水力造句

更新時(shí)間:2024-08-27 18:04:59

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水力造句

  • 1、從前磨坊常常得依靠風(fēng)力或水力來(lái)作動(dòng)力。
  • 2、家鄉(xiāng)的人民正在努力開(kāi)發(fā)利用天然的水力資源。
  • 3、瀾滄江水流湍急,蘊(yùn)藏著豐富的水力資源。
  • 4、開(kāi)發(fā)水力資源,有利于保護(hù)自然環(huán)境。
  • 5、濕地具有良好的污水凈化處理功能,該功能與污染物在濕地系統(tǒng)的水力停留時(shí)間直接相關(guān)。
  • 6、有效區(qū)域掃描并不能曝露出塔盤水力學(xué)的重要信息。
  • 7、水擊過(guò)程屬于水力過(guò)渡流中的一個(gè)非常典型而重要的過(guò)程。
  • 8、丹霞一景境內(nèi)土地、森林、礦產(chǎn)、水力、旅游資源極為豐富。
  • 9、在中國(guó),來(lái)自水力發(fā)電廠的電價(jià)大約是煤火電站電價(jià)的一半。
  • 10、最后,本文選取葛洲壩下游中華鱘產(chǎn)卵場(chǎng)為研究河段,對(duì)其水力學(xué)要素進(jìn)行分析。
  • 11、水力傳導(dǎo)度的變化直接影響土壤剖面的水鹽運(yùn)動(dòng),并和土壤溶液的鹽分濃度及其組成有很大關(guān)系。
  • 12、該系統(tǒng)能夠滿足萬(wàn)家寨引黃工程水力學(xué)仿真分析工作要求。
  • 13、為了提高泵的水力效率,泵殼體采用流線型設(shè)計(jì),同時(shí)加大了殼體的通流面積。
  • 14、二是模擬計(jì)算了三峽水庫(kù)建壩前后產(chǎn)卵場(chǎng)水力學(xué)要素,并對(duì)其變化進(jìn)行分析。
  • 15、在水力壓裂期間輸送支撐劑的流體,通常為油、水、泡沫或稠化液。在礫石充填期間輸送礫石的流體也稱為攜帶液。
  • 16、電力系統(tǒng)的水力模擬,則是在數(shù)學(xué)相似基礎(chǔ)上的物理系統(tǒng)模擬。
  • 17、正常水深和臨界水深等水力要素的計(jì)算,是水工建筑物設(shè)計(jì)中常見(jiàn)的水力學(xué)問(wèn)題。
  • 18、結(jié)合大粒度渣漿泵的液流特點(diǎn),分析和探討了其相應(yīng)的水力結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì)原則。
  • 19、記者在桂林地區(qū)最大的青獅潭水庫(kù)采訪時(shí)也發(fā)現(xiàn),坐落在青獅潭水庫(kù)下方的水力發(fā)電廠已經(jīng)有近九成的發(fā)電機(jī)組停產(chǎn)。
  • 20、以矩形槽為例,分析求解渡槽最優(yōu)縱坡,提出了渡槽最優(yōu)水力要素的計(jì)算步驟和計(jì)算方法,所推導(dǎo)公式的方法同樣適應(yīng)于淤地壩無(wú)壓輸水涵洞、暗渠等類似工程。
  • 21、才能給尺寸管根據(jù)流域面積,創(chuàng)造報(bào)告,并且顯示水力的等級(jí)產(chǎn)品能更進(jìn)一步在設(shè)計(jì)內(nèi)節(jié)省時(shí)間。
  • 22、在許多試驗(yàn)研究的基礎(chǔ)上,提出了臺(tái)階式泄槽溢洪道泄槽及降低護(hù)坦式消力池的水力計(jì)算方法。
  • 23、拖撈船為了捕捉鱈和其他如鱈魚(yú)或黑線鱈之類的底棲魚(yú),拖著鋼鐵水力挖掘機(jī),背后還拉著深海拖網(wǎng),一路走去,大面積的海床就被破壞怠盡了。
  • 24、本文通過(guò)徑流沖刷試驗(yàn),對(duì)黃土坡面形成的細(xì)溝的水力學(xué)特征進(jìn)行了試驗(yàn)研究。
  • 25、這里正籌劃建設(shè)一座水力發(fā)電站。
  • 26、葛洲壩電廠是我國(guó)特大型水力發(fā)電廠之一,也是典型的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)企業(yè)。
  • 27、為了使小型水輪機(jī)得到更廣泛的應(yīng)用,必須設(shè)計(jì)出結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、水力效率高的機(jī)器以確保運(yùn)行穩(wěn)定性。
