盐水混合模型试验报告

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盐水混合模型试验报告

盐水混合模型试验报告

一、实验目的

1.熟悉MATLAB 的运行环境.

2.学会使用MATLAB 作图.

3.学会使用MATLAB 编程.

二、实验内容

实验一 求解下列微分方程(组)

1. 简单微分方程

1)()()''2,02,11y y x y y -=-==;

2)()()()'''(1)24,00,1210x y y y y y +=-=-=;

2.特殊微分方程

2)单摆运动方程..

8sin 0u u +=,用图形表示其解。

3.微分方程组

1)线性微分方程组'X AX =,其中矩阵A 的定义如下:

01021,434.36121??????-????-?????? 2)非线性微分方程组

..2..),;

)44a x y x y x b x x y y =--==-=-+

实验二 盐水混合问题 一个圆柱形的容器,内装350升均匀混合的盐水溶液。如果纯水以每秒14

升的速度从容器顶部流入,同时,容器内的混合的盐水以每秒10.5升的速度从

容器底部流出。开始时,容器内盐的含量为7千克。求经过时间t 后容器内盐的

含量。

三、实验环境

Windows 操作系统;

MATLAB 7.0.

四、实验过程

1.1) dsolve('D2y=y+x-2', 'x')

dsolve('D2y=y+x-2','y(0)=2,y(1)=1','x')

ans =

2 - x

2) dsolve('(1+x)*D2y=(2*y-4)','x')

dsolve('(1+x)*D2y=(2*y-4)','y(0)=0,y(1)-2*Dy(1)=0','x')

ans =

/ x

| /

| | 1 1/2

2 + | 2 | ---------------------------------------- dy bessely(1, 2 (- 2 x - 2) )

| / 1/2 1/2 2

\ y(1) bessely(1, 2 2 (- y - 1) ) (y + 1)

1/2 1/2 1/2 bessely(1, 4 i) (x + 1) (bessely(1, 2 2 i) + 2 2 bessely(0, 4 i) i -

\ /

| |

1/2 | | 1/2

2 bessely(1, 4 i)) | / | bessely(1, 2 2 i)

| |

/ \

/ 0

| /

| 1/2 1/2 2 | 1

| 2 + 2 bessely(1, 4 i) | ---------------------------------------- dy -

| / 1/2 1/2 2

\ y(1) bessely(1, 2 2 (- y - 1) ) (y + 1)

1

/

1/2 2 | 1

2 bessely(1, 4 i) | ---------------------------------------- dy -

/ 1/2 1/2 2

y(1) bessely(1, 2 2 (- y - 1) ) (y + 1)

/

1/2 | 1

2 2 bessely(0, 4 i) bessely(1, 4 i) | ---------------------------------------- d

/ 1/2 1/2 2

y(1) bessely(1, 2 2 (- y - 1) ) (y + 1)

1/2

y i + 2 2 bessely(0, 4 i) bessely(1, 4 i)

1 \ \

/ | |

| 1 | |

| ---------------------------------------- dy i | | -

/ 1/2 1/2 2 | |

y(1) bessely(1, 2 2 (- y - 1) ) (y + 1) / /

/

|

| 1/2 1/2

| 2 bessely(1, 2 (- 2 x - 2) ) (x + 1)

|

\

/ 1

| /

| 1/2 1/2 2 | 1

| 2 - 2 bessely(1, 4 i) | ---------------------------------------- dy +

| / 1/2 1/2 2

\ y(1) bessely(1, 2 2 (- y - 1) ) (y + 1)

/

1/2 | 1 bessely(1, 2 2 i) bessely(1, 4 i) | ---------------------------------------- dy

/ 1/2 1/2 2

y(1) bessely(1, 2 2 (- y - 1) ) (y + 1)

1

/

1/2 |

+ 2 2 bessely(0, 4 i) bessely(1, 4 i) |

/

y(1)

\ \

| |

1 | |

---------------------------------------- dy i | | /

1/2 1/2 2 | |

bessely(1, 2 2 (- y - 1) ) (y + 1) / /

/ /

| |

| 1/2 | 1/2 1/2 2

| bessely(1, 2 2 i) | 2 + 2 bessely(1, 4 i)

| |

\ \

/

| 1

| ---------------------------------------- dy -

/ 1/2 1/2 2

y(1) bessely(1, 2 2 (- y - 1) ) (y + 1)

1

/

1/2 2 | 1

2 bessely(1, 4 i) | ---------------------------------------- dy -

/ 1/2 1/2 2

y(1) bessely(1, 2 2 (- y - 1) ) (y + 1)

/

1/2 | 1

2 2 bessely(0, 4 i) bessely(1, 4 i) | ---------------------------------------- d

/ 1/2 1/2 2

y(1) bessely(1, 2 2 (- y - 1) ) (y + 1)

1/2

y i + 2 2 bessely(0, 4 i) bessely(1, 4 i)

1 \ \

/ | |

| 1 | |

| ---------------------------------------- dy i | |

/ 1/2 1/2 2 | |

y(1) bessely(1, 2 2 (- y - 1) ) (y + 1) / /

2. 先做变换,将..

8sin0

u u

+=表示为关于,x,y的函数,再表示为关于t变量

的一阶微分方程

syms s t

f=-8*sin(s)/t;

a=16.0;

b=16.0;

x0=-8;

y0=-8;

m=40;

n=40;

h1=a/m;

h2=b/n;

hold

for i=1:m

s=x0+(i-1)*h1;

for j=1:n

t=y0+(j-1)*h2;

d=eval(f);

y1=t+2/3*h1*d;

if abs(y1-t)>2/3*h2

x1=s+1/d*h2*2/3;

plot([s,x1],[t,t+h2*2/3])

else

plot([s,s+h1*2/3],[t,y1])

end

end

end

title('d2u/dx=-8sinx');xlabel('x');ylabel('y')

则可求出其斜率场图像如下:

-10-8-6-4-2

02468-10-8

-6

-4

-2

2

4

6

8

2du/dx=-8sinx

x y

3.1)A1: [x1,x2]=dsolve('Dx1=2*x1+x2','Dx2=-3*x1+6*x2')

x1 =

(C1*exp(5*t))/3 + C2*exp(3*t)

x2 =

C1*exp(5*t) + C2*exp(3*t)

2)A2: [x1,x2,x3]=dsolve('Dx1=x2','Dx2=4*x1+3*x2-4*x3','Dx3=x1+2*x2+x3')

x1 =

(3840*C5*exp((5*t + 12*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(9*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3))) - 1920*C3*cos((5*3^(1/2)*t + 9*3^(1/2)*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*exp((24*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 5*t + 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3))) + 1920*C4*sin((5*3^(1/2)*t + 9*3^(1/2)*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*exp((24*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 5*t + 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3))) - 330*C5*exp((5*t + 12*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(9*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) + 1998*C5*exp((5*t + 12*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(9*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3) + 324*C5*exp((5*t + 12*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(9*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(4/3) - 165*C4*sin((5*3^(1/2)*t + 9*3^(1/2)*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*exp((24*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 5*t + 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 1998*C4*sin((5*3^(1/2)*t + 9*3^(1/2)*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*exp((24*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 5*t + 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3) + 162*C4*sin((5*3^(1/2)*t + 9*3^(1/2)*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*exp((24*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 5*t + 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 +

1920*3^(1/2)*C4*cos((5*3^(1/2)*t + 9*3^(1/2)*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*exp((24*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 5*t + 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3))) + 1920*3^(1/2)*C3*sin((5*3^(1/2)*t + 9*3^(1/2)*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*exp((24*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 5*t + 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3))) + 22*27^(1/2)*1075^(1/2)*C5*exp((5*t + 12*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(9*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3))) + 165*C3*cos((5*3^(1/2)*t + 9*3^(1/2)*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*exp((24*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 5*t + 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) + 1998*C3*cos((5*3^(1/2)*t + 9*3^(1/2)*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*exp((24*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 5*t + 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3) - 162*C3*cos((5*3^(1/2)*t + 9*3^(1/2)*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*exp((24*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 5*t + 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(4/3) + 165*3^(1/2)*C4*cos((5*3^(1/2)*t + 9*3^(1/2)*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*exp((24*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 5*t + 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 162*3^(1/2)*C4*cos((5*3^(1/2)*t + 9*3^(1/2)*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*exp((24*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 5*t + 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(4/3) + 165*3^(1/2)*C3*sin((5*3^(1/2)*t + 9*3^(1/2)*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*exp((24*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 5*t + 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 162*3^(1/2)*C3*sin((5*3^(1/2)*t + 9*3^(1/2)*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 +

