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1)  Deterioration trend
复合整治
2)  recovery and rehabilitation
恢复整治
1.
Demonstration model of the environmental protection in mines and recovery and rehabilitation of the geological environment of abandoned mining areas;
江苏省矿山环境保护和矿业废弃地环境恢复整治示范模式
3)  reconstructive therapy
整复治疗
1.
Serial reconstructive therapy of macroglossia;
巨舌症的系列整复治疗1例
4)  Reclaimation and Renovation
复垦整治
5)  rectification and rehabilitation
整治复原
6)  comprehensive improvement
综合整治
1.
The history of China′s urban environmental protection is introduced based on the detailed information,the theory of the comprehensive improvement of urban environment is analysed.
本文从我国城市环境的现状出发 ,阐述了我国城市环境保护的历程 ,并在理论分析的基础上 ,提出了我国目前城市综合整治的基本途径。
2.
Based on the theory of environmental capacity,the comprehensive improvement of Wenrui river should emphasize on decreasing the influx of pollution,and with the significant reduction of nutritive material influx,ecological restoration technology could be efficiently applied,it is a reference for improving the water quality of rivers.
阐述了温瑞塘河的水质特征、环境容量、现状污染物入河量以及温瑞塘河综合整治现状,指出了要立足于河流环境容量、减少污染物入河量和减少外源性营养物质输入的基础上进行河道水体生态修复可为河道水质治理参考。
3.
This thesis introduces briefly the river regulation of Nanjing River in Yangtze River,summa- rizes systematically the engineering fact and comprehensive improvement of the four key river in Nan- jing River from the 50 years of founding of the People s Republic of China.
本文在简述长江南京河段河道演变基本情况的基础上,系统总结了建国50多年以来南京河段四个主要河段、浦口下关河段、梅子洲汊道段、八卦洲汉道段,兴隆洲汊道段的河道演变整治工程的实践及综合整治;介绍了护岸工程的传统技术和新技术的发展;并对长江南京河道整治工作提出建议。
补充资料:复合材料的复合效应


复合材料的复合效应
composition effect of composite materials

复合材料的复合效应Composition effeet of Com-Posite materials复合材料特有的一种效应,包括线性效应和非线性效应两类。 线性效应包括平均效应、平行效应、相补效应和相抵效应。例如常用于估算增强体与基体在不同体积分数情况下性能的混合率,即 Pc一巧几+VmPm式中Pc为复合材料的某一性质,乃、几分别为增强体和基体的这种性质,VR、Vm则分别是两者的体积分数。这就是基于平均效应上的典型事例。另外关于相补效应和相抵效应,它们常常是共同存在的。显然,相补效应是希望得到的而相抵效应要尽可能避免,这个可通过设计来实现。 非线性效应包括乘积效应、系统效应、诱导效应和共振效应、其中有的己经被认识和利用,并为功能复合材料的设计提供了很大自由度;而有的效应则尚未被充分地认识和利用。乘积效应即已被用于设计功能复合材料。如把一种具有两种性能互相转换的功能材料X/y(如压力/磁场换能材料)和另一种Y/Z的换能材料(如磁场/电阻换能材料)复合起来,其效果是(X/D·(Y/Z)二X/Z,即变成压力/电阻换能的新材料。这样的组合可以非常广泛(见表)。系统效应的机理尚不很清楚,但在实际现象中已经发现这种效应的存在。例如交替迭层镀膜的硬度远大于原来各单一镀膜的硬度和按线性棍合率估算的数值,说明组成了复合系统才能出现的性质。诱导行为已经在很多实验中发现,同时这种效应也在复合材料的乘积效应┌──────┬──────┬──────────┐│甲相性质 │乙相性质 │复合后的乘积性质 ││ X/y │ Y/Z │沙到豹·(Y/公一义您 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁阻效应 │压敏电阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁电效应 │压电效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压电效应 │场致发光效应│压力发光效应 │├──────┼──────┼──────────┤│磁致伸缩效应│压阻效应 │磁阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│光导效应 │电致效应 │光致伸缩 │├──────┼──────┼──────────┤│闪烁效应 │光导效应 │辐射诱导导电 │├──────┼──────┼──────────┤│热致变形效应│压敏电阻效应│热敏电阻效应 │└──────┴──────┴──────────┘复合材料界面的两侧发现,如诱导结晶或取向,但是尚未能利用这种效应来主动地设计复合材料。两个相邻的物体在一定的条件下会产生机械的或电、磁的共振,这是熟知的物理行为。复合材料是多种材料的组合,如果加以有目的性的设计,肯定可利用这种共振效应,但是目前尚未加以研究。(吴人洁)
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