第3章
第三章 我国中药资源种类、分布及区划3
2.深入开展适宜区的分析研究,为变野生资源 为家种、家养提供科学依据。 各地区有其特色的中药资源,每一种中药 资源又有其最适宜的生长环境。选择有代表性 的中药资源种类,研究其生长的环境条件和适 宜的生长区域,为中药区划提供依据,科学地 指导引种和野生变家种、家养,根据各地的自 然、社会经济状况及生产力水平,选建中药材 生产基地,对中药生产进行合理布局。
中药区划的原则
1.中药区划的原则。 中药区划主要遵照:中药生产条件的 相对一致性,中药生产特点的相对一致性, 中药生产发展方向、途径和措施的相对一 致性,中药区划与农业区划相协调,不同 等级的中药区划相衔接,保持一定的行政 区划单元的完整性等原则来进行。
2.中药区划的创建依据。 此次中药资源区划的创建研究是以各地的自然生 态指标和对中药资源开发利用与中药生产有直接影响 的社会经济指标为依据,选择了在药材生产中占有重 要地位又具地域特色的103种药材(其中植物药85种、 动物药16种、矿物药2种)为中药区划分区标志种,在 对326种大宗常用中药材全国调查的基础上,对各区代 表品种的资源状况(包括野生资源的数量、质量及分 布与时间上的消长规律,家种、家养药材数量、栽培 面积、饲养规模、产量质量等)、地道性、生产和应 用流通历史、生产布局、资源开发方向及途径措施加 以重点研究,进行合理的分区划片。
《中国中药区划》
中药区划就是以中药资源与中药生产地域系 统为研究对象,通过分析中药资源区域分布与中 药生产规律,从自然、社会经济、技术发展角度, 进行生态环境、地理分布、区域特征、历史成因、 时空变化、区域分异,以及与中药资源数量、质 量等相关因素的综合研究,按区域相似性和区际 差异性,将全国划分成不同等级的中药资源保护 和中药生产区域。中药区划体系的建立有利于中 药资源开发、保护及中药生产分区规划、分类指 导、分级实施,有利于按市场机制调整中药生产 与流通,创造更佳的经济效益、社会效益和生态 效益,促进中药事业的健康发展。
第三章遗传物质的分子基础
Page 41
增强子:可以增强真核基因启动子转录效率的顺式
作用元件,特异性的与反式作用因子结合,在启动子 和增强子之间形成DNA环,促进增强子的结合蛋白与启 动子的结合蛋白相互作用,或者与RNA聚合酶相互作用, 增强基因转录活性。
沉默子:与增强子性质相似,但结合反式作用因子,
对转录起遏制作用。
Page 46
多肽链的合成
小 亚 基
UGA
释放因子
RF
丙
大 亚 基
丝
fMet
fMet
UAC
CGG UAC
CGG
fMet 大 亚 基 小 亚 基
肽基转移酶 易位酶G因子 形成肽键 A G AEF-G
fMet fMet
丙
GTP
P 位
P 位
丙 丙
2 3 EF-T GTP GTP
IF
苏 苏
A A A P 位 位 位
CAAT box TATA box
Exon
GC box
Intron
Page 40
Ⅲ类启动子: 包括A、B、C盒,能够调控5S rRNA、 tRNA、U6 snRNA等RNA分子的编码基因,位 置独特,如tRNA基因启动子A、B、C三盒分 别位于+10bp到+20bp以及+50bp到+60bp 两 个区域。
转录 翻译
DNA
复制
逆转录
RNA
复制
蛋白质
Page 43
(一)转录
一个特定基因的DNA双链分子中只有一条链带 有遗传信息,称为编码链(coding strand),互 补链称为反编码链(anticoding strand)。 转录(transcription) 是指在RNA聚合酶的催化 下,以DNA反编码连为模 板,按照碱基互补配对原 则(A=T,C-G),以4种 NTPs(ATP、UTP、CTP、 GTP)为原料合成RNA的过 程。
第三章 短路电流计算《供电技术》(第4版)
第3章 短路电流计算
(3-11)
故系统发生三相短路时各相的短路电流表达式:
(3) ikA I zm sin t kl [ I m sin( ) I zm sin( kl )]e Tt
fi
(3) ikB I zm sin t 1200 kl [ I m sin( 1200 ) I zm sin( 1200 kl )]e
习惯上把这一短路电流周期分量有效值写作 I K ,即:
(3) I z Ik Ik
第3章 短路电流计算
(3-20)
有限容量电源供电系统:
当电源容量较小,或短路点距电源较近时,对于电源 来说,相当于在发电机端头处短路,由于短路回路阻抗突 然减小(此时短路回路的阻抗几乎是纯感性) ,使发电机 定子电流突然剧增,产生很强的电枢反电势,短路电流周 期分量滞后发电机电势近900,故其方向与转子绕组产生的 磁通相反,产生强去磁作用,使发电机气隙中的合成磁场 削弱,端电压下降(电源电压变化)。其短路电流的非周 期分量与周期分量均发生衰减。 计算方法:根据电源至短路电的转移阻抗——查相应 的发电机运算曲线求取短路参数。
