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    中医定向透药疗法治疗腰椎间盘突出症85例

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    目的探究中医定向透药法对腰椎间盘突出症(LDH)的康复疗效。方法将我院167例LDH患者随机分为试验组85例和对照组82例,对照组予以常规保守治疗,试验组在常规保守治疗基础上给予中医定向透药疗法。疗程14 d,治疗后比较2组疼痛程度(VAS评分)、腰椎屈曲度值、日常生活活动能力(Barthel指数)的变化情况。结果试验组有效率为92.9%,显著优于对照组的82.9%(P<0.05);治疗后试验组VAS评分为(3.2±1.1)分,腰椎屈曲度值为(16.4±2.6),Barthel指数为(74.7±14.8),与治疗前比较有明显改善(P<0.05),且明显优于对照组(P<0.05)。结论中医定向透药疗法治疗LDH具有良好疗效,有助于缓解患者疼痛,改善腰椎功能,可在LDH康复治疗中推广应用

    黑土肥沃耕层构建效应

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    东北黑土区粘重的耕地土壤,经多年不合理耕作后产生了较厚的“犁底层”,成为该地区农业生产的主要限制因子.本研究利用田间试验,分析了构建肥沃耕层对作物产量、土壤物理性质、土壤含水量和微生物数量的影响.结果表明:肥沃耕层构建后,土壤形成了一个深厚的耕层,作物产量增加.与常规耕作法相比,向0~35 cm土层施用秸秆和有机肥使土壤容重分别降低了9·88%和6·20%,总孔隙度分别增加了9·58%和6·02%,饱和导水率分别增加了167·99%和73·78%,表明肥沃耕层的构建能够有效地改善土壤的通气透水性,提高大气降水的入渗能力;向“犁底层”施用秸秆和有机肥处理0~100 cm土层土壤含水量和水分利用效率均显著高于常规耕作法,该处理玉米出苗率与0~35 cm土层土壤含水量之间呈显著正相关关系.肥沃耕层的构建由于增加了土壤中的有机碳源和透气性,从而增加了土壤中的微生物数量

    气氢/气氧催化着火机理研究

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    通过实验和数值模拟对气氢/气氧在蜂窝结构陶瓷载铂催化剂中的催化着火特性开展研究,分析了反应动力学和分子扩散对催化着火特性的影响.结果表明,气流速度和混合物组分共同决定催化反应的控制机理,气流速度或当量比较大时,催化着火由反应动力学控制;气流速度和当量比较小时,催化着火由分子扩散控制;气流速度和当量比适中时,存在一个过渡区,过渡区内催化着火由分子扩散和反应动力学共同控制,反应体系既可以达到较高温度又不会发生回火.敏感性分析表明,催化反应中关键的基元反应为氢和氧的吸附反应以及氢的脱附反应,气相反应中关键的基元反应为含有自由基O、H和OH的链式反应以及HO_2的生成反应

    构建黑土肥沃耕层对大豆产量影响的研究

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    根据黑土耕作土壤质地粘重,在长期不合理的耕作中形成的犁底层,是大豆产量提高主要限制因子的实际情况,提出了构建黑土肥沃耕层的3项技术,即打破"犁底层"并向其中分别施入秸秆、有机肥和化肥。试验结果表明与常规耕法相比,黑土肥沃耕层构建技术能够提高大豆产量的16.9%45.9%,其中在犁底层施用秸秆和有机肥效果最好。因此,可以向黑土耕作土壤的"犁底层"中施入秸秆和有机肥来达到构建肥沃耕层,提高大豆产量的目的

