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1.
介绍了工业水分过程系统建模的研究方法。该文采用数学机理模型、经验模型、神经网络模型在物元模型的基础上综合方法,建立了大时延、大流量、大范围非线性时变的烟丝水分过程的模型。该模型以数学机理模型的解作为初始点,经验模型作为全局调节器,菱形思维神经网络模型作为局部调节器,从而使该模型更接近于实际工业过程。此方法物理机理明晰、能获得工业过程的全局优化结果、能解决系统中一些结构不良问题等。仿真结果表明:较之三种模型的有效性,对于解决复杂工业过程控制系统问题,可知工程方法是一条可探索途径。  相似文献   
2.
水分管理 一般在出穗前后宜保持浅水灌溉,防止缺水受旱,水层浓度一般为3.5-6.5厘米,到乳熟末期再逐步落浅到3.5厘米左右,浅水灌溉地温较高,有利于水稻灌浆,促进早熟。稻田排水落干期因品种不同而不同,一般是在收获前5-7天排水落干,有二次灌浆特性的品种如“两优培九”等。可在收获前3-5天排水落干,以保证充分灌浆对水分的需要。  相似文献   
3.
为研究花岗岩残积土蒸发脱湿过程中的水分运移规律,对深圳花岗岩残积土进行了一系列核磁共振测试和微观试验,分析了花岗岩残积土双孔结构的成因,对比了不同饱和度下残积土的水分分布规律,提出了残积土双孔结构的水分运移机理. 结果表明:氧化铁等胶结物与高岭土片层形成了花岗岩残积土的微孔结构;微孔结构与不易受扰动的大孔结构组成残积土的双孔结构;微孔结构和大孔结构在高饱和度下相互连通,在低饱和度下水力连接中断;双孔结构间水分同步蒸发,大孔结构向微孔结构的补给随着蒸发进行而减少. 本研究可为研究复杂土体结构水分蒸发过程提供一定的理论基础.  相似文献   
4.
水分在季节性冻土中的运动   总被引:8,自引:1,他引:7  
季节性冻土是一种冰水共存的特殊土水体系,在分析冻土中水分运动的驱动力及其影响因素,冻土介质的物理特性(热特性和水力特性)及其参数测定方法的基础上,综述了水分在冻土中运动的基本规律及定量研究水分运动的试验与数值模拟方法。  相似文献   
5.
沙区人工固沙植物水分适宜度模糊数学模型及应用   总被引:1,自引:1,他引:1  
以固沙植物油蒿和柠条为研究对象,探讨了样区土壤水分变化的模糊属性特征;运用模糊数学方法,建立了水分适宜度的概念及其模型,并进行实例计算与分析.结果表明:柠条在单播情况下随着营林密度的升高,其适宜度值呈现下降趋势;混播比单播具有较高的适宜度值,其中以5000株/hm^2混播下适宜度最高,植被覆盖率最大,是值得推广的一种营林方式.试验条件下,植被覆盖率高者,其适宜度亦高,二者呈现出一致性.文中分析了油蒿与柠条对水分竞争与共存的机理,有关结论为人工固沙林稳定发展提供了科学依据.  相似文献   
6.
淮河流域是我国重要的粮棉基地,同时也是旱涝频繁地区,该地区气候预测能力的提高,是减少人民生命及经济损失的基础和前提.由北京大学赵柏林院士主持的国家自然科学基金重大项目“淮河流域能量与水分循环试验和研究(HUBEX)”利用外场观测试验所获得的气象、水文、雷达、卫星遥感等加密与特殊观测资料,分析了东亚季风区中尺度降水系统的能量与水循环过程,并建立了区域气候/水文数值模式及资料同化系统,以提高对气候模拟和预测的能力.该项目主要成果包括。  相似文献   
7.
纳米二氧化硅水分散体的制备及复配   总被引:6,自引:0,他引:6  
通过粒子紧密堆积数学模型计算得到不同粒径硅溶胶粒子间的最优配比,在此基础上合成了3种不同单分散粒径的硅溶胶。将不同粒径硅溶胶按数学模型计算的比例加入到钾水玻璃中,复配制备了不同纳米二氧化硅水分散体。与由单一粒径硅溶胶形成的膜相比,由不同粒径硅溶胶复配后形成的膜,呈现出较高的结构致密性和憎水性,与由粒子紧密堆积模型推导结果吻合。  相似文献   
8.
小麦幼苗经渐进水分胁迫处理后,叶绿体的电子传递活性将随处理时间逐渐的增长而降低.24h轻度胁迫下,光合全电子链、PSⅡ和PSⅠ电子传递活性有轻微下降,而48h中度和72h重度胁迫,将使它们明显降低.这表明,叶绿体电子传递活性对水分胁迫的响应与胁迫程度有关.PSⅡ的DCIP光还原活性与PSⅡ电子传递活性有相同的变化模式.类囊体膜和PSⅡ膜蛋白组分稳态水平的电泳分析表明,在中度和重度水分胁迫下,叶绿体光化学活性的降低与光合功能蛋白组分含量的减少有关.还讨论了植物光合电子传递功能对水分胁迫的敏感性  相似文献   
9.
应用GC-ECD对水分胁迫诱导的冬小麦幼苗内源ABA变化进行了测定。结果表明,植物体根及叶片ABA随着水分胁迫时间的延长而增加,根ABA增加草于 叶片。经放线菌素D和环己亚胺分别与PEG一起处理,根及叶片ABA增加均明显受抑制,说明此ABA增加可能来源于组织的从头生物合成。  相似文献   
10.
分析了光合二氧化碳固定途径的3种类型,比较了不同二氧化碳固定途径植物在水分利用上的差异,并提供了C3和C4植物的快速鉴别方法。  相似文献   
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