170/27)^(1/3)))*exp((24*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 5*t + 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(4/3) - 11*27^(1/2)*1075^(1/2)*C3*cos((5*3^(1/2)*t + 9*3^(1/2)*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*exp((24*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 5*t + 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3))) + 11*27^(1/2)*1075^(1/2)*C4*sin((5*3^(1/2)*t + 9*3^(1/2)*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*exp((24*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 5*t + 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3))) + 11*3^(1/2)*27^(1/2)*1075^(1/2)*C4*cos((5*3^(1/2)*t + 9*3^(1/2)*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*exp((24*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 5*t + 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3))) + 11*3^(1/2)*27^(1/2)*1075^(1/2)*C3*sin((5*3^(1/2)*t + 9*3^(1/2)*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*exp((24*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 5*t + 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3))))/(1458*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))

x2 =

-(6510*C5*exp((5*t + 12*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(9*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3))) - 3255*C3*cos((5*3^(1/2)*t + 9*3^(1/2)*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*exp((24*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 5*t + 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3))) + 3255*C4*sin((5*3^(1/2)*t + 9*3^(1/2)*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*exp((24*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 5*t + 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3))) - 570*C5*exp((5*t + 12*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(9*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 +

170/27)^(1/3)))*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) + 756*C5*exp((5*t + 12*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(9*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3) + 162*C5*exp((5*t + 12*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(9*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(4/3) - 285*C4*sin((5*3^(1/2)*t + 9*3^(1/2)*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*exp((24*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 5*t + 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 756*C4*sin((5*3^(1/2)*t + 9*3^(1/2)*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*exp((24*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 5*t + 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3) + 81*C4*sin((5*3^(1/2)*t + 9*3^(1/2)*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*exp((24*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 5*t + 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(4/3) + 3255*3^(1/2)*C4*cos((5*3^(1/2)*t + 9*3^(1/2)*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*exp((24*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 5*t + 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3))) + 3255*3^(1/2)*C3*sin((5*3^(1/2)*t + 9*3^(1/2)*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*exp((24*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 5*t + 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3))) + 38*27^(1/2)*1075^(1/2)*C5*exp((5*t + 12*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(9*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3))) + 285*C3*cos((5*3^(1/2)*t + 9*3^(1/2)*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*exp((24*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 5*t + 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) + 756*C3*cos((5*3^(1/2)*t + 9*3^(1/2)*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*exp((24*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 5*t + 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3) - 81*C3*cos((5*3^(1/2)*t

+ 9*3^(1/2)*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*exp((24*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 5*t + 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(4/3) + 285*3^(1/2)*C4*cos((5*3^(1/2)*t + 9*3^(1/2)*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*exp((24*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 5*t + 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 81*3^(1/2)*C4*cos((5*3^(1/2)*t + 9*3^(1/2)*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*exp((24*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 5*t + 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(4/3) + 285*3^(1/2)*C3*sin((5*3^(1/2)*t + 9*3^(1/2)*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*exp((24*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 5*t + 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 81*3^(1/2)*C3*sin((5*3^(1/2)*t + 9*3^(1/2)*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*exp((24*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 5*t + 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(4/3) - 19*27^(1/2)*1075^(1/2)*C3*cos((5*3^(1/2)*t + 9*3^(1/2)*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*exp((24*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 5*t + 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3))) + 19*27^(1/2)*1075^(1/2)*C4*sin((5*3^(1/2)*t + 9*3^(1/2)*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*exp((24*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 5*t + 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3))) + 19*3^(1/2)*27^(1/2)*1075^(1/2)*C4*cos((5*3^(1/2)*t + 9*3^(1/2)*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*exp((24*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 5*t + 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3))) + 19*3^(1/2)*27^(1/2)*1075^(1/2)*C3*sin((5*3^(1/2)*t + 9*3^(1/2)*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*exp((24*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 5*t +

9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3))))/(1458*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))

x3 =

C5*exp((5*t + 12*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(9*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3))) + C3*cos((5*3^(1/2)*t + 9*3^(1/2)*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*exp((24*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 5*t + 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3))) - C4*sin((5*3^(1/2)*t + 9*3^(1/2)*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))*exp((24*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3) - 5*t + 9*t*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(2/3))/(18*((27^(1/2)*1075^(1/2))/27 + 170/27)^(1/3)))

2)

a)建立M文件:

function xdot=fx(t,x)

xdot=[-x(2)-x(1)^2;x(1)];

然后输入:

hold

for k=1:7

ts=-10:0.01:10;x0=[1,0.1+0.2*k];

[t,x]=ode45('fx',ts,x0);

plot(x(:,1),x(:,2))

end

axis([-6 1 0 2]);

-6-5-4-3-2-101

00.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

b)建立M 文件:

function xodt=fx1(t,x)

xodt=[x(1)-4*x(2)*sqrt(abs(x(1)*x(2)));-x(2)+4*x(1)*sqrt(abs(x(1)*x(2)))];

然后输入:

hold

for k=1:7

ts=-10:0.01:10;x0=[1,0.1+0.2*k];

[t,x]=ode45('fx1',ts,x0);

plot(x(:,1),x(:,2))

end

axis([-2 2 -2 2]);

-2-1.5-1-0.500.51 1.52

-2-1.5

-1

-0.5

0.5

1

1.5

2

实验二

一、问题

一个圆柱形的容器,内装350升均匀混合的盐水溶液。如果纯水以每秒14升的速度从容器顶部流入,同时,容器内的混合的盐水以每秒10.5升的速度从容器底部流出。开始时,容器内盐的含量为7千克。求经过时间t 后容器内盐的含量。

二、问题分析

已知:水的密度为1kg/L,盐溶解度为36g(在假设(1)中)

由题意可以知道,此题中的t 时间时容器内的盐含量的问题即为关于t 的微分方程的求解问题。在流入到流出的过程中,由于混合在水中的盐含量是不同的,所以溶解于水中的盐的量每一时刻都是不同的。而所求的这个瞬时量即为微分方程的解。而由题意知,可计算出7kg 盐所需要的溶剂为194L 水。因此,由混合液体积即可知开始时刻的7kg 盐是完全溶于水中的,并且没有饱和。所以,整个过程为食盐水被再次稀释的过程,则不会出现有盐析出现象。即加入纯水盐水就被稀释,同时向外流出含有盐的混合液。因此,整体变量只与时间t 有关。则可根据时间t 列出微分方程求解。

三、假设

1)由资料知,温度对盐在水中的溶解度变化影响不大,我们可以假设盐溶解度恒为室温条件下的溶解度为36g ,又由条件知该过程为稀释过程,则不存在盐析出结晶的过程,即不考虑结晶度问题。

2)任意时刻容器内混合的、流出的盐水都均匀(即任意时刻容器内及流出的盐水密度恒定包含初始状态350升混合盐水)

3)水流入及盐水流出的速度均为匀速的。

4)假设注水时间为t 、t 时刻时容器内含盐量为S(t)、纯水流入容器的速度为v1,混合液流出的速度为v2。

四、模型建立

计算过程如下:

1)t 时刻容器内含盐量可表示为S(t)

2)纯水以v1=14L/s 的速度流入容器,混合液以v2=10.5L/s 的速度流出容器,则根据溶解度公式:m =*100g m 溶质溶解度溶剂

,可推出7kg 食盐是完全溶解在水中的

3)根据假设1)、2),则可列出关于盐在水中的浓度的比例式,即为*t =t t t ??时刻混合液中盐含量时刻流出的混合液量时刻混合液中盐的变化量时刻混合液量

(假设其中t ?足够小)

4)根据上述比例式即可得到相应的方程为:()*10.5*()350 3.5*P t t P t P t

?=-?+(t+t)而使0t ?→可得微分方程:()10.5*()350 3.5*dP t P t dt t

=-+。 5)求解该微分方程当0()7P t ≤≤时的曲线图像

五、模型求解

1)数值解

dsolve('Dy=-10.5*y/(350+3.5*x) ','x')

ans =

C2/(x + 100)^3

又由于初始x=0,时溶液中盐含量为7kg ,所以可以计算出C2= 7000000

2)图形解

则带入C2= 7000000则可求出解的图像:

x=linspace(0,300,10000);

y= 7000000./ (x + 100).^3;

plot(x,y) ,xlabel('时间'),ylabel('混合中盐含量'),title('混合液中盐含量曲线')

