耐压力论文_王鹏

导读:本文包含了耐压力论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:耐压,拉力,果实,葡萄,赤霉素,空腔,种质。

耐压力论文文献综述

王鹏[1](2019)在《葡萄种质资源耐拉力、耐压力鉴定及分级标准研究》一文中研究指出利用数显拉压力计对国家果树种质郑州葡萄圃4个种群的600份葡萄种质资源的耐拉力和耐压力特性进行了鉴定评价,对其果柄耐拉力和果实耐压力按具体数值范围划分了不同的等级。取得的主要结果为:1.分析了‘绯红’、‘蜜尔紫’、‘红巴拉多’、‘灰比诺’、‘沪培2号’和‘京可晶’6个品种从花后30 d至果实完全成熟过程中的果柄耐拉力和果实耐压力变化情况,结果表明:随着果实成熟,果柄耐拉力和果实耐压力不断下降直至趋于稳定,两者呈显着正相关,并均与果实可溶性固形物含量的呈显着负相关。不同品种的果柄耐拉力和果实耐压力的稳定时期和可溶性固形物含量及其积累速度因遗传特性和发育时期不同而存在差异。2.以数显拉力计测定了600份不同葡萄种质的果柄耐拉力和果实耐压力,并以具体的数值范围划分了果柄耐拉力和果实耐压力的不同等级标准,为葡萄种质资源鉴定评价提供了一定的参考。结合国内外葡萄果粒分离难易程度的相关标准规定,将葡萄种质资源果柄耐拉力(P)分为强、中等、弱3级,分别对应P>6N,3 N<P≤6 N和P≤3 N;将葡萄种质资源果实耐压力(T)同样分为强、中等、弱3级,分别对应T>23 N,12 N<P≤23 N,P≤12 N。3.按照不同的等级标准筛选出强果柄耐拉力种质15份,分别是‘下吉红地球’、‘牡丹红’、‘芳香’、‘皇家红’、‘胜利’、‘伊丽莎白’、‘利伐尔’、‘皇家秋天’、‘蜜红(2014)’、‘保尔加尔’、‘金田红’、‘阿佛阿丽’、‘红巴拉多’、‘晚黑宝’、‘春之雷’;强果实耐压力种质21份,分别是‘京秀’、‘春之蕾’、‘皇家秋天’、‘阿佛阿丽’、‘蜜红(2014)’、‘Waltham Cross’、‘美人指’、‘甲斐路’、‘皇家红’、‘午夜美人’、‘下吉红地球’、‘粉红葡萄’、‘格拉卡’、‘瓦尔瑟’、‘斯堪地拜格’、‘森田尼’、‘黑大粒’、‘比昂扣’、‘西瓦兹’、‘湖南未命名’和‘普赖德’;强耐性种质(果柄耐拉力与果实耐压力等级均为强)7份:‘下吉红地球’、‘皇家秋天’‘皇家红’、‘蜜红(2014)’、‘春之蕾’、‘阿佛阿丽’、湖南未命名。以上种质除圆叶葡萄‘普赖德’外均为欧亚种,为葡萄育种工作提供了一定的参考。4.比较了600份葡萄种质的果柄耐拉力与果实耐压力的相关性,结果表明:不同种质果柄耐拉力与果实耐压力呈现出显着的正相关性。果柄耐拉力等级越强的种质其果实耐压力等级也愈强,在欧亚种群、种间杂种、东亚种群和北美种群中不同种质的果柄耐拉力和果实耐压力也呈现出此相关性。(本文来源于《河南科技大学》期刊2019-05-01)

张丽英[2](2018)在《汽车散热器耐压力交变疲劳性研究》一文中研究指出基于目前汽车发动机冷却回路压力上升以及对于整车耐久要求的提升,汽车散热器耐压力交变实验的压力和频率次数也随之增加,对散热器的耐久性提出了挑战。本文比较了汽车散热器压力交变的各种实验标准,分析了其主要的失效模式,最后结合散热器的结构设计和材料特性提出了几种解决方案。(本文来源于《时代汽车》期刊2018年12期)

