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林木结构–功能模型

林木结构–功能模型(tree functionalstructural model)是2016年公布的林学名词。

林木结构–功能模型基本信息

林木结构–功能模型出处

《林学名词》第二版。2100433B

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林木结构–功能模型造价信息

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地图沙盘模型

  • 材质:高密度防火板、亚克力、ABS板、真石漆等颜色:白色、仿真色、投影色比例:1:500-1:100000制作主要工艺技术:三维雕刻技术、机械精密雕刻技术、手工制作技术、静电植绒技术物理特点:包含建筑模型、道路交通模型、山体模型、草木模型、河流湖泊模型
  • 定制
  • 13%
  • 重庆秒点科技有限公司
  • 2022-12-07
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建筑沙盘模型

  • 材质:高密度防火板、亚克力、ABS板、真石漆等颜色:仿真色(定制)比例:1:100-1:5000制作主要工艺:三维雕刻技术、机械精密雕刻技术、手工制作技术、静电植绒技术物理特点:还原建筑外观风格
  • 定制
  • 13%
  • 重庆秒点科技有限公司
  • 2022-12-07
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电子沙盘模型

  • 材质:高密度防火板、亚克力、ABS板、真石漆、电子元器件等颜色:仿真色(定制)比例:1:50-1:2000制作主要工艺:三维雕刻技术、机械精密雕刻技术、手工制作技术、静电植绒技术物理特点:配合光电技术融合
  • 定制
  • 13%
  • 重庆秒点科技有限公司
  • 2022-12-07
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模型复用软件

  • 本省级;项目一;大数据建平台;模型创建;建平台支持对现有模型进行复制的功能 复制后的模型为全新模型 对新模型的修改不会影响原始模型 模型
  • L.JOY
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  • 南京埃尔乔亿自控设备有限公司
  • 2022-12-07
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模型评价软件

  • 本省级;项目一;大数据建平台;模型广场;对于已发布的模型支持评价功能 主要是让民警可以利用超市完成模型的使用 因此评估方法包括:星级评价、
  • L.JOY
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  • 南京埃尔乔亿自控设备有限公司
  • 2022-12-07
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建筑多功能结构

  • LB-94 15kg/罐
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  • 湛江市2007年3季度信息价
  • 建筑工程
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功能

  • 云浮市罗定市2010年4季度信息价
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功能

  • EP5B1311
  • 云浮市罗定市2010年4季度信息价
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功能

  • EP5B1311
  • 云浮市罗定市2009年3季度信息价
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功能

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  • 建筑工程
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林木坐凳

  • 林木坐凳,具体详见效果图
  • 18套
  • 3
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  • 不含税费 | 含运费
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木结构

  • 强度等级:TCYD30,详细GB/T 50708-2012《胶合木结构设计规范》,设计要求:木材80%需要复核FSC认证
  • 1m³
  • 3
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
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木结构凉亭顶

  • 尺寸及样式参考图纸和照片
  • 1座
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
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木结构

  • 含所有的木作、瓦屋面
  • 1座
  • 2
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2019-06-17
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木结构构件

  • R120mm
  • 30个
  • 1
  • 普通
  • 含税费 | 含运费
  • 2017-05-24
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林木结构–功能模型定义

能明确表征由生理过程和环境因子调控的植物三维结构生长和变化的一类模型。

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林木结构–功能模型常见问题

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林木结构–功能模型文献

木结构桥梁模型静压承重探究 木结构桥梁模型静压承重探究

木结构桥梁模型静压承重探究

格式:pdf

大小:104KB

页数: 4页

小学学生科技论文 木结构桥梁模型静压承重探究 周洋 什么样的结构最稳固?什么样的结构最承重?在这学 期的学习和实践中我有了深刻的认识和体会。 一、小学科学教材六年级上册第二单元《形状与结构》 中有桥梁的形状与结构一课,其中要求我们初步探索什么样 的结构稳固。通过做框架,建高塔,我学习了三角形不容易 变形后,我有了一个想法,是不是三角形最稳固呢?于是我 和几个同学动手做过实验,我知道了三角形确实是最稳固 的。 二、恰逢本学期重庆市第 23 届(下半年)科技模型比 赛就有木结构桥梁模型静压承重比赛,在科技辅导老师的带 领下,我们对木结构模型承重进行了有益的探索。 1. 认真学习。老师下载了木结构静压承重桥梁模型的 制作方法、要点的资料让我们学习,使我们对该模型的制作 过程有一个理性的认识。产生一种跃跃欲试的感觉,激发起 学习制作科技模型的兴趣。同时对科技模型制作的工具准 备、注意事项心中有数。

