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流线图,如何用PS制作这种流线图

来源:整理 时间:2023-03-15 15:31:16 编辑:五合装修 手机版

本文目录一览

1,如何用PS制作这种流线图

先用钢笔制作路径,再选适当的笔刷描边路径
用钢笔画出路径 在转为选区 用渐变拉下(颜色 从金黄到白 )这样重复 选区重叠的地方 就会有云彩般的层次感 高光的地方可以另外选出选区 用比较白的渐变

如何用PS制作这种流线图

2,流线图的介绍

流线图(stream line chart)是表示某一瞬间气流运行状况的图。流线是某一瞬时流场内一条想象的曲线,该曲线上各点的速度方向和曲线在该点的切向方向重合。流线是在同一时刻由不同流体质点所组成的曲线,它给出该时刻不同流体质点的运动方向。应该着重指出的是某一瞬时的曲线,另一瞬时若流场改变了,通过同一点的流线也会改变。

流线图的介绍

3,何谓轨线何谓流线为什么流线互不相交

流线是某一相同时刻在流场中画出的一条空间曲线,在该时刻,曲线上的所有质点的速度矢量均与这条曲线相切。它是欧拉法描述流动的一种方法。 流线表示的是某一瞬时流场中许多处于这一流线上的流体质点的运动情况,而不是某一个流体质点的运动轨迹。 在运动液体的整个空间,可绘出一系列的流线,称为流线簇 。流线簇构成的流线图称为流谱。 流线的几点性质 流线 1. 流线簇的疏密程度反映了该时刻流场中各点速度的变化。 2. 当为非恒定流时,流线的形状随时间改变:对于恒定流,流线的形状和位置不随时间而变化。 3. 恒定流时,流线和迹线重合。 4. 一般情况下,流线不能相交,不能折转,只能是一条光滑曲线。

何谓轨线何谓流线为什么流线互不相交

4,流线图的用途

有时在流线图上还分析等风速线。一般通过实测风描绘,可大致反映空气中气流真实运动情况。在图上用一组带有箭头(表示气流方向)的曲线,表示流线,线上各点的走向到处都与该点当时的风向一致。可以用实际风资料直接分析流线,即流线各点的风向必须与流线相切。也可以通过分析等风向线,间接地分析流线。流线除能起于图的边缘外,也能起于风向有急剧变化的地方。流线不能交叉,因为在交叉点上有两个切线方向,而风向在一点只能有一个方向。流线的疏密可以反映风速,流线疏反映风速小,反之亦然。在低纬地区,由于科里奥利力小,气压场不能近似表示流场,所以必须用流线图;即使在中高纬度地区,流线图也可以很好地反映中小尺度天气系统的发生、发展情况。

5,流程图怎么画哪些框框都代表什么意思

第一个为长方框,里面填"鸡蛋",第二步,画一条竖箭头,第三步,画一个菱形,里面写"西红柿",菱形上面的角要对着第二步中的箭头,第四步,在菱形左右分别画两条折箭头,左边这个箭头折向下,右边那个折向上与第一步的长方框连接,第五步,左边箭头上写"Y",并在箭头下画一个长方框,在框填"西红柿炒鸡蛋",第六步,右边箭头上写"N",整个流程图画完.用语言解释此流程图就是第一步放入鸡蛋炒(方框),第二步判断是否放入了西红柿(菱形),判断如果放了,转向西红柿炒鸡蛋(第二个方框),如果没放,转向第一步重新开始.呵呵,明白了吧
扁圆:表示程序的开始与结束 方框:表示要执行的处理(process) 平行四边型:表示资料输入(input) 不规则图形:表示资料输出(output)或报表输出(print) 菱形:表示决 策或判断箭头:表示程序执行的方向转载的,不知道准确不
第一个为长方框,里面填"鸡蛋",第二步,画一条竖箭头,第三步,画一个菱形,里面写"西红柿",菱形上面的角要对着第二步中的箭头,第四步,在菱形左右分别画两条折箭头,左边这个箭头折向下,右边那个折向上与第一步的长方框连接,第五步,左边箭头上写"Y",并在箭头下画一个长方框,在框填"西红柿炒鸡蛋",第六步,右边箭头上写"N",整个流程图画完.用语言解释此流程图就是第一步放入鸡蛋炒(方框),第二步判断是否放入了西红柿(菱形),判断如果放了,转向西红柿炒鸡蛋(第二个方框),如果没放,转向第一步重新开始.呵呵,明白了吧

