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海洋研究所 [2]
亚热带农业生态研究所 [1]
地球化学研究所 [1]
采集方式
OAI收割 [4]
内容类型
专利 [2]
期刊论文 [2]
发表日期
2018 [1]
2013 [1]
2007 [1]
1983 [1]
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共4条,第1-4条
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夏季石灰土CO2昼夜动态及其影响因素
期刊论文
OAI收割
生态学杂志, 2018, 期号: 11, 页码: 3315-3322
作者:
付玉聪
;
郎赟超
;
王忠军
;
李思亮
;
丁虎
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提交时间:2019/06/14
土壤呼吸是土壤释放co2的过程,土壤co2动态及其控制因素的研究对于陆地生态系统碳收支核算和气候变化研究具有重要意义。本研究以喀斯特地区石灰土为对象,利用红外传感器(vaisala Gmp252)和自动装置高频次观测手段,测定了夏季土壤co2浓度和表观土壤呼吸速率(即土壤表面co2通量)的昼夜动态变化及其对集中降雨的响应特征,并分析了土壤co2浓度、表观土壤呼吸速率与土壤温度和湿度之间的关系。结果表明,土壤co2浓度的昼夜变化总体上呈现单峰变化趋势,峰值出现在正午(12:00—13:00)。此外,土壤co2浓度在集中降雨过程中呈"v"字型快速响应特征。土壤co2浓度与土壤温度呈正相关,而与土壤湿度呈负相关,石灰土偏碱性的环境使降雨时充填于土壤孔隙的水体中hco3-、co32-及co2的平衡对土壤co2浓度变化具有重要影响。表观土壤呼吸速率的整体变化趋势与土壤温度和co2浓度变化一致,但前二者的变化与co2浓度相比略为滞后。表观土壤呼吸速率与土壤温度呈显著相关,而与土壤co2浓度的相关性不明显。土壤温度和湿度可以解释45%的表观土壤呼吸速率变化。因此,集中降雨影响下的石灰土表观土壤呼吸在短时间尺度上的变化主要受降雨、温湿度等环境因子影响下的土壤co2与空气交换过程的控制。
一种基于计算机视觉的鱼肉自动分级装置和方法
专利
OAI收割
专利类型: 发明, 专利号: CN201210573966.5, 申请日期: 2013-05-01, 公开日期: 2013-05-01
作者:
刘鹰
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提交时间:2014/08/04
一种基于计算机视觉的鱼肉自动分级装置
视觉采集装置(1)与光照系统(6)
光照系统(6):用于提供光照环境并防止放入的肉片表面反光
视觉采集装置(1):用于采集置于光照系统(6)内部鱼肉的图像信息
外触发模块(4):接收计算机系统(5)的控制信号并触发视觉采集装置(1)令其采集图像信息
计算机系统(5):接收人机界面的指令并控制鱼肉图像信息的采集
同时将采集的过程实时显示在人机界面上。
其特征在于包括:视觉采集装置(1)
计算机系统(5)连接
将采集到的图像信息进行图像处理得到鱼肉的等级
光照系统(6)
还通过外触发模块(4)和计算机系统(5)连接
外触发模块(4)和计算机系统(5)
海底管线阴极保护状态的非接触式检测方法及其专有装置
专利
OAI收割
专利类型: 发明, 专利号: CN200610069706.9, 申请日期: 2007-04-04, 公开日期: 2007-04-04
李焰
;
贾旭
;
向斌
;
鞠虹
;
马瑛
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浏览/下载:91/0
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提交时间:2014/08/04
权利要求书1.海底管线阴极保护状态的非接触式检测方法及其专有检测装置包括一种海底管线阴极保护状态的非接触式检测方法和一种检测装置。所述检测方法的特征在于:首先在海底管线阴极保护电场的6个影响因素(保护层的老化状态
然后通过现场检测海底管线附近的电场分布
水下阴极保护电场检测装置(2)由密封舱(21)
密封舱(21)舱体中安装有DIN导轨
密封舱(21)密封法兰用紧固螺栓与面板法兰盘紧固
面板法兰盘上固定有参比电极接插件(22)
信号调理模块(25)
低功耗分布式数据采集
低功耗分布式数据采集
牺牲阳极和管体裸露表面在其所处的海泥或海水环境中的极化特性
反演确定保护层的老化状态
参比电极接插件(22)
用于固定密封式可充电电池(24)
面板法兰盘上设有O型槽并放有O型圈对密封舱舱体进行密封
参比电极测得的水下阴极保护电场信号用信号电缆(23)接入信号调理模块(25)
模拟量输入模块(26)和低功耗分布式数据采集
控制系统(27)上运行实时数据采集
控制系统(27)上设有以太网网络接口和RS232串行通信接口
海泥的电导率
同时获得海底管线表面的保护电位和保护电流密度分布
信号电缆(23)
信号调理模块(25)
经信号调理模块(25)进行电气隔离
控制系统(27)由密封式可充电电池(24)进行供电
记录程序和数据通信程序
检测结束后可通过以太网网络接口或RS232串行通信接口与水上主机(1)进行离线数据交换
海水的电导率
从而实现对海底管线的阴极保护状态的可靠评估。所述检测装置包括一个水上主机(1)和一个水下阴极保护电场检测装置(2)
密封式可充电电池(24)
模拟量输入模块(26)和低功耗分布式数据采集
信号放大
并将数据存储在自带的物理闪存中
将水下检测数据备份出来进行数据反演
管线上海泥的覆盖厚度)的可能的参数范围内设定海底管线所处的可能状态
其特征在于:水上主机(1)运行边界元计算
信号调理模块(25)
控制系统(27)
滤波处理后送入模拟量输入模块(26)
获得海底管线表面的保护电位和电流密度分布。
应用边界元方法进行系列数值模拟试验
反演程序和数据通信程序
模拟量输入模块(26)和分布式电位数据采集
并存储在低功耗分布式数据采集
并在此基础上确立一个完备的“阴极保护电场-影响因素数据库”
控制系统(27)构成
控制系统(27)中
石家庄农业现代化研究所成立科技咨询开发服务部
期刊论文
OAI收割
农业现代化研究, 1983, 卷号: 4, 期号: 5, 页码: 47
石英
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提交时间:2013/02/22
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