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441.
郑武华 《环境教育》2011,(12):88-89
大西北从行政区划上指陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆(西北五省区)以及内蒙古的一部分,总面积约为全国的三分之一,总人口约为全国的十四分之一,战略地位重要,自然资源丰富,蕴藏着巨大的发展潜力,是国家西部开发的重点区域。西北也是旅游、探险、休闲、观光的好地方。这里不仅有壮美的自然景观,而且有众多的文物古迹,是寻古问今的好去处。从"风吹  相似文献   
442.
目的 在多台产品进行温度试验时,确定高低温试验箱中产品合理的放置间距,以确保试验有效。方法 基于接触式测量,对机箱类产品的摆放间隔随温度变化进行测试,并对所有测试结果画出数据曲线,进行分析研究。结果 通过对高低温试验箱中1、5、10、15 cm放置间距的产品的温度变化情况进行测定,经过对比分析研究,最终确定了合理的放置间距。结论 经过分析研究,最终确定按照测试方案中制定的10 cm间距摆放,则整个试验过程可信度仍较高。  相似文献   
443.
《资源调查与环境》2013,(4):211-215
本文结合浙江1∶5万鸣鹤镇、澥浦镇、慈城镇、鄞江镇、姜山镇幅区调项目实际材料,系统论述了浅覆盖城市经济区立体填图的内容、方法、手段和工作程序,总结了慈城测区区域地质调查项目组浅覆盖区立体填图的方法与经验,论述了浅覆盖城市经济区立体填图最新进展,可供城市经济区地质调查和浅覆盖区三维立体填图借鉴。  相似文献   
444.
以对总磷进行精密度实验为例,介绍了辽宁省营口水环境中心开展质量控制工作情况。每天分析1批,每次各2份,共分析6批,其中天然水样10批。结果显示:F检验无显著性变异,总标准差均小于被测浓度的5%,回收率检验合格,控制图中的数据全部落在控制限内,质控图分布合理。  相似文献   
445.
化学检测实验室目前使用的ISO/IEC17025(JJF1059-1999)测量不确定度评定方法较繁琐、容易造成遗漏或重复计算不确定度分量、而且某些不确定度分量难以准确量化。本文以红外分光度法测定水中石油类的试验为例,依据Top-Down技术的统计控制图法对该方法的不确定度进行了评定,相对容易、简便、客观。  相似文献   
446.
目前对于社区户内燃气系统的风险评估大都为静态分析方法,且一般只对系统中单独组成部分进行建模,忽略了户内燃气系统风险复杂的耦合影响关系。针对现有风险评估方法的局限性,提出了一种基于图神经网络的社区户内燃气系统动态风险评估方法。该方法首先通过梳理社区户内燃气事故、分析社区户内燃气系统的风险源和风险影响因素,构建了社区户内燃气系统动态风险评估指标体系;然后将知识图谱用于社区户内燃气系统的场景构建,基于社区户内燃气系统的构成和指标体系确定知识图谱中的实体类型和实体特征,并在所构建的社区户内燃气系统知识图谱的基础上,提出了一种基于图神经网络的社区户内燃气系统动态风险评估方法;最后,以某一社区为例,对所提出的基于图神经网络的社区户内燃气系统动态风险评估方法进行验证。实例应用分析结果表明:该方法可以针对社区户内燃气系统风险复杂的耦合影响关系,实现社区户内燃气系统的安全动态风险评价,对社区燃气用户的安全管理具有一定的指导和参考意义。  相似文献   
447.
闫修花 《干旱环境监测》2002,16(4):253-253,F003
通过对全程序空白与已知浓度二氧化硫标准溶液的对照分析,提出了大气二氧化硫分析中质控图的做法。  相似文献   
448.
为充分体现复杂系统的动态行为对其可靠性的影响,减少系统动态故障概率计算时的工作量,应用层次化分析思想,综合事件树(ET)和动态故障树(DFT),提出基于ET-DFT模型的动态概率安全评价(DPSA)方法。应用二元决策图(BDD)和马尔科夫链(MC)分别对静态故障树和DFT进行求解,给出将静态故障树和DFT向BDD及马尔科夫链转移图的转化算法,以及系统各状态概率的求解方法。通过应用实例的分析验证,得到系统静态模块定量的发生概率及动态模块各个状态概率随时间变化的曲线,经综合求解得到系统故障发生的概率,实现对系统较为精确的DPSA。  相似文献   
449.
空场法开采的矿山,往往留下大面积的采空区,易发生渐进式倒塌的整体性破坏.针对大量不规则点柱支撑顶板的复杂采空区结构,采用Voronoi图形划分方法确定顶板荷载面积,在此基础上提出了模拟矿柱破坏、荷载转移、应力重新分布过程的计算方法及其适用性.以浙江长兴白象硅灰石矿采空区结构为案例,进行了计算验证,圈定了潜在的采空塌陷区范围,并从理论上提出了控制采空区大面积塌陷的对策.该方法对于该类型矿山的采空区地压控制具有指导意义.  相似文献   
450.
据悉,目前我国正建立涵盖81个化学指标(含78种元素)的地球化学基准网:以1:20万幅为基准网格单元,每一个网格都布设采样点位,每个点位各采集一个深层土壤样品和一个表层土壤样品。深层样品来自1米以下,代表未受人类污染的自然界地球化学背景;表层样品来自地表25厘米以上,是自然地质背景与人类活动污染的叠加。用表层含量减去深层含量,即得出重金属元素“人类污染图”。  相似文献   
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