杨涛,杨生保,李宁,唐亚萍,王强[3](2015)在《番茄ILs果实耐压力测定及与其它果实性状相关性分析》一文中研究指出【目的】利用solanum pennellii渐渗系群体(Introgression Lines,ILs)对番茄果实耐压力及主要果实性状进行测试,初步分析彼此之间的相关性。【方法】在各渐渗系材料达到始熟期15 d后,对果实各主要性状进行测定,利用Dunnett测验和Pearson关联分析,分别进行方差分析和果实性状间的相关性分析。【结果】通过各独立试验间的相关性分析,证实用果实耐压力来评价果实硬度的方法是可行的,且符合手工挤压测试时果实承受的压力情况。各性状间的相关性分析初步表明,果实耐压力(CRF)共计与7个性状存在相关性,与可溶性固形物含量(SSC)存在显着负相关(r=-0.225*),与单果重(FW)、果肉厚(PT)、果型指数(FSI)、果实纵径(FLD)和果实横径(FTD)5个果实性状存在极显着正相关,相关系数介于r=0.337**~r=0.667**,与1个性状,即用硬度计测试的果实硬度(FIR)存在显着相关,相关系数为r=0.227*。其它性状间彼此存在不同程度的相关性。【结论】系统完善了番茄果实耐压力与其它主要果实性状间的相关性,为番茄果实硬度调控机制的进一步解析和遗传改良奠定一定的基础。(本文来源于《新疆农业科学》期刊2015年08期)

嵇承栋,李桢,郑风,秦海庆,许畅[4](2013)在《实验动物空腔脏器耐压力学测试系统》一文中研究指出研制耐压力学测试系统,用以不同药物或手术方式对结肠、直肠吻合口愈合影响的实验中,测量吻合口耐压力学指标。该测试系统由双通管、叁通管、加压模块和压力检测记录模块等组成,通过对本装置的操作,实现耐压检测中压力的实时检测、记录和显示。利用10只小鼠进行对比实验,共取有40段2 cm长肠管和20段2 cm长下腔静脉血管,进行耐压实验,对比吻合口破裂时压力表读数和本耐压力学测试系统的测试值,以验证系统性能。结果显示,两者的测量值具有良好的吻合度,并且测压系统所测得数据具有较小的变异系数。与以往使用压力表的测试方式相比,实验过程更为简单,观测更加直观,实验结果更为可靠。本测试系统结构简单,可优化实验流程,可应用于肠管、血管、皮肤等组织的耐压力学测试。(本文来源于《中国生物医学工程学报》期刊2013年02期)

苏萍,仇亚非,赵琛,袁硕,郭长军[5](2011)在《金属基底冠厚度对纳米陶瓷和普通陶瓷金瓷冠耐压力的比较》一文中研究指出目的探讨金属基底冠厚度对纳米陶瓷金瓷冠和普通陶瓷金瓷冠在耐压力方面的影响。方法用车床加工一个模拟前磨牙预备体的金属代型,再研磨加工出五种厚度(0.2mm、0.4mm、0.6mm、0.8mm、1.0mm)的基底冠,各10个,将同一厚度的基底冠随机分为两组,每组5个,分别对应A-E的纳米陶瓷组和A'-E'的普通陶瓷组。各组分别熔附相应的陶瓷材料,整个瓷层的厚度为1.0mm。用Instron万能材料实验机,直径6 mm的球状压头置于试件牙合面中心,以1mm/min的速度加压至瓷层崩裂,记录数值,进行统计分析。结果①组内比较结果:A-E各组之间存在显着性差异(P<0.01);A'-E'各组之间也存在显着性差异(P<0.01);②组间比较结果:A组与A'组无显着差异(P>0.05),而B组与B'组、C组与C'组、D组与D'组、E组与E'组均有显着性差异(P<0.01)。结论①瓷层厚度一定时,随基底冠厚度的增加,纳米陶瓷各组和普通陶瓷各组的耐压力均增高。基底冠厚度为0.2 mm组的耐压力最小,1.0 mm组的耐压力最大。②基底冠厚度相同时,纳米陶瓷各组的耐压力较普通陶瓷各组高。(本文来源于《现代口腔医学杂志》期刊2011年06期)

