雨量计进行滴定试验
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雨滴粒径和降雨能量测定实验一、实验目的二、实验原理1. 雨滴粒径测定原理2. 降雨能量测定原理三、实验器材1. 雨滴粒径测定器材2. 降雨能量测定器材四、实验步骤及操作方法1. 雨滴粒径测定步骤及操作方法2. 降雨能量测定步骤及操作方法五、实验注意事项六、实验结果分析与讨论一、实验目的本实验旨在通过对雨滴粒径和降雨能量的测定,加深学生对气象学中关于降水的基本概念和物理过程的认识,提高学生对气象仪器使用和数据处理的技能。
二、实验原理1. 雨滴粒径测定原理在大气中,水分子会凝结成水滴,形成云层。
当云层中水滴足够大时,就会落下形成降水。
雨滴大小是指其直径大小,通常用毫米或微米来表示。
常见的雨滴粒径测量方法有三种:摄影法、激光散射法和电阻法。
其中,激光散射法是目前最为常用的方法,其原理是利用激光照射雨滴,测量散射光的强度来确定雨滴大小。
2. 降雨能量测定原理降雨能量是指单位时间内单位面积收到的降水能量。
通常使用降水强度来表示,单位为毫米/小时。
降水强度可以通过测量单位时间内收集到的降水体积来计算得出。
三、实验器材1. 雨滴粒径测定器材激光散射式雨滴粒径谱仪、计算机等。
2. 降雨能量测定器材集水器、天平、计时器等。
四、实验步骤及操作方法1. 雨滴粒径测定步骤及操作方法(1)将激光散射式雨滴粒径谱仪放置在室外合适位置。
(2)开启激光散射式雨滴粒径谱仪和计算机。
(3)根据实验要求设置激光散射式雨滴粒径谱仪参数。
(4)开始测量,记录雨滴粒径数据。
(5)保存数据并进行数据处理。
2. 降雨能量测定步骤及操作方法(1)将集水器放置在室外合适位置。
(2)开启计时器。
(3)收集降水,记录收集时间和降水体积。
(4)使用天平测量集水器中的降水质量。
(5)根据实验要求计算降雨能量。
五、实验注意事项1. 实验过程中需注意安全,避免激光直接照射眼睛。
2. 操作过程中需严格按照实验步骤进行,确保实验结果准确可靠。
3. 实验结束后需及时清理仪器设备,保持其干净整洁。
雨水的测量与记录雨水是自然界的一种重要水资源,对于农业、工业和人类的生活都起到了至关重要的作用。
测量和记录雨水的数据,有助于了解降雨情况、水资源的利用以及预测未来的天气变化。
本文将介绍雨水的测量方法以及记录方式。
一、雨水的测量方法测量雨水的方法主要有以下几种:1. 雨量计法:雨量计是一种专门用于测量降水量的仪器,其中最常用的是翻斗雨量计。
翻斗雨量计由一个漏斗状的录水器和一个秤盘构成。
每当雨滴进入漏斗时,秤盘会转动,通过计数器记录下每一次翻斗的次数,从而得知降水量。
2. 气象雷达法:气象雷达可以探测到降雨颗粒的反射信号,并将其转化为数字图像。
通过对雷达图像的分析,可以估计出降雨的强度和范围。
3. 雨滴谱仪法:雨滴谱仪是一种用来测量雨滴粒径分布的仪器。
通过测量一定时间内雨滴的尺寸和数量,可以推断出降水的性质。
4. 雨格测量法:利用雨格法可以间接测量降雨量。
通过在地面或建筑物上设置网格,可以记录下雨滴在网格上的分布情况,从而推算出降水量。
二、雨水的记录方式对于准确记录雨水数据,需要注意以下几点:1. 测量时间:每次测量都需要记录下测量开始和结束的时间,以便后续进行数据分析。
2. 测量地点:记录下测量雨水的具体地点,比如国家、城市、乡村或者具体的观测站点。
3. 测量设备:记录下使用的测量设备的品牌、型号以及其他相关参数。
