为您找到与石女是什么构造一相关的共13个结果:
有些人搬进新家之后财运亨通,事业也会旺起来,而有些人搬进新家之后就会发现事事不顺,财运突然之间就萧条了下去。这又是什么原因呢?或许是因为你的房屋不聚财。下面读文网小编和您分享容易破财的房屋类型,提前预防这种不聚财的房子被你买到,欢迎阅读。
啥为棺材型的房子,就是指前面大,后面小。房屋格局如果是前大后而小的话,那么就是造成了风水学上的棺材煞,不仅不易聚财,而且因为泄气比纳气快,会导致宅主在事业上是虎头蛇尾,收入越来越小。财运不佳,同时也会牵连其他方面的运势,所以住在这类房子会使你越来越倒霉。
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石女,民间俗称“石芯子”。 即先天性无阴道,但具有女性的一般性征、性欲和正常的女性心理状态。下面由读文网小编为你详细介绍石女的相关知识。
女性不育症五不女(螺、纹、鼓、角、脉)之一。
石女治疗石女即纹(文),明·万全《广嗣纪要·择配篇》:“五种不宜:……二曰文,阴户小如筋头大,指可通,难交合,名曰石女。”清·卢若腾《岛居随笔》:“五不女,螺、纹、鼓、角、脉也。……纹者,窍小即实女(石女)也。”
所谓“石女”常常是指处女膜闭锁,阴道横膈,先天性无阴道或阴道闭锁。这种先天性缺陷并非一生下来就能引起人们的注意,有的人是到了青春发育期还迟迟不来月经,另有些人甚至是到了洞房之夜不能性交才被发现。有的“石女”是阴道下段有一横膈。此膈如无孔,可发生与处女膜闭锁类似的症状。如有一小孔,也可因月经血流出不畅而发生每月一次的小腹疼,并逐濒加重。婚后也常常发生性交困难。这种横膈常被误认为处女膜闭锁、虽然治疗也是手术切开,但手术方法较处女膜闭锁切开术略复杂。还有的“石女”,根本没有月经,婚后也不能性交。这就要查一下是否是“先天性无阴道”。因先天性无阴道常常也无子宫、因此不来月经。仅少数人有子宫,也会因经血不能外流而有每月一次,逐渐加重的小腹痛。其治疗方法是做一阴道成形术,术后就可以结婚了。
总之,“石女”常表现为无月经,有的人还伴有每月一次地,逐惭加重地小腹痛,并伴有婚后性交困难。治疗主要靠手术,如能在婚前发现就可避免新婚之夜的一场风波,术后均能解决性生活问题。如果子宫及输卵管发育良好,也照样能生育子女。这些人的卵巢一般是正常的,因此也不影响第二性征(女性征)的发育。
“石女”无阴道,多因青春期后无月经来潮或新婚之夜无法性交才被发现。婚前体检,“石女”则可及时发现。通过矫治“再造”阴道,日后可获得美满的性生活。有的女子,虽然无阴道,但有发育正常的子宫,月经初潮后,每月经血来潮,经血无法外流,便积聚在子宫腔里,当宫腔灌满后,经血便顺输卵管开口流入腹腔。由于子宫内经血刺激,导致子宫阵发性痉挛收缩,出现周期性腹痛。无阴道者如果卵巢能分泌一定量的女性激素,则乳房发育,阴毛滋生,仍可具备女性的第二性征。
先天性无阴道者,有的还无子宫或子宫呈幼稚型。没有子宫,当然也就不会有子宫内膜,月经也就无从产生。或者说,未婚女青年的子宫像女幼童那样又小又长,子宫内膜非常薄,也不会产生月经。有的“石女”虽隐约有阴道外形,但阴道内有隔膜堵塞者,或阴道部分闭锁,纵然有子宫和子宫内膜,月经也流不出来,更无法性交。
处女膜闭锁也是“石女”的一种类型。在正常情况下,处女膜长在阴道外口,是一层薄膜组织,中间有一个开口,月经血或阴道分泌物由此流出。如果发育畸形,处女膜没有开口,称为处女膜闭锁或无孔处女膜。这类女性,子宫和阴道发育多属正常,只是因处女膜闭锁,月经来潮时经血流不出来,起初经血积存于阴道,继而子宫及输卵管内也有经血积聚。其症状表现和无阴道引起的经血潴留一样,也有腹痛和包块。妇科检查时,可看到处女膜向外凸出,呈透紫色,这是由于积血造成的。
