Весовой способ определения интенсивности атмосферных осадков

 

1 г т

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ПАТЕНТУ

Комитет Российской Федерации но патентам и товарным знакам (21) 4948245/10 (22) 24.06.91 (46} 15.11.93 Бюп. l4 41-42 (71) Нафто-исследовательский радиофизический институт (72) Катков В.l0; Роговцев КЕ„ Свердлов 6A:, Фу.рашов Н.И. (73) Научно-исследовательский радиофизический институт (И) ВЕСОВОЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ (в) RU (и) 2003142 CI (51) 5 б 01% 1 14 (57) Использование: в практике метеорологических измерений, а также в исследованиях тропосферного распространения электромагнитных волн. Сущность изобретения: между циклами измерений выдерживают паузы, продолжительность каждой из которых не менее, чем время успокоения измерителя массы, приращение Ьгп, массы осадков измеряI ют в паузах дополнительно находят значение поправки времени накопления осадков т и затем о время накопления осадков. 2 ил.

2003142

10 (с), г".Заб!)етение От! !Осится к г lе) еаралОГии и ! 10>.8) быть»сt,(:3üeoeeiio В практике метеоролап)(ес:(их измерений, э гакже в исследованиях троп(!cj)eplt(» 0 pecf)pocTp:Iíeíèë

Э))ВКГPOI)ej-Н!гП НЫ> гва):.!1

Г1 ОТО Т и Г) () j 1 3 3 г) .) Л е Í t I O Ã 0 С П а С О б с) П р И Н я

-ех!1,,! !д ° ° - г 08!,lett!!e (Г!зт С!)!/) ф

4!1007Г)1, кл. Я 01 Чег 1/14, 1985), Этот способ является t!eII::Oilее близким к раэработанноМ>) ПO Te;;l! И !ВС! ОЙ С>г(ЦНОСТИ И СОВОКУПНОСТИ

cхo)1ны;((»y!цв--cT86! It,ы,iх паизнаt;oв, !

1 3 88СТЕ! ЬIЙ С Г! О СО б Е) га! !О !ЗЕТ В КажДОМ !

I1)КЛ8 l!3!1808 !ИЙ Н !l »OПЛ6!!ИЕ ОСЗДКОБ И Иэ м .,06!)ие,х зс ы .: последу ощим опреде);":. j ; ;l И1;) 01 С, Л, Г)(ТI! OC.- tãlÊOВ, ! . 0, 0 C ) !" " j 1 П ") (. ) 0! >! П Э Я I ) Л Я 8 1 С Я Т О, Ч TO !

l,-,3 33 1,;;!3,);,;Йс)1)! IЯ Г)03/tv!)I, !!-.IХ Гlотаг(081,,1 ИMП",/! l Ce 1: I c!!()IÖI. .;(. ) (i 11:)! ("OP H1>t ЧЗСТИ Ц (t) лучзе у>х»/!я, г!)Здз и с)ие)!)ЗГ1! Iых Осадков)

НОГ! ),!!) I! !)Ст!1 иэм606 t! ил и ри ра ц6Н ия Meccb!

:;)cаДI(,)e I :.îжет pocTII(eTü 1 г, «То значиТС)): I!О СН!1> (Эет ТОЧНОС I Ь ИЗМВР61!Ий). ДЛЯ абесi!e :6!!Ия эь!сг);(ой (очности измерений ! j,)(бхг> ) иь)О;, вe!!1)ЧI,;Вэ T, ьвпем)1 Hакoплен иtt

О(ЗДi;ОR, Ч10 Пi)Н .!ОДИ Г К Ух гдш8НИЮ ВР6Mен

tIOI-0 OЗ ., " l) el i! jr) 1 jlO! OE)Q

1.1, :.л 1. с,1;! б )ете! Нл я В)!Ветсsl улучшe:!И - Вг) : Illiel-0 Ра, еj!jiCII!IЯ ОПРВЦелеЕ!ИЯ

1)нге!!сив ости >!(ид!(1".:(, твердых и смешанI ЫХ ОСЗЛ КО" Г1Г)И ВЫСОКОЙ TO "I! !ОСТИ За СЧЕТ иск),!0 Онил Влияния воздушных потоков и

11 -1 П У Г! I С 3 Г З Д 3 Ю Ц И Х З Т М О С (1Ь 8 1 ) Н Ы Х Ч 3 С1 t t (I,, Г!ОСТЭВ(1;It!le I ЦОЛЬДОСтИГЗЕтСЯ тЕМ, Чта в " „" " овом сГI();Обе Опаеделения !!Ilтенсив"

