Метеорология: .мерки для определения количества выпадающих осадков – G01W 1/14

МПКРаздел GG01G01WG01W 1/00G01W 1/14
Раздел G ФИЗИКА
G01 Измерение
G01W Метеорология
G01W 1/00 Метеорология
G01W 1/14 .мерки для определения количества выпадающих осадков

Патенты в данной категории

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АБСОЛЮТНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОЖДЯ И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

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.

2525145
патент выдан:
опубликован: 10.08.2014
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИРОСТА ТОЛЩИНЫ СНЕЖНОГО ПОКРОВА НА ЛАВИНООПАСНЫХ СКЛОНАХ

Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано для дистанционного контроля прироста толщины снежного покрова на лавиноопасных склонах. Согласно заявленному способу предварительно для подветренной части лавиноопасного склона в нелавиноопасный период, например летом, синхронно измеряют скорость ветра на гребне (V1) и скорость ветра на склоне (V2). Затем определяют расстояние между точками измерения (L) и находят коэффициент затухания скорости ветра для данного склона (К) по формуле

После этого в зимний период в режиме стандартных метеонаблюдений по программе метеостанций 2-го разряда определяют продолжительность метели (Тм), расход метели (q м) и количество осадков (М) в штилевой зоне, соответствующей скорости ветра 6 м/с. Одновременно измеряют скорость ветра (V г) на гребне, угол между вектором скорости ветра и линией гребня ( ), а также угол наклона склона ( ). После этого определяют максимальный прирост толщины снежного покрова (h) на склоне за счет осадков и метелевых отложений по формуле

2476912
патент выдан:
опубликован: 27.02.2013
СПОСОБ РАДИАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА ЭКОСИСТЕМ ПО ИЗМЕРЕНИЮ РАДИОАКТИВНОСТИ СНЕЖНОГО ПОКРОВА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СНЕГОМЕРНОЙ СЪЕМКИ

Изобретение относится к экологическому контролю. Способ заключается в отборе и приготовлении проб с последующим определением активности радионуклидов в пробах, с измерением плотности снега и высоты снежного покрова на каждом участке отбора проб. Особенность способа состоит в том, что отбор проб проводят по регулярной радиальной сети опробования, по 8 румбам на равном расстоянии от источника выбросов загрязнения и на следе приземления факела и за пределами санитарно-защитной зоны, а пробы для контроля отбирают в сходных ландшафтных условиях на плоских или слабо выпуклых открытых участках в населенных пунктах, в радиусе до 10 км, при этом пробы снега оттаивают и фильтруют, определяя содержание твердых взвесей на единицу объема пробы и активность радионуклидов в отфильтрованной снеговой воде пробы. Способ позволяет повысить эффективность радиационного мониторинга экосистем при определении запасов радионуклидов и особенности накопления снежного покрова по элементам техногенного ландшафта. 5 з.п. ф-лы.
2188442
патент выдан:
опубликован: 27.08.2002
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ОСАДКОВ

Использование: в радиолокационной метеорологии для измерения осадков. Сущность изобретения: способ измерения осадков предусматривает радиолокационное зондирование атмосферы с последующей идентификацией облачности по известным критериям и измерение искомых параметров осадков с использованием корреляционных функций и данных радиолокационного зондирования. С целью повышения точности измерения осадков с использованием осадкомерной станции осуществляют калибровку РЛС. При этом определяют фактические параметры осадков по данным осадкомерной станции и находят соответствующие им уровни радиолокационной отражаемости. Используя полученные данные, находят коэффициенты корреляционных функций с учетом типа облачности и типа осадков, которые используются затем для измерения осадков на всей контролируемой РЛС территории. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
2097798
патент выдан:
опубликован: 27.11.1997
ИНДИКАТОР АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ

Использование: в автоматических и дистанционных метеорологических станциях оперативного измерения интенсивности осадков. Сущность изобретения: индикатор атмосферных осадков содержит два измерительных конденсатора, которые идентичны, но первый из них открыт, а второй закрыт для свободного прохождения осадков через пространство между обкладками. Первый и второй измерительные конденсаторы включены соответственно в цепи первой и второй подвижных катушек электродинамического логометра. Неподвижные катушки логометра через дополнительный конденсатор постоянной емкости подключены к источнику переменного напряжения, который связан и с цепями подвижных катушек логометра с измерительными конденсаторами. Измерительные конденсаторы выполнены в виде секционных обмоток с распределенной емкостью, образованной двумя изолированными проводниками. 1 ил.
2097797
патент выдан:
опубликован: 27.11.1997
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОСАДКОМЕР

Использование: в контрольном приборостроении, в частности в устройствах автоматического осадкомера. Сущность изобретения: устройство содержит осадкосбросное устройство 1, защитный кожух 2, накопитель 3 осадков, виброчастотный преобразователь 4, измерительно-кодирующее устройство 5, блок управления 6, индикатор 7 знака приращений, ключевую схему 8, сумматор 9 количества, сумматор 10 интенсивности и индикатор 11. 1 ил.
2054703
патент выдан:
опубликован: 20.02.1996
ПЛЮВИОГРАФ

Использование: в гидрометеорологии, в частности в устройствах для регистрации во времени интенсивности и суммарного количества выпадающих атмосферных осадков. Сущность изобретения: для повышения чувствительности и точности дозирования сливаемой жидкости плювиограф содержит осадкосборную камеру, в которой установлены сифон и узел принудительного слива жидкости. Последний выполнен в виде установленной на оси опрокидывающейся емкости с определенным объемом с поплавком, закрепленным у днища емкости, и упора. Объем емкости равен приращению уровня жидкости в осадкосборной камере, обеспечивающего заполнение сифона в месте изгиба на 2/3 диаметра трубки. При опрокидывании емкости жидкость из нее переливается в осадкосборную камеру, за счет чего в ней возрастает уровень жидкости и наполняется сифон, который, срабатывая, засасывает жидкость из осадкосборной камеры. 3 ил.
2034316
патент выдан:
опубликован: 30.04.1995
Наверх