第3章 短路电流计算
(3-3)
图3-1 短路类型及其表示符号
第3章 短路电流计算
(3-4)
二、无限容量电源供电系统短路过程分析
1、无限大容量电源供电系统的概念 所谓无限大容量电 源是指内阻抗为零的电 源。当电源内阻抗为零 时,不管输出的电流如 何变动,电源内部均不 产生压降,电源母线上 的输出电压维持不变。
T fi X kl Rkl , T fi X kl Rkl 0,
1 k sh 2
在工程设计计算中: 高压系统
第三章 形象设计的审美法则
第三章 形象设计的审美法则
第二节 对称与均衡
一、对称的概念与形式
1. 对称的概念
对称就是在审美对象中部引一条直线或定一个点,线或点的两侧不仅 形状相同,而且距这条线或点的距离相等。在艺术表现方面,对称型适用 于表现明快统一、井然有序、明确坚实、严肃神秘等风格。
第三章 形象设计的审美法则
2. 对称的形式
第三章 形象设计的审美法则
对称形态 的优点:擅 长表现庄重 的气度;缺 点:拘谨、 齐一。
均衡形态生动、 活泼,有变化,或 产生动感。是非对 称形态与基本对称 形态的结合。是在 不对称中求得相对 的稳定感,创造一 种新的平衡。
第三章 形象设计的审美法则
第三节 节奏与韵律
一、 节奏与韵律的概念 1.节奏的概念
与比例的联系密切,没有尺度的衡量就无法确定诸要素之间的比例关系。而 任何尺度都能在一定条件下反应出某种比例。 2.比例的概念
比例是指画面中各部分之间的对比关系,或是指其中一部分在整体中所 占的分量。在美学中,最经典的比例分配莫过于“黄金分割”,只要符合这 种比例关系就会在视觉上给人以美感。
第三章 形象设计的审美法则
第三章 形象设计的审美法则
在下雨天,我们的眼睛看到的雨点不是呈点状下落,而是呈线状下 落的;再比如,法国国旗红、白、蓝三色的比例为35:33:37,而我 们却感觉三种颜色的面积相等。这是因为白色给人以扩张感觉,而蓝 色则有收缩的感觉,这就是视错觉。
第三章 形象设计的审美法则
二、视错在形象设计中的运用
在形象设计中,对视错的运用非常普遍。例如,身材高瘦的人适合穿 着横线条的服装,这是因为横向延伸的线条会引导视线向两侧伸展,造成 丰满的视觉印象;身材矮小的人则适合穿着纵向线条服装,能从视觉上产 生纵向拉伸感,造成增高的视觉印象
第三章 生物景观旅游资源
• 我国有花卉近6000种,约占世界总量的3/4。虽然种类 繁多,但却自成体系,极具规律性。 • 松、竹、梅被誉为“岁寒三友”; • 玫瑰、蔷薇、月季为“园中三杰”; • 报春花、杜鹃花、龙胆草则是“三大名花”; • 山茶花、梅花、水仙花、迎春花为“花中四友”; • 山茶、腊梅、水仙、迎春花为“雪中四友”; • 兰花、菊花、水仙、菖蒲则为“花中四雅”; • 梅、兰、竹、菊被誉为花中“四君子”。 • 著名的花卉地有河南洛阳和山东菏泽的牡丹、江西井冈 山的杜鹃、吉林长白山的野生花卉、河北白洋淀的荷花、 浙江杭州超山的梅花等。
• 著名的水生动物栖息地有湖北的长江新螺段白 鳍豚、江豚和中华鲟保护区、吉林鸭绿江上游 的冷水性鱼类保护区、广东珠江口中华白海豚 保护区等;陆生动物栖息地有四川卧龙大熊猫 自然保护区、贵州麻阳河黑叶猴自然保护区、 云南白马雪山滇金丝猴自然保护区等;鸟类栖 息地有黑龙江扎龙丹顶鹤自然保护区、江西鄱 阳湖候鸟自然保护区、青海湖鸟岛等;蝶类栖 息地有云南西双版纳地区、江苏南京牛首山中 华虎凤蝶自然保护区、广东车八岭等。
松、竹、梅被誉为“岁寒三友”
商业上的“玫瑰”实为月季,总的来说象征美丽纯洁的爱情, 不同的颜色代表不同的含义,是表达爱情的 重点花材。可以用 于任何场合,为情人节的专用花材。 玫瑰( 红) : 热恋、深爱着你、相爱、真心实意。 玫瑰(粉红): 初恋、感动、爱的宣言、铭记于心。 玫瑰(粉): 永远的爱、初恋、特别的关怀 玫瑰(白): 纯纯的爱、天真、纯洁、尊敬、高贵。 我 足以与你相配。你是唯一与我相配的人 。 玫瑰( 黄) : 失恋、褪去的爱、道歉、同性恋。 玫瑰(黑色)紫玫瑰:忠诚、思念; 蓝玫瑰:恒心、坚毅、珍贵:温柔真心,有个性和创意。 无法得到的东西。相守是一种承诺,人世轮回中,怎样才能拥有 一份温柔的情意!双枝蓝色妖姬花语:相遇是一种宿命,心灵 的交汇让我们有诉不尽的浪漫情怀。而如果是三枝蓝色妖姬,送 花人表达的是另一种情愫——你是我最深的爱恋希望永远铭记 我们这段美丽的爱情故事!