4. 降水量:根据测量方法得到的数据,准确记录下每次测量的降水量。
5. 降水强度:记录下降水的强度,可以是每小时的降水量,或者在一定时间内的降水密度。
6. 降水类型:根据降水的特性,记录下雨水的类型,比如小雨、中雨、大雨、暴雨等。
7. 天气状况:记录下测量时的天气状况,比如晴天、多云、阴天等,以便后续分析降水与天气的关系。
8. 其他观测参数:根据具体需要,还可以记录其他相关的观测参数,比如温度、湿度、风向风速等。
三、数据处理与应用测量和记录雨水数据后,可以通过数据处理和分析,得到以下信息:1. 年降水量统计:将每次测量得到的降水量进行累加,可以得到某一地区一年的总降水量。
地理活动设计“降雨量的测定”--以一个星期为期城市与环境科学学院学科教学(地理)宋东方(2013112112)一、实验观测目的知识与技能:1、了解虹吸式雨量计的降水测定原理;2、理解自动气象站降水测定的基本原理;3、尝试安装降水仪器和正确使用仪器;4、掌握降雨量观测的正确方法。
过程与方法:通过使用虹吸式雨量计的测定过程,培养学生正确使用降水仪器的方法;通过实地观测与分析降水数据,培养学生理论联系实际、分析问题与解决问题的能力。
情感、态度与价值观:通过降雨量的测定过程,培养学生探究地理问题的兴趣,和求实的科学态度。
二、实验观测器材及简介1.主要器材:①虹吸式雨量计(演示用);②自动气象站和翻斗式雨量计及雨量传感器;2.仪器结构原理简介及安装雨量器为一金属圆筒,目前我国所用的是筒口直径为20cm的雨量器,它的构造为,包括:承水器、漏斗、收集雨量的储水瓶和储水筒,并配有专用的量杯。
承水器口做成内直外斜的刀刃形,防止多余的雨水溅入,提高测量的精确性。
冬季下大雪时,为了避免降雪堆积在漏斗中,被风吹出或倾出其外,可将漏斗取去或将漏斗换成同面积的承雪口使用。
漏斗口为正圆形。
雨量杯是一个特制的玻璃杯,杯上的刻度一般从0到10.5mm,每一小格代表0.1mm,每一大格为lmm。
虹吸式雨量计,降雨时雨水通过承水器、漏斗进入浮子室后,其中水面即升高,浮子和笔杆也随着上升。
随着容器内水集聚的快慢,笔尖即在自记纸上记出相应的曲线,表示降水量及其随时间的变化。
当笔尖到达自记纸上限时(一般相当于lOmm或20mm降水量),容器内的水就从浮子室旁的虹吸管排出,流入管下的标准容器中,笔尖即落到0线上。
若仍有降水,则笔尖又重新开始随之上升。
降水强度大时,笔尖上升得快,曲线陡;反之,降水强度小时,笔尖上升慢,曲线平缓。
因此,自记纸上曲线的斜率就表示出降水强度的大小。
如下图1所示。
三、实验观测内容与步骤1. 把虹吸式雨量计放置在自动气象站和翻斗式雨量计附近,观测和记录每天08,14,20,02时进行观测。
科技创新□刘国强赵国辉苏敬芳收稿日期:2020-04-01作者简介:刘国强,男,汉族,沧州水文水资源勘测局,高级工程师。
赵国辉,男,汉族,沧州水文水资源勘测局,工程师。
苏敬芳,女,汉族,河北水利电力学院,讲师。
摘要翻斗式雨量计是一种观测自然界降雨量的设备,它将一定的降雨量转换为开关信息输出,其不同的误差来源对雨量数据采集精度具有不同程度的影响。
如何减小雨量数据采集误差,对水资源利用、洪水预报、水文资料整编等工作具有重要意义。
通过对翻斗式雨量计进行误差分析,提出通过调节翻斗感量,并根据常年降雨强度统计数据,以及不同雨强下的滴定结果,将翻斗式雨量计应用到更适合的区域,从而减小翻斗式雨量计的降雨量观测误差。
