构造解析

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iPhone4拆解及内部构造详细解析

iPhone4拆解及内部构造详细解析

iPhone4拆解及内部构造详细解析iPhone4拆解内部构造解析(点击图片查看高清晰大图,以下同)iPhone4又一次为Apple创造了神话,首日150万台所向披靡的销售额,使Apple产品再次成为焦点。

虽然苹果之前曾要求FCC(美国联邦通讯委员)将iPhone4的内部构造和相关信息保密45天,但只会增加人们对了解其内部构造的渴望。

这不,距离iPhone4正式发布还不到1天,向以拆解手机为乐的国外网站ifixit便在第一时间送上了新鲜热乎的iPhone4拆解报告,得以使我们大饱眼福:苹果此次对iPhone4内部进行了全面而细致的改造,改造工程覆盖了所有的细节。

但其改造的内容在Apple的宣传下和众多苹果粉的热捧下已经可用耳熟能详来形容,比较重要的改进包括将其A4处理器的RAM提升至516MB,其他基本配置和功能——比如拥有玻璃和不锈钢机身,手机的宽度和厚度分别比iPhone3GS减少3.5mm和3mm,同时在机身款式上除了经典的黑色,还增加了白色款可选。

至于iPhone4的最大看点是则是采用了Retina显示屏,其像素密度是iPhone3GS的两倍。

而内装的iOS4系统,支持多任务和百余项的改进和更新。

此外,苹果iPhone4还拥有两个摄像头,一个是在机身背面的500万像素的后置摄像头,另一个是VGA前置摄像头。

作为相比过去版本的主要差异之一,iPhone4的材质与过去的铝制和塑料材质的iPhone完全不同,四周的不锈钢边框不仅起到固定的作用,而且还有一个重要的功能则是作为天线使用,为手机信号、WiFi以及蓝牙等无线连接功能提供支持。

顺带一提:经过部分媒体5天的试用,iPhone4的玻璃背盖似乎没有人们想象的那样坚固,出现了磨花的现象。

当然,也没有那样严重,只有在强光下才能发现。

比较有意思的是;iPhone4的背壳上没有标明手机的容量大小,这对于部分JS来说,可能对蒙骗顾客提供了便利。

从拆解的32GB版本的iPhone4的存储容量来看,其实际的存储容量只有29.06GB,并且还有301MB被拿来存放一些“其他”的东西,用户真正可用的容量为28.77GB左右。

《油区构造解析》4-伸展构造解析

《油区构造解析》4-伸展构造解析

伸展变换构造
伸 展 变 换 构 造 位 置
伸 展 变 换 构 造 样 式
--
1
伸 展 变 换 构 造 样 式
--
2
伸 展 变 换 构 造 样 式
--
3
伸展变换构造 样式 – 4,5
伸 展 断 层 模 型
伸 展 断 块 构 造 与 圈 闭
伸展断块构造与圈闭地震剖面
伸展构造地震剖面
伸 展 构 造 圈 闭
同向调节断层
反向调节断层
铲式扇
正双重构造
(a)
变换断层 变换断层
(e)
宽缓背斜
构造鼻 构造鼻
构造鼻
(b)
变换断层
走向斜坡
地垒凸起
地垒凸起
宽缓背斜
(c)
(d)
斜向斜坡
(f)
(g)
(i)
走向斜坡
二、裂陷盆地的伸展构造样式
地堑与半地堑构造 铲式正断层上盘半地堑族系 变换构造带
剖面图
铲式正断层下盘三维模型
第四讲 伸展构造
正断层的基本特征 裂陷盆地的伸展构造样式 薄皮伸展构造
一、正断层的基本特征
1. 正断层类型 2. 正断层的组合 3. 正断层的相关构造变形
正断层
正断层是在水平引张力作用下形成的。按照安 德森断层形成模式,在σ1垂直、σ2以及σ3水 平纯剪切应力场中,岩层破裂将形成一对共轭 的正断层,正断层的倾角为60°±,共轭正断 层的交线为σ2方向。但是,自然界的正断层并 非都是共轭出现,其产状也并非总是60°±
变换断层 — 1
变换断层 — 2
伸 展 变 换 构 造 样 式
--
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渤海湾盆地铲式正断层剖面

