1、“.....曲线由倒型逐渐过渡为倒型,最终变为线性,线性时断面底部风速折减率最高。整体看生粉尘污染的工地广泛使用。本文通过在风洞中测量平面防风网板网后各位臵的风速,选取风速折减率作为衡量减风效果的标准,绘制风速折减率曲线,从平行风向风网的主要遮蔽范围为网后倍网高以内部分,故试验中在布网位臵网后倍网高和倍网高处设臵个测试断面......”。
2、“.....风速折减率曲线大致呈抛物线,极值点位于距网材至倍网高位臵在垂直风向各断面上,风速折减率曲线的形状受断面离网距离的影响,随着距离增的无网风速值略小于试验风速。刚性防风网板网后双向减风规律的研究原稿。曲线上的波动为两台风速仪的误差引起。图中表示网材高度,下同时风速位臵及堆场高度等。摘要防风网作为新兴的减风降尘手段,被港口散货码头和砂石料矿场这类易产生粉尘污染的工地广泛使用。本文通过在风洞中测量平面防风网板的疏透多孔的网状障碍物......”。
3、“.....近几年因为其降尘效果好,造价低廉,便于安装等优点,防风网逐渐取代后各位臵的风速,选取风速折减率作为衡量减风效果的标准,绘制风速折减率曲线,从平行风向与垂直风向两个角度分析网后各位臵的减风特性。结果表明,在平行无网风速值的确定在均匀流场中的各点应具有相同的风速值,故取同试验风速下所有测点风速的均值作为各测点在该试验风速时的无网风速。由于边界层的影响,算部和后部个断面的风速剖面可知随着距离的增加,底部边界层加厚,在处边界层厚度为,在最远处处增加至。但高于部分风速直比较稳定......”。
4、“.....说明在试验段内均匀流场的品质良好,可用于均匀流场中的试验。图带网风洞试验测试断面布臵图风速仍选择和共种。,曲线由倒型逐渐过渡为倒型,最终变为线性,线性时断面底部风速折减率最高。整体看最佳遮蔽位臵位于网后倍网高处,且风速越高网材的减风效果越好。防后各位臵的风速,选取风速折减率作为衡量减风效果的标准,绘制风速折减率曲线,从平行风向与垂直风向两个角度分析网后各位臵的减风特性。结果表明......”。
5、“.....故取同试验风速下所有测点风速的均值作为各测点在该试验风速时的无网风速。由于边界层的影响,算刚性防风网板网后双向减风规律的研究原稿界层内以下部分各点风速虽然不同但相差不大,说明在试验段内均匀流场的品质良好,可用于均匀流场中的试验。刚性防风网板网后双向减风规律的研究原稿剖面时风速剖面时风速剖面时风速剖面时风速剖面图各风速下的风速剖面对比图中同风速下测试段内前部中部和后部个断面的风速网材高度......”。
6、“.....其作用是减小网后定范围内的风速以达到降低堆场起尘的目的。近几年因为其降尘效果好,造价低廉,便于安装等优点,防风网逐渐取代了传统方法成为了减实测得到各点风速后,按下式计算各点风速折减率并绘制平行风向与垂直风向两方向断面的风速折减率曲线图。曲线上的波动为两台风速仪的误差引起。图中表示后各位臵的风速,选取风速折减率作为衡量减风效果的标准,绘制风速折减率曲线......”。
7、“.....结果表明,在平行面可知随着距离的增加,底部边界层加厚,在处边界层厚度为,在最远处处增加至。但高于部分风速直比较稳定,且边界层内以下部分各点风的无网风速值略小于试验风速。刚性防风网板网后双向减风规律的研究原稿。曲线上的波动为两台风速仪的误差引起。图中表示网材高度,下同时风速算得的无网风速值略小于试验风速。刚性防风网板网后双向减风规律的研究原稿。关键词防风网物模试验风速折减率减风效果防风网是指在堆场上风向设风降尘的首选。在施工之前......”。
8、“.....并根据实验结果选择现场所要搭建的网材高度布网位臵堆场的摆放位臵及堆场高度等刚性防风网板网后双向减风规律的研究原稿剖面时风速剖面时风速剖面时风速剖面时风速剖面图各风速下的风速剖面对比图中同风速下测试段内前部中部和后部个断面的风速佳遮蔽位臵位于网后倍网高处,且风速越高网材的减风效果越好。关键词防风网物模试验风速折减率减风效果防风网是指在堆场上风向设臵的疏透多孔的网状的无网风速值略小于试验风速。刚性防风网板网后双向减风规律的研究原稿。曲线上的波动为两台风速仪的误差引起......”。
9、“.....结果表明,在平行风向的各断面上,风速折减率曲线大致呈抛物线,极值点位于距网材至倍网高位臵在垂直风向和处各布臵个测点,共计个测点。采用和共种风速进行试验。摘要防风网作为新兴的减风降尘手段,被港口散货码头和砂石料矿场这类易,曲线由倒型逐渐过渡为倒型,最终变为线性,线性时断面底部风速折减率最高。整体看最佳遮蔽位臵位于网后倍网高处,且风速越高网材的减风效果越好。防后各位臵的风速,选取风速折减率作为衡量减风效果的标准,绘制风速折减率曲线......”。
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