; ости ат11ас(герны". осадков, при котором производят i"ttèêëãft измерений в приемнике ОсзДКОВ с в>(0/111 ь I oTB8PcTI!6M пРи tlPQ дол>ките/)ь!!Ости цикла т! и значении накопленной массы осадков mi, и находят

ДЛЯ )гЗЖДОГО ЦИКЛЭ ПРИРЗ!ЦЕНИ6 Ьmi ИХ

1 1ЗСг Y И 3!ià÷ål! ИО ИНТВНСИВНОСТИ Г(! (ММ/Ч), M8>кду циклами измерений выдержива)от паузы, Г!ро!1ОГ!жительнасть каждой из кОтО

13 1»! Х I. 6 М 6 1 8 8, -, 6 М В Р 6 M !t У С П 0 К О 8 Н И Я и 3 М 8рителл мас(»1, 31!э tel!116 накопленной массы осадков и! Измеря от t)0 время соответству10щей Г!зчзьг, .ДопОлнительнО находят знзчв1!Йе поправки rn — за переход от режима измерения в ре>КЕ .,".1 паузы и обратно из вы- ра>кения

2 т„=-2(t2-.1) =,—: J 5(1) Ф с о 1 !

Где е"! и Ь вЂ” момен Гы врсмени, соатветству1оецие мин;!Mзльнаму . (11) — -- 0 и максимальному Я(2) =-- (>(— значениям площади входного Отверстия ft пгэиемнике осадков при переходе от режима измерения в режим паузы и обратно;

S(T) — текущее значение площади входного отверстия в приемнике осадков в момент времени (, где Tt < s Tz, и продолжительности цикла т !+1 =Го+3,6 i0

h,m р (С), где д — относительная ошибка определения интенс!лвности осадков ();

> )гп — погрешность измерения приращения массы осадков (г);

t0 — плотность воды (г/см );

3, ! = 1, 2, 3 .„порядковый номер цикла

ИЭМВОЕНИй.

В разработанном способе осуществляется f10UepeMetllt08 накопление осадков и определение приращения их массы, Кроме того, в каждом i-M цикле измерений осуществляется коррекци>1 интервала накопления осадков в зависимости от их интенсивности в предыдущем (i - 1) м цикле измерений. За счет этого отсутствует зависимость точности определения интенсивности от наличия воздушных f)oToKOB и импульса падающих атмосферных частиц и обеспечивается положительный эффект — улучшается временное разрешение определения интенсивности жидких, твердых и смешанных осадков при высокой точности. Как по.казано в акте испытаний, разработанный способ при времени накопления осадков

10-60 с обеспечивает абсол!Отную погрешность определения интенсивности осадков, соответственно 0,2-0,03 мм/ч, что на порядок ниже погрешности способа-прототипа.

На фиг, 1 приведена структурная схема устройства, реализующего предлагаемый весовой способ определения интенсивности атмосферных осадков; на фиг, 2 — измерительная камера 1, разрез.

Устройство содержит (фиг, 1) иэмеритель11ую камеру 1, электронные весы 2, приемник осадков 3, подвижную крышку 4, реверсивный электродвигатель 5, датчик 6 положения крышки "открыто", блок 7 фиксации крышки в положении "открыто", датчик

8 положения крышки "закрыто", микроЭВМ

10.

Внутри измерительной камеры 1 (фиг, 2) в термостате 11, име1ощем тепловую изоляцию 12, размещены электронные весы 2 с чашкой 13, на ко горой установлен приемник осадков 3, С целью уменьшения его веса и обеспечения тепловой развязки между собранными в нем осадками и термостатам 11 приемник осадков 3 выполнен из легкого

2003142

В1(Т1) = 3,6 10

55 теплоизоляционного материала (например, пенопласта) и имеет двойные стенки с воздушнойй прослойкой 14. Цилиндр 15 с калиброванным внутренним диаметром служит для предотвращения попадания осадков в термастат 11 и одновременно определяет площадь входного отверстия измерительной камеры. Для уменьшения потерь на смачивание его высота минимальна, а внутренняя поверхность имеет чистоту обработки не ниже 9 класса. Крышка 4, к нижней стороне которой крепится уплотняющая прокладка 16, связана с реверсивным электродвигателем 5. Для сведения к минимуму попадания осадков с крышки 4 в приемник 3 крышка 4 имеет наклонную верхнюю плоскость и снабжена бортиком. Измерительная камера 1 содержит съемную верхнюю часть 17 и дверцу 18 со смотровым окном 19. Измерительная камера 1 ограждена приспособлениями для ветровой защиты (не показаны).