平凡的世界第三章主要内容
平凡的世界第三章主要内容
摘要:
1.分析《平凡的世界》第三章的主题
2.阐述第三章中的人物关系和背景
3.讨论第三章中的重要情节和事件
4.分析第三章中的文学手法和艺术特色
5.总结第三章的意义和价值
正文:
《平凡的世界》是我国著名作家路遥创作的一部长篇小说,第三章是这部小说的一个重要部分。
在这一章中,作者通过细腻的描绘,展现了主人公孙少安的生活环境和家庭背景,同时也揭示了当时农村社会的现实问题。
在这一章中,主要的人物有孙少安、孙少平、田润叶等。
他们都是黄土高原上一个普通农村家庭的一员,他们的生活环境艰苦,生活水平低下,但是他们都有着对美好生活的向往和追求。
第三章中的重要情节和事件有孙少安为了家庭生计而被迫去城市打工,孙少平为了帮助姐姐田润叶而决定放弃学业,以及田润叶在孙少安的帮助下成功地考上大学等。
在第三章中,作者运用了大量的象征和比喻手法,如将孙少安的打工经历比喻为“流浪”,将田润叶的大学生活比喻为“天堂”,以此来揭示当时农村社会的现实问题和城乡差距。
第三章供应链驱动因素
安全库存:为了处理需求超出预期的情况 而持有的存货,它是为了对付不确定性。 例如玩具零售商为了在假日的旺季计 算安全库存。 选择安全库存就要作出取舍,要在库 存积压所带来的成本与库存短缺所损失的 销量之间作出权衡。
8
季节性库存:为处理预测需求的波动而建 立的。 面临的决策:是否需要建立季节性库 存?如果是,需要建立多少。 产品可获性水平:库存的产品中能够准时 满足需求那部分的比例。 选择高产品可获性水平而导致的库存 成本与没有选择高产品可获性水平所带来 的损失之间的比较结果。 库存总权衡:在响应性与效率之间作出选择。
9
三、运输
Laura Ashley公司通过邮购目录销售衣服和其他 家庭用品,运输是其竞争战略的一部分。 Laura Ashley的顾客愿意为高水平的响应性支 付高价。为了达到这个高水平的响应性,该公司 将主要仓库设在靠近田纳孟非斯的联邦快递的枢 纽的地方,以更好地利用联邦快递所提供的快速 反应的运输。当有订购时,货物能够比较容易且 快速地从Laura Ashley公司的仓库运往联邦快 递的枢纽,在那它们将连夜被送到顾客手中。这 一运输策略使Laura Ashley公司的顾客可以以 晚于其他公司的时间订货,却仍然可以在第二天 收到货物。
2
一、设施 丰田和本田 丰田和本田都使用设施决策以更快速地响 应客户。这些公司的最终目标是在它们所 进入的各主要市场建立生产设施。
3
设施决策的组成
作用:对于生产设施,厂商必须决定它们是柔性 的还是专用的,或者是二者相结合。 选址布局:公司决定在何处建造设施的决策构成 了供应链设计的大部分内容,其中最基本的问题 是:决定是为了获得规模经济而集中布局,还是 为了更靠近消费者、提高响应性而分散布局。公 司也必须考虑与设施所在地的各种特征相关的一 些问题,包括:宏观经济因素、劳动力素质、劳 动力成本、设施成本、基础设施情况、是否接近 消费者、该公司其他设施的布局、税收效应和其 他战略因素。
第三章 营养咨询和教育
第1节 营养与食品安全知识咨询 第2节 营养教育
• 营养咨询是通过语言、文字、图片、音像 等媒介,借助体格检查、计算机软件、实 验室检查资料等工具,给咨询对象以帮助、 启发和教育的过程,可以使营养咨询对象 在营养知识、态度、行为以及营养状况的 改善等方面受益,解决在生理、心理等方 面的营养问题,从而提高其全面的营养保 健知识和能力。
提问的五种类型:
1、封闭型提问 2、开放型提问 3、试探型提问 4、倾向型提问 5、索究型提问 6、复合型提问
学习单元4 膳食纤维摄入量的评估
• 过量摄入膳食纤维会影响维生素和矿物质 的消化吸收 • 摄入不足会增加便秘、肥胖、糖尿病、心 血管疾病和某些癌症发生的危险。
• • • • • • • • •
• • • • • 1.家庭常见细菌性食物中毒及其处理原则 沙门氏菌食物中毒P177 副溶血弧菌食物中毒 葡萄球菌肠毒素食物中毒 变形杆菌食物中毒
• 2、常见有毒动植物食物中毒的预防处理原 则P178 • 河豚鱼中毒 • 四季豆中毒 • 发芽马铃薯中毒 • 毒蘑菇中毒
• • • •
3.常见化学性食物中毒及处理原则 有机磷农药中毒 瘦肉精中毒 亚硝酸盐中毒
(1)科学性
• 真实 • 成熟 • 准确:概念要准、数据要准、事实要准、 语言要准 • 全面 • 先进
(2)思想性
• • • • • 看作品反映的是迷信还是科学 看作品能否体现为读者健康需要服务 看作品能否体现为社会发展服务 要有积极向上的形式 要适合读者对象阅读
(3)艺术性
• 通俗性:选择通俗易懂的内容、注意写作 方法、尽量避免使用术语、化抽象为具体 • 实用性:针对性、多样性、细节入手 • 趣味性
营养咨询的范围
第三章 受弯构件
适筋梁正截面受弯的三个阶段
在试验过程中,荷载由零开始直到梁正截面破坏。整个 过程可以分为如下三个阶段:
●第一阶段(未裂阶段,或弹性阶段):砼开裂前; ●第二阶段(带裂缝阶段):砼开裂后到钢筋屈服前; ●第三阶段(破坏阶段):钢筋开始屈服直到截面破坏
1、第I阶段-砼开裂前
荷载较小时, 梁截面内弯矩较小, 钢筋砼梁的工作情况与匀质 弹性梁相似: 其应变沿梁截面高度为直线变化, 应力与应变成正比,受拉区和受压区的应力分布图形均为三角形 梁的荷载~曲率(挠度)曲线为直线。
仍为直线。 此时的弯矩值称为 当荷载增大到受拉边缘砼 开裂弯矩Mcr 即将开裂时,为截面即将开 裂的临界状态(Ⅰa)。此时, a可作为受弯构件抗 Ⅰ 受压区应力仍直线分布。 裂度计算依据。Ⅰa钢筋
的应力约为20~30N/mm2
2、带裂缝工作阶段(Ⅱ阶段)
●在开裂瞬间,纯弯段内抗拉能力最薄弱的某一截面首
u
cr
cr
y
u
f
●在该阶段,随着荷载增加,
由于裂缝不断开展地向上延伸, 受压区砼的压应变不断增大, 其塑性性质越来越明显,在该阶段 受压区砼的应力分布图形为曲线分布
M
σsAs
esey
第Ⅱ阶段截面应力应变分布
随着荷载继续增加,当 钢筋应力达到屈服强度 时,梁的受力性能将发 生质的变化。 此时的受力状态记为 Ⅱa状态,弯矩称为屈 服弯矩,记为My,此 后: 梁的受力将进入破坏 阶段(Ⅲ阶段) 弯矩与挠度或截面曲率 曲线出现明显的转折点
•
•
•
第3章
钢筋混凝土受弯构件
§3.1 概 述
受弯构件:指截面上受弯矩和剪力共同作用而轴力可 以忽略不计的构件。 正截面:与构件计算轴线相垂直的截面为正截面。 在实际工程中,梁和板是典型的受弯构件。它们也是 土木工程中数量最多、使用面最广的一类构件。因此, 掌握受弯构件的设计与计算方法具有重要的意义。 既然梁和板都是受弯构件,那么,梁和板的区别在 于什么呢?
