❶ 蜗牛为什么能生活在高寒地区
占领生态位空白。
❷ 写一篇安徽马鞍山动物园的作文-
我的小狗“点点” 在我外公家,有一只非常可爱的京八狗,它的名字叫――点点。它一身的棕色皮毛,头又圆又大,黑黑的眼睛像一颗珠子,眼睛下面有一个圆圆的鼻子,却很小,虽然小但是非常灵敏,有一小点气味它都能分辨得出来。它的四肢很发达,体格矫健,再加上那威武的神态,简直就是像一个保卫国家的战士。 点点非常有趣可爱。它吃饭的时候特别奇怪,吃一口东张西望,再吃一口还是东张西望,好像有人给他抢似的。点点跑步也非常快,有时候我都跑不过他。点点睡觉总是习惯把耳朵贴在地上,只要有一点点动静,它就会立刻醒来。家里人出出入入,它从来不叫唤,如果有陌生人一进来它就会“汪汪汪汪”的叫。 点点除了可爱、有趣、还调皮着呢,有一次,我回外公家,进了家门就把我的鞋脱下放到鞋柜上。这时,我的好朋友牛牛在外面喊我出去玩,我高声地答应者,急忙就找我的鞋,可奇怪的是,鞋柜上单单少了我的鞋,我把鞋柜都找遍了,也没有踪影。我暗暗嘀咕起来,真是见鬼了吗?刚刚一会,鞋子怎么就不翼而飞了吗? 我怀疑是爸爸不让我出去,故意给我藏起来。就对爸爸发起脾气来,非要爸爸还我的鞋。爸爸一脸的无奈,找遍了整个屋子,也没有见我的鞋。我开始大哭大闹起来,全家都惊动了,都帮我找鞋,可结果还是竹篮子大水一场空,没有找到。就在全家人纳闷的时候,点点慢吞吞从窝里爬出来,嘴里叼着正是我的一只鞋,摇着尾巴,讨好地在我的腿边晃来晃去。哎哟,原来罪魁祸首是点点呀,弄得我这是哭笑不得。 这就是点点,它给我童年的生活带来了无穷的快乐。 可爱的小白兔 周末,我和爸爸.妈妈一起去动物园看动物。 我们看见了可爱的猴子,笨重的大黑熊,凶恶的棕熊,漂亮的大熊猫等动物之后忽然我看见前面有一个用细木板做的栅栏围成的小小动物园。我想:动物园里还有一个小小动物园,进去看看吧!只见门上写着:“世界上最温顺的动物。”我便好奇的走了进去。噢!最温驯的动物原来是兔子和小羊。我看到其他小朋友都在喂小兔子,我也让妈妈给我买了一杯饲料,高兴地喂起了小兔子。我一转身,忽然发现一只可怜的小白兔,它的嘴上,鼻子上都破了,真可怜。我喂了它几片菜叶,它小心翼翼地吃着。我想小兔子嘴上的伤一定是抢食时不小心被其它小兔子弄伤的,或是被小朋友抓破的。我又喂了它几片叶子,它边吃边环顾四周,生怕被别的动物抢走了。 我又用树叶逗引它,它的前爪站了起来,用爪子一抓,树叶掉了下来,它高兴地吃了起来,它吃完就把脸贴在我的脚边,我用手抚摸着它的绒毛,软软的,它高兴极了,不停地用头蹭我的腿,我又喂了它几片叶子,它狼吞虎咽地吃着。我突然听到妈妈叫我,我看天色不早了,就向外走去,小白兔一蹦一跳地跟着我。我挥了挥手,跟它告别。我心里真高兴,我终于让它知道了,我是多么喜爱它! 小蚂蚁(一) 今天,阳光明媚,我准备来观察蚂蚁。 我首先看见了院墙边上有几只小蚂蚁,它们的身体就像三个小球连在一起,他的头比较大,顶着两只触角,嘴好像两把弯钳,胸部有点小,六条又长又细的腿就长在这儿;它的肚子圆鼓鼓的,就拖在后边了。它们全身黑色,就像披着一件黑衣服。我还发现一种头是黑的,身体是棕黄色的蚂蚁,它的头很大,比普通蚂蚁大3倍呢! 我觉得它们很好玩,就在墙边先放了一些糖,但是它们一点反应也没有。随后我又放了些米饭,可它们还是不领情,一只也不过来。我想了想,就去拿了些甘蔗,这下终于起了作用,一只蚂蚁爬了过来,它在甘蔗上爬了一下,马上就爬走了,接着我看它遇到了另外一只蚂蚁,碰了碰触角,就继续往前走去,但很快那另一只蚂蚁就爬到了甘蔗上……五分钟以后,那段甘蔗已经穿了件黑色的衣服——蚂蚁服,还在不停地动,而且越来越快;其他的糖、米饭也被蚂蚁占领,他们一只头上一个白点,浩浩荡荡的排了一条长长的队伍,往洞口前进。