  • 28、將核能同水力,石油,天然氣、煤等能源進(jìn)行了比較和估價(jià)。
  • 29、在水力侵蝕作用下黃土破壞實(shí)質(zhì)上是剪切破壞,但土壤抗剪強(qiáng)度表現(xiàn)形式與外載荷作用形式密切相關(guān)。
  • 30、本文結(jié)合施工設(shè)備和水力學(xué)知識(shí),理論上推導(dǎo)出了擴(kuò)孔器鉆頭水眼大小與泵量的匹配關(guān)系模型,并通過(guò)工程檢驗(yàn),證明了計(jì)算結(jié)果的可靠性。
  • 31、縣內(nèi)水力資源豐富,小水電建設(shè)過(guò)程中引起的地質(zhì)災(zāi)害問(wèn)題突出。
  • 32、由于耕區(qū)土壤水力學(xué)參數(shù)的變化對(duì)免耕法并不敏感,故模擬的水平衡項(xiàng)與傳統(tǒng)耕作下的相應(yīng)值間基本無(wú)差異。
  • 33、水力噴砂割縫增產(chǎn)增注技術(shù)和設(shè)備是我校工程力學(xué)研究所引進(jìn)的,并對(duì)此進(jìn)行了改進(jìn)。
  • 34、水力升舉式海底采礦機(jī)械,是通過(guò)輸?shù)V管道,利用水力把錳結(jié)核連泥帶水地從海底吸上來(lái)。
  • 35、我們要采購(gòu)馬達(dá)的油,水力的油,齒輪油,油脂,汽車關(guān)心產(chǎn)品和冬天產(chǎn)品油和潤(rùn)滑物。
  • 36、明渠恒定均勻流正常水深在水力計(jì)算中十分重要。
  • 37、西電東送把中國(guó)西方的水力發(fā)電傳送至東方,以解決能源制造和消耗的空間差距。
  • 38、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)水力排送樹(shù)脂裝置,解決換樹(shù)脂的難題。
  • 39、巖體結(jié)構(gòu)面三維連通率是一個(gè)內(nèi)涵空間巖體穩(wěn)定性評(píng)價(jià)的重要參數(shù),它完全不同于常規(guī)的與水文地質(zhì)或巖體水力學(xué)相關(guān)的連通率。
  • 40、通過(guò)武進(jìn)區(qū)城市燃?xì)庖?guī)劃設(shè)計(jì)闡述了燃?xì)庖?guī)劃的內(nèi)容,詳細(xì)介紹了設(shè)計(jì)參數(shù)的確定、用氣量的計(jì)算、燃?xì)廨斉湎到y(tǒng)的布局與管網(wǎng)水力計(jì)算等內(nèi)容。
  • 41、本文根據(jù)相似原理,介紹了利用水力模擬的方法,研究活塞環(huán)的澆注過(guò)程,尋找降低廢品的途徑。
  • 42、不同函數(shù)形式分布的水力傳導(dǎo)系數(shù),影響腫瘤局部區(qū)域內(nèi)間質(zhì)流體壓強(qiáng)的分布。 hAo86.com
  • 43、適用于輸送含懸浮固體顆粒的液體,廣泛應(yīng)用在火電廠水力除灰、選礦廠精礦、尾礦輸送等領(lǐng)域。
  • 44、高壓噴射注漿法始創(chuàng)于日本,是在傳統(tǒng)注漿法的基礎(chǔ)上,應(yīng)用水力采煤工作中的高壓水射流技術(shù)發(fā)展起來(lái)的。
  • 45、由于多熱源環(huán)狀管網(wǎng)系統(tǒng)具有工況調(diào)節(jié)便捷,水力穩(wěn)定性好和運(yùn)行可靠等優(yōu)點(diǎn),其應(yīng)用越來(lái)越廣泛。
  • 46、筆者利用水力學(xué)理論,經(jīng)過(guò)反復(fù)推算,找到一種簡(jiǎn)易可行測(cè)試中心管漏點(diǎn)方法,并介紹如何在實(shí)驗(yàn)中運(yùn)用這種方法。
  • 47、在鋁合金熔體凈化旋轉(zhuǎn)噴吹技術(shù)的基礎(chǔ)上,采用水力模擬實(shí)驗(yàn)研究了脈沖進(jìn)氣方式對(duì)氣泡大小的影響。
  • 48、但有人對(duì)此提出了不同意見(jiàn),認(rèn)為該地區(qū)的機(jī)械采油應(yīng)首選水力活塞泵。
  • 49、本文主要論述了水力報(bào)警閥的工作原理及其應(yīng)用。
