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1.
高山滑雪赛事中的滑雪赛道施工时需对其原有的大坡度边坡进行碎石土回填与土方开挖,2种施工工艺均可对赛道稳定性造成潜在威胁。基于数值模拟分析表明,D2回填赛道在未设置抗滑桩支护措施时,赛道存在一定的滑移风险,增加抗滑桩后可显著提高赛道的整体稳定性。F1赛道开挖完成后的赛道整体变形值较小,其稳定性良好,但须在造雪前进行赛道清理工作。  相似文献   
2.
杨锐 《江苏煤炭》2003,(4):61-62
论述了我国加入世贸组织后工程计价方式与国际惯例接轨,采用工程量清单报价,企业可根据自身情况自主报价。施工企业定额以其技术方面、管理方面、单项平均造价水平要比社会平均价低的优势增强企业的竞争力。  相似文献   
3.
自动探测所管理网络管理系统的基本功能和要求。上前一些网管系统在此方面有所不足。该文在分析TCP/IP网络的结构有寻径策略的基础上,提出了一些自动发现TCP/IP网络构成的方法,并用SNMP在网络管理站上进行实现,其成功的结果表明这个方面具有椒当的实实用性。  相似文献   
4.
广西西江航运建设二期贵港航运枢纽工程交工验收会于2001年1月10日至12日在贵港举行。   本次验收工作由区交通厅主持,参加单位有工程指挥部、监理部、设计单位、施工单位及运行单位。在验收会上,各方代表对广西电力院的设计工作给予了很高的评价。区交通厅质量监督站对本工程的质量等级核定为优良。经过一年多试运行考验,所有设备运行指标均达到设计要求。1999年2月1日至2000年11月30日发电量已达9.16亿kW*h,创电费收入2.437亿元,开始发挥巨大的工程效益。    (撰稿 刘益祥)  相似文献   
5.
利用扩增片段长度多态性(AFLP)研究坛紫菜的遗传变异   总被引:32,自引:1,他引:31  
应用AFLP技术对浙江普陀列岛、渔山列岛和南麂列岛野生坛紫菜、福建野生厚型及薄型以及栽培坛紫菜的两个表型分化类型进行了研究。结果表明:坛紫菜的遗传变异较为丰富,共记录了528个位点,其中16个为单态位点,其余的为多态位点,多态位点比例达到96.97%。其遗传距离与地域分布正相关,说明不同的环境因素可能是造成坛紫菜遗传变异的主要因素。对遗传距离进行UPGMA和Neighbor-joining聚类分析表明具有薄型叶片性状的浙江野生坛紫菜和福建野生薄型坛此菜聚合,而福建野生厚型与栽培具厚型叶片,当地俗称为木耳菜的样本聚合。该结果基本清楚地反映了坛紫菜表型特征的分化。栽培薄型叶片俗称鸡毛菜样本在不同聚类方法中分别于外侧并入不同的分支。在福建野生坛紫菜与养殖坛紫菜的AFLP图谱中仅发现了三条与叶片性状相关的谱带:具有厚型叶片性状的坛紫菜共有的ACC-CAA(100)和ACT-CAG(232),具有薄型叶性状的坛紫菜共有的ACC-CAA(490)。  相似文献   
6.
粉末布法制备SiC/Ti基复合材料   总被引:2,自引:0,他引:2  
用粉末布法制备了低成本SiC/Ti基复合材料.结果表明,采用合适的轧制参数即可容易地获得厚度合适、均匀的粉末布;热失重分析和热解残余物分析指出用来制备粉末布的有机粘结剂的去除过程分成两个阶段,合理除气后,基本没有残余物.使用真空热压工艺制备的SiC/Ti基复合材料,纤维分布基本均匀,纤维与基体的界面结合良好.  相似文献   
7.
随着高校推行信息公开,如何管理涉密信息成为信息公开的一个重要环节。因此,怎样正确处理好高校信息公开与保密的关系,既全面推行信息公开,又保障国家秘密是高校当前的一个十分紧迫而重要的两难问题。  相似文献   
8.
THERMAL DEBINDING OF A NEW BINDER   总被引:6,自引:0,他引:6  
THERMALDEBINDINGOFANEWBINDER①ZhouJicheng,HuangBaiyun,WuEnxi,YuLigong,QuXuanhuiNationalKeyLaboratoryforPowderMetalurgy,Centra...  相似文献   
9.
本文在论述风电装机市场发展概况的基础上,以风力发电专用电缆为研究对象,对风力发电专用电缆的特性、分类标准及选择原则进行深度探究,并进一步梳理了风力发电专用电缆的各项关键技术,最后以某风力发电专用电缆项目为个案分析对象,探讨了风电电缆性能试验及其经济效益评估,旨在为我国不断提升风力发电专用电缆设计水平带来更多参考与启迪.  相似文献   
10.
崔玉友  项宏福  贾清  杨锐 《金属学报》2005,41(1):108-112
测量了铸造Ti—47Al—2Cr—2Nb-0.15B(原子分数,%)合金的高温疲劳强度以及650℃/100h和800℃/100h热暴露后的拉伸性能和疲劳强度,采用X射线衍射和扫描电镜等方法分析了经热暴露后合金基体组织的变化和表面层的结构.随暴露温度的提高,合金的室温塑性和疲劳强度降低,650℃附近有一转折点,大于650℃时上述性能加速下降;合金高温疲劳性能具有相似的变化规律.显微分析表明,在热暴露或高温疲劳实验时,表面形成的脆性层是导致合金性能降低的直接原因;而随温度的提高,表面层由渗氧层转变为氧化层是导致合金性能随温度变化出现转折的原因.  相似文献   
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