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2019-09-27 編號:225856763
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產品詳情

產品名英語翻譯,筆譯口譯,專業英語翻譯,同聲傳譯
面向地區陜西西安蓮湖
翻譯方式多種可選
專業領域證件蓋翻譯
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西安歐亞翻譯服務有限公司專注于為國內外客戶提供多語種專業翻譯服務和口譯服務,如各種文字專業翻譯、陪同口譯及各種國際性會議口譯服務。翻譯語種主要以英語、日語、法語、德語、韓語、俄西安歐亞翻譯服務有限公司是經西安市工商行政管理局批準注冊的法人實體。公司由留學海語、西班牙語、意大利語為主要語言,同時可承接世界上30多種以上語言的翻譯服務。翻譯領域涉及IT、通訊、電力、電子、經濟、法律、貿易、冶金、機械化工、醫學、汽車、網站、合同、軟件、環保、農林、文學等130多種專業領域。

英語是目前全世界最為通用的語言,在中國主要有英語與美語之分。目前本土語言是英語系的有英國,英屬各國,英國殖民地,美國等,甚至印度,新加坡這樣的亞洲國家也將英語作為官方語言。英語在下列國家和地區是第一語言:澳大利亞、巴哈馬、愛爾蘭、巴巴多斯、百慕大、圭亞那、牙買加、新西蘭、圣克里斯多福及尼維斯、特立尼達和多巴哥、英國和美國。英語在下列國家和地區中是主要的語言,這些國家包括巴西(連同葡萄牙語)、加拿大(連同法語)多米尼克、圣路西亞和圣文森及格瑞那?。ㄓ錚?、密克羅尼西亞聯邦、愛爾蘭共和國(連同愛爾蘭語)、利比里亞(連同非洲語言)、新加坡和南非(連同南非荷蘭語和其它非洲語言)。

西安英語翻譯公司歐亞翻譯以“質量為本,誠信是金”是我們奉守的基本商業準則。也是歐亞翻譯公司成功的重要保證。秉著服務于客戶的宗旨,我們嚴格執行質量控制體系,規范的業務流程與審核標準,為每一位客戶提供專業、價格合理和優質、高效、多元化的翻譯服務。公司擁有一支系統化、專業化,經驗豐富的翻譯團隊,一流的翻譯團隊鑄造了我們一流的翻譯質量,因此,我們堅信我們是每一位客戶值得信賴的長期合作伙伴。

公司理念:
以語言溝通世界,通過提供多國語言翻譯服務,支持中國國內和外資企業的國際交往活動,為國際交流和文化交流作做出貢獻。

經營方針:
1、 提高客戶服務水平和翻譯質量。
2、 實施重視員工的經營,創造易于員工工作的崗位環境。
3、 積極培育技術翻譯人員,增強翻譯人才隊伍建設。
4、 遵守國家法律法規。

努力滿足所有客戶不同專業翻譯需求
不同語言翻譯需求
西安歐亞翻譯服務有限公司是以英、日、法、德、韓、俄、西班牙、意大利語等語言翻譯服務為中心的多語種翻譯公司。
  進入21世紀,伴隨著互聯網和通訊技術的飛速發展,國家與國家,企業與企業,人與人之間的交往活動日益頻繁,這個時候人們感到“語言的不同”成了交往的最大障礙。
  西安歐亞翻譯服務有限公司自創立以來,一直以“以翻譯溝通世界”為自己的使命。在為滿足不同客戶對不同專業領域、不同語言翻譯的需求而不地懈地努力,我們不追求單純的多語種翻譯服務,而是追求各領域翻譯專業化和多語種化的綜合服務。以往的翻譯工作,主要依靠單一專業人員的“個人能力”,現在必須利用最新的IT技術,構筑萬無一失的管理體制,以使翻譯工作實現組織化、高效化,這是我們一貫努力的方向。
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  我們不謀求眼前利益,更不掠奪他人的財富,而是最大限度地幫助客戶降低相關成本,充分考慮客戶的最大利益,并在這種持續的合作過程中與客戶共同成長。
西安歐亞翻譯公司論文摘要翻譯欣賞(中英文對照)
【目的】研究青?;泛厙菰寥浪衷艘樸敫患媛?、土壤水分剖面分布模型、水分循環與水分平衡,揭示該地區土壤水庫蓄水特點、土壤干層及其恢復條件,為該地區土壤水資源及草原植被?;?、土壤水庫建設和草原生態環境的可持續發展提供科學依據?!痙椒ā坷們嶁腿肆ψ炅?年采取600多個土壤樣品,采用烘干稱重法測定土壤含水量。采用雙環入滲法原位測定土壤入滲率,采用激光粒度儀分析土壤粒度,采用負壓計原位測定土壤吸力?!窘峁殼嗪;泛厙耐寥榔拭嫠址植冀銜榷?,不論旱季還是雨季,約65%的水分富集在0—0.4 m土層中,0.6 m以下土層水分嚴重不足。該地區土壤吸力為0.17—0.42 MPa,土壤田間持水量為20%左右。0—0.4 m土層含水量一般為23%,大于田間持水量(20%),故存在約3%的重力水;土層0.6 m以下含水量僅約為6.5%。該地區0.6 m以下土層一般發育有不同等級的土壤干層,且土層厚度越大干層發育越嚴重。該地區0.4 m以下土層水分含量與深度之間的關系可以用冪函數模擬描述,模擬函數的增量曲線表明,在2009—2011年降水累積增加約50 mm的條件下,土壤含水量的增加量由0.4 m深度的約5%逐漸降低到0.8 m深度的約3%,0.8 m以下土層水分增加量不足3%。該地區土壤入滲率為1.3—3.0 mm?min-1,入滲率較高有利于降水向土壤水轉化。該地區的土壤質地優良,但0.6 m以下土層含水量已接近或低于粉砂土無效水的含量(5%)?!窘崧邸殼嗪;泛厙碌?、土壤凍結期長,造成該地區土壤水分具有在土壤上部滯留和富集的突出特點。該地區土壤平均厚度不足1.5 m,導致該地區土壤水庫的調蓄功能較弱。而土壤水分的上部滯留和富集增強了該地區土壤水庫對淺根系草原植被的調蓄功能,并且具有抑制草原荒漠化發生的重要作用。青?;泛厙?009—2011年降水量增加到400—420 mm的條件下,土壤水分表現出微弱的正平衡,薄土層中的土壤干層消失,而較厚土層中的土壤干層仍然存在。該地區土壤干層恢復速度很緩慢,恢復的水分增加量低于5%。土壤干層的發育和分布深度很小不僅指示出該地區生態系統較為脆弱,而且還指示出該地區不適于發展需水較多的喬木植被。
關鍵詞:青海湖地區;土壤含水量;土壤水分模擬;分布模型;土壤水分滯留性;土壤水庫

