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31.
绿色基础设施建设是一个强大的多尺度规划战略,它在全球范围内正以迅猛之势蓬勃发展,并形成了一个能够带来多种利益的复杂系统(法布士,1995;兹欧拉斯,2007,等),包括公众的健康与福利。证据表明,它能提高生活质量,改善心理健康问题,增加幸福感。在这一战略中,绿色基础设施的选址、大小、质量以及可达性对于公众健康的改善有至关重要的作用。西班牙的拉科鲁尼亚市是一个高密度中型城市,这一案例值得人们关注。关于该市现状及新总体规划的研究阐明了应该如何通过运用景观生态原则来改善绿色规划、增加其带来的尤其是关于公众健康的利益。以SWOT研究为基础,本文将对该案例的不足进行解释说明,并思考其在绿色基础设施战略、实施过程以及设计方案中的影响。目前,已有众多研究突出了在类似于拉科鲁尼亚市的密集城市中整合与实施这些规划战略的必要性,因为它们能够改善公众健康,生活质量与景观,并作为一个有竞争力的全球优势发挥作用。本研究将阐述区域性规划在增强城市网络(西班牙北部)的空间连续性,继而将其开放至大西洋方面的必要性。 相似文献
32.
近年来,充填采矿法的重要性在与日俱增。采用充填法,对于矿山企业来讲,首先是成本要比崩落法或空场法高。为了保证经济效益就必须提高产量或降低企业的其它开支以补偿多支出的费用。但是要用数字来说明这里面的关系往往是很困难的,因为矿山由崩落法转为充填法通常要改变其它一些参数,因而增加了精确对比的困难。此外,由 相似文献
33.
氰化过程中溶解的金可以通过锌粉置换 (Merrill-Crow法 )或活性炭吸附来回收。这些技术已在工业中应用。吸附在活性炭上的贵金属 (Au和Ag)可以通过各种技术在随后的水相作业中进行提取 ,例如 :用水和醇溶液热提洗 (70~ 80℃ )或压力解吸 (10 0~ 180℃ )。由于这一段的能耗高 ,所以从经济上考虑 ,人们对这一步是很关注的。温度是关键的洗提动力学因素。本论文主要研究了水与不同有机物溶剂混合物 (异丙醇、乙醇和乙二醇 )对吸附过程的影响。试验工作在实验室中进行。本试验是在未加氰化物的条件下 ,在不同温度和解吸时间下用有机物溶剂混合物解吸椰壳活性炭上的金。得到的最好试验结果的顺序为 :异丙醇 >乙二醇 >乙醇。含金量约为 5g/kg的载金炭在温度 80℃时 ,在最佳的动力学条件下解吸 8h后 ,金的提取率为 97%~ 10 0 %。 相似文献
34.
35.
在筑波大学的12UD串列加速器上开发了一套改进的129I加速器质谱(AMS)测量方法,包括在120°磁铁后安装了一副自行设计制作有静电偏转板,有效改善了对127I束流和129I计数的测量;采用97MoO2分子导航束稳定加速器端电压,加速器的端电压能稳定在几天内不超过0.1%,结合二次剥离,取得了满意的测量效果.用该方法测得AgI试剂样品的本底水平为7.83×10-13.对129I/127I比值范围为(4.92~0.28)×10-10的一系列样品的测量不确定度在7%以下,准确度较前有所提高. 相似文献
36.
压电陶瓷精密转动平台的转角精度测量 总被引:1,自引:2,他引:1
提出了一种亚角秒精度的转角测量方法。利用ZYGO数字干涉仪测量压电陶瓷转动平台驱动待测标准平面镜偏转前后镜子面形精度的PV(Peak Valley)值,二者的差值除以待测标准平面镜的直径,其结果近似等于压电陶瓷转动平台转动的角度。通过测量与误差分析,验证了压电陶瓷转动平台的转角精度小于1 μrad(0.2″),而测量的总误差和压电陶瓷转动平台移动的角度大小有关,移动距离越大,产生的误差越大,但其相对误差小于1%。本测量方法证明压电陶瓷精密转动平台转角精度达到了极紫外太阳望远镜(EUT)0.8″的角分辨率的要求。 相似文献
37.
露天采煤的意义在苏联正在逐年提高,1957年露天煤矿煤产量估总产量的五分之一.今后数年内,露天煤产量的提高不仅依靠旧有煤田的发展,而且要靠新区露天矿的建设.现在,在苏联的领域内发现一些适合露天开采的煤田,储量约为七百亿吨,其中A_2十B十C_1和C_2级的储量,据1957年1月1日统计,占二百五十亿吨.在这些煤田内可建二百五十个左右的露天煤矿,总的年生产能力可达六亿吨. 相似文献
38.
以草果为原料,测定5种不同低共熔溶剂提取物中总黄酮和总多酚含量,通过总还原能力及对DPPH·、ABTS+·、·OH、NO2-清除能力评价其抗氧化活性,并探讨总黄酮和总多酚与抗氧化能力的相关性。结果表明氯化胆碱—乙二醇低共熔溶剂草果提取物总黄酮含量最高,氯化胆碱—草酸低共熔溶剂草果提取物总多酚含量最高,不同低共熔溶剂提取物均有抗氧化活性,草果提取物中总多酚与ABTS+自由基清除率、羟基自由基清除率和NO2-清除率呈显著相关,为草果的高效利用提供依据。 相似文献
39.
40.
PureSoundTM纯音测试系统的瞬态分析技术为完全创新的以量测信号位准瞬间上升与下降的斜率以及幅度为方法,来检测音频信号所附带的异音,以Steepness值和Pa/s单位表示其幅度.PureSoundTM纯音测试系统连续地将信号微分和整流了并计算出Steepness值,可以检测出时域信号很小的变动,亦即检测微小但又困扰人的异音.要激发待测扬声器进行异音检测,必须用连续的Chirp(Gliding Sweep,滑频)信号,滑频信号是唯一能够涵盖可能产生异音所有频点进行检测的方式.它的必要性是因为异音失真通常是在非常窄的个别共振频点,因此不能像扫频信号那样会漏掉任何可能产生异音失真的频点.NTi Audio AG推出RT-Speaker扬声器测试系统,与RT-Microphone 传声器测试系统:1)RT-Speaker:分析扬声器受话器,耳机等因非线性产生的异音;2)RT-Microphone:瞬态分析技术也被应用测量传声器所产生非线性瞬态失. 相似文献