周会玲,李嘉瑞[6](2007)在《葡萄浆果耐压力、耐拉力与果实结构的关系》一文中研究指出通过对巨峰、红地球、秋红、秋黑4个葡萄品种果实结构的比较,探讨了葡萄果实耐贮性的生物学原理。结果表明,葡萄果柄耐拉力大小与果柄、果蒂截面积以及果刷大小和维管束数量呈正相关,与单位面积果柄和果蒂上所承受的浆果自重呈负相关,而与果皮厚度、果粒质量无明显关系;葡萄浆果耐压力强弱不仅受果肉质地的影响,还与果粒细胞大小、分布、排列有一定关系,但与果皮厚度、果粒质量关系不大;葡萄浆果耐压力和果柄耐拉力之间无明显关系。(本文来源于《西北农林科技大学学报(自然科学版)》期刊2007年02期)

于大永[7](2003)在《无核白葡萄浆果耐拉力、耐压力的研究》一文中研究指出本论文以无核白葡萄为材料,用赤霉素和矿质元素配合研制成的综合营养液制剂处理无核白葡萄以解决无核白葡萄耐拉力、耐压力差、落粒严重的主要问题;同时探讨了外源激素、栽培措施和营养水平与无核白葡萄耐贮运性的关系,为提高无核白葡萄耐贮运性提供了实践依据。取得的研究结果如下: 1.通过施用不同浓度的外源激素GA_3,成熟时与对照相比均不同程度地提高了无核白葡萄的耐拉力、耐压力和果粒重,其中10mg·L~(-1)GA_3处理与对照相比差异不显着。在200mg·L~(-1)GA_3处理时耐拉力、耐压力达到最大,而在500mg·L~(-1)GA_3水平时浆果重最大为2.91g。无核白葡萄在0~60mg·L~(-1)GA_3处理浓度范围内落粒率由高到低,在60mg·L~(-1)GA_3处理浓度时达到最小,为36.5%。然后随着GA_3浓度增大,落粒率逐步升高,在1000mg·L~(-1)GA_3浓度处理时达到最大为68.3%。 2.在花后(花冠脱落)和花后1~5周内应用0、20、40、60、80、100mg·L~(-1)GA_3分别处理无核白葡萄。在花后和花后2周果粒明显增大,但花后1周处理果粒增大不明显。GA_3浓度在40mg·L~(-1)以上时果粒增大显着。 3.通过环剥增大了无核白葡萄的耐拉力、耐压力和果粒重。花后一周环剥,浆果的耐拉力最大;而在花后2周内处理的浆果果粒重显着增大。并且环剥和GA_3处理结合起来效果更为明显。 4.用我们研制的提高无核葡萄浆果品质的综合营养液制剂,应用13个处理在无核白葡萄上,以A、B、R表现较好,耐拉力分别为425.1g,446.7g,453.4g,与对照的82.7g相比增大5.1倍以上,浆果耐压力2117.5g、2000.0g、2178.3g,与对照的688.4g相比提高2.9倍以上。A、B、C、R四个处理的果粒重增加最为明显,分别为3.61g、3.77g、3.78g、3.63g,比对照1.46g增大2.47倍。各个处理均降低了浆果的落粒率,其中以A、B、C、D、J、L、P、Q、R处理效果较好,与对照相比差异达到显着水平。其中以R处理落粒率最小为24.1%,比对照的落粒率51.4%降低27.3%。将这些处理的果实贮藏10天后,发现A、B、R叁个处理表现仍然很好。A、B、R处理明显地提高了无核白葡萄的耐拉力和耐压力,显着地降低了浆果的落粒率。说明这3个处理能在很大程度上提高无核白葡萄果实的耐贮运性和商品性。 5.在采收前20天用浓度为1.0%、1.5%、2.5%、3.0%的Ca(NO_3)_2喷布无核白葡萄果粒。以1.5%浓度综合效果较好,在用GA_3处理的浆果上耐压力为2453.3g,耐拉力为460.0g,落粒率为32.3%,在无GA_3处理的浆果上耐压力为1430.3g,耐拉力为117.0g,落粒率为40.7%。(本文来源于《西北农林科技大学》期刊2003-06-01)

