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500 个结果
  • 作者: 佚名
  • 学科: 艺术
  • 创建时间:2019-01-20
  • 简介:[5]  1.道路——植物景观纪念意象的引导性  道路是进入纪念性景观空间的通道,在纪念性景观植物配置中应用较多,在烈士陵园等纪念性景观的植物配置

  • 标签: 景观植物 植物配置 纪念性景观
  • 简介:摘要随着我国城市化建设进程的加快,与之产生的生态环境恶化及其生存矛盾日益突出,人们生活水平提高的同时对绿色植物的渴望也越来越迫切,城市不仅需要现代化建设,更需要美观、舒适和宜居。因此园林绿化设计和植物配置设计就显得非常关键。当前我国大多数园林绿化设计存在着严重的设计缺陷以及种植物搭配单一,不仅视觉效果上达不到美化环境的效果,更由于搭配的不合理,无法改善和提供良好的空气质量。同时,我国当前园林绿化设计急需技术更新和植物配置理论的新发展及造景艺术的提高。

  • 标签: 植物配置 造景 原则
  • 作者: 余维民
  • 学科:
  • 创建时间:2023-06-09
  • 出处:《科学家》2023年7期
  • 机构:(上海政法学院 上海 201701)
  • 简介:摘要:2021年开始的通胀,就是1970s 的大滞胀重演,宏观经济、货币周期、人口红利和头部企业经营状况,都恰逢从衰退迈向萧条的过程,又叠加通胀长期高位,因此都预期2023股市会触底反弹,很可能都错了。这次的股市表现,以美股为例,很可能是又一次大熊市,和以往的历次大熊市一样,道指跌30-50%,标普跌40-50%,纳指跌60%以上,才能见底。而且,这种康波萧条初期,叠加朱格拉和基钦下行期的大熊市,除非美联储不顾通胀,立即重回彻底宽松之路,否则即使小打小闹的偷偷放水,都不会改变股指慢慢阴跌到足够深的轨迹。

  • 标签: 康波三周期 滞胀型衰退 萧条期 大熊市
  • 简介:摘要:军队装备保障是确保国家安全和国防能力的关键组成部分。资源配置的优化在军事战略中具有重要性,涉及众多关键决策,包括装备维护、物资储备和人员调配。随着技术的迅速发展和威胁的多样化,军队装备保障资源的有效配置变得愈发复杂。本文旨在研究和分析军队装备保障资源的优化配置,探讨关键原则、方法和未来趋势,以提高战备状态和国家安全。

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  • 简介:摘要:儿童青少年是祖国的希望,更是民族的未来。近些年来,随着手机、电脑等电子产品的普及,中小学生课内外负担加重,我国儿童年少年近视率居高不下,不断攀升,近视低龄化、重度化日益严重,已逐渐成为影响国家未来发展的大问题。

  • 标签: 儿童 近视 现状分析
  • 简介:摘要 目的:通过PIVAS的医嘱审核情况,分析医嘱审核的要点;方法:通过分析医嘱审核要点,包括溶媒选择、配伍禁忌、剂量与浓度、给药频次、给药途径等方面;结果:严格的医嘱审核标准确保了审方药师思维的全面性,促进了临床合理用药,确保用药安全;结论:要注重审方药师综合素质的培养,业务能力及专业知识的积累,从而为 PIVAS的良好运营打下基础,为患者的安全、合理、经济的用药保驾护航。

  • 标签: 静配中心 医嘱审核要点 合理用药
  • 简介:摘要:随着我国现代化工业的发展,氧气因其加快物料氧化反应并降低能源消耗的特性,在工业生产中的地位举足轻重。简要阐述了变压吸附制氧法的工艺原理,并对变压吸附制氧工艺中的吸附塔、分子筛、过程控制系统、阀门等主要设备要求进行描述。

  • 标签: 工业制氧 变压吸附法 工艺配置 过程控制
  • 简介:摘要:根据《规程》,阀控式UPS蓄电池的使用年限是6年。但维护经验告诉我们,很多品牌的UPS蓄电池组在线运行4年以上便开始出现落后电池。本文主要讲述了当在网的UPS蓄电池组出现了落后电池、又无法立即更换为新电池时,我们通过老化UPS蓄电池优化配置,对出现落后电池的UPS系统进行调整。通过老化UPS蓄电池组优化配置,能够大大缓解公司蓄电池严重不足的现状,确保了网络运行的安全。同时,还可以变向的延长蓄电池的使用寿命,减少公司在网络建设方面的投入。

  • 标签: UPS 蓄电池 优化 配置
  • 简介:摘要:近几年,随着经济社会的快速发展,社会上对电力的需求也在不断增加,为了满足这一要求同时做到节能环保,我国对风电场的建设给予了高度重视,这使得风电场的规模以及数量正在持续扩增。而随着风电容量份额在整个电力系统当中的占比不断加大,相应的短路电流也在不断增加,容易导致电力系统运行不稳定的问题出现,所以对风电场继电保护的合理配置显得极为关键。基于此,文章便针对风电场继电保护合理配置做出分析和探讨。

