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211.
1.引言在本文中,我们仔细研究了高空锋生的基本问题:i)模式中几何因素(例如β-平面和球面)对模拟锋生有多大程度影响,ii)高空锋生是否基本上是一个二维过程,iii)在高空锋区的发展中,是否有正反馈机制起作用.我们的研究方案采用三维原始方程模式,对不稳定斜压波生命史进行模拟,然后详细分析其结果.  相似文献   
212.
王尚宏  汤杰  雷小途 《气象》2018,44(5):612-620
采用美国国家环境预报中心NCEP提供的分辨率为0.5°的再分析资料和中国气象局上海台风研究所热带气旋最佳路径集,对1979—2010年于30°N以南登陆中国的台风进行合成并分析其高层暖心结构,主要结论如下:(1)登陆台风暖心在登陆前18h左右强度有较明显的加强趋势;(2)登陆阶段台风暖心有着明显的非对称性,向陆地侧的暖心面积更大;而在登陆方向两侧暖心结构也存在较弱的非对称性,登陆前暖心面积左侧大于右侧,登陆后暖心面积右侧大于左侧。(3)登陆台风暖心的温度梯度分布是不均匀的。越靠近暖心外围,温度梯度越大,越靠近暖心中心,温度梯度相对较小。当暖心强度变化后,暖心内层温度的变化率大于外层。(4)登陆过程中暖心强度在垂直方向的衰减比水平方向更为显著。(5)文中几种台风暖心特征的计算简便,物理含义明确,为实际业务提供了较为不错的定量化参考,方便理解台风暖心结构与台风强度变化之间的关系,具备一定的业务应用价值。  相似文献   
213.
在对拉德芳斯小区沉降监测研究的背景下,结合所学知识,设计了基于该小区高层建筑物的沉降监测方案,并进行了高楼倾斜的相关计算,为该小区的施工及竣工后的投产使用安全提供依据。  相似文献   
214.
回放是仿真的重要组成部分.针对回放数据的时间性和数据量巨大的特点,提出了时间栅格数据管理模式和区间栅格数据管理模式.重点从数据组织、数据管理,文件调度、特殊情况处理等几方面,对时间栅格数据管理模式进行论述,并运用该模式,实现回放数据的快速调度,在仿真回放中取得较好效果.  相似文献   
215.
基于HLA的分布式虚拟地理环境系统框架研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
讨论了分布式虚拟地理环境的基本内容和框架需求,描述了HLA的体系结构,设计了基于HLA的分布式虚拟地理环境系统框架结构。针对设计的系统框架,讨论了其数据流和对象模型,并提出了一种实现数据协作的方法———数据先备。通过分析,认为该系统框架基本能够满足分布式虚拟地理环境的要求。  相似文献   
216.
浅谈高层建筑的沉降观测   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着城市建设步伐的加快,高层建筑日渐增多,为了保证高层建筑物的正常使用及其安全性,并为日后的勘察、设计、施工提供可靠的资料及相应的沉降参数,高层建筑物沉降观测的必要性和重要性愈加明显。  相似文献   
217.
中海名都高层住宅结构模型模拟地震振动台试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
中海名都高层住宅是一结构布置较为复杂的高层建筑。其特点是:底部1~3层是具有落地核心筒的大空间结构,上部4~33层为由四个剪力墙筒单元和作为楼电梯间的剪力墙核心筒组成的剪力墙结构,四个剪力墙筒单元与核心筒由局部楼板连接,上下部通过三层顶的梁式转换层衔接成为整体。作者设计了一个1∶20的结构模型,并对其进行了多种地震动的26种工况下的振动台试验,获得了充分的动力反应信号数据,从结构的宏观整体动力反应和预期地震作用下的受力特点的角度,给出了模型结构的自振特性和输入波下的动力反应,得出了一些有益的结果。试验研究表明,该结构在设防烈度所对应的地震作用下具有良好的抗震性能,在大震作用下仍具有良好的工作能力;中间核心筒和四个剪力墙单元在整个试验过程中具有良好的整体工作能力,并没有出现不稳定的现象。  相似文献   
218.
分析了高层塔式建筑各抗侧结构间的相互作用,建立了静力计算模型,用高阶微分方程组描述并解偶这种相互作用,推导了结构内力、位移表达式.经比较,所得侧移、层间剪力分配结果与有限元分析结果基本一致.该模型有助于在初设阶段对抗侧结构及其连接构件的布局合理性进行判断和调整,可为改进结构抗震设计提供依据.  相似文献   
219.
吕桂林  胡伟华 《内陆地震》1996,10(4):352-358
克拉玛依市拓湖新村43、44号住宅楼风振的测试与分析吕桂林,胡伟华(新疆维吾尔自治区地震局,乌鲁木齐.830011)0前言克拉玛依市拓湖新村43、44号住宅楼为五层砖混结构,总高度15.84m,楼体体型为“Y’’字型,按地震烈度Ⅶ度设防。除第二层外楼...  相似文献   
220.
吕桂林  陈新君 《内陆地震》1999,13(2):188-192
引言1994年古玛依拓洲新村43、44号住宅楼交付使用后楼房风振响应较大。为了研究引起楼房风振的原因,1995年我们对这两栋楼进行了风振测量和有关分析[1],认为引起43、44号楼风振的主要原因有两个,一是地基土遇水后强度降低,影响了楼房的稳定性;二是楼房的Y型结构起到了兜面作用,风的动力作用使结构产生加速度和惯性力,因而产生振动。这两个因素相互影响,共同作用,使风振响应增强。针对以上风振原因,当时我们提出了几项减振措施:(1)降低和排除场地内的地下水。(2)在43、44号楼前盖一幢同样高度带地下室或基础较深的挡风楼,…  相似文献   
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