Пространственно-временная динамика дисперсии скорости ветра по результатам измерений мини-содаром [Текст] / Н. П. Красненко [и др.] // Известия вузов. Физика. - 2015. - Т. 58, № 8. - С. 65-69 : рис., табл. - Библиогр.: c. 69 (15 назв. ) . - ISSN 0021-3411
УДК
ББК 26.23
Рубрики: Геофизика
   Метеорология

Кл.слова (ненормированные):
акустическое зондирование -- дисперсия скорости ветра -- пограничный слой атмосферы -- пространственно-временная динамика -- скорость ветра -- слои атмосферы
Аннотация: Установлены статистические закономерности пространственно-временной динамики дисперсии трех компонентов скорости ветра в пограничном слое атмосферы по результатам измерений доплеровским мини-содаром. На протяжении 5-суточного периода измерений в осенний период с 12 по 16 сентября 2003 г. значения дисперсии х- и у- компонентов скорости ветра лежали в интервале от 0. 001 до 10 м


Доп.точки доступа:
Красненко, Н. П.; Капегешева, О. Ф.; Тарасенков, М. В.; Шаманаева, Л. Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)




    Симахин, В. А.
    Пространственно-временная динамика скорости ветра по данным мини-содарных измерений [Текст] / В. А. Симахин, О. С. Черепанов, Л. Г. Шаманаева // Известия вузов. Физика. - 2015. - Т. 58, № 12. - С. 176-181 : рис., табл. - Библиогр.: c. 181 (11 назв. ) . - ISSN 0021-3411
УДК
ББК 26.23
Рубрики: Геофизика
   Метеорология

Кл.слова (ненормированные):
акустическое зондирование -- ветроэнергетический потенциал -- климатологическая оценка -- оценка методов -- пространственно-временная динамика скорости ветра -- робастные непараметрические оценки -- скорость ветра
Аннотация: Проанализирована пространственно-временная динамика трех компонент скорости ветра в пограничном слое атмосферы по результатам измерений доплеровским мини-содаром. Данные обрабатывались и анализировались с использованием робастных непараметрических методов на основе взвешенного метода максимального правдоподобия и классических методов. Получены законы распределения для каждой компоненты скорости ветра. На функциях распределения имеются выбросы; наблюдается как правая, так и левая асимметричность распределений. Для x- и y-компонент ширина распределения увеличивается с ростом высоты наблюдения, а высота максимума функции распределения уменьшается, что согласуется с имеющимися в литературе данными. Для z-компонент ширина распределения остается практически постоянной, но величина максимума также уменьшается с высотой. Анализ почасовой полусуточной динамики показал, что все три компоненты имеют максимумы в утренние и вечерние часы. При этом для у- и z-компонент максимумы в вечерние часы выражены сильнее, чем в утренние. Для x- и y-компонент отчетливо прослеживается сдвиг горизонтальной скорости ветра в вечерние часы. Показано, что адаптивные оценки по эффективности значительно превосходят классические параметрические, позволяют анализировать пространственно-временную динамику скорости ветра, выявлять струйные течения и обнаруживать сдвиги ветра.


Доп.точки доступа:
Черепанов, О. С.; Шаманаева, Л. Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)




   
    Оценка напряженного состояния угольного пласта при произвольных условиях контакта с вмещающими породами на основе решения обратной задачи [Текст] / А. Л. Карчевский [и др.] // Горный журнал. - 2017. - № 11. - С. 37-40. - Библиогр.: с. 40 (27 назв.) . - ISSN 0017-2278
УДК
ББК 33.14
Рубрики: Горное дело
   Сдвижение горных пород. Горное давление

Кл.слова (ненормированные):
напряженно-деформированное состояние пород -- угольные пласты -- вмещающие породы -- линейно-упругие модели -- углепородные массивы -- акустическое зондирование
Аннотация: В рамках линейно-упругой модели деформирования углепородного массива сформулирована и решена обратная задача определения краевых условий на горизонтальных границах угольного пласта по данным акустического зондирования.