高等无机化学第三章
L为各个电子轨道角动量的矢量和 为各个电子轨道角动量的矢量和, 为各个电子轨道角动量的矢量和 光谱项
L=l1+l2+l3+… =
L=0, 1, 2, 3, 4, 5…. , = , , , , , S, P, D, F, G, H…
(2S+1): 自旋多重态,即谱项的多重度 + 自旋多重态, S为自旋角动量偶合产生的总自旋角动量量子数 为自旋角动量偶合产生的总自旋角动量量子数, 为自旋角动量偶合产生的总自旋角动量量子数 12 (2S+1) (2L+1) : 简并度(微态数) 简并度(微态数) + +
ML=±1, 0 ± MS = ±1, 0 (2S+1)(2L+1)=9 ML= 0 MS =0 (2S+1)(2L+1)=1
17
能量相同的微状态归为一组,得到自由离子的5个光谱项: 能量相同的微状态归为一组,得到自由离子的5个光谱项: L=4, ML= ±4, ±3, ±2, ±1 0, L=3, L=2, L=1, L=0, ML= ±3, ±2, ±1 0, ML= ±2, ±1 0, ML= ±1, 0, ML= 0, S=0 S=1 S=0 S=1 S=0 MS = 0 MS= ±1, 0 MS = 0 MS= ±1, 0 MS = 0
3 ∆0 5 2 ∆0 5
∆0 = 10 Dq
配体场分裂能 t2g
ε0
dxy dxz dyz
球对称部分 八面体对称部分
八面体配体场的电场
据理论计算,在八面体中的配 体场分裂能可由下式计算: 5eq a 4 对点电荷模型 ∆0 = 3r4 5e µ a 4 对点偶极模型 ∆0 = r 6
e为电子电荷;q为配体的电荷;
生物必修一第三章课后习题答案
生物必修一第三章课后习题答案学习生物,做练习是必不可少少的,生物必修一第三章课后习题都做完了吗?下面是店铺为大家整理的生物必修一第三章课后习题答案,希望对大家有所帮助!生物必修一课后习题答案一:第1节细胞膜──系统的边界答案和提示(一)问题探讨1.提示:气泡是光亮的,里面只有空气。
细胞是一个具有细胞膜、细胞核和细胞质的复杂结构,而且是一个立体的结构,在显微镜下,通过调节焦距可以观察到细胞的不同层面。
光学显微镜下不能看见细胞膜,但是能够观察到细胞与外界环境之间是有界限的。
2.提示:在电子显微镜诞生之前,科学家已经能够确定细胞膜的存在了。
依据的实验事实主要有:进入活细胞的物质要通过一道选择性的屏障,并不是所有的物质都能进入细胞;用显微注射器将一种叫做伊红的物质注入变形虫体内,伊红很快扩散到整个细胞,却不能很快逸出细胞;在光学显微镜下看到,用微针触碰细胞表面时,细胞表面有弹性,可以伸展;用微针插入细胞内,细胞表面有一层结构被刺破;如果细胞表面结构受损面过大,细胞会死亡。
(二)实验提示:细胞破裂后细胞内物质流出,细胞膜和细胞质中的其他结构质量不一样,可以采用不同转速离心的方法将细胞膜与其他物质分开,得到较纯的细胞膜。
(三)练习基础题1.C。
2.A。
3.C。
拓展题1.提示:把细胞膜与窗纱进行类比,合理之处是说明细胞膜与窗纱一样具有容许一些物质出入,阻挡其他物质出入的作用。
这样类比也有不妥当的地方。
例如,窗纱是一种简单的刚性的结构,功能较单纯;细胞膜的结构和功能要复杂得多。
细胞膜是活细胞的重要组成部分,活细胞的生命活动是一个主动的过程;而窗纱是没有生命的,它只是被动地在起作用。
2.提示:“染色排除法”利用了活细胞的细胞膜能够控制物质进出细胞的原理。
台盼蓝染色剂是细胞不需要的物质,不能通过细胞膜进入细胞,所以活细胞不被染色。
而死的动物细胞的细胞膜不具有控制物质进出细胞的功能,所以台盼蓝染色剂能够进入死细胞内,使其被染色。
第三章当今世界主题与建立新秩序
对世界主题和国际秩序的认识,不仅是马克思主义国际理论发展的一项重要内容,也是中国进行社会主义现代化建设、制定国际战略和对外政策的基础和依据。20世纪80年代中期,邓小平明确提出和平与发展是当今世界两大主题的论断,并把争取建立国际新秩序作为中国外交的重要内容,使中国的外交发生了深刻的变化。
②是观察和处理国际问题的立足点
③是制定中国特色社会主义战略方针的科学依据
二、维护和平是当代世界的根本问题
1、战争与和平历来是世界政治的重大问题
战争与和平是国际关系中两种最基本的状态。
马克思主义认为,私有制是战争的根源;资本主义进入帝国主义阶段后,帝国主义是现代战争的根源。二战后,帝国主义殖民体系的瓦解,霸权主义、强权政治成为引起战争的主要根源。
1、发展问题是当代世界各国面临的共同问题
发展是人类生存的基本目的,它既是人类进步的表现形式,也是人类持续进步的必要前提。当今社会、经济相互依赖和国际化趋势不断加深,世界各国经济的发展不仅取决于自身的努力,也需要世界各国的共同努力。促进人类的共同发展是时代的历史潮流,它直接关系着人类社会的繁荣与进步。所以,它是当代世界的核心问题。
据联合国统计,占世界人口77%的发展中国家只占世界总收入的20%。其中,占世界人口一半的穷国收入仅占世界总收入的5.6%。目前,这些国家导致债务危机。因此,发展问题的核心是发展中国家的发展。
