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第1季度市场影响因素分析
(1)第1季度国民经济保持平稳较快增长.国家统计局统计数据显示,2011年第1季度,国内生产总值((3DP)实现9万6 311亿元,同比增长9.7%,环比增长2.1%;固定资产投资(不含农户)3万9 465亿元,同比增 长25.0%;社会消费品零售总额4万2 922亿元,同比增长16.30%,;居民消费价格同比上涨5.0%;工业生产者出厂、购进价格分别同比上涨7.1%和10.2%. 相似文献
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第3季度国内重卡整体市场分析
1.自2009年第1季度以来,首次出现环比下降
2010年第3季度,全国重卡上牌数为20.15万辆,同比增长28.82%,环比下降30.7%.2010年累计上牌数为68.53万辆,同比增长93.58%.相比于第2季度的29.08辆,第3季度上牌数减少近9万辆,结束了自2009年第1季度以来连续6个季度环比上涨的走势,首次出现环比下降. 相似文献
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影响因素:较为复杂
(1)国内GDP增速下降.国家统计局统计数据显示,2011年,我国国内生产总值47万1 564亿元,比上年增长9.2%.分季度看,逐季回落.其中,第1季度同比增长9.7%,第2季度增长9.5%,第3季度增长9.1%,第4季度增长8.9%.
(2)国内投资大幅下降.央行金融统计数据显示,2011年,人民币贷款增加7.47万亿元,同比少增3 901亿元.国家统计局统计显示,2011年固定资产投资30万1 933亿元,实际增长16.1%,同比慢7.7百分点.
(3)水利投资创历史新高.国家水利部数据显示,2011年,全国水利投资达到3 341亿元,创历史新高,同比增长27.5%.其中,中央投资1 141亿元,首次突破千亿元大关,中央财政水利专项资金同比增长70.5%. 相似文献
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整体市场分析1.上牌数与第3季度基本持平,同比增幅有所上升2010年第4季度,全国客车上牌数为4.7万辆,较第3季度少151辆,2个季度上牌数基本持平;同比增幅为28%,高于第2季度和第3季度的同比增幅(见图1)。2010年全国客车累计上牌数达到17.5万辆,同比增长27%。 相似文献
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2011年、2102年第1季度,我国专用汽车出口可圈可点,出口量及出口金额都保持了高速增长;但专用汽车进口方面,则基本表现为数量和金额上的减少(2012年第1季度进口量除外)。 相似文献
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2004年第1季度重型载货车的产销数据
1.重型载货车走势
2004年第1季度汽车工业各项产值均有较大幅度提高,共生产汽车1 29.96万辆,同比增长25.63%,销售汽车1 27.77万辆,同比增长28.98%.载货车继续保持增长走势(见表1). 相似文献
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<正>第1季度商用车市场评价首先,我们回顾一下2010年第1季度商用车市场。第1季度,商用车市场还是继续保持高速增长态势,销售的商用车包括微型客车(此与中汽协统计有别——编者注)同 相似文献
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国家统计局测算,2003年1-9月我国生产总值同比增长8.5%,比上年同期增加0.6百分点,其中第3季度增长9.1%,比第2季度增加2.4百分点.2003年第3季度以来,随着"非典"疫情的解除,交通运输及其他受损严重的行业逐步恢复正常,国民经济已摆脱"非典"的滞后影响开始恢复增长. 相似文献
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2011年、2102年第l季度,我国专用汽车出口可圈可点,出口量及出口金额都保持了高速增长;但专用汽车进口方面,则基本表现为数量和金额上的减少(2012年第1季度进口量除外)。 相似文献
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目前国内公路隧道消防技术标准尚不完善,为了更好地满足国内公路隧道消防灭火系统的设计,为以后相关规范的制定、工程的实施提供参考,调查研究了国内外公路隧道消防灭火系统的设置情况,依据国内外公路隧道消防技术标准规范、工程案例、实体火灾试验,分类提出了我国公路隧道应设置的消防灭火系统。 相似文献
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美国校车是比较特殊的客车,美国在FMVSS(Federal Motor Vehicle Safety Standards,联邦机动车安全标准)中进行了特别的定义,同时对校车的安全制定了多项规定。美国校车的定义目前美国市场上的校车主要有A、B、C、D4种类型。其中:A类最小,允许乘客座位数是10~36;D类最大,座位数可以达90。4种类型中前3种都是长头校车,只有D类是平头。 相似文献
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深圳地铁9号线盾构法隧道管片预埋滑槽设计研究及探讨 总被引:3,自引:0,他引:3
为解决地铁隧道机电设备安装阶段打孔对管片结构的损伤问题,以深圳地铁9号线工程为背景,对盾构法隧道管片预埋滑槽设计进行相应的研究和探讨。通过相关的受力计算分析及试验验证,认为在地铁盾构法隧道内设计预埋滑槽的方案是安全可靠的,实施是可行的,可在相同类型工程中加以推广应用,以达到方便施工、易于维护和节能环保的绿色建造目的。 相似文献
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The purpose of this research was to establish a theoretical model for the evaporator of automotive air conditioning system and conducting simulations to evaluate the effect of operation parameters, environmental conditions, and design parameters on the performance of evaporator. An automotive air conditioning system primarily consists of four components: the compressor, the condenser, the refrigerant controller, and the evaporator. The