土壤风蚀监测系统与关键技术作 者: 陈智,刘海洋,宋涛出版时间: 2018 内容简介 《土壤风蚀监测系统与关键技术》以土壤风蚀为主线,探讨了土壤风蚀监测的国内外研究进展与存在问题,介绍了目前常用的风沙两相流体测量方法和风蚀颗粒的测速方法以及相应的流体基本知识,揭示气流分流对冲与多级扩容组合降速机理,研究了气流降速、内流场特性与风沙流气固分离规律之间的关系,设计了分流对冲与多级扩容组合式多通道自动集沙仪和热敏式多通道风速廓线仪。在此基础上,构建了基于无线传感网络的土壤风蚀监测系统,并编制了土壤风蚀监测系统数据处理软件。《土壤风蚀监测系统与关键技术》可供从事土壤风蚀研究的科技工作者使用参考。目录第1章 概论1.1 国内外研究现状1.1.1 土壤风蚀监测及网络监测研究现状1.1.2 风速传感器研究现状1.1.3 风速廓线仪研究现状1.1.4 集沙仪研究现状1.2 存在的主要问题第2章 流体与土壤风蚀2.1 研究流体运动的方法2.1.1 拉格朗日法2.1.2 欧拉法2.2 流量和平均速度2.3 连续性方程2.3.1 一维流体的连续性方程2.3.2 二维、三维流体的连续性方程2.4 相似原理2.4.1 相似物理现象2.4.2 相似定理2.5 气固两相流2.5.1 气固两相流测量的影响因素2.5.2 气固两相流测量方法2.6 土壤风蚀2.6.1 土壤风蚀颗粒的输送形式2.6.2 土壤风蚀研究的基本方法2.6.3 土壤颗粒起动条件与运动方程2.6.4 常用风蚀颗粒测速方法第3章 气流对冲与扩容降速3.1 分流对冲对气流降速的影响3.1.1 入口气流的流动状态及边界条件3.1.2 圆柱绕流现象3.1.3 分流对冲降速原理3.1.4 分流结构对绕流的影响3.1.5 锥形壁面结构对下行气流的回流影响3.2 分流对冲式风沙分离器设计3.2.1 进气管3.2.2 分离腔与回流腔3.2.3 楔形体3.2.4 排气管3.3 分流对冲降速的可行性3.3.1 数值模拟3.3.2 烟流试验3.3.3 气流降速及集沙性能试验3.4 风沙分离器改进模型3.4.1 管道内气流的能量损失理论3.4.2 扩容对气流降速的影响3.4.3 分流对冲与扩容组合降速的风沙分离器改进模型设计3.4.4 分流对冲与多级扩容组合降速分析第4章 气流降速与内流场特性4.1 气流降速与速度场的关系4.1.1 流体的流动4.1.2 二次流动4.1.3 排沙口气流速度无法降到更低的原因分析4.1.4 二次流对流场的影响4.1.5 排沙口气流降速分析4.2 气流降速与压力场的关系4.3 气流降速与湍动能场的关系4.3.1 湍流脉动4.3.2 湍动能场对气流降速的影响4.4 内流场试验4.4.1 试验条件4.4.2 试验方法4.4.3 试验结果及分析第5章 气固分离与内流场特性的关系5.1 气固两相流模型5.2 气固两相流场特性分析5.2.1 气固两相悬浮系统5.2.2 稠相流场特性分析5.2.3 稀相流场的固相运动轨迹5.3 气固分离的微型风洞试验5.3.1 试验条件5.3.2 试验方法5.3.3 试验结果及分析第6章 分流对冲式多通道无线集沙仪6.1 分流对冲与多级扩容风沙分离器设计6.1.1 扩散型进气管设计6.1.2 建立分流对冲扩容降速结构模型6.1.3 分离器降速作用仿真分析6.2 集沙单元设计6.3 初期集沙仪结构设计6.3.1 集沙仪支架结构设计6.3.2 集沙仪导向装置设计6.3.3 集沙仪外壳结构设计6.4 分流对冲与多级扩容组合集沙仪优化设计6.4.1 风沙分离器设计方案6.4.2 风沙分离器速度场数值模拟对比6.4.3 集沙单元优化设计6.4.4 集沙仪外壳优化设计6.4.5 集沙仪支架优化设计6.4.6 集沙仪旋转装置优化设计6.5 集沙仪数据采集处理系统6.5.1 传感器信号调理电路设计6.5.2 低成本无线数据采集器设计6.5.3 称重系统数据处理算法6.6 集沙仪性能测试6.6.1 称重传感器标定及线性度测试6.6.2 传感器的精度及稳定性测试6.6.3 分离器降速效果测试6.6.4 集沙仪等动力性试验6.6.5 集沙仪集沙效率试验第7章 热敏式多通道风速廓线仪7.1 热敏式低功耗风速传感器7.1.1 热敏式风速传感器测量原理7.1.2 传感器敏感元件选择7.1.3 传感器探头设计7.1.4 电路设计原理7.1.5 硬件温度补偿分析7.1.6 传感器电路分析7.1.7 输出电压与风速的函数关系7.1.8 传感器输入输出特性7.1.9 传感器性能参数实验分析7.1.1 0风速传感器标定7.2 热敏式风速廓线仪研制7.2.1 风速廓线仪整体结构7.2.2 风速廓线仪外壳Gambit建模7.2.3 风速廓线仪外壳Fluent仿真7.2.4 风速廓线仪自动旋转机构设计7.3 风速廓线仪数据采集处理系统7.3.1 低成本无线数据采集器设计7.3.2 数据同步采集处理算法7.4 风速廓线仪性能测试7.4.1 风速传感器温度补偿测试7.4.2 风速廓线仪标定7.4.3 风速廓线仪野外试验验证第8章 土壤风蚀监测系统的构建8.1 风蚀监测系统的组成及工作原理8.2 风蚀监测系统的特点、网络拓扑结构和全覆盖策略8.3 低功耗无线数据采集节点设计8.3.1 无线传输模块及数据处理单元8.3.2 低成本数据采集节点设计8.3.3 独立数据处理机制8.3.4 应用层低功耗数据访问策略8.4 无线数据通信机制8.5 自组网通信协议8.5.1 自组网通信基础8.5.2 自组网指令系统8.5.3 自组网协议的实现8.6 GPRS数据通信链路构建8.6.1 GPRS无线网络结构8.6.2 参数配置及实验测试第9章 土壤风蚀监测系统数据处理软件设计9.1 软件结构设计9.2 服务器数据访问软件9.3 客户端数据处理软件设计9.3.1 软件人机交互界面设计9.3.2 软件程序设计第10章 土壤风蚀监测系统性能验证10.1 无线传输性能测试10.1.1 无线传输距离测试10.1.2 采集节点续航能力测试10.2 风蚀监测系统测试10.2.1 局域网组网采集测试10.2.2 互联网组网采集测试10.3 野外实验及数据分析10.3.1 试验区域概况及实验方法10.3.2 不同植被覆盖度的草原地表测试10.3.3 不同工程尺度的带状保护地表测试10.3.4 传统秋翻耕农田地表综合测试附录附录1 无线风速廓线仪程序设计附录2 多通道无线集沙仪程序设计 上一篇: 农业实用技术丛书 蔬菜生产 陈敬辉 主编 2013年版 下一篇: 生物动力农业基础 柴嘉琦,傅元辉 编 2016年版