蛋白质晶体结构解析

蛋白质晶体结构解析

电镜技术
近年来电镜尤其是单颗粒冷冻电镜三维重构 技术旳发展使得人们能够更以便地研究分子 量在 150 kD 以上旳生物大分子,其辨别率 能够到达 3 Å~4 Å。
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专门存储蛋白质和核酸分子构造旳蛋白质数据库中,接近90% 旳蛋白质构造是用X射线晶体学旳措施测定旳。
大约9%旳已知蛋白构造是经过核磁共振技术来测定旳。该技 术还可用于测定蛋白质旳二级构造。
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这个过程能够分为两步: 旋转(rotation)和平移(translation)。 在旋转环节中,将计算并决定已知蛋白与未知蛋白在空间上旳 相对取向。在平移过程中,需要经过计算将已知蛋白构造平 移到与未知蛋白一致旳位置。 其过程如图所示:
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反常散射法 当入射旳光子旳能量足够高旳时候,尤其是射线旳波长接近
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气相扩散技术旳悬滴法 此法是使任何挥发性旳组分在小液滴和大样品池间到达平衡, 使蛋白质液滴中沉淀剂及蛋白质旳浓度逐渐增长,到达过饱和 旳状态,最终析出晶体。
微量透析法 微量批处理法
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2.2衍射数据旳搜集
搜集衍射数据一般是利用单波长旳X射线光束照射在一定角 度范围内旋转旳蛋白质晶体,同步统计晶体对X射线散射旳强度。 这些强度可转换为构造测定中旳构造因子旳振幅。
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2.1蛋白质结晶
利用X射线晶体学测定蛋白质旳三维构造,首先需要得到适合 于构造分析旳蛋白质晶体,其需要满足两个条件:
(1)晶体内部构造要具有有序性,只能是单晶,不能是孪晶,因 为孪晶旳两个晶体旳衍射图样间旳干涉和重叠而无法得到具有 构造本身特点旳衍射图样。 (2)晶体要有一定旳大小和形状,因为晶体衍射线旳强度大致上 正比于晶体旳体积,而反比于相对分子质量旳大小。
质相位信息旳措施。当蛋白质晶体中引入了合适旳重原子后, 就造成该晶体衍射线强度旳差别,从衍射强度旳差别就可能 推导出相位信息。

《构造地质学》讲义解析

《构造地质学》讲义解析

《构造地质学》第一章绪论一、地质构造与构造地质学二、构造尺度与构造层次的概念地壳或岩石圈不同深度的物理化学条件所导致的地质构造在垂向上的分带性。

不同的构造层次分别显示不同的主导变形机制。

三、构造解析的思想1.对不同岩石类型地区和不同尺度的地质构造采取不同的研究方法野外观察和地质填图始终是研究地质构造的基本方法。

2.构造解析分析和解释地质构造要素的空间关系和形成规律的方法学,内容包括对构造的几何学、运动学和动目的:了解地质构造的发生条件、形成机制和演化过程。

四、学习构造地质学的意义1.理论意义阐明地壳构造在空间上的相互关系和时间上的发育顺序,探讨地壳构造的演化和地壳运动规模及其动力来源。

2.实践意义应用地质构造的客观规律指导生产实践,解决矿产分布、水文地质、工程地质、地震地质及环境地质等方面有关的问题。

由角度不整合限定。

思考题1. 构造尺度与构造层次的概念。

2. 对地质构造主要从哪几个方面进行研究?各有什么主要内容?3. 学习构造地质学有什么意义?第二章沉积岩层和岩浆岩的原生构造及其产状一、倾斜岩层与直线的产状要素1. 岩层的产状要素走向、倾向和倾角。

(图中直线MON),走向线两端延伸的方向即为该岩层的走向,有两个数值。

倾斜线下倾方向在水平面上的投影线所指的方位就是该岩倾角:岩层的倾斜线与它在水平面上投影线之间的锐夹角就是该岩层的(真)倾角。

注意:规定:水平岩层的倾角为0°;直立岩层的倾角为90°,走向有两个数值。

当观察剖面与岩层的走向斜交时,岩层与该剖面的交迹线叫视倾斜线,视倾斜线与其在水平面上的投影线间的夹角称视倾角,也叫假倾角。

视倾角的值比倾角值小,两者之间的关系为: tanβ=tanα·cosω2. 倾斜岩层产状表示法(1)方位角表示法:“倾向∠倾角”如:213︒∠54︒、0︒∠ 25︒、60︒∠ 60︒地质学上一般采用方位角表示法。

