喷泉效果图景观剖面图手绘图,冻土层的形成?

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冻土层的形成?

冻土是指温度降到零摄氏度以下,土壤里的水分由于凝结成冰,并将土壤冻结在一起,形成一层坚硬的冻土层。

从时间长短来讲,冻土可分为:短时冻土、季节冻土和多年冻土。由于受气温的影响,当天气变暖时冻,土层就会融化,我们称这种冻土为季节冻土。但是,有些地方存在一处持续多年不化的冻土,这就是多年冻土。如在北极、青藏高原。这些地方常年温度都在零度以下,所以冻土就会保持常年不化的状态,即使在温度偏高的年份,也只是表面一小层土壤被融化,深层仍然是坚硬的冻土。

冻土是一种对温度极为敏感的土体介质,含有丰富的地下冰。因此,冻土具有流变性,其长期强度远低于瞬时强度特征。

正由于这些特征,在冻土区修筑工程构筑物就必须面临两大危险:冻胀和融沉。中国的青藏铁路就有一段路段需要通过冻土层。

园林建筑布局的主要规律是什么?

1.中轴线

全园在平面规划上有明显的中轴线,并大抵以中轴线的左右前后对称或拟对称布置,园地的划分大都成为几何形体。

2.地形

在开阔、较平坦地段,由不同高程的水平面及缓倾斜的平面组成;在山地及丘陵地段,由阶梯式的大小不同的水平台地倾斜平面及石级组成,其剖面均为直线所组成。

3.水体

其外形轮廓均为几何形,主要是圆形和长方形,水体的驳岸多整形、垂直,有时加以雕塑;水景的类型有整形水池、整形瀑布、喷泉、壁泉及水渠运河等,古代神话雕塑与喷泉构成水景的主要内容。

4.广场和街道

广场多为规则对称的几何形,主轴和副轴线上的广场形成主次分明的系统,街道均为直线形、折线形或几何曲线形。广场与街道构成方格形式、环状放射形、中轴对称或不对称的几何布局。

5.建筑

主体建筑群和单体建筑多采用中轴对称均衡设计,多以主体建筑群和次要建筑群形成与广场、街道相组合的主轴、副轴系统,形成控制全园的总格局。

6.种植设计

配合中轴对称的总格局,全员树木配置以等距离行列式、对称式为主,树木修剪整形多模拟建筑形体、动物造型,绿篱、绿墙、绿柱为规则式园林较突出的特点。园内常运用大量的绿篱、绿墙和丛林划分和组织空间,花卉布置常为以图案为主要内容的花坛和花带,有时布置成大规模的花坛群。

7.园林小品

园林雕塑、瓶饰、园灯、栏杆等装饰、点缀了园景。西方园林的雕塑主要以人物雕像布置于室外,并且雕像多配置于轴线的起点、焦点或终点。雕塑常于喷泉、水池构成水体的主景。

规则式园林的设计手法,从另一角度探索,园林轴线多视为是主体建筑室内中轴线向室外的延伸。一般情况下,主体建筑主轴线和室外轴线是一致的。

地球内部温度很高吗?

温度很高,但不同地区的地温梯度差异很大,地温梯度大的地区,甚至可以利用地热来发电。

最常见情况,随着向地球深处钻探,温度逐渐缓和的升高,在大约100公里处达到1000摄氏度,平均来说每公里增加大约10摄氏度,温度增加得相当均匀。比如南非的姆波尼格金矿,挖掘到了地下4350米,而其温度也达到了大约57~66摄氏度。

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图示:姆波尼格金矿的剖面图,横着的线就是金矿的挖掘面。随着对金矿矿脉的追逐,矿洞也越挖越深。

每公里增加大约10摄氏度是正常升温。但在一些特殊的地方,地下的温度迅速升高,比如在中洋脊岩浆直接向上涌出的地区。

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图示:中洋脊处的地壳温度升高得很快

以及地球上存在的一些特殊的热点区,在这里地幔柱上涌,形成火山、温泉等现象,地壳中的温度也会迅速升高,不再遵循每公里升高大约10度,而是能迅速升高到数百度的高温。这些地方地震火山频发,常常形成地热喷泉。

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图示:冰岛的间歇性地热喷泉

特殊地热区,条件合适可以开展地热发电,通过钻井将水注入地下岩层,然后回收被加热的高温水蒸气来发电,水蒸气冷却成水,再次注入地下,实现循环发电。

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图示:地热发电厂

下图总结了四种地热梯度。

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图示:温度和深度间的关系图,有四种情况。

至于地球核心处的温度,可能与太阳表面温度相仿。

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2013年的一则科学新闻称,科学家认为地核中的温度高达6000摄氏度,这意味着地球内部温度与太阳表面温度肩并肩,地球内部藏着一个小太阳。

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此前,科学家认为地核温度大约为5000摄氏度,但这个温度并没有充分考虑到地核深处的高压状态,但要如何模拟这种高压状态,此前科学家们没有找到合适的办法。直到2013年,法国CEA研究所的科学家发现,可以通过压紧两颗人造钻石,从而产生巨大压力,来模拟地核的压力,最终他们得到了大约100万个大气压,这相当于地核深处的压力,而在这种情况下,要将微量的铁熔化——用激光束提供热量——需要高达六千摄氏度的高温。这个新实验揭示,地核的温度可能高达六千摄氏度,而不是此前设想的五千摄氏度,这一温度也让地核温度与太阳表面温度肩并肩。


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