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161.
162.
前言 航测大比例尺成图一航采用先室内在测图仪器上判读测绘地物地貌,后由外业实地检测、补测新增地物的作业方法。该方法通过作业实践证明是一种比较可行的航测大比例尺成图工艺。在这个流程中,内业是属上工序,而外业属下工序,因此需解决的问题是内业将判读测绘出来的地物地貌如何用清晰、明了、简单的符号在铅稿图上表示出来,既方便本工序作业(描绘工序),又使外业作业人员确认无误。  相似文献   
163.
取土扰动对软粘土不排水强度的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究表明,取土扰动软粘土的室内试验结果有显著的影响,从而影响到工程设计的经济性和合理性,本文首先分析了土样扰动的影响因素,着重总结了取土扰动对软粘土土样不排水强度和残余有效应力的影响的研究成果。并指出,深入进行取土扰动影响的研究具有重要的理论和实际意义。  相似文献   
164.
基床系数的室内外测试方法分析与研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对目前规范中测试基床系数的方法进行了探讨和分析 ,指出其不合理性 ,在此基础上 ,展开对基床系数的室内测试方法的研究 ,最后给出两种较为简单实用的室内测试方法  相似文献   
165.
《全球定位系统》2003,28(1):28-28
爱普生目前发表了即使在室内也能进行定位的GPS技术。该公司将使用这一技术生产可嵌入便携信息终端和导航系统等产品中的GPS模块以及相关终端产品。 此次新开发的GPS技术,仅通过接收过去难以接收到的卫星发出的微弱GPS电波,在室内就能搜索到位置信息。该技术的主要特点有如下三点:(1)即使在室内或大楼之间也能进行定位(-155dBm以上);(2)室外2~3秒,室内10秒以内即可完成定位;(3)误差方面,室外被控制在大约  相似文献   
166.
静止土压力系数研究   总被引:14,自引:1,他引:14  
静止土压力系数是岩土工程中一个非常重要的参数。探讨了静止土压力系数与土体物理力学指标关系、分析了现有静止土压力系数的确定方法和影响准确确定静止土压力系数的一些因素 ,对静止土压力系数确定方法及其选取提出了一些建议  相似文献   
167.
塑料土工格栅拉伸特性试验研究   总被引:6,自引:2,他引:4  
杨广庆  庞巍  吕鹏  周乔勇 《岩土力学》2008,29(9):2387-2391
进行土工格栅加筋土结构现场试验时,如何将实测应变有效地转换成拉应力对正确分析结构的作用机制具有重要影响。通过室内试验,研究了不同拉伸速率对3种强度的HDPE土工格栅拉伸性能的影响。试验结果表明:土工格栅的拉伸强度和拉伸模量随拉伸速率的降低而降低,峰值应变随拉伸速率的降低而增加。土工格栅强度越高,受拉伸速率的影响越小。在特定的拉伸速率条件下,同一种土工格栅对应2%,5%,10%应变和峰值应变的拉伸强度依次增大,而拉伸模量却依次减小。试验结果具有较强的实用价值。  相似文献   
168.
定位导航授时(positioning navigation and timing,PNT)是国家重要战略基础设施,目前中国已经建立了完善的北斗天基增强系统、地基增强系统、低轨增强系统,室内外定位技术蓬勃发展,但声光电磁等多种定位技术手段在全球导航卫星系统(global navigation satellite system,GNSS)拒止环境受到诸多限制,在深空、深地、深海三深空间综合PNT依然面临许多困难。近年来,数字孪生、实景三维等战略逐渐落地,三维场景为提高综合PNT的完好性、连续性、可用性提供了新的机遇。对综合PNT场景增强国内外技术现状进行了系统梳理,总结了综合PNT场景增强系统面临的挑战,阐述了综合PNT场景增强系统建设主体、服务层次、系统架构等基本框架,展望未来中国的综合PNT体系是以北斗PNT为核心,天基增强、地基增强、低轨增强、场景增强多源信息集成的服务于全空间的综合PNT智能服务体系。  相似文献   
169.
上海老港垃圾卫生填埋场隔离墙材料特性室内试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了控制垃圾渗滤液的侧向渗透,在城市垃圾卫生填埋场四周需设置垂直隔离墙。隔离墙采用现场开挖深槽,然后在槽内灌注水泥一膨润土一砂混合浆液的方法构筑。通过室内配比试验的方法,测定不同配比试件的无侧限抗压强度、渗透系数等参数,为隔离墙的施工提供合理的配比。  相似文献   
170.
模拟添加氮对海水溶解无机碳体系的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
碳和氮作为主要的生源要素对维持海洋生态系的正常运转起着至关重要的作用,碳与氮的变化是相互耦合的且呈双向作用,为探讨海水无机碳与氮的相互作用规律,研究了室内模拟添加硝酸盐对海水无机碳体系pH、溶解无机碳(DIC)、HCO3-、二氧化碳分压(Pco2)的影响。结果表明,在室内培养的条件下,单纯添加硝酸盐(增加至原海水硝酸盐浓度的5-20倍)可引起培养体系浮游生物量的变化,但不能引起海水pH及DIC、HCO-3含量的明显变化,对DIC而言,其变化率仅仅在1%以内,但可导致海水Pco2的相对明显升高,其最终结果导致海水碳汇强度的减弱,碳源强度的增加。  相似文献   
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