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991.
<正>铸轧3003阴极电子铝箔具有生产成本低,腐蚀后强度高、容量较高、氯离子含量较低等优点,被广泛应用于铝电解电容器的阴极箔,市场前景十分广阔。3003阴极电子铝箔中第二相粒子对铝箔腐蚀后的比电容产生很大的影响,因此有必要对3003阴  相似文献   
992.
向地下要空间已成为现代城市用地尤其是大型建筑规划发展的主流,这也直接导致地面建筑地下部分不断增加,基坑越来越宽,越来越深,这对深基坑支护技术提出了考验。本文研究了将预应力土层锚杆技术应用于深基坑支护中,着装从该技术的工作原理、基坑支护结构设计、施工工艺以及注意事项等方面展开。  相似文献   
993.
大规模流动地震台阵观测已经成为高分辨率深、浅部结构成像的重要手段和发展方向,台基条件和背景噪声是影响流动地震观测质量的关键因素.为了研究地形条件对背景噪声的影响,服务于降噪流动观测技术的发展要求,开展了龙祠地震台毗邻的麦圪岭小山地形对背景噪声的放大影响研究.通过地震观测和开放体系的时域显式波动有限元SH、P-SV波动数值模拟分析,结果表明,(1)不管是把白噪声信号当作SH型地震动,还是当作P-SV型地震动,山顶相对于山洞的传递函数,在频率16—18Hz之间,发现了由于山体地形导致的背景噪声的放大效应,该结果与背景噪声的观测结果相一致;(2)从山顶、山腰、山洞到山脚这4个观测点,数值模拟的震动响应最大值逐渐减小,揭示了地形放大效应,山顶相对于山脚的放大因子约为2.0;(3)场地土层对背景噪声的放大效应显著,甚至远超过地形效应的影响.  相似文献   
994.
以井楼油田H3Ⅳ油组储层岩性、物性、含油气性及电性的研究为基础,采用含油产状法和经验统计法,建立了有效厚度物性标准;利用测井曲线、取心、试油及分析化验等资料,确定有效厚度电性标准;进而确定夹层扣除标准,为增储上产和预测剩余有分布提供可靠依据.  相似文献   
995.
针对GB150中关于成形封头最小厚度的规定,对图样封头厚度的标注进行了探讨,举例分析了在设计图样中标注封头下料厚度和最小厚度的必要性。  相似文献   
996.
煤层厚度预测方法探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据煤层厚度变化的控制因素,探讨了煤层厚度预测的主要工作内容以及掘进煤层巷道和回采工作面的煤层厚度测量方法,进一步阐述了煤层厚度变化的探测方法,提出了煤层预测的主要工作步骤,旨在为高效率煤层开采提供理论指导。  相似文献   
997.
合肥地区气溶胶光学厚度的时间变化特征   总被引:4,自引:0,他引:4  
利用太阳辐射计CE318对合肥地区大气气溶胶进行长期系统的观测,对2002年至2007年间的观测数据进行反演分析,得出了气溶胶光学厚度随时间变化的统计特征.结果表明合肥地区气溶胶光学厚度日变化有5种类型;气溶胶光学厚度随月份有波浪式变化,月平均值在4月份和8月份分别达到最大值0.727和最小值0.192;四季中春秋季节的气溶胶光学厚度大于夏冬季节,春季最大0.636,夏季最小0.262;2004年至2007年冬季气溶胶光学厚度有逐年增大的趋势.  相似文献   
998.
通过与地基气溶胶观测数据的对比,确认了MODIS,Sea WiFS气溶胶光学厚度产品用于研究中国海域气溶胶分布和变化特征的有效性.在此基础上,交叉比较了MODIS和Sea WiFS的气溶胶三级产品,发现他们在空间变化趋势上是一致的,在中国海域的气溶胶光学厚度都是随着离岸越远,气溶胶的光学厚度越来越小,在北纬30°-35°有高值区,在靠近大陆的沿岸地带也是气溶胶的光学厚度的高值区.Sea WiFS反演的气溶胶光学厚度整体比MODIS反演的气溶胶光学厚度偏高,两者的年平均气溶胶光学厚度有明显的区别.  相似文献   
999.
提取了北极格陵兰海地区(70-80°N,10°W-10°E)2003—2009年7年的卫星数据,对北极的有效光合辐射(PAR)、冰盖(ICE)及海表面温度(SST)、气溶胶厚度(AOD)进行季节性变化的研究,得出两两之间的相关关系.通过数据处理和回归分析发现:PAR滞后SST 1个月,对SST有显著影响;PAR和AOD之间有很强的耦合关系;PAR与ICE有带有滞后性的相关性,ICE滞后PAR 2个月,对PAR影响显著,在70°N以北,PAR峰值提前了20多天;2009年夏的AOD和PAR比往年高;2007年后,ICE与AOD几乎同时到达峰顶.这些都是北极变暖的预兆,对全球气候有重要的影响.  相似文献   
1000.
利用Kronig-Penney模型从理论上计算了Si/SiO2和Si/SiNx/SiO2多层膜结构中量子阱的能带结构,进一步分析了各亚层薄膜厚度对能带结构和有效质量的影响.结果发现,适当减少亚层的厚度都能使得纳米Si薄膜的带隙发生明显宽化.在Si/SiO2超晶格中,Si量子阱层带隙能量随着Si层厚度的变化符合EPL(eV)=1.6+0.7/d2关系,与我们的计算结果十分吻合.在Si/SiNx/SiO2超晶格系统中,可以通过控制各亚层厚度,尤其是Si和SiNx层厚度,均能够有效地控制发光.  相似文献   
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