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1.
郭忠明 《工业计量》2006,16(Z1):103-104
文章介绍一种用RS-232串口卡对多台检测仪器同时进行数据采集的系统.  相似文献   
2.
3.
郭忠明 《西南造纸》2002,31(4):28-29
1前言为了适应湿法无纺布、特种纸不断发展需要,斜网纸机已成为国际上先进的特种纸生产厂家不可缺少的工艺设备。斜网纸机与普通长网纸机的不同之处在于:长网纸机的网案几乎与底轨平行,而斜网纸机则于底轨成一定的角度(斜网的斜度),斜网纸机兼容了长网、圆网成形的特点,特别适合于抄造长纤维特种纸、湿法无纺布的抄造,有着广阔的发展前景。现就斜网成型器的部分技术进行探讨。2斜网成型器适用范围斜网纸机在1930年使用于生产特种纸,生产无纺布是在30年后。目前,斜网纸机生产的产品使用于各种领域,如工业、医疗、衣料、家…  相似文献   
4.
本文论述了如何加强对学生的市场经济竞争意识教育、集体主义教育、文明礼貌教育、尊重人的教育,为企业培养合格有用的人才.  相似文献   
5.
吐哈油田下属轻烃储装站一直用罗茨流量计计量液化石油气装车量。但由于常出现振动大、计数器不计数、机械密封联轴器泄漏等故障,造成装车误差较大。后用旋进旋涡流量计取代罗茨流量计,取得了满意的效果。 1.旋进旋涡流量计工作原理 旋进旋涡流量计结构见图1。流体沿轴向进入流量计进口时,旋叶强迫其旋转,在旋涡发生器中心产生旋涡流,并在文丘利管中旋进至收缩段,突然节流使旋涡流加速。当旋涡流进入扩散段后,因回流作用,强迫进行旋进式二次旋转。在宽量程范围内,旋涡的频率与流量成正比并为线性。由压电传感器检测到该频率信号,经前置放大…  相似文献   
6.
冰川雪线高度研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
冰川被认为是气候变异的灵敏指示器,测量冰川响应的最好方法来自于物质平衡观测,持续的、系统的物质平衡观测不易实现,而雪线高度可以指示平衡线高度。介绍了雪线研究背景和意义,阐述了各种雪线相关概念,分析了目前已有的冰川雪线研究方法(如光学方法、统计方法、直接测量法和地形图判读法等),总结了不同方法获取的冰川雪线高度的验证方法,讨论了气温和降水对其影响。最后归纳了雪线高度在冰川研究中的应用。  相似文献   
7.
利用GNSS三维无约束平差得到的空间基线,分别采用GNSS大地高差、水准高差和修正水准高差将GNSS基线改平再进行归化投影后,对平面控制网的边长进行检核。数据表明,采用大地高差计算的归算边由于无须考虑基线两端点高程异常差的影响,归算边长与成果坐标反算边长的相对差及其互差较小且趋势平稳,水准高差归算边长与坐标反算边长的相对差较大且呈现出明显的跳跃,当利用高程异常差对水准高差修正后,边长检核相对差及其互差明显减小,且与大地高差归算边的检核结果趋于一致。由此得出结论,直接利用GNSS三维无约束平差得到的基线,采用大地高差改平并归化投影后,对控制网边长进行检核的方法是可行的。  相似文献   
8.
现有检测仪器大部分都配有RS-232接口,随着局域网的发展,很多公司根据需要开发和采购的了数据采集系统,通过厂内的局域网传输数据,达到数据共享的目  相似文献   
9.
冰雪反照率测量和反演及其应用研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
总结了反照率的相关概念和2种主要的测量方法,分析了诸如雪粒径、含水量、烟尘、雪密度、雪深、太阳天顶角、大气状况和新降雪等因素对反照率的影响,介绍了遥感反演反照率通用的基本方法步骤,包括辐射校正、大气校正、各向异性校正和窄带转宽带反照率。最后阐述了反照率的研究动态和研究应用,如地表能量平衡、冰雪面积制图、确定雪粒径和反演雪线等。  相似文献   
10.
湖泊既是陆地水资源的重要储蓄场所,也是区域和全球水文循环系统的重要水汽源,是气候变化的重要载体和指示器。为了评估ICESat-2/ATLAS(ice, cloud and land elevation satellite-2/advanced topographic laser altimeter system)测高数据在湖泊水位估计中的精度和应用潜力,以地处青藏高原地区的青海湖为例,基于2018年10月31日至2019年11月8日期间ATL13产品提取的青海湖湖区瞬时水位数据,并结合水文观测、LEGOS(Laboratoire d’Etudes en GéOphysique et ceanographie Spatiales)水位和风浪观测资料,验证了ATL13产品在青海湖的湖泊日均、月均水位估计精度。结果表明:ATL13产品中6束脉冲的光斑脚点高程与高程实测值的绝对误差为0.07 m,标准误差为0.18 m;2018年10月至2019年11月青海湖日均水位呈上升趋势,2018年10月青海湖月均水位估计值为3 195.75 m,2019年11月的月均水位估计值为3 196.21 m,年内湖泊月均水位上升了0.46 m;青海湖的LEGOS水位和水位观测显示,时段内月均水位分别增加了0.29±0.20 m和0.58±0.10 m;ATL13产品估计的湖泊月均水位与水位观测值较为一致,与LEGOS水位的绝对误差为0.17 m,可能受到观测时段、数据质量和空间异质性影响。  相似文献   
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