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11.
冷正明 《林业机械与木工设备》1996,(6):13-14
竹材展开机框 设计,采用三角形单元自动形成的程序XS,只需输入必需最少信息,计算机就能输出原来人工完成的各种数据和图形。既可提高工作效率和计算精度,又可与有限元法计算位移和应力的程序方便地衔接,通用性好。 相似文献
12.
13.
14.
冷承修 《中国农村水利水电》1989,(12)
河南省驻马店地区遂平县关王庙贾庄村,是一个依靠农民兴办水利治水致富的典型。贾庄村原属板桥水库灌区范围,1975年板桥水库因特大洪水垮坝后,改用地下水资源,逐步发展井灌。至1985年全村共有机电井57眼。但由于管理不善,其中21眼失去效益,占机电井总数的37%。加之井距布置不合理,全村能够灌溉的面积不到耕地面积的一半,抗灾能力低,农业生产连续几年徘徊不前。 相似文献
15.
16.
分别采用不同浓度赤霉素(GA3)、6-苄氨基腺嘌呤(6-BA)、萘乙酸(NAA),不同时间清水浸种、不同天数低温贮藏以及不同温度热水浸种进行前处理,检测各处理对总状绿绒蒿种子萌发的影响。结果表明:1)低温贮藏能显著提高种子发芽率、发芽势以及缩短发芽启动时间和平均发芽时间(p0.05),同时随低温贮藏时间的增加,种子萌发的各项指标达到最佳效果。清水浸种仅对发芽启动时间影响显著(p0.05),可比对照种子提前3~4d萌发。而热水处理导致了大部分种子的死亡。这可能与总状绿绒蒿种皮较薄有关。2)GA3250mg/L和NAA 10mg/L处理能显著提高种子发芽率、发芽势以及缩短平均发芽时间(p0.05),但对发芽启动时间影响不显著(p0.05)。6-BA处理显著降低了其发芽势(p0.05),说明6-BA可能抑制种子的萌发。低温贮藏、GA3和NAA处理、清水浸种均能在一定程度破除总状绿绒蒿种子休眠,但其中低温贮藏是最佳方式。这可能是低温贮藏满足了高海拔地区种子较长时间的寒冷需求,是高山地区特殊环境条件下的种子萌发对策。 相似文献
17.
在广州繁忙的珠江芳村至白鹤洞河段,矗立着一片近百年历史的老码头和旧仓库。这些清末民初由外商投资、中国工人建设的耄耋码头和仓库有不少至今仍在使用,发挥着航运和仓储的重要功能,这些码头和旧仓库都非常坚固,甚至可以与现代仓库建筑相媲美。其中广东省粮油储运公司第一仓库内几座始建于1913年的仓房、码头到现在仍在发挥着重大的仓储作用。也许这些码头、 相似文献
18.
玉米地方品种沃日黄与其选系重组改良后代表型性状综合分析 总被引:1,自引:1,他引:1
为评价玉米地方品种与其选系重组再选系方法的效率,探索优异地方种质资源发掘、利用新途径,采用表型分析、主成分分析、相关性分析与聚类分析,对‘沃30’与8个重组系进行综合评价,研究地方品种选系材料的综合评价指标和方法。结果表明:(1)‘沃30’与重组系间存在丰富的遗传变异,各性状变异系数为1.49%-46.79%,‘A3’和‘A4’的多个性状优于‘沃30’;(2)综合评价分析表明,3个主成分累计贡献率为90.46%,供试材料表型性状综合得分为-1.414-2.550,‘A4’、‘A3’和‘A1’综合得分高于‘沃30’,散粉期等6个性状与综合得分显著或极显著相关;(3)供试材料间遗传距离为0.78-2.045,当阈值为1.414,可分为三大类。通过地方品种‘沃日黄’优株与其选系重组再选系的方法能够改良目标性状,利于进一步发掘与利用地方品种中的优良基因。 相似文献
19.
通过对滇重楼种子进行不同处理,探讨其萌发时间、萌发率、成苗率的影响,选出最佳处理方法,以便今后指导实际育苗。进行去除假种皮、冷藏、不同浓度GA 3浸泡等对比处理,统计出(90,120,150,180,210 d)不同时间段的萌发情况及总萌发率和成苗率,并做方差分析。研究表明,假种皮对种子的萌发时间、萌发率、成苗率影响不大;低温冷藏对促进种子提早萌发有一定的作用;一定浓度的GA 3能够促进滇重楼种子的提前萌发,但浓度过高则会抑制种子的提早萌发,浓度为500 mg ·L ^-1 时萌发时间最佳;一定浓度的GA 3能提高滇重楼种子的萌发率及成苗率,浓度为300 mg ·L^-1 时相对萌发率(142%)及相对成苗率(158%)最大;但过高则会降低种子萌发率,减少成苗率,当GA 3浓度达到700 mg ·L^-1 时,萌发率及成苗率最低。 相似文献
20.
基于1961—2100年SPI和SPEI的云南省干旱特征评估 总被引:4,自引:0,他引:4
干旱是一个缓慢发展持续时间长的极端气候事件,而气候变化对干旱的影响尤为显著,评估气候变化对云南省干旱特征的影响尤为重要。使用多时间尺度的标准化降水指数(SPI)和标准降水蒸散指数(SPEI)分析了云南省的干旱状况,运用非超越概率和游程理论分别分析了SPI和SPEI的季节性变化和研究区域内的干旱特征。结果表明:1961—1995年冬季SPEI(1)小于等于-1.0的非超越概率为5.2%,但在2066—2100年增加到18.4%;SPEI(6)小于等于-1.0的非超越概率从4.4%增加到21.4%,SPEI(24)从7.0%增加到25.7%。表明由于气候变化,未来有可能发生严重干旱,且中长期干旱比短期干旱更严重。气候变化在1961—1995年和2066—2100年的冬季和夏季造成严重干旱,且中长期干旱严重程度在整个冬季和夏季尤为明显。将SPI和SPEI的时间序列应用于游程理论,发现1961—1995年SPEI(1)的干旱烈度为28.3,到2066—2100年达到60.9,表明气候变化使未来干旱加剧。本研究结果对云南省干旱预测、评估及其风险管理和应用决策具有指导性和实用性,同时可为未来旱作农业生态管理提供一定的依据。 相似文献