他们把糖、米都看成了黄金,不费力气,就把他们搬到了洞口。可是洞口太小怎么办?他们还挺聪明,把甘蔗一块一块的咬下来,送到洞口里。我吃好饭,又去看他们的时候,甘蔗已经无影无踪了。 小蚂蚁(二) 一身黑亮的盔甲,两根细长的触角,凑成黑色的勇敢的小生灵--蚂蚁。 每当漫步在金色的校园,便会发现几个小小的“!”从我脚旁绕过,那就是蚂蚁。它似乎没有意识到身旁的庞然大物,仍旧慢悠悠地散步,那傲慢的步态不由刺动了我的自尊心,小小的蚂蚁竟敢在我面前摆架子。不必发生流血事件,只须用根小柳条轻轻地在它那两根“天线”上拨动一下,它便会吓得四处乱闯。这时我就会觉得像战胜了什么强大敌人一般兴奋,不过它毕竟是一只小小的蚂蚁呀。 也许因为我的顽皮,竟然和那么善良、那么弱小的蚂蚁发动什么“战争”,这对它显然是不公平的。 但自从我看了一则有关蚂蚁的趣闻之后,就不禁对这小生灵产生一种敬仰的情感。这则趣闻就是:世界上什么动物力气最大答案是蚂蚁,因为蚂蚁可以背动比自身重量重6倍的物体。即使比蚂蚁重100倍的重物对于人来说也不过是举手之劳,但对于小蚂蚁来说就是要完成一项伟大的工作了。小生灵啊小生灵,没想到你小小的身躯竟蕴藏着如此巨大的力量。 随遇而安,辽阔而肥沃的大地就是蚂蚁舒适的家。一个个小生灵结合成了蚂蚁这个强大的家族。工蚁、蚁王,各尽所能,但并不“按劳分配”。工蚁成年累月辛苦劳作,侍奉蚁王,喂养幼蚁,直到心衰力竭地去,而蚁王却作威作福,过着养尊处优的生活,真是太不公平了。我不免为工蚁的命运鸣不平,真希望有一天和平的阳光能照进黑暗的蚁穴。 这就是我喜爱的黑色的小生灵--蚂蚁。
❸ 合肥工业大学研究生导师
1.毕传兴
研究员,工学博士,博士生导师。
合肥工业大学噪声振动工程研究所 副所长。
中国振动工程学会振动与噪声控制分会 理事。
安徽省振动工程学会 副秘书长。
获霍英东教育教育基金会资助。
入选2008年度教育部“新世纪优秀人才支持计划”。
合肥工业大学“噪声源识别与低噪声设计”创新群体学术带头人。
教育经历
1996.9-2000.7 合肥工业大学机械与汽车工程学院 本科
2000.9-2004.9 合肥工业大学机械与汽车工程学院 硕博
工作经历
2004.9 合肥工业大学机械与汽车工程学院 讲师
2004.12 合肥工业大学机械与汽车工程学院 副教授
2005.12 合肥工业大学机械与汽车工程学院 研究员
主持和参加国家与部省级科研项目近20项,企业合作项目10余项;在国内外著名学术刊物上发表论文90余篇,被SCI收录25篇,被EI收录40余篇;获国家发明专利授权1项、受理6项,国家实用新型专利授权1项;获安徽省科技进步一等奖1项;获全国百篇优秀博士学位论文提名奖。
2.曹文钢(男,1957——),合肥工业大学机械与汽车工程学院,副教授。1985年5月毕业于华中理工大学(华中科技大学)机械设计专业,获得硕士学位,毕业后至合肥工业大学任教至今。主要从事机械设计、计算机辅助设计与制造、图形学、数字化设计、工业工程等方面的研究,发表相关论文50余篇,主编和参编4本相关书籍,作为主要起草人制定国家标准5项。多次做为主要人员参加国家级、省部级、地市级科研攻关项目,并主持数项横向课题;共获得省部级科技进步3等奖3项。主要从事机械设计、计算机辅助设计与制造、图形学、数字化设计、工业工程等方面的研究。
3.陈剑
教授 博士生导师 合肥工业大学噪声振动工程研究所所长