建筑模型制作实验报告

建筑模型制作实验报告 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

学生实验报告 (理工类) 课程名称:规划设计模型制作专业班级:城乡规划 学生学号:学生姓名: 所属院部:建筑工程学院指导教师:刘琰 2014——2015学年第 2 学期 金陵科技学院教务处制

实验项目名称:江宁校区总体规划模型制作实验学时:24学时 同组学生姓名: 实验地点:实验楼B203 实验日期:实验成绩: 批改教师:刘琰批改时间: 一、实验目的和要求 目的:1、学习利用规划模型分析总平面的布局 2、学习规划模型的制作方法 要求:在读懂图纸的基础上,通过对空间、功能、结构、环境、流线、体量、外观、平面到剖面、几何关系、基本形状、逻辑关系等方面进行总体分析, 理清建筑平面和空间的组成关系,理清建筑与道路的关系,最后完成规划 模型的制作。 二、实验仪器和设备 1.测绘工具 三棱尺(比例尺) 、直尺、三角板、弯尺 (角尺) 、圆规、游标卡尺、蛇尺等。 2.剪裁、切割工具 勾刀、刻刀、裁纸刀、角度刀(45o) 、切圆刀、剪刀、手锯、钢锯、电磨机、电热切割器等。 3.打磨喷绘工具 砂纸、锉刀、什锦锉、木工刨、台式砂轮机。 4.粘合剂 三、实验过程

第一次模型制作实验课在工科楼模型教室,之前老师在多媒体教室跟我们讲解了模型制作的工具,材料等基本知识,发任务书。 这一次在模型教室老师带我们参观了一下往届做的模型,看到学姐学长的作品时,感觉有点震惊,稍微有点不自信,但是在我们仔细参观与讨论我们自己组用的材料与制作流程后,我立马又斗志昂扬了起来。参观完往届作品后,我们确定小组成员,小组开始确定制作模型所需的材料,大致分配了任务,男生做模型,女生做细节部分。我们组的组员经过积极热烈的讨论,初步确定了地形,草,建筑的材料,地形采用灰色纸板,草为普通草皮,多数建筑为PVC板为骨架,少部分为泡沫,同时大概制定了制作流程与方案。 方案确定后,我们小组成员在第二天就全部出发去购买制作模型所需的材料,我们按着讨论后的清单购买,包括灰色的卡纸、厚泡沫板、薄木板、PVC板、树粉、树干,草皮,胶水等一系列材料。 感悟:在此次购买中,我们小组有着很激烈的讨论,虽然在昨天已确定好清单,但是到了店里发现我们考虑的还是不够周全。 第二次模型制作实验课我们通力合作,用木板做底将买来的厚泡沫板做第二层底,上面再铺一层厚的PVC板,层与层之间用双面胶与泡沫胶粘合。其实我们在黏板的事先并没想好用什么黏,我们是在仔细观察了其他的组用的粘合材料后经过比较后讨论决定的,这也算取长补短了。我们一边黏一边试试粘合的效果,感觉比较结实。然后用复写纸将打印好的cad 地形描到买好的灰色卡纸上,而我则负责将地形上的绿地剪出来,作为之后剪草皮的模板。这是一件费时费力的工作,因为老师给我们的学校地形

生理盐水清肠

生理盐水清肠 肠道知识:人的肠道有8-10米长,并且千褶百皱,平均每隔3.5厘米就有一个弯折,人们即使每天都排泄,也总会有一些食物残渣滞留在肠道的褶皱内,它们在细菌的作用下干结、腐败、发酵,日积月累,这些食物残渣最终形成厚达5-7毫米,重达 5-6公斤的黑色、恶臭、有毒的物质,并像锈一样牢牢地粘连在肠壁上,其坚硬程度与轮胎相似,它们慢慢侵蚀着我们的身体,人们习惯称之为宿便。宿便堆积在肠道内发酵、腐败,并不断产生各种毒素、毒气,造成肠内环境恶化、肠胃功能紊乱,既而引发内分泌失调、新陈代谢紊乱,还有可能引发各种病症。可以毫不夸张地说,肠道问题是万病之源。 宿便的危害:科学研究结果显示,人体的免疫系统逾50%是位于结肠。结肠一旦无法正常运作,体内的毒素就会经由其它管道(例如肾脏、皮肤及呼吸)而被排出体外,造成体臭、口臭、皮肤暗晦、皮肤过敏、发

疹及色素斑等等问题。有些人以为肚腩的赘肉是由于发胖所致,其实,那是结肠内的毒素大量积结,因而造成腹部赘肉显视及体重增加。体内毒素过量累积也会加重肾脏和肝脏的负担,进而损及其它重要器官。长期体内不间断的恶性循环,久而久之就会导致致癌物在体内累积,引发各种癌症。“死亡结局始于结肠”- Dr. Bernard Jensen 的这句名言,正好说明了结肠清洁对人体健康的重要性。 宿便的典型表现:天天排便仍有残便感,或长期一周内持续3天以上不排便、毒素蓄积的后果:皮肤粗糙,腹胀,腹痛,大肠癌。 食物解决方案:富含食物纤维的杂粮、水、谷物、豆类、海藻类、苹果、酸奶、富含寡糖的食物 清除宿便的方法:1、首先是清肠。清肠的方法目前主要有三种:①机械疗法;②药物疗法;③食物疗法。这三种方法,机械疗法比较痛苦,药物疗法虽然能清除体内宿便,但凡药三分毒,所以最科学的清肠方法就是食物疗法,而食物疗法除了饮食外及清肠保健食品外,最经济、最有效的就是自我清肠。2、其次是坚持适度的运动锻炼。选择喜爱的运动项目,并持之以恒地参加锻炼,还可常做俯卧撑、揉腹等,有利于增强腹肌,促进肠道蠕动,加速排出粪便,使肠道内菌群保持平衡,防止肠道老化。 3、三是要有愉悦的情绪。肠道是人的“第二大脑”,情绪的好坏关乎到肠子的安危和消化功能的健全。 如何清除宿便:最近新访到一种简便、经济又有效的清除方法,发给大家,感兴趣的朋友可以一试。

数字高程模型共14页

本科学生综合性实验报告 姓名学号 专业地理信息系统班级 11级_ 实验课程名称数字高程模型 实验名称坡度等地形因子提取的不确定性研究 指导教师及职称 开课学期 2014 至_ 2015 学年_上学期 云南师范大学旅游与地理科学学院编印 一、实验准备

1)DEM网格计算。 Arctoolbox---Data Management Tools ---raster processing ----rasampe 将DEM数据分为30M,60m,90m,100m。

2) 计算坡度 地面某点的坡度是过该点的切平面与水平地面的夹角,是高度变化的最大值比率,表示了地表面在该点的倾斜程度。基于 DEM 数据,利用 Arcgis 的 Slope 工具提取坡度。 分别计算不同分辨率30、60、90、100的坡度图。 如下图所示为30M 、100M 的坡度分布图。

30m 100m 60m 90m 提出的坡面特征分析的自然地域导向表,将坡度重分类为 0°~3°,3°~5°,5°~15°,15°~25°,25°~30°,30°~ 45°,>45°七级。

重分类结果如下图所示:

30M 60M 90M 100M 3) 坡向计算 地面任何一点切平面的法线在水平面的投影与过该点的正北方向的夹角成为该点的坡向。坡向是决定局部地面接收阳光和重新分配太阳辐射量的重要地形因子之一,直接造成局部地区气候特征的差异。坡向还直接影响到诸如土壤水分、地面无霜期以及作物生长适宜性程度等多项重要的农业生产指标。 坡向图: 30m 60m 90m 100m 4)坡向重分类

《数字高程模型》实验讲义[1]