关键词雨量计;传感器;误差;精度雨水情信息是防汛抗洪的重要指标,降雨量的大小直接影响防汛抗洪的科学决策。
自2007年开始,河北省沧州水文水资源勘测局安装了雨量自测报系统,该系统能够实时、全自动地进行降雨量信息的采集、存储,并通过通信数据卡GPRS 方式进行数据远程传输。
翻斗式雨量计是该系统的数据采集核心部件,它决定了雨量数据采集的精确度,在雨量计实际应用过程中,需要同时满足小雨、大雨及暴雨3种雨强的数据采集精度要求,因此,减小翻斗式雨量计的测量误差,让它能够更好、更精准的进行数据采集,是雨量自测报系统科学合理应用的关键所在。
1.JDZ02-1型雨量传感器工作原理JDZ 系列翻斗式雨量计由外筒、承雨器、翻斗部件等组成见图1。
雨量计工作时,进入承雨器内的降雨,在其锥形底部汇集后,流入翻斗部件的漏斗,再注入翻斗。
当翻斗居上的一侧斗室累积到一定的水量时,翻斗自重、翻斗内水的重量、支撑力、转动摩擦力等组成的力平衡关系被打破,使翻斗状态产生突变,翻斗翻转。
固定在翻斗架上的干簧管受到磁激励,便产生一次通断信号。
如此反复即可将降雨过程记录下来。
2.运作过程误差调整雨量传感器误差主要由承水口误差、湿润误差、安装误差、蒸发误差、环境影响误差、运作过程误差等组成。
第1篇一、实验目的本次实验旨在了解和掌握雨水监测系统的基本原理、组成及其在实际应用中的功能。
通过实验,验证系统对雨量、水位、水质等数据的实时监测和预警功能,为我国城市防汛、水资源管理提供技术支持。
二、实验原理雨水监测系统主要由传感器、数据采集模块、数据传输模块、监控平台等组成。
传感器负责采集雨量、水位、水质等数据;数据采集模块将传感器数据转换为数字信号;数据传输模块将数字信号传输至监控平台;监控平台对数据进行处理、分析和预警。
三、实验设备1. 雨量传感器:用于测量降雨量;2. 水位传感器:用于测量水位;3. 水质传感器:用于测量pH值、溶解氧、浊度等指标;4. 数据采集模块:用于将传感器数据转换为数字信号;5. 数据传输模块:用于将数字信号传输至监控平台;6. 监控平台:用于数据展示、分析和预警;7. 实验场地:选择具有一定规模的区域进行实验。
四、实验步骤1. 搭建实验场地,布置传感器、数据采集模块、数据传输模块和监控平台;2. 连接传感器与数据采集模块,确保数据采集模块能够实时接收传感器数据;3. 将数据采集模块与数据传输模块连接,实现数据传输;4. 将数据传输模块与监控平台连接,确保监控平台能够实时接收数据;5. 进行实验,观察系统对雨量、水位、水质等数据的监测和预警功能;6. 记录实验数据,分析实验结果。
五、实验结果与分析1. 雨量监测:实验结果显示,雨量传感器能够准确测量降雨量,数据采集模块能够实时接收传感器数据,并传输至监控平台。
监控平台能够实时显示降雨量数据,并根据设定的阈值进行预警。
2. 水位监测:实验结果显示,水位传感器能够准确测量水位,数据采集模块能够实时接收传感器数据,并传输至监控平台。
监控平台能够实时显示水位数据,并根据设定的阈值进行预警。
3. 水质监测:实验结果显示,水质传感器能够准确测量pH值、溶解氧、浊度等指标,数据采集模块能够实时接收传感器数据,并传输至监控平台。
监控平台能够实时显示水质数据,并根据设定的阈值进行预警。
降水试验方案一、背景介绍在农业、水资源管理、环境保护等领域中,降水量的准确测量和预测对于决策和规划起着重要作用。
为了提高降水观测的准确性和可靠性,必须进行降水试验,验证和改进测量方法和仪器设备。