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房子时由各种柱子撑起来的,所以在设计房子的时候要明确各种柱子各自的摆放位置。下面小编给你介绍壁柱、构造柱和框架柱的区别。
A.当混凝土墙(柱)分隔的直段长度,120(或100)厚墙超过3.6m,180(或190)厚墙超过5m时,在该区间加混凝土构造柱分隔;
B.120(或100)厚墙 当墙高大于3米时,开洞宽度大于2.4m时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁;
C. 180(或190)厚墙 当墙高大于4m,开洞宽度大于3.5m时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁 。
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计算机编程有很多专业的术语,如构造函数,有人会说构造函数不是编程方法吗?其实这两者还是有些区别的,下面小编告诉你。
public class UserManagerImpl implements UserManager {
private UserDao userDao;
public UserManagerImpl(UserDao userDao){
this.userDao=userDao;
}
public void save(String username,String password){
this.userDao.save(username, password);
}
}
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壁柱一般用于砌体结构,而且在厂房中应用的比较多。而构造柱是砖混结构建筑中重要的砼构件,壁柱和构造柱都是建设房子必不可少的柱体,那么它们又什么区别呢?下面小编来介绍一下。
1)应根据砌体结构体系
砌体类型结构或构件的受力或稳定要求,以及其他功能或构造要求,在墙体中的规定部位设置现浇混凝土构造柱;
2)对于大开间荷载较大或层高较高以及层数大于等于8层的砌体结构房屋宜按下列要求设置构造柱:
(1)墙体的两端,
(2)较大洞口的两侧,
(3)房屋纵横墙交界处,
(4)构造柱的间距,当按组合墙考虑构造柱受力时,或考虑构造柱提高墙体的稳定性时,其间距不宜大于4M,其他情况不宜大于墙高的1,5——2倍及6M,或按有关的规范执行,
(5)构造柱应与圈梁有可靠的连接;
3)下列情况宜设构造柱:
(1)受力或稳定性不足的小墙垛,
(2)跨度较大的梁下墙体的厚度受限制时,于梁下设置,
(3)墙体的高厚比较大如自承重墙或风荷载较大时,可在墙的适当部位设置构造柱,以形成带壁柱的墙体满足高厚比和承载力的要求,此时构造柱的间距不宜大于4M,构造柱沿高度横向支点的距离与此同时与构造柱截面宽度之比不宜大于30,构造柱的配筋应满足水平受力的要求。
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壁柱一般用于砌体结构,而且在厂房中应用的比较多。而构造柱是砖混结构建筑中重要的砼构件,壁柱和构造柱都是建设房子必不可少的柱体,那么它们又什么区别呢?下面小编来介绍一下。