以正北为0°,正东90°,正南180°,正西270°。

变质岩的构造分析

变质岩的构造分析

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三、变质岩区的叠加褶皱
• 一、叠加褶皱的露头型式 • 第Ⅰ型-正交叠加 穹-盆构造;第一期
褶皱为直立水平褶皱, • 第Ⅱ型-正交叠加,新月形-蘑菇形第
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构造数据的收集和分析
• 均匀布点 • 划分构造均匀区段并分区进行统计 • 方位图解的解释和对比
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建立区域构造模式
• 大地构造背景 • 建立构造群落 • 划分构造层次 • 确定构造变形场 • 进行构造综合
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四、变质岩区的构造滑动断裂
• 三类断裂: • 1、韧性剪切带; • 2、后期脆性断裂; • 3、同变质断裂-顺层断裂。
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构造置换-岩石的一种构造在经过递进变 形之后被另一种构造所代替的现象。
早期 中期 晚期
变质岩区地层系统的双重概念
褶叠层 褶皱变质混合杂岩系统
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单元幕墙的基本构造,图文解析,赶紧收藏!

单元幕墙的基本构造,图文解析,赶紧收藏!

单元幕墙的基本构造,图文解析,赶紧收藏!单元式幕墙在国内应用日渐增多,而常见于报端的技术文献多属早期设计,对指导新形势下的幕墙设计则显得力不从心,即相关理论研究及所引用之图纸,明显滞后于幕墙的发展形势,并缺少关键部位的设计表达;小编对相关资料进行整理绘制,力图以直观的视觉效果,展示单元幕墙的基本构造。

一.前言单元式幕墙是为解决建筑工人短缺、施工质量控制不易等因素因应而生之幕墙体系;充分体现了现代工业化的水平。

二.单元幕墙之一般性结构特点优点:a. 安装速度快,施工周期短,特别适用于现代化高层建筑;b. 幕墙表面平整度高,装饰效果好;c. 采用胶条密封,幕墙表面污染小;d. 单元构件是采用电脑控制加工中心在工厂内完成加工,加工质量好;e. 三维调整范围大。

缺点:a. 无论是现场工地还是工厂需较大的占地空间,用于构件的摆放;b. 运输成本高,易破损;c. 由于加工精度要求高,因而加工成本较高;d. 施工组织较复杂;e. 实现复杂造型的功能有一定局限;f. 单元式幕墙与主体结构的连接和安装在室内进行,对于剪力墙位置不适用。

三.单元式幕墙结构类型图解单元幕墙分类:单元幕墙作法有两大类既插接方式(或称楔合式)及对接方式(或称独立式);比较通行的是插接方式,又细分为横滑型和横锁型,通过杆件的对插完成接缝(图一)对接方式是通过胶条的对接完成接缝。

由于单元板块安装时在四个相邻板块间会形成一个内外惯穿的空洞(图二),对这个空洞的不同处理方式决定了单元幕墙的类型,以下分述之。

三.1 插接方式之横滑型:横滑型封口板嵌在下单元上框母槽内,它比上单元下框公槽大,上单元下框可以在封口板槽内自由滑动(图三、图四、图五)故称横滑型。

封口板安装图解封口板安装说明:封口板搁置于待安装板块的上横框(图七),板块安装就位后将封口板滑至两相邻板块中央(图八),拧紧螺钉(单侧固定)并涂胶,然后在封口板两侧施打密封胶(图九)。

横竖框加工图解本图中结构由于单元上横框通长(盖过竖框端头),若实现顺利插接则竖框下端需作铣加工(图十三);其加工尺寸与单元下横框槽口相匹配(图十),并开设排水孔,竖框侧壁的排水孔与上横框结露槽对应;导排水图解①挡水板②单元板块上横框③封口板④结露槽导排水示意图(图十四)排水说明:大量的水由最外层的密封胶条阻挡(图三),少量的水由后置挡水板阻挡;经二道防水材料作用,最后只有微量的水进入封口板内经单元板块上横框之排水路径导入竖框前腔内(图十四),可每三层设外披水板,将水导出幕墙外。

构造解析,几何模型巧解最值

构造解析,几何模型巧解最值
图2

的较高表现形式. 本文就结合 一类求最 值问题 构造解 析
几何 模 型 , 以展 现 构 造 的巧 妙 之 处 .