  • 标签: 风电场 社会发展 继电保护 配置
  • 简介:[摘 要]目的:研究大型医疗设备的配置情况,提出大型医疗设备的运营管理评价标准。方法:根据中国卫生统计年鉴与国家发改委最新发布的《2018-2020年大型医用设备配置规划》上提供的各地区大型医疗设备配置数据,结合各地区人口数据,计算各地区大型医疗设备的分布情况;根据大型医疗设备的使用情况,提出大型医疗设备的运营管理标准。结论:大型医疗设备的配置存在地域和医院等级差异,在进行大型医疗设备运营管理时,要纳入设备投资收益率、大型医疗设备开机率、大型医疗设备负荷率等指标。

  • 标签: []大型医疗设备 配置管理 运营管理
  • 简介:摘要:随着我国经济建设的快速发展,旋挖钻机成孔的灌注桩工程已很普遍。旋挖钻机在灌注桩成孔过程中因地层的千变万化,尤其是连续砂层(即较厚砂层),对所需护壁的泥浆性能要求较高,因此有必要针对旋挖施工泥浆配置工艺展开研究。下面,文章结合实际案例重点就旋挖施工泥浆配置工艺进行分析和探讨。

  • 标签: 旋挖施工 泥浆配置 配置工艺
  • 简介:摘要:摘要在电力系统中,电力变压器是输配电力不可缺少的组成部分,在机床电器、机械电子设备等中得到了广泛应用。但是,电力变压器在运行的过程中,由于器件老化等问题导致设备出现故障,从而影响了电力系统的安全持续运行,尤其是大容量变压器出现故障,可能导致整个电力系统严重瘫痪。因而,随着电力系统的飞速发展,人民生活质量的不断提高,对电力变压器的继电保护要求也越来越高。如何加强电力变压器继电保护功能,确保电力系统安全稳定的运行是目前被广泛关注的问题。

  • 标签: 电力 变压器 继电保护原理 配置
  • 简介:摘要:城市公园是城市环境建设的主体,绿化植物是城市公园景观的重要组成部分之一,城市公园景观绿化植物的配置质量影响着景观的整体质量。为此城市公园景观建设管理人员在工作中需要不断接收新的美学思想,从公园景观绿化植物选型入手,结合时间和季节特点配置绿化制度,保证景观内部自然平衡,将城市绿色公园景观的美学理念充分展示处理,不断提高园林绿化效果,更好的满足城市居民的精神需求。基于此,本文主要探讨在城市公园景观设计过程中配置绿化植物的策略,尽可能提升园林植物配置质量,保证园林绿化水平,为城市公园景观绿化水平的提升提供一定可用参考。

  • 标签: 城市公园 绿化景观 植物配置 策略
  • 简介:摘要:在园林绿化过程中花镜属于比较常见的一类应用模式,主要对植物自然生长情况进行模拟,尤其在园林绿化以及植物营造过程中发挥着非常重要的作用,使景观看上去更加美观漂亮,同时还可以发挥生态功能。本文主要对花镜的发展情况进行分析,然后对花镜植物材料选择的参考要素展开探究,找到目前应用方面存在的问题并提出一些合理的解决建议,希望为花境植物材料行业的长期稳定发展提供参考借鉴。

  • 标签: 花镜 植物材料 生态功能 配置
  • 简介:对现阶段的公园园林设计,不仅要求具有一定的观赏性,而且还应当确保公园内植物之间配置的合理性,并要做好植物养护工作。 文章主要分析了公园植物的配置方法,以及加强植物养护工作的相关举措, 以期为相关部门提供一定的参考,推进公园建设整体水平的提高。

  • 标签: 公园 植物配置 养护
  • 简介:摘要:我国南北方因降水量、气候、土壤条件不同,园林植物的配置原则及养护方法也有很大的不同,相比较来说,北方植物的配置和养护条件,需要考虑到北方的干旱,寒冷,盐碱等地理客观因素。随着我国经济突飞猛进的发展,植物是北方园林不可缺少的组成部分,在选择植物方面应以本地树种为基础,适当引进外地品种,使园林植物种类更加多元化。本文主要针对北方植物的配置与养护方法进行简要分析。

  • 标签: 北方植物 配置 养护
  • 简介:摘要:园林工程是目前我国城市建设的一项重要工程,它的目的在于为居民提供一个良好的休闲场所,同时也可以通过绿化来美化环境,提高空气质量。植物的选择与布置是园林工程中的一个重要环节,也是一个很大的难题。植物的选择与配置是园林设计的关键要素,它直接关系到景观设计的质量。因此,在项目设计阶段,设计师必须按照一定的植物选择与布局的原则,通过对不同类型的植物进行造型,从而达到高质量的景观效果。

  • 标签: 园林设计 植物配置 城市建设
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  • 简介:摘要:本专题主要对烟气余热利用进行技术和经济论证。考虑本工程采用电袋除尘器,且为充分发挥低温省煤器的经济效益,本工程推荐采用一级低温省煤器(低温省煤器布置在引风机出口与脱硫一级吸收塔入口之间的烟道上),这样既起到了提高电除尘器的除尘效率,又使发挥了脱硫吸收塔深度节水和充分利用烟气余热的作用,可降低至90℃左右,对烟气余热进行充分回收。本工程加装低温省煤器后,全年平均节约热耗约47kJ/kWh,机组发电标煤耗降低1.8g/kW.h,单台机组每年节省的燃煤费用为85.9万元,脱硫岛用水量减少30t/h。设置低温省煤器方案年费用较低,其经济效益还是比较可观的,经初步核算,约9年可以收回成本。冬季低温省煤器与厂前区及厂区采暖换热,一个采暖季节加权平均可多发322.2X103KWh的电。约2~3年可以收回成本。

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