  • 50、水力旋流器經(jīng)過(guò)結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)不僅可以進(jìn)行井下油氣分離,且分離效果較好,適用于較大流量和高含氣率的油井條件。
  • 51、干式排渣系統(tǒng),可解決水力排渣存在的問(wèn)題,并能產(chǎn)生新的技術(shù)效果。
  • 52、然而,水力壓裂行業(yè)及其捍衛(wèi)者所要求的,卻正是對(duì)自身造成的損失一推了之。
  • 53、砂石洗選設(shè)備種類很多,常用的有圓筒洗礦機(jī)、帶篩擦洗機(jī)、槽式擦洗機(jī)、水力洗礦篩等。
  • 54、并與水力壓裂增產(chǎn)效果進(jìn)行了比較,從而肯定了淺油層裸眼井高能氣體壓裂的可行性。
  • 55、在計(jì)算管網(wǎng)優(yōu)化設(shè)計(jì)之前,需要進(jìn)行管網(wǎng)水力計(jì)算以求解管段流量和節(jié)點(diǎn)壓力,本文選用了性能較好的水力模擬軟件進(jìn)行計(jì)算。
  • 56、主采煤層底板與充水巖層直接接觸,充水巖層內(nèi)部連成一體且與外部水力聯(lián)系密切。
  • 57、水力壓裂是油氣田增產(chǎn)、注水井增注的一項(xiàng)重要措施。
  • 58、環(huán)空水力模擬是控壓鉆井技術(shù)的一個(gè)重要組成部分。
  • 59、作為實(shí)例,選擇了水力學(xué)和土力學(xué)中常用的關(guān)系曲線,它們分別是點(diǎn)繪在雙對(duì)數(shù)、半對(duì)數(shù)和普通方格紙上的。
  • 60、試驗(yàn)?zāi)M了引水系統(tǒng)在各種情況下的壓強(qiáng)和水力損失,并對(duì)虹吸現(xiàn)象進(jìn)行了仔細(xì)的觀察和測(cè)試。
  • 61、具有蓄水能力的水力發(fā)電項(xiàng)目可以對(duì)系統(tǒng)提供峰期支撐。
  • 62、分析了不同壩高渡汛時(shí)水力難度的差異,倒坡與順坡渡汛方案的利與弊,以及對(duì)散粒體、塊體及鋼筋石籠等模擬技術(shù),為面板堆石壩渡汛設(shè)計(jì)提供科學(xué)依據(jù)。
  • 63、據(jù)此設(shè)計(jì)了鋁合金壓掌鑄件金屬型鑄造的水力模擬模型,水模實(shí)驗(yàn)找出了充填過(guò)程中產(chǎn)生渣孔和氣孔缺陷的原因。
  • 64、通過(guò)室內(nèi)土柱淋洗試驗(yàn),研究了施用量和施用方式對(duì)不同堿度土壤飽和水力傳導(dǎo)度的影響。
  • 65、主要介紹了二次沉淀池淹沒(méi)式穿孔出水管的水力計(jì)算方法。
  • 66、環(huán)空水力模擬不僅可用于控壓鉆井水力參數(shù)設(shè)計(jì),還能指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)判斷、準(zhǔn)確地處理井下出現(xiàn)的各種復(fù)雜情況。
  • 67、赫爾加拿大魁北克省西南城市,和安大略省的渥太華市相對(duì)。有一個(gè)水力發(fā)電站和一些紙漿廠、造紙廠以及。
  • 68、采購(gòu)產(chǎn)品馬達(dá)的油,水力的油,齒輪油,油脂,汽車關(guān)心產(chǎn)品和冬天產(chǎn)品油和潤(rùn)滑物。
  • 69、葉輪和壓水室是影響污水泵無(wú)堵塞性的主要水力部件。
  • 70、安裝一個(gè)電導(dǎo)體或水力導(dǎo)管將進(jìn)一步地提高撓性管柱的性能,并使相對(duì)復(fù)雜的采油井下工藝措施技術(shù)能安全地被使用。
  • 71、此外,此流道的出水仍存在一定程度的偏流現(xiàn)象,可做進(jìn)一步的水力優(yōu)化。
  • 72、計(jì)算得到了水力旋流器內(nèi)的流線圖、等壓線以及零速包絡(luò)面。
  • 73、實(shí)驗(yàn)的結(jié)果是風(fēng)力長(zhǎng)安里的螞蟻比較聰明,水力長(zhǎng)安里的螞蟻比較強(qiáng)壯,人力長(zhǎng)安里的螞蟻?zhàn)顬榘卜质丶?。這個(gè)結(jié)果證明了皇帝的圣明。皇上始終知道李靖在干什么,還知道他得到的結(jié)論,但只說(shuō)了一句:朕之圣明何需他來(lái)證!
