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    空间构造(四维空间构造)

    发布时间:2023-03-05 18:40:47     稿源: 创意岭    阅读: 922        问大家

    大家好!今天让创意岭的小编来大家介绍下关于空间构造的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

    创意岭作为行业内优秀的企业,服务客户遍布全球各地,相关业务请拨打电话:175-8598-2043,或添加微信:1454722008

    本文目录:

    空间构造(四维空间构造)

    一、空间站的构造是怎样的?

    一般空间站的基本构架,由大型运载火箭发射入轨,本体可以载人入轨,也可先不载人,随后再上人;或短期上人,长期自行工作。根据需要,随后发射货运飞船或航天飞机把有效载荷运送入轨与之对接,采取积木式建造逐步扩展。

    空间站通常由本体即中心构架、对接舱、气闸舱、轨道舱、生活舱、服务舱、专用设备舱和太阳能电池阵列板等组成。

    对接舱用于停靠飞船、航天飞机和各种航天器,一般有两个以上,开始的“礼炮”1~5号只有一个对接舱口,到“礼炮”6~7号增为两个,而“和平”1号已达6个,未来的航天站将会达到12个至20个。

    气闸舱用于密压舱段与真空空间之间的隔离段,为宇航员进出站内外提供必经的过渡通道,设有两道舱门,分别与密压舱和外壳舱相连。一般宇航员要在气闸舱内吸纯氧3小时才能出站活动,这叫“吸氧排氮”的“人体处理”。

    轨道舱用于宇航员的工作场所,包括实验室、加工室、空间站控制室和修理间。舱内形成了和地球常规环境、压力、温度、湿度等地面自然条件相同的人造环境条件。

    生活舱用于宇航员食、住和休息娱乐,一般设有卧室、餐厅、卫生间等,宇航员还能洗澡,沿“微型跑道”跑步,骑“自行车记功器”锻炼身体,以及散步;看电视,与地面通过可视电话进行聊天、联络等。

    服务舱用于装备推进系统,即作为机动转移、调姿、加速、减速、侧滑等动力设置,气源和电源等能源保障设施,供全站使用。

    专用设备舱根据特定任务而设置的可安装专用仪器设备的舱段,如空间探测器、天文望远镜、各种测试仪、电视摄像机以及遥控侦察照相机等。

    太阳能电池阵列板是装载各种设施的用电电源。

    在空间站外通常都停靠着一艘载人飞船,随时准备救援。这种救援船,有人就叫它“轨道救生艇”。

    二、居室空间设计的构造尺寸有哪些,举例说明?

    1·外墙一般370mm

     2·室内隔墙一般240mm或120mm 

    3·卫生间的隔墙一般是60mm

    门1·一般房门900mm

    2·厨房和卫生间的门为750mm

     3·居室的大户门为950mm

    桌:高度75-78(一般),西式高度68-72,一般方桌宽度120,90,75;

    长方桌宽度80,90,105,120;长度150,165,180,210,240

    圆桌:直径90,120,135,1

    三、空间变化及构造位置

    在武陵构造旋回期(中元古代),该地区发育梵净山群(贵州)、四堡群(广西)和冷家溪群(湖南),属活动型边缘海槽盆沉积,形成了巨厚的陆源碎屑复理石夹细碧岩-角斑岩和火山碎屑岩,与一套超基性-基性岩构成蛇绿岩组合。其中细碧岩具枕状构造,区域上可能与赣东北蛇绿岩相对应,是扬子克拉通早期发生裂解,分裂出扬子古陆和华夏古陆,形成南华狭窄洋盆的具体表现。

    中元古代末扬子、华夏古陆块碰撞,发生武陵运动,形成广阔的陆间造山带和华南陆块,出现绿片岩相区域动力变质作用,发育造山带内带的一系列构造组合。以发育紧闭型阿尔卑斯式褶皱、韧性剪切带为代表,构造运动方向为由北(西)向南(东)运动,变形以韧性变形和塑性流变为主要特点,具中深层次构造变形特征。武陵运动对该地区沉积格局、岩浆活动、变形变质影响明显,属洋陆转换阶段的造山运动,使该地区晚元古代沉积格局出现明显差异。中元古代地层出现区域变质和动力变质,形成了一系列碰撞-板内型岩浆岩和构造形迹。

