星界裂缝,在旅行中有发生过什么让你震惊的事吗?
星界裂缝,在旅行中有发生过什么让你震惊的事吗?
你好,我来回答这个问题。
1.去年8月走川藏318线,从四川刚到西藏境内,最著名的金沙江大桥被水冲毁,没有看到网红界牌“西藏”牌,感觉到很遗憾,也很震惊金沙江水之大。
2进入西藏境内以后就是西藏的芒康县,芒康县地处青藏高原东部与四川、云南搭界主要旅游景区有茶马古道、芒康滇金丝猴自然保护区、莾错风景区和尼果寺等。地理环境与内地大不一样,景色优美,并不是想象的破破烂烂,烂路泥路。现在的318路况之好,在芒康这段横断山脉及气候条件下能把路修这么好让我感到非常震惊。
3还有一个让我感到非常震惊的是一种植物(图片最后一张图)。当天中午过后,我们来到澜沧江江边,当时我们还没有吃午饭,决定在江边做饭,我们下车以后,就去江边拍照,正在走路时,我突然感觉腿好痛,火辣辣的那种,哪酸爽-就别提了,感觉就是被什么东西蛰到或者是咬到了,相当难受。卷起裤腿看到腿上起了好多疙瘩,还想用手去挠,挠过更难受,疙瘩也连成一片了,还以为是蜜蜂蛰的,及时抹了风油精,好了一点。去到被蛰的地方找蜜蜂或者蚂蚁压根没有,真是怪了,没有蜜蜂、蚂蚁,腿是怎么回事?就在我转身要走的时候,另一条腿也突然感觉到了疼痛,和刚才被蛰的感觉一模一样。这次我没有慌乱跑走,我就低头看,刚好看到了这种植物,心里大概就有数了。我用手碰了一下这个植物,立马被蛰的感觉从手上传来,我就确定就是这种植物蛰的。没想到这种不起眼的植物蛰人也这么厉害,使我感到非常震惊。我立马就把这种植物拍了下来(最后一张图),有认识的朋友没?欢迎评论区讨论,告诉我是什么植物?
穿晶断裂和沿晶断裂的区别?
穿晶断裂和沿晶断裂是材料断裂中两种不同的失效模式,它们的区别在于断裂的路径和产生原因不同。
穿晶断裂(Transgranular Fracture)是指材料在断裂时,断裂的裂纹穿过了材料的晶粒,即沿着晶粒界纵深方向形成的裂纹。穿晶断裂一般是由于材料内部存在缺陷或受到点状或区域性载荷造成的。穿晶断裂一般表现为贯穿整个断口的细小晶粒痕迹,会对材料的强度和韧性产生显著影响。
沿晶断裂(Intergranular Fracture)是指材料在断裂时,断口裂纹沿着晶粒间隙或晶界界面处产生并扩展,通常是由于晶界处的应力集中和局部腐蚀或氢脆等因素导致的。沿晶断裂的断口通常呈现出大量的沿晶裂纹和相对清晰的晶界痕迹。
因此,穿晶断裂和沿晶断裂的区别在于断裂的裂纹路径和形成原因不同。
手串开片什么意思?
开片也叫冰裂纹,它原本指的是瓷器釉面自然开裂的一种现象。瓷器放置时间久了之后,其表面的釉层会逐渐内裂,开片裂纹也会在这个时候出现。但是开片裂纹通常仅仅开在釉面上,给人的感觉是若隐若现的。
文玩开片指的是文玩经过长期盘玩后,其表面形成包浆,而包浆越来越厚重直到出现变色的情况时,文玩就会出现细小的裂纹,到后面甚至会逐渐出现开裂、开片的现象,但是开片的直观效果是非常细腻的,其表面的包浆也会比较均匀,触摸起来非常细滑。
焊接焊逢产生裂纹的原因有哪些?
