單孔PVC微噴灌管噴水量的分布特性
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4.4
在5種不同的工作壓力下,采用直徑為40 mm,壁厚為2.4 mm,孔徑分別為0.9、1.1、1.3、1.5 mm的PVC微噴灌管,進行單孔流量及近似射程試驗,根據(jù)試驗結(jié)果選擇近似射程最遠的孔徑為1.3 mm的微噴灌管進行研究試驗.結(jié)果表明:PVC微噴灌管單孔噴水量分布的基本特征與旋轉(zhuǎn)式噴灌有本質(zhì)區(qū)別,但與微噴帶相似.為此,采用微噴帶的評價指標來描述PVC微噴灌管的噴水量分布特性.
噴灌和軟管灌溉兩用機組水量分布特性與試驗
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噴灌和軟管灌溉兩用輕小機組具有噴灌和軟管灌溉兩種灌水方式,且有高度可升降、噴幅可調(diào)等特點。采用理論分析和試驗驗證相結(jié)合的方法,對該機組水量分布特性進行了研究,分析了影響機組水量分布特性的因素,計算了機組在配置噴灌和軟管灌溉系統(tǒng)時的噴灌強度、均勻系數(shù),結(jié)果表明,影響機組水量分布均勻性的主要因素是所配置灌水器的水量分布特性、灌水器配置間距、行走速率、土壤和地形、風(fēng)速等。在室內(nèi)試驗時,機組噴灌均勻系數(shù)達95%以上,軟管灌溉均勻系數(shù)達90%,可滿足灌溉需要。
自動消防水炮的噴水強度分布特性及其控火性能研究
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噴水強度是決定自動噴水滅火系統(tǒng)性能的重要參數(shù)。自動消防水炮在火災(zāi)早期可以快速響應(yīng),探測火源位置并自動噴水撲滅火災(zāi)。但如果由于某些因素不能及時響應(yīng),控制火災(zāi)的發(fā)展就是該系統(tǒng)的主要目標。傳統(tǒng)的自動消防水炮研究只考慮射程和流量,沒有考慮噴水的強度分布特性。本文將噴水強度引入自動消防水炮的控火性能研究,通過實驗研究其在不同射程處的噴水強度分布特性,并參照不同危險等級的場所控制火災(zāi)所需的噴水強度參數(shù)來推算其有效保護區(qū)域和可控制的最大火源功率。研究結(jié)果表明:自動消防水炮在有效射程內(nèi),不同射程點的噴水強度、有效保護面積有所不同,噴水強度分布具有不均勻性。自動消防水炮應(yīng)在火災(zāi)發(fā)展到最大有效保護面積之前自動或手動啟動,才能達到有效控制火災(zāi)的目的。對于本文研究的某特定類型水炮,在20m至40m的射程范圍內(nèi),應(yīng)用于不同火災(zāi)危險等級場所,最大有效保護區(qū)域面積和可控制的最大火源功率均隨射程增加而增加;而在40m至50m的射程范圍內(nèi),應(yīng)用于輕危險等級場所,最大有效保護區(qū)域面積隨射程增加而增加,而其它危險等級場所的最大有效保護區(qū)域面積隨射程增加而降低。
蔬菜、花卉微噴灌工程設(shè)計
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4.4
蔬菜、花卉微噴灌工程設(shè)計
基于多相溶氣泵的微細氣泡分布特性
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4.4
基于多相溶氣泵的微細氣泡分布特性
高架式微噴灌系統(tǒng)的噴頭選型試驗
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4.5
通過6個微噴頭產(chǎn)品水力性能參數(shù)比較,結(jié)果表明:綠源s-0088型微噴頭產(chǎn)品在霧化指標(pd)、噴灌均勻系數(shù)(cu)等主要技術(shù)參數(shù)指標方面均優(yōu)于同類產(chǎn)品,價格也較為合理。選擇綠源s-0088型微噴頭,作為貴陽地區(qū)高架式自動化微噴灌技術(shù)體系中的噴頭選型最為適宜。
高架式微噴灌系統(tǒng)的噴頭設(shè)置試驗
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4.3
通過高架式微噴灌系統(tǒng)噴頭設(shè)置試驗表明,噴頭最佳設(shè)置組合為:噴頭行、間距均為4.62m,噴頭平面幾何分布呈等邊三角形,噴頭高度設(shè)置在2.5m。
鍋爐電除塵飛灰粒徑分布特性實驗研究
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4.4
鍋爐電除塵飛灰粒徑分布特性實驗研究
凍土斜坡路基溫度水分分布特性分析
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4.4
為研究凍土斜坡路基溫度與水分分布規(guī)律,基于不飽和土richards方程推導(dǎo)出凍土水分與溫度變化的耦合關(guān)系式,建立水熱耦合模型。應(yīng)用有限差分原理進行離散化,編制計算程序模擬凍土斜坡路基室內(nèi)模型試驗。通過模擬結(jié)果與試驗值的對比,驗證了應(yīng)用模型計算程序的可靠性。對青藏鐵路風(fēng)火山k1139試驗段斜坡路基的溫度水分分布變化進行模擬分析。結(jié)果表明:相對于同一海拔高度的路基中心線上點及右坡腳點,斜坡路基的左坡腳點溫度和含水量均較高。凍土斜坡路基的融化界面與水分富集層均沿斜坡發(fā)展,與斜坡坡向相同,影響斜坡路基穩(wěn)定性。
深海鈷結(jié)殼和基巖抗壓強度的分布特性與頻率設(shè)計
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3
深海鈷結(jié)殼和基巖抗壓強度的分布特性與頻率設(shè)計——利用我國調(diào)查區(qū)深海樣品,對結(jié)殼基巖的抗壓強度進行了試驗研究。結(jié)果表明,其抗壓強度具有明顯的隨機性,頻率分布呈正偏態(tài)。根據(jù)試驗結(jié)果和巖體抗壓強度必須大于0的基本特性,提出用p(iii)曲線作為結(jié)殼、基巖...