1)应根据砌体结构体系
砌体类型结构或构件的受力或稳定要求,以及其他功能或构造要求,在墙体中的规定部位设置现浇混凝土构造柱;
2)对于大开间荷载较大或层高较高以及层数大于等于8层的砌体结构房屋宜按下列要求设置构造柱:
(1)墙体的两端,
(2)较大洞口的两侧,
(3)房屋纵横墙交界处,
(4)构造柱的间距,当按组合墙考虑构造柱受力时,或考虑构造柱提高墙体的稳定性时,其间距不宜大于4M,其他情况不宜大于墙高的1,5——2倍及6M,或按有关的规范执行,
(5)构造柱应与圈梁有可靠的连接;
3)下列情况宜设构造柱:
(1)受力或稳定性不足的小墙垛,
(2)跨度较大的梁下墙体的厚度受限制时,于梁下设置,
(3)墙体的高厚比较大如自承重墙或风荷载较大时,可在墙的适当部位设置构造柱,以形成带壁柱的墙体满足高厚比和承载力的要求,此时构造柱的间距不宜大于4M,构造柱沿高度横向支点的距离与此同时与构造柱截面宽度之比不宜大于30,构造柱的配筋应满足水平受力的要求。
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构造柱和壁柱都是建设房子必不可少的柱体,那么它们又什么区别呢?下面小编来介绍一下。
以唐山地震为例:唐山地震后,有3幢带有钢筋混凝土构造柱且与圈梁组成封闭边框的多层砌体房屋,震后其墙体裂而未倒。其中市第一招待所招待楼的客房,房屋墙体均有斜向或交叉裂缝,滑移错位明显,四、五层纵墙大多倒塌,而设有构造柱的楼梯间,横墙虽也每层均有斜裂缝,但滑移错位较一般横墙小得多,纵墙未倒,仅三层有裂缝,靠内廊的两根构造柱都遇破坏,以三层柱头最严重,靠外纵墙的构造柱破坏较轻。由此可见,钢筋混凝土构造柱在多层砌体房屋的抗震中起到了不可低估的作用。
多层砌体房屋应按抗开裂和抗倒塌的双重准则进行设防,而设置钢筋混凝土构造柱则是其中一项重要的抗震构造措施。
黑龙江省的许多地区基本裂度为6~7度,位于这些地区的多层砖混建筑均需设防,抗震构造柱的设置是必不可少的。构造柱应当设置在震害较重,连接构造比较薄弱和易于应力集中的部位。其设置根据房屋所在地区的烈度、房屋的用途、结构部位、和承担地震作用的大小来设置。由于钢筋混凝土构造柱的作用主要在于对墙体的约束,构造断面不必大,但须同各层纵横墙的圈梁连接,无圈梁的楼层亦须设置配筋砖带,才能发挥约束作用,关于抗震柱的设置,《建筑抗震设计规范》GB50011-2010中作了详细的规定。
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构造方法是一种特殊的方法,它是一个与类同名且没有返回值类型的方法。对象的创建就是通过构造方法来完成,其功能主要是完成对象的初始化。当类实例化一个对象时会自动调用构造方法。构造方法和其他方法一样也可以重载。
类与对象的概念:程序设计所面对的问题域——客观世界,是由许多事物构成的,这些事物既可以是有形的(比如一辆汽车),也可以是无形的(比如一次会议)。把客观世界中的事物映射到面向对象的程序设计中就是对象。对象是面向对象程序设计中用来描述客观事物的程序单位。客观世界中的许多对象,无论其属性还是其行为常常有许多共同性,抽象出这些对象的共同性便可以构成类。所以,类是对象的抽象和归纳,对象是类的实例。抽象原则
