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1)  Thermal Inertia
表观热惯量
1.
Two statistical models are established by using the vegetation index,thermal inertia and soil moisture to estimate the soil moisture of the experimental area.
应用NOAA/AVHRR通道1、通道2和通道4资料计算表观热惯量和植被指数,并结合农业气象试验站观测的土壤湿度,分别建立了传统的和考虑植被指数的表观热惯量估算实验区域土壤湿度的方程。
2)  virtual inertia
表观惯性
3)  thermal inertia
热惯量
1.
MODIS Data Based Thermal Inertia and Land Surface Temperature Modeling and Their Applications in Determination of Soil Moisture and Heat Exchange;
基于MODIS数据的地表温度、热惯量反演研究及其在土壤水分、地气间热交换方面的应用
2.
Several RS monitoring methods including thermal inertia, vegetation water-supplying index, multi-factor regression were used in the study of soil moisture in Hebei Province.
该文通过对热惯量法、植被供水指数法及多因子回归法等几种土壤水分遥测方法在河北区域的试验研究 ,建立了适合河北广大地区的遥测土壤水分模型 ,试验结果与实际情况基本一致。
3.
On the basis of thermal inertia method for the data of NOAA/AVHRR, windspeed is taken into account indirectly for soil moisture estimation through calculating topographic parameters R and F with the aid of EPPL7 GIS.
以热惯量法为基础,在地理信息系统(GIS)的支持下,通过计算地形参数R与F,间接考虑了风速对用NOAA/AVHRR资料遥感土壤水分的影响。
4)  Thermal inertia
热惯量法
1.
Use of thermal inertia approach in the monitoring of drought by remote wensing;
热惯量法在干旱遥感监测中的应用研究
5)  soil thermal inertia
土壤热惯量
1.
According to different crop growing periods and combing with surface observation data,it adopts both vegetation water supply index and soil thermal inertia methods to establish a remote sensing and monitoring target system for drought situation based on soil moisture content,and has carried out monitoring on drought situation for winter wheat growing periods.
以我国黄淮海冬小麦主产区为研究地点,以EOS-MODIS数据为主要数据源,针对不同作物生长时期,采用植被供水指数与土壤热惯量两种方法,结合地面观测数据建立以土壤水分为基础的旱情遥感监测指标体系,并对2006—2007年度冬小麦生育期的旱情进行了监测,结果表明,遥感旱情变化趋势与地面监测结果较为一致,进一步说明了植被供水指数与热惯量方法在区域旱情遥感监测中的潜力。
6)  thermal inertia model
热惯量模型
1.
A simplified thermal inertia model is proposed.
本文改进了遥感热惯量模型 ,考虑到植被因素的影响 ,在植被覆盖区 ,使用双层模型中的土壤热能量平衡方程 ,同时在热传导方程的边界条件中引进显热通量和潜热通量 ,使热惯量模型的应用范围从裸土扩展到植被覆盖区 。
补充资料:低惯量电动机


低惯量电动机
low-inertia electrical machine

  筒形转子电动机电枢的结构示意图。这种电动机由套筒形笼型转子和装在套筒内的内定子铁芯两部分组成。套筒形转子有一个用电工钢制成的空心套筒和嵌在套筒上的一些铝质笼型导条,套筒两端由法兰盘固定在输出轴上。内定子铁芯用硅钢片叠成,两端用滚珠轴承支撑在输出轴上。它和输出轴之间只有轴承中产生的摩擦阻力,因此,由图1低惯t套筒形转子电动机电枢结构示意图1一铝导条;2一套筒;3一 内定子铁芯内定子铁芯所增加的转动惯量很小,电机的转动惯量主要取决于套筒形转子。这种转子比杯形转子机械强度高,功率可大为增加。但这种转子结构复杂,制造困难。 低惯t无槽直流电动机这种电动机尽量选用较小的电枢直径和较长的电枢长度,采用无槽电枢结构,如图2所示。无槽电枢的铁芯先用绝缘带缠绕一层,然后用环氧树脂将绕组固定在电枢表面上,再缠绕一层绝缘带,其机械强度与有槽电枢相近。 图2低惯t无槽 直流电动机电枢 结构示意图1一绕组.2一环氧树脂; 3一绝缘带,4一铁芯 由于电枢无槽,不必考虑气隙磁密因齿磁密过高而受到限制,设计电动机时可选取较高的气隙磁密,使无槽电枢铁芯减小,一般比有槽电枢大约可减少一半;又由于电枢绕组固定在无槽电枢表面上,冷却效果较好,设计时可选取较高的电流密度、截面较小的导线,这使电枢重量减轻,转动惯量降低;此外,还由于电枢绕组固定在电枢铁芯表面上,绕组的电感较小,使电抗电动势减小,从而改善了电动机的换向,减小了电动机的机电时间常数,快速响应好。d一guonl.ong dIQndongjl低惯t电动机(IOw一inertia eleetriealma-chine)采用专门的措施减小转子转动惯量的拉制电机。其工作原理与同类型的伺服电动机相似。由于低惯量,使电动机灵敏度高,机械过波过程短,控制系统准确性好。常用的低惯量电动机有低惯量套筒形转子电动机和低惯量无植直流电动机两种。 低惯t套筒形转子电动机图1所示为低惯量套
  
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