自洽-肖丁格-泊松 二维薛定谔-泊松方程的自洽解
2024-03-06 11:34:02 2.24MB Mathematica
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论文主要基于松河矿10171回风巷冒顶事故,通过分析锚杆支护巷道冒顶的原因,进一步探讨煤巷锚杆支护存在的主要问题及采取的针对性措施,并结合工作实际提出以后锚杆支护技术应用时要解决的关键问题。
2024-03-02 10:12:43 212KB 行业研究
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松嫩草地菌根真菌和施肥对植物体磷浓度的影响,巴雷,沈晓川,植物矿质营养是生态系统实现物质循环和能量流动不可或缺的重要环节。草地生态系统中,植物对磷的吸收不仅受到施肥等因素的影响,
2024-03-01 16:36:32 356KB 首发论文
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日本松干蚧生物学特性的新观察,刘卫敏,谢映平,日本松干蚧Matsucoccus matsumurae (Kuwana)是我国松林最重要的一种外来入侵生物和毁林性害虫。按照日本松干蚧在我国的分布,选择辽宁省抚�
2024-03-01 16:13:39 1.81MB 首发论文
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潘松EDA-VHDL第五版课件
2024-01-25 22:00:05 14.36MB vhdl
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亚热带滨海沙地湿地松人工林器官氮磷养分对氮磷添加的响应,刘娇娇,黄志群,本研究基于在亚热带滨海沙地湿地松(Pinus elliottii)人工林设置一年氮(N)磷(P)添加实验,通过测定湿地松不同器官N、P含量,试图阐明
2024-01-15 11:24:55 659KB 首发论文
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2013年在阿肯色州派恩布拉夫测试了35个新杂种的产量和农艺性状。这些杂种由7个雌性不育系UP-1s,UP-3s,100s,101s,105s,111s和113A和5培育而成。雄性父系恢复系PB2,PB5,PB12,PB13和PB18。 在水稻生产中很受欢迎的近交品种弗朗西斯(Francis)被用作支票(CK)。 结果表明,10个杂种的产量比CKFrancis高20.3%-31.7%。 其他18个杂种的产量比CK高10.1%-19.4%,其余杂种的产量比CK高2.5%-9.2%。 杂交UP-3s / PB5的最高产量为12,983.8 kg /公顷,超支率为31.7%。 杂交UP-3s / PB18和115A / PB18的产量为12,333.7公斤/公顷,超支25%。 杂交UP-1s / PB12的产量为12,324.6 kg //公顷,超支24.9%。 不育系UP-3s,113A,105s和101s具有良好的可组合性,其杂种的平均谷物产量分别比CK高出21.5%,20.34%,17.2%和16.2%。 恢复系PB18,PB5和PB12具有良好的可组合性,其杂种的平均谷物产量分别比C
2024-01-14 19:56:12 327KB 新杂交稻
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本文讨论了贝叶斯方法,用于在测试过程中估计和预测软件系统的可靠性。 针对软件故障,提出了由Musa-Okumoto(1984)软件可靠性模型引起的非均质泊松过程(NHPP)。 Musa-Okumoto NHPP可靠性模型由执行时间部分和日历时间部分两个部分组成,是软件可靠性分析中的一种流行模型。 软件可靠性模型的预测分析对于修改,调试和确定何时终止软件开发测试过程非常重要。 但是,文献中缺少对Musa-Okumoto(1984)NHPP模型的贝叶斯和古典预测分析。 本文讨论了与开发测试程序密切相关的单样本预测中的四个软件可靠性问题。 采用基于非信息先验的贝叶斯方法来为这些问题制定明确的解决方案。 给出了基于真实和模拟数据的示例,以说明已开发的理论预测结果。
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针对胶结充填材料等采用传统粘贴应变片测量泊松比方法出现的无法测量或测量精度不高的问题,提出了基于数字图像相关技术的非接触式泊松比测试方法,并阐述了该测试方法的原理与测试过程。运用Vic-2D软件对CCD相机所拍摄的胶结充填试块在加载系统作用下变形破坏过程的数字图像进行计算分析,得到了全场位移变化云图。选取试块弹性范围内图片,利用测线取点功能对试块两侧和上部取点分析,计算水平位移与垂直位移。对胶结充填材料泊松比测试结果表明,养护龄期相同的同组试块泊松比相近;养护龄期不同的各组试块,随养护龄期的增加,泊松比从0.378减小到0.103。该实验的成功应用证明了非接触式泊松比测试方法的可操作性、准确性与可靠性。
2023-12-29 19:10:14 1.12MB 数字图像 非接触式测量
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为了得到黔西土城向斜松河区块煤系流体压力特征及成因,利用视储层压力法、注入压降试井法和测井曲线解释法对研究区压力特征进行预测,并着重从构造条件及地应力、顶底板岩性、煤系地下水动力场特征和"三史"演化4个方面探讨了区块压力成因机制。研究表明:松河井田在110 m以浅压力偏低;110~560 m压力正常;560 m以深异常高压。正断层发育和燕山晚期地壳构造抬升是造成浅部地层压力偏低的主要原因;构造应力造成的煤层渗透率低、煤层顶底板良好的封盖作用、龙潭煤系较弱的地下水动力条件和古地质历史时期欠压实和生烃共同作用下导致了井田560 m以深煤储层异常高压。
2023-12-07 20:10:15 507KB 行业研究
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