2、制约世界发展的主要因素
①霸权主义、强权政治的存在
它们干涉别国内政,动辄进行经济封锁或制裁,甚至直接出兵干涉,从而严重影响了这些国家的发展。
③国家间以科技和经济为核心的综合国力的竞争加剧
④生产和资本国际化的发展使得国家间相互依存不断加深,成为制约战争的有力因素
第三章柱下条形基础、箱基和筏基
连续基础一般可看成是地基上的受弯构件— —梁或板。它们的挠曲特征、基底反力和截面内
力分布都与地基、基础以及上部结构的相对刚度
特征有关。因此,应该从三者相互作用的观点出 发,采用适当的方法进行地基上梁或板的分析与 设计。
上海金茂大厦
• • • • • 1、软弱地基 2、桩筏基础(筏板:厚度4m,埋深18m 钢管桩的意义?) 比较: 刚性基础、扩展基础与连续基础的不同点?
为:
P 1 2 s E0 r
对于均布矩形荷载p0作用下矩形面积中心点 的沉降,可以通过对上式积分求得:
2(1 2 ) b l 2 b 2 l l 2 b2 s b ln l ln p0 E0 l b
地基变形各个结点沉降量:
3-1-3 常用地基模型
土的应力应变特性:非线性、弹塑性、土的各向异性、 结构性、流变性、 剪胀性。 影响土应力应变关系的应力条件:应力水平、应力路径、 应力历史。 三者共同作用的难点:选择正确的、理想的地基模型。
• 考虑地基、基础和上部结构共同作用的关键是确 定地基模型。所谓地基模型是指地基表面的荷载 强度与地基表面的沉降之间的关系。 目前使用的地基模型主要是线性弹性地基模型。 下面介绍3类有代表性的线性模型,其中主要是 Winkler地基模型。
二、地基与基础的共同作用
• 地基的刚度就是地基抵抗变形的能力,表现为土的软硬或 压缩性。 • 1、若地基土不可压缩,则基础不会产生挠曲,上部结构 不会因基础不均匀沉降而产生附加内力,(书93图3-6) 这种情况,共同作用的相互影响很微弱,上部结构、基础 和地基三者可以分割开来分别进行计算, • 2、对于压缩性大的地基或非均匀性地基,考虑地基与基 础的共同作用就很有必要。基础将上部结构的荷载传递给 地基,在这一过程中,通过自身的刚度,对上调整上部结 构荷载,对下约束地基变形,使上部结构、基础和地基形 成一个共同受力、变形协调的整体,这是可以研究两种特 殊情况:绝对刚性和绝对柔性的基础
第三章晶态聚合物
a bc a=b=g=90
2.1.2 聚合物在晶体中的构象
等同周期(或称纤维周期):高分子晶体 中,在 c 轴方向化学结构和几何结构重复单 元的距离。
一般将分子链的方向定义为 c 轴, 主轴在晶
态高分子中,分子链多采用分子内能量最 低的构象,即孤立分子链在能量上最优选 的构象。
20
平面锯齿结构(plane zigzag)
型条件不同,制品性能也有很大差别。例如:缓慢冷却的
PET(涤纶片)是脆性的;迅速冷却,双轴拉伸的PET(涤 纶薄膜)是韧性很好的材料。
尽管一种材料的基本性能取决于它的分子链的结构,但其本
体性质则是由分子链的排列状态所控制的。如果把物质的成 分看作是砖的话,那么决定一座房子的最终性能和特征的是 用怎样的方式把砖垒起来。所以,研究高分子聚集态结构特
X射线衍射曲线 X-ray diffraction
11
X-射线衍射的基本原理 X-ray Diffraction (XRD)
① ② ③ 3a 2a 1a 2b 3c
AB + BC = 2dsinq
2dsinq = nl
q
A B C
d
12
布拉格定律 (Bragg’s Law)
当两束光的光程差为入射光波长的整数倍时, 反
汽化时所作的膨胀功
内聚能密度(CED):单位体积凝聚体汽化时所需要的能量 (Cohesive Energy Density) DE
CED =
Vm
摩尔体积
9
由于聚合物不能汽化,所以不能采用直接方法来测定,
而用间接方法。
CED< 290 橡胶:分子间力较小,分子链较柔顺,易
变形,有弹性,聚乙烯例外 290<CED<420 塑料:分子间力居中,分子链刚性较 大 CED>420 纤维:分子间力大,有较高的强度
第3章 自然地理环境的时间演化
综合自然地理学Integrated Physical GeographyКомплекснаяФизическаяГеография第3章自然地理环境的时间演化规律Integrated Physical Geography第3章自然地理环境的时间演化规律提纲:一、自然地理环境发展的方向性二、自然地理环境的节律性三、自然地理环境的稳定性四、自然地理环境的发展演化五、自然地理环境时间演化基本特点Integrated Physical Geography第3章自然地理环境的时间演化规律自然地理环境的演化? 从低级向高级? 从简单到复杂? 不断发展变化第3章自然地理环境的时间演化规律Integrated Physical Geography1. 岩石圈发展的方向性(1)地壳的演化? 地槽区(活动区)? 地台区(相对稳定区)? 