refrigerant flow in the evaporator can be divided into two regions: the evaporating region and the superheat region. The refrigerant in the first region is a two-phase flow, while the refrigerant in the latter region is in the state of superheated vapor. The air flowing through the interior of the evaporator can also be divided into two zones: the unsaturated zone and the saturated zone. Water vapor is condensed in the saturated zone while in the unsaturated zone, no water condenses. Because the refrigerant flow and the airflow are perpendicular to each other, the distribution of refrigerant in the evaporating region and the superheat region does not coincide with the distribution of air in the unsaturated zone and the saturated zone. This study examines the effects of different design parameters, environmental conditions and operating parameters on the cooling capacity and superheat of an air conditioning system. Design parameters include the length of the refrigerant channel, the length of the air channel, and the thickness of the fins. Environmental conditions include the air inlet temperature and absolute humidity. Operation conditions include the refrigerant inlet enthalpy, inlet air flow rate, and refrigerant mass flow rate. Results of simulation demonstrated that fins with 50 micron meters width has the greatest cooling capacity for identical outer dimensions; thicker or thinner fins only decreased cooling capacity. Under different outer dimensions, longer refrigerant tubes and air channels created a greater cooling capacity. However, the increase in cooling capacity becomes less and less if the refrigerant flow was fixed because the heat transfer capability of the gaseous refrigerant was limited. In this study, an increase of 19% in cooling capacity can be reached as the length of refrigerant channels was increased, and the increased length of the air channels can promote the cooling capacity by 22%. Besides, it was found in this study that a decrease in the refrigerant inlet enthalpy, the inlet air flow rate, the air inlet temperature, and the inlet absolute humidity, or an increase in the refrigerant mass flow rate, would extend the superheat region and decrease the refrigerant’s superheat. It was also found that the cooling capacity of air conditioners is extremely sensitive to changes in the refrigerant mass flow rate and the inlet enthalpy, and variations more than 50% were found in the operating ranges examined in this study. However, changes in the inlet temperature, absolute humidity, and inlet air flow rate only resulted in variations between 10% and 20% in the examined ranges of conditions. Finally, a correlation among these variables and the simulated cooling capacity was obtained in this study, enabling the relevant researchers to evaluate automotive air conditioning performance under different environmental conditions and operation parameters more easily. 相似文献
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基于地基固结理论,提出了考虑地基加固区下卧层修正的沉降资料反演固结系数的计算方法。结合通启高速公路沉降资料,反算出固结系数,相对室内固结试验成果高出1~2个数量级。并应用于计算路基沉降,与实验室测得的固结系数计算的沉降曲线进行对比和分析,得出了一些结论和建议。 相似文献