电梯故障与排除

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出版者:机械工业出版社
作者:等
出品人:
页数:326
译者:
出版时间:2003-4
价格:32.00
装帧:平装
isbn号码:9787111097457
丛书系列:
图书标签:
  • 电梯
  • 故障
  • 维修
  • 排除
  • 安全
  • 技术
  • 工程
  • 设备
  • 保养
  • 故障诊断
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具体描述

作者多年来从事电梯制造、安装、实践及技术培训工作。本书是作者长期现场工作经验的总结,确实是一本电梯行业难得的书。本书叙述了电梯的一般机械结构、安装工艺和技术验收规范、维修保养及故障现象的分析与排除。本书主要内容分别为:电梯机械基础;电工与电子基础;电梯机械方面的常见故障与逻辑排故;交流双速电梯、交流集选控制电梯、直流电梯、交流调压调速电梯、交流调压调速电梯、交流变压变频调速电梯的常见故障与逻辑排故。本书可作为电梯行业中、高级技术工人考核教材;同时可供电梯安装、维修保养人员及有关技术人员使用。

探秘深海巨兽:海洋生物学前沿研究 图书简介 本书汇集了当前海洋生物学领域最尖端、最引人入胜的研究成果,旨在为读者构建一幅宏大而精细的深海生命图景。我们摒弃传统的物种名录式介绍,转而聚焦于极端环境适应机制、生物多样性前沿探索以及海洋生态系统动态变化这三大核心板块,深入剖析了地球上最神秘、最庞大的生命宝库——海洋的奥秘。 第一部分:幽暗深渊的生命奇迹——极端环境适应性生物学 海洋深处的环境条件,如高压、永恒的黑暗、极低的温度和极度缺乏食物,对生命构成着近乎残酷的考验。本书用大量篇幅揭示了生活在这些极端栖息地中的生物是如何演化出令人叹为观止的生理与生化适应机制的。 1. 超高压下的分子生物学: 深海热液喷口(Hydrothermal Vents)和冷泉区(Cold Seeps)是地球上生命活动最为剧烈的区域之一。我们详细介绍了生活在数千米水深下的微生物群落,它们如何利用高压耐受蛋白和特殊脂质膜结构维持细胞的完整性和功能。研究表明,这些生物体内的某些酶,在常压下会迅速失活甚至变性,但在数千巴(Bar)的压力下却能维持最佳催化效率。我们深入探讨了这些“压力适应性蛋白”的三维结构变化,以及它们在深海化学合成(Chemosynthesis)过程中的关键作用。 2. “光合作用的终结”:化能合成生态学的重建: 在完全没有阳光的区域,生命的光辉依赖于化学能。本书系统梳理了自上世纪70年代发现热液喷口以来,关于化能合成生命支持系统的最新认知。我们不仅仅关注传统的硫细菌,还重点介绍了那些利用甲烷、氢气甚至重金属化合物作为能源的新型古菌和细菌群落。通过对这些生态系统中基因组测序的最新成果分析,我们揭示了地球生命起源的某些可能性,并探讨了这些“另类生命”在生物地球化学循环中的隐秘贡献。 3. 寒冷与饥饿的忍耐者:深海巨型化与生物能源管理: 在深海平原,食物稀缺是常态。本书详细剖析了深海鱼类和无脊椎动物(如巨型乌贼、深海琵琶鱼)为应对长期饥饿而演化出的高效能量储存和利用策略。这包括:极低的代谢率、特殊的蛋白质保护剂(如抗冻蛋白和渗透调节物质),以及它们对一次性捕获的食物进行最大限度消化的生理结构。特别是对深海中“鲸落”(Whale Fall)这一罕见事件的长期监测数据分析,展示了一个完整的、跨越数十年的深海生态系统演替过程,揭示了生物体在死亡后如何成为深海生物群落的“能量绿洲”。 第二部分:未被触及的疆域——海洋生物多样性前沿探索与系统发育学 海洋占据了地球表面的绝大部分,但其物种的已知比例却远低于陆地。本书重点介绍了近年来通过深海潜水器、遥控潜水器(ROVs)和自主水下航行器(AUVs)等先进技术,新发现的、挑战现有生物分类学的物种群。 1. 浮游生物的“隐形多样性”: 传统上,浮游生物的研究多依赖于网捕,这严重低估了其真实多样性。我们引入了环境DNA(eDNA)分析技术在海洋中的应用案例。通过分析海水样本中的遗传物质残留,科学家们得以在不接触目标生物个体的情况下,绘制出特定海域微生物、病毒乃至大型鱼类幼体的多样性热图。这些数据正在颠覆我们对海洋食物网基础的理解。 2. 新生界门的探索:从化石到活体证据: 海洋深处被认为是许多“古老”生命形式的避难所。本书关注了那些在分类学上处于极高层级(如“门”或“纲”)的新发现生物。例如,某些深海多毛类生物和海绵,其形态结构与数亿年前的化石记录高度相似。我们讨论了分子钟分析如何帮助我们确定这些物种的古老程度,以及它们对理解多细胞生命起源与早期演化的重要意义。 3. 珊瑚礁的“黑暗面”:深海冷水珊瑚生态系统: 不同于热带的阳光珊瑚礁,深海中的冷水珊瑚(Cold-water Corals)在无光照、低温下形成了复杂的生物礁结构。这些生态系统是许多经济鱼类(如鳕鱼)的繁殖地和庇护所。本书详尽记录了这些深海珊瑚的生长速度、钙化机制,以及它们对海洋酸化和底层水温变化的独特响应模式。 第三部分:气候变局下的海洋生态系统响应与保护前瞻 海洋是地球气候系统的核心调节器。本书的最后一部分将研究的视角转向宏观,探讨全球气候变化、人类活动对海洋生物多样性和功能性的影响,并提出基于科学的保护策略。 1. 海洋酸化对钙化生物的压力测试: 二氧化碳被海洋吸收导致的海水pH值下降,对所有依赖碳酸钙构建骨骼和外壳的生物构成了生存威胁。本书通过对翼足类(“海蝴蝶”)和牡蛎等指示物种的长期观测实验,量化了酸化对它们生长率、繁殖成功率以及生存率的具体影响,并推演了未来几十年内,酸化可能引发的海洋生物地理分布剧变。 2. 噪音污染与深海生物的沟通障碍: 随着航运、勘探活动的增加,人为噪音已成为深海环境的重要干扰源。我们审视了声波如何影响深海鲸类、头足类动物的导航、捕食和交配行为。特别是对使用声纳进行远距离交流的深海生物,噪音污染造成的“信息淹没”效应,正在成为新的物种生存压力。 3. “生物多样性热点”的识别与跨国合作保护: 本书最后提出了一种基于生物地球化学指标和基因组信息的新型“海洋生物多样性热点”识别模型。该模型侧重于识别那些对气候变化具有高抵抗力、同时拥有高特有物种密度的区域。基于此,我们探讨了在公海(High Seas)这一主权模糊区域,如何通过国际海洋法和科学监测网络,建立有效的生物多样性保护区。 本书以其严谨的科学态度、对前沿技术的应用展示,以及对地球生命最大疆域的深邃洞察,为海洋生物学研究者、环境政策制定者以及所有对深海世界抱有好奇心的读者,提供了一部不可多得的当代海洋生命百科全书。

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