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重庆沙坪坝单位密集城区防灾绿地系统规划策略初探
作者: 阎波 瓮少彬 谭文勇  来源:自然灾害学报 年份:2012 文献类型 :期刊 关键词: 城市防灾  绿地系统  单位社区 
描述:中国特有的单位密集城区现状使得城市防灾避灾能力大大减弱。结合重庆沙坪坝单位密集城区防灾绿地系统规划,从分析单位密集城区现状、确定防灾分区、利用单位内部条件进行防灾绿地布局到城市救援疏散通道的梳理,探讨了单位密集城区防灾绿地的规划策略。
打开五扇门 事业万象新:记全国统计系统先进集体沙坪坝区统计局
作者: 温忠成  来源:重庆统计 年份:2009 文献类型 :期刊 关键词: 重庆沙坪坝区  先进集体  统计系统  统计事业  统计局  万象  文化底蕴  博采众长 
描述:重庆沙坪坝区是个文化底蕴非常丰富的地区,沐浴在这里的统计人铸就了敢为人先的理念、开拓创新的精神、博采众长的胸怀、永不停息的品质。迄今,沙坪坝区统计局已经连续21年被评为重庆市统计系统先进集体,连续4年被评为全国统计系统先进集体。他们为我国统计事业的发展探索和积累了许多有价值的东西。
基于主导生态因子的城市中心区生态系统设计方法--以重庆市沙坪坝中心区为例
作者: 苏勇 胡纹 赵若炜  来源:城市规划汇刊 年份:2004 文献类型 :期刊 关键词: 主导生态因子  城市中心区  生态系统设计  沙坪坝中心区 
描述:从当今城市所普遍面临的生态问题出发,结合湿热气候地区特有的自然条件,提出了基于主导生态因子的城市中心区生态系统设计方法,并以重庆市沙坪坝中心区为例进行了阐述,最后指出生态系统设计是21世纪城市环境建设的核心问题.
面向大世界培养小能人:渝北实验小学"小能人"特色教育理念系统的诠释
作者: 颜强  来源:科学咨询 年份:2010 文献类型 :期刊 关键词: 教育理念  系统  能人  世界  诠释  小学  实验  培养 
描述:理念系统是特色教育学校文化的重要组成部分.富有个性的学校文化是指一所学校经过长期发展历史积淀而形成,能为全体成员普遍认可奉行的具有独特凝聚力和稳定性的思想观念、行为方式的总和.如果把特色教育学校比作一个人的话,那么文化就是这个人的精、气,神;没有独特文化,学校就没有了什么生命和生气可言.
川东南涪陵地区下侏罗页岩油气地质特征
作者: 周德华 焦方正 郭旭升 郭彤楼 魏志红  来源:石油与天然气地质 年份:2013 文献类型 :期刊 关键词: 压裂  富含有机质页岩  页岩气  大安寨段  侏罗系  涪陵地区  四川盆地 
描述:、岩石力学参数等评价指标,初步证实该区页岩与美国Bakken页岩具有类似特征。涪陵大安寨泥页岩与灰岩、砂岩互层频繁,半深湖-深湖页岩为有机质富集的有利岩相。大安寨上亚段灰岩厚10~30 m,物性表现为低孔、特低渗特征;下亚段富有机质页岩夹薄层灰岩、砂岩,微孔缝发育,孔隙度高。页岩有机碳含量平均为1.33%,粘土矿物平均含量为51.7%~56.1%,石英平均含量为33%,现场实测平均含气量为1.66 m3/t,处于凝析油-湿气的高成熟阶段;杨氏模量为29 GPa,泊松比为0.30,有利于压裂形成网络裂缝。大安寨段中部浅湖相区岩性组合特征更有利于裂缝发育,是大安寨段页岩气勘探有利地区,评价优选出有利区面积820 km2。
川东南涪陵地区下三叠飞仙关组储层特征
作者: 曾婷婷 唐德海 郑公营  来源:中国石油和化工标准与质量 年份:2012 文献类型 :期刊 关键词: 涪陵  飞仙关组  储层  成岩作用 
描述:以粒间孔、粒间溶孔、晶间溶孔及裂缝最为发育;喉道普遍狭窄,喉道类型主要是微—细喉型,少量中喉;平均孔隙度1.96%,平均渗透率0.19×10-3μm2,属特低孔低渗致密储层。区域上沉积相控制了储层的发育部位,暴露溶蚀及白云石化作用是优质储层形成的关键因素。
涪陵地区下三叠飞仙关组层序地层分析
作者: 夏天  来源:江汉石油科技 年份:2011 文献类型 :期刊 关键词: 层序地层分析  飞仙关组  下三叠统  涪陵地区  高水位体系域  低位体系域  盆地发育  碳酸盐岩台地 
描述:盖层。
荣昌:生猪RFID追溯系统让市民放心吃猪肉
作者:暂无 来源:中国畜牧业 年份:2011 文献类型 :期刊 关键词: RFID  荣昌县  生猪  猪肉  市民  系统  产品质量安全  农贸市场 
描述:,让市民吃上安全、放心、有保证的猪肉。
渝北景巨资打造中国最大温泉浴场
作者:暂无 来源:重庆经济信息 年份:2005 文献类型 :期刊
描述:渝北景巨资打造中国最大温泉浴场
永川煤矿通风系统优化的降温效果分析
作者: 万亮亮 张习军 褚召祥  来源:煤矿安全 年份:2014 文献类型 :期刊 关键词: 通风系统  优化  增加风量  降温  风温预测 
描述:情况下,增加风量对改善工作面的气候条件有明显的效果;当风速在3.1~3.8 m/s之间时风量已经接近限值,增风降温的空间不大。此时增加风量对风流温度的影响基本上可以忽略,只能通过机械制冷降温的方式解决工作面的高温热害问题。
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