数字高程模型 实验讲义 南阳师范学院环旅学院 地理信息系统教研室编 2011年2月

前 言 Miller于1958年提出首次提出了数字高程模型(Digital Elevation Model,DEM)的概念。经过40多年的发展,DEM的诸多基础理论问题都得到了深入的研究,基于DEM的数字地形分析理论与方法体系正在形成,DEM在许多领域的工作中得到了成功应用。DEM已成为各类GIS数据库的核心数据之一。国家测绘部门将DEM作为国家空间数据基础设施(National Spatial data Infrastructure,NSDI)的重要建设项目之一。在理论研究方面,DEM的不确定性、DEM的尺度效应、DEM的地学分析、基于DEM的数据挖掘都取得了很大的突破。在应用方面,也从一般的地形因子提取、支持三维漫游等简单应用向更多样的形式、更广泛的领域发展。可以说,DEM所代表的已经不仅仅是一种记录海拔的空间数据,更代表着一种地学处理的方法。 适应于学科发展和实践需要,各高等院校的有关专业,特别是地理信息系统、空间信息与数字工程、测绘工程等专业都纷纷将数字高程模型作为本科和研究生课程。我学院办有地理信息系统和测绘工程等专业,数字高程模型一直是此二专业的重要课程。在多年教学经验的基础上,我们编写了本实验讲义,供地理信息系统专业、测绘工程专业的本科教学使用。本实验讲义中,以验证、探索理论知识和传授技能作为基础目标,另外还注重意识和能力的培养。当代教育理论认为,如果说知识和技能是人才素质的基础,意识则决定了运用知识和技能的动机,能力则是运用知识和技能的方法。当代地学人才不仅需要具有充足的专业知识和技能,而且应该具备一系列意识和能力。虽然,高校通常设置培养意识和能力的公共课程;但是,专业课教学也应该将其作为教学目标之一。这样以来,可以根据专业课程的特点有目的地培养特定的意识和能力。本课程所涉及的意识和能力主要包括科学精神、团队意识、创新能力和统合能力等。 本讲义共7个实验,需要16个实验课时。实验类型包括基础型、综合型和设计型。每个实验都有明确的实验目的,有实验原理的详细介绍,实验过程中的必要之处作了解释和提示。实验后安排了思考题,要求学生们通过在实验中的探索来回答这些问题,有助于学生更好地理解和掌握DEM的理论和方法。

模型制作实验报告

模型制作实验报告 1、实验目的与要求 通过本次实验练习模型制作,熟悉建筑模型材料的种类、特性,学会使用钢尺、美工刀等模型制作工具,基本掌握模型的制作技法。为将来在箭镞设计课程中使用模型推敲方案打下基础。要求根据课程设计命题,结合自身设计概念制作模型,可以有一定的取舍,不能有大的错误,制作认真仔细,整体模型干净利落。最后完成得模型要求按照自己的设计方案,体块表现清楚,有自己的风格。 2、实验方案: 结合课程设计的进度,在一草方案后制作工作模型,用于推敲建筑环境、建筑体量、材料、色彩等方面要素,学习以制作模型的形式激发创作灵感、推进方案设计。在基本明确建筑设计方案后进行模型制作设计,选用卡纸、PVC板等作为主材,适用选用色纸、瓦楞纸、型材等作为辅材,利用钢尺、美工刀、模型胶等工具制作建筑模型呈现设计方案。 3、实验过程和数据处理: 听取了专业老师的意见后,我使用了pvc板(厚度为2cm)和kt板作为这次作业的模型主要材料。Pvc板作为主模型的材料,因为其比较结实,不容易被破坏,而且表面平滑,外观看起来十分规整。而kt板则作为模型底座的材料,在kt板上容易插入模型花和粘贴模型人,但是kt板不能与502胶水接触,其会被腐蚀。所以在制作模型时,对于底座的粘合,我使用的是u胶,而pvc板的粘合我会根据需要,使用u胶和502胶水。这次制作模型需要用到的工具中,有手术刀,ut刀,直尺、90度尺、切割板u胶、502胶水等。 考虑到这次制作的模型是塑料模型,因此所需用到的工具比较少。而这次制作模型的手法,鉴于我是大一新生,在经济和知识掌握程度的限制上,我是手工制作模型的。在制作模型时,有直接粘合、镶嵌粘合和穿插的步骤。在制作模型时,我曾经遇到因为粘合位置特殊的原因,很难把两块pvc板粘合在一起或者由于柱子太长,不能轻易与pvc板粘合的问题。一开始我是使用u胶粘合的,但后来发现,原来在一些地方,可以用502胶水作粘合剂,但是值得注意的是,在使用502胶水前,应该确认是否这样粘合,一旦粘合错了,分离工作会很难,而且强制分离会破坏pvc板。另外,在制作模型是,我会发现自己设计的建筑,有些地方做起模型来,会有比较大的难度,会花比较多的时间,于是自己会在考虑是否应该对原来的设计方案进行修改,而如何修改,这又是需要慢慢去思考的,因此,在做模型的时候会发现不少的对设计有用或使你感到困惑的东西。在数据处理方面,我认为做模型对数据的处理十分有用,因为当你把设计从二维转化为三维时,你会发现,你所定的数据不适合人体的模度,对于整个场地的迎合十分不适合。当然,在处理数据时,一些建筑规范是不能忽略的,你的数据可能是不可能实现的东西。因此,在数据处理是,要遵守人体的模度、整个场地的迎合和建筑规范来进行。另外,在处理数据时,我一般时先定大范围的数据,在处理小地方的数据的。可能两方面一起处理会比较好,这我会更加留意这一点。而在数据的整理时,对于复杂的数据,我通常是结合场地的情况稍作调整,当你做出一个模型时,1:20或更大的比例模型用于观察这建筑是否适合人的模度,1:100或更小的比例模型用于观察这建筑是否迎合整理环境的。我制作了1:100和1:50的模型进行分析,最后定出了我的模型方案。

建筑模型制作报告

建筑模型制作报告 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

建筑模型制作报告学院:合肥学院 专业:建筑学 年级: 12级(1)班 学号: 姓名:骆家伟 指导教师:张程王恺 一、模型制作的时间:13—14学年8、9两周 二、模型制作的目的 本次实践是建筑学专业的综合性实践教学环节,旨在培我们的实际动手能力。其主要任务是使我们理解模型制作在作品设计中的重要性,掌握模型制作的基本工具、方法和过程,锻炼我们的动手实践能力,完善我们的设计知识和设计实践能力。《建筑模型制作》是我们从图纸到实体之间的桥梁,它具有综合性强、涉及面广和实践性强等显着特点。通过这一环节的学习,能培养我们读懂图纸、了解设计,综合运用所学理论知识分析、解决实际问题。随着我国城乡城市化建设的快速发展,人们对房地产业的要求越来越高,模型市场需求越来越大,为其今后走上工作岗位从事有关实际工作打下一个良好的基础。 三、模型制作的内容 1.查找资料老师布置下任务后,我们就对制作建筑模型有了初步的印象。我们查阅书籍并在网上心细查找,最后决定制作现代简约的装饰风

格。该风格是大家比较熟悉的,室内的装饰品也不是很多,且制作比较简单,我们初次做模型比较容易接受。 2.完成模型的制作根据所绘制的建筑草图,利用建筑模型所使用的工具(三合板、KT板、双面胶、AB胶、丁字尺、三角板、剪刀等等)正确地表现所选建筑的三维空间,并能做到与平、立、剖面图一致。此外,模型制作尽可能准确细致、简洁美观! 3.成果报告写成果报告,总结这次模型制作的心得体会与成果。其中包括做得好的地方继续发展与做的不足需要日后改进的方面。通过这种方式,有助于更好地提升自我。 四:收获与体会 在未开工之前,组员间讨论,分工合作(绘图、收集材料、动手制作);准备用建筑方案。首先,从班里我们已备齐了所有的工具,包括模型刀,丁字尺,三角板,剪刀,模型胶,铅笔,橡皮,双面胶,砂纸,界尺,颜料。选择材料时要考虑的因素①模型的制作速度。②预期达到的修改和实验的程度。③在模型尺寸范围内,材料保持形状和跨度的能力。④模型所反映的组件的厚度。通过比较分析,我们决定使用木板来做为模型的基本材料,不选用其他的补充材料。接下来就是看似不重要却很重要的一步了,那就是选择适合自己的装饰风格,对此老师并没有太多的要求。我们仔细研究了所有的方案,发现家具是不好做的,因为它小、多,而且还要做的精致,这个部分不仅考验人的耐心也考研人得细心程度。这种装饰风格刚好适合我们的特点,我们自己比较容易专注于细部,在细部打造方面可能会比较有优势,我们认为只有掌握好比例与材料纹理,是比较容易打造出好作品的,若装饰太烦