安徽省汽车NVH工程技术研究中心主任
安徽省振动工程学会副理事长
中国振动工程学会理事
中国振动工程学会振动与噪声控制分会理事
中国振动工程学会信号处理分会理事
安徽省合肥市博士联谊会常务理事
机械工业部青年科技专家
享受国务院政府特殊津贴
1、汽车NVH(噪声振动及舒适性)与CAE
2、产品动力学性能设计与灵敏度分析
3、现代制造的信息处理与集成
4、车辆司乘环境智能调节与控制
5、环保装备与环境监测自动化
4.陈科
教授 博士 1965.10
安徽省数字化设计与数字化制造重点实验室秘书
数字化设计与制造研究中心副主任
合肥工业大学马鞍山泰尔重工传动机械研究中心主任
1、机电产品的现代设计理论和方法;
2、人工神经网络、进化算法等在机械产品中的应用;
3、机电产品的CAD/CAE/CAM;
4、数字化设计与制造,制造业信息化,物流系统;
数控技术
5.--------------------------
以下是所有老师的链接,太多了,我就不一一介绍了,如果打不开,给我消息吧,祝你选到好老师!
http://www.hfmiasp.com:8089/Newjqxy/Show/YJS_teachers.aspx
毕传兴
曹文钢
陈剑
陈科
陈苏欣
陈远龙
丁曙光
董伯麟
董玉德
董玉革
高荣慧
桂贵生
韩春明
韩江
胡献国
胡小春
黄康
江擒虎
焦明华
解挺
李旗号
李学京
李志远
林巨广
刘光复
刘焜
刘明周
刘小君
刘炀
刘正士
刘志峰
吕新生
屈新怀
任永强
沈健
宋守许
唐火红
田杰
王纯贤
王健强
王淑旺
王卫荣
王晓枫
王勇(1)
王勇(2)
吴焱明
夏链
谢峰
杨海东
杨沁
尹延国
尹志强
俞建卫
曾亿山
翟华
张利
张晔
赵韩
郑红梅
朱华炳
朱华炳
朱家诚
朱政红
❹ 关于马的故事有哪些
一,老马识途,典故如下:
老马识途讲述的是春秋时期公元前663年,北方的燕国(都城在今北京)派使者来讨救兵,说燕国被附近的一个部落山戎侵犯,打了败仗。齐桓公就决定率领大军去救燕国。齐国大军到了燕国,山戎已经抢了一批百姓和财宝逃回去了。
齐国和燕国的军队联合起来,一直向北追去。没想到他们被敌人引进了一个迷谷。最后是管仲除了个主意说马也许能认得路,不如找几匹当地的老马,让其带路,最后终于走出山谷的故事。
二,指鹿为马,典故如下:
指鹿为马的故事出自《史记·秦始皇本纪》,讲的是秦朝末年,赵高试图要谋权篡位,为了试验朝廷中有哪些大臣顺从他的意愿,特地呈上一只鹿给秦二世,并说这是马。
秦二世不信,赵高便借故问各位大臣。不敢逆赵高意的大臣都说是马,而敢于反对赵高的人则说是鹿。后来说是鹿的大臣都被赵高用各种手段害死了。指鹿为马的故事流传至今,人们便用指鹿为马形容一个人是非不分,颠倒黑白。
三,伯乐相马,人们常把具有赏识人才的眼力的人比做伯乐,而把有用的人才比做千里马,这就是“伯乐相马”。典故如下:
相传伯乐是春秋时代人,姓孙名阳,有一匹千里马拉着沉重的盐车翻越太行山,在羊肠小道上,马蹄用力挣扎,膝盖跪屈,尾巴下垂着,皮肤也受了伤,浑身冒汗,汗水淋漓,在山坡上艰难吃力地爬行还是拉不上去。
伯乐遇见了,就下了自己的车,挽住千里马而对它淌眼泪,并脱下自己的麻布衣服覆盖在千里马身上,千里马于是低下头吐气,抬起头来长鸣,嘶叫声直达云霄,这是它感激伯乐了解并且体贴它。
四,塞翁失马,典故如下:
讲述的故事是赛翁的马走丢了,人们都为此来宽慰他。那老人却说:“这怎么就不会是一种福气呢?”过了几个月,那匹失马带着胡人的良马回来了,人们都前来祝贺他。那老人又说:“这怎么就不能是一种灾祸呢?”他的儿子爱好骑马,结果从马上掉下来摔断了大腿。人们都前来慰问他。
