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成果和米咪

发布时间:2021-10-19 17:36:38

① (佛教)米妈咪妈咪红的出处

藏传佛教六字真言。汉语音译为唵(an)、嘛(ma)、呢(ni)、叭(ba)、咪(mei)、吽(hong) 。从字面上解释,六字真言是“如意宝啊,莲花呦!”这一感叹语句。具体解释是:

“喃”,表示“佛部心”,谓念此字时,自己的身体要应于佛身,口要应于佛口,意要应于佛意,认为身、口、意与佛成一体,才能获得成就;

“嘛呢”,梵文意为“如意宝”,表示“宝部心”,据说此宝出白龙王脑中,若得此宝珠,入海能无宝不聚,上山能无珍不得,故又名“聚宝”;

“叭咪”,梵文意为“莲花”,表示“莲花部心”,以此比喻法性如莲花一样纯洁无瑕;

“吘”,表示“金刚部心”,祈愿成就的意思,即必须依赖佛的力量,才能得到“正觉”,成就一切,普渡众生,最后达到成佛的愿望。

藏传佛教将这六字视为一切根源,主张信徒要循环往复吟诵,才能积功德,功德圆满,方得解脱。据说,藏学家的最新研究成果,认为六字真言的意译为“啊!愿我功德圆满,与佛融合,阿门!”还有的藏医学著作认为六字真言的诗意解释是:“好哇!莲花湖的珍宝!”

② 带米字的字

带“米”的字有:粟、粗、糕、精、糟、籽、糙、粉、粥、粒、类...

③ 李小蕾和米咪分手的原因是什么

在UC头条上看到的,李小蕾和米咪分手的原因应该是米咪出名了,然后就和李小蕾分手了吧

李小蕾是一位摄影师,为米咪拍出了不少好看的照片,在2014年7月2日发布了新作《小仙女和小苹果》,这作品中小仙女和小苹果那充满仙气的打扮吸引了大量网民的赞美

后来米咪开始拍电视剧,拍写真,逐渐地就有了名气,大概觉得摄影师男朋友不合适自己所以分手了

④ 一什么成果填量词

是:一项成果

通常用来表示人、事物或动作的数量单位的词,叫做量词。量词,与代表可计数或可量度物体的名词连用或与数词连用的词或词素,常用来指示某一类别,为名词所指派的物体可按其形状或功用而被归入这一类别(如汉语“三本书”中的“本”)。
名量词分类
(1)专用名量词
表示事物的计量单位。例如“条、根、枝、张、颗、粒、个、双、对、斗、公斤、公里、亩”等。以上所举的都是专用量词。有些名量词是从名词借来的,例如“缸(一缸水)、碟儿(一碟儿花生米)、箱子(一箱子书)”等,这种量词叫“借用量词”。
(2)临时名量词
指的是某些名词临时处在量词的位置上,被用作数量单位。例如:a. 端来两盘饺子,拿来一瓶酱油。b. 坐了一屋子人,摆了一床东西。这种形式一般表示某处容纳某物的数量。a组和b组的区别有两点:1、a组的数词可以是任何的数词,b组的数词一般只能是“一”。2、b组有强调数量多的意味,a组没有。
(3)计量名量词
主要是度量衡单位。例如:公斤、尺、亩、度等。
(4)通用名量词
主要指多数名词都适用的量词。包括:种、类、些、点等四个。“个”这个量词有了通用化的倾向,能够和它组合的名词越来越多。但是仍然有很多名词只能用其专用的量词,而不能用“个”替代。例如“电影”可以不说“一部电影”,而说“一个电影”。但“纸”无论如何不能说“一个纸”。
“去一趟、看一遍、做一次、哭一场”中的“趟、遍、次、场”,表示动作的数量单位,叫做动量词。

