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主要用于监测土壤碳通量在时间和空间尺度上的变异性;该 系统配备 8 个测量室,可实现多点碳通量的长期、连续监测;同时 测量每一样点的土壤水汽变化以及土壤温度、湿度等环境条件。
(1)主机内存:18M 数据收集闪存(外部存储 1G)。 (2)最大气体流速: 2.0L/min。 (3) CO 2 测量范围:0~20000ppm;精确度:读数的 1.5%;对水蒸气敏感性:<0.1ppm CO2/ppt H 2 O。 (4)H 2 O 测量范围:0~60ppt;精确度:读数的 1.5%;对 CO 2 敏感性:<0.0001ppt H2O/ppm CO 2 。 (5)测量室参数 系统体积:4076.1cm 3 。 测量面积:317.8cm 2 。 空气温度热敏电阻测量温度:-20℃~45℃;精度:0~70℃之间为±0.5℃。
冷却液的作用把点火产生的高温通过水道传递到散热器,再由风扇强制通风散热,把水温温度始终控制在110度以内!
DEH系统主要功能: 汽轮机转速控制;自动同期控制;负荷控制;参与一次调频;机、炉协调控制;快速减负荷;主汽压控制;单阀控制、多阀解耦控制;阀门试验;轮机程控启动;OPC控制;甩负荷及失磁工况控制;...
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道闸主要功能
道闸 主要功能: 功能一,手动按钮可作 ‘升’‘降’及‘停’操作、无线遥控可作 ‘升’‘降’‘停’及对手动按钮的 ‘加锁’‘解锁 ’操作 ; 功能二,停电自动解锁,停电后可手动抬杆 ; 功能三,具有便于维护与调试的 ‘自检模式 ’; 道闸 道闸又称挡车器,最初从国外引进,英文名叫 Barrier Gate ,是专门用于道路上限 制机动车行驶的通道出入口管理设备 ,现广泛应用于公路收费站、 停车场系统 管理车 辆通道,用于管理车辆的出入。电动道闸可单独通过无线遥控实现起落杆,也可以通过 停车场管理系统 (即 IC 刷卡管理系统)实行自动管理状态,入场取卡放行车辆,出场 时,收取 停车费 后自动放行车辆。
土壤湿度测量系统的设计
土壤湿度测量系统的设计
鉴于重物移运器的上述结构特点,与使用枕木加滚移运重物的传统办法相比,它具有下述明显的优点:
(1)由于重物移运器滚柱链沿滚道板表面作连续运动,在重物移运中,重物移运器与被移重物固定后,既可移到位而免除了滚棒移运中大量的频繁的搬移滚棒的工作,从而大大减轻了劳动强度和提高了工效,同时避免了操作人员手被滚棒压伤的危险性。
(2)由于重物移运器滚动磨擦系数很小,所以移运牵引力也很小,从而可以减少以部分牵引设备,从而降低了成本。
(3)重物移运器特别适宜于狭窄场地或有限制范围内的使用,而在这种工况上使用滚棒是十分困难的。(4)重物移运器可以在不变动被移运重物方向前提下仅作移运位置的变动。即可作折线移运,甚至直角变向移运,而用滚棒是办不到的。
(5)重物移运器在移动中碰到地面上有一些小沟槽只要其宽度不超过滚棒也是办不到的。(6)由于重物移运器可以作直角折线移运,所以它不仅可以移运重物,而且可以用以安装定位,而滚棒只能用于移运无法作安装定位。
(7)重物移运器对移运重物的宽度没有限止。而用滚棒时重物宽度一定要不与滚棒长度。
(8)重物移运器在运行过程中,最重要的是轨道,因此轨道是重物安全移位的基石。
《土壤中钙的运移与化学过程的定量研究》是由周志军著,李韵珠教授,蒋以超,任理副教授指导的论文。
副题名
外文题名
Quantitative study of the transport and chemical processes of calcium in soils
论文作者
周志军著
导师
李韵珠教授,蒋以超,任理副教授指导
学科专业
土壤学
学位级别
d 1998n
学位授予单位
中国农业大学
学位授予时间
1998
关键词
土壤化学 褐土 潮土 土壤钙
馆藏号
S153
在多种环境岩土工程项目的运营机理中,都包含了两类过程,一是物理化学过程(主要是污染物的运移过程和污染物的稀释过程),二是岩土体的力学变化过程(主要是渗流过程和固结过程)。过去环境专业和土力学专业的学者们分别作了很多研究,但对两类过程的相互耦合作用研究不够。目前对污染物在土层中运移规律的研究较少考虑土体固结变形的影响,但这却又是个非常现实的问题,在实际工程中应该考虑荷载作用的影响。本项目基于比奥固结理论和污染物运移理论,建立了污染物在固结变形土体中的一维运移模型,采用有限差分法对模型进行了数值求解。针对不同的吸附模式,研究了防渗层固结变形及吸附参数对污染物运移规律的影响,并对比分析了考虑土体固结变形与不考虑土体固结变形对污染物运移规律造成的差异。主要研究内容及结论如下: (1)建立了考虑土体固结变形的污染物运移模型,采用数值积分方法推导出了所建定解问题的有限差分格式,并用能量法对所建差分格式的稳定性进行了证明。 (2)污染源浓度恒定且源源不断供给情况下,在特定时刻土层中污染物浓度随着深度的增加而逐渐减小,固结压力越大,污染物的运移深度就越小,并且某一深度处污染物浓度随着时间的增加逐渐积累并最终达到污染源浓度值。另外无论采用何种吸附模式,当选取的吸附参数使得土颗粒的吸附能力逐渐增强时,在相同的运移时间内,污染物运移深度逐渐减小,且某一深度处污染物浓度达到源浓度所需的时间逐渐增加。吸附参数取值的不同对污染物运移规律的影响随吸附能力的增强而逐渐减弱。 (3)污染源浓度随时间呈指数规律衰减情况下,在特定时刻土层中污染物浓度随深度先增加后减小,在某一深度处达到峰值浓度,浓度峰值随固结压力增大而减小。同时某一深度处污染物浓度随着时间增加也呈现出先增大后减小的规律,并在某一时刻达到峰值浓度,且浓度峰值随固结压力增大而减小,达到峰值浓度所需时间逐渐增大。另外随着土体吸附能力的提高,污染物运移深度逐渐减小,某一深度处污染物浓度随时间变化曲线的峰值浓度逐渐减小,并且达到峰值浓度所需的时间逐渐增加。 2100433B