內(nèi)濾式袋式除塵器中氣流分布特性的研究
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4.5
內(nèi)濾式袋式除塵器中氣流分布特性的研究
利用激光降水粒子譜儀研究雨滴譜分布特性
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4.4
利用parsivel激光降水粒子譜儀2009年3—6月在南京觀測獲取雨滴譜資料,分類對各次降水過程雨滴譜進行g(shù)amma分布擬合,對比分析了南京地區(qū)不同云系降水的雨滴譜分布特征以及gamma分布參數(shù)相關(guān)特性,并且討論了"標準化"gamma分布參數(shù)隨雨強及雷達反射率因子的變化關(guān)系。結(jié)果表明:用gamma分布擬合本次試驗不同云系降水的雨滴譜分布精度都比較高;"標準化"的gamma分布參數(shù)較gamma分布參數(shù)更具有物理意義,且其參數(shù)μ和dm與雷達反射率因子z均具有較佳的對應(yīng)關(guān)系,μ隨z的增大依次遞減,dm則隨z的增大呈指數(shù)型遞增。
平面布置振蕩熱管壁面溫度分布特性實驗研究
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4.7
實驗測量了由振蕩熱管冷凝段構(gòu)成的平板表面中管束壁面上橫向和縱向溫度,對升負荷和降負荷過程中壁面溫度分布特性進行了分析.實驗表明平板表面外側(cè)管壁面溫度波動幅度較大,中間點溫度比較均勻;受管束內(nèi)汽液流動及劇烈振蕩的影響,在熱管蒸發(fā)段壁面溫度達到90℃時,平板表面溫度均勻程度最好;當(dāng)蒸發(fā)段壁面溫度為120℃時,橫向各點溫度相差比較大.管束壁面縱向溫度分布實驗表明:蒸發(fā)段壁面溫度為40℃時,熱管未啟動;而在120℃時熱管完全啟動,各測點溫度相差不大;在60℃~80℃時,縱向溫度相差較大,溫度分布不均勻,靠近蒸發(fā)段的測點溫度升高較快;蒸發(fā)段壁面溫度在80℃以上時,平板表面縱向溫度趨于均勻.