【Objective】The aim of this study on the steppe soil in Qinghai Lake area is to explore the soil moisture migration and its enrichment characteristics, soil moisture distribution model, hydrological cycle and balance and reveal the characteristics of soil reservoirs, dried soil layer and its recovery conditions, and then provide a scientific basis for protecting soil water resources and steppe vegetation, construction of soil reservoir and sustainable development of grassland ecological environment.【Method】A series of experiments were performed to determine soil moisture, soil suction, infiltration rate and particle size. More than 600 soil moisture samples were collected by Light-duty Human Drill in 2009-2012. Drying weighing method was used to determine soil water content. Bicyclic infiltration method was used to determine soil infiltration rate in situ. Soil particle size was analyzed by Laser Particle Analyzer. Soil suction was measured by Tensiometers in situ.【Result】The distribution of soil water at soil profile has a certain stability, that is, in dry season or rainy season, the soil water in this area is enriched about 65% at 0-0.4 m depth and is quite shortage under 0.6 m depth. The soil suction in this area ranging from 0.17 MPa to 0.42 MPa suggests that field capacity of this area is about 20%. The infiltration rate of soil in this area varying from 1.3 mm?min-1 to 3.0 mm?min-1 shows that it is high and advantageous to precipitation into soil. The soil moisture is about 23% and 6.5% at 0-0.4 m depth and under 0.6 m depth, respectively. Field capacity of this area is about 20%, meaning that there is about 3% gravity water at 0-0.4 m depth of soil. The soil usually develops a dried soil layer with different levels under about 0.6 m in this area, and the greater soil thickness, the more seriously dried soil layer develops. Under 0.4 m depth of soil, the relationships between soil moisture and depth can be described by power function. The parameters of power functions (i.e. a, k) are able to well reflect the average level of soil moisture (a) and the degree of soil moisture decreased with the increase of depth (k). As the precipitation increased by about 50 mm from 2009 to 2011, the increment of soil moisture can be clearly reflected by the incremental curve of analogue function. The increment of soil moisture within the depth from 0.4 m to 0.8 m gradually decreased from 5% to 3% and was less than 3% under 0.8 m depth. The soil property is excellent in this area, but the soil moisture under 0.6m depth is close to or below 5% unavailable water of silty soil.【Conclusion】The retention and enrichment of soil water at 0-0.4 m depth is rare and this characteristic mainly depend on the low temperatures and long-term freezing of soil in Qinghai Lake area. The regulation function of soil reservoir is weak in this area due to the average thickness of soil is less than 1.5 m. To some extent, the retention and enrichment of soil water not only can enhance the regulation function of soil reservoir for vegetation in shallow root, but also can play an important role in inhibiting the occurrence of grassland desertification. The soil water balance in this area showed a weakly positive balance because of 400-420 mm annual precipitation from 2009 to 2011. Under this condition, the dried soil layer in thin soil was able to disappear completely, but could not in thick soil. The dried soil layer was recovered slowly in this area and its soil moisture recovered was less than 5.0%. Development of dried soil layer and its distribution with small depth not only show that the ecosystem in this area is more vulnerable, but also indicate this area is not suitable for growing arbor vegetation because it will consume more water.
Key words: Qinghai Lake area; soil moisture; soil moisture simulation; distributed model; soil moisture retention; soil reservoir

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