说明:双击或选中下面任意单词,将显示该词的音标、读音、翻译等;选中中文或多个词,将显示翻译。
您的位置:首页 -> 词典 -> 作物冠层温度
1)  crop canopy temperature
作物冠层温度
1.
Algorithm for estimating crop canopy temperature using EOS-MODIS data;
利用EOS-MODIS数据提取作物冠层温度研究
2.
Crop growth simulation and yield prediction based on the estimation of crop canopy temperature with remote sensing;
基于遥感反演作物冠层温度的作物生长模拟和预报
3.
2,crop canopy temperature was calculated by vegetation index and brightness temperature datum from satellite channel No.
利用FY-1D/AVHRR数据通道12、的反射率计算植被指数和通道4、5的亮温计算作物冠层温度,进而求出植被供水指数可监测干旱状况。
2)  canopy temperature
冠层温度
1.
Preliminary study on canopy temperature difference of peanut varieties population and physiological characteristics;
花生群体冠层温度分异现象及其生理特性研究初报
2.
Relation between wheat canopy temperature and traits related to yield in grain filling stage;
小麦籽粒灌浆期冠层温度与产量相关性状的关系
3.
Simulation and analysis of cucumber canopy temperature in greenhouse in Yangtze River delta during summer;
长江中下游地区夏季温室黄瓜冠层温度模拟与分析研究
3)  crop canopy
作物冠层
1.
Effect of crop canopy on soil water redistribution under sprinkler irrigation: a review;
作物冠层对喷灌水分分布影响的研究进展
2.
This author designs the random process between photons and crop canopy.
该文构建了光子在作物冠层传输的随机过程,采用蒙特卡罗(M on te C arlo)方法模拟了作物冠层BRDF。
4)  canopy temperature and moisture
冠层温湿度
1.
It can obtain plant leaf area,canopy temperature and moisture etc.
使用该设备可获取植物叶面积、冠层温湿度等信息,进而利用作物模型系统进行生产决策,也可利用农业科研与试验记载标准数据库记载与处理实验数据。
5)  Discrepancy between canopy and air temperature
冠层温度-气温差
6)  temperature differences between canopy and air
作物冠气温差
1.
By using spectral analysis and signal detection,temperature differences between canopy and air is found to behave randomly in one direction of the field,whereas the distrbution in the other direction can be described as a superposition of five cyclic functions.
分析表明,作物冠气温差在田间一个方向为平稳随机过程,且有某种周期变化的特征。
补充资料:晶体生长界面处的温度边界层


晶体生长界面处的温度边界层
temperatureboundary layer at crystal growth interface

晶体生长界面处的温度边界层temperatureboundary layer at erystal growth interfaee生长界面前沿温度分布不均匀的流体层。 在具有温度梯度的生长系统中,晶体的生长界面一般是温度为生长温度T。的等温面,流体内的温度高于生长温度。流体中热量传输有两种机制:①由温度梯度存在产生的热扩散(热传导);②在重力场中温度不均匀引起自然对流,以及晶体或增涡旋转产生搅拌所引起的强迫对流的对流传输。精确求解运动流体对温度场的影响是复杂的。引入温度边界层概念,采用温度边界层近似,可以把热量传输的问题简化。在温度边界层厚度击内,热量传输只有热扩散;在边界之外,热传输机制是对流。由于对流的搅拌作用,在边界之外流体温度Tb是均匀的。在边界层内,近似地认为温度分布是线性的。其斜率就是生长界面处的温度梯度(见图)。T‘,(、》二二‘二二‘二‘‘二‘二二T。O占T 温度:芝介层实线是由严格的理论得到的,虚线是作了边界层近似后的温度分布曲线。根据边界层近似有关系式旦工}=鱼丈丝立dZ}二=o务用数值计算方法得到温度边界层厚度 务=1 .6 kl,3夕1,6山一孟12式中k为热扩散系数,。为流体运动粘滞系数,。是晶体旋转角速度。。愈大,则搅拌作用愈强,边界层厚度愈薄。(洪静芬)
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