r 。

【 1 求 ( ,) (Oo cs) +(i + 5 例 】 口 一 CS 一5op s a — t n
2i ) 的最大值 和最小值. s f。 n 1 解: 将设 训一 (Oa c ) + (i +5 s p CS一5 o sa n —2i ), n
动点 , 这样只需要求 出双 曲线 E到直线 L的距离 的最小
值.
化简得实数 a b间的等量关 系为 :口 -3 . , 2 +b 一O
() 1 知将 动点 P构造 为直线 L:x 2 由( ) 2 + 一3 =0
设与直线 L平行 的且与双 曲线 E相切 的直线 L 的 方程为 : 一2 +c , l 一0 z
解 题方 法与技 巧 HN XE J O U AK O ZO GU I XE CN A A
构 造 解 析 , 何 模 型 巧 解 最 值 几
浙 江温 州市龙 湾 中学 (2 0 4 鲁兴冠 3 52 )
构造 是一种 重要 的数学 思想 , 它是创造 力 、 象力 想 上 的动 点 , 然 直 线 L 与 o0是 相 显 离关 系. 这样 要 使 以 P为 圆 心 所 作 的 oP与 oO有 公 共 点 且 半 径 取 最 小, 只需 0 J L于 P且 oP与 o0 P l_ 外切时满足条件.



I MA l 一

Hale Waihona Puke 2 ( 一 ) ( 51 + 一5 。 一 )
2 1 ,2 2 .1 5 一 0 1 0

15-基本结构图-舷侧结构解析

15-基本结构图-舷侧结构解析

上肘板
下甲板
下肘板
甲板间 肋骨
横梁 主肋骨
中间肋板
作用:加强舷侧外板 以反抗浮冰的撞击和冰块 的挤压。
比主肋骨小的梁肘板 3-中间肋板
4-主肋骨 5-舭肘板
中间肋板, 舷侧的防冰
加强
横骨架式舷侧骨架构件(续)
2、强肋骨 制作:承受由剖面尺寸较大的组合T型材制成 作用:局部加强,支撑舷侧纵桁,保证舷侧的横向强
主肋骨间的牢靠连接〔两种连接形式〕 ▪ 主要特点:跨距小、剖面尺寸小 ▪ 中间肋骨:主要用于冰区加强
横骨架式舷侧构造
下甲板处上下 肋骨的连接
甲板肋骨与主肋骨在甲 板中断,用肘板连接
用衬板封 补切口
留有20mm 间隙,便于 施工
甲板开口让甲 板肋板伸入与 主肋骨焊接
下甲板处上下肋骨的连接
舷侧外板
返回
4、纵桁与横 舱壁边连接: 加高纵桁腹板, 代替肘板
一、纵骨架式舷侧构造的应用
〔1〕纵骨和强肋 骨构造形式:没有 舷侧纵桁,主要用 于中小型舰艇。
〔2〕纵骨、舷侧纵 桁和强肋骨构造形式: 布置:舷侧纵桁设有
1~2道, 作用:能提高船体的 总纵强度,主要用于
机舱舷侧区域。
纵骨架式舷侧构造
二、纵骨架式舷侧构造的构 件
8竖桁
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散货船舷侧构造
散货船都是单甲板, 并在舷侧顶部和舭 部设置有边水舱。 舷侧承受单一的肋 骨。主肋板的上下 端用肘板与顶部及 底部边水舱连接。 其连接方式:对接 或搭接〔搭接长度 大于或等于肋骨的 高度的1.25倍〕
集装箱船及多用途货船
上层平台和上甲 板间的箱形构造
称为抗扭箱
甲板、外板 和纵舱壁板
强筋
舭肘板伸究竟 板纵骨焊接
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动力学分析:在于解释引起构造变形的应
力系,以及判定其变形时的环境和岩石变形 行为,了解其所反映的地壳运动的特征。 要有运动学分析的基础和实验岩石变形的参 数(P ,T ,σ, ε) 几何学和运动学分析是基础,动力学分析要 求通过严谨的实验和理论研究来探讨构造形 成的规律,是更正确的了解构造几何学的内 在规律和预测构造所必需的理论基础
构造解析 理论与方法
本课程主要的讲授内容
1-绪言,构造分析思维与方法
2-应变分析
3-递进变形
4-韧性变形带
5-流体包裹体在构造变形中作用
学习要求:课堂听课与自学相结合,培养自学总结的 能力;阅读翻译2-3篇外文资料,提高专业外语水平;
写4篇读书报告。
主要参考书
1)J. G. Ramsay and M. I. Huber .1983 The Technique of Modern Structural Geology Volume 1 Strain Analysis 2)现代构造地质学方法 第一卷 应变分析,地质出 版社。 3)傅昭仁,蔡学林。1996 , 变质岩区构造地质学,地 质出版社。 4)单文琅,宋鸿林,傅昭仁等。 1991 构造变形分 析的理论、方法和实践。中国地质大学出版社 5)郑亚东,常志忠等。1985,岩石有限应变测量及 韧性剪切带。地质出版社