    (一)不整合界面特征

    根据贵州省、湖南省和广西壮族自治区区域地质志资料,黔东及邻区中、新元古代地层之间间断明显(表24和图34)。

    表24黔东及邻区中、新元古代地层对比表

    图34黔东及邻区中元古界与上覆地层接触关系示意图

    在湖南石门杨家坪剖面上,中、新元古代之间不整合界面之上为马底驿组,其底部为紫红色及少量灰白色厚层—块状变质石英砾岩、砂砾岩、含砾砂岩、石英粗粒砂岩等粗碎屑为主;向上变化为由紫红色、少量灰绿色中—厚层浅变质的中—细粒石英砂岩、长石石英砂岩、岩屑砂岩、粉砂岩及砂质板岩、板岩等,与下伏冷家溪群呈高角度不整合接触关系。

    在湖南临湘陆城、桐梓铺等地渫水河组的紫红色及灰白色厚层—块状浅变质石英砾岩、砂砾岩、含砾砂岩、粗粒石英砂岩、长石石英砂岩夹少量石英粉砂岩、板岩等,高角度超覆不整合于冷家溪群之上,其间缺失渫水河组之下的马底驿组。

    在湖南平江峡山口、岳阳麻布大山等地五强溪组的灰绿色厚层变质长石石英砂岩、变质砾岩、灰色变余凝灰岩、变余沉凝灰岩夹变质砂岩、板岩等高角度超覆不整合于冷家溪群之上,其间缺失五强溪组之下的马底驿组。

    在贵州梵净山地区,红子溪组(即板溪群)底部变质砾岩、砂砾岩、含砾砂岩向上变为紫红色为主的钙质板岩、粉砂(砂)质板岩、绢云母板岩,高角度不整合于梵净山群之上。该区不整合界线清楚,其界面上、下地层发育的构造线方向和构造样式均存在明显差异。

    在湖南芷江渔溪口剖面上,中、新元古代之间不整合界面之上为马底驿组,其底部为灰绿色厚层—块状浅变质砾岩、砂砾岩和砂质板岩,向上变化为紫红色钙质板岩夹大理岩透镜体、黑色炭质板岩、变余(沉)凝灰岩、粉(砂)质板岩、粉砂岩等,与下伏冷家溪群呈不整合接触关系。

    在贵州从江地区,下江群底部甲路组的变质砾岩、砂砾岩及变余砂岩,向上变化为紫红色钙质板岩夹大理岩透镜体(习称钙质岩系),角度不整合于四堡群之上。同样,在桂北的元宝山、九万大山的环江九落、腾洞、江口一带,丹洲群白竹组底部的变质砾岩、变质砂岩角度不整合于四堡群之上。

    在湖南会同-长沙一线之南东,中、新元古代之间不整合界面之上为高涧组,其下部为灰色细砂岩、粉砂岩夹板岩,向上变为(粉砂质)板岩夹大理岩透镜体、黑色炭质板岩、变余(沉)凝灰岩、粉(砂)质板岩、变质砂岩等,与下伏冷家溪群为平行不整合接触关系。同样,在桂北的元宝山、九万大山一带的融水县白竹、拱洞、大田一带,丹洲群白竹组平行不整合于四堡群之上。

    (二)空间变化特征

    该地区梵净山群、四堡群和冷家溪群均为中元古代地层,为巨厚的陆源碎屑复理石沉积,横向上不能进行精确对比。从不整合面上覆地层来看,贵州梵净山、湖南大庸、岳阳、平江一线南东区域,贵州的板溪群红子溪组,下江群甲路组、乌叶组、番召组、清水江组、平略组、隆里组;湖南的板溪群马底驿组、五强溪组及高涧组、漠滨组,广西的丹洲群白竹组、合桐组、拱洞组可进行大致对比。在贵州梵净山、湖南大庸、岳阳、平江一线北西区域,湖南的板溪群马底驿组、渫水河组在岩性组合上与南东区域的差异极大,应属不同地层区,反映出该线对新元古代沉积格局控制明显。