Доп.точки доступа:
Карчевский, А. Л.; Назарова, Л. А.; Захаров, В. Н.; Назаров, Л. А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)




    Шаманаева, Л. Г.
    Суточная динамика среднеквадратичных отклонений трех компонентов скорости ветра в пограничном слое атмосферы [Текст] / Л. Г. Шаманаева, Н. П. Красненко, О. Ф. Капегешева // Известия вузов. Физика. - 2017. - Т. 60, № 12. - С. 156-160 : рис. - Библиогр.: c. 159-160 (12 назв. ) . - ISSN 0021-3411
УДК
ББК 26.23 + 22.321
Рубрики: Геофизика
   Метеорология

   Физика

   Экспериментальные методы и аппаратура акустики

Кл.слова (ненормированные):
авиационная метеорология -- акустическое зондирование -- компоненты скорости ветра -- пограничный слой атмосферы -- скорость ветра -- содар -- среднеквадратичные отклонения -- суточная динамика ветра
Аннотация: Проанализирована суточная динамика среднеквадратичных отклонений (СКО) трех компонентов скорости ветра, измеренных мини-содаром в пограничном слое атмосферы. Статистический анализ данных измерений показал, что значения СКО для x- и y-компонентов s[x] и s[y] лежат в интервале от 0. 2 до 4 м/c, а s[z] = 0. 1-1. 2 м/с. Рост s[x] и s[y] с высотой довольно хорошо описывается степенным законом с показателем степени, изменяющимся от 0. 22 до 1. 3 в зависимости от времени суток, а s[z] растет по линейному закону. Определены константы аппроксимации и оценены погрешности их использования. Найдено, что максимальный суточный разброс значений СКО составляет 56 % для s[x] и s[y] и 94 % для s[z]. Установленные физические закономерности и полученные константы аппроксимации позволяют описывать суточную динамику СКО для трех компонентов скорости ветра в пограничном слое атмосферы и могут быть рекомендованы для использования в моделях атмосферного пограничного слоя.


Доп.точки доступа:
Красненко, Н. П.; Капегешева, О. Ф.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)




    Есипов, И. Б.
    Определение пространственных характеристик турбулентного поперечного течения при многочастотном акустическом зондировании [Текст] / И. Б. Есипов, А. Д. Черноусов, О. Е. Попов // Известия РАН. Серия физическая. - 2018. - Т. 82, № 5. - С. 538-544. - Библиогр.: c. 544 (10 назв. ) . - ISSN 0367-6765
УДК
ББК 22.325
Рубрики: Физика
   Распространение звука

Кл.слова (ненормированные):
акустика океана -- акустические камеры -- акустическое зондирование -- атмосферная акустика -- турбулентные потоки
Аннотация: Приводятся результаты экспериментального исследования возможности решить обратную задачу - восстановить скорость турбулентного потока и его положение в пространстве по анализу спектра флуктуаций акустического сигнала разных частот, пересекающего этот поток. Обсуждаются условия и точность восстановления характеристик турбулентного течения с помощью многочастотного сигнала, распространяющегося по одной акустической трассе. Исследование выполнялось в заглушенной акустической камере. В качестве турбулентного потока служила струя воздуха. Несмотря на общефизический характер выполненных исследований, полученные результаты могут быть применимы в задачах атмосферной акустики, аэроакустики, а также акустики океана.


Доп.точки доступа:
Черноусов, А. Д.; Попов, О. Е.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)




    Шагапов, В. Ш.
    К теории акустического зондирования трубчатых каналов, содержащих участки с нарушением герметичности [Текст] / В. Ш. Шагапов, Э. В. Галиакбарова, З. Р. Хакимова // Инженерно-физический журнал. - 2018. - Т. 91, № 3. - С. 709-719 : 7 рис. - Библиогр.: с. 718-719 (14 назв. ) . - ISSN 0021-0285
УДК
ББК 22.253
Рубрики: Механика
   Гидромеханика и аэромеханика

Кл.слова (ненормированные):
акустическое зондирование -- гармонические волны -- фазовая скорость -- коэффициент затухания -- тепловая диссипация -- импульс давления -- акустический импеданс -- коэффициент прохождения -- коэффициент отражения -- трубчатые каналы -- нарушение герметичности
Аннотация: Исследуется эволюция возмущений давления, распространяющихся в трубчатом канале, заполненном жидкостью или газом и имеющим поврежденный участок в виде достаточно больших щелей, когда их гидравлическое сопротивление несущественно. Для этого принята математическая модель, учитывающая вязкое трение и перенос тепла в тонком слое жидкости (или газа) вблизи стенки. На основе такой модели получены дисперсионные уравнения для процессов распространения и отражения гармонических волн от поврежденного участка. Проведен анализ зависимостей фазовой скорости, коэффициента затухания, а также коэффициентов отражения и прохождения от круговой частоты, физических свойств жидкости или газа и от величины повреждения. Представлены результаты расчетов, иллюстрирующих динамику импульсных сигналов в зависимости от расстояния до поврежденного участка от входного сечения канала, масштабов повреждения и от вида среды (жидкости или газа) в канале.