6,流程图符号含义

您所说的流程图中的具体各种符号代表着什么含义,我也不清楚,也从来的没有听说有关这方面的具体规范,但是我想试图让您理解的是,不管什么符号,都需要给它定义,定义行为是由制定人予以完成的,要完成这项工作不应该先定义符号代表什么,而应该在做到组织结构或者作业流程心中有数后进行归类,根据归类采用不同的符号加以区分。另外,我所见过的很多有效组织结构图都是一种符号到底的,他们采取的是多重互联回形目录树的形式,也很有效阿。这也佐证我的观点。为了让您的新构架流程图不至于让他人难于理解,建议最好不要因采取过多的符号加以分类而造成实施人难以理解。另外,还建议您在采取分类后将在流程图的下方添加注解。其实,没有哪个企业会因一图而兴,关键靠的是实施和控制(重点包括环节控制)。图再好,别人看不懂又有什么用呢?没有实施过程的监控与指导又会起多大效力呢?
菱形——判断方框——执行椭圆——主程序(其实这是我们小学信息学竞赛里的,作参考,但我们是pascal语言一类,另附流程图符号解释,不知道对你有帮助否)http://wenku.baidu.com/view/7f30ac5077232f60ddcca15f.html望采纳哟~
1、 开始和结束的标志:椭圆,符号为:用来表示一个过程的开始或结束。“开始”或“结束”写在符号内。2、 过程(或活动)的标志:矩形,符号为: 用来表示在过程的一个单独的步骤。活动的简要说明写在矩形内。3、 判定(或决策)的标志:菱形,符号为: 用来表示过程中的一项判定或一个分岔点,判定或分岔的说明写在菱形内,常以问题的形式出现。对该问题的回答决定了判定符号之外引出的路线,每条路线标上相应的回答。4、 连线(或流线)的标志:箭头,符号为: 用来表示层层步骤在顺序中的进展。连线的箭头表示一个过程的流程方向。5、 文挡标志(不好形容)符号为: 用来表示属于该过程的书面信息,生成的任何供人阅读的信息,例如打印结果。文件的题目或说明写在符号内。6、 连接标志:圆圈,符号为: 用来表示流程图的待续。圈内有一个字母或数字。在相互联系的流程图内,连接符号使用同样的字母或数字,以表示各个过程是如何连接的。7、数据的标志:平行四边形,符号为: 用来表示数据任何种类的输入或输出,例如接收或发布信息,,其中可注明数据名来源用途或其它的文字说明,此符号并不限定数据的媒体。8、预定义过程(不好形容)符号为: 用来表示图表中已知或已确定的另一个过程,但未在图表中详细列出。9、准备的标志:六边形,符号为: 用来表示准备阶段。10、并行方式的标志:一对平行线,符号为: 用来表示同步进行两个或两个以上并行方式的操作。一般情况绘制流程图使用微软Office中Word自带的流程图或者是微软的Visio。
1、椭圆:开始与结束;2、长方形:一般活动与环节;3、菱形:判定、检查;4、箭头:流线;5、圆柱体:数据库;6:圆:连接7:四边形(上面三边同长方形,下面一边为波浪线):文件
您所说的流程图中的具体各种符号代表着什么含义,我也不清楚,也从来的没有听说有关这方面的具体规范,但是我想试图让您理解的是,不管什么符号,都需要给它定义,定义行为是由制定人予以完成的,要完成这项工作不应该先定义符号代表什么,而应该在做到组织结构或者作业流程心中有数后进行归类,根据归类采用不同的符号加以区分。另外,我所见过的很多有效组织结构图都是一种符号到底的,他们采取的是多重互联回形目录树的形式,也很有效阿。这也佐证我的观点。为了让您的新构架流程图不至于让他人难于理解,建议最好不要因采取过多的符号加以分类而造成实施人难以理解。另外,还建议您在采取分类后将在流程图的下方添加注解。
关于流程图图示是否有国际间认同定义,我也曾请教过一些专业人士,但似乎没有一致的定论。以目前微软产品visio应用最多,当然国际上也有专业的smart draw,国内也有些产品,因此我的做法是基础图示如开始(六角菱型)、过程(四方型)、决策(菱型)、终止(隋园型)掌握著,其它也就自已和别人知道什么意义就可以,当然能自已在流程图面上说明图示定义那就更好。若有其它专业人士可提供一些参考方案,尤其在跨国企业任职者,相信能提供一些更有用的意见,本人愿闻其详。