盐水减肥法

盐水减肥法 对于一些爱美的女生朋友在生活中可能会采用一些减肥的 方法来保持自己的完美的身材,所以对于盐水减肥方法可能你们是知道的,但是我们建议想要减肥的女生最好是不要采用盐水减肥法,这样很容易会导致营养不良的,希望你们在生活中最好是采用运动和控制自己的饮食问题来达到减肥的效果。 盐水减肥法对于减肥朋友的身体健康是伤害比较大的,我们希望你们在生活中想要采用盐水减肥法应该要检查一下自己的 身体体质,因为盐水减肥法是利用到清肠的方法,对于肠胃的消化是很大作用的。 ★盐水减肥方法揭秘 ★一、清肠准备 清肠前一天一定要吃得清淡一点。临睡前准备好一壶开水,大概有3000毫升的量(6瓶矿泉水),放入两勺盐,15克左右,

勺子可以用普通吃饭的勺子,平平的为一勺。也可以根据自己口感调整,太淡没有效果,过浓也不可以,可能会引发呕吐,咸度适中为宜,搅拌均匀。另外第二天早上再烧一壶开水用来兑盐水。调好闹钟,可以睡个美容觉,迎接第二天的清肠了。 提示:排毒的这天最好是定在周末,确保当天一天都有充足的时间。 ★清肠过程 早上六点的时候是身体排毒的最佳时间,开始喝第一杯盐水:用昨晚准备好的盐水兑早上烧开的白水,600毫升(相当于一瓶 矿泉水的量),温热的时候大口迅速喝下。感觉盐味和稍微咸一 点的菜汤差不多的话,浓度适中。 提示:如果实在不清楚每次喝的容量的话,可以准备一个有量度的杯子,这样每次喝了多少便一目了然了。另外此时喝水需要讲究技巧,跟平时喝水不一样,如果小口小口地喝水,水流速度慢,水很容易在胃里被吸收,产生小便,这是达不到我们想要的效果的。所以最好是大口大口地喝,吞咽动作快一些,感觉就像水被直接倒进肚子里一样,这样,水才能够尽快地到达结肠,同时刺激肠的蠕动。

桥梁工程实验报告

实验一桥梁模型、支座、伸缩缝观摩实验 一、实验目的: 1、认真观察各种类型的桥梁模型,熟悉桥梁的各部分结构,思考某些简单桥梁的施工 法和技术,并简略描述其受荷载时的受力情况。 2、认真观摩桥梁的支座,理解支座的设计原理。 3、认真观摩桥梁的伸缩缝,了解一些可以作为伸缩缝的常见材料。 二、观摩容: 1、桥梁模型 (1)梁式桥 梁式桥是以受弯为主的主梁作为主要承重构件的桥梁。主梁可以是实腹梁或者是桁架梁(空腹梁)。实腹梁外形简单,制作、安装、维修都较便,因此广泛用于中、小跨径桥梁。但实腹梁在材料利用上不够经济。桁架梁中组成桁架的各杆件基本只承受轴向力,可以较好地利用杆件材料强度,但桁架梁的构造复杂、制造费工,多用于较大跨径桥梁。桁架梁一般用钢材制作,也可用预应力混凝土或钢筋混凝土制作,但用的较少。过去也曾用木材制作桁架梁,因耐久性差,现很少使用。实腹梁主要用钢筋混凝土、预应力混凝土制作,也可以用钢材做成钢钣梁或钢箱梁。实腹梁桥的最早形式是用原木做成的木梁桥和用材做成的板桥。由于天然材料本身的尺寸、性能、资源等原因,木桥现在已基本上不采用,板桥也只用作小跨人行桥。 梁式桥的特点是其桥跨的承载结构由梁组成。在竖向荷载作用下梁的支承处仅产生竖向反力而无水平反力(推力)。梁的力以弯矩和剪力为主。简支梁桥的跨越能力有限(一般在50米以下),当计算跨径小于25米时,通常采用混凝土材料,而计算跨径大于25米时,更多采用预应力混凝土材料。 梁式桥按截面形式可以分为板梁、工字形截面梁、T形截面梁和箱型梁等。按静力可以分为简支梁桥、连续梁桥和悬臂梁桥等。按建桥的材料可分为木梁桥、梁桥、钢梁桥、钢筋混凝土梁桥、预应力混凝土梁桥以及用钢筋混凝土桥面板和钢梁构成的结合梁桥等。木梁桥和梁桥只用于小桥;钢筋混凝土梁桥用于中、小桥;钢梁桥和预应力混凝土梁桥可用于大、中桥。

肠道越干净人越健康 教你简单的清肠方法

肠道越干净人越健康 教你简单的清肠方法
数字显示:现代人,尤其是都市人的排便量与 20 年前相比下降 20% 左右。我们的肠道正承受着前所未有的宿便带来的压力。清肠实验发 现,从肠道中清除宿便后体重下降 1-15 公斤。看来,清肠行动,刻 不容缓。
真相一:现代人的消化速度超级慢!
人吃进的食物经过消化道到排泄大约需要 8~12 小时,但 discovery 频道曾报导,与以前的人相比,现代人的消化速度只有十分之一,过 去人类 8~12 小时就能消化掉的食物,在现代人缺乏纤维素及少吃蔬 果的状况下,竟然需要 80~120 个钟头。你在马桶上嗯嗯出来的东西, 竟然是 3 天前吃的东西,可见体内的废物会存在相当久的时间,宿便 积贮良久之下,会产生许多毒素,对人体产生危害。

真相二:每天嗯嗯也不够
不要以为你每天嗯嗯,体内就没有宿便了!这是绝对错误的想法,根 据医学报导,不论胖瘦,每个人体内都有宿便,这些嗯嗯都无声无息 囤积在你的大肠小肠里。正常人体内有 3~6 ㎏的宿便,肥胖、便秘者 体内则有 7~11 ㎏的宿便。女性朋友请想想,妳 45kg 的曼妙身材中, 竟然有6kg 的宿便占去妳的体重,这是何等可怕的事。
宿便的产生三大问题:
1.宿便会阻碍营养吸收,也压迫小肠绒毛的活力及弹性。 如果宿便让肠道不美丽,即使吃了有益健康、有营养价值的食物或基 本套餐,养份还是无法真正吸收到,宿便不常排出或有便秘的成员,

身体甚至会吸收不到健康食品中五分之一的营养素。 你每月消费的健 康品可就发挥不了最大的效果了。
2.宿便胀气发酵后,会经由血液致病。 小肠内的宿便,一旦发酵、胀气后,所产生的化学毒素会污染血液, 进而逐渐循环全身, 终致造成酸毒症(acidosis), 同时会加重肝、 肾、 皮肤三大排毒器官的负担。常疲劳、脚底痛、感觉睡不饱的成员,或 许成因就是 宿便 先生造成的哦!
3.宿便会不知不觉让身材变形。 即使你体内有满满的宿便,你可能也不曾察觉。它会撑大你的小腹, 并压迫内脏,改变腹部及脊椎形状,更是产生肥胖的重要因素。相信 大家常看到四五十多岁的男性朋友小腹撑起,怎么减也减不下来吧, 这类的人, 小肠中至少藏有 十公斤 左右的宿便, 真可谓是 「宿便男」 、 「大便爸爸」或是「便便人」!
如何因应宿便的问题
现代人生活紧张忙碌,普遍都有排便量不足的状况,甚至有便秘的问 题。一般的上班族妇女,一天的排便量可能只有 100 公克,排便量与 每天吃进去的食物,实在不成正比。更何况,有的人工作压力大,甚

数字摄影测量实验报告

《数字摄影测量学》之“4D 产品生产”综 合实习实验报告 一、实验任务及目的 在所有专业课程结束之后,为巩固所学知识,通过毕业前的以实际生产为标准的4D 产品生产实习,进一步深入掌握摄影测量学的基础理论以及全数字摄影测图过程。包括掌握VirtuoZo 的主要模块的功能、数字高程模型(DEM)、数字正射影像(DOM)、数字栅格地图(DRG)、数字线画地图(DLG)的制作工艺与流程。并在4D产品基础上,制作出该区域虚拟现实成果。 此实习主要针对遥感科学与技术专业中摄影测量与遥感方向的本科生。 二、试验流程 设置模型参数设置 影像 参数 设置 DEM 参数 设置 正射 影像 参数 设置 等高 线参 数 模型定向 (内相对绝对) 打开工程 打 开 模 型 核线重采样 影像匹配 编辑匹 配结果 生成 DEM 生成 等高线 生成正 射影像 生成等高线叠合 正射影像 IGS编辑4D产品 将4D成果导入三维软件