Доп.точки доступа:
Галиакбарова, Э. В.; Хакимова, З. Р.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)




   
    Динамика кинетической энергии в атмосферном пограничном слое по результатам минисодарных измерений [Текст] / Л. Г. Шаманаева [и др.] // Известия вузов. Физика. - 2018. - Т. 61, № 12. - С. 126-130 : рис. - Библиогр.: с. 130 (13 назв. ) . - ISSN 0021-3411
УДК
ББК 26.23
Рубрики: Геофизика
   Метеорология

Кл.слова (ненормированные):
акустическое зондирование -- кинетическая энергия атмосферы -- кинетическая энергия турбулентного движения -- минисодар -- минисодарные измерения -- пограничный слой атмосферы -- турбулентность воздушных масс -- физика атмосферного пограничного слоя
Аннотация: На основе акустических дистанционных измерений профилей трех компонентов скорости ветра в пограничном 200-метровом слое атмосферы оценены значения кинетической энергии атмосферы и ее компонентов: кинетической энергии упорядоченного движения E MKE (со средней скоростью ветра) и кинетической энергии турбулентного движения E TKE воздушных масс. Анализ вертикальных профилей показал, что в нижнем приземном слое до высот ~ 25-50 м величины и разброс значений кинетической энергии турбулентного движения воздушных масс очень малы и резко увеличиваются с ростом высоты. Максимальные значения E TKE наблюдались в полночь, так же как и максимальные значения E MKE. В утренние часы вклад кинетической энергии упорядоченного движения в нижнем 100-метровом слое атмосферы превышает вклад кинетической энергии турбулентного движения, что можно связывать с наличием ветрового сдвига на соответствующих профилях скорости ветра. Высотный профиль E MKE растет в утренние часы, достигает максимальных значений к полудню и затем уменьшается к полуночи. Суточный ход кинетической энергии характеризуется наличием нескольких минимумов и максимумов, появление и величины которых зависят от метеоусловий при проведении зондирования, наличия и характеристик облачности, солнечной радиации.


Доп.точки доступа:
Шаманаева, Л. Г.; Потекаев, А. И.; Красненко, Н. П.; Капегешева, О. Ф.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)




    Шаманаева, Л. Г.
    Межсуточные вариации трех компонентов скорости ветра по результатам длительных непрерывных мини-содарных измерений в АПС [Текст] / Л. Г. Шаманаева, А. И. Потекаев // Известия вузов. Физика. - 2019. - Т. 62, № 5. - С. 9-14. - Библиогр.: с. 14 (18 назв. ) . - ISSN 0021-3411
УДК
ББК 26.23
Рубрики: Метеорология
   Геофизика

Кл.слова (ненормированные):
акустическое зондирование -- пограничный слой атмосферы -- пространственно-временная динамика скорости ветра -- скорость ветра
Аннотация: Представлен статистический анализ результатов длительных непрерывных 8-суточных измерений трех компонентов скорости ветра мини-содаром в атмосферном пограничном слое в диапазоне высот 5-200 м и проведен анализ их межсуточных вариаций. Временная динамика высотных профилей компонентов скорости ветра обнаруживает, что на высотных профилях скорости имеются линейные участки, для которых высотный ход компонентов скорости удовлетворительно аппроксимируется линейной зависимостью. Анализ межсуточных вариаций трех компонентов скорости ветра позволил установить, что все компоненты скорости ветра растут с увеличением высоты зондирования. Обращает на себя внимание синхронный характер появления максимумов и минимумов горизонтальных x - и у -компонентов. При этом для всех компонентов отчетливо прослеживается полусуточный временной ход (с понижением скорости с полуночи до полудня и ее последующего увеличения с полудня до полуночи), который можно объяснить утренним прогревом и вечерним охлаждением подстилающей поверхности, во время которых и наблюдаются наиболее интенсивные изменения компонентов скорости ветра.


Доп.точки доступа:
Потекаев, А. И.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)