7,渗流的运动要素

描写渗流场运动特征的各物理量(水头、水压、流速等)称为运动要素。(1)孔(空)隙平均流速(地下水实际流速)和渗透流速(Darcy流速)地下水只能在多孔介质的空隙中流动,如果从微观水平,即从空隙中地下水的质点流速矢量来研究地下水运动,将是十分困难的。为此,采用上述典型体元的方法,将真实的地下水质点流速矢量引入到多孔介质连续体上的流速矢量,我们可采用两种平均的方法。若将空隙中地下水质点流速矢量u′在整个典型体元V0(包括空隙和固体两部分)上取平均值,即地下水动力学(第五版)式中:v(P)为多孔介质连续体中P点的渗流速度矢量(欧美文献中多称之为比流量,即单位面积的流量)或Darcy流速矢量。方程中第二个等号的成立是由于在固体部分中u′=0。显然,渗透流速是个假想的流速,它假定多孔介质连续体(包括空隙和固体部分)都能过水的流动速度。这种假想的流速使用起来比较方便,因为计算通过某断面的流量Q时,只要依下式计算即可Q=vA式中:A为多孔介质连续体的过水断面(包括空隙和固体部分)的面积,这在连续体内取值是十分方便的。若将空隙中地下水质点流速矢量u′在典型体元的空隙部分V0v中取平均值,即地下水动力学(第五版)式中:u(P)为多孔介质连续体中P点的孔隙平均流动速度,前苏联习惯上称之为地下水实际流速(不要和地下水的质点流速相混淆)。孔隙平均流速在研究地下水溶质运移问题中比较方便。至此,我们定义了地下水的3种流速,即质点流速u′(图1-1-2a)、孔隙平均流速u和渗透流速v;图1-1-2b表示三者之间的关系。图1-1-2a 质点流速分图图1-1-2b 地下水各种流速关系概念图(据陈崇希,1966)由(1-1-5)式和(1-1-6)式可以看出孔隙平均流速u与渗透流速v之间存在下列关系地下水动力学(第五版)我们注意到,多孔介质中互不连通的孤立孔隙对地下水的储存与运动都是没有意义的;盲孔隙只有一个小口与空隙系统相联系,对于地下水的运动几乎没有意义(仅在地下水溶质运移上有意义)。另外,研究地下水的运动时,一般情况下可以忽略结合水的运动,从而可略去结合水所占据的空隙空间。我们仅将那些对地下水储存和运动有意义的空隙体积与相应典型体元的体积之比称有效空隙率ne(严格地讲,关于运动的有效空隙率与关于储存的有效空隙率是有差别的)。因此,地下水渗透流速与孔隙平均流速之间的关系可改为地下水动力学(第五版)为方便起见,在不致引起误会的情况下,本教材后文所说的空隙率n,均指有效空隙率。引进渗透流速的概念之后,渗流场内地下水流的实际流线(图1-1-3a)则可以用渗流速度为基础的虚构流线来表示(图1-1-3b)。垂直于所有流线的断面AB称为渗流断面(过水断面),它可以是平面也可以是曲面。单位时间内通过渗流断面的地下水体积称为渗透流量。渗透流速是个矢量,因而根据渗透流速方向与空间坐标轴的关系把地下水流分为:只沿一个坐标方向运动的称为一维流动;沿两个坐标方向有分流速的称为二维流动;而沿三个坐标方向都有分流速的则称为三维流动。