×
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 651-660 из 774.
29.08.2019
№219.017.c43b

Счетчик

Изобретение относится к цифровой технике и дискретной автоматике и может быть использовано для быстрого пересчета импульсов в двоичном коде. Технический результат - упрощение устройства. Для достижения результата введен k-разрядный счетчик с параллельным переносом, С-вход которого соединен с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698431
Дата охранного документа: 26.08.2019
02.09.2019
№219.017.c612

Ракетный двигатель твердого топлива

Изобретение относится к области ракетной техники, в частности к ракетным двигателям с теплозащитным покрытием внутренней поверхности. Ракетный двигатель твердого топлива содержит обечайку камеры сгорания, переднее и заднее днища с теплозащитным покрытием на поверхности и заряд твердого топлива....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698869
Дата охранного документа: 30.08.2019
05.09.2019
№219.017.c70b

Мобильная установка для получения, накопления, хранения, доставки, распределения кислорода медицинского газообразного

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к мобильной установке для получения из атмосферного воздуха кислорода медицинского газообразного и может быть использована, например, в военно-медицинских организациях и на этапах медицинской эвакуации при транспортировании автомобильным,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699130
Дата охранного документа: 03.09.2019
12.09.2019
№219.017.c9e6

Впередсмотрящий гидролокатор глубоководного носителя

Изобретение относится к многоканальным гидроакустическим системам и может быть использовано для мониторинга подводной обстановки по ходу движения подводного носителя, обнаружения в заданном секторе потенциально опасных для навигации препятствий и определения параметров движения подводных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699938
Дата охранного документа: 11.09.2019
02.10.2019
№219.017.cbb7

Разведывательно-боевая машина

Изобретение относится к военной технике. Разведывательно-боевая машина состоит из корпуса, силовой установки с коробкой передач и системой охлаждения, колесного шасси с рычагами и амортизаторами, сидений, тормозной системы с педалями и рычагом управления, системы питания и электрооборудования....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701280
Дата охранного документа: 25.09.2019
02.10.2019
№219.017.cd2a

Надводное однокорпусное водоизмещающее быстроходное судно с волнопрорезывающими обводами

Изобретение относится к области судостроения и касается проектирования однокорпусных быстроходных судов. Судно содержит вытянутый вдоль диаметральной плоскости корпус с плавными криволинейными обводами подводной части корпуса и с наибольшей шириной конструктивной ватерлинии в кормовой части....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701622
Дата охранного документа: 30.09.2019
02.10.2019
№219.017.ce20

Универсальное шеститочечное самозатягивающееся оголовье тонкой регулировки для лицевой части противогаза

Изобретение относится к области индивидуальных средств защиты органов дыхания человека. Универсальное шеститочечное самозатягивающееся оголовье тонкой регулировки для лицевой части противогаза характеризуется наличием шеститочечного крепления к лицевой части противогаза при помощи пряжек, 3 мм...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700587
Дата охранного документа: 18.09.2019
02.10.2019
№219.017.cf0c

Система гидроуправления и смазки трансмиссии с автоматическим контролем технического состояния

Изобретение относится к системе гидроуправления и смазки трансмиссии. Система гидроуправления и смазки трансмиссии (СГУСТ) состоит из откачивающего насоса левой бортовой коробки передач, откачивающего насоса правой бортовой коробки передач, откачивающего насоса гитары, фильтра откачивающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700145
Дата охранного документа: 12.09.2019
02.10.2019
№219.017.d055

Способ контроля качества каналов передачи данных в автоматизированных системах управления реального масштаба времени

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в контроле качества цифровых каналов передачи данных. Способ контроля качества каналов передачи данных в автоматизированных системах управления реального масштаба времени основывается на двусторонней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700551
Дата охранного документа: 17.09.2019
18.10.2019
№219.017.d775

Устройство определения длительности интервала сопровождения цели

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано в радиолокационных станциях разведки огневых позиций противника. Достигаемый технический результат – повышение точности определения времени сопровождения цели. Указанный результат достигается за счет того, что устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703277
Дата охранного документа: 16.10.2019
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