В конкретной реализации устройства, реализующего разработанный весовой способ определения интенсивности атмосферных осадков, в качестве электронных весов

2 использованы весы типа ВБЭ вЂ” 1 кг с чувствительностью 0,01 г., временем успокоения 3 с, в качестве реверсивного электродвигателя 5 электродвигатель РД-09, в качестве микроЭВМ 10 — микроЭВС "Элек. троника ДЗ-28", Последняя оборудована устройством связи с объектами

АЦСКС-1024-001, в состав которого входят блок сопряжения с цифровыми измерительными приборами УПУ-6-002 и блок управления релейными элементами КАС-30-001, используемые для считывания показаний весов и управления реверсивным электродвигателем 5 с помощью двух реле РЭС-9 (не показаны). В качестве датчиков 6, 8 положения крышки "открыто" и "закрыто" пррменены концевые микропереключатели типа МП-1107, закрепленные на стойках, ограничивающих сектор движения крышки.

Каждый из блоков 7, 9 фиксации крышки в положении "открыто" и "закрыто" содержит стальной упор с пружиной и бытовую магнитную защелку, Предлагаемый весовой способ измерения интенсивности атмосферных осадков с помощью устройства (фиг. 1, 2) реализуется следующим образом.

Перед началом первого цикла измерений, когда крышка 4 закрыта, в память микроЭВМ 10 вводят значение времени накопления осадков в первом цикле измерений I1, которое определяют на основании визуальной оценки метеорологической об5

35 становки. С помощью микроЭВМ 10 считывают показания весов и определяют исходное значение массы осадков. Осуществляют накопление осадков в первом цикле измерений. Это осуществляют следующим образом. С помощью микроЭВМ 10 включают реверсивный электродвигатель 5 (в момент времени t1), который открывает крышку 4 для накопления осадков, По достижении крышкой 4 положения, при котором входное отверстие измерительной камеры полностью открыто (момент времени tz), no сигналу от датчика 6 положения крышки

"открыто" с помощью микроЭВМ 10 отключают электродвигатель 5. Одновременно срабатывает блок 7 фиксации крышки в положении "открыто" (автономно или по сигналу от микроЭВМ 10), В этом фиксированном положении крышка 4 остается в течение времени т1 - 2 (1г - t1), по прошествии которого включается электродвигатель 5 и крышка 4 закрывается, В тот момент. когда она полностью перекрывает входное отверстие измерительной камеры

1, по сигналу датчика 8 положения крышки

"закрыто" реверсивный электродвигатель 5 отключается, и срабатывает блок 9 фиксации крышки в положении "закрыто". 3а интервал времени, равный времени успокоения весов 2, определяют приращение массы осадков. Для этого с помощью

ЭВМ 10 считывают показания весов 2 и определяют интенсивность осадков в первом цикле измерений по формуле где m1 — приращение массы осадков за интервал времени;

В1(Т1) — интенсивность осадков, отнесенная к моменту времени, Т, соответствующему середине интервала; р — плотность воды;

S<> — максимальное значение площади измеряемого потока осадков;

12

z 0 = 2(1г - t1) — j S(t) dt.

So t1 где S(t) текущее значение площади измеряемого потока осадков в момент времени t, где ц < t < tz

Значение интенсивности R, а также момента времени Т1 и величину интервала времени z1 с помощью микроЭВМ 10 выдают на индикацию и заносят в ее оперативную память. Затем с помощью микроЭВМ определяют используемую во втором цикле измерений величину врвмени накопления

-осадков

2003142

10 г2 = to+ 3,6 10

6, AAl

P 1 где hm — погрешность измерения приращения массы осадков; д — заданная относительная точность определения интенсивности осадков, Формула изобретения

ВЕСОВОЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ИНТЕНСИВНОСТИ АТМОСФЕРНЫХ