那老人说:“这怎么就不能变为一件福事呢?”过了一年,胡人大举入侵边塞,健壮男子都拿起武器去作战。边塞附近的人,死亡的占了十分之九。这个人惟独因为腿瘸的缘故免于征战,父子俩一同保全了性命。
五,马革裹尸,典故如下:
讲的是马援是东汉的开国元勋,他平定了边境的动乱,威震南方,被封为伏波将军。马援回到京城洛阳,大家都来向他祝贺,其中有个名叫孟翼的官员,马援对孟翼说:“为什么先生不说些指教我的话,而一味夸奖呢?”孟翼不知如何应对。
马援认为作一个有志的男儿,男儿应该战死在边疆荒野的战场上,只用马的皮革裹着尸体就行了(马革裹尸),怎么能躺在床上,死在儿女的身边呢? 一个月后,马援又奔赴北方前线,63岁时马援病死在军中。
❺ 中国古代的创造发明有哪些
我们大家都知道中国的四大发明是造纸术、印刷术、指南针和火药。其实中国古代除了这四项发明,还有很多厉害的发明创造,中国古代的科技十分璀璨和精彩,只不过大多数科技发明在长年累月间已不知不觉融入我们的生活,让人们很容易忽视了它们的艰辛的创造过程。下面这些例子都是中国古代的创造。
中
还有,在外国人眼里中国的代名词“瓷器”;天下第一桥“赵州桥”;不用一钉一铆的古代建筑“榫卯”;御敌于万里之外的“长城”等等,中国古代的科技成就还远远不止这些。它们体现了古人的智慧,展现了古人强大的创造力。它们曾经甚至现在都在影响和改变着这个世界。
❻ 马鞍山成功学校女生可以留BOB头吗
当然可以啊,现在刘校长(女)走了,都没的甚麼人管了,但是千万别落到夏翠青,王灵敏(班主任)手上,会死得很惨的,相信我吧····
❼ 中外伟大女性,宋庆龄除外
母亲
❽ 软土工程特性研究现状
1.2.1.1 软土的定义及分布
各专业技术部门对软土的定义都不尽相同,国内外也均无统一的结论。有的定义软土是一种简称,主要由细粒土组成。有的定义软土一般是含水量、孔隙比大,抗剪强度、渗透系数低,且压缩性、灵敏度高的黏性土的统称。还有的将软土泛指近代沉积的剪切强度低,压缩性大的软弱土层,主要为饱和软黏土,在天然地层剖面上,它往往与泥炭或粉砂交错沉积。还有的定义软土一般是静水或缓慢水流中以细颗粒为主的近代沉积物,即流速减缓与温度变化使微细粒径的黏土矿物和有机质在悬浮液溶解力与黏滞性降低的条件下,逐渐停积的饱和软弱黏性土。还有的定义软土是指天然含水量大、压缩性高、承载能力低的一种软塑到流塑状态的黏性土,如淤泥、淤泥质土以及其他高压缩性饱和黏性土、粉土等[2]。
上述软土的各种定义与工程类型和拟解决的工程问题息息相关,软土的软硬都是相对的概念,其软硬不但对土质,而且对工程而言也是相对的。软土的软硬应与土质、工程性质两者相关。国内外各行业对软土的鉴别是依软土的若干特征指标划分的,采用的具体指标各不相同,见表1.1。
表1.1 我国各行业软土划分特征指标一览表
纵观以上各行业规范对软土的诠释,虽然略有差异,但是均将天然孔隙比和天然含水量作为鉴别软土的特征指标。
我国软土分布十分广泛,尤其主要分布在我国沿海以及内地河流两岸和湖泊地区,例如:天津、连云港、上海、杭州、宁波、台州、温州、福州、厦门、湛江、广州、深圳、珠海等沿海地区,以及昆明、武汉、南京、马鞍山等内陆地区。软土成因类型复杂,有滨海相软土、溺谷相软土、潟湖相软土、三角洲相软土、河漫滩相软土、牛轭湖相软土、谷地相软土、湖相软土和沼泽相软土等。在实际工程中经常会遇到软土、软土地基以及由此引起的一系列工程地质问题,这主要是由于软土的工程特性所决定的。一般情况下,软土地基的承载力不能满足设计要求,故需要进行加固处理,不同成因、不同物质组成的软土,其表现出来的工程特性也不相同,从而选取的地基处理方案也不同,因此,对软土工程特性的认识显得尤为重要。土作为人类作用于地球的主要客体,具有极其复杂的工程地质性质,主要包括物理性质、水理性质和力学性质等[10]。