地洼区(新的活动区)第3章自然地理环境的时间演化规律Integrated Physical Geography(2)地貌的发展戴维斯(Davis)地貌侵蚀循环理论:幼年期→青年期→壮年期→老年期(3)风化壳的发育及土壤的形成波雷诺夫(Полынов)的风化发育阶段: 物理风化-化学风化富钙阶段→富硅铝阶段→富铝铁阶段Integrated Physical Geography2. 大气圈发展的方向性? 原始大气:H2O、CO、CO2、N2、NH3和CH4? CO2大气:O2 、CO2逐渐增多? 现代大气:N2、O2大气3. 水圈发展的方向性? 水圈中水体总量逐渐增大? 海水性质由酸性到弱碱性变化 ? 海水含盐浓度逐渐增大第3章自然地理环境的时间演化规律第3章自然地理环境的时间演化规律Integrated Physical Geography第3章自然地理环境的时间演化规律Integrated Physical Geography(1)生命起源无机物→简单有机物→复杂有机物→多分子体系→原始生命??从无机小分子物质→有机小分子物质??从有机小分子物质→有机高分子物质??从有机高分子物质→多分子体系??从多分子体系→原始生命第3章自然地理环境的时间演化规律Integrated Physical Geography(2)生物进化第3章自然地理环境的时间演化规律Integrated Physical Geography??植物演化:藻类→蕨类→裸子植物→被子植物第3章自然地理环境的时间演化规律Integrated Physical Geography??动物演化单细胞动物→无脊椎动物→鱼类→两栖类→爬行类→哺乳动物→人类第3章自然地理环境的时间演化规律Integrated Physical Geography提纲:一、自然地理环境发展的方向性二、自然地理环境的节律性三、自然地理环境的稳定性四、自然地理环境的发展演化五、自然地理环境时间演化基本特点第3章自然地理环境的时间演化规律Integrated Physical Geography节律性(节奏性、韵律性,rhythm,ритм):自然地理过程(及其现象)随时间重复出现的变化规律,称为自然地理环境的节律性,简称节律性,或节奏性、韵律性?? 周期性节律旋回性节律阶段性节律第3章自然地理环境的时间演化规律Integrated Physical Geography1. 周期性节律? 昼夜节律? 月节律? 季节节律第3章自然地理环境的时间演化规律Integrated Physical Geography2. 旋回性节律地理现象重复出现的时间间隔长度不定,或者是按不等的时间间隔重复出现的现象。
第三章 森林区划
分场
(2) 国营林场 (3) 县 乡 营林区 村
林班
小班
林班
小班
三、森林区划的原则与方法
1、林业局的区划 2、林场的区划 3、营林区的区划
4、林班的区划
( 1 )概念: 在林场的范围内按着不同的地 形条件把林场划分为许多具有固定界限, 面积大致相同的地块的工作叫林班区划。 (2)林班区划的作用 ①便于识别方向; ②便于测量统计森林蓄积量; ③便于开展护林防火、林政管理; ④便于开展经营利用活动
第二节 经营单位的组织
在林业局或林场的范围内,森林区划只是做 了地域上的划分,由于经营目的和自然条件在局 部仍有差别,不能满足森林经营利用上的需要, 因而有必要根据森林在国民经济发展中的作用、 目的以及经营利用措施的要求,将小班(林分或林 地)分别组织成一些单位,形成一套完整的经营体 系、措施(作业法),以便因地制宜,分别对待。 这样有利于提高森林经营集约度,简化经营措施 和减轻工作量。 森林经营方案的编制就是按不同的经营单位 编制的,即在林场内按林种区,在林种区内按经 营类型组织的。
相同点:为了合理经营管理森林资源的 手段 不同点: 区划的范围及侧重点不同
第二节
林业区划
一、林业区划的概念 以全国或省(自治区、直辖市)、 县(旗)为总体,在区域间,区别差异、 归纳相似性,予以地理分区,使之成为 各具特点的“林区”。 二、林业区划的作用及意义 三、中国林业区划系统
1
2 3 5
(二)林区风景区划原 则与方法 1、上上景:景象绝妙, 举世罕见 2、上景:景象美妙, 比较少见 3、中景:景象美丽
六 林区风景区区划原则与方法
自学内容
第五节 自然保护区的建立与区划
一、自然保护区的基本概念
工程流体力学第三章
则总压力P 则总压力P为: 其中 代入上式,则: 代入上式,
(1)
对于本例即
它表明作用在平面 A 的液体总压力,等于浸水面积 A 与形心点 的液体总压力, 的静压力 γhc的乘积。 的乘积。 可理解为一假想体积的液重,即以浸水面积 A 为底,面积 A 的 为底, 可理解为一假想体积的液重, 形心淹没深度h 为高的这样一个体积包围的液体重量。 形心淹没深度hc为高的这样一个体积包围的液体重量。
一点的质量力必然垂直于通过该点的等压面。 一点的质量力必然垂直于通过该点的等压面。 等压面概念对解决许多流体平衡问题很有用处, 等压面概念对解决许多流体平衡问题很有用处,它是液柱式压力计测压原理的重 要基础。 要基础。 根据等压面性质,我们可以在已知质量力的方向,去确定等压面的形状, 根据等压面性质,我们可以在已知质量力的方向,去确定等压面的形状,或已知 等压面的形状去确定质量力的方向。 等压面的形状去确定质量力的方向。