所谓抽象(abstraction),就是从被研究对象中舍弃个别的、非本质的、或与研究主旨无关的次要特征,而抽取与研究工作有关的实质性内容加以考察,形成对所研究问题正确的、简明扼要的认识。例如,“马”就是一个抽象的概念,实际上没有任何两匹马是完全相同的,但是我们舍弃了每匹马个体之间的差异,抽取其共同的、本质性的特征,就形成了“马”这个概念。抽象是科学研究中经常使用的一种方法,是形成概念的必要手段。在计算机软件开发领域,抽象原则的运用非常广泛,概括起来,可分为过程抽象和数据抽象两类。
数据抽象把系统中需要处理的数据和施加于这些数据之上的操作结合在一起,根据功能、性质、作用等因素抽象成不同的抽象数据类型。每个抽象数据类型既包含了数据,也包含了针对这些数据的授权操作,并限定数据的值只能由这些操作来观察和修改。因此,数据抽象是相对于过程抽象更为严格、更为合理的抽象方法。面向对象的程序设计就是采用数据抽象这一方法来构建程序中的类和对象的。它强调把数据和操作结合为一个不可分的系统单位——对象,对象的外部只需要知道这个对象能做什么,而不必知道它是如何做的。
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bankuai gouzaoshuo
板块构造说
theory of plate tectonics
20世纪60年代兴起的当代地球科学中最有影响的全球构造学说。它认为地球的岩石圈分裂成为若干巨大的板块,岩石圈板块沿着塑性软流圈之上发生大规模水平运动;板块与板块之间或相互分离,或相互汇聚,或相互平移,引起了地震、火山和构造运动。板块构造说囊括了大陆漂移、海底扩张、转换断层、大陆碰撞等概念,为解释全球地质作用提供了颇有成效的格架。
简史1912年,德国A.L.韦格纳首先提出了大陆漂移说。1960至1962年期间,美国H.H.赫斯、R.S.迪茨在大陆漂移和地幔对流说的基础上创立海底扩张说,随后F.J.瓦因和英国D.H.马修斯等通过海底磁异常的研究对海底扩张说作了进一步论证。1965年加拿大J.T.威尔逊建立转换断层概念,并首先指出,连绵不绝的活动带网络将地球表层划分为若干刚性板块。1967至1968年期间,美国W.J.摩根、D.P.麦肯齐、R.L.帕克与法国X.勒皮雄将转换断层概念外延到球面上,定量地论述了板块运动,确立了板块构造说的基本原理。1968年,美国B.L.艾萨克斯、J.奥利弗和L.R.赛克斯进一步阐述了地震与板块活动之间的联系, 并将这一新兴理论称作 “新全球构造”。目前常用的术语“板块构造”,是麦肯齐和摩根在1969年提出的。70年代以来,板块学说逐步渗透到地球科学的许多领域。
板块划分固体地球上层在垂向上可分为物理性质截然不同的两个圈层,即上部具一定刚性的岩石圈和下垫的略具塑性的软流圈。岩石圈包括地壳和一小部分上地幔,厚度不一,约在几十公里至200公里以上。软流圈大体相当于上地幔低速层,或电导率较高的高导层(低阻层),Q值(介质品质因素,与地震波衰减程度成反比)较低,表明其物质较热、较轻、较软,具一定塑性。存在着可以缓慢蠕动的软流圈,是上覆岩石圈发生大规模运动的基本前提。