1.2.1.2 软土的工程特性
人类在土基上建造房屋和挡土建筑物,以及用土作为工程材料来建造堤和坝,已经有悠久的历史。然而,土力学成为一门技术科学,却只有80多年的历史。在太沙基(K.Terzaghi)于1925年出版了著名的《土力学》一书的前后,也曾有不少学者对土工问题的研究做出过重大贡献,许多经典的土力学理论一直沿用至今,并且仍然是现今土力学中的重要内容。但是,人们却认为太沙基是土力学的奠基人,因为他是第一个重视土的工程性质和试验的人[11]。土的种类繁多,而且任何一种土的工程性质又随它的存在状态和外界条件有很大的变化,因此土的工程性质十分复杂。
总结若干国家和地区的软土资料,其物理力学参数的范围值见表1.2[12]。
表1.2 国外若干地区的软土指标统计[12]
和国外相比,我国软土理论的研究也已有近20年的历史,水利、铁道、交通、建筑、港口等行业均涉及软土与软土工程问题,对软土的基本工程性质进行了大量的试验与积累,对我国软土的分布及其物理力学性质有了基本了解。在渤海湾及天津塘沽、长江三角洲、浙江、珠江三角洲以及福建省的沿海地区都存在海相或湖相沉积的软土。此外,贵州省、云南省的某些地区还存在山地型的软土。表1.3是全国各地软土的物理力学性质指标统计[2]。
表1.3 全国各地软土物理力学性质指标统计[2]
续表
软土在我国沿海一带分布很广,以东南沿海软土分布区为例,从北至南有天津塘沽、连云港、上海、宁波、温州、福州、珠海、深圳等地。沿海地区典型的软土主要有四类,即淤泥、淤泥质黏土、淤泥质粉质黏土和淤泥混砂,表1.4为这些软土的工程性质变化范围[13]。
表1.4 我国沿海地区分布的四种典型软土的工程性质[13]
由表1.4可见,沿海地区软土的主要物理力学性质可以概括如下:
·天然含水量高 软土的含水量一般在35%~90%之间,其值一般也大于液限,说明这些软土的孔隙中基本充满了水,土体处于流动或流塑状态。
·孔隙比大、压缩性高 软土的孔隙比在1.0~1.3之间,部分软土的孔隙比还大于1.5。对应的压缩系数在0.7~2.3MPa-1之间,属于高压缩性土,这类软土受到荷载作用后必将产生很大的沉降。
·渗透性小 软土的渗透系数在10-6~10-8cm/s之间,颗粒成分主要以黏粒、粉粒为主,矿物成分以亲水的活动性矿物为主,渗透性很小。所以,该类土层在荷载作用下固结沉降过程非常缓慢。
·强度低 软土的不排水强度在5~30kPa之间,软土强度低是导致软土地基承载力不足和失稳的主要原因。
为了系统阐述软土的特性及内部机理,我国著名学者高国瑞教授以电化学、胶体化学理论为基础,系统研究了软土的物质成分及微观结构[14]。与此相对应,沈珠江院士则从宏观的角度,对软土的特性尤其是强度特性进行了系统研究,他的研究成果开创了软土工程的新局面,并提出了21世纪应建成以结构性模型为核心,以非饱和土固结理论、液化破坏理论和渐进破坏理论为主要内容的现代土力学的构想[15~17]。