    在湖南临湘、岳阳、平江地区,渫水河组和五强溪组与下伏冷家溪群直接接触,缺失了马底驿组。从马底驿组的平面变化上可以反映出,由北而南沉积物由粗变细,岩石颜色由紫红色为主过渡到灰绿色为主,沉积厚度由0~4000m。从上述地层接触关系、上覆地层出露情况,加上贵州梵净山地区不整合面之上覆地层覆盖于梵净山群的不同组之上,地层厚度可相差近万米的情况,可以反映武陵运动形成的该地区褶皱造山的构造高位区在贵州梵净山北,湖南大庸、岳阳、平江一线,在新元古早期属剥蚀区,更有峡东地区的震旦纪地层直接覆于中元古代地层之上;而南东、北西两侧为坳陷区,出现了新元古代早期地层沉积。同样,从桂北地区丹洲群白竹组底部岩性组合变化上也可以反映出上述环境差异,在元宝山以西,底砾岩特征明显,厚度变化大,沉积物粗;至元宝山以东,沉积物变细,无明显底砾岩特征,沉积厚度变大。

    从中、新元古代不整合面特征的情况来看,贵州梵净山,湖南大庸、岳阳、平江一线及附近地区为高角度不整合,向南东至贵州从江、湖南芷江、桂北的元宝山以西一带为中-低角度不整合,至湖南会同—长沙一线之南东地区和桂北的元宝山以东地区,则渐变为平行不整合接触关系,而向西至更远的滇中地区,中、新元古代地层之间则过渡为整合接触关系(即昆阳群美党组/大龙口组)。

    在中元古代地层变形方面,由于加里东运动的中心位置在该地区南东侧广西龙胜—罗城、湖南通道一线,受其强烈叠加、改造的影响,其褶皱构造样式均为紧闭型阿尔卑斯式褶皱,其变形的平面变化不甚明显。但从梵净山群、四堡群和冷家溪群的变质程度上看,它们均经历了绿片岩相区域变质作用,在湖南会同—长沙一线之南东地区和桂北的元宝山以东、东南地区为绢云母-白云母带,而在其北、北西地区为黑云母带,反映出变质、变形程度从西北向东南逐渐减弱的变化趋势。

    (三)构造位置

    武陵运动形成了中、晚元古代地层之间的不整合接触关系,对黔东及邻区武陵期岩浆活动、变形变质及新元古代沉积格局影响明显。贵州梵净山北,湖南大庸、岳阳、平江地区是武陵运动的构造高位区,向南东方向在平面上出现有规律变化,表现为上覆地层从缺失区至沉积区,接触关系从高角度不整合、低角度不整合至平行不整合;中元古代地层变形变质程度逐渐减弱,反映出该地区武陵运动的中心位置为贵州梵净山北,湖南大庸、岳阳、平江一线,是该地区武陵期造山带的中心即内带位置,在区域上可能向北东方向沿慈利、九江一线,向南西方向沿师宗、弥勒一线延伸。

    武陵运动的中心位置位于贵州梵净山北,湖南大庸、岳阳、平江一带,与该时期沉积盆地的中心位置相一致,是南华狭窄洋盆萎缩、消亡,扬子古陆与华夏古陆的汇聚碰撞形成华南板块,中元古代该地区洋陆转换等历程的具体体现,也是Rodinia超大陆聚合事件的中心位置。本区该时期与江南造山带的发展演化关系密切,典型构造样式的特点反映出该地区处于位于造山带内带位置,构成了该区江南造山带的武陵期亚带,即北亚带。

    四、空间站的构造是怎样的?

