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911.
Land use and cover change (LUCC) is one of the key variables dominating land–atmosphere interactions and strongly affects the Earth’s eco-environments by altering surface properties. Numerous studies have been carried out to assess the impact of LUCC. However, the Earth is a large, open and complex system characterized by complex interactions between its eco-environments and drivers. This study aimed to summarize previous studies of the impact of LUCC on the Earth’s eco-environments and discuss the progress and limitations in suggesting future directions. Previous studies have confirmed that LUCC has a wide range of impacts on the Earth’s eco-environments, which are represented by the alternation of climate (temperature, precipitation, wind, and humidity), hydrology (soil moisture, runoff, and evapotranspiration), ecology and environmental (air, water, and soil) pollution. Physically, the impacts were mainly attributed to the disturbance of the surface radiation budget and matter conservation caused by LUCC. Although great achievements have been made, several challenges remain because of the unavoidable uncertainties in data sources and methodologies and the complexity of eco-environmental evolution. Therefore, data assimilation, physical-based investigations, contribution isolation, and full-process analysis are required to overcome these challenges in future research. The results of this study helped to capture the impact of LUCC and its physical mechanisms, which provide useful clues for future research and support the relative land use management for sustainable development.  相似文献   
912.
基于ABAQUS二次开发变角度层合板屈曲特性分析   总被引:1,自引:1,他引:1  
基于ABAQUS二次开发,探究周期函数曲线纤维路径变角度复合材料层合板的屈曲特性。首先,以正弦曲线为基本参考路径为例,得到纤维角度的变化规律;然后,利用Python编写变角度复合材料层合板的有限元分析前处理程序,开发出ABAQUS交互式界面;最后,利用本文开发的GUI插件,对经典定角度和变角度层合板进行屈曲分析。结果表明,变角度层合板的屈曲载荷有很大提高,并且随着幅值参数A和周期参数T逐渐增大,一阶线性屈曲均是呈先增大后减小的趋势,因此基于铺层稳定性,参数应控制在相应的范围。采用Python对ABAQUS进行二次开发,从而实现变角度层合板的自动建模和计算分析,为实际工程研究提供了研究思路和流程,有一定的实践意义。  相似文献   
913.
随着航空产品研制日益复杂,越来越多的民用航空企业都期望在产品研制中应用并推广系统工程的方法,以提高企业民用航空产品的研制能力,为此需要按系统工程的方法构建民用航空产品研制体系。针对该问题,从要求层、程序层、方法层、作业层四层体系架构进行了阐述,对顶层的系统工程要求如何在具体实践之间的落地进行了探索。  相似文献   
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