木结构验算 木结构验算

木结构验算

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页数: 1页

木构件截面验算 1、主梁验算 1. 跨度L= 3.36 米,截面宽 *高= 38 235 mm 开间:0.41 米 2. 截面参数: I= 1/12*38*235^3 = mm 4 W= 1/6*38*235^2 = mm3 S= 38*117.5*58.75 = mm 3 E= 9000 N/m 2 3. 荷载取值:楼面活荷载取 2 KN/m 2 楼面恒荷载取 2.5 KN/m 2 面荷载为 A= 1.4*2+1.2*2.5= 5.8 KN/m 2 格栅以 415mm间距搁置在主梁上,近似按线荷载计算, q= 5.8*0.406 = KN/m M= 1/8*2.3548*3.36^2 = KN.m V= 1/2*2.3548*3.36 = KN 4.抗拉强度验算: fm= 3.32/0.34975833333333= N/mm2 采用TC15树种, fm = N/mm2 满足 5.

森林生态系统结构与功能模型内容简介

《森林生态系统结构与功能模型》运用多水平贝叶斯理论,利用北京山区13个自然保护区或林场设置的30块公顷级标准地的数据,以北京山区森林生态系统为研究对象,通过影响森林生态系统结构和功能的可测、易得的因子,建立了森林生态系统结构模型;从水文生态、保育土壤,生物多样性保护三个方面建立了一系列森林生态系统功能模型,在此基础建立了森林生态系统三维结构指数和森林生态系统综合功能指数模型;并数量化环境因子对结构和功能的影响程度;最后进行了森林生态系统结构与功能耦合和优化研究。

《森林生态系统结构与功能模型》可供从事自然保护区保护学、生态学、环境科学、地理学、水土保持学、森林经理等专业的研究、管理人员及高等院校相关专业的师生参考。

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结构模型简介

结构模型(structural model),哲学和文化人类学用语,指在经验的基础上提出一种抽象结构形式。

其目的在于使知识和组织系统化。有各种分类,如因果结构模型、功能结构模型、机械结构模型、统计结构模型等。因果结构模型为自然科学所普遍使用,观察者依据这种模型而预言系统的未来发展情况;功能结构模型则是对人类社会的观察模式,它把一种文化或一个社会看成是为了达到某种目的而拟定的一系列手段和方法的组织;机械结构模型表现出一个结构的元素与现象的相似程度;统计结构模型是一个结构的元素与现象并不相同,只是在统计意义上的大致分类。这些分类方法很难完全说明结构模型的特征。一般认为,结构模型作为一种说明现象的方法是有用的.在不能以还原的方法说明观察与客体之间的相同与否时,可以用以作为进一步的解释 。2100433B

