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崩坏作用

崩坏作用(mass wasting)指风化物质受重力作用,产生向下移动的现象。崩坏的形式及速度差异很大,有些慢到难以查觉,如潜移;有些则几乎是在瞬间产生,如山崩。一般而言,坡度陡、暴雨多、水土保持不良、风化物质丰富的地区,较易发生崩坏。 快速崩坏的发生,常与岩石碎屑中的水分突然增加有关。

崩坏作用基本信息

崩坏作用诱发环境

胶结性黏土,如果造成边坡的土质属于胶结性的黏土,那么在降雨后,容易发生土滑及塌陷的问题,因为雨后黏土含水重量增加。尤其当这种边坡上的植被被砍伐后,雨水直接侵蚀土壤,更易触发土流及塌陷。

抗剪力低落的松散粒状土壤,这种土壤吸收水分的能力更强,因此可能引起重量的急增,诱发崩坍、塌陷及土流等。

顺向坡沉积岩,与边坡近似平行的层状沉积岩(顺向坡),互层的沉积岩,如果层理或是节理与边坡近似平行,而且边坡比层理更陡的话,容易引起地滑。因为沿层面渗入的流水,好似润滑剂,可以降低岩层面的抗剪力,引发地滑。

剥理高度皆达的变质岩,变质岩的剥理在影响崩塌地的发生性能上,类似沉积岩的层理。因剥理与边坡近平行是不利的状况,由其当剥理上有多量云母、滑石及蛇纹石时候,更增加了发生地滑及崩坍的可能性风化剧烈的松散颗粒状岩石碎屑边坡,如果增加了水量,就可能因为增加整体重量而诱发崩坍。

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崩坏作用造价信息

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耳廓的作用

  • 展项通过机械互动的方式,让观众直观感受耳廓的作用.展项由支架、旋转机构、听筒、聚音锅、座椅和说明牌等组成.参与时,观众坐在座椅上,调整好位置,使两个听筒正对两耳.转动左右两边的手柄,调节聚音锅的方向,仔细聆听馆内不同方向的声音.
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力的相互作用实验器

  • 整体金属构造,可以同时固定两个力传感器,力传感器之间有固定双向作用的弹簧,具备调节基座和调节螺栓,保证力传感器作用在同一个物体(弹簧上),并且作用在同一直线上,能够测试力传感器相向、相背情况下作用力与反作用力的关系,可以配合多种辅材完成相关实验.
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崩坏作用主要成因

重力是发生崩坏作用的基本因素。它可以使物体沿着山坡运动。有的坡度很安定,有的坡度一经扰动就发生崩坏作用。崩坏作用的发生还和其他因素有关。

水分是促进物质下坡向(downslope)运动的一个重要因素。当地表富含水分时,因其重量增加,并且摩擦系数降低,促使物质发生崩坏作用。在没有固结的沉积物或有孔隙的沉积岩中,雨水迫使孔隙中的空气逸散;表面张力因之消失,水充当润滑剂的角色:减少颗粒和颗粒间的摩擦力,使其容易相互滑动;并且其粒子间的结合力也随之减小,加速下坡向运动的进行。水分也可以使表面物质孔隙中的压力增加,减少其内部摩擦力,使粒子与粒子易于分散而发生下坡向运动。例如,如果在一堆沙子上面浇水,使沙变湿,随之可以看到沙慢慢的流动,最后变为一个扁平的沙饼。

此外,坡度的变陡也可以促进崩坏作用的发生。任何物体如果位在一个倾斜的坡面上,它所受到的重力都可以分为两个分力。一个分力(甲力)垂直于坡面,令一个分力(乙力)和坡面平行,并且乙力和坡度大小成正相关关系。由于,物体有向乙力方向运动的趋势,又会受到和乙力方向相反的摩擦力。如果摩擦力等于乙力,则物体不会移动;但是如果坡度增加直至超过休止角时,乙力大于摩擦力,此物体就会沿着斜坡向下移动,产生崩坏作用。所谓休止角是指由水平面开始,所能达到的最大坡度角,同时在这角度域内,物体可以保持固定;但是如果超过此角度,物体就要发生下坡向运动。因此任何可以使山坡变陡超过其休止角的因素,都会造成崩坏作用。