根据等压面的特性可以更普遍地证明:两种不同流体处于平衡状态时,其 根据等压面的特性可以更普遍地证明:两种不同流体处于平衡状态时, 相互接触的(但互不相混)分界面必然是等压面。 相互接触的(但互不相混)分界面必然是等压面。
( 4 )正压流场 流体的密度只是压力的函数的流场称之为正压流场,即在正压流场中 流体的密度只是压力的函数的流场称之为正压流场,
§3 . 3 某些流体静力学基本问题
在工程技术中,许多的工业过程与流体静力学相关,研究这些问 在工程技术中,许多的工业过程与流体静力学相关, 题就需要流体静力学的知识。 题就需要流体静力学的知识。 一、压力分布与受力分析 对于流体静力学基本方程: 对于流体静力学基本方程:
∂P = ρ fx; ∂x ∂P = ρ fy; ∂y
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
金属的塑性变形与再结晶
机械工程材料
冷塑性变形金属的热处理
去应力退火:加热到回复阶段,去除内应
力,保持加工硬化的强化效果。
再结晶退火:消除加工硬化,提高材料塑
性,完全消除残余应力。
金属的塑性变形与再结晶
机械工程材料
3.4金属的热加工
热加工:在金属的再结晶温度以上进行的 塑性变形加工。
特点:塑性变形的同时伴随着再结晶过程 的进行,因而塑性变形引起的加工硬化效应 随即被再结晶过程的软化作用所消除,使材 料保持良好的塑性状态。
滑移的观察
金属的塑性变形与再结晶
机械工程材料
滑移面和滑移方向
滑移面:晶体中能够发生滑移的晶面
滑移方向:晶体中能够发生滑移的晶向 滑移面和滑移方向往往是 金属晶体中原子排列最密 的晶面和晶向。
金属的塑性变形与再结晶
机械工程材料
滑移系
滑移系:一个滑移面和其上一个滑移方向 的组合
滑移系数目:晶体内可能滑移的滑移面数 和滑移方向数的乘积 在其他条件相同时,晶体中的滑移系愈多, 材料的塑性愈好,尤其是滑移方向的作用 更明显。
金属的塑性变形与再结晶
机械工程材料
变形金属加热时的组织与性能变化
金属的塑性变形与再结晶
机械工程材料
1.回复
回复:较低温度加热,由于原子运动,使变形金 属中的缺陷密度降低,造成内应力下降的过程。
特点:原子活动能力较小,金属的晶粒大小和形 状无明显变化,故金属的机械性能变化不大,而 内应力和电阻等理化性能显著变化。
金属的塑性变形与再结晶
机械工程材料
3.3回复与再结晶
冷变形后材料的状态:处于加工硬化状态 且存在大量残余应力,能量状态较高
回复与再结晶作用:消除变形金属的残余 应力或恢复其某些性能(如提高塑性、韧性, 降低硬度等)。 对冷变形金属加热使原子扩散能力增加, 金属将依次发生回复、再结晶和晶粒长大。
金属的塑性变形与再结晶
机械工程材料
滑移带和滑移线
• 滑移线:晶体表面的滑移台阶
• 滑移带:大量的滑移线组成
• 对滑移线的观察也表明了晶体塑性变形的不 均匀性,滑移只是集中发生在一些晶面上, 而滑移带或滑移线之间的晶体层片则未产生 变形,只是彼此之间作相对位移而已。
金属的塑性变形与再结晶
机械工程材料
金属的塑性变形与再结晶
机械工程材料
3.多晶体的塑性变形
多晶体中每个晶粒的塑性变形与单晶体相
似。但实际上多晶体的塑性变形过程要比单
晶体复杂得多。原因是:
晶界的存在
晶粒间位向的差异
变形过程中晶粒之间的相互牵制等
金属的塑性变形与再结晶
机械工程材料
晶界的影响
晶界特点:是相邻晶粒的过渡区,原子排 列较紊乱,常有杂质。 晶界作用:阻碍位错运动,造成位错塞积, 提高变形抗力。
钢 碳素弹簧钢 工业纯铝 铝及其合金 普通硬铝合金 ≈100 350~370 280~300 ≈100 350~420 去应力退火 再结晶退火 温度(℃) 温度(℃)
500~650
680~720
铜及其合金(黄铜)
270~300
600~700
金属的塑性变形与再结晶
机械工程材料
3.晶粒长大
晶粒长大:再结晶后,随温度升高或保温时 间延长,金属晶粒之间相互吞并长大的现象。
r
R
r
由于表面能的降低
小晶粒向大晶粒聚集是一个自发的过程
金属的塑性变形与再结晶
机械工程材料
影响再结晶后晶粒大小的因素
加热温度和保温时间:
原子扩散→晶界迁移→晶粒长大
预先变形度:
变形度→畸变能→变形的均匀性 临界变形度:再结晶时,使晶粒 异常粗大的变形度
金属的塑性变形与再结晶
机械工程材料
铝板弹孔经再结晶退火后的组织
金属的塑性变形与再结晶
机械工程材料
晶粒位向的影响
软位向:容易变形的位向
硬位向:不容易变形的位向 当发生滑移变形时,处于不同位 向的晶粒会产生相互约束,造成多 晶体金属的变形抗力提高。
金属的塑性变形与再结晶
机械工程材料
细晶强化
细晶强化:通过细化晶粒来同时提高强度、
塑性、韧性的方法 原理:金属的晶粒越细小,①晶界越多, 其变形抗力越高;②晶粒数目较多,每个晶 粒所分担的外力较小;③晶界总量较长且曲 折,裂纹扩展困难。