分段層式干式變壓器繞組的暫態(tài)電壓分布特性
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4.5
建立了分段層式干式變壓器繞組的等值電路,介紹了電感、電容參數(shù)計算的物理模型和數(shù)學(xué)公式。計算了分段層式干式變壓器繞組在暫態(tài)電壓作用下的電位分布和梯度分布。
噴灌管道安裝
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4.8
噴灌管道安裝工程檢驗批質(zhì)量驗收記錄 golf表-1997 工程名稱子分部工程名稱驗收部位 施工單位分包單位 項目經(jīng)理分包項目經(jīng)理專業(yè)工長施工班組長 施工執(zhí)行標準名稱及編號 檢查項目質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定施工單位檢查評定記錄監(jiān)理驗收意見 主 控 項 目 1管道材質(zhì)、規(guī)格 設(shè)計要求:1.25mpa管徑: φ32、63、110、160 2管道水壓沖洗,試壓設(shè)計、施工規(guī)范要求 3管溝開挖和回填設(shè)計、施工規(guī)范要求 一 般 項 目 項目 質(zhì)量情況 質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定施工單位檢查評定記錄 1支管道粘接接口設(shè)計施工規(guī)范要求 2主管道膠圈承插接口設(shè)計施工規(guī)范要求 3千秋架連接設(shè)計施工規(guī)范要求 4分水碼安裝設(shè)計施工規(guī)范要求 5閘閥安裝設(shè)計施工規(guī)范要求 6彎頭、三通安裝設(shè)計施工規(guī)范要求 7 項目 實測值 允許偏差1234
開洞高層建筑風(fēng)壓分布特性試驗研究
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4.5
對開洞高層建筑剛性模型進行了風(fēng)洞測壓試驗?;谠囼灲Y(jié)果,分析了立面和洞口表面的風(fēng)壓分布規(guī)律,研究了洞口表面脈動風(fēng)壓的功率譜。結(jié)果表明:當(dāng)洞口軸線方向與來流方向一致時,迎風(fēng)面洞口附近區(qū)域的平均風(fēng)壓系數(shù)總體上比立面不開洞時減小,少數(shù)測點的平均風(fēng)壓系數(shù)增大,脈動風(fēng)壓系數(shù)變化較小;背風(fēng)面平均風(fēng)壓系數(shù)總體上比立面不開洞時減小,但洞口附近局部平均風(fēng)壓系數(shù)增大可達40%,脈動風(fēng)壓系數(shù)的變化規(guī)律與平均風(fēng)壓系數(shù)類似;側(cè)風(fēng)面平均風(fēng)壓系數(shù)和脈動風(fēng)壓系數(shù)比立面不開洞時均有不同程度的減小;洞口內(nèi)部為負風(fēng)壓,脈動風(fēng)壓的功率譜與一般高層建筑側(cè)風(fēng)面氣流分離區(qū)域脈動風(fēng)壓的功率譜有明顯差異。最后,給出了設(shè)置兩個洞口時,立面極值風(fēng)壓系數(shù)的影響系數(shù)以及洞口表面極值風(fēng)壓系數(shù)的分布圖。
電化學(xué)光整加工過程中電流場分布特性
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頁數(shù):6P
4.5
為改善電化學(xué)光整加工整平效果,根據(jù)電化學(xué)光整加工前后表面微觀輪廓的變化,在提出的圓錐體和半球體表面微觀幾何形貌的基礎(chǔ)上,建立了極間電流場的數(shù)學(xué)模型,并分析了電化學(xué)光整加工過程中電流場分布特性的變化。研究結(jié)果表明,尖峰狀表面微觀幾何輪廓有利于強化電化學(xué)的選擇性溶解,有利于提高整平效果,驗證了電化學(xué)光整加工過程中,機械作用具有使表面微觀幾何輪廓尖峰化的作用。
微噴灌溉在山區(qū)農(nóng)業(yè)園區(qū)的應(yīng)用研究
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4.5
對農(nóng)業(yè)休閑園區(qū)內(nèi)進行微噴灌溉設(shè)計、施工和應(yīng)用效果檢驗,介紹了山區(qū)丘陵地形應(yīng)用微噴高效節(jié)水灌溉的設(shè)計參數(shù)、施工措施和應(yīng)注意的問題,為發(fā)展山區(qū)微噴灌溉、服務(wù)農(nóng)業(yè)園區(qū)提供參考。
微噴灌溉技術(shù)在設(shè)施農(nóng)業(yè)中的應(yīng)用
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4.3
隨著我國社會水平的提升,經(jīng)濟步伐的推進,我國的農(nóng)業(yè)建設(shè)也得到了蓬勃發(fā)展。其中,微噴灌溉是一種較為現(xiàn)代化的節(jié)水灌溉技術(shù),不僅具有節(jié)能、適應(yīng)性強以及節(jié)水等特點,而且還能夠有效的提高農(nóng)民使用肥料,對促進作物優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)起到重要的作用。在文章中,將微噴灌溉技術(shù)在設(shè)施農(nóng)業(yè)中的應(yīng)用進行一定的分析與探討。
機插秧硬地硬盤全基質(zhì)微噴灌育秧技術(shù)
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頁數(shù):2P
4.5
總結(jié)了水稻機插秧硬地硬盤全基質(zhì)微噴灌的育秧技術(shù),包括播前準備、播種、播后管理等,以期為規(guī)?;杏砑夹g(shù)的推廣應(yīng)用提供參考。
機插秧硬地硬盤全基質(zhì)微噴灌育秧技術(shù)
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4.4
總結(jié)了水稻機插秧硬地硬盤全基質(zhì)微噴灌的育秧技術(shù),包括播前準備、播種、播后管理等,以期為規(guī)模化集中育秧技術(shù)的推廣應(yīng)用提供參考。
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職位:廠房暖通工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林