板块是由地震带所分割的内部地震活动较弱的岩石圈单元。由于板块的横向尺度比厚度大得多,故得名。狭长而连续的地震带勾划出了板块的轮廓,它是板块划分的首要标志(见海底地震)。全球岩石圈可划分为六大板块:欧亚板块、非洲板块、美洲板块、印度板块(或称印度洋板块、澳大利亚板块)、南极洲板块和太平洋板块。有人将美洲板块分为北美板块和南美板块,则全球有7大板块。根据地震带的分布及其他标志,人们进一步划出纳斯卡板块、科科斯板块、加勒比板块、菲律宾海板块等次一级板块(图1[ 地球岩石圈板块分布图]分离型板块边界两个相互分离的板块之间的边界,见于大洋中脊轴部或裂谷带,以浅源地震、火山活动、高热流和引张作用为特征。随着两侧板块分离张开,软流圈地幔物质沿脊轴上涌,在地球磁场作用下,相继形成一系列正向、反向磁化相间排列的洋底岩石圈条带(见条带状磁异常)。由于新生岩石圈较为薄弱,故下一次张裂通常仍发生在中脊轴部,使新生岩石圈分裂为二,各有一半洋底条带添加于两侧板块的后缘。这种边界也称为增生板块边界或建设型板块边界。洋底岩石圈沿分离型边界的增生作用通常两侧是对称的,致使中脊地形也具有对称性。
汇聚型板块边界指两个相互汇聚的板块之间的边界,相当于海沟和活动造山带。鉴于地球表面积基本不变,因而分离型边界岩石圈的增生必然为某些地方岩石圈的破坏所补偿。岩石圈的破坏或压缩就发生在汇聚型边界。汇聚型边界有两种亚型,即俯冲边界和碰撞边界。
① 俯冲边界。在地形上表现为海沟,相邻板块相互叠覆,由于大洋板块较之大陆板块往往具有密度大、厚度小、位置低的特点,故大洋板块一般地俯冲于大陆板块之下。也有大洋板块俯冲于另一大洋板块之下的情况(如沿马里亚纳海沟)。俯冲边界主要展布于太平洋周缘,包括岛弧-海沟系与安第斯型大陆边缘。前者有边缘海与大陆相隔;后者海沟直接滨临大陆。通常,在海沟附近出现浅源地震,向陆侧依次出现中源、深源地震,构成一倾斜的震源带,称贝尼奥夫带,其倾角变化在15② 碰撞边界。表现为活动造山带,也称地缝合线。随着大洋板块俯冲殆尽,大规模俯冲活动停息,两侧大陆相遇汇合而开始碰撞。在汇聚碰撞作用下,原大陆边缘和洋底的沉积物遭受紧密褶皱和逆冲推覆,加之一系列地壳楔沿深部近水平的层间滑脱面(多为岩石圈内部低速带)拆离开来,相互冲掩叠覆,导致地壳压缩增厚,地面大幅度抬升,形成宏伟的褶皱山系。喜马拉雅山系便是始新世末期以来印度与欧亚大陆主体碰撞的产物。明显的均衡正异常表明碰撞山带地壳均衡状态遭到破坏。碰撞边界伴有浅、中源地震,地震带甚宽。陆上的板块边界,特别是碰撞边界,常构成一条宽阔而复杂的板块相互作用地带。沿汇聚型板块边缘,可出露蛇绿岩套,自下而上包括超镁铁质岩、辉长岩、辉绿岩,直至覆有深海沉积层的玄武质熔岩。这一层序类似于大洋地壳和上地幔。一般认为蛇绿岩套是大洋岩石圈的残片,原生成于大洋盆地或边缘盆地,后在板块汇聚和洋盆关闭的过程中被逆冲至陆上。
转换型板块边界相当于转换断层,板块的运动方向大致平行于边界,两侧板块或相互剪切错动,或以不同速率向同一方向推移。可以连接洋脊与海沟,也可以连接洋脊与洋脊,海沟与海沟。转换型边界两端,与洋脊或海沟相接处,剪切错动骤然终止。沿这种边界,通常既没有板块的生长,也没有板块的破坏,但伴有频繁地震活动,可发生构造形变与动力变质作用。
板块的运动一般模式海底扩张是板块运动的核心,板块从大洋中脊轴部向两侧不断扩张推移(见海底扩张说)。就板块的相对运动方向而言,海沟和活动造山带是板块的前缘,大洋中脊则是板块的后缘。脊轴是软流圈物质上涌,岩石圈板块生长的地方,其热流值很高,岩石圈极薄(厚仅数公里),水深较浅(平均在2500米左右)。随着板块向两侧扩张,热流值与地温梯度降低,岩石圈逐渐增厚,密度升高,洋底冷缩下沉。大洋边缘的古老洋底岩石圈的厚度约100公里,水深可达6000米左右。洋底水深是洋底年龄的函数。新生的洋底岩石圈下沉最快,下沉作用随时间呈指数衰减。这解释了以下事实:大洋中脊斜坡在靠近脊顶处坡度较陡,远离脊顶坡度逐渐减缓;快速扩张的洋脊边坡较缓(如东太平洋海隆),慢速扩张的洋脊边坡较陡(如大西洋中脊)。