三、内容和形式 ●了解掌握VirtuoZo 的主要功能模块,利用自动空中三角测量软件完 成一个区域的加密任务 ●利用空中三角测量的成果,生成DEM ●进行数字微分纠正,生成DOM,并且进行影像镶嵌 ●采用已有航空影像的调绘资料,结合等高线图完成一幅全要素矢量 DLG 制作 ●对已有的纸质地形图扫描数字化,完成DRG 制作 ●将4D成果,导入三维软件,制作虚拟现实场景; 四、实验准备 ●23×23一对数字航空影像以及相应的影像参数。例如:主距、框标距、 摄影比例尺、成图比例尺、控制点、数字高程模型的间隔参数以及正 射影像的比例尺等。 ●每个学生提供一台数字摄影测量工作站VirtuoZo 及立体观测设备

7日清肠排毒瘦身法

7日清肠排毒瘦身法 7日清肠排毒瘦身法排毒减肥食谱 不想吃减肥药和瘦身茶来减肥?那么没关系,通过饮食来瘦身也是可以的,不需要花太多的钱和精力,也不会让你饿肚子,只需要坚持一个“疗程”七天的时间,你会感觉到身体和肌肤都发生了不小的变化,瘦了是肯定的,但是排毒清理肠道的效果会更加明显,小腹不见了而且脸上的肌肤也变得更加白皙光滑了呢。 排毒减肥食谱:第一天 芹菜二米粥 材料:芹菜100克、大米100克、小米100克。 做法: 1、将芹菜洗净切成小段,大米、小米淘洗干净。 2、锅上火,加适量清水,放入大米、小米煮粥,先用旺火烧开后改用小火煮20分钟,加入芹菜段再煮5分钟即可。 瘦身效果:芹菜是低热量且富含粗纤维的超级瘦身食物,有助于肠道蠕动,促进肠道脂肪排泄,减少对食物中脂肪的吸收,有防治肥胖的作用,同时,还能有效控制原发性高血压、高血脂的发生。 扩展阅读: 一周薄荷减肥食谱秋季减肥粥食谱减肥水果食谱做法一周中药减肥餐食谱

排毒减肥食谱:第二天 番茄豆腐豆芽汤 材料:大红番茄1个(约100克)、北豆腐半盒(约100克)、豆芽菜50克、香菜少许。 调料:盐2小匙。 做法: 1、将番茄洗净切块,豆腐成切小方块,豆芽菜去根,洗净,香菜洗净切段。 2、锅中放清水、豆腐块,开锅煮5分钟,再加番茄块、豆芽菜略煮,放盐调味,撒上香菜段即可。 瘦身效果:豆腐是我国的特产,能清热散血、和脾胃、消肿胀、下大肠浊气,是清肠瘦身的佳品。豆芽菜有利水消肿的功效。番茄不仅能抗氧化、预防癌症,还是美容圣品。此汤低脂又美味,瘦身又养颜,不妨多多食用。 排毒减肥食谱:第三天 熘鱼片 材料:草鱼取中段1条、木耳10克、广东菜心50克。 调料:色拉油2大匙、盐1小匙、料酒1小匙,干淀粉、水淀粉、葱、姜各少许。 做法: 1、将草鱼收拾干净,切片,沾裹干淀粉用温油滑熟;木耳泡发,洗净;广东菜心择洗干净;葱、姜切末。 2、锅中倒入色拉油烧热,放入葱、姜末爆香,再加入鱼片、木耳、菜心炒匀,加盐、料酒调味、倒水淀粉勾薄芡即可。

工业设计-石膏模型制作实验报告

《模型制作》 实 验 报 告

实验名称:石膏模型制作 姓名学号 实验目的: 1、掌握石膏模型材料与调制方法 2、掌握石膏成型技法 实验材料、用具:石膏粉、水、水盆、夹板、C形钳、保鲜膜、胶合板 实验过程: 1、用夹板在胶合板上围成一个方形区域, 用C形钳对夹板进行固定,之后将鼠标模型放 置在围成的方形区域正中间。 2、将保鲜膜裁成一定大小,在鼠标木模 拍上水,把保鲜膜敷在鼠标木模上。 3、调制石膏浆,用小盆接适量的水,抓 一把熟石膏粉放进去,之后,边搅拌边添加熟石膏粉,两人配合,搅拌适当时,停止加料。 4、将和好的石膏浆倒入围好的方形区域 内,注意不要倒偏,可用手边倒边用手拨,石膏 浆超出夹板一部分,另外找一块胶合板-将石膏 浆表面刮平,待石膏浆有一定硬度后,将成型的 石膏模翻过来,并迅速取出鼠标模型。 5、打开夹子,撤掉夹板,修补制作好的 石膏阴模。修补完成后,放置在一处较平坦的 地方,待其晾干。 6、取出晾干的模子,在模型腔上覆上一 层保险模,和熟石膏粉,步骤跟之前做阴模时 一样。将和好的石膏浆拨进模型腔,把表面刮

平,挂掉多余的部分。 7、待石膏有一定温度时,将做好的鼠标石 膏模型取出,进行修补,用手沾水对多余部分进 行处理,将坑洼处,用石膏料补平。 实验体会: 石膏模型的制作,过程不太繁琐,挺适合用 来做设计成品的初步表达,但考虑到石膏的固化特性,不能用来做太大的模型。 还有,在制作过程中,对石膏的基本特性及使用有所了解,知道在那一块儿该注意,比如:石膏浆不能和的太稀,太稀就要花大把的时间去等待其发干,这样就会费很多时间,并且不便于对石膏进行再处理。太稠也不行,干的快,还没倒完料,石膏浆就成干块了,干了后,木质的鼠标模型就不容易脱出。所以,调制石膏浆很重要,得把握好用谁的量。 在翻模与脱模的时候也很关键,动作要迅速,及时对模型进行修补和修饰,这样才能做出一件相当不错的石膏模型。

数字地面模型实验报告

山东师大地理教学实验中心 专业实训实习报告 备注:根据实际要求可加附页。电子文本与此等效。

1.在ArcCatalog中创建等高线图层和等高点图层 1)建立图层。在ArcCatalog 模块中新建一个Shape file文件。 2)设置图层类型。通过Create New Shape file 创建shapefile对话框,给Shape file 文件起一个图层名字,等高线图层为line等高点图层为point,同时在Feature Type 要素类型下拉列表中根据图层类型选择:线图层选择折线line,点图层选择Point点。如图1.1 ,1.2 图1.1 图1.2

3)设置图层坐标系。点击Edit编辑按钮,弹出Spatial Reference属性对话框,在此对话框中可 通过两种方式设置图层文件的坐标系。点击按钮导入poly的坐标系为参考坐标系,如图1.3点击确定完成。 图1.3 2.等高线数字化环境的设置(Snap) 1)加载图层。在Arc Map 中,同时打开栅格图像和矢量图层(Shape file 文件)即line等高线图层和point等高点图层,选中line图层。打开编辑器选择开始编辑,然后在创建要素工具栏中国选择线开始以栅格图像为为基础画出等高线如图2.1,2.2同样的方法进行等高点图层的绘制。完成后如图2.3

图2.1 图2.2

图2.3 3.数字化等高线 1)属性加载字段。等高线图层完成后点击编辑器选择停止编辑,右击line图层-→Open Attribute Table打开表,点击表选项按钮,选择添加属性—添加high高程字段,选择适当类型,点击OK 便完成了对高程点图层的属性设置。等高点point图层中还要添加name字段。 2)点击工具栏中编辑器—开始编辑,开始属性编辑,点击栅格图像上每一个需要矢量化的对象,每矢量一个对象,就要在其属性表中添加相应信息(可以从栅格图像上得到)如每一条等高线需要在属 性表中添加其高程数据,每一个等高点需要添加其名字和高程数据,等高线属性表完成后如图3.1. 图3.1

淡盐水清肠 防止水中毒

淡盐水真的可以清肠吗? 2013年03月15日点击:11187 很多微博网友及一些明星如张曼玉等都认为喝淡盐水具有清肠作用,可以利用水的冲力冲刷肠道,清除肠道中的毒素,达到排毒减肥的效果。但淡盐水真的可以清肠吗? 一、90%以上的盐水在小肠就被吸收,何来水的冲力冲洗肠道? 其实,我们喝下的盐水经过食道会先进入胃,由胃再进入十二指肠,然后通过十二指肠进入小肠,水分子及盐水中的离子大部分都在小肠被吸收,由此进入血液循环,再经肾脏过滤掉多余的水分,经由膀胱和尿道排出。另外一小部分水经过小肠进入大肠,再经肛门随粪便一同排出。 大家所担忧的肠毒素是大肠中等待被排出的排泄物,而通过上面的过程可以理解,大家期待的冲刷肠道是不可能发生的。我们喝进去的盐水90%以上都在小肠被吸收解决了,只有很少量能真正进入大肠,试问,就10%都不到的如此少量的盐水能把肠毒素冲刷干净吗?

