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《科学中国人》2018,(17):78-79
水上摩托Zapata Flyride 最大特点是可在水上飞行,包括软管、软管夹、泵接口和双旋转U形管,与喷射式水上飞行器的原理非常相似,摩托的后方有条抽水管与海面相连,再配合300马力的水流喷射装置,就可以在水上飞行,极速前进。EGO半潜艇 是一半潜在水里、一半露在海面的半潜式游艇,由漂浮在水面上的长条状浮台和一个水下的双人潜水仓组成。完全采用电力装置来驱动,使用螺旋桨推进系统,由设置在水上船体的电动推进器提供动力。具有浮动船体、无污染、易驾驶和经济性等特点。Husk’s Ware稻壳砧板 采用精选稻壳研磨成颗粒物,加入纤维素、淀粉等天然原料,通过高温、高压一体成型制成,不会出现开裂、掉渣等情况。其密度很高,使用时一擦即净。采用的纳米银技术,可永久强效杀菌,在数分钟内可杀死650多种细菌。 相似文献
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游艇港对景观性、亲水性和人性化设计需求,远超一般的货运港,其防波堤布置在满足防波堤传统功能的同时,需结合游艇港的特征进行设计。本文以珠海格力海岸游艇会工程为例,对游艇港防波堤的布置形式展开探讨。 相似文献
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船体设计是船击自设计的主要部分,决定着船舶设计的质量。文章将船体设计分解为船体结构设计、构件的直线性设计和船体材料的选择三个部分,通过对各部分设计过程中的主要问题点和注意事项进行研究分析,从而为后续船体的更好设计建立一定的参考依据。 相似文献
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现代游艇产业,在全球范畴内—直被称为“漂浮在黄金水道上的巨大商机”。中国.的游艇产业正在出现井喷行情并强势崛起。游艇产业可以促进经济冬曼,对相关产业具有1:10的拉动作用,全球业界正热切期待未来的发展能够彻底释放中国游艇产业市场的巨大需求。游艇设计需要相当专业而又精湛的技术和美学功底,在游艇室内设计的有限空间条件下和动态环境里,需要考虑的因素有很多,譬如说游艇内部的功能和安全的需求、以及设备与家具的重量分配、装饰材料的选择等等。由此可见,业内对相关设计师及其周边从业人员的潜在需求与期望;游艇的内装设计工程,正是当前游艇业整体设计制造系统中不可或缺、举足重轻的关键环节。 相似文献
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本文通过人工模拟气候下的冷冻实验,以生活污水为研究对象,分析冷冻法对水中有机物和NH3-N的去除效果。实验结果表明:冷冻法能有效的去除水中的污染物,对COD去除效率达到80%左右,对NH3-N去除效率达到90%左右。本方法所需设备简单、操作简便、高效低耗,特别适合我国北方冬季长、气温低的气候条件。 相似文献
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大洋气候多变,船舶与海洋工程在营运过程中会遭受各种恶劣的自然环境,而船体结构的安全性能是第一先决条件。焊接工艺的研究和运用,是增加船体结构安全性能的最有效的方法之一。本文通过东方红3号科学考察船结构焊接过程中变形的问题进行描述,提出通过焊接变形的控制方向、解决预防措施进行研究总结等内容。 相似文献
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人工湿地对氮、磷的去除效率及其空间分布研究 总被引:2,自引:0,他引:2
通过室内小型人工湿地装置,研究了人工湿地系统对氮、磷的去除效率及氮、磷元素在系统中的空间分布特征。在整个运行过程中,植物系统对NH+4-N、TN、TP的平均去除效率分别为55.02%、45.44%、98.52%,无植物系统为38.08%、33.63%、91.37%,植物系统对氮和磷的去除效率均高于无植物系统。在潜流型人工湿地系统中,植物生物量及氮、磷积累量沿水流方向逐渐降低,基质中磷浓度也表现出类似的规律,这种变化规律表明可以通过合理的植物配置来提高人工湿地对氮、磷的去除效率。分析人工湿地对氮、磷的去除途径表明:微生物的硝化/反硝化和基质对磷的吸附沉淀是人工湿地系统去除氮、磷的主要方式;植物吸收去除的氮、磷量分别占氮、磷投配总量的9.38%和12.77%,表明植物吸收也是人工湿地去除氮、磷的重要方式。 相似文献
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分析船舶建造发生变形的原因,强调在船体结构设计、施工工艺等工作中应充分考虑如何控制焊接变形,总结了船体焊接变形的矫正方法。 相似文献
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本文通过批-柱实验研究低压直流电流对已被NO3-钝化零价铁渗透中零价铁(ZVI)的催化活化,研究发现:加载12 V低压直流电流后,阴极附近TCE的去除速率常数比钝化后ZVI的去除效率高出约4倍,低压直流电流可以催化ZVI去除TCE,去除效果的增加和电压成正相关关系;同时,低压直流电流阴极可以活化已经钝化的ZVI,活化后不加载电流时ZVI对TCE的去除效率仍是钝化后ZVI的去除效率的约3倍。经过NO3-钝化后ZVI表面的氧化膜组成以Fe3O4为主;但在加载低压直流电流后,ZVI表面同时会有α-/β-FeOOH生成,说明低压直流电可能会使Fe3O4溶解还原。 相似文献
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本文通过批-柱实验研究低压直流电流对已被NO3-钝化零价铁渗透中零价铁(ZVI)的催化活化,研究发现:加载12V低压直流电流后,阴极附近TCE的去除速率常数比钝化后ZVI的去除效率高出约4倍,低压直流电流可以催化ZVI去除TCE,去除效果的增加和电压成正相关关系;同时,低压直流电流阴极可以活化已经钝化的ZVI,活化后不加载电流时ZVI对TCE的去除效率仍是钝化后ZVI的去除效率的约3倍。经过NO3-钝化后ZVI表面的氧化膜组成以Fe3O4为主;但在加载低压直流电流后,ZVI表面同时会有理α-/β—FeOOH生成,说明低压直流电可能会使Fe3O4溶解还原。 相似文献