⑤ 王思聪和米咪分手了吗

别人分手就分手了呗

⑥ 苏哲子的主要成果

苏哲子院士是我国著名的火炮武器系统专家,1962年成功地造出了我国第一代轻型坦克——131轻型坦克,并于1978年荣获全国科学大会奖。1978年任 152毫米自行加榴炮的课题总体设计组组长和武器设计组组长,成为1984年国庆 35周年受阅的新式武器装备之一,并获兵器部科技成果一等奖和国家科技进步三等奖。从1985年到1989年,在苏哲子领导参与下,连续开发出了3个支柱新民品:wy125全液压回转式挖掘机,被誉为达到80年代世界先进水平;履带式三支点打桩机,填补了国内空白,成为进口替代产品;160马力机动平地机,国产自制率达40%,部分零件返销美国。 30多年中,经他参加和领导开发研制的大型复杂产品有14个,其中5个获得部级和国家级奖。多项产品出口外国,为国家创汇数亿美元。 1978年,被委任为152毫米自行加榴炮课题的总体设计组组长和武器设计组组长。经过艰苦的探索研究,与同志们完成了动力传动部分前置,合理布置了风扇及风扇传动机构,大胆采用二级行星倒传动;在动力部分落实了管片式水散热器及机油热交换器;操纵部分采用了助力系统;为了提高行动部分寿命及车辆行驶速度和平稳性,合理地落实了扭力轴和筒式减震的悬挂系统,确定了组合式双负轮及挂胶履带结构。并会同127厂较好地落实了152加榴炮的总体结构方案。
1980年5月,他被任命为研究所副所长,同年9月又被原兵器工业部任命为厂副总工程师。152自行加榴炮荣获兵器部科技成果一等奖和国家科技进步三等奖。
1984年2月。被任命为工厂总工程师,负责全厂的技术工作,主抓新产品的开发研制。在他的领导和设计下,陆续开发研制了122毫米履带式自行火箭炮、762履带式火箭扫雷车、改进型653坦克抢救牵引车、120毫米自行反坦克炮底盘、履带式军用挖掘机、155毫米自行火炮等6个军用新产品。
他设计的155毫米自行火炮是当代比较先进的火炮。射程远、杀伤半径大、机动性强。
从1985年到1989年,在苏哲子的领导参与下,连续开发出了3个支柱新民品:wy125全液压回转式挖掘机,达到80年代世界先进水平;履带式三支点打桩机,填补了国内空白,成为进口替代产品;160马力机动平地机,国产自制率达40%,部分零件将返销美国。 1992年获国务院特殊津贴、2004年获何梁何利科学与技术进步奖。
2005年当选中国工程院院士。

⑦ 米咪红后与前男友李小蕾分手黑历史曝光,米咪为什么

《红蔷薇》讲述的是不经世事的千金小姐夏雨竹主动投身革命浪潮当中,与肖君浩并肩作战,共同为民族复兴奉献青春,最终两人成为优秀的中 共地下党员的故事。
但是在夏雨竹和肖君浩两人成为中 共地下党员的过程,他们遇上了最大的反派陈得道。陈得道这人简直是让人恨得牙痒痒的,他不仅仅害死了夏恒煊,还想害死夏雨竹。
因为夏雨竹在他面前挡他的道路,所以他不择手段的想要把夏雨竹害死,幸好最后肖君浩及时出现才没有酿成悲剧。不过陈得道和夏雨竹肖君浩等人之间展开你死我活的谍战博弈。
陈得道是第一反派,所以他的结局是死得好惨,这样给观众一个最满意的答案。据说陈得道的历史原型是根据历史众多汉奸来描述的,所以才总结出陈得道这样的黑暗奸诈的人。幸好他的下场惨死得很恐怖。

⑧ 成果桂林米粉怎么样

非常不错,用料很足.我们经常叫外卖和去店里吃建议大家去店里吃.味道会比较好点口味很多,价格也便宜.5块钱可以吃得很饱.