若大陆与洋底组成同一板块,这时陆-洋过渡带构成稳定(或被动)大陆边缘;若大洋板块在洋缘俯冲潜入地幔,则形成活动(或主动)大陆边缘。周缘广泛发育被动大陆边缘的大洋逐渐扩张展宽,周缘广泛发育活动大陆边缘的大洋则收缩关闭。在面积不变的地球上,一些大洋的张开必然伴随着另一些大洋的关闭。因此,大洋的开合与大陆漂移都是板块分离和汇聚的结果。大洋开合的发展过程,又称威尔逊旋回(见海洋起源与演化)。
板块运动几何学全球所有板块可能都在移动,板块运动通常指一板块相对于另一板块的相对运动。鉴于板块内部变形与板块之间的大幅度水平运动相比,仅具有次要意义,故从全球角度考察板块运动时,可以近似地将板块当作刚体来处理。球面刚体板块沿地球表面的运动,遵循球面几何学中的欧勒定律,环绕某一通过地心的轴作旋转运动(图3[ 板块旋转运动示意图]三个板块或三条板块边界相汇合的点或一个小区域,称三联接合点(简称三联点)。任何一对板块间的边界总是以三联点作为端点。围绕三联点的三对板块之间相对运动的向量之和等于零。根据已知的两对板块的相对运动向量,就可以确定第三对板块之间的相对运动向量。两个背离板块之间的扩张运动向量一般是已知的,利用一系列三联点,已经求出了全球所有主要板块之间的相对运动向量,包括汇聚型边界处的相对运动向量。板块运动的速率多为每年数厘米。
地幔柱与热点在板块运动的研究中,地幔柱或热点可作为重要的参考系统。地幔柱是发源于软流圈之下的地幔深部并涌升至岩石圈底部的圆柱形上升流。热点的含义与地幔柱相近,也可将热点视为地幔柱的地表反映。地幔柱导致地表穹形隆起,重力和热流值增高。一般认为热点-地幔柱的位置大体固定。 当岩石圈板块跨越于热点之上,板块仿佛被“烧穿”了,地幔物质喷出地表,形成火山。先形成的火山随板块运动移出热点,逐渐熄灭成为死火山;在热点处又会喷发形成新的火山。这样不断地“推陈出新”,便发育成由新到老的一列火山链(图4[热点活动与火山链的形成示意图]意义与问题板块构造说以极其简洁的形式(最基本的就是板块的生长、漂移、俯冲和碰撞),深刻地解释了地震和火山分布,地磁和地热现象,岩浆与造山作用;它阐明了全球性大洋中脊和裂谷系、环太平洋和地中海构造带的形成,也阐明了大陆漂移、洋壳起源、洋壳年青性、洋盆的生成和演化等重大问题。地球科学第一次对全球地质作用有了一个比较完善的总的理解。板块构造研究所阐明的地质构造背景和岩石圈活动规律,对于寻找金属矿、石油等矿产资源,以及预测地震、火山等地质灾害,有一定指导意义。
板块构造说还存在一些有待解决的难题。除驱动机制这一最大难题外,现有的板块构造模式不能有效地解释板块内部的地震、火山和构造活动,包括水平变形、隆起和陷落。有些学者试图将板块构造模式远溯至古生代以至前寒武纪,将大陆边缘和大洋与地槽相类比,进而运用大洋开合的发展旋回解释地槽造山带的演化,追索消逝于山脉中的古海洋。但有关古板块的研究,仍有一些分歧意见。板块构造模式尚不能圆满地解释大陆岩石圈的成因和演化。需要进一步研究的课题还可举出:板块的生长、漂移和俯冲是连续的还是幂次性的;板块俯冲如何开始;俯冲过程中沉积物的结局;边缘盆地的形成机制等。目前,板块构造说仍在不断修正和发展中。
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钟表是钟和表的统称,是计量和指示时间的精密仪器。那么,为什么能够计量时间呢?使它准确走时的构造是什么?