对于软土的基本工程特性,国内外学者进行了大量的研究工作。Osipov[18]对软土微观结构及其触变变化进行了研究。孙更生等[19]通过对上海软土的研究,得到了其物理力学性质指标的统计关系。沈珠江[16]研究认为,天然软土具有高孔隙比、强透水性、陡降形压缩曲线、折线形强度包线等特性。徐泽中[20]、梁涛等[21]分别对沪宁高速公路软土、珠江三角洲地区高速公路软土的工程性质进行了研究。王清等[22]对我国沿海地区广泛分布的欠固结软土及其工程地质和岩土工程问题的研究现状进行了总结和介绍。雷华阳[23]、梁国钱[24]、孔令伟[25][26]、祝卫东[27]、陈晓平[28]、师旭超[29]、章定文等[30]分别对天津地区海积软土、浙江沿海地区软土、琼州海峡海域软土、浙江东南沿海、温州和台州两地海岸线附近软土、珠江三角洲区域软土、广西钦州港海相淤泥、连云港软土的土性参数指标和工程性质进行了详细的分析研究。Takaharu Shogaki et al.[31~33]对韩国釜山新港全新统黏土的沉积环境、微观结构、物理力学性质、固结特性等进行了试验研究,并对其参数的变化规律进行了统计分析。УСюэтин[34]对莫斯科河河漫滩沉积的黏土的颗粒成分、矿物组成、物理化学性质进行了研究。Tamotsu Matsui et al.[35]详细研究了日本大阪海湾厚层软土的钻孔资料,总结了软土的工程特性。周翠英等[36]对珠江三角洲海相沉积软土的分布范围进行了探讨和分区,并对具有代表性的软土微观结构特征进行了分析研究。J.Xia et al.[37]对南京西部长江下游全新世洪泛区软土的工程特性、微观结构以及这些特性随软土深度和荷载的变化规律进行了研究。Hossam et al.[38]对曼谷饱和软黏土的导热系数进行了室内及现场测试,得出黏土导热性随着土密度的增加而增加的结论,同时探讨了不同试验方法下测试结果的可靠性,为利用热处理技术提高软土固结过程提供了依据。近年来,我国软土研究涉及的区域越来越广,涉及的方面也越来越多。研究区域涉及天津[39]、河北省黄骅港[40]、洞庭湖[41]、太湖[42]、深圳[43]、广州[44]、珠海[45]、珠江三角洲[46][47]、青岛[48]、温州[49]、宁波[50]等地,研究方面涉及软土的颗粒级配、矿物成分、微观结构、物理力学性质、应力历史、蠕变特性等诸多方面,取得了不少有价值的研究成果。
越来越多的试验研究与工程实践表明,天然软土的结构性普遍存在且对其工程特性有重要影响。土的结构性指土颗粒和孔隙的性状、排列形式(或称组构)以及颗粒之间力的相互作用[51][52]。但在实际应用中常用来概括地指土体所具有的不同于相应重塑土的力学性状[49]。
早在1925年,Terzaghi[53]就指出了土结构性研究的重要性,首次提出了土的微观结构的概念,并定义了蜂窝结构。接着,Casagranda[54]、Lambe[55][56]、Aylmore[57]、Van Olphen[58]、Side and Barden[59]、Mitchell[60]、高国瑞[61]、Leroueil[62]等学者纷纷提出了不同的土颗粒或集合体的结构形式。近年来,软土结构性的研究引起了国内外学者的广泛关注,对软土结构性的研究不仅仅停留在其微观结构的分析上,其研究领域涉及结构性土体的工程特性、本构模型等各个方面。沈珠江[63]将土结构性研究称为21世纪土力学的核心问题。谢定义等[64]研究认为,土结构性是决定土的力学特性的根本内在因素。由此可见,软土结构性研究已经成为今后软土理论研究的发展趋势,同时,软土结构性的研究离不开室内试验和原位测试获得的参数,那么,试验技术和测试方法的研究将是软土学科发展的前提和基础,也是今后发展的方向。不少学者进行了软土结构性的相关研究,得出了有意义的结论[65~71]。
1.2.1.3 土工参数的可靠性研究