    我们知道,任何一种空间飞行器都离不开结构,而空间站也不例外。事实上,它本身的构造是极其复杂的。特别是由于要求它长期在太空工作,承载宇航员甚至一般游客的较长时间的居住,因此它的设计考虑的因素与一般的飞行器甚至飞船都有很大的不同。那么,具体都有什么不同呢?下面简单介绍下:

    (1)空间站的结构要有足够的强度和刚度

    事实上,对空间站的结构要求是极其苛刻的。首先它要有足够的强度和刚度。这主要由它经受的环境条件所决定的,我们看看空间站从发射到上天工作的环境就明白了。不少人从电视上看到过空间站的发射实况转播,当火箭点火工作的刹那,成吨的燃料喷着长长的火舌伴随着震耳欲聋的轰鸣声从发动机的喷管倾泻而出,强大的冲击和振动立刻作用到空间站结构上。在火箭奔向太空的过程中,由于火箭发动机一直工作,所以强烈的振动一直作用在空间站结构上。

    此外,由于火箭的高速飞行,空间站表面与周围大气产生强烈的摩擦,空间站的结构会被加热,我们称为气动加热,使空间站的表面甚至内部温度升高,可以达到几百摄氏度,这会降低结构的强度。

    为了保护空间站,在发射时,火箭的前端大都有整流罩,把空间站罩起来,到高空再抛掉。而空间站进入空间后,要经过日照区和阴影区,空间的环境温度在100℃至零下100℃的范围内变化。而空间站结构在这样复杂恶劣的条件下工作,不但要保证足够的强度,不能因为剧烈的振动、冲击产生破坏,而且还要保证足够的刚度,也就是不能产生大的或者不能恢复的变形。尤其像国际空间站的这种结构形式,采用很长的桁架,刚度问题很重要,容易产生变形,而这种变形会带来很多问题,除了影响正常工作外,它还影响到对空间站的控制,使它不能按预想的状态飞行。

    因此,空间站在材料的选取和使用上是很讲究的,要求它的强度高、刚度好,但是又不能采用钢铁作为主要材料,因为这种材料的比重太大,必须选用一些轻金属材料,如铝合金、铝镁合金、钛合金等或者非金属材料。目前发展的低密度高强度的非金属复合材料得到了广泛的应用。由于空间站长期在太空飞行,在那种条件下,空间粒子、宇宙射线的辐射作用是很强的,它们的作用可以改变甚至破坏材料的性能,使一些非金属材料老化变质,所以要求材料本身能够抗辐射,而且能够有效地屏蔽辐射作用,以保护舱内宇航员的安全。另外空间站还可能遇到微流星和空中碎片的撞击,要保证不被击穿,所以在材料的选取上是非常严格的。

    (2)空间站的舱门有着特殊的要求

    空间站的另一个结构特点是它的舱门有着特殊的要求。首先,宇航员进出的舱门要保证可靠的密封,而且能够快速拆装,这种门开关的次数比较多,属于一种活动舱门。当需要打开时应保证快速,而当需要关上时,要保证可靠的密封,否则舱内气体泄漏到外界真空,会直接威胁到宇航员的生命安全。在空间站的舱段上开有数个观察窗,这使宇航员在舱内能够看到天空、地球以及前后左右的外界情况。观察窗对于宇航员来说太重要了,在空中作业时需要对星空及地球进行观测,在交会对接中需要对前后左右进行观测,控制空间站的前后左右移动。

    知识点

    密封舱

    密封舱是飞行器中用以保证人在高空或宇宙空间正常生活的安全设备。宇宙飞船的密封舱是一个封闭系统,外表面覆有绝热保护层,座舱设有快速开启的舱门和用耐热玻璃保护的舷窗。舱内采用再生式供气,并有环境调节系统;高空飞行飞机的密封舱,又称“气密舱”或“增压舱”,由增压调压系统向舱内输入增压空气,大型飞机还有湿度调节装置。

    以上就是关于空间构造相关问题的回答。希望能帮到你,如有更多相关问题,您也可以联系我们的客服进行咨询,客服也会为您讲解更多精彩的知识和内容。


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