⑨ 成果分析

4.4.3.1 应力与变形特征

图4-6 1×105N/m2荷载下的垂向应力分布(单位:Pa)

按实际静荷载(1×105N/m2)施加在洞顶上,得到的垂向应力分布如图4-6所示。从图中可见,应力集中主要分布在小洞的两侧,应力集中值在-2.8×105~2.6×105Pa之间。而拉应力主要分布在建筑物基础周围。其大小在(0~6.0)×104Pa范围内,这显然已经超过了土层的抗张强度,说明有拉张破坏发生,这与实际破坏分布是相吻合的。在位于斜坡后缘的地表也表现出拉应力较大的特征,这是地形效应的结果。1×105N/m2荷载下的位移分布如图4-7所示,图中用矢量表示了局部位移的方向及大小。从等值线上可以看出,土洞上部土层中的位移较大,约1cm左右。而其他地方的位移大多在毫米级的范围内。

图4-7 1×105N/m2荷载下的垂向位移分布(单位:m)

计算结果表明,天然情况下大洞、小洞均处于稳定状态,没有发生小洞塌陷现象;张裂的分布范围也很窄。这说明小洞的塌陷并非正常情况下的重力致塌。

4.4.3.2 稳定敏感性分析及致塌机理讨论

通过改变荷载的大小、地形条件、材料性质,可以观察影响土洞稳定的敏感因素,并通过这些模拟试验验证其塌陷机制及影响土洞稳定的因素。

4.4.3.2.1 静荷载的敏感性研究

首先试验了静荷载的大小。试验荷载最大加到了5×105N/m2(实际荷载为1×105N/m2左右)。在材料不变的情况下,即使是5×105N/m2的荷载,大小洞仍处于稳定状态。应力集中主要分布在小洞的两侧,应力集中值在–4.5×105~3.5×105Pa之间(图4-8)。与1×105N/m2载荷下的应力集中相比,较为接近。所以在小洞周围的应力集中破坏并不严重。拉应力主要分布在建筑物基础周围,其大小在(0~4.0)×105Pa范围内,说明有拉裂破坏发生。与1×105N/m2荷载时相比,5×105N/m2荷载下的拉应力分布更宽,且比1×105N/m2荷载下的拉应力大得多。5×105N/m2荷载下的位移见图4-9,图中反映出,此时的位移极值主要分布在建筑物周围。

图4-8 5×105N/m2下的垂向应力分布图(单位:Pa)

图4-9 5×105N/m2静荷载下的位移分布图(单位:m)

对于两种条件下的破坏分布可通过图4-10、图4-11比较得出结论。图中shear-n、tension-n分别表示剪切破坏(现在)及拉张破坏(现在),p表示计算过程中的状态。两者相比的结果表现出:①两种情况下大小土洞都没有因为“破穿”而发生塌陷;②5×105N/m2荷载下表现出了较大面积的张裂破坏,主要分布在建筑物基础周围;③1×105N/m2荷载下张裂破坏分布很有限。

图4-10 5×105N/m2静荷载下的破坏分布

图4-11 1×105N/m2静荷载下的破坏分布图

应力及破坏分布图分析的结果表明:静荷载对于土洞的力学稳定性是不敏感的,此种情况下尽管荷载增加了4倍,但土洞仍处于稳定状态。因此塌陷不可能是由于静荷载的加压而形成的;但静力荷载因素对土层中拉裂的产生较为敏感。

其次,我们对地形也作了类似分析(图略)。塌陷点位于一斜坡的后缘,对拉裂的形成有利。因此,我们对图中左侧的斜坡进行了试验,通过改变斜坡的倾角,试验土内应力变化及土洞的破坏情况。结果表明,斜坡的倾角效应与静荷载类似,只与张裂的产生有关,但不会造成土洞塌陷。

4.4.3.2.2 地表水下渗的土洞稳定敏感因素及致塌机理讨论

如前所述,塌陷区土层中有裂隙存在及地表水沿表层土的灌入无疑对塌陷的产生有着重要的影响。为了模拟地表水入渗的影响,研究中主要考虑水对土层材料性质的改变,从而在相应的位置对土层的变形模量、泊松比、内聚力、内摩擦角、抗拉强度进行逐级的降低,以达到对地表水下渗的效应的模拟。考虑到土层厚度不大,所以没有考虑水下渗过程中的渗透力因素。

对地表水下渗的效应模拟分两步进行。首先,针对硬塑粘土层(0~3.5m)进行模拟试验,其结果如图4-12、图4-13所示。试验仅限于地表以下的部位(在模型中相当于土洞上部的一定范围),建筑物下不受水的直接作用,因而不在试验范围。上层的试验材料中土层的力学参数见表4-3。

表4-3 数值模拟试验参数表

图4-12 上层材料试验时的位移等值线分布图(单位:m)