    青岛市种植业主要投入要素碳排放及其强度分析

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    种植业碳排放是总碳足迹的重要组成部分,其来源及碳排放强度已成为减少温室气体排放的急需探讨的科学问题。本研究通过追溯种植业碳排放的来源,选定主要投入要素的碳排放系数,核算青岛市1995—2012年种植业碳排放及其碳排放强度。结果表明:(1)1995—2012年种植业碳排放总体上是逐年减少的,整个研究阶段可分为2个时期:1995—2007年碳排放保持稳定时期,2008—2012年碳排放逐渐减少时期;(2)种植业主要投入要素碳排放均值所占比例显示,氮肥贡献率最大,达43.31%,而农膜1995—2012年增长率最大,达到85.51%,农膜的相对贡献率最大;(3)碳排放强度表明产值和产量的提高,可以通过农田投入要素的有效组合和高效利用得到,并不会引起碳排放的增加

    Similarity Criterion of Laser-Assisted Pre-Stress Forming

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    根据激光辅助预应力成形的物理模型,以激光辅助预应力成形过程中的温度场、成形效率、弹性能转化比等物理量为目标,通过方程分析法以及量纲分析,提出了一组无量纲参数,确定了相似准则.使用有限元方法分析了满足几何相似和物理相似的模型比为1:3两个模型.结果表明,满足相似准则的两个模型,在相应的输入参量下,其物理量相似

    长期施肥对大豆地土壤蒸发和水分利用效率的影响

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    以中国科学院海伦农业生态实验站长期定位试验为研究平台,利用Micro-lysimeter法,研究了东北黑土区不同施肥管理对大豆地土壤蒸发和水分利用效率的影响。结果表明:长期施肥通过改变土壤的水分物理性质和作物叶面积指数,进而调控土壤蒸发,不同处理间土壤蒸发表现如下:无肥(F1)>单施化肥(F2)>化肥+有机肥(F3);大豆不同生育时期土壤蒸发强度表现为:开花期-结荚期>子叶期-开花期>出苗期-子叶期>鼓粒期-成熟期>结荚期-鼓粒期,同时土壤蒸发强度与土壤表层含水量间呈显著正相关;在不同施肥管理中化肥+有机肥处理的水分利用效率最高,其次为单施化肥和无肥。因此,在东北黑土区可以通过施肥的方式调控土壤蒸发,提高大气降水的利用效率

    Confinement Effects on Coaxial Jet Diffusion Flame

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    A combined experimental and numerical study has been conducted to investigate the characteristics of confined coaxial jet diffusion flames in air coflow, using methane as fuel. The main concerns were focused on the unequal fuel velocity (0.1-72 m/s)/air velocities (0.045-0.53 m/s) and confinement ratio (delta*, defined as the ratio of the confinement tube diameter and the jet diameter), and most of the flow remains laminar while the ranges of delta* and gas velocities vary widely. The flame height linearly increases with the central fuel jet velocity, until the flame tip-opening or liftoff occurs, which is similar to that of the free jet flame. The critical fuel jet velocity for flame liftoff decreases with the ratio of air velocities to delta * . The critical fuel jet velocity of flame tip-opening increases with delta*, and the critical volumetric flow rate of air increases to a maximum, then decreases, indicating a combined effect of the oxygen supplement and the mixing with the fuel. Under smaller delta* with high jet flow velocity, a circular plane flame is observed before flame extinction. The formation of a recirculation zone in a confinement with combustion reaction has a significant influence on flame behaviors. A critical nondimensional Craya-Curtet number is used to predict the onset of flow recirculation with combustion reaction. At a certain coflow air velocity, the critical number initially increases and then remains constant with delta*, while at a certain delta*, the critical number decreases with air velocity. When the Craya-Curtet number is higher than the critical point, recirculation cannot be established, resulting in the formation of a tip-closed flame. With the decrease of the Craya-Curter number, the recirculation evolves to the upstream of the flame, then, the flame may be lifted off, along with the recirculation zone moving downstream. With the effect of recirculation, the stoichiometric mixture fraction contour shrinks toward the central axis where there is a higher local velocity. Therefore, the flame will be lifted off under a lower jet velocity in a smaller delta * . With the increase of the jet velocity, the Craya-Curtet number further decreases, and the recirculation becomes much stronger than the upstream inflow, resulting in the flame being compressed into a circular plane flame at a small delta* with a relatively high jet flow velocity or blowout directly at a relatively large delta *
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