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根据北京CBD核心区远洋集团及汇丰银行总部大厦数字化设计实践经验,论述在复杂项目设计过程中应用数字化技术的必要性,从设计数据的生成方式、组织管理、提取查询、流通交换四个方面,提出具体的数字化设计策略,说明该设计方法在不同专业中的若干典型应用,总结其为设计工作带来的巨大帮助. 相似文献
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73.
爱上美食 爱上吃.爱上美食.始自七八年前。当时我从生活了20多年的家中搬出来.开始学着独立生活.第一件事就是学着给自己做饭。那时网络上刚刚开始有人把自己做的菜品拍成照片、附上步骤发布到博客上与网友分享,我就是那会儿的网友之一。 相似文献
74.
为明确日间不同刈割时间和茬次对初花期紫花苜蓿青贮饲料品质的影响,对两茬紫花苜蓿于初花期同一天08:00、13:00和18:00刈割并调制青贮饲料,室温下保存45d后,取样分析并采用体外法评价其饲用价值。结果表明,不同日间刈割时间和茬次对紫花苜蓿青贮饲料的干物质含量,相对饲喂价值及干物质体外消化率有显著差异(P0.05)。随着刈割时间从早上推迟到下午,紫花苜蓿青贮饲料的粗蛋白质含量、中性洗涤纤维体外消化率及体外发酵总挥发性脂肪酸、产气量显著增加(P0.05),中性洗涤纤维和酸性洗涤纤维含量显著降低(P0.05)。第1茬紫花苜蓿青贮饲料的干物质、粗蛋白质含量、相对饲喂价值、干物质体外消化率及产气量均显著高于第2茬(P0.05),中性洗涤纤维和酸性洗涤纤维含量显著低于第2茬(P0.05)。因此,在调制初花期紫花苜蓿青贮饲料时,应优先考虑第1茬且推迟刈割时间至午后。 相似文献
75.
为研究叶酸对泌乳牛产奶性能、瘤胃发酵、纤维分解菌数量和酶活力的影响,选取36头荷斯坦泌乳牛,按随机区组设计分为4组,进行100 d的饲养试验,各组(对照、LFA、MFA和HFA组)叶酸添加量分别为0、35、70和105 mg/d。结果表明,各组泌乳牛干物质采食量和体重变化无显著差异;叶酸添加组产奶量显著高于对照组(P0.05);MFA和HFA组乳脂率显著高于LFA和对照组(P0.05);MFA组乳蛋白率显著高于其余各组(P0.05);各组乳糖率无显著差异;MFA和HFA组料奶比显著低于对照组(P0.05)。叶酸添加组瘤胃pH值显著低于对照组(P0.05),总挥发性脂肪酸和乙酸浓度显著高于对照组(P0.05);各组丙酸浓度无显著差异;MFA和HFA组乙酸/丙酸显著高于对照组(P0.05)。MFA和HFA组羧甲基纤维素酶和纤维二糖酶活性及溶纤维丁酸弧菌和黄色瘤胃球菌数量显著高于对照组(P0.05);叶酸添加组木聚糖酶、果胶酶和α-淀粉酶活性与白色瘤胃球菌和产琥珀酸丝状杆菌数量显著高于对照组(P0.05)。叶酸促进了纤维分解菌的生长,改善了瘤胃发酵,提高了泌乳牛产奶性能;其最佳添加水平为70 mg/d。 相似文献
76.
77.
试验旨在建立锦葵啶葡萄糖苷酶促酰化反应的反应体系,探究酶促酰化反应的影响因素;探讨花色苷酶促酰化反应产物的亲脂性和稳定性.以酶活为指标筛选出最佳反应介质,以花色苷的残留率和色差确定最适合花色苷酶促酰化反应的脂肪酶、最佳酶添加量、最佳分子筛添加量和酰基供体.结果表明:二甲基四氢呋喃(2-MeTHF)为最佳反应介质;Candila antarctica脂肪酶B(CAL-B,Novozym 435)为最佳添加酶试剂;肉桂酸乙烯酯为最佳酰基供体;当反应体系加入2 mL脱水2-MeTHF、0.01 mmol锦葵啶葡萄糖苷、0.15 mmol肉桂酸乙烯酯时,酶和分子筛的最佳添加量分别为50 U和0.15 g.按照试验所建立的酶促酰化反应体系完成锦葵啶葡萄糖苷的酰化反应,对比酰化前后试样的紫外-可见光谱图,结果显示生成了酰化锦葵啶葡萄糖苷,证明了酶促酰化处理具有酰化效果.酰化反应后花色苷的亲脂性和稳定性显著提高,可以推断酰化是使花色苷稳定性提高的根本原因.研究结果可为花色苷结构稳定化提供借鉴. 相似文献
78.
79.
苏里格区块探明气藏储量丰富,但是由于储层非均质性很强,渗透率分布不均,石盒子组砂岩储层存在低孔低渗的主要渗流特点.针对苏东区块储层石盒子组存在厚度变化范围大,泥岩、砂岩互层,钻井时会造成地层坍塌,钻时慢等问题,打破常规提出高效封堵钻井液体系.该钻井液体系抑制性好、密度低,粒径范围宽,可有效起到逐级填充的作用,实现快速有效的封堵储层,防止后续流体中的固相颗粒进入储层,对储层造成不可逆的伤害.室内实验结果显示,加入封堵剂后钻井液流变性能稳定,抑制性强,储层封堵性好.这项技术成功的在苏东区块实验了两口井,钻时密度均低于1.25 g/cm3,起下钻顺利,电测一次成功,现场取得了良好的应用效果. 相似文献
80.
在乙酸催化条件下利用过氧化氢对芝麻浓缩磷脂进行羟基化改性,以芝麻浓缩磷脂碘值的降低为考察指标,研究过氧化氢添加量、乙酸添加量、反应温度、反应时间对芝麻磷脂羟基化改性效果的影响.单因素试验和正交试验的结果表明,芝麻磷脂羟基化改性的最优工艺条件为:过氧化氢添加量为11%,乙酸添加量1.8%,温度55℃,反应时间1h.在此条件下得到改性芝麻磷脂的碘值(I2)为70.0 g/100 g,较改性前的86.7 g/100 g降低了16.7 g/100 g,降低约20%.改性芝麻磷脂的乳化性为0.16,较改性前的0.52有了明显改善. 相似文献