位置的波面时间过程线。
水槽中常用测力天平和压力传感器测量水动力载荷。
水槽末端设置多孔介质构成的消波区,消除反射波。
图1 波浪水槽示意图2.相似原理自由表面重力波的恢复力是重力,进行以重力为主要作用的流动实验通常采用重力相似准则或傅汝德数相似,其定义为/Fr v =,其中为流速,L 为特征长度,为重力加速度。
v g 波浪断面模型实验一般按重力相似准则设计。
若取几何比尺/2L p m L L 0λ==,有关物理模型比尺如下:时间比尺: 4.47t λ==速度比尺:4.47v λ==重度比尺: 38000WL λλ==单宽流量比尺:89.44Q λ==式中为工程原型长度,为模型长度。
pL mL 风速模拟通常按重力相似,风速测点位于测量断面上方中心。
3 近岸波浪现象3.1 线性波浪理论在平底均匀水深域中,根据势流理论波浪呈周期性分布。
单色行波波浪参数包括波浪周期T ,波长L ,波高H 和水深h ,如图2所示。
周期、波长和水深满足色散关系,对于线性波浪其表达式为,,其中波浪圆频率2tanh gk kh ω=2/T ωπ=,波数2/k L π=。
波高水深比为小量的波浪称为小振幅波,可用线性波浪理论描述,见图3。
海洋技术 第一章
(2)漂流浮标:可以在海上随波逐流地收集 大面积有关海洋资料。
• 体积小、重量轻,没有庞大复杂的锚泊系统,ห้องสมุดไป่ตู้有简单、 经济之特点。有表面漂流浮标、中性浮标、各种小型漂流 器等。
• “阿尔戈”浮标 /
• “阿尔戈”是英语“Argo”一字的音译,而Argo又是英文“Array for Realtime Geostrophic Oceanography”的缩写,其中文含义为“地转海洋学实时 观测阵”。它如同陆地上有许许多多的气象站组成的气象观测网一样,“阿 尔戈”是在海洋上建立的海洋观测网的代称。此外,“阿尔戈”这一命名, 还体现了海洋观测网与由美国国家航空与航天局(NASA)和法国国家空间中 心(CNES)联合发射的新一代“杰森”(Jason)卫星高度计之间的特殊关 系。 • 传说“阿尔戈” (Argo)是希腊神话中的一艘神船,那些称呼“杰森” (Jason)的勇士们乘上这艘神船无往不胜,完成了其史诗般的海上航行。 现在人们用“阿尔戈”和“杰森”来比喻海洋观测网与卫星高度计之间的相 互关系,强调“杰森”卫星高度计需要先进的“阿尔戈”海洋观测网的配合 才能成功完成它的历史使命。
• “阿尔戈”计划 阿尔戈” 阿尔戈 • 1998年,美国和日本等国家大气、海洋科学家推出了一个全球性的海洋观测 计划,目的是要借助最新开发的一系列高新海洋技术(如Argo剖面浮标、卫 星通讯系统和数据处理技术等),建立一个实时、高分辨率的全球海洋中、 上层监测系统,以便能快速、准确、大范围地收集全球海洋上层的海水温度 和盐度剖面资料,有助于了解大尺度实时海洋的变化,提高气候预报的精度, 有效防御全球日益严重的气候灾害(如飓风、龙卷风、台风、冰暴、洪水和 干旱等)给人类造成的威胁。 • 该计划设想用3-5年的时间(2000-2004年),在全球大洋中每隔300公里布 放一个卫星跟踪浮标,总计为3000个,组成一个庞大的“阿尔戈”全球海洋 观测网。一种称为自律式的拉格朗日环流剖面观测浮标(简称“阿尔戈浮 标” )将担当此重任。它的设计寿命为3-5年,最大测量深度为2000米,会 每隔10-14天自动发送一组剖面实时观测数据,每年可提供多达10万个剖面 (0-2000米水深内)的海水温度和盐度资料。由于其与“杰森”卫星高度计 之间的密切联系,故将其以“阿尔戈”计划相称。
深海多参数浮标标体受力分析计算探讨_刘愉强
4π2 T2
exp(
4π2D T2g
)
(19)
FwaVMax=
1 2
ρwaCDV(
H2 4
)Sv
4π2 T2
exp(
8π2D T2g
)
(20)
式中:本文 CiH 取 1.0;CDV 取 0.4。
2 分析计算
以南海 1 500 m 水深布放的一套直径 2.8 m 水文气象浮
图 1 计算结果界面
标为例,其排水体积为 0.95 m3,风受力投影面积 3.226 m2,海 流受力投影面积为 1.935 m2,设计吃水深度为 0.305 m。
的适应性(适用于各种水深,其线性性质可用于研究绕射问
题和各种谱分析),而且虽说这种理论适合于微幅波情况,然
而在实际应用中并不受此限制,波高甚大时用此种理论进行
工程计算也能有较好的效果,因此在工程实践中,尤其在作
初步的估算时,艾里波理论仍得到广泛的应用[7]。故本文的波
浪载荷采用艾里波理论分析计算。
波浪对浮体产生的作用力的分量:
Rcu=
1 2
ρwaCDV2cu
(5)
式中:ρwa 为海水密度 (kg/m3);CD 为阻力系数,本文取
0.3;Scu 为标体垂直于流向平面上的投影面积 (m2);Vcu 为流
速(m/s)。
1.3 浮体波浪载荷
在选择波浪理论时,往往考虑到计算用途和计算精度要
求等因素,艾里(Airy)波理论由于其简单,应用简便,有良好
(1. South China Sea Marine Engineering surveying Center State Oceanic Administration, Guangzhou Guangdong 510300, China; 2. CNOOC Research, Beijing 100027, China; 3. Guangdong Guangyuan Fishery Group Shipping Company Limited, Guangzhou
SZF型波浪浮标系统
SZF型波浪浮标系统
唐原广;王金平
【期刊名称】《海洋技术》
【年(卷),期】2008(27)2
【摘要】文中介绍了SZF型波浪浮标的系统组成、主要工作原理及系统的主要功能,给出了该型号浮标的测量指标及技术参数,介绍了该浮标的应用情况.
