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英国林肯羊在我国风土驯化与纯繁及建立人工草场、实行羊群轮牧技术,于5月30日至31日在江苏省海门县种羊场正式通过鉴定。农牧渔业部畜牧总局、北京农业大学、中国农科院兰州畜牧研究所、江苏农学院等单位的20多位畜牧专家一致认为:这两项科研成果不仅为我 相似文献
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一、地形与海况特征 1.地形特征 新西兰鱿钓渔场的地形特征主要表现为水浅和靠陆地近两个方面。渔场水深一般在70~lOOm之间,最浅50多m,最深200m左右。鱿钓渔场一般靠近陆地,较远的只有20海里左右,最近的不到7海里。底质以泥沙和水草为主。这些特征,使得鱿钓渔场中同时栖息着多种成群或不成群的鱼种,尤其以糠虾、磷虾和鲨鱼的资源特别丰厚。鱼种杂,使得在寻找鱿鱼群时探鱼仪上映象特别复杂,难以分辨。离陆地近,渔场流况受陆地影响较大,使得流向变化复杂而频繁,不利于鱿钓作业。 2.风浪 在新西兰渔场,一般不会出现台风影响。但在该海域,频繁… 相似文献
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利用树木年轮学方法建立六盘山华山松年表,并与生态气候指标进行相关分析,以重建1953—2003年六盘山地表干湿状况的代用资料。结果表明:华山松年轮宽度变化对5—7月的气温、3月和5月的降水量更为敏感;干燥指数优于单一气候因子成为该地区表述复杂的地表状况的生态气候指标;六盘山地区存在1953—1963年,1993—2003年2个干热期,并存在4~7年的小周期;20世纪80年代开始六盘山干燥度逐渐升高,近几年年降水量还可能处在历史较低水平,2011年的干燥指数大概为23.5,仍处于干热期。 相似文献
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液力透平作为一种液体余压能回收装置,在小水电建设和能量回收领域得到广泛应用,但其内部能量损失特性不清。以两级径流式液力透平为研究对象,基于熵产理论和Omega涡识别准则分析了各过流部件内能量耗散机理。结果表明:速度脉动和壁面效应是能量损失的主要来源,设计工况下二者总占比为98.03%。叶轮和导叶是透平内能量耗散的主要区域;小流量工况,叶轮损失占比较高;大流量工况下,导叶损失占比较高。叶轮内的能量损失源于叶片前缘分离涡、吸力面回流涡以及叶片尾缘涡等不稳定流动现象,而相对液流角与叶片进口安放角的不匹配是导致叶轮内产生不稳定流动的根本原因;在导叶和导叶Ⅱ-反导叶中,不同流量下导致其能量耗散的因素基本保持一致,叶片前缘失速涡和流动分离等劣态流动引起的动量交换是导致能量损失的主要原因。环形吸水室内流动的非对称性导致导叶Ⅰ各流道内熵产率分布不均匀,而导叶Ⅱ-反导叶通过正导叶的整流减小了冲击效应,各流道内熵产率分布均匀且高熵区较小。 相似文献
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