图1-1-3a 地下水实际流线图1-1-3b 基于渗透流速的流线(2)压强、水头和水力坡度宏观水平的地下水压强p(也称水压)定义为地下水动力学(第五版)由于自然界中的地下水都承受大气压力,所以习惯上地下水压强一般不考虑(不计算)大气压强。与水力学一样,地下水压强的大小也可用水柱高度表示为地下水动力学(第五版)式中:hp称为测压高度;p为地下水压强(不计大气压强);γ为地下水的容重。图1-1-4a和图1-1-4b分别表示潜水含水层和承压含水层孔底进水条件下,孔底点的测压高度hp。图1-1-4a 潜水含水层中A和B点的测压高度及水头图1-1-4b 承压含水层中A和B点的测压高度及水头宏观水平的水头H定义为地下水动力学(第五版)水力学中已学过,总水头应表征流场中任意点具有的位置势能、压力势能、动能三者总和,即地下水动力学(第五版)式中:z为位置高度;α为动能修正系数;u是过水断面平均流速,对应地下水流则是孔隙平均流速;g是重力加速度。由于地下水的孔隙平均流速通常很小(岩溶管道流除外),即上式右端第三项比第一、二项之和小得多,一般情况可以忽略不计。因此,地下水动力学中通常近似表示为地下水动力学(第五版)实用上一般不去严格区分总水头或测压水头,而通称为水头,以H表示。水头H随着位置高度z而变,位置高度又取决于基准面的选取。基准面的选取主要考虑使用方便。一般地说,隔水底板水平的潜水含水层,其基准面取在隔水底板处,其他情况,通常以海平面为基准面。水头(H)值的大小可用水柱高度表示,量纲为[L]。因而,渗流场内任意点水头值的大小可以用从基准面到揭穿该点的井孔的水位处的垂直距离来表示(图1-1-4a和图1-1-4b)。研究地下水水头的时空分布规律是地下水动力学的重要研究内容之一。地下水在空隙介质中流动会引起水头损失(机械能转为热能)。渗流场内,沿着流线各点的水头值不等,若用铅直线段表示各点的水头值并将线段顶端连成线,则此线称为该流线的水头线。它沿着流向倾斜(降落),说明地下水是由水头高处向低处运动的。但水头线形状可能是下降的直线,也可能是下降的曲线(包括上凸型或下凹型)。渗流场内水头值相等的点连成的面(线)称为等水头面(线),即H1、H2、H3。沿等水头面(线)的法线方向n水头的变化率最大。沿法线方向的水头变化率称为水力坡度(图1-1-5),即图1-1-5 水力坡度概念图地下水动力学(第五版)式中:H为水头;n为等水头面的法线,并指向水头减小的方向。此式的负号表示沿n方向水头值减小。在各向同性岩层中,流线垂直穿越等水头面,与等水头面的法线n相重合,因而水力坡度可以表示为地下水动力学(第五版)式中:s是指流线方向(也即等水头面的法线方向)。在此条件下,水力坡度J表示水头H沿流线方向的变化率(最大变化率)。J在空间直角坐标系中可表达为3个分量,即地下水动力学(第五版)
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