×
27.10.2015
216.013.87d7

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОЦЕНКИ ВЫСОТ ИЗОТЕРМ В КОНВЕКТИВНОЙ ОБЛАЧНОСТИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано для определения высот изотерм в мощных конвективных облаках. Сущность: измеряют наименьшую радиационную температуру теплового излучения, уходящего от верхних участков облачного покрова, температуру воздуха у поверхности Земли, соответствующую этому же району, приземное атмосферное давление и высоту нижней границы облачности. По результатам измерений рассчитывают температуру воздуха от верхней до нижней границы конвективного облака с заданной дискретностью. Сравнивают рассчитанное значение температуры со значением температуры искомой изотермы. Если , то за высоту изотермы принимают высоту расположения облачного воздуха на данном шаге. Технический результат: возможность определения высоты любой изотермы в конвективной облачности, а также возможность применения способа для различных районов и сезонов без уточнения эмпирических коэффициентов.
Основные результаты: Способ оценки высот изотерм в конвективной облачности, заключающийся в измерении наименьшей радиационной температуры теплового излучения, уходящего от верхних участков облачного покрова, и измерении температуры воздуха у поверхности Земли, соответствующей этим же районам, отличающийся тем, что дополнительно измеряют приземное атмосферное давление и высоту нижней границы облачности, по результатам измерений пошагово с заданной дискретностью рассчитывают температуру воздуха Т в конвективном облаке от его нижней до верхней границы, сравнивают рассчитанное значение температуры Т со значением температуры искомой изотермы Т, и если Т≤Т, то за высоту изотермы принимают высоту расположения облачного воздуха на данном шаге.

Изобретение относится к метеорологии, а именно к методам оценки вертикального распределения температуры в конвективной облачности.

Информация о вертикальном распределении температуры в конвективной облачности необходима для осуществления метеорологического обеспечения авиации, при проведении мероприятий противоградовой защиты, а также для прогноза опасных метеорологических явлений, связанных с указанной облачностью.

Известен способ определения параметров атмосферы, в том числе и температуры воздуха, на различных высотах с помощью поднимаемых в атмосферу радиозондов на свободно летящем шаре (Приходько М.Г. Справочник инженера-синоптика. - Л.: Гидрометеоиздат, 1986. С.229).

Недостатком данного способа является разреженность сети радиозондировочных станций, а также дискретность по времени циклов радиозондирования. Кроме того, вследствие того что радиозондирование осуществляется со стационарных станций, а атмосферные процессы динамичны, высока вероятность пролета радиозонда вне облачной массы.

Из известных наиболее близким по технической сущности является способ определения высоты нулевой изотермы в облаках (Патент на изобретение RU №2193787 С2, G01W 1/00), заключающийся в измерении наименьшей радиационной температуры теплового излучения, уходящего от верхних участков облачного покрова, и измерении температуры воздуха у поверхности Земли, соответствующей этим же районам.

Недостатком данного способа является ограниченность его применения только для определения высоты расположения уровня с температурой 0°С, а также необходимость использования эмпирических коэффициентов, зависящих от сезона года и района измерений.

Техническим результатом изобретения является возможность оценки высоты любой изотермы во всем объеме конвективного облака от его нижней до верхней границы с необходимой дискретностью, а также расширение границ применимости способа для различных районов и сезонов без уточнения эмпирических коэффициентов.

Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе оценки высот изотерм в конвективной облачности, заключающемся в измерении наименьшей радиационной температуры теплового излучения, уходящего от верхних участков облачного покрова, и измерении температуры воздуха у поверхности Земли, соответствующей этим же районам, согласно изобретению дополнительно измеряют приземное атмосферное давление и высоту нижней границы облачности, по результатам измерений пошагово с заданной дискретностью рассчитывают температуру воздуха ТВ в конвективном облаке от его нижней до верхней границы, сравнивают рассчитанное значение температуры ТВ со значением температуры искомой изотермы ТИ и, если ТВ≤ТИ, то за высоту изотермы принимают высоту расположения облачного воздуха на данном шаге.

Сущность изобретения

Применение дополнительно данных о значениях приземного атмосферного давления и высоты нижней границы облачности позволяет при помощи известной адиабатической модели развития конвективного облака (Матвеев Л.Т. Курс общей метеорологии. Физика атмосферы. - Л.: Гидрометеоиздат, 1984. С.106) определить с заданной дискретностью температуру воздуха по высотам в конвективном облаке для различных районов и сезонов без уточнения эмпирических коэффициентов.

