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191.
通过循环三轴试验研究,振动频率对软粘土应力-应变关系、孔压、动强度以及动模量的影响。以转折应变为破坏标准,得到了不同振动频率下软粘土的动强度曲线。随着振动频率的增大,土体动强度增大,但当振动频率大于2Hz后,动强度的增幅减小。随着动应变的增大,动弹模量逐渐减小;频率越低,相同动应变下的动模量越小,频率越高,动模量越大。 相似文献
192.
应用灰色关联分析法对陶瓷膜运行过程中各个操作参数的分析,分别得到影响膜通量和COD去除率的各个参数相关度大小排序分别为:跨膜压差〉滤液粒径〉滤液浓度〉过滤时间〉错流速度;跨膜压差〉滤液浓度〉过滤时间〉错流速度〉滤波粒径。通过对过滤液粒径2.09μm,流速1.0m/s,时间20min,跨膜压差不同的情况,进行跨膜压差和过滤液浓度的实验.寻找合适的最佳运行操作压力为0.15MPa。灰色分析结果表明。跨膜压差和过滤液浓度是影响膜通量和COD去除效果的关键因素。在设计和实际运行过程中.把以上2个因素作为主控因素,对延长陶瓷膜使用寿命和保证COD良好去除效果均有重要意义. 相似文献
193.
194.
2006年中央政府进一步明确了天津的城市定位,要求天津市的发展建设要按照经济、社会、人口、资源和环境相协调的可持续发展战略,以滨海新区的发展为重点,不断增强城市功能,充分发挥 相似文献
195.
196.
自生动态膜-生物反应器结构优化的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
针对自生动态膜-生物反应器内部结构进行了动力学运行的理论分析,通过能量平衡机理对自生动态膜-生物反应器体系进行了讨论,基于体系总能耗最小的原理推导出液相循环流动方程.建立的混合液流速与清水流速之间的关系模型可以很好地反映混合液流速与清水流速之间的关系.通过建立的清水流速测定方法得出反应器结构与清水膜面错流流速之间的关系:调整降流区横截面积(Ad)与底部通道截面积(Ab)的比值为0.7以及升流区横截面积(Ar)与顶部通道截面积(Au)的比值为0.9,调整降流区横截面积与升流区横截面积的比值在1.2~1.5范围内以及增加反应器的有效高度HD都可以在不改变曝气强度的条件下增加膜面错流速度,此结果与推导出的循环流动方程可以很好地吻合. 相似文献
197.
为减少浅埋深煤层开采对地表生态环境的影响,本文分析了浅埋深煤层开采对地表沉陷、水资源、土壤、植被等生态环境的影响,并指出相关研究存在指标体系不全面、规律及预测模型研究较少等问题,进而提出一种将现场实测、灰色系统理论与概率积分法相结合的综合预测思路和方法,以便建立适应浅埋深煤层开采对地表生态影响的预测模型,从而对浅埋深煤层煤矿地表生态的变化作出预测。 相似文献
198.
沿海城市的海岛开发热潮正在兴起,开发利用活动也日趋频繁。目前青岛市的海岛开发普遍存在经济增长缓慢、生态环境破坏、基础设施薄弱等问题,制约了海岛的生态文明建设。日本屋久岛在海岛的开发与保护工作中处于世界前列,在经济、环保、民生等方面均取得了显著成就。青岛市海岛开发应借鉴日本屋久岛的做法,进一步采取完善规划设计、发展循环经济、加快民生建设等措施。 相似文献
199.
干旱是威胁粮食安全的重要因素。为实现干旱的精准监测,提出距平温度指数、距平降水指数、距平土壤含水量指数,将距平模型分别和分类回归树、多元线性回归模型融合,提出距平分类回归树模型和距平多元线性回归模型,并验证模型的可行性。首先选取安徽省2001-2014年168个月的降水、遥感温度、植被和土壤含水量指标,将2001年-2010年距平指数作为率定期,2011-2014年距平指数作为验证期,分别计算距平分类回归树模型和距平多元线性回归模型参数,并预测验证期模型值,计算两种模型值与SPI1值的相关系数,并与历史干旱记录进行对比。结果表明:验证期距平分类回归树模型指数和SPI1的相关系数为0.878。验证期距平多元线性回归模型指数和SPI1的相关系数为0.882。验证期距平分类回归树模型与SPI1等级准确率为0.77。验证期距平多元线性回归模型与SPI1等级准确率为0.80。距平分类回归树和距平多元线性回归模型都有良好的监测效果,其中距平多元线性回归模型的监测效果更好些、可作为安徽省干旱监测的良好模型,为农业部门制定抗旱措施提供参考。 相似文献
200.
白洋淀湿地芦苇生物量及氮、磷储量动态特征 总被引:5,自引:0,他引:5
作为由水陆相互作用形成的独特生境,湿地生态系统在氮、磷等营养元素的生物地球化学循环中发挥着重要的作用.本文在实地调查和实验室测定的基础上,研究了白洋淀湿地芦苇(Phragmites australis(Cav.)Trin.Ex Steudel)各构件的生物量和氮、磷含量,在此基础上估算了氮、磷储量并系统分析了各指标在生长季节的动态变化.结果表明,各构件生物量随时间的推移而逐渐增加,叶片生物量的最大值出现在6月,根状茎生物量的最大值则出现在8月,叶鞘、地上茎和地上部分生物量的最大值出现在10月;地上各部分氮、磷含量的最大值均出现在4月的生长初期,其后随时间的推移而逐渐降低,最小值出现的时间各不相同,根状茎氮、磷含量的最大值分别出现在8月和4月;各部分氮、磷储量与生物量间存在显著的相关性,地上部分氮、磷储量的最大值均出现在6月,分别为(18.91±2.12)g.m-2和(1.17±0.13)g.m-2. 相似文献