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1)  river networks
河系
1.
The spatial characteristics of different types of river networks are analyzed.
分析了不同类型河系的空间特征,对非网状河系以180°假设和锐角假设为基础,改进了自动确定河段流向的定量化决策表,当出现流向冲突时,遵守少数服从多数的原则。
2.
This paper presents a new idea of automatic design of river networks according to its structure, then introduces algorithms about implementing the idea.
结合树状河系自身的结构特点和图论的思想 ,提出了基于图论的河系结构化绘制模型的建立 ,利用图论的思想描述了河系的结构并建立其自动符号化模型 ,阐述了主流、流向自动确定和结构化绘制实现的详细算法 ,并对通用图形数据格式DXF文件记录的河系数据进行了测
2)  river network
河系
1.
Research on Automated Symbolization of River Networks for Digital Mapping;
河系自动符号化的研究与实现
2.
A structural river network data model based on reaches is developed.
针对地图上河流的自动综合,建立了基于河段的河系结构化数据模型,该模型充分考虑了河段与河段、河段与面状水系要素之间的空间关系,以及河系河段的层次关系;建立了一种面向自动综合的河系结构化数据模型,模型包含了大量水系综合所需要的信息。
3)  river system
河系;水系
4)  river system
河流系统
1.
Calculation of ecological water requirement of river system in hilly area of south China;
南方丘陵地区河流系统生态需水量的计算
2.
Analysis on energy distribution dissipation relation on river system;
河流系统能量分配耗散关系的分析
3.
Based on the existing concept of river health,a new definition of river health on river system was put forward.
通过对现有河流健康定义的分析,提出了一个以河流系统为定义主体的河流健康概念,分析了河流健康评价的内容,并初步建立了河流健康的诊断指标体系。
5)  river network
河网水系
1.
Influences of urbanization on river network in the coastal areas of East Zhejiang province;
浙东沿海城镇化对河网水系的影响
2.
Based on relief map data and rivers general investigation data for Shenzhen region,the spatiotemporal change of river network system in the region and its cause were studied.
在地形图、河道普查数据、航空相片和遥感影像等多源数据支持下,探讨了深圳市1980-2005年河网水系的时空变化规律及其成因。
6)  fluvial series of strata
河流层系
补充资料:安全系统能否与控制系统结合的争论
但是通过采用现代化的、高集成度的处理技术,采用防火墙和主动诊断技术,在共同的环境中功能性地把控制和安全系统分开是完全可以保证安全的,也能够满足国际安全标准的要求。

  一些供应商采用了吓唬用户的策略,他们暗示用户:把控制系统和安全系统结合到单一的可靠平台上将会使你的工厂处于“不安全”的状态。

  一些反对控制和安全结合技术的典型争论是这样的:

  “过程控制器不能被应用于安全保护功能。”这里指的不是设计用于安全应用、经过国际认可的认证机构(例如:T哣)认证的控制器和I/O模件,而是在安全应用中采用基本过程控制系统(BPCS)的控制器和I/O模件。
  “如果你没有采用三重化冗余的系统,那你就是在增加自己的风险。” 从逻辑控制器的角度看,一个三重化、四重化,甚至五重化的模件冗余系统也并不意味着一定能够达到所需要的降低风险的要求。实际上如果你去检查一下已经安装的双重化或是三重化模件冗余的系统,你会发现许多传感器和终端执行元件没有达到SIL(安全完整性等级)的SIF(安全仪表功能)要求。这是非常令人担忧的,因为大多数系统故障都是由于现场设备引起的,而不是由逻辑控制器造成的。冗余只是带来了可用性,而不是可靠性;所有安全系统都具备一定程度的冗余。三重化模件冗余系统采用冗余来降低发生危险事故的可能性。采用更新的技术可以设计出没有危险事故、诊断覆盖率接近100%的可靠系统。
  “把控制系统和安全系统结合在一起不是一种好的做法。” 但拥有双倍的工程工具,操作员界面,附加的系统元件以及全生命周期内双倍的培训、备品备件成本,肯定更不是好事情。在这类攻击组合系统的辩论中,有很重要的一点常常被忽视了——在大多数这类新系统中,你不需要把控制系统和安全系统结合到一起,因为这些系统都具有在同一个系统中实现过程控制和安全功能的能力;有些甚至可以在同一个控制器中实现,还具备自我管理的能力。
  把控制系统和安全系统结合起来的理由
  为什么要把安全和过程控制两个不同的领域结合在一起?因为这使最终用户可以在保持所需要的安全等级的同时减少费用。这样也可以在项目工程实施和测试阶段节约费用。例如在同一个系统中移动I/O点和在完全不同的系统之间移动I/O点,考虑到文档和设计等方面的影响,这项工作所需要的费用和工作量将会大大减少。
  在系统调试阶段也会有其它方面的费用减少,因为整个完整的系统可以在受控的环境下进行预先测试,这样就不会导致两个相互隔离的不同系统运到现场后才第一次对接。这样的预先测试还可以增强用户对所采用系统的了解,因而可以提高整个解决方案的完整性。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条