柳州市生态农业发展现状及对策研究

来源 :广西大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yangjie871202
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
其他文献
磨料流加工是由粘弹性流体磨料中的磨粒对待加工表面进行微量切削的一种表面光整加工方法,能同时完成倒圆角、去毛刺和抛光。因其具有很好的仿形加工能力,尤其适合复杂曲面结构、孔类零件等的抛光处理。目前在航空及兵器、纺织、医疗、精密齿轮、模具制造等领域都得到广泛的应用。但磨料流加工的影响因素众多,加工中很难对工艺参数进行适时调整,严重影响加工效率,且离线测量的手段无法及时反映加工中的边缘效应,使工件出现“过
学位
线切割放电加工技术是我国广泛应用的特种加工方式之一,具有加工精度高,无机械作用力,加工成本低的优点,广泛应用于高硬度、高强度材料加工和异形件加工。但目前大多数割机床只能满足切割各种形状的零件,无法加工高精度回转类精微零件,为了提高线切割的应用范围,满足当下航天航空、高精度模具、高精度仪器对精微零件的需求,现应用慢走丝CF20线切割机床,在其基础上搭建成加旋转轴的六轴联动机床进行实验研究。在慢走丝机
学位
圆柱直齿轮传动是直升机主减速器中最常用的齿轮传动形式之一,也是其它齿轮传动及先进传动构型的研究基础。在高速重载圆柱直齿轮副啮合过程中,不可避免的会产生振动噪声,且圆柱直齿轮副和机匣耦合后的动力学行为特性常常会导致难以确定的系统振动和结构失效,使得传动质量极不稳定。因此,对其进行动力学精确建模及齿廓修形研究显得尤为重要。本文针对圆柱直齿轮传动开展了转静子耦合动态行为分析方法研究,主要研究内容包括:圆
学位
纯钛具有综合的力学性能和良好的生物相容性等优点,成为了人工关节等硬组织的主要替代物。然而,纯钛在人体环境中耐腐蚀和耐磨损性能不足限制其应用。针对上述问题,本课题采用离子注入和双层辉光等离子表面合金化技术在纯钛表面制备注Nb改性层和渗Nb改性层进行对比,并探究Nb离子改性对纯钛在Ringer’s模拟体液的腐蚀和磨损行为的影响。初步探索了注入剂量5.14×1016ions/cm2、6.85×1016i
学位
家蚕(Bombyx mori L.)起源于我国古代,并由我国传往世界各地。优良实用品种育成和推广是蚕业稳步发展的前题和保障,家蚕种质资源是优良实用品种育成的重要物质基础,它蕴藏着丰富的遗传基因,可以为优良突变体创建、遗传改良和杂交优势利用等提供基因素材,是一种不可再生的生物资源。我国拥有极丰富的家蚕种质资源,据不完全统计,全国收集、保存的家蚕种质资源达1000余份;广西收集、引进、创建和保存的家蚕
学位
中国作为世界第一焦炭生产、消费与出口大国,如何解决焦炭生产过程中造成的环境污染问题是影响炼焦产业发展的瓶颈问题。为了解决焦炉污染问题,焦炉大型化成为目前焦炉发展的必然趋势。目前,大多数大型焦炉都配备了成套的集尘设备,但是由于对推焦过程中高温烟气的扩散理论研究不够深入,计算模型尚有待优化,因此,焦炉烟气集尘系统及其导烟结构的设计基本靠经验确定,导致高温烟气的捕集效率较难达到环保要求,焦炉生产过程排放
学位
桑树是蚕桑产业的物质基础,桑树病害的发生对蚕桑的发展带来严重影响。桑树象耳豆根结线虫病是近几年被发现和报道的病害,有逐渐扩散的趋势,给蚕桑产业带来的经济损失不断增加,因此筛选抗象耳豆根结线虫桑树栽培品种及探究桑树抗象耳豆根结线虫机制对桑树抗病育种有重要意义。本研究鉴定了广东省12个桑树栽培品种对象耳豆根结线虫的抗性程度,并利用转录组测序技术分析了抗、感桑树品种受象耳豆根结线虫侵染后的防御调控机制,
学位
“稻虾共作”属于一种稻田综合种养模式,即在稻田中养殖两季小龙虾并种植一季中稻,在水稻种植期间小龙虾与水稻在稻田中同生共长。近年来,“稻虾共作”综合种养发展模式因为有较高的综合效益价值,而在全国范围内大力发展。湖北省潜江市“稻虾共作”模式发展最为迅速,面积较大,技术也较成熟,并逐渐形成“潜江模式”,已成为当地的优势特色产业。以此为例研究“稻虾共作”综合种养发展模式对当地乡村振兴的促进发展作用,为持续
学位
智能驾驶是未来汽车发展的重要方向,自适应巡航控制(Adaptive Cruise Control,ACC)和协同自适应巡航控制(Cooperative Adaptive Cruise Control,CACC)等智能车辆队列跟驰技术在高速公路等环境下正在得到广泛应用。隧道群是山区高速公路的重要组成部分,研究隧道群环境下智能车辆队列跟驰与跟驰行为安全评价具有重要意义,研究结果可以为智能车辆队列跟驰和
学位
混凝土材料广泛地应用于建筑工程的各个领域,每年因为混凝土自身的开裂问题会产生巨大的经济损失和生命隐患,因此混凝土裂缝修复成为近年来学者关注的焦点。本文聚焦MICP(微生物自修复混凝土裂缝自修复技术)利用膨胀珍珠岩固载Bacteria.H1和营养物质—乳酸钙,通过构建基于“裹糖衣”自修复剂、氧气缓释剂和聚丙烯纤维的三维网状结构,提高微生物在裂缝内部的矿化沉积效率,实现真正意义上的裂缝深度自修复。本文
学位