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吟凤观月11月前
在古代怎么生火做饭 在古代,没有火柴和打火机时,人们有多种生火做饭的方式: #历史 #火#生火 钻木取火 原理:利用摩擦生热的原理。通过快速转动木棒与另一块木头摩擦,产生足够的热量使木屑达到燃点而燃烧。 操作方法:一般会选择比较干燥、质地较软的木头作为钻板,比如白杨、柳树等木材。用一根硬木棒作为钻头,将钻头一端削尖。在钻板上挖一个小坑,把钻头放在小坑中,双手快速搓动木棒,使其不断地旋转摩擦。经过一段时间的持续摩擦,就会产生冒烟的现象,此时小心地添加易燃的干草等引火物,轻轻地吹,让火苗燃烧起来。 历史记载:这是一种非常古老的生火方法,在远古时期就被人类所使用。传说中,燧人氏就是通过钻木取火,教会人们用火,使人类告别了茹毛饮血的时代。 击石取火 原理:主要是利用石头碰撞产生的火花来引火。一些石头在相互击打时,会产生高温的火花,这些火花落到易燃的材料上,就有可能点燃它们。 操作方法:通常会选用燧石(也叫火石),这种石头质地坚硬,在敲击时容易产生火花。用一块燧石和一块金属(如铁)或者另一块硬度较高的石头相互撞击。在撞击时,火花会溅出,此时要迅速将火花引到事先准备好的引火物上,引火物可以是干燥的苔藓、纤维或者干草等。然后通过吹气等方式,让引火物慢慢燃烧起来。 应用范围:这种方法在古代使用较为广泛,特别是在一些游牧民族或者经常外出的人群中比较常见,因为燧石便于携带,随时可以用来生火。 阳燧取火 原理:这是一种利用光学原理聚焦太阳光来生火的方法。阳燧是一种凹面铜镜,能够将太阳光汇聚到一个点上,使这个点的温度急剧升高,达到引火物的燃点。 操作方法:在阳光充足的时候,将阳燧对着太阳,调整角度,使阳光聚焦在引火物上,如艾绒等易燃物。当阳光聚焦产生的热量足以点燃引火物时,就会产生火苗。 文化意义:在中国古代,阳燧的使用有一定的文化象征意义。它被视为一种神圣的取火工具,在一些祭祀等重要场合也会使用。 火折子 原理:火折子是一种比较方便的保存火种的工具,其原理是通过控制氧气的接触来使火种缓慢燃烧或者暂时熄灭,需要时再打开使其复燃。 制作与操作方法:通常是将粗糙的土纸卷成紧密的纸卷,用火点燃后,再将其吹灭,此时纸卷内部还保持着火星。然后把它放在一个密封的竹筒或者金属容器中,由于容器内氧气有限,火折子会处于一种缓慢燃烧的状态。当需要生火时,打开容器,轻轻吹一下火折子,让它与充足的氧气接触,就可以使它重新燃烧
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一、核心定义:什么是粘滞阻尼器? 粘滞阻尼器是一种速度相关型的耗能减震(振)装置。它的基本原理是利用粘滞流体(如硅油)在通过小孔或间隙时产生的粘滞阻力,将输入的动能(如地震、风振产生的能量)转化为热能并耗散掉,从而显著减小结构的振动反应。 简单来说,它就像一个为大型结构物特制的“超级减震器”,其作用类似于汽车上的减震器,但规模和性能要强大得多。 --- 二、工作原理 粘滞阻尼器的核心工作过程可以概括为 “动能 → 热能” 的转化。 1. 外部激励: 当地震或强风作用在结构上时,结构会产生往复运动(振动)。 2. 活塞运动: 阻尼器的活塞杆在外部激励的推动下,在充满粘滞流体的缸筒内进行往复运动。 3. 产生阻力: 活塞上设计有阻尼孔(或活塞与缸筒之间存在间隙)。当活塞运动时,会迫使粘滞流体高速通过这些狭小的通道,从而产生巨大的摩擦阻力和压力差。 4. 耗散能量: 这种阻力会做功,将结构的动能(振动能量)转化为流体的内能(热能),使流体温度升高。 5. 热量散发: 产生的热量通过缸筒壁散发到周围空气中。 