二、盐水导致的排泄是电解质平衡糟到破坏后导致的腹泻 有些人会质疑说:“可是我喝了盐水后,排便真的舒畅了很多,而且最后拉出来的全是水......”其实事实的真相是,受到大量盐水冲刷的是胃而不是大肠,盐水导致的排泄方式是因为电解质平衡遭到破坏后导致的腹泻。短时间内喝入大量的盐水,会改变肠道内的渗透压,给小肠造成了很大的工作量,使小肠无法完全吸收进入肠道中的这些水分和离子,所以就形成腹泻,具体表现为短时间内频繁地排出半流质或液体状排泄物。值得注意的是,这种腹泻是在牺牲肠道健康的基础上建立起来的,也没有确切的数据表明喝盐水可以清肠排毒,试问,这样的方法您还敢用吗? 三、短时间大量摄入盐水有什么坏处呢? 1、脱水和钾离子流失 盐水从成分上讲基本是由水分子、钠离子、氯离子还有水中少量的钙镁离子组成,这些离子摄入过多会影响体内的电解质平衡,增加肾脏的负担。大量盐水还会加大了小肠上皮细胞的工作量,盐分的过分摄入也会引起细胞渗透压改变,导致机体脱水及钾离子的流失,这就是为什么很多网友都觉得喝了淡盐水之后口渴、心烦什么的了。 2、造成水肿 如果个体的肠道吸收能力很强,把盐水都给吸收了,大量盐分摄入会改变渗透压,导致水肿的发生,所以很多人自己试了之后反映自己的脚踝、眼皮等都肿起来,严重影响我们的形态之美。 3、其他坏处

CPU与简单模型机设计实验实验报告

实验报告 实验名称:CPU 与简单模型机设计实验日期:2015.11班级:学号:姓名: 一、实验目的: (1) 掌握一个简单CPU 的组成原理。 (2) 在掌握部件单元电路的基础上,进一步将其构造一台基本模型计算机。 (3) 为其定义五条机器指令,编写相应的微程序,并上机调试掌握整机概念。 二、实验内容: 本实验要实现一个简单的CPU,并且在此CPU 的基础上,继续构建一个简单的模型计算机。CPU 由运算器(ALU)、微程序控制器(MC)、通用寄存器(R0),指令寄存器(IR)、程序计数器(PC)和地址寄存器(AR)组成,如图2-1-1 所示。这个CPU 在写入相应的微指令后,就具备了执行机器指令的功能,但是机器指令一般存放在主存当中,CPU 必须和主存挂接后,才有实际的意义,所以还需要在该CPU 的基础上增加一个主存和基本的输入输出部件,以构成一个简单的模型计算机。

图1-4-1 基本CPU 构成原理图 除了程序计数器(PC),其余部件在前面的实验中都已用到,在此不再讨论。系统的程序计数器(PC)由两片74LS161 和一片74LS245 构成,其原理如图1-4-2 所示。PC_B 为三态门的输出使能端,CLR 连接至CON 单元的总清端CLR,按下CLR 按钮,将使PC 清零,LDPC 和T2 相与后作为计数器的计数时钟,当LOAD 为低时,计数时钟到来后将CPU 内总线上的数据打入PC。 图1-4-2 程序计数器(PC)原理图 本模型机和前面微程序控制器实验相比,新增加一条跳转指令JMP,共有五条指令:IN(输入)、ADD(二进制加法)、OUT(输出)、

石膏模型制作实验报告

石膏模型制作的实验报告 姓名:杨孟杰5203109030 班级:工设091(工) 实践项目:电话机的石膏模型制作 一、材料特性 石膏加工工艺简单,能耗低,具有轻质、胶凝性好,隔声、隔热、防火,阻燃性能好等许多优良特性。 生石膏CaSO4·2H2O,熟石膏2CaSO4·H2O。化学性质稳定,一般所称石膏可泛指石膏和硬石膏两种矿物。石膏为二水硫酸钙(Ca〔SO4〕?2H2O),又称二水石膏、水石膏或软石膏,理论成分CaO32.6%,SO346.5%,H2O+20.9%,单斜晶系,晶体为板状,通常呈致密块状或纤维状,白色或灰、红、褐色,玻璃或丝绢光泽,摩氏硬度为2,解理平行{010}完全,密度2.3g/cm3;硬石膏为无水硫酸钙(Ca〔SO4〕),理论成分CaO41.2%,SO358.8%,斜方晶系,晶体为板状,通常呈致密块状或粒状,白、灰白色,玻璃光泽,摩氏硬度为3~3.5,解理平行{010}完全,密度2.8~3.0g/cm3。两种石膏常伴生产出,在一定的地质作用下又可互相转化。特征:(1)凝结硬化快。(2)硬化时体积微膨胀。石灰和水泥等胶凝材料硬化时往往产生收缩,而建筑石膏却略有膨胀(膨胀率约为1%),这能使石膏制品表面光滑饱满,棱角清晰,干燥时不开裂。(3)硬化后孔隙率较大,表观密度和强度较低。(4)隔热吸声性能良好。(5)防火性能良好。遇火石,石膏硬化后的主要成分二水石膏中的结晶水蒸发并吸收热量,制品表面形成蒸汽幕,能有效阻止火的蔓延。(6)具有一定的调温调湿性(7)耐水性和抗冻性差。(8)加工性能好。石膏制品可锯,可刨,可钉,可打眼。 二、制作过程 1、效果图绘制 对照网上的电话机产品图,用软件绘制出电话机的大体轮廓; 进行比对,修改模型形体不准确的部分; 修改并设计出模型。 2、尺寸图绘制 在已绘制好的效果图电子档文件导入CAD制图软件中进行绘制。 3、石膏的混制 制作石膏模型首先要掌握水和石膏粉的调配比例即:1:1 ;应先加入水再放入石膏粉; 在搅拌过程中要慢慢赶出气泡,并把大的石膏块捏碎; 将均匀搅拌的石膏浆倒入预先准备的挡板里; 待一段时间后即可取出模型。 4、雕刻阶段 根据绘制的效果图用刻刀对模型进行雕刻,出大型; 大型雕刻过程中要留有余地,以便于修改; 进行下一步得雕刻工作,弧面及圆角得雕刻; 用布打磨石膏,使其表面更为光滑,结构线条过渡更均匀; 用小刀对细节进行再雕刻; 然后开始雕刻细节部分,例如电话机的按键等; 最后对石膏精细打磨; 上色,用喷漆喷绘出预设的颜色,使模型更逼真;

断食、洗肠、喝盐水小心排毒不成反受害

断食、洗肠、喝盐水小心排毒不成反受害 这些排毒法从医学上来说并不靠谱,改善生活方式更可靠,管住嘴、迈开腿、该睡觉时睡觉,听上去老套却真正合理 医学指导/广东省人民医院消化内科副主任医师布小玲 “排毒养颜”说法起码火了十年,各式各法层出不穷。近年来网络流传最广的断食法、洗肠清便法、晨起喝盐水法,尤其受年轻女性欢迎并亲试。 “断食排毒”号称“清理肠胃”,并衍生出果汁断食、水果断食、菜汁断食、清汤断食等新花样;“洗肠排毒”宣称清洗直肠、排宿便,“安全排毒,轻体又养颜”,不仅美容院兴起“肠疗”,还火了某宝上的“洗肠机”、“家用灌肠机”生意;盐水排毒,沿用的是淡盐水漱口的民间土方,却是将“漱”改为“喝”。 在消化内科专家看来,上述“排毒法”往往让跟风亲试者看到“成果”,从医学上却不靠谱,盲目“断食排毒”容易造成身体伤害。 传言鉴定系列之6 断食排毒 轻则营养失衡重则突发急病 传言:

