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1)  critical storm-water flow
临界暴雨流量
2)  critical storm run-off
临界暴雨径流
3)  critical rainfall in debris flow gullies
泥石流临界雨量
4)  critical rainfall
临界雨量
1.
Analysis of the critical rainfall thresholds for mudflow in Beijing,China.;
北京地区泥石流灾害临界雨量阈值分析
2.
An analysis method for ascertain critical rainfall of mountain flood disaster of small watershed in ZheJiang Province;
浙江省小流域山洪灾害临界雨量确定方法分析
3.
An information processing platform of monitoring center is constructed through the establishment of the discriminative model on the critical rainfall,the introduction of the automatic measurement method of the rainfall,and the wireless transmission system of rainfall-messaging technology used in GSM.
论文主要对山洪灾害自动测报系统的工作原理及设计方法进行了研究,通过建立临界雨量的判别模型,采用自动测量雨量方法、GSM短信的无线传输方法,构建监测中心信息处理平台。
5)  critical rainfall amount
临界雨量
1.
The critical rainfall amount.
利用实效雨量计算方法,确定了大降雨型滑坡临界雨量,以此为依据建立了潜势预报模型。
6)  critical precipitation
临界雨量
1.
With the iterative method of nonlinear regression issue, it educes the relation formula between a rainfall and groundwater level ascending under the conditions of different groundwater depths, and puts forward the minimum rainfall (also called critical precipitation) that can cause groundwater level ascending.
用非线性回归问题的迭代法,求出了雨前不同埋深条件下,次降雨与地下水位上升的关系式,并提出了能引起地下水位上升的最小次降雨量(也称临界雨量),用本区41年的降雨资料对地下水资源的补给进行了统计计算,导出了相关性很好的年降雨量与年入渗补给量的关系式,求出了多年降雨入渗补给系数。
2.
This paper describes the spatial-temporal distribution of geological hazards and the relation with precipitation, studies on critical precipitation, build meteorological statistical models of potential forecasting based on precipitation data of observed and forecasted, and gives the effect precipitation of 5 ranks potential forecasting.
给出了新疆地质灾害的时空分布特征及其与降水的关系,探讨了区域临界雨量指标,建立了基于前期观测降水量及未来24h降水预报量的地质灾害气象统计潜势预报模型,并给出了各级潜势预报对应的有效雨量。
补充资料:理想流量计试探与流量仪表的选用
理想流量计试探
  
  1.检测件无阻碍物;
  2.检测件可夹装在管道外部,可随意移动在任何地点测量而无须截断管道与流体;
  3.仪表的流量计算方程简单明确,可外推到未知领域而无须实流校验;
  4.频率脉冲输出信号,数字式仪表,便于远传抗干扰及与计算机联网;
  5.仪表输出信号不受流体介质物性的影响;
  6.仪表输出信号不受流体流动特性的影响;
  7.仪表复现性高;
  8.仪表范围度宽,线性好;
  9.仪表可靠性高,价格适宜,维修技术不复杂;
  10.无须个别实流校验,或只须“干校”,或在一、二种介质中校验可推广到各种介质;
  11.检测件输出信号直接反映质量流量。

  可以说至今并没有出现上述的理想流量计,所有流量计都多少具备一些上述条件,只不过有的多些,有的少些。所有流量计制造厂试制新产品都力图能更多地具备上述条件。


流量仪表的选用
  
   流量仪表的选型对仪表能否成功使用往往起着很重要的作用,由于被测对象的复杂状况以及仪表品种繁多,产品质量难以掌握等情况,使得仪表的选型感到困难。没有一种十全十美的流量计,各类仪表都有各自的特点,选型的目的就是在众多的品种中扬长避短,选择自己最合适的仪表。

   一般选型可以从五个方面进行考虑,这五个方面为仪表性能方面、流体特性方面、安装条件方面、环境条件方面和经济因素方面。五个方面的详细因素如下:  

  1.仪表性能方面

  准确度、重复性、线性度、范围度、流量范围、信号输出特性、响应时间、压力损失等;

  2.流体特性方面

  流体、温度、压力、密度、粘度、化学腐蚀、磨蚀性、结垢、堵塞、混相、相变、电导率、声速、导热系数、比热容,等熵指数;

  3.安装条件方面

  管道布置方向,流动方向,检测件上下游侧直管段长度、管道口径、维修空间、电源、接地、辅助设备(过滤器、消气器)、安装、脉动等;

  4.环境条件方面

  环境温度、湿度、电磁干扰、安全性、防爆、管道振动等;

  5.经济因素方面

  仪表购置费、安装费、运行费、校验费、维修费、仪表使用寿命、备品备件等。


  仪表选型的步骤如下:

  1. 依据流体种类及五个方面考虑因素初选可用仪表类型(要有几类型以便进行选择);
  2. 对初选类型进行资料及价格信息的收集,为深入的分析比较准备条件;
  3. 采用淘汰法逐步集中到1-2种类型,对五个方面因素要反复比较分析最终确定预选目标。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条