第一章 序言

一、本课程的内容
构造地质学主要研究组成地壳(岩石圈)的岩 石和岩体由于地壳变形而造成的各种构造现象 (构造形迹:形象和踪迹)。 研究构造的几何形态、空间分布规律、组合形 式、其所反映的物质运动方式、形成机制和演 化过程,探讨其形成时所处的地质条件(如温 度和围压等),及形成构造的作用力的方向、 方式和大小, 对构造要素进行几何学、运动学、动力学和相 互之间关系的分析。

二、 影响岩石变形诸因素的相互关系
地质构造变形(deformation)是指地球多种形式 的运动在地壳中传播时,岩石发生扭曲和断 裂作用的产物, 是天然岩石材料(material ),在特定的地质环 境(environment)下,受到应力(stress)作用而发 生质点间的相对位移(Displacement),经过一 定的时间(time),改变了原有的地质结构的形 态和方位,而形成的新的构造和组构。 D = f(MEST)
世界著名的学术杂志: Journal of structural geology Tectonics, Tectonophysics
区域构造分析的原则、方法和实例解剖。 在对单个构造要素分析的基础上,侧重于 对一个地区,尤其是多期变形的复杂构造 区的区域构造格局及其演化的综合分析; 在构造几何学研究的基础上,注重于对区 域构造的运动学图象及其演化的分析; 为更进一步的构造动力学分析的基础
构造地质学的分科:

Tectonics 构造地质学(广义)研究地球岩 石圈的构造变形,包括断裂、褶皱等各种 构造形迹及不同类型构造单元的分布、形 成、演化和发展,是从总体上研究地质Байду номын сангаас 的构造在时间上及空间上的发展规律及成 因和动力来源的学科。(据大百科全书)
Geotectonics 大地构造学(历史大地构造、 岩石大地构造、地质力学、板块构造学) Structural Geology 构造地质学(狭义) (Structural Geology of Rocks and Regions 区域和岩石构造地质学) Microstructural Geology 显微构造地质学



Tectonic Scale 构造的尺度:
Macro- 大型 Meso- 中-小型 Micro- 微型


各种尺度的研究对象:
巨型 106~108cm 大地构造 建造和改造 大型 104~106cm 区域构造 岩石体的变形 小型 1~104cm 手标本和露头 岩石和岩体的变形 微型 10-3~1cm 光学显微镜 矿物和岩石的变形 超微型 10-4~10-8cm 电镜 晶格变形
图1-2 影响岩石变形诸因素的相互关系
三、构造变形分析的原则
地质构造的研究特点:反序法 几何学分析: 实地识别和描述构造,用地质图和剖面图 等来表达构造的三维形态; 测量各类构造要素的空间方位,用统计和 图解来分析和表达。

运动学分析:目的是再造岩石发生变形时
的运动学图象; 不仅要判定构造形迹所反映的地壳运动的 方向及其空间变化,而且要定量的测定岩 体各个部分位移量的大小。 定量方法要求更精确的思维。 平衡剖面技术在构造分析中的应用
构造演化史的分析:

结合沉积、岩浆及变质作用的演化史,得出 区域地质的演化史。
构造解析的基本原则
构造变形场 构造层次 尺度 叠加、置换、序列、时代 构造转化与再造 岩性介质 得失、增减、改组与分异 构造组合

马杏垣(1983)

变形条件
作用于岩影响岩石力学 体上的力性质的条件 (边 界 力 ) 温度 和岩体中围压 的力(体加载速率 力) 孔隙流体
岩体的初始不均一 各类岩石的力学 各种被 性质 标志 矿物组成 构造特征 结构特征
应力系
岩石的力学性质 变形行为 改 造 和 置 换
变形速率 变 形 的 持 续间 时 物体内各部分的相对 运动
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