金属的塑性变形与再结晶
机械工程材料
⑴ 预先变形程度的影响
变形程度愈大,金属畸变能愈高,向低 能状态变化的倾向也愈大,因此再结晶温度 愈低。
金属的塑性变形与再结晶
机械工程材料
⑵ 原始晶粒尺寸的影响
在其他条件相同的情况下,金属的
原始晶粒越细小,则变形的抗力越大,
冷变形后储存的能量较高,再结晶温度
则较低。
应用:生产中要求保留加工硬化性能,但需要降 低内应力或改善某些理化性能。
金属的塑性变形与再结晶
机械工程材料
2.再结晶
再结晶:变形金属在较高温度加热,原子活动能 力增大,被拉长(或压扁)、破碎的晶粒通过重新 生核、长大变成新的均匀、细小的等轴晶。 特点:①晶粒外形发生了变化(消除了变形金属的 一切组织特征),而晶格类型无任何变化;②加工 硬化和内应力完全消除,各种性能完全恢复到变 形前的状态。
滑移时晶体的转动
①外力错动→力偶使滑移面转动 →滑移面∥拉伸轴 ②以滑移面的法线为 转轴的转动 →滑移方向∥最 大切应力方向。
金属的塑性变形与再结晶
机械工程材料
滑移的特点
滑移只能在切应力的作用下发生 滑移常沿晶体中原子密度最大的晶面和晶 向发生(在滑移系中进行) 滑移量是滑移方向上原子间距的整数倍, 滑移结果在晶体的表面上造成台阶。 滑移的同时必然伴随着晶体的转动。
金属的塑性变形与再结晶
机械工程材料
热加工对金属组织和性能的影响⑵
②产生热加工流线:
可使钢中的各种夹杂物沿 变形方向伸长,形成“纤 维组织”,造成各向异性。 沿着纤维的方向上(纵向) 具有较高的机械性能,而 在垂直方向上(横行)性能 较低。
金属的塑性变形与再结晶
机械工程材料
金属在热轧时变形和再结晶的示意图
金属的塑性变形与再结晶
机械工程材料
热加工对金属组织和性能的影响⑴
①改善铸锭组织,表现在:
可使钢中的气孔焊合,分散缩孔压实,从而 使材料的致密度增加;
可使钢中的粗大枝晶和柱状晶破碎,晶粒细
化,且再结晶后形成等轴晶,机械性能提高。
金属的塑性变形与再结晶
机械工程材料
性能变化—产生各向异性
由于纤维组织和形变织构的形成, 使金属 的性能产生各向异性。
无织构
有织构
金属的塑性变形与再结晶
机械工程材料
残余内应力的形成
储存能:外力去除后,仍残存在材料内部的 畸变能。
储存能的具体表现方式为:宏观残余应力、 微观残余应力及点阵畸变。 按照残余应力平衡范围的不同,通常可将其 分为三种:
金属的塑性变形与再结晶
机械工程材料
孪生
孪生:在切应力作用下,晶体的一部分 相对于另一部分沿一定晶面(孪生面)和晶 向(孪生方向)发生切变的变形过程。
金属的塑性变形与再结晶
机械工程材料
孪生的特点
金属晶体中变形部分与未变形部分在孪生面 两侧形成镜面对称关系。 发生孪生的部分(切变部分)称为孪生带或 孪晶。 孪生带的晶格位向发 生变化,发生孪生时 各原子移动的距离是 不相等的。
金属的塑性变形与再结晶
机械工程材料
性能变化—加工硬化
加工硬化:发生塑性变形时, 随变形度的 增大, 金属的强度和硬度显著提高, 塑性和韧性 明显下降的现象, 也叫形变强化。(利、弊) 产生原因:①金属发生塑性变形时, 位错 密度增加, 位错间的交互作用增强, 相互缠结, 造成位错运动阻力的增大, 引起塑性变形抗力 提高。②晶粒破碎细化, 使强度得以提高。
金属的塑性变形与再结晶
机械工程材料
3.2塑性变形对组织和性能的影响
塑性变形能够使材料在变形的同时,伴随着 变性。变形结果: ⑴晶粒破碎:位错密度增加、产生加工硬化 ⑵晶粒伸长:各向异性、产生形变织构 ⑶夹杂物伸长:形成纤维组织 ⑷应力状态:产生残余应力
金属的塑性变形与再结晶
机械工程材料
组织变化—晶粒形状的变化
机械工程材料
⑷ 加热速度和保温时间的影响
再结晶是一个扩散过程, 需要一定时间才 能完成。
提高加热速度会使再结晶推迟到较高温 度才发生; 而保温时间越长, 原子扩散越充分,可使 再结晶过程在较低温度下完成。
金属的塑性变形与再结晶
机械工程材料
常见工业金属材料的 再结晶退火和去应力退火温度
金属材料 碳素结构钢及合金结构钢
金属的塑性变形与再结晶
机械工程材料
⑶ 金属的纯度及成分的影响
由于杂质和合金元素特别是高熔点元素,
阻碍原子扩散和晶界迁移, 可显著提高最低再 结晶温度。 如高纯度铝(99.999%)的最低再结晶温度 为80 ℃, 而工业纯铝(99.0%)的最低再结 晶温度提高到了290 ℃。
金属的塑性变形与再结晶
单晶体
弹性变形
滑移变形
孪生变形
滑移变形在晶体表面留下变形痕迹 孪晶变形在晶体内部留下变形痕迹
金属的塑性变形与再结晶
机械工程材料
滑移
滑移是在切应力作用下,晶体的一部分 沿一定的晶面(滑移面)上的一定方向(滑 移方向)相对于另一部分发生滑动。
金属的塑性变形与再结晶
机械工程材料
滑移与位错
滑移的实现是借助于位 错的运动进行的。 位错在外加切应力的作 用下移动至晶体表面 → 一个原子间距的滑 移台阶 → 塑性变形
金属的塑性变形与再结晶
机械工程材料
残余内应力的种类