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1.
1概况 雪车雪橇运动具有悠久的历史,它包含雪车(Bobsleigh)、钢架雪车(Skeleton)和雪橇(Luge)三项运动.1924年法国夏穆尼举行的首届冬奥会,雪车雪橇就被列入比赛项目.最初雪车雪橇比赛是在天然冰砌筑的赛道上进行.1960年代开始建设人工赛道,建立了赛道设计标准.同时国际体育单项组织对赛道标准也一直在进行修正,追求更加快速、更加安全、更加公平的比赛.  相似文献   
2.
澳大利亚集美丽与富饶于一身,正如有人说“上帝是如此的青眯澳洲,把一切都赐予了它”。  相似文献   
3.
三门峡以上特大洪水是在纬向环流形势下,由切变线与低涡造成的斜向类特大暴雨所形成;三门峡—花园口区间特大洪水则是在经向环流形势下,由南北向切变与台风倒槽、东风波叠加造成的经向类特大暴雨所形成。两类天气过程的环流形势不同,暴雨天气系统动力热力结构、水汽输送途径以及水汽辐合条件差异显著,且均具有相对稳定性和持续性,故两类特大暴雨过程既不可能同时影响两地区,又难以在几天之内先后形成。所以,两区特大洪水不可能在花园口遭遇。  相似文献   
4.
高治定  刘占松  王宝玉 《人民黄河》2002,24(9):32-33,36
运用明、清时期历史文献、水尺志桩和实测雨、洪等资料,结合现代水文学、天气学原理与经验,分析指出近500年来黄河中游 河口镇至三门峡区间产洪的降雨仍主要有区域性较短历时暴雨与持续连阴雨,暴雨地区分布特性、季节变化特性与现代基本一致,但较异常大的暴雨洪水过程比现今发生季节可能推迟一旬。另外,河三区间区域性暴雨也存在年限与多年周期变化。近20年来暴雨偏少的情况仍属历史正常情况。  相似文献   
5.
1972年,黄委设计院与华东水利学院水文系等单位合作,在研究黄河三门峡至花园口区间可能最大降水时,在暴雨移置技术上提出了一个天气系统移位方法。近两年来,我们对地形雨计算原理和移置改正中地形雨处理技术作了较深入研究,初步完善了这个方法。该方法  相似文献   
6.
Boltorn型超支化聚酯的合成与表征   总被引:1,自引:1,他引:0  
以季戊四醇(PEL)、三羟甲基丙烷(TMP)和2,2-二羟甲基丙酸(DMPA)为原料,合成了3种端羟基超支化聚酯(HBPE),即分别是以PEL为核的HBPE、以TMP为核的HBPE和无核的HBPE。采用FTIR、13C NMR、GPC等方法对其结构进行了表征,3种HBPE的Fréchet支化度分别为41.86%,41.49%和39.77%,而Frey支化度分别为32.29%,31.37%和23.11%。研究了中心核分子对HBPE的溶解性、特性黏度的影响。结果表明,随着核分子官能度的增加,HBPE的溶解性变好,特性黏度增加,支化度(DB)增加,分子量多,分散系数(PD I)变小。  相似文献   
7.
王艳  井新利  王杨勇  高治 《功能材料》2004,35(6):701-703
采用4,4'-双(2-磺基苯乙烯基)联苯二磺酸(BSBD)掺杂本征态的聚苯胺,得到BSBD掺杂的聚苯胺(PANI/BSBD),探讨了掺杂温度、掺杂酸用量对PANI/BSBD电导率和溶解性的影响.结果表明,提高掺杂温度有利于提高PANI的掺杂程度和电导率,但过高的温度会引起PANI/BSBD的部分脱掺杂,电导率下降.增加BSBD的用量也可提高PANI的掺杂程度,提高PANI/BSBD电导率;但过量的游离BSBD会以固体杂质形式析出,使PANI/BSBD电导率下降.在90℃下,PANI链中亚胺氮(-N=)原子与掺杂酸中H+之比为1时,电导率达到最大值1.0×10-2S/cm.紫外可见光光谱(UV-Vis)分析表明,随BSBD用量的增大和掺杂温度的提高,表征醌式结构的吸收峰强度逐渐下降,同时有一定红移,表明PANI/BSBD掺杂率的升高.傅立叶变换红外光谱(FTIR)表明,随着BSBD用量的增加,掺杂态聚苯胺的特征峰位置向低频移动,掺杂主要发生在-N=原子上.  相似文献   
8.
结合唐山、宁波国际会展中心实例,简要介绍了会展中心总图设计中的平面布置、竖向、交通、管线的设计。  相似文献   
9.
依据龙、刘水库防凌运用40a的资料,2007~2008年度凌汛期兰州站下泄水量虽较多,但仍处于较常见范围之内;该年度流凌、封河初期、稳封期、开河期流量控制符合水库防凌调度基本要求。流凌初封期下泄流量比较理想,稳封期比近9a平均偏大110m3/s左右。开河期控泄力度不足。在头道拐站过流能力较小情况下,兰州站从1月中旬流量缓慢递减率和总量偏小,三湖河口站上下河段槽蓄水增量在2月持续增加,至3月中旬最大,加重了开河期负担。在开河前夕三湖河口站槽蓄水释放强度大,导致凌灾发生。  相似文献   
10.
用超支化聚酯改善超细二氧化钛的分散稳定性   总被引:1,自引:0,他引:1  
以2,2-二羟甲基丙酸(DMPA)为原料,采用熔融缩聚反应合成了端羟基超支化聚酯(HBPE);通过与乙酸的酯化反应,将HBPE分子外围的羟基转化为酯基,明显改善了HBPE的溶解性能.以硅烷偶联剂KH550为桥梁,利用酰胺化反应将改性的HBPE(记做MHBPE)接枝到超细二氧化钛表面.红外光谱、元素分析和TG测试结果证明MHBPE成功接枝到超细二氧化钛表面.沉降实验和紫外可见光分析结果表明,接枝了MHBPE的超细二氧化钛在乙酸乙酯和四氢呋喃溶剂中有很好的分散稳定性.  相似文献   
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