图4-13 上层材料试验时的破坏分布图

模拟结果表明:在上层材料模拟中,土洞上的位移较大,达到了4.5cm,比静力下的位移大近4倍,但破坏仅分布在上部土层(图4-13),没有“破穿”现象,土洞仍处于稳定状态。对于第二种情况,即地表水通过裂隙继续下渗到下层。对上、下层进行材料模拟时,通过上、下层材料的同时降低来实现对地表水继续下渗的模拟,下渗深度加到6m。试验结果如图4-14、图4-15所示。从图4-14中可以看出,位移明显加大,达数十厘米,主要分布在土洞顶部。由于已经发生破坏,较大的位移已没有实际意义。图4-15所示为破坏分布图,图中反映出明显的剪切破坏及拉伸破坏,破坏区分布在土洞上的整个土层中。小洞上分布的破坏力主要以剪切破坏为主,在靠近建筑物的地表处有拉伸破坏区,这与实际情况接近。

图4-14 上、下层材料试验时土层中位移分布图(单位:m)

图4-15 上、下层材料试验破坏分布图

从以上的模拟可以看出,静荷载加大了4倍也没有出现小洞上的失稳,地形因素对土层稳定的影响并不大,而地表水的下渗造成的材料强度降低则对失稳有很大影响。因此,地表水的下渗造成的材料强度降低是影响失稳的最敏感因素。研究区的失稳现象的主要原因可以分析为:由于土洞所处的特殊位置(位于斜坡的边缘)形成地表浅处的拉应力区,使得硬塑粘土层中发育了张性裂隙。地表水沿着裂隙的下渗造成土层中材料强度降低(软化),当地表水下渗到小洞上的土层下部时,导致岩溶塌陷现象。这个实例中反映出,地表水的下渗在特定条件下也是不可忽视的致塌因素。

4.4.3.3 临界破坏条件的数值试验研究

为了研究土洞破坏时土层力学性质的临界值,对以上的上、下层(0~6m)材料进行了多次试验,简称临界试验。试验的条件如表4-4所示。

表4-4 临界试验参数取值表

临界试验结果反映出,第一次试验结果(图4-16、图4-17)中土洞上的未破坏部分面积较小,与实际情况不相符,说明第一次材料力学参数取值偏小,破坏面过大;第二次试验结果(图4-18、图4-19)中土洞上完整的部分仍较小,与实际情况也不相符,说明第二次材料力学参数取值仍偏小;第三次试验结果(图4-20、图4-21)中土洞上未破坏的部分与实际情况接近,说明第三次土层力学性质为土洞破坏时的临界条件。因此,第三次试验的材料力学性质即为实例中土洞发生破坏时临界材料的力学性质。比较图4-20 与图4-1 可知土洞上的破坏与实际很接近。将第三次临界试验材料的土层力学性质(表4-4)与表4-2 相比较可以看出,地表水的下渗只要使材料力学参数降低不多就可使土洞致塌。试验证明此类塌陷对地表水的下渗具敏感性。

图4-16 第一次临界试验土层中破坏分布图

图4-17 第一次临界试验土层中垂向位移分布图(单位:m)

图4-18 第二次临界试验土层中破坏分布图

图4-19 第二次临界试验土层中垂向位移分布图(单位:m)

图4-20 第三次临界试验土层中破坏分布图

图4-21 第三次临界试验土层中垂向位移分布图(单位:m)

⑩ 网红转型做明星,成功的案例有哪些

大家都知道近年来网络主播特别流行,随着众多网络平台的崛起,越来越多的普通人也体验到了自己做明星的感觉,有些网络在积累了大量的粉丝之后也开始向明星的行列进军,成为一名真正的明星,虽然有不少人转型失败,但是也有小部分的人转型成功。那有哪些人成功转型了呢,我们就来好好的说一说,一是冯提莫;二是何蓝逗、三是孙怡。

孙怡:大家想不到吧,孙怡最早也是一位网红,她主要是从事网络模特,不过她最让人熟知的还是嫁给了董子健,虽然董子健年轻,但已经是影帝级别的人物了,也算是挤进了豪门,成为了娱乐圈的一员。

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