В рамках данной модели реализован процесс адиабатического (без теплообмена с окружающей атмосферой) подъема единичного объема влажного воздуха. До тех пор пока влажный воздух не насыщен, то есть содержащийся в нем водяной пар не достиг состояния насыщения и не начал конденсироваться, его состояние изменяется по сухоадиабатическому закону. Внутренняя энергия воздуха при подъеме расходуется на работу против внешних сил давления, то есть температура понижается, доля пара остается постоянной, относительная влажность возрастает. Таким образом, наступает момент, когда поднимающийся воздух достигает состояния насыщения. Данный уровень называется уровнем конденсации и соответствует нижней границе облачности. Продолжающееся охлаждение воздуха, связанное с его дальнейшим подъемом, обусловливает конденсацию водяного пара. При конденсации выделяется скрытая теплота парообразования, вследствие чего температура воздуха понижается медленнее (по влажноадиабатическому закону). В результате выделения скрытой теплоты парообразования рассматриваемый объем воздуха становится теплее окружающего и продолжает подъем в атмосфере под действием силы плавучести. Ее действие продолжается до тех пор, пока поднимающийся облачный воздух охладится до температуры окружающей атмосферы. Данный уровень называют уровнем конвекции и принимают за верхнюю границу конвективной облачности.

Модель позволяет оценить температуру внутри конвективного облака на любой высоте от его нижней границы до верхней. На каждом шаге моделирования, начиная от нижней границы облачности, определяют высоту и температуру поднимающегося охлаждающегося воздуха ТВ. Сравнивают полученную ТВ с температурой изотермы ТИ, высоту которой необходимо определить, и, когда поднимающийся воздух охладится до ТИ, принимают высоту расположения облачного воздуха на данной итерации за высоту изотермы с температурой ТИ.

Верхняя граница облака ограничена изотермой с наименьшей радиационной температурой ТР. Определение высоты изотермы с температурой ТИ ограничивают данным уровнем, а также не осуществляют совсем, если ТИ≤ТР, что означает расположение уровня искомой изотермы с температурой ТИ вне облака, выше его верхней границы.

Применение описанной модели развития конвективного облака необходимо для того, чтобы определять температуру воздуха по высотам в конвективном облаке для различных регионов и сезонов без эмпирических коэффициентов, определяемых посредством применения аппарата математической статистики.

Способ реализуется следующим образом. С помощью радиометра ИК-диапазона, установленного, например, на космическом аппарате метеорологического назначения, проводят оценку наименьших значений радиационной температуры теплового излучения, уходящего от верхней границы интересующего участка конвективной облачности ТР. Если ТР≤ТИ, что означает наличие в облаке температур, соответствующих значению температуры искомой изотермы ТИ, то в этом же районе у поверхности Земли проводят измерения приземного атмосферного давления, температуры и высоты нижней границы облачности. Измерение давления и высоты нижней границы облачности может быть выполнено, например, с использованием ртутного барометра и светолокационного устройства измерения высоты нижней границы облаков (Метеорологические измерения на аэродромах / Н.В. Бочарников [и др.]. - СПб.: Гидрометеоиздат, 2008. С.200-202, 272).

Применяя полученные данные приземных метеорологических наблюдений, можно оценить высоты изотерм в конвективной облачности при помощи адиабатической модели ее развития следующим образом. Согласно указанной модели изменение состояния сухого воздуха, поднимающегося от поверхности Земли до уровня конденсации, представляют линейной зависимостью. Это позволяет определить температуру воздуха и атмосферное давление на уровне конденсации, то есть на уровне нижней границы облачности (выражения (1) и (2) в Неижмак А.Н., Марчуков С.В. Способ расчета высоты верхней границы конвективной облачности: гидрометеорологическое обеспечение. Экологическая безопасность и мониторинг (выпуск 1 часть 1): сб. статей / Воронеж: ВАИУ, 2010. С.119-121).

Выше уровня конденсации воздух является насыщенным водяным паром, и изменение его состояния описывается влажноадиабатическим законом. Благодаря выделению скрытой теплоты парообразования изменение состояния влажного насыщенного воздуха можно считать линейным только на небольших участках. Поэтому моделируют подъем облачного воздуха с заданной дискретностью (например, 10 гПа) по шкале давления. На каждом шаге подъема рассчитывают высоту расположения и температуру облачного воздуха (выражения (5)-(8) в Неижмак А.Н., Марчуков С.В. Методика расчета высоты изотермических поверхностей в облачном слое: мат. XI Междунар. научно-метод. конф. Информатика: проблемы, методология, технологии (10-11 февраля 2011 г.). - Воронеж: Издат. - полиграф. центр ВГУ, 2011. Т.2. С.109-112). Когда его расчетная температура ТВ достигнет или станет ниже значения температуры изотермы ТИ, высоту которой необходимо определить, ход вычислений прекращают и исходя из высоты расположения облачного воздуха на последнем шаге подъема определяют высоту изотермы.