我们知道,挂钟有钟摆,而闹钟和手表没有钟摆。钟表还有许多种,如电钟、电池钟、音叉钟和石英钟等等。“摆”的晃动周期是固定的,人们就是利用这一原理而制造出了钟表。
这一原理想必大家已从其他书上知道了吧。闹钟和手表没有摆,但有与钟摆作用相同的机件,那就是游丝摆轮。一经振动,这个摆轮就往复转动,再通过内部的传送装置带动指针旋转。这样,钟表就能显示准确的时间了。
钟表
1、品牌假冒伪劣:
品牌假冒一般发生在高档名牌中,因为可获得高额利润。在商标、外观件信照相馆原产品,制造得一模一样,粗看无懈可击。连包装、说明书、出生证样样齐全。但手表中选用与品牌不配套机芯,或零部件选材档次低劣。生产该品牌成本较低。往往在内部销售,价格比原品牌低得多,但仍有高额利润。在一些手表检测不健全的城市和不规范的商场也有销售,使用户蒙受术大损失。在国内市场曾一度出现假劳力士、假雷达、假飞亚达等手表。
2、外观件假冒伪劣
外观件在手表中价格比重很高。如法国生产的"卡地亚"手表,价格为人民币352万元。镶天然钻石有36克拉,按每克拉6万元计算,光钻石坐标就200多万元。因此,外观件假冒伪劣应该加以重现,主要有如下几方面:
(1)天然钻厂、人造钻石、水钻(玻璃钻)等鉴别和假冒伪劣:天然钻厂是所有物体中最硬的,定为10级硬度;人造钻石一的为8~9级;水钻(玻璃钻)比天然和人造钻石的硬度低,而且易碎。人造钻石和水钻价格很便宜,每粒仅0.1~0.2元。因此在购买带有天然钻厂手表时,一定要注意真伪,切莫上当受骗。必要时可到有关部门检测。
(2)K金、镀金、镀酸金的鉴别和假冒伪劣:K金、镀金、镀酸金的表面颜色均是黄色,不易区分,也易假冒伪劣。如K金壳:可有10K金、14K金、18K金等差别,在没有仪器检测的情况下很难区别。有的甚至钭镀金壳假冒为K金壳。另外,镀金壳其镀金层的厚度也很难测定。有的手表标明镀金3微米,实际连1微米都没有,手表使用1年多,黄金变成黑色,连防锈的能力也失去了,因此,用户在购买金色手表时要问清楚,因为商场有规定,外观不保。当然对于价格昂贵的K金壳不敢轻易假冒,只不过在含金的比例上有差别而已。
(3)表玻璃的假冒伪劣:使用的表玻璃正如前面介绍有三种:有机玻璃、普通石英玻璃、蓝宝石水晶玻璃。易混淆和不易区别的是石英玻璃和蓝宝石水晶玻璃。两者在质量和价格上有很大差别。蓝宝石水晶玻璃曾一度称"永不磨损玻璃",后改为"不易磨损玻璃"。它的价格约为普通石英玻璃的几十倍,因此,只有在高档手表中才用蓝福石水晶玻璃。过去曾销售过的假劳力士,其表玻璃为普通石英玻璃。普通石英玻璃和蓝宝石水晶玻璃在没有仪器检测的情况时可采用一种简易方法来判别:可用一滴水放在表玻璃平面上,然后将它们立放,凡水呈小球不流散者为蓝宝石水晶玻璃。
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构造方法是一种特殊的方法,它是一个与类同名且没有返回值类型的方法。下面是读文网小编为大家整理的一篇.android构造方法的作用,希望能帮助到大家。
1.构造方法作用:(1).构造出来一个类的实例 (2).对构造出来个一个类的实例(对象)初始化。
2.构造方法的名字必须与定义他的类名完全相同,没有返回类型,甚至连void也没有。
3.主要完成对象的初始化工作,构造方法的调用是在创建一个对象时使用new操作进行的。
4.类中必定有构造方法,若不写,系统自动添加无参构造方法。接口不允许被实例化,所以接口中没有构造方法。
5.不能被static、final、synchronized、abstract和native修饰。
6.构造方法在初始化对象时自动执行,一般不能显式地直接调用.当同一个类存在多个构造方法时,java编译系统会自动按照初始化时最后面括号的参数个数以及参数类型来自动一一对应。完成构造函数的调用。
7.构造方法分为两种:无参构造方法 有参构造方法
构造方法可以被重载。没有参数的构造方法称为默认构造方法,与一般的方法一样,构造方法可以进行任何活动,但是经常将他设计为进行各种初始化活动,比如初始化对象的属性。
8.构造代码块:
(1)作用:给对象进行初始化,对象一建立就执行,而且优先于构造函数执行
(2)构造代码块和构造函数的区别:
构造代码块是给所有不同对象的共性进行统一初始化,构造函数是给对应的对象进行初始化
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构造函数(constructor)是一种特殊的方法 。主要用来在创建对象时初始化对象, 即为对象成员变量赋初始值,总与new运算符一起使用在创建对象的语句中 。特别的一个类可以有多个构造函数 ,可根据其参数个数的不同或参数类型的不同来区分它们 即构造函数的重载。构造函数的功能主要用于在类的对象创建时定义初始化的状态。