断食有“饥饿疗法”“辟谷”撑腰 “断食排毒”法的宣扬者,找到古代“辟谷”修炼、现代医学对部分患者实施“饥饿疗法”禁食两大“法宝”,主张定时清理肠胃,不吃谷物、肉、蛋、蔬菜等,大量喝白开水,并以混合果汁、苹果等水果、青菜汁、葡萄糖水等代替三餐饮食。 不断有亲试者表示,断食期间排出了宿便,体重减轻,血脂下降,皮肤与便秘改善,精神爽利。在朋友圈,“晒”多少天抵住诱惑没吃、腰围减了几寸,甚至是喝空了多少个果蔬汁瓶等都成为风潮。国内外明星如麦当娜、格温尼斯·帕尔特罗、杨颖等,被奉为“断食排毒”的领头人。 专家: 断食存潜在风险,危害健康 “断食排毒”者没看到的是,已经有人因亲试该疗法而丧命。 2016年6月9日凌晨,贵阳一癌症女子前往上海某公司进行断食治疗,四天里只喝一点果蔬汁,从上海飞往贵阳的途中晕倒在飞机上,尽管被急救人员火速送到医院抢救,还是遗憾地离世了。国外也有报道,有亲试“断食排毒”者,因每日摄入总热量低于五百卡路里而死亡。 广东省人民医院消化内科副主任医师布小玲指出,“辟谷”可称道家修炼术,重在净化心灵,并非普通人的断食、减肥、排毒概念;医学“饥饿疗法”真的有,不过是对积滞、腹

Cass软件上机实验报告

学院:市政与测绘工程学院专业:测绘工程 班级:1002601 姓名:翟彬彬 学号:1002601-04 实验时间:2011年10月 实验地点:湖南城市学院 指导老师:王平

目录 实验一、点号定位 (3) 实验二、测制地形图 (7) 实验三、测制地籍图 (13) 实验四、用南方CASS软件进行数字化 (21) 实验五、CASS在工程中的应用 (25)

CASS软件上机实验报告 实验一、点号定位 班级:1002601 姓名:翟彬彬学号:1002601-04 一、实验目的 1、了解CASS数字化地形地籍成图软件集成环境界面和功能; 2、掌握地形图的基本作图方法,熟悉CASS常用的操作命令。 3、学习如何做一幅简单的地形图。 二、实验原理 根据输入坐标数据文件的数据大小定义屏幕显示区域的大小,以保证所有点可见,然后再在所定区域内展点,再根据所展的点号及其属性画出相应的地物和地貌。 三、实验内容 演示地形图的成图过程,介绍点号定位的成图模型。 四、实验数据 在本次试验中,所用数据为测绘1002601班指定的“study.dat”数据文件。

五、实验步骤 1、定显示区 进入CASS主界面,鼠标单击“绘图处理”项,在出现的下拉菜单中选择定显示区,在出现的对话窗中输入坐标数据文件名,确定后命令区显示最小坐标(米):X=31056.221,Y=53097.691;最大坐标(米):X=31237.455,Y=53286.090。 2、选择测点点号定位成图法 移动鼠标至屏幕右侧菜单区之“测点点号”项,按左键,在出现的对话框中输入点号坐标数据文件名,命令区提示:读点完成!共读入106个点。 3、展点 先移动鼠标至屏幕的顶部菜单“绘图处理”项按左键,这时系统弹出一个下拉菜单。再移动鼠标选择“绘图处理”下的“展野外测点点号”项,按左键,出对话框,输入对应的坐标数据名后,便可在屏幕上展出野外测点的点号。 4、绘平面图 按照具体方法绘制要求得到的平面图,最后得到成果。如绘制平行等外公路时,选择右侧屏幕菜单的“交通设施/公路”按钮,在弹出的界面中找到“平行等外公路”并选中,再点击“OK”,命令区提示:绘图比例尺1:输入500,回车;点P/<点号>:输入92,回车;点P/<点号>:输入45,回车;点P/<点号>:输入46,回车;点P/<点号>:输入13,回车;点P/<点号>:输入47,回车;点P/<

摄影测量实验报告书

摄影测量实验报告 一、实验目的 1、通过阅读实习指导书,了解4d的基本概念,了解VirtuoZo NT系统的运行环境及软件模块的操作特点,了解实习工作流程,从而能对4d产品生产实习有个整体概念。 2、掌握创建/打开测区及测区参数文件的设置,掌握参数文件的数据录入完成原始数字影像格式的转换。 3、通过对模型定向的作业,了解数字影像立体模型的建立方法及全过程,并能较熟练地应 用定向模块进行作业,满足定向的基本精度要求,掌握核线影像重采样,生成核线影像对。 4、掌握正射影像分辨率的正确设置,制作单模型的数字正射影像,掌握等高线参数设置,生成等高线,通过正射影像或叠加等高线影像的显示,检查是否有粗差,掌握DEM拼接及自动正射影像镶嵌。 5、掌握立体切准的基本专业技能,掌握地物数据采集与编辑的基本操作,掌握文字注记的方法 6、学会使用图廓整饰模块,掌握图廓整饰中各项参数的意义及其设置方式,生成图廓参数文件,制作完整的DOM图幅产品,生成图廓参数文件,制作完整的DRG图幅产品。 7、通过对实习成果的分析,了解数字产品的基本质量要求,总结实习中出现的问题以及实习成果的不足之处,并能分析其原因。 8、理解数据格式输出的意义,了解VirtuoZo NT系统的数据格式输出的具体操作。 二、实验步骤及方法 1、建立测区与模型的参数设置 数据准备完善后,进入VIrtuoZo主界面,首先要新建一个测区,通过文件-打开测区,我们可以新建一个名为hammer的测区,系统默认后缀名为blk,默认保存在系统盘下的Virlog文件夹里。这个blk文件其实只是个索引文件,它最终指向的是测区设置里面的测区主目录文件夹。建立好blk文件之后,系统会自动弹出“设置测区”的对话框,我们按照原始数据提供的信息,相应填写该对话框,填写好之后保存退出。 进入“设置-相机文件”,找到刚才在设置测区对话框中新建的相机检校文件,双击进入参数设置界面,相机参数可以直接通过输入按钮,输入原始数据里面已有的cmr文件。 编辑界面。

喝盐水清肠排毒方法

喝盐水清肠排毒方法 很多人都会选择在清早起床的时候喝上一些盐水,这样的做法是可以帮助清除肠内的一些垃圾毒素,帮助身体维持健康的运作。对于喝盐水清肠的方法其实是很有用的,如果在生活中常常吃一些油腻的食物的话,可以选择这样的方法帮助身体清除垃圾的。还有一些减肥的朋友也是可以用这个方法的。 如果在生活中患有便秘的话,利用盐水清肠也是很有帮助的。一般饮用这个盐水的话并没有什么要求的,只是说空腹饮用就可以了,大家不妨可以试试这个方法的。 ★盐水清肠的作用 盐水清肠是受大众亲睐的清肠方法。盐水清肠是指在晨起空腹的状态下喝一定量的盐水,然后配合瑜伽运动达到清肠的效果。盐水清肠方法简单,能刺激肠胃的蠕动,促进血液循环,排出体内毒素。具体作用如下:

清除胃火、口臭:盐水的清洁作用,可以有效的排出肠道内的宿便,从而达到清肠的目的,可以有效的缓解胃部上火、口臭等问题。 缓解便秘:盐水清肠的目的是清除肠道内宿便,从而达到缓解便秘的目的。 减肥美体:由于肠道通畅,身体经过排毒清火后会更好的运转,对于腹部有脂肪的女性来说,可以有效的减肥。 ★自己在盐水清肠时应注意: 1、盐水清肠的前一天要吃清淡的食物,避免食用过于油腻、难消化的食物。

2、必须在空腹状态下进行盐水清肠。 3、每次应大口、快速喝下盐水,因为饮水不足、饮水过缓均有可能造成盐水在胃囤积,起不到冲刷肠道的效果。 本篇文章和大家介绍了关于喝盐水清肠排毒方法的资料,希望对一些有需要的朋友会有所帮助。不要觉得身体就不会有毒素的存在,只是需要大家要懂得清理的方法,这样才能保持健康的身体。如果有爱美的朋友的,也是可以选择这个清楚排毒的方法。

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