最终,输入到结构中的巨大能量被阻尼器以热量的形式“吃掉”了,结构本身的振动因此得到有效控制。 --- 三、主要特点 1. 高效耗能: 能够耗散大量输入能量,显著降低结构的地震反应和风振反应。 2. 速度相关: 其输出的阻尼力与活塞运动速度的某次方成正比(F = C V^α,其中C是阻尼系数,V是速度,α是指数)。这意味着结构振动越快,它提供的阻尼力就越大,非常契合抗震、抗风的需求。 3. 刚度效应小: 它对结构附加的刚度很小,不会显著改变结构的自振周期,因此不会因安装阻尼器而引入新的不利动力特性。 4. 出力巨大: 可以根据工程需要,设计制造出从几十千牛到上万千牛阻尼力的产品。 5. 性能稳定: 密封技术成熟,内部流体不易泄漏,使用寿命长,维护需求低。 6. 适用范围广: 既可用于新建结构,也可用于现有结构的抗震加固。 --- 四、主要构造形式 根据流体流动方式的不同,常见的粘滞阻尼器主要有以下几种: 1. 孔出式粘滞阻尼器: · 活塞上开有精确计算的阻尼孔。 · 流体通过活塞上的孔洞在两侧腔室间流 #创作灵感 #隔震支座 #橡胶隔震支座 #阻尼器 #摩擦摆隔震支座 @抖音小助手 @抖音来客官方助推官 @抖音创作灵感
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一、核心定义:什么是粘滞阻尼器? 粘滞阻尼器是一种速度相关型的耗能减震(振)装置。它的基本原理是利用粘滞流体(如硅油)在通过小孔或间隙时产生的粘滞阻力,将输入的动能(如地震、风振产生的能量)转化为热能并耗散掉,从而显著减小结构的振动反应。 简单来说,它就像一个为大型结构物特制的“超级减震器”,其作用类似于汽车上的减震器,但规模和性能要强大得多。 --- 二、工作原理 粘滞阻尼器的核心工作过程可以概括为 “动能 → 热能” 的转化。 1. 外部激励: 当地震或强风作用在结构上时,结构会产生往复运动(振动)。 2. 活塞运动: 阻尼器的活塞杆在外部激励的推动下,在充满粘滞流体的缸筒内进行往复运动。 3. 产生阻力: 活塞上设计有阻尼孔(或活塞与缸筒之间存在间隙)。当活塞运动时,会迫使粘滞流体高速通过这些狭小的通道,从而产生巨大的摩擦阻力和压力差。 4. 耗散能量: 这种阻力会做功,将结构的动能(振动能量)转化为流体的内能(热能),使流体温度升高。 5. 热量散发: 产生的热量通过缸筒壁散发到周围空气中。 最终,输入到结构中的巨大能量被阻尼器以热量的形式“吃掉”了,结构本身的振动因此得到有效控制。 --- 三、主要特点 1. 高效耗能: 能够耗散大量输入能量,显著降低结构的地震反应和风振反应。 2. 速度相关: 其输出的阻尼力与活塞运动速度的某次方成正比(F = C V^α,其中C是阻尼系数,V是速度,α是指数)。这意味着结构振动越快,它提供的阻尼力就越大,非常契合抗震、抗风的需求。 3. 刚度效应小: 它对结构附加的刚度很小,不会显著改变结构的自振周期,因此不会因安装阻尼器而引入新的不利动力特性。 4. 出力巨大: 可以根据工程需要,设计制造出从几十千牛到上万千牛阻尼力的产品。 5. 性能稳定: 密封技术成熟,内部流体不易泄漏,使用寿命长,维护需求低。 6. 适用范围广: 既可用于新建结构,也可用于现有结构的抗震加固。 --- 四、主要构造形式 根据流体流动方式的不同,常见的粘滞阻尼器主要有以下几种: 1. 孔出式粘滞阻尼器: · 活塞上开有精确计算的阻尼孔。 · 流体通过活塞上的孔洞在两侧腔室 #创作灵感 #隔震支座 #粘滞阻尼器 #阻尼器 #摩擦摆隔震支座 @抖音小助手 @抖音热点 @抖音创作者
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