По сравнению с прототипом предложенный способ позволяет получить качественно новый результат, а именно оценить высоту любой изотермы в пределах конвективной облачности для различных районов и сезонов без уточнения эмпирических коэффициентов.

Способ оценки высот изотерм в конвективной облачности, заключающийся в измерении наименьшей радиационной температуры теплового излучения, уходящего от верхних участков облачного покрова, и измерении температуры воздуха у поверхности Земли, соответствующей этим же районам, отличающийся тем, что дополнительно измеряют приземное атмосферное давление и высоту нижней границы облачности, по результатам измерений пошагово с заданной дискретностью рассчитывают температуру воздуха Т в конвективном облаке от его нижней до верхней границы, сравнивают рассчитанное значение температуры Т со значением температуры искомой изотермы Т, и если Т≤Т, то за высоту изотермы принимают высоту расположения облачного воздуха на данном шаге.
СПОСОБ ОЦЕНКИ ВЫСОТ ИЗОТЕРМ В КОНВЕКТИВНОЙ ОБЛАЧНОСТИ
СПОСОБ ОЦЕНКИ ВЫСОТ ИЗОТЕРМ В КОНВЕКТИВНОЙ ОБЛАЧНОСТИ
СПОСОБ ОЦЕНКИ ВЫСОТ ИЗОТЕРМ В КОНВЕКТИВНОЙ ОБЛАЧНОСТИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 521-530 из 774.
16.06.2018
№218.016.62eb

Способ и устройство противоторпедной защиты надводного корабля

Изобретение относится к средствам противоторпедной защиты надводных кораблей. Для противоторпедной защиты корабля обнаруживают торпеду с помощью гидроакустической станции и определяют её координаты и параметры движения. После прихода корабля в расчётную точку с кормового бомбосбрасывающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657593
Дата охранного документа: 14.06.2018
01.07.2018
№218.016.6943

Способ повышения подвижности военной гусеничной машины при преодолении водной преграды

Изобретение относится к способу повышения подвижности военной гусеничной машины при форсировании водных преград. Способ заключается в использовании поступательного движения гусениц и дополнительных устройств, установленных на направляющих колесах ходовой части гусеничной машины. Достигается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659378
Дата охранного документа: 29.06.2018
01.07.2018
№218.016.6973

Колейное пролетное строение со складными щитами перекрытия межколейного промежутка

Изобретение относится к механизированным мостам. Механизированный мост включает самоходное колесное шасси, подъемную раму в сборе, гидравлическую систему, аутригеры и мостовой блок. При оборудовании мостового перехода межколейный промежуток, образующийся при раздвижке колей пролетного строения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659293
Дата охранного документа: 29.06.2018
04.07.2018
№218.016.6a8e

Система обнаружения светящихся объектов

Изобретение относится к области лазерной локации, физической оптике и может быть использовано в системах пассивной локации для определения местоположения светящихся объектов в различных диапазонах электромагнитных волн. Заявленное устройство обнаружения светящихся объектов содержит систему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659615
Дата охранного документа: 03.07.2018
05.07.2018
№218.016.6bbe

Способ прогнозирования остаточного ресурса подшипников качения по данным об их виброактивности

Изобретение относится к области машиностроения. Способ содержит операцию измерения общего уровня виброускорения подшипникового узла с последующим переводом его в коэффициент виброперегрузки. Отличительной особенностью способа является то, что прогноз остаточного ресурса подшипника...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659867
Дата охранного документа: 04.07.2018
06.07.2018
№218.016.6cb5

Способ сборки ракетного двигателя твердого топлива (рдтт) с газогенератором и сопловым блоком

Изобретение относится к технологии изготовления крупногабаритных ракетных двигателей твердого топлива. Сборку ракетного двигателя с газогенератором, расположенным внутри сквозного центрального канала заряда, и сопловым блоком производят в горизонтальном положении на основных рельсовых путях, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660209
Дата охранного документа: 05.07.2018
06.07.2018
№218.016.6d30