本试验方案将介绍一种适用于降水测量的实验方案。
二、试验目的本试验旨在验证和评估降水观测方法和仪器设备的准确性和可靠性,以提供科学依据和建议,改进降水预测和监测系统。
三、试验内容1. 试验地点选择根据需求和实际情况,选择代表性的观测点,确保试验结果的代表性和可靠性。
2. 试验仪器和设备选择适当的降水观测仪器和设备,如雨量计、雨滴谱仪、气象站等。
确保选用的仪器和设备质量优良,并进行校准和保养。
3. 观测方法根据试验要求,选择合适的观测方法,如定点观测、移动观测等。
确保观测过程中的标准化和规范操作,减少误差发生。
4. 数据采集与分析使用合适的数据采集系统,实时记录观测数据。
对采集到的数据进行分析,包括统计降水量、降水强度等指标,评估观测结果的准确性。
5. 结果评估与讨论对试验结果进行综合评估和分析,讨论观测方法和仪器设备的可靠性和准确性。
提出改进建议和措施,以进一步提高降水观测的精度。
四、试验步骤1. 确定试验地点和观测要求。
2. 选择适当的降水观测仪器和设备,并进行校准和保养。
3. 设定观测方法和频率,确保观测过程中的标准化和规范操作。
4. 实施观测并实时记录数据。
5. 对数据进行分析和结果评估,讨论试验结果的可靠性和准确性。
6. 根据结果提出改进建议和措施。
五、试验安全措施1. 在操作过程中,保持安全意识,注意仪器和设备的正确使用方法。
2. 遵守相关的操作规程和安全规范,确保试验人员的人身安全。
3. 如遇恶劣天气或其他不可抗因素,暂停试验活动,以确保试验人员的安全。
六、试验预期成果通过本试验方案的实施,预计可以得到以下成果:1. 降水观测方法和仪器设备的可靠性和准确性评估结果。
2. 改进建议和措施,以提高降水观测的准确性和可靠性。
雨水雨量物理实验一、实验目的通过进行雨水雨量物理实验,达到以下目的:1. 了解雨量的定义和计量方法;2. 掌握测定雨水雨量的基本实验步骤;3. 理解雨量与降水量之间的关系;4. 分析降水对水资源的影响。
二、实验器材1. 雨量计:用于测量降水的量的装置;2. 定时器:用于准确记录降水的时间;3. 笔和纸:用于记录实验数据;4. 大量纯净水:用于模拟降水。
三、实验步骤1. 准备工作:a) 清洗雨量计,确保内部无杂质;b) 校准定时器,并确保准确记录时间。
2. 基本实验操作:a) 将雨量计放置在合适的位置,确保其能够充分接收降水;b) 开始实验前,先记录实验开始的时间;c) 将大量纯净水均匀地注入雨量计中,记录注入的水量;d) 在一定时间内,记录降水的时间和数量,并随时保持记录的准确性;e) 实验结束后,记录实验结束的时间。
3. 数据处理:a) 将实验数据整理,计算降水的平均值和总量;b) 比较实验结果与实际降水情况,分析差异的原因;c) 总结实验经验,提出改善测量精度的方法。
四、实验结果与分析根据实验数据,可得出实验结果和相应的分析:1. 降水的时间和数量在不同实验中均有差异,这反映了降水的随机性;2. 通过多次实验的平均值计算,可以获得相对准确的降水量;3. 实验结果与实际降水情况相比存在一定偏差,这可能是由于雨量计的精度和降水分布的不均匀造成的;4. 实验结果表明,降水对水资源的分布和利用具有重要影响,需要合理规划和管理。
五、实验注意事项1. 实验操作时要小心谨慎,避免人为因素对实验结果的影响;2. 雨量计应放置在平坦且充分暴露于降水的位置;3. 定时器要准确记录实验开始和结束的时间;4. 实验数据记录要及时、准确,并注意单位的一致性;5. 实验后要清洗和保存雨量计,以保证下次实验的准确性。