河流与海浪的常年侵蚀作用,使山脚或崖底变得陡峻(坡度大),上方的岩石或岩层就容易发生崩坏作用。山坡下,工程的开挖也可以使山坡变陡,造成崩坏作用。

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崩坏作用常见问题

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崩坏作用文献

花岗岩风化土崩岗破坏机理分析 花岗岩风化土崩岗破坏机理分析

花岗岩风化土崩岗破坏机理分析

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页数: 5页

崩岗破坏是红层土中特有的破坏形式,在花岗岩风化土中发育更为强烈,这与花岗岩风化土自身的力学性质有关。本文认为花岗岩风化土自身的结构性、粒间吸力特性决定了其遇水软化和崩解的性质,花岗岩风化土软化主要表现为减压软化和损伤软化,花岗岩风化土颗粒粒径和孔隙大小不均匀性,以至土体在吸水过程中吸力不平衡导致其崩解作用。花岗岩风化土遇水发生软化和崩解是崩岗发生的内因,为崩岗破坏水土流失提供了物质来源,长期的水与重力作用是崩岗发生的外因,为崩岗持续发展提供了动力,在上述内因和外因作用下,最终形成了崩岗地貌。

大跨径预应力箱梁底板混凝土崩裂破坏机理研究 大跨径预应力箱梁底板混凝土崩裂破坏机理研究

大跨径预应力箱梁底板混凝土崩裂破坏机理研究

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大跨径预应力箱梁底板混凝土崩裂破坏机理研究——分析了预应力混凝土箱梁底板崩裂破坏机理,利用有限元程序,对底板崩裂破坏进行了模拟分析。结果表明,预应力径向力是导致梁底崩裂的主要因素。箱梁底板由于压应力、施工误差、曲率效应、泊松效应等综合因素导致...

顺式作用元件元件作用

顺式作用元件是同一DNA分子中具有特殊功能的转录因子DNA结合位点和其它调控基序,在基因转录起始调控中起重要作用;按功能特性分为通用调节元件如启动子、增强子及沉默子和专一性元件如激素反应元件,cAMP反应元件; 确定顺式作用元件的试验方法主要有:DNA结构分析、序列分析和基因删除或替换等,软件预测是确定顺式作用元件的另一种方法,但不同软件预测结果差异较大,将试验方法与软件预测相结合能够提高顺式作用元件预测的准确性。

多细胞有机体在生长、分化和发育过程中需要整合不同组织的、发育的、环境的信号调节基因表达,转录起始的调节是其中的重要一环。顺式作用(cisacting)元件是同一DNA分子中具有转录调节功能的特异DNA序列,即具有特殊功能的转录因子DNA结合位点和其他调控基序(motif)。

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岩溶作用岩溶作用

凡是以地下水为主,地表水为辅,以化学过程(溶解与沉淀)为主。机械过程(流水侵蚀和沉积,重力崩塌和堆积)为辅的对可溶性岩石的破坏和改造作用都叫岩溶作用。岩溶作用发生的条件,就岩石而言,必须是可溶的,水才能进行溶蚀。其次,岩石必须是透水的,这样地表水才能转化为地下水,因为在岩溶过程中,地下水起着主导作用,才能形成做为岩溶标志的地下溶洞。就水而言,首先水必须具有溶蚀力,当水中含有CO2时,溶蚀力便会增大,其次,水必须是流动的,因为停滞的水很快就变成了饱和溶液而失去了溶蚀力。因此岩石的可溶性、透水性、水的溶蚀性、流动性就成为岩溶作用的基本条件。

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岩浆作用岩浆同化作用

岩浆熔化并与围岩及捕虏体交代的作用。与同化作用相反,岩浆吸收围岩及捕虏体中的某些成分,使原来岩浆成分发生变化的作用,称为岩浆混染作用。因此,只要岩浆与围岩及捕虏体发生过熔化、交代作用,则必然既有同化作用,也有混染作用,所以,通常统称为同化混染作用,简称为同化作用或混染作用。

岩浆可以熔化比它熔点低的岩石,而不能熔化比它熔点高的岩石。但岩浆可与比它熔点高的岩石交代、反应,形成新的矿物。

同化混染作用不仅可改变岩浆成分,而且使岩浆降温、晶体析出,促进分异作用。由于晶体析出引起岩浆的热量与挥发分的增加,又促进同化混染作用的加强。因此,同化混染作用,是岩浆岩多样性的重要原因之一。同化混染作用主要见于花岗岩类侵入岩。

同化混染的强度主要与构造环境、岩体大小、侵入深度、岩浆成分(包括挥发分)、围岩性质等有关。活动构造环境、岩体大、侵入深、岩浆成分酸度大、挥发分多,与围岩成分差别大,一般同化混染也较强。

同化作用的标志是:岩浆岩体的成分与其围岩、捕虏体成分有关;受过改造的捕虏体发育;岩石结构、构造、成分、颜色极不均一,具斑杂构造;常见反常的结晶顺序及反环带结构;捕虏晶较多;有的岩浆岩中见有他生矿物。

同化混染与成矿关系密切。如花岗质岩浆同化灰岩易形成铁矿;同化锰质灰岩易形成锰矿;同化泥质岩易形成钨矿。

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