1、冷裂纹冷裂纹的特征多出现在焊道与母材熔合线附近的热影响区中,多为穿晶裂纹。
冷裂纹无氧化色彩。
冷裂纹发生于碳钢或合金钢,高的含碳量和合金含量。
冷裂纹具有延迟性质,主要是延迟裂纹。冷裂纹产生原因焊接接头(焊缝和热影响区及熔合区)的淬火倾向严重,产生淬火组织,导致接头性能脆化。
焊接接头含氢量较高,并聚集在焊接缺陷处形成大量氢分子,造成非常大的局部压力,使接头脆化;磷含量过高同样产生冷裂纹。存在较大的拉应力。
因氢的扩散需要时间,所以冷裂纹在焊后需延迟一段时间才出现。
由于是氢所诱发的,也叫氢致裂纹。
防止冷裂纹的措施选用碱性焊条或焊剂,减少焊缝金属中氢的含量,提高焊缝金属塑性。
焊条焊剂要烘干,焊缝坡口及附近母材要去油、水、除锈,减少氢的来源。
工件焊前预热,焊后缓冷(大部分材料的温度可查表),可降低焊后冷却速度,避免产生淬硬组织,并可减少焊接残余应力。
采取减小焊接应力的工艺措施,如对称焊,小线能量的多层多道焊等,焊后进行清除应力的退火处理。
焊后立即进行去氢(后热)处理,加热到250℃,保温2~6h,使焊缝金属中的散氢逸出金属表面。
2、热裂纹(又称结晶裂纹)热裂纹的特征热裂纹可发生在焊缝区或热影响区,沿焊缝长度方向分布。
热裂纹的微观特征是沿晶界开裂,所以又称晶间裂纹。
因热裂纹在高温下形成,有氧化色彩。焊后立即可见。热裂纹产生原因。
焊缝金属的晶界上存在低熔点共晶体(含硫、磷、铜等杂质)。
接头中存在拉应力。
防止措施选用适宜的焊接材料,严格控制有害杂质碳、硫、磷的含量。
Fe和FeS易形成低熔点共晶,其熔点为988℃,很容易产生热裂纹。
严格控制焊缝截面形状,避免突高,扁平圆弧过渡。
缩小结晶温度范围,改善焊缝组织,细化焊缝晶粒,提高塑性减少偏析。
确定合理的焊接工艺参数,减缓焊缝的冷却速度,以减小焊接应力。
如采用小线能量,焊前预热,合理的焊缝布置等。
链子崖形成条件?
链子崖危岩体由坚硬石灰岩组成,其间夹数十层薄层炭质页岩,底部为厚1.6一4.2m的马鞍山组软弱煤系地层,其下为岩溶发育的石炭系黄龙灰岩。岩层走向北3050°东,倾北西,倾角2735°,即岩层倾向上游斜向长江。
其中T8-T12缝区危岩体紧临长江,南、西分别被T8、T9、T11、T12、T13、T14和T15缝切割,北东两侧临空,底部煤层基本被釆空,是防灾治理和监测预报的重点险段。
链子崖危岩体的危岩区划分
根据裂缝发育特征、危岩体的分布位置、边界条件、岩体结构条件、近期变形特征,将链子崖危岩体划分为3个危岩区域一一
1、T0-T6区缝危岩区:位于链子崖南部,其南、西分别以TO和T6缝为界,北东侧临空,高约110m,底部以煤层为界,呈不规则菱形块体,南北向长220 m,东西向宽60m,体积约86. 5X 104米立方。
2、T7缝危岩区:以T7缝切割岀一南北向长50m、东西宽515m,高73m的上宽下窄 的楔形岩体,体积约2X104米立方,斜贴于陡崖之上。
3、T8T12缝区:该区危岩体的北、东侧临空,南、西边分别以T8、T9、T11、T13缝和 T12缝为界,底部以煤系地层为界,呈不规则近似扇形块体,体积约225X104米立方。