Способ переработки мицелиальных отходов производства гентамицина сульфата

Изобретение относится к области микробиологии, а именно к способам биологической переработки органических отходов, и может быть использовано для утилизации мицелиальных отходов производства аминогликозидных антибиотиков и производства органических удобрений. Способ включает предварительный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660261
Дата охранного документа: 05.07.2018
10.07.2018
№218.016.6f24

Гибкий защитный слой для подвижных и деформирующихся элементов конструкций

Изобретение относится к области машиностроения. Защитный экран содержит слой поглощения рентгеновского излучения. Он выполнен в виде полос фольги из металла, эффективно поглощающего излучение, закрепленных на гибкой подложке. Каждая последующая полоса расположена внахлест предыдущей по всей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660656
Дата охранного документа: 09.07.2018
10.07.2018
№218.016.6f3d

Доплеровский измеритель скорости космического аппарата

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах радиосвязи для повышения точности измерения скорости движения космических аппаратов (КА). Достигаемый технический результат - повышение точности измерения скорости космического аппарата за счет уменьшения случайной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660676
Дата охранного документа: 09.07.2018
12.07.2018
№218.016.7045

Колейный разборный мост для пропуска нагрузок легкой категории по массе

Изобретение относится к сборно-разборным мостам и мостовым конструкциям. Колейный разборный мост для пропуска нагрузок легкой категории по массе включает четыре аппарели, четыре береговые секции, десять средних секций с демонтируемой проезжей частью, все перечисленные элементы собираются в две...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660767
Дата охранного документа: 10.07.2018
Показаны записи 491-497 из 497.
17.02.2018
№218.016.2ba3

Универсальная мобильная авиационная система беспилотных летательных аппаратов

Изобретение относится к области военной авиационной техники и может быть использовано в мобильных наземных системах управления беспилотными летательными аппаратами (БЛА) тяжелее воздуха с вертикальным взлетом. Авиационная система размещена на базе автомобильного шасси в кузове-фургоне,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643314
Дата охранного документа: 31.01.2018
04.04.2018
№218.016.30af

Способ управления амплитудно-фазовым распределением на раскрыве фазированной антенной решетки

Изобретение относится к антенной технике и предназначено для управления амплитудно-фазовым распределением (АФР) поля на раскрыве деформированной фазированной антенной решетки (ФАР). Изобретение позволяет расширить область возможных применений способа управления АФР на раскрыве ФАР с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644999
Дата охранного документа: 15.02.2018
04.04.2018
№218.016.3109

Способ оценки точности геометрической модели местности при ее автоматическом построении

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в области фотограмметрии при оценке точности геометрической модели местности при ее автоматическом построении. Технический результат – повышение быстродействия за счет сокращения вычислительных операций. Для этого в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644996
Дата охранного документа: 15.02.2018
04.04.2018
№218.016.3173

Способ идентификации космических объектов искусственного происхождения в космическом пространстве

Способ идентификации космических объектов искусственного происхождения в космическом пространстве включает в себя использование лазерной локации для сканирования поверхности космических объектов. На поверхность указанных объектов нанесены светоотражающие элементы, спектр отражения которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645001
Дата охранного документа: 15.02.2018
04.04.2018
№218.016.31a2

Малогабаритный буксировщик воздушных судов с дистанционным управлением

Изобретение относится к наземного обслуживанию воздушных судов. Малогабаритный буксировщик воздушных судов с дистанционным управлением содержит приемник сигнала, микроконтроллер управления, источник питания, сервопривод (19) управляемых колес, управляемые колеса (21), вилки (20) управляемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645175
Дата охранного документа: 16.02.2018
04.04.2018
№218.016.31a3

Вероятностная спутниковая система для мониторинга лесных пожаров

Изобретение относится к вероятностным (т.е. без стабилизации структуры) спутниковым системам наблюдения Земли, c охватом её обширных регионов. Спутники системы, находящиеся на круговых орбитах, оснащены сканирующей широкоугольной оптико-электронной системой ИК-диапазона с линейным фотоприемным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645179
Дата охранного документа: 16.02.2018
15.05.2023
№223.018.57a2

Способ определения диапазона высот вероятного обледенения в облаках вертикального развития

Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано для определения диапазона высот вероятного обледенения в облаках, образующихся в результате конвективных движений в атмосфере, в целях обеспечения авиационной безопасности. Сущность: при проведении приземных наблюдений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002766835
Дата охранного документа: 16.03.2022
+ добавить свой РИД