ОСАДКОВ, при котором производят и циклов измерений, каждый из которых включает накопление осадков за время т, (i = 1,2,3„.,n) в приемнике с входным отверстием, определение приращения mi их массы и значения интенсивности R, мм/ч, отличающийся тем, что, с целью повышения точности оценки распределения интенсивности осадков во времени, между режимами накопления выдерживают паузы, продол>кительность каждой из которых не менее чем время успокоения измерителя массы, значение приращения mt накопленной массы осадков измеряют во время соответствующей паузы, дополнительно находят значение поправки за переход от режима накопления в режим паузы и обратно из выражения то= 2(tz — t>)Следующие циклы измерений осуществляют аналогично первому. По мере накопления массива данных в памяти ЭВМ 10 производят его запись на внешние носите5 ли информации, (56) Патент США

М 4499761, кл, G 01 W 1/14, 1985, 2 — — f з(т) dt.с, So t1 где t1, tz - моменты времени, соответствую15 щие минимальному s(t<) = 0 и максимальному з(тг) = so значениям площади входного отверстия в приемнике при переходе от режима накопления s режим паузы и обратно;

s(t) - текущее значение площади входного отверстия в приемнике осадков в момент времени t, где tt < t < tz, время накопления ит +1 — г + 3.6 10

Р so где д - относительная ошибка определения интенсивности осадков, .;

hm — погрешность измерения приращения массы осадков, г;

30 p - плотность aopv r ñû .

2003142

Составитель Т Иванов

Техред M.Ìîðãåíòàë

Корректор F.Ïàïï

Редактор Н.Сильнягина

Гираж Подписное

НПО" Поиск" Роспатента

113035, Москва, Ж-35, Раушскал наб„4/5

Заказ 3233

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Весовой способ определения интенсивности атмосферных осадков Весовой способ определения интенсивности атмосферных осадков Весовой способ определения интенсивности атмосферных осадков Весовой способ определения интенсивности атмосферных осадков Весовой способ определения интенсивности атмосферных осадков 

 

Похожие патенты:

Осадкомер // 1788486
Изобретение относится к метеорологическому приборостроению и может быть использовано для измерения и регистрации количества выпавших атмосферных осадков

Изобретение относится к метеорологическому приборостроению и может быть использовано для контроля за атмосферными осадками и отложениями

Изобретение относится к гидрометеорологическому приборостроению и предназначено для измерения количества атмосферных осадков и интенсивности их выпадения

Изобретение относится к метеорологическому приборостроению и может быть использовано в автоматических и дистанционных метеорологических станциях оперативного измерения интенсивности осадков

Изобретение относится к области радиолокационной метеорологии и может быть использовано для определения интенсивности и суммарного количества выпадающих осадков

Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано для дистанционного контроля прироста толщины снежного покрова на лавиноопасных склонах

Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть использовано для оценки качества полива и оценки работы поливной техники. Сущность: на участке дождевания устанавливают фотоэлектрический датчик системы контроля. Рядом с фотоэлектрическим датчиком на участке дождевания устанавливают дождемер с заданной приемной площадью, на порядок большей приемной площади фотоэлектрического датчика. Включают дождевальную технику, предварительно задав гидравлические параметры (давление, расход), определяющие характеристики дождя. Включают систему контроля и одновременно измеряют диаметр и скорость каждой капли и первоначальный объем воды в дождемере. Контролируют и регистрируют в заданных пределах количество капель. После фиксации заданного количества капель или по заданному времени прекращают регистрацию капель. Измеряют конечный зафиксированный (собранный) объем дождевой воды в дождемере и определяют объем накопления воды в дождемере за определенное время. При помощи ЭВМ анализатора импульсов с учетом удельного веса воды вначале вычисляют относительные характеристики дождя: средний объем капли, среднюю энергию капли, осредненный импульс количества движения капель. Затем через объем воды в дождемере, где улавливают гораздо больше и нет просчета (выбраковки) собираемых капель, вычисляют общее количество капель в дождемере. Потом через это количество капель определяют абсолютные энергетические характеристики дождя: общую энергию капель, мощность дождя и вновь предлагаемую для оценки качества полива энергетическую характеристику (показатель) - плотность энергии дождевого потока (интенсивность воздействия энергии дождя на почву), количество движения (импульс) капель дождя, собранных дождемером, динамическое давление дождя. Система контроля абсолютных энергетических характеристик дождя включает однолучевой фотоэлектрический датчик-каплемер (1) с усилителем (2), устанавливаемый на участке дождевания. Датчик-каплемер (1) через усилитель (2) соединен с блоком (3) измерения амплитуды сигнала (размера капель) и блоком (4) измерения времени (длительности импульса). Каждый из выходов блоков (3, 4) измерения амплитуды сигнала и измерения времени последовательно соединен с соответствующими счетчиком (33, 34), схемой совпадения (35, 36) и ЭВМ (14) анализатора импульсов (8). Также в систему включены блок (5) выделения сигнала, блок (7) выбраковки ложных (искаженных) сигналов, имеющий выход разрешения регистрации капель, блок (6) управления. Блок (6) управления содержит триггер (25) управления для пуска и остановки системы и последовательно соединенные с его выходом пуска одновибратор (26), сборку (27), два одновибратора (28, 29), схему совпадения (30). В блок (6) управления дополнительно введены сборка (32) (схема ИЛИ) и блок (31) задания и сравнения. Первый вход блока (31) задания и сравнения соединен с разрешающим выходом блока (7) выбраковки ложных сигналов, второй вход - с выходом пуска триггера (25) управления, третий и четвертый входы - с задатчиками необходимого количества регистрации капель и времени сбора воды в дождемере. Выход блока (31) задания и сравнения соединен со входом сборки (32). Второй вход сборки (32) соединен с устройством "Стоп", а выход - со входом останова (Стоп) триггера (25) управления. Второй вход триггера (25) управления соединен с пуском. Кроме того, в систему включены датчик-дождемер (9) с преобразователем (10) частоты и блок (11) измерения объема воды в дождемере. В блок измерения объема воды в дождемере (11) введены первая (15) и вторая (16) схемы совпадения (схемы И), входы которых соединены с выходом преобразователя (10) частоты дождемера. Выходы указанных (15, 16) схем совпадения соединены в анализаторе (8) со входами двух дополнительных счетчиков (17, 18) измерения частоты. Выходы дополнительных счетчиков (17, 18) измерения частоты через дополнительные (19, 20) схемы совпадения соединены со входами двух преобразователей (21, 22) частоты в объем воды. Выходы преобразователей частоты (21, 22) в объем воды соединены с блоком (23) сравнения (вычитания) объемов воды в дождемере в конце и начале сбора дождя (проведения опыта). Выход блока (23) сравнения (вычитания) объемов воды соединен со входом ЭВМ (24), где производится расчет характеристик дождя. При этом второй вход первой (15) схемы совпадения и одновременно вход сборки (13) (схемы И) соединены с выходом пуска триггера (25) управления. Выход схемы сборки (13) соединен со входом одновибратора (14), а выход одновибратора (14) - с третьими входами первой (15) и второй (16) схем совпадения. Второй выход останова (стоп) триггера (25) блока (6) управления через инвертор (12) связан со вторым входом второй (16) схемы совпадения и одновременно через второй одновибратор (37) со входами управления дополнительных (19,20) схем совпадения анализатора (8). Технический результат: повышение точности определения абсолютных энергетических характеристик дождя. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Датчик высоты снежного покрова относится к метеорологическому приборостроению и предназначен для использования в автоматических и дистанционных метеорологических станциях для оперативного измерения высоты снежного покрова. Датчик содержит цифровые термометры, равномерно расположенные на рейке, которая фиксируется треногой в верхней точке, однопроводный интерфейс, регистратор, компьютер с программой расчета и кабель USB. Задачей изобретения является увеличение достоверности измерений и снижение габаритов устройства. Технический результат - увеличение точности измерений. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к способам дистанционного определения толщины снежного покрова и может быть использовано с целью прогнозирования лавинной опасности. Сущность: последовательно проводят летние и зимние зондирования склона с использованием лазерного дальномера. Зондируя склон под соответствующими углами наведения - по азимуту (Az) и углу (β) возвышения, измеряют расстояние от места его установки в долине до контрольных точек в зоне зарождения лавин относительно реперной точки. По разнице между результатами зондирований в летний и зимний периоды определяют толщину (AE) снежного покрова в направлении зондирующего лазерного луча. При этом для каждой контрольной точки на склоне определяют экспозицию склона (не показано на фиг.6), крутизну (βкр) склона, а также проекцию ( n ¯ ) на горизонтальную плоскость нормали (n), проведенной к контрольной точке на склоне, и отрезка (AE), характеризующего толщину снежного покрова на склоне в направлении зондирующего лазерного луча. Определяют угол (ψ) между данными проекциями. По значениям найденных величин определяют истинную толщину снежного покрова в виде проекции отрезка (AE) на нормаль, проведенную к поверхности склона в контрольной точке лавинного очага. Технический результат: повышение точности определения толщины снежного покрова в лавинных очагах. 4 з.п. ф-лы, 8 ил., 2 табл.
Наверх