陈庆文[8](2001)在《一种提高罐底耐压力的方法》一文中研究指出介绍了一种在不改变拉伸模具的情况下,通过加深罐底凹深度以提高罐底耐压力的方法。(本文来源于《机械工程师》期刊2001年09期)

刘剑[9](1990)在《仪表波纹管最大耐压力特性及其测量》一文中研究指出仪表波纹管的使用和设计往往首先考虑允许位移和耐压强度,而现在耐压强度参数多取于经验和简单的理论计算。本文介绍了通过实验,研究仪表波纹管最大耐压力参数及其测量原理。(本文来源于《仪表技术与传感器》期刊1990年04期)

植村益次[10](1983)在《耐压力—轻量压力容器》一文中研究指出提起容器,在我们身边可见的有丙烷气瓶、氧气瓶。哪一个都是金属制的,既重又不能简单地搬运。尽管只是容器的重量,但为了耐压不发生破裂事故,容器壁很厚,怎样才能把容器变轻呢? 1、FRP为什么适于压力容器接着问世的是用玻璃纤维、碳纤维、凯夫拉纤维等增强的塑料,即FRP这一复合材料制的压力容器。美国空军在第二次世界大战中,首(本文来源于《玻璃钢资料》期刊1983年05期)

耐压力论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

基于目前汽车发动机冷却回路压力上升以及对于整车耐久要求的提升,汽车散热器耐压力交变实验的压力和频率次数也随之增加,对散热器的耐久性提出了挑战。本文比较了汽车散热器压力交变的各种实验标准,分析了其主要的失效模式,最后结合散热器的结构设计和材料特性提出了几种解决方案。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

耐压力论文参考文献

[1].王鹏.葡萄种质资源耐拉力、耐压力鉴定及分级标准研究[D].河南科技大学.2019

[2].张丽英.汽车散热器耐压力交变疲劳性研究[J].时代汽车.2018

[3].杨涛,杨生保,李宁,唐亚萍,王强.番茄ILs果实耐压力测定及与其它果实性状相关性分析[J].新疆农业科学.2015

[4].嵇承栋,李桢,郑风,秦海庆,许畅.实验动物空腔脏器耐压力学测试系统[J].中国生物医学工程学报.2013

[5].苏萍,仇亚非,赵琛,袁硕,郭长军.金属基底冠厚度对纳米陶瓷和普通陶瓷金瓷冠耐压力的比较[J].现代口腔医学杂志.2011

[6].周会玲,李嘉瑞.葡萄浆果耐压力、耐拉力与果实结构的关系[J].西北农林科技大学学报(自然科学版).2007

[7].于大永.无核白葡萄浆果耐拉力、耐压力的研究[D].西北农林科技大学.2003

[8].陈庆文.一种提高罐底耐压力的方法[J].机械工程师.2001

[9].刘剑.仪表波纹管最大耐压力特性及其测量[J].仪表技术与传感器.1990

[10].植村益次.耐压力—轻量压力容器[J].玻璃钢资料.1983

论文知识图

耐药突变窗理论的示意图圆平膜硅芯片以及局部图压焊键合点强度实验原理图测和试装置...实验动物空腔脏器耐压力学测试系...实验动物空腔脏器耐压力学测试系...实验动物空腔脏器耐压力测试系统...

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