六、实验拓展1. 可以将实验结果与气象部门的降水数据进行比对,进一步验证实验的准确性;2. 可以研究降雨对植物生长、土壤湿度等方面的影响,探究降水对生态系统的作用。
雨水的测量与监测方法雨水的测量和监测是气象学和水文学领域中非常重要的内容。
准确测量雨水的降水量对于气候研究、水资源管理、防洪工程规划等有着重要作用。
本文将介绍雨水的测量方法以及常用的监测技术。
一、雨水的测量方法1. 雨量计法雨量计法是最常用的雨水测量方法之一。
传统的雨量计法是通过一个放置在地面上的雨量计,利用雨滴的重力和液面的变化来测量降水量。
常见的雨量计有短筒雨量计和砷酸式雨量计。
短筒雨量计由一个筒形容器和一个量具组成,利用雨滴进入筒内时液体液面的上升来计算降水量。
砷酸式雨量计是一种化学测量方法,通过收集雨滴并测量溶解的砷酸来确定降水量。
2. 雷达法雷达法是一种无人机或卫星搭载雷达设备,通过探测和测量降水粒子回波信号来测量降水量的方法。
雷达法能够提供大范围的降水监测数据,具有较高的空间分辨率和时间分辨率。
目前,雷达法已经成为气象部门最常用的降水检测手段之一。
3. 水位计法水位计法是通过监测河流、湖泊、水库等水体的水位变化来间接测量降水量。
该方法适用于一些需要长期监测的大面积水体,如水资源管理、洪水预防等。
水位计法需要利用水位计仪器来记录水位的变化,并结合水位-降水关系曲线来计算降水量。
二、雨水的监测技术1. 自动监测系统随着科技的不断发展,自动化监测系统在雨水监测中得到广泛应用。
自动监测系统能够实时、连续地监测降水情况,并将数据传输到气象台或水文站,满足实时监测和数据分析的需求。
自动监测系统一般包括雨量传感器、数据采集器、数据传输系统等组成。
2. 天气雷达监测天气雷达技术是一种通过发射微波信号并接收回波信号的方式来探测和监测降水的技术。
天气雷达能够提供降水的空间分布、强度等信息,为气象预报和水资源管理提供重要依据。
随着雷达技术的不断改进,天气雷达的分辨率和探测能力得到了大幅提升。
3. 水文站监测水文站监测是一种传统的雨水监测方法,通过在地面或水体周边设置水文站来监测降水情况。
水文站通常包括雨量计、水位计、流量计等设备,能够提供详细的降水和水文信息。
雨量计进行滴定试验;
滴定方法为:按照《降雨观测规范》要求,用量杯量取314毫升(10mm降雨)的水,注入现场滴定装置中,调节出水量模拟中雨强2mm/min(即15秒/斗,20斗时间约为300±10秒),检查雨量计翻斗次数是否为20斗,并和RTU显示数据一样,±1斗为合格,如果超差,连续滴定5次,±5斗为合格。
误差求证:注水过程完成后,雨量计翻斗翻转最后一斗,需对量杯中的剩水或者加入的水量进行量取,量取的值与标准10mm值之间的差值即为注水试验的误差值。
注水试验现场人员与中心站的人员联系,检查中心站是否收到,收到数据是否和RTU上的数据一致。
当滴定试验结果误差较大时,应检查雨量计安装是否正确,可按雨量计操作手册对雨量进行调整,调整后再进行滴定试验,以检查雨量计精度是否满足要求。
所有试验过程应进行记录。
水位校核方案
校核方法为:在查询平台上查询该站实时水位数值,现场人员读取人工水尺水位数值,以人工观测水位为准进行校核,中心值班人员在查询平台上修改该站高程值,保证遥测水位读数与人工观测水位读数一致,达到提高遥测水位站的采集精度,符合水位观测规范要求。