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71.
多元插值问题,始终是数值分析中的一个重要问题。本文利用W2^1(D)空间的再生核R(M,M‘)得到了一个二元插值公式,此公式具有:1.对任意无限加密的节点系,插值过程一致收敛,2.每增加一个节点,插值误差在Sobolev范数意义下单调下降。3.并且,插值公式只需在原有的基础上增加一项。 相似文献
72.
注塑模CAD/CAE/CAM技术自80年代以来已逐渐进入实用化.其中,注塑模CAD/CAM的重点在于注塑制品的造型、模具结构设计、图形绘制和数控加工数据的生成.注塑模CAE主要用来指导和预测模具在方案构思、设计和制造中的行为.华中理工大学模具技术国家重点实验室长期从事注塑模结构设计及注塑流动、冷却模拟软件的研究开发,最近成功地开发出实用化注塑模CAD/CAE/CAM系统HSC2.0. 相似文献
73.
厦门港小型浮游生物对可溶性活性磷吸收和再生通量的季节变化 总被引:1,自引:0,他引:1
用32PO43-同位素稀释法测定了厦门港小型浮游生物(<200μm)对可溶性活性磷(SRP的吸收和再生通量;并同时测定了现场的Chla、初级生产力和各种形态磷.厦门港SRP吸收和再生通量有明显的季节变化,夏季最大、冬季最小,且SRP通量与生源要素呈现协变性;表层(0.5m)SRP通量与Chla成较好的正相关,SRP通量的变化与浮游植物的消长密切相关.全年平均表层SRP再生能满足初级生产磷吸收的43.3%;底层(16m)再生与吸收比远大于1,SRP的再生对初级生产的调控具有重要作用.表层全年平均SRP的周转时间为88.75h,7月SRP最低,但其周转时间也最短仅为3.7h,以最大程度地利用磷维持较高的初级生产力.较低的碳、磷同化原子比及较短的SRP周转时间表明厦门港磷同化速率较高. 相似文献
74.
芥菜(Brassica junceaL.)小孢子胚发生和植株再生 总被引:2,自引:0,他引:2
对芥菜(BrozvleajunceaL.)的7种基因型进行游离小孢子培养试验.从供体母株取2~41mm长的花蕾.分离小孢子并将其置于NLN-82液体培养基中薄层培养.先在33℃,后移到25℃继续暗培养,3周后统计形成的球形期至子叶期胚.将成熟的小孢子胚转移到无激索MS琼脂培养基直接或经二次分化得到小孢子植株.7种基因型均观察到细胞分裂,6种基因型获得了小孢子旺,3种基因型得到了再生植株.各基因型小孢子胚胎发生频率差异根大;产量最高的“成都大头菜”,平均每蕾小孢子胚产量为10.O个. 相似文献
75.
水稻胚性悬浮细胞的玻璃化法超低温保存和可育植株再生 总被引:9,自引:0,他引:9
玻璃化法超低温保存(Cryopreservation by vitrification)是1980年代兴起的一种冷冻保存新技术,它的基本过程是将生物样品用一定配方的玻璃化法保护剂处理后快速投入液氮贮存。描述离体培养物或再生小苗高度含水化时也用“玻璃化”一词,但本文中的“玻璃化”是指一个生物物理学过程——细胞和溶液在快速降温时进入一种均一的无定形态,细胞里的水不转变成冰,而呈超冷液体状态,一种对细胞冷冻损伤最小的状态。为了使细胞呈玻璃化,首先要 相似文献
76.
《长春师范学院学报》1996,(5)
神经元再生作为特有的发育现象,在成年鸣禽前脑中,由侧脑室壁区产生的细胞经过迁移、替换、分化到达前脑高级发声中枢和发声学习中枢,加入原有神经回路。鸣禽利用这些再生的神经元,参与发声,学习记忆的感知与运动过程,在人类脑损伤的修复机制方面给予借鉴和启示。 相似文献
77.
提出了精炼净化再生铅的工艺及原理,经处理过的再生铅可以用来配制蓄电池用低锑合金。对高锑合金、普通低锑合金、再生铅低锑合金进行了对比试验与讨论。结果表明再生铅低锑合金充分利用了Sb、Cu、Bi等有用元素,具有较好的铸造性能、耐蚀性能、抗拉强度及电性能,且成本较低。 相似文献
78.
在液性塑料锁定机构设计制造中确定一个合理弹性套薄壁壁厚是关键之一,作者针对原计算公式的缺陷通过较全面的理论分析和计算推导得出确定弹性套薄壁壁厚的方法和计算公式,从而满足了结构设计要求. 相似文献
79.
生产低水硼酸锌现状的分析及新生产工艺的提出 总被引:3,自引:0,他引:3
硼酸锌是塑料,橡胶及其它合成材料的优良阻燃剂。本文在分析了国内外现有工艺的基础上,提出了以硼砂,硫酸锌和氧化锌为原料,采用循环液法来生产硼酸锌。该生产方法成本低,无三废,原料利用率高,合成所得产品质量合格。 相似文献
80.
凤眼莲组织培养的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
将凤眼莲茎段培养在含6-BA1~10mg/L的MS培养基上,光照培养,可直接分化出芽,6-BA浓度为3mg/L时,芽分化频率最高,达46.7%所分化的不定芽必须及时转移到低激素浓度的培养基上,才能进一步生长发育,凤眼莲幼叶和幼根外植体在上述相同培养条件下,仅能形成愈伤组织,凤眼莲再生植株必须生长在高湿度的培养环境中,液体培养明显优于固体培养。 相似文献