【总页数】3页(P31-33)
【作者】唐原广;王金平
【作者单位】中国海洋大学,海洋环境学院,山东青岛266100;中国海洋大学,海洋环境学院,山东青岛266100
【正文语种】中文
【中图分类】P715.2;TH766
【相关文献】
1.SZF2-1A型多参数波浪试验浮标波浪要素海上比测试验与初步分析 [J], 刘建国;周辉云;王晓亮;齐安翔;徐晶晶;
2.基于GSM通信的SZF型波浪浮标接收系统 [J], 唐原广;胡斌
3.GPRS技术在SZF波浪浮标系统中的应用 [J], 张莹
4.SZF波浪浮标双通信数据接收回放系统 [J], 唐原广;孙磊
5.SZF型波浪浮标中波高数字化检测系统设计 [J], 屠长涛;唐原广
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波浪能滑翔器走航式波浪要素测量试验分析
波浪能滑翔器走航式波浪要素测量试验分析史健; 齐占辉; 秦玉峰; 齐占峰; 洪学武; 胡滕艳【期刊名称】《《海洋技术学报》》【年(卷),期】2018(037)005【总页数】5页(P28-32)【关键词】波浪能滑翔器; 测波浮标; 波浪要素; 走航式观测; 试验分析【作者】史健; 齐占辉; 秦玉峰; 齐占峰; 洪学武; 胡滕艳【作者单位】国家海洋技术中心天津300112; 海洋能源利用与节能教育部重点实验室辽宁大连116024; 天津城建大学天津300384【正文语种】中文【中图分类】TP273.5在海洋监测领域,波浪要素的测量是所有海洋要素中最基本最重要也是最为复杂的一种,在航海运输、渔业捕捞、矿物勘探、海洋能源、海洋工程和国防等诸多领域,对于安全生产都产生重要影响[1]。
因此,如何行之有效地测量波浪要素意义重大。
波浪要素测量手段众多,目前比较主流的测量手段主要有波浪浮标,超声波波浪测量仪及走航式船舶测量等。
国外在这一方面已趋于成熟,测量手段上主要有荷兰datawen公司生产的波浪骑士浮标、挪威Fugro Oeeanor的wavescan浮标和美国Endeco/YSI公司的1156波浪方向轨迹浮标等。
国内近几年发展也较快,比较有代表性的有山东省科学院海洋仪器仪表研究所生产的10 m直径的测波大浮筒和国家海洋技术中心研发的SBF7-1型测波浮标等。
但这些主流手段大多都是用于在某一个固定海域进行定点测量,如果想对某一片较大的海域进行海浪要素的实时测量,这些定点波浪测量仪器就会受限很大,尤其是在高海况的情况下,数据获取会更加困难;而走航式船舶测量方案每次需要调用大型船只,对人力、物力和财力都是一种较大的消耗。
因此,设计一种无需人工干预,不再局限于某一片固定海域,而对全海域都可进行自由测量的无人走航式波浪要素测量方案意义重大。
在所有无人干预海洋要素测量手段中,比较具有代表意义的是波浪能滑翔器。
其依靠太阳能获得能量用于自身供电,并利用丰富的海洋能源来维持持续的海洋环境监测活动[2~3]。
SZF2-1A型多参数波浪试验浮标波浪要素海上比测试验与初步分析
SZF2-1A型多参数波浪试验浮标波浪要素海上比测试验与初步分析刘建国;周辉云;王晓亮;齐安翔;徐晶晶【摘要】通过海上比测试验,对新研制的SZF2-1A型多参数波浪试验浮标系统的工作稳定性、波浪传感器测量准确性进行全面客观评价.采用MARKⅡ波浪骑士的测量数据作为参比,结果表明,试验浮标与波浪骑士所测数据具有良好的一致性:两种仪器间最大波高相关系数为0.96,均方根误差为0.33 m,有效波高相关系数为0.99,均方根误差为0.13 m,相对误差为6.0%,平均波高相关系数为0.98,均方根误差为0.088 m,相对误差为6.2%;两种仪器所测有效波高、平均波高对应周期的一致性比较好,相关系数分别达到0.86和0.87;两种仪器所测波向相关系数为0.77.总体上得出结论:试验浮标运行状态稳定,波浪传感器测量准确可靠.【期刊名称】《海洋技术》【年(卷),期】2016(035)003【总页数】4页(P74-77)【关键词】SZF浮标;比测试验;相关性【作者】刘建国;周辉云;王晓亮;齐安翔;徐晶晶【作者单位】国家海洋局东海预报中心,上海200081;国家海洋局东海预报中心,上海200081;国家海洋局东海预报中心,上海200081;中国海洋大学环境科学与工程学院,山东青岛266100;国家海洋局东海预报中心,上海200081;国家海洋局东海预报中心,上海200081【正文语种】中文【中图分类】P715.2海浪是发生在海洋表面的一种波动现象,也是海洋监测要素中最重要且最复杂的一种自然现象之一,在航海运输、渔业捕捞、矿物勘探、海洋能源、海洋工程和国防等诸多领域对于安全生产都产生重要影响。