可靠性理论在土木工程的结构方面的应用是开始得比较早的一个领域。早在1947年,苏联的А.Р.Ржаницын[72]就提出了用一次二阶矩理论的方法来估计结构的失效概率。美国的A.M.Freudenthal[73]在1954年开创了美国结构安全度的研究工作。之后,美国的C.A.Cornell[74]、A.H.Ang[75]发展了工程技术中应用的概率概念和方法。岩土工程是可靠性理论应用的一个重要领域,A.Casagrande[76]提出了土工和基础工程中计算风险的问题。接着,大量学者从事了岩土工程可靠性方面的研究,其中有影响的开拓者有 P.D.Lumb[77]、E.H.Vanmarcke[78][79]、O.G.Ingles[80]。我国在20世纪70年代末才开展土力学中的可靠性研究,目前研究方面涉及岩土参数统计规律[81]、岩土参数概率模型、渗透问题、固结沉降概率分析[82]~[84]、地基承载力概率分析、稳定性概率分析[85]等。比如:张征等[87]将岩土参数视为具有随机性与结构性特征的区域化变量,给出了岩土参数空间结构性的数学模型。孟庆山等[88]利用概率分布模型对广西某饱和软黏土的土工参数进行统计分析,为工程计算中土工参数的选取提供了可靠的依据。李小勇[89]研究表明,通过试验数据的可靠性检验、概率模型的拟合优度检验,可以实现土工参数概率分布在统计意义上的优化。谢康和等[90]研究了固结系数的空间概率特性及其对固结度的影响。宫凤强等[91]提出推断小样本岩土力学参数概率密度函数的正态信息扩散法,并采用精度较高的K-S检验法,从理论上证明所求密度函数的正确性。此外,王宇辉[92]、吴长富[93]、徐雷云[94]分别对太原地区粉土、杭州地区、华东地区的土性参数进行了概率统计分析。
岩土是在漫长的地质年代里形成的,经历着各种变化的过程,因此,岩土的工程性状表现出很大的变异性。岩土工程常常在许多不确定性条件下进行设计,而传统的设计方法采用“确定性”途径,这可能与实际的反应相差甚远,许多原型观测结果和事故分析都说明了这一点[86]。
由于岩土工程中预测的不可靠性,预测者经常需要用实际观察到的资料来修正自己的估计。Peck[95]总结了岩土工程中贯穿于勘察、设计、施工全过程的系统研究方法,称为观察法。而反分析法是观察法的提高,在工程计算中得到了广泛的应用[96]。
邓永锋[97]根据Asaoka法对成层土的固结系数进行了反演。夏彩虹[98]利用双曲线配合法对哈尔滨环城高速公路的实测资料进行分析,反算土层的固结系数和渗透系数,反分析计算结果明显高于室内试验值。彭劼等[99]利用复合型法,根据温州乐清湾璇门港工程实测沉降资料对计算参数进行了反分析,将反分析得到的参数应用于有限元法的计算。结果表明,反分析能较好地估计本构模型参数。梁杏等[100]利用深港西部通道口岸场坪实测沉降量反算了土层的压缩性指标,反算的压缩指数大于室内试验值,反求的压缩模量小于试验值,这与实测沉降量大于理论预测沉降量是比较吻合的。彭涛[101]采用门田法结合深圳西部通道实测沉降资料对各级加载过程中的固结系数进行了反演分析。周健等[102]以某深水港区地基工后短期沉降监测结果为基础,对土层固结系数进行了反演分析,并将反演得到的固结系数计算出的工后短期沉降与工后实测短期沉降进行了对比,结果表明反演得到的固结系数是可靠的。
❾ 法医秦明女演员名字
《法医秦明》的女主角名叫李大宝,是由焦俊艳饰演的。
李大宝简介:大宝嗅觉灵敏、注重心结,被秦明和林涛调侃为警犬。虽然还只是法医助理,但在学校积累了扎实的解剖功底,在秦明颇有阴影的头骨解剖中,她甚至能比老师做的更快。虽为女儿身,但确不服道:“有什么事是男的能干而女的干不了的”,破起案子来丝毫不逊色于男人。