  • 74、在電網(wǎng)絡(luò),水力或氣體系統(tǒng)的情況下,流通量被設(shè)想成流量,這是容易直覺(jué)地想象出來(lái)的。
  • 75、現(xiàn)行工程流體力學(xué)與水力學(xué)理論通常認(rèn)為粘性流體元流伯努利方程中的水頭損失項(xiàng)是恒正的,并且這部分損失的機(jī)械能轉(zhuǎn)變?yōu)闊岫纳⒌袅恕?/span>
  • 76、在現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,結(jié)合相關(guān)資料,對(duì)水力掏槽措施的消突機(jī)理進(jìn)行了研究。
  • 77、分析了水利水電等工程中的水力劈裂與人工致裂邊界條件的不同。
  • 78、傳統(tǒng)的測(cè)功設(shè)備是以水力測(cè)功機(jī)或電渦流測(cè)功機(jī)為主,所消耗的燃油和電能較高。
  • 79、這個(gè)基本概念在大多數(shù)水力學(xué)教科書(shū)中已有介紹。
  • 80、基于太沙基公式,將土粒相對(duì)密度和孔隙比作為隨機(jī)變量,推導(dǎo)了臨界水力比降的概率密度函數(shù)。
  • 81、這類屏障是把抽水槽和水力分水嶺結(jié)合在一起。
  • 82、閩江屬山地型河流,水量大,水力資源豐富。
  • 83、本文通過(guò)兩相流理論分析和水力學(xué)試驗(yàn)驗(yàn)證證實(shí):室內(nèi)排水立管管壁粗糙度的減小,不僅不能加大其臨界流量,反而會(huì)減小其臨界流量。
  • 84、熱網(wǎng)的水力工況分析是一項(xiàng)系統(tǒng)工程。
  • 85、從大裂谷的地?zé)豳Y源到剛果河的水力發(fā)電潛能,從風(fēng)能到太陽(yáng)能,新項(xiàng)目正層出不窮。
  • 86、冰期水位計(jì)算是冰水力學(xué)、冰水文學(xué)的重要內(nèi)容,對(duì)于防治、預(yù)報(bào)凌汛乃至研究冰期河床演變均具有重要的作用。
  • 87、水力發(fā)電站在兩條河流的匯合處。
  • 88、介紹了津京輸油管道的概況和投產(chǎn)過(guò)程,對(duì)管道的運(yùn)行狀況進(jìn)行了水力分析,找出了管道摩阻損失過(guò)大的原因。
  • 89、土壤的孔隙是具有連續(xù)分形性質(zhì)的物理結(jié)構(gòu),根據(jù)土壤孔隙分形結(jié)構(gòu)建立了非飽和水力傳導(dǎo)度模型。
  • 90、本文根據(jù)丹江口水利樞紐泄洪深孔的模型試驗(yàn)成果和原型觀測(cè)資料,對(duì)常規(guī)水力學(xué)模型試驗(yàn)中的縮尺影響問(wèn)題進(jìn)行了分析研究。
  • 91、抽汲地下水降低了地下水位,使上覆土層浮托力減小,水力坡度和流速增大,潛蝕作用加強(qiáng)。
  • 92、動(dòng)力的三個(gè)主要來(lái)源是煤,石油和水力
  • 93、本文正是對(duì)形渠道直壁式量水槽進(jìn)行試驗(yàn),并對(duì)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,得出形渠道直壁式量水槽的基本水力特性。meilook.com.cn/ZaOju/
  • 94、塑料軟管被廣泛應(yīng)用于農(nóng)田低壓輸水灌溉,但至今其水力特性仍未被充分研究。
  • 95、其中水力負(fù)荷是影響土壤及垃圾凈化能力的關(guān)鍵因素。
  • 96、水力模擬試驗(yàn)是揭示水流運(yùn)動(dòng)規(guī)律和解決實(shí)際工程問(wèn)題的一種重要手段,水力相似原理是水力模擬試驗(yàn)的理論依據(jù)。
  • 97、猶他州布萊斯峽谷國(guó)家公園內(nèi),大部分的美景及特色都是肇因于侵蝕作用,即地層表面受外力磨損,如水力或風(fēng)力。
  • 98、運(yùn)用流體力學(xué)、數(shù)值計(jì)算方法的相關(guān)知識(shí),詳細(xì)地分析了影響復(fù)雜管網(wǎng)水力輸送的因素,提出了復(fù)雜環(huán)狀管網(wǎng)水力計(jì)算方法。
  • 99、采用水力模擬試驗(yàn)方法,對(duì)某特大型鋁合金鑄件的鑄造工藝進(jìn)行模擬研究。
  • 100、結(jié)果表明,在大、小錐段交接處四周的流場(chǎng)更加順暢,特別是水力旋流器軸向速度的波動(dòng)明顯減少。