因此,准确地对海洋波浪进行观测和预报具有重要的现实意义和实际需求。
而长期以来,我国近岸海域波浪观测站位偏少,获取手段单一,特别是在高海况情况下,数据获取困难,实测波浪数据远不能满足上述各应用领域的工作需求,而海洋浮标则可以很好地解决这个问题。
海工10级1班波浪参数测量实验
中国石油大学(海洋学)实验报告实验日期: 2012.9.24 成绩:班级: 海工10-1 学号: 姓名: 教师: 刘志慧同组者:波浪参数测量实验一、实验目的与实验原理 1.实验目的周期、波高、波长是波浪的三个重要参数。
本实验是要求学生掌握在实验室测定这三个参数的方法,并加深对波浪理论的理解。
2.实验原理二维波波动方程为:)sin(t kx a σξ-=,其中,a 为波的振幅,k 为波数,σ为圆频率:T=σπ2为周期,λπ=k2为波长。
通过实际测量周期、波高、波长,即可以得到波浪方程中振幅、波数以及圆频率值,并结合波数方程kc σ=验证波长与周期、波速的关系。
二、实验内容(1)波高仪的标定与使用; (2)波浪周期T 的测量; (3)波高的测量; (4)波长的测量。
三、仪器设备(1)秒表一只;(2)波高仪一套;(3)米尺一根;(4)直尺一根;(5)计算器 四、实验准备工作(1)初次进行波浪实验,注意听取教师的课堂讲解; (2)熟悉各种实验仪器的使用方法; (3)将水槽充水,水深约30~35厘米左右;(4)调整造波机,使造出的波浪稳定,有光滑的波面;五、注意事项(1)注意用电安全和人身安全;(2)各种仪器、设备的电源开关不能反复开关或按压,以免造成损失;(3)波浪周期应从大到小,调整臂应从小到大。
以免损坏调速电机和造波机;(4)调整臂调整时应停机进行;(5)调整臂为旋转部件,请注意安全。
六、实验步骤6.1 波高H的测量(1)波高仪的标定要测波高,必须先对波高仪进行标定,即求出比例系数K,标定是在静水中进行的。
先将波高仪传感器端放入水中大约1/2,作为零水位线。
将显示仪表调零。
然后依次上提传感器1cm,每次都记录波高仪传感器上提高度F i与仪表读数h Fi,直到上升3~4cm,返回零水位处。
依上法再每次下降传感器1cm,记录波高仪下放高度E i与仪表读数h Ei;下降3~4cm后,再返回零水位处。
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SZF2-1A型多参数波浪试验浮标波浪要素海上比测试验与初
步分析
刘建国;周辉云;王晓亮;齐安翔;徐晶晶
【期刊名称】《海洋技术》
【年(卷),期】2016(035)003
【摘要】通过海上比测试验,对新研制的SZF2-1A型多参数波浪试验浮标系统的工作稳定性、波浪传感器测量准确性进行全面客观评价.采用MARKⅡ波浪骑士的测量数据作为参比,结果表明,试验浮标与波浪骑士所测数据具有良好的一致性:两种仪器间最大波高相关系数为0.96,均方根误差为0.33 m,有效波高相关系数为0.99,均方根误差为0.13 m,相对误差为6.0%,平均波高相关系数为0.98,均方根误差为0.088 m,相对误差为6.2%;两种仪器所测有效波高、平均波高对应周期的一致性比较好,相关系数分别达到0.86和0.87;两种仪器所测波向相关系数为0.77.总体上得出结论:试验浮标运行状态稳定,波浪传感器测量准确可靠.
【总页数】4页(P74-77)
【作者】刘建国;周辉云;王晓亮;齐安翔;徐晶晶
【作者单位】国家海洋局东海预报中心,上海200081;国家海洋局东海预报中心,上海200081;国家海洋局东海预报中心,上海200081;中国海洋大学环境科学与工程学院,山东青岛266100;国家海洋局东海预报中心,上海200081;国家海洋局东海预报中心,上海200081
【正文语种】中文
【中图分类】P715.2
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