槽钢ab区别
槽钢a和b在形状、用途、承载力和经济性等方面存在一些区别。
1、形状:槽钢a的截面形状为等边槽形,即两侧的槽面与底部的槽面是等边三角形;而槽钢b的截面形状为不等边槽形,即两侧的槽面与底部的槽面不是等边三角形。
2、用途:槽钢a通常用于建筑结构、机械制造和桥梁等领域;而槽钢b则常用于电力塔、通信塔和太阳能支架等领域。
3、承载力:槽钢a具有超强的承载力,施工方便,具有良好的韧性;而槽钢b虽然也具有较好的承载能力,但其材质更加丰富,使用起来更加方便。
4、经济性:槽钢a在价格上相对更贵一些;而槽钢b则相对经济实惠一些。
壳幔相互作用中的岩浆混合作用与同化分离结晶作用
混合补土
Epoxy
Putty
也称为AB补土。是一种树脂性补土。他的作业是通过AB两种化学原料混合,产生硬化,硬化后不会收缩。他的粘性低,硬化速度慢(普通补土黏度高硬化快,硬化后回收缩)等特点是这类补土多不用于添缝(普通补土用于添缝),而是多用于造型,改造,雕刻等作业。也可以称为"改造型补土"
用的时候就把两快补土糅合在一起就行了
壳幔相互作用主要通过幔源岩浆和壳源岩浆的混合作用以及岩浆的同化分离结晶作用(AFC)来形成不同的花岗岩类岩石。
(一)岩浆混合作用
微晶闪长质包体或暗色微粒包体:在较浅色的花岗质岩石中常常发育暗色的微粒闪长质包体,被认为是岩浆混合作用的重要记录,常常看作为岩浆的机械混合作用(magma mingling)的产物,这一方面的论述和多方面的证据在前面第五章、第三章和第四章中已有详细的讨论。这里侧重讨论暗色岩浆包体与寄主岩浆之间宏观上表现的机械混合(即野外露头尺度可见的)作用,实际上已有部分的化学混合作用发育。对于主元素化学(或岩石化学)来说,看作主要是机械的物理混合是合理的,因为,包体与寄主岩之间仍分别保持着完全不同的岩石类型,即分别为暗色的闪长质和浅色的花岗质,二者的边界清晰,因为包体的微粒结构预示着当它注入寄主岩浆时快速冷凝的结果,阻止主元素(或常量元素)之间的交换混合作用的发育。但是详细的同位素地球化学研究(参见第五、四章)和实验研究(图2-71)表明,暗色的包体与寄主岩之间的同位素已有充分的交换并趋于平衡,虽然主元素和岩石类型仍保持着原有组成,亦就是,同位素的扩散交换速率比主元素的扩散交换速率快得多,更确切地说,同位素的扩散交换速率要大于暗色岩浆包体注入岩浆时的快速冷凝速率。
例如第五章中详细论述的东昆仑香日德东南约格鲁复式岩体中的花岗闪长岩、暗色微粒包体以及角闪辉长岩的锆石SHRIMP定年分别为242±6Ma,241±5Ma和239±6Ma,εNd(t)约为-5,充分展示了这种机械的岩浆混合作用进行时,Nd同位素已在三种不同的岩浆中充分地交换趋于平衡,这就是说,对主元素来说表现为机械的混合,而对同位素来说则表现为化学的混合。又例如,第四章中详细论述的秦岭晚三叠世沙河湾、秦岭梁和老君山三个环斑花岗岩体中,寄主岩与暗色包体的εNd(t)和(87Sr/86Sr)的初始比值的变化范围分别为(-0.5→-2.5),(-3.9→-5.5),(-3.2→-4.3)和(0.70513→0.70560),(0.70592→0.70605),(0.70460→0.70631)。可见每个岩体内Sr和Nd同位素的交换是充分的,趋于平衡的;另外三个岩体的主要εNd(t)范围为-2.0→-4.0,(87Sr/86Sr)初始比值主要范围为0.705~0.706,其变化范围窄又展示了整个秦岭造山带尺度上晚三叠世环斑结构花岗岩形成时岩浆机械混合过程中Sr和Nd同位素的充分交换趋于平衡。又例如,第二章中讨论的燕山地区薛家石梁杂岩体中同期形成的上庄辉长岩、薛家石梁二长辉长岩、石龙山庄二长岩和西湖村正长岩的εNd(t)变化于-6.5→-7.9,展示了同一个杂岩体中不同组成的岩浆之间Nd同位素的充分交换趋于平衡。另外,对整个燕山地区来说,按206Pb/204Pb计算,燕山期火成岩形成中地幔和下地壳的分别贡献(平均)约为52%和48%,可见燕山期火成岩的形成对于Pb同位素的交换来说,地幔注入地壳的贡献十分巨大。
(二)岩浆化学混合作用
岩浆化学混合作用,如果是两个岩浆之间的化学混合,则应符合数学上的加和定律,从而在化学变异趋势上呈现良好的直线趋势(参见邓晋福等,2004及所列的参考文献)。本项目研究地区表现为下列三个方面。
1)岩浆化学混合的直线趋势穿切岩浆的分离结晶趋势。我们在前面已讨论过,在图6-5的SiO2-K2O图上,平衡分离结晶作用以及平衡局部熔融作用形成的变异趋势均位于同一个小区内,例如中钾钙碱系列的母岩浆的派生进化岩浆,当SiO2升高时,K2O升高,但仍保持在MKCA区域之内。尽管岩浆混合作用时,如果两个端元岩浆均位于MKCA区域之内,则直线的混合趋势仍可保持在MKCA区域之内,这时难以与分离结晶趋势相区别,但是,当岩浆的直线混合趋势与LKCA/MKCA/HKCA/SH的分界线切交时,亦即当它穿切不同的区域时,则是岩浆混合作用的良好证据。例如,图2-46展示的SiO2
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