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森林生态系统结构与功能模型图书目录

前言

第1章 绪论

1.1 国内外进展与发展趋势

1.1.1 森林生态系统结构模型

1.1..2 森林生态系统功能模型

1.1.3 生态系统模型

1.1.4 发展趋势及存在的问题

1.2 研究区概况

1.2.1 北京市概况

1.2.2 主要研究地点概况

1.3 研究方法

1.3.1 技术路线

1.3.2 数据来源

1.3.3 贝叶斯方法

1.3.4 地统计学

1.3.5 分类与回归树

1.3.6 线性规划

第2章 森林生态系统结构模型

2.1 树高—胸径模型

2.1.1 树高—胸径模型一

2.1.2 树高—胸径模型二

2.1.3 树高—胸径模型三

2.1.4 区域—树高—胸径模型

2.1.5 立地—树高—胸径模型

2.1.6 植被类型—树高—胸径模型

2.1.7 海拔—树高—胸径模型

2.1.8 坡度—树高—胸径模型

2.1.9 密度—树高—胸径模型

2.1.10 建群种比率—树高—胸径模型

2.2 枝条基径模型

2.3 枝条长度模型

2.4 树冠轮廓模型

第3章 森林水文生态功能模型

3.1 林冠截留模型

3.1.1 林冠截留量—树高模型

3.1.2 区域—林冠截留量—树高模型

3.1.3 立地—林冠截留量—树高模型

3.1.4 植被类型—林冠截留量—树高模型

3.1.5 海拔—林冠截留量—树高模型

3.1.6 坡度—林冠截留量—树高模型

3.1.7 密度—林冠截留量—树高模型

3.1.8 建群种比率—林冠截留量—树高模型

3.2 灌木截留模型

3.2.1 灌木截留量—盖度模型

3.2.2 区域—灌木截留量—盖度模型

3.2.3 立地—灌木截留量—盖度模型

3.2.4 植被类型—灌木截留量—盖度模型

3.2.5 海拔—灌木截留量—盖度模型

3.2.6 坡度—灌木截留量—盖度模型

3.2.7 密度—灌木截留量—盖度模型

3.2.8 建群种比率—灌木截留量—盖度模型

3.3 枯落物截留模型

3.3.1 枯落物持水量模型

3.3.2 枯落物吸水速率模型

3.4 土壤人渗模型

3.4.1 土壤人渗速率—时间模型

3.4.2 区域—土壤人渗速率—时间模型

3.4.3 立地—土壤人渗速率—时间模型

3.4.4 植被类型—土壤人渗速率—时间模型

3.4.5 海拔—土壤人渗速率—时间模型

3.4.6 坡度—土壤人渗速率—时间模型

3.4.7 密度—土壤人渗速率—时间模型

3.4.8 建群种比率—土壤人渗速率—时间模型

3.5 径流模型

3.5.1 径流—时间模型

3.5.2 区域—径流—时间模型

3..5.3 立地—径流—时间模型

3.5.4 植被类型—径流—时间模型

3.5.5 海拔—径流—时间模型

3.5.6 坡度—径流—时间模型

3.5.7 密度—径流—时间模型

3.5.8 建群种比率—径流—时间模型

第4章 保育土壤功能模型

4.1 土壤侵蚀模型

4.1.1 侵蚀量—时间模型

4.1.2 区域—侵蚀量—时间模型

4.1.3 立地—侵蚀量—时间模型

4.1.4 植被类型—侵蚀量—时间模型

4.1.5 海拔—侵蚀量—时间模型

4.1.6 坡度—侵蚀量—时间模型

4.1.7 密度—侵蚀量—时间模型

4.1.8 建群种比率—侵蚀量—时间模型

4.2 土壤养分模型

4.2.1 植被类型—土壤全氮—海拔模型

4.2.2 土壤层次—土壤全氮—海拔模型

4.2.3 植被类型—土壤全磷—海拔模型

4.2.4 土壤层次—土壤全磷—海拔模型

4.2.5 植被类型—土壤有机质—海拔模型

4.2.6 土壤层次—土壤有机质—海拔模型

4.2.7 植被类型—土壤有机碳—海拔模型

4.2.8 土壤层次—土壤有机碳—海拔模型

4.3 典型区域土壤养分模型

4.3.1 森林土壤养分空间变异分析

4.3.2 不同土壤层森林土壤养分空间变异性

4.3.3 不同植被类型森林上壤养分空间变异性

4.3.4 分类回归树模型

4.3.5 土壤养分多水平贝叶斯模型

第5章 生物多样性保护功能模型

5.1 物种丰富度指数模型

5.].1 植被类型—乔木层丰富度—海拔模型

5.1.2 坡向—乔木层丰富度—海拔模型

5.1.3 植被类型—灌木层丰富度—海拔模型

5.1.4 坡向—灌木层丰富度—海拔模型

5.1.5 植被类型—草本层丰富度—海拔模型

5.1.6 坡向—草本层丰富度—海拔模型

5.2 物种多样性指数模型

5.2.1 植被类型—乔木层多样性—海拔模型

5.2.2 坡向—乔木层多样性—海拔模型

5.2.3 植被类型—灌木层多样性—海拔模型

5.2.4 坡向—灌木层多样性—海拔模型

5.2.5 植被类型—草本层多样性—海拔模型

5.2.6 坡向—草本层多样性—海拔模型

第6章 森林生态系统结构指数与功能指数模型

6.1 森林生态系统结构三维褶皱指数

6.1.1 森林生态系统结构三维褶皱指数理论基础

6.1.2 森林生态系统结构三维褶皱指数算法

6.1.3 森林生态系统结构三维褶皱指数的实现

6.2 森林生态系统结构三维空间信息指数

6.2.1 森林生态系统结构三维空间信息指数理论基础

6.2.2 森林生态系统结构三维空间信息指数算法

6.2.3 森林生态系统结构三维空间信息指数的实现

6.3 森林生态系统综合功能指数

第7章 森林生态系统结构与功能关系模型

7.1 森林生态系统结构与功能模型

7.1.1 密度与功能模型

7.1.2 建群种比率与功能模型

7.1.3 结构指数(FSI-DBH)与功能模型

7.1.4 结构指数(FSI-H)与功能模型

7.1.5 结构指数(FSI-DBH)与密度、建群种比率模型

7.1.6 结构指数(FSI-H)与密度、建群种比率模型

7.2 森林生态系统功能与结构模型

7.2.1 乔灌最大截留量与结构模型

7.2.2 枯落物持水量与结构模型

7.2.3 土壤人渗速率与结构模型

7.2.4 土壤养分与结构模型

7.2.5 土壤侵蚀与结构模型

7.2.6 物种多样性与结构模型

7.2.7 综合功能指数与结构模型

7.3 森林生态系统结构与功能耦合模型

参考文献2100433B

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