构造函数
javascript实例
在本例中,我们将展示如何使用 constructor 属性。
vartest=newBoolean();
if(test.constructor==Array)
{
document.write("ThisisanArray");
}
if(test.constructor==Boolean)
{
document.write("ThisisaBoolean");
}
if(test.constructor==Date)
{
document.write("ThisisaDate");
}
if(test.constructor==String)
{
document.write("ThisisaString");
}
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构造函数 ,是一种特殊的方法。主要用来在创建对象时初始化对象, 即为对象成员变量赋初始值,总与new运算符一起使用在创建对象的语句中。特别的一个类可以有多个构造函数 ,可根据其参数个数的不同或参数类型的不同来区分它们 即构造函数的重载。
Java 在创建对象的时候会要执行它的构造函数。不仅如此,Java 还要执行父类的构造函数,往上一级一级直到没有父类为止。对于初学者来说,有三个问题不容易搞懂:
1、父类的构造函数是否一定会执行?
2、是先执行子类的构造函数还是先执行父类的构造函数?
3、如果父类有多个构造函数,那么 Java 会选择哪一个?
- 父类的构造函数是否一定会执行?
是的,父类的构造函数一定会执行。所以如果某个类的层次很深,那么它创建对象时就会要执行一大堆的构造函数。
- 是先执行子类的构造函数还是先执行父类的构造函数?
Java 会顺着继承结构往上一直找到 Object,然后从 Object 开始往下依次执行构造函数。先执行父类的构造函数,那么子类的构造函数执行的时候就不需要担心父类的成员是否初始化好了。
- 如果父类有多个构造函数,那么 Java 会选择哪一个?
如果父类有多个构造函数,那么子类可以在构造函数中选择其中一个(且最多只能选择一个)来执行。如果子类没有选择,那么 Java 将会执行父类的缺省构造函数。下面是一个例子:
父类:
public class SuperClass {
public SuperClass() {
System.out.println("super class constructed.");
}
public SuperClass(String name) {
System.out.println("super class constructed with name: " + name);
}
}
子类:
public class SubClass extends SuperClass {
public SubClass() {
System.out.println("sub class constructed.");
}
public SubClass(String name) {
super(name);
System.out.println("sub class constructed with name: " + name);
}
public static void main(String[] args) {
new SubClass();
new SubClass("world");
}
}
执行结果:
super class constructed.
sub class constructed.
super class constructed with name: world
sub class constructed with name: world
如果去除SubClass中的super(name)的话,输出将是:
super class constructed.
sub class constructed.
sub class constructed with name: world
这说明创建子类object时只有默认constructed会向下执行/初始化,其他constructed需要使用super关键字才可以实现
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