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11.
兑宝峰 《园林》2006,(4):37-37
五色万代锦(Agave kerchovei var. pectinata)也称五色万代、五彩万代,为龙舌兰科、龙舌兰属多年生肉质植物。植株无茎,肉质叶呈莲座状排列,叶剑形至披针形,中间稍凹,叶质坚硬而有韧性,不易折断,叶尖有褐色硬刺,叶缘波浪形,有褐色角质层和刺,叶片中间呈黄绿色,两边为墨绿色,最外面则呈黄色。五色万代锦为园艺品种,喜空气干燥和阳光充足的环境,耐干旱和半阴,怕水涝,不耐寒。生长期  相似文献   
12.
~~17-4PH钢的铸后热处理工艺研究@兑卫真$福州大学材料学院!福州350002 @陈熙霖$福州大学材料学院!福州350002 @杨晓华$福州大学材料学院!福州350002~~~~~~  相似文献   
13.
1.文明寨油田目前面临的问题 交联聚合物调驱的主要目的是针对高温、高盐油藏的自然递减下降过快、常规调剖措施效果不佳、地层非均质性较严重等问题,在封堵大孔道和高渗透带的基础上,提高注入交联聚合物的波及效率。 文明寨油田的措施井经过长期开采后,其地下情况复杂,交联聚合物调驱长时间注聚后,压力上升不明显或不  相似文献   
14.
形状记忆合金纤维在变轴力作用下的力学性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
田东艳  金明  兑关锁  李璟 《工程力学》2007,24(7):174-183
对形状记忆合金纤维拔出的力学模型进行了探讨和简化。以一维的Liang-Rogers本构模型和Tanaka给出的指数型马氏体含量关系为基础,给定界面摩擦力的取值范围,并考虑其对纤维的作用,给出了恒温条件下加载和卸载过程中脱胶区纤维的伸长量与外载荷、摩擦力的关系式,及相关的系列曲线图,得到了界面摩擦力对形状记忆合金纤维力学特性的一些影响。由于余弦和指数模型得到的结果吻合良好,该文的变轴力模型具有一定的合理性。  相似文献   
15.
焦彪  贾金兑 《煤炭工程》2020,52(7):117-121
为了掌握深埋坚硬特厚煤层冲击地压作用下的巷道围岩变形规律,为深部矿井深化冲击地压防治提供依据,采用理论分析、FLAC3D数值模拟及现场试验等综合手段,研究了胡家河煤矿回采期间受冲击地压影响的402102工作面回风巷围岩冲击变形破坏机制及破坏规律。研究结果表明:深部条件下回采扰动达到一定程度后,巷道围岩变形会急剧增长,距离工作面越近,变形变化趋势越大,顶板围岩受超前支护影响变形趋于平缓,最大围岩位移量达180mm|在距离工作面前方45~55m范围内,巷道围岩受采动影响剧烈,围岩变形明显,主要表现为顶板及煤柱侧围岩变形,且顶板围岩塑性区破坏深度达3m以上。  相似文献   
16.
兑宝峰 《园林》2010,(3):66-66
韧锦(Anacampseros quinaria)为马齿苋科、回欢草属多肉植物。植株具不规则根状茎(俗称“块根”),表皮褐色,下端有细根,顶端丛生细小的枝条,高1~3厘米,细枝上包裹白中透绿的鳞片状小叶。花朵梅花形,生于细枝顶端,直径2厘米左右,花蕊较长,往往超过花瓣,顶端有金黄色花药,花瓣绢质、白色。  相似文献   
17.
兑宝峰 《园林》2009,(7):60-60
灯泡(Conophytum burgeri)因植株晶莹剔透,看上去亮晶晶的,酷似灯泡而得名,又因株型很像日本的富土山,故有“富士山”别称。  相似文献   
18.
兑宝峰 《园林》2006,(12):47
金铃(Argyroderma delaetii)为番杏科银叶花属多年生肉质植物,植株无茎。非常肉质的半卵状球形叶2~4片交互对生,每对叶下部联合,上部则拉开很大的距离,看上去就像一只元宝,非常奇特。叶色灰绿或黄绿,表皮硬而光滑,无斑点,先端圆钝。花从两叶之间的中缝开出,无柄或具短柄,花大型,黄色或白色。花期冬、春季,通常在阳光充足的午后开放,傍晚闭合,如此昼开夜合,单朵花可持续绽放4~6天,若栽培场所光照不足或遇阴雨天则难以开放。银叶花属植物约有50种,栽培中还有开深红色花的‘红花金铃’,花为粉红色的‘皮尔逊金铃’(也称‘银皮玉’),以及‘银铃’、‘贺春玉’等品种,栽培管理与金  相似文献   
19.
吉林省电机工程学会第二届理事会第二次理事会议1月20日在省电力工业局招待所举行,理事长鲁流义同志主持会议,到会有付理事长、正付秘书长、理事共25人。会议传达了中国电机工程学会武昌会议,吉林省科协学会工作会议及沈、哈、长三市学会工作经验交流会议,总结1980年学会工作,补充安排1981年学会工作及学术活动计划,讨论成立了省电机工程学会各工作委员会,在原设七个专业委员会的基础上,调整设置九个专业委员会,遴选了各委员会主任委员和付主任委员,选定挂靠单位,最  相似文献   
20.
配气凸轮表面的接触应力很大时,将引起配气凸轮轮廓表面过早地产生接触疲劳破坏和磨损,致使配气机构的使用寿命缩短,配气性能降低。以赫兹理论为依据,考虑配气凸轮从动件惯性力对接触应力的影响,使用MATLAB软件编写接触应力计算程序,得到不同发动机转速下的接触应力曲线。由接触压力曲线可知:最大的接触应力值出现在配气凸轮桃尖处。仿真结果表明:最低发动机转速(如怠速)时,配气凸轮最危险。可根据怠速时的最大接触应力进行接触强度校核。  相似文献   
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