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数学拟合法应用于旋耕机结构设计研究 被引量:1
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作者 杨旭 《农机化研究》 北大核心 2024年第9期240-243,248,共5页
针对旋耕机在作业时存在耕深不够、碎土效果差及土地平整效果差等问题,将数学拟合法应用于旋耕机,对其结构设计进行研究。为了提升旋耕机的作业效果,对旋耕机的结构参数进行优化设计,包括对旋耕机的参数进行分析,并建立旋耕装置的数学... 针对旋耕机在作业时存在耕深不够、碎土效果差及土地平整效果差等问题,将数学拟合法应用于旋耕机,对其结构设计进行研究。为了提升旋耕机的作业效果,对旋耕机的结构参数进行优化设计,包括对旋耕机的参数进行分析,并建立旋耕装置的数学模型。为了验证旋耕机的性能,对其进行了旋耕性能试验和旋耕后农田碎土率测定试验。试验结果表明:旋耕机的耕深、地表平整度和碎土率均达到合格指标,作业效果良好。 展开更多
关键词 数学拟合法 旋耕机结构 耕深 地表平整度 碎土率
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两种土壤温度算法的对比分析 被引量:21
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作者 代成颖 高志球 +1 位作者 王琳琳 范俊红 《大气科学》 CSCD 北大核心 2009年第1期135-144,共10页
为了定量理解黄土高原土壤的物理特性和过程,为进一步提高陆面模式对该地区地表能量平衡模拟能力奠定基础,本文利用2005年黄土高原陆面过程试验中7月22-26日期间裸土地表观测站土壤温度观测资料,采用热传导(结合数学拟合法)、热传导-... 为了定量理解黄土高原土壤的物理特性和过程,为进一步提高陆面模式对该地区地表能量平衡模拟能力奠定基础,本文利用2005年黄土高原陆面过程试验中7月22-26日期间裸土地表观测站土壤温度观测资料,采用热传导(结合数学拟合法)、热传导-对流两种方法分别计算了该地区土壤热扩散率。本文还利用热传导-对流方法计算0.05-0.1 m浅薄土壤层的热扩散率垂直梯度与水通量密度之和,其值介于0.80×10^-6-2.43×10^-6m/s之间。在此基础之上,以0.05 m深度的土壤层为上边界,分别利用上述两种方法模拟0.10 m深度的土壤层温度,结果表明:由于忽略土壤的垂直不均匀性和水分的垂直运动而只考虑热传导过程,热传导方法不仅高估了土壤温度振幅,而且高估了位相的延迟。而热传导-对流方法对温度振幅和位相的模拟值与实际观测值吻合较好,白天(北京时间08:00-20:00)的温度模拟值相对测量值的平均误差、标准差和归一化标准差分别为0.19 K、0.18 K和0.08%。 展开更多
关键词 裸土 黄土高原 土壤温度 热传导方法 数学拟合法 热传导-对流方法
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中高盐度NaCl-H_2O包裹体的密度式和等容式及其应用 被引量:94
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作者 刘斌 《地质论评》 CAS CSCD 北大核心 2001年第6期617-622,共6页
由于现有的盐水溶液热力学状态方程比较复杂,对于盐水包裹体使用很不方便。笔者在已推导的低盐水包裹体热力学公式基础上,根据实验数值,采用数学拟合法,得到中高盐度(≥23.3%)NaCl-H_2O溶液包裹体较精确的流体密度计算式:ρ(g/cm^3)=A+... 由于现有的盐水溶液热力学状态方程比较复杂,对于盐水包裹体使用很不方便。笔者在已推导的低盐水包裹体热力学公式基础上,根据实验数值,采用数学拟合法,得到中高盐度(≥23.3%)NaCl-H_2O溶液包裹体较精确的流体密度计算式:ρ(g/cm^3)=A+B·t_h+C·t_h^2(A=A_0+A_1·w+A_2·w^2;B=B_0+B_1·w+B_2·w^2;C=C_0+C_1·w+C_2·w^2)和包裹体等容式:p(×10~5Pa)=a+b·t+c·t^2。当测定出包裹体的均一温度(t_h,℃)和含盐度(w,%),代入密度式即可计算包裹体的流体密度。再找出此密度、盐度的等容式中参数(a、b、c),将这一等容式和其他公式联立,可求得包裹体的形成温度和压力。本文还列举了利用密度式和等容式计算的3个实例。 展开更多
关键词 密度式 等容式 流体包裹体 盐水包裹体 数学拟合法 形成温度 压力
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