演员资料
焦俊艳,1987年5月6日出生于安徽省马鞍山市,毕业于北京电影学院表演系本科班,中国内地女演员,北京拾捌文化经纪有限公司签约艺人。
2009年出演电影处女作《肩上蝶》受到关注 ,2011年在爱情电影《失恋33天》 中饰演冯佳期 。2012年接拍电视剧《新编辑部故事》,《杜拉拉之似水年华》被观众所熟知 。2013年主演热门小说改编剧《遇见王沥川》赢得书迷一致好评 ,2014年因主演热播剧《幸福36计》 中的李闻雨一角受到观众的喜爱。2014年参演宁浩导演作品《心花路放》。2015年主演湖南卫视热播剧《青春集结号》,剧中伶牙俐齿展鬼马一面。
2016年主演文章电影导演处女作《陆垚知马俐》饰演方灰灰, 同年主演电视剧诛仙《青云志》饰演合欢派金瓶儿,同年主演搜狐自制刑侦类大IP网剧《法医秦明》饰演大宝,同年主演热血女权话题超级大剧《问题餐厅》饰演问题餐厅率真女店长唐玉。
❿ 法医秦明的警察是谁演的
网络剧《法医秦明》中警察林涛的扮演者是李现,剧中是秦明的好基友,是一名心思缜密的刑警队大队长。身为刑警的他在专业技能上司毋庸置疑的。然而,虽然集众多优点于一身,但他还是有一个致命的缺点——胆小怕鬼,这个缺点为他的查案增添了不少阻碍,也制造了不少的笑话。行动力极强,在指纹等痕迹勘察领域尤为擅长。胆小怕鬼的林涛,是秦明的最佳拍档。
2011年,出演王竞执导的电影《万箭穿心》,在片中饰演李宝莉的儿子小宝,与颜丙燕饰演一对母子,这是他的首部电影作品,从而正式进入演艺圈。2012年,接拍由刘德华监制的“亚洲新星导计划”电影《初恋未满》,在剧中饰演大伟,与张含韵、冉旭有对手戏。
2013年,其主演的电影《万箭穿心》入围第三届北京电影节“天坛奖”主竞赛单元;同年6月,出演张含韵与曹轩宾演唱歌曲《初恋未满》的MV;同年7月4日,其主演的青春爱情电影《初恋未满》上映;同年,与安志杰、周韦彤、张瑶合作主演绿色环保爱情喜剧电影《中国好新郎》,在片中饰演方志彬;同年,在微电影《12年》中担纲男主角林晓峰;同年12月,出演圣诞微电影《表白》,在片中担纲男一号。
2014年,出演优酷出品打造的首部原创都市奇幻单元剧《奇妙世纪》第二集“最长的25米”,在剧中饰演一个平凡的保险代理人阿亮,剧情一开始李现便献出荧幕初吻。
2015年,与陈晓、杜天皓、刘芮麟合作主演青春校园网络剧《睡在我上铺的兄弟》,在剧中饰演沪都大学330宿舍一员的“忠义猛男”谢训;同年6月21日,出席电影《睡在我上铺的兄弟》的发布会并参加上海国际电影节红毯[16];同年,与陈晓、杜天皓、刘芮麟合作主演青春爱情电影《睡在我上铺的兄弟》,在片中饰演用情至深的小镇青年谢训;同年12月,出演张嚣演唱歌曲《我是江小白2016》的MV,在MV中饰演一位公司白领。
2016年,与angelababy、井柏然、白宇合作主演爱情电影《微微一笑很倾城》,在片中饰演男主角肖奈的室友于半珊;同年1月17日,其主演的青春校园题材网络剧《睡在我上铺的兄弟》在乐视网上线;同年4月1日,其主演的青春爱情电影《睡在我上铺的兄弟》上映;同年,与张若昀、焦俊艳合作主演悬疑刑侦网络剧《法医秦明》,在剧中饰演刑警队队长林涛。
2017年,李现首挑大梁,在网剧《河神》中扮演高智商津门队长郭得友;同年,在电影《建军大业》中扮演罗荣桓元帅;李现在国内首部展现高新轻科技无人机题材的电视剧《南方有乔木》中扮演常剑雄;11月23日,获得网易年度有态度大赏年度最有态度人气演员奖。