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                历史上的≡生态温室

                发布时间:2016-05-20 浏览:3831次

                美国1999年建造的生物圈2号(是一◥个占地面积15英亩的穹顶温室)可能要算规模最大▂的,当时建↑造这温室的目的是为了研究地球气候、生态平衡、生物演变等生物生态科学方面而设计的一个巨大的穹顶∩温室,在这密闭的生态温室内,科学家们开始运@ 用气候模拟技术、生态生物设计技☆术,为实现密闭系统的永续运行而进行了大量的◆试验与设计,但最终因系统内生态破坏与生物链断链︻而难以修复终止。说明∑了生态、生物、气候变化之间的紧密关系,及√告诫人们要遵重自然,仿效生态以实现地球环境的可持续性保持,从而控制地球恶劣气●候的产生。那么,圆形生态温室的设计其实类●似于生物圈的缩影,无非它不是一个全密々闭的系统,是一个半开放的生态自调系统。这种圆形温室的建造与普通温室构建是截☉然不同的,首先在材料的规格及尺寸的计算上必◥须结合数学公式,计算出圆形各种内切面的不同长度,另外,还要按照不同的球体直↘径,选择适合的球体维度。圆形温室也叫穹顶温室,是一个完整》半球,而且半球的结构与材料必须追求为的平衡,才能发挥它的抗◢压抗风能力,采用的材料包括木条、塑料管、或者钢管ζ就是球体种部位的内切弦,内切弦的长度与角度,因球体维度的不同而不♂同,所以圆形温室构建的立体几何图又分为1、2、3、4、5、6维,不同的维度要求内切弦材料长度及数量就完全不』同,比仿说要建造一个直径8米的球体,所采用的是4维图模式,按照数学公式计算结果如下,需要5种不长度与数量的材料分别为:A(1.012米30根)、B(1.180米30根)、C(1.178米60根)、D(1.251米70根)、E(1.299米30根)、F(1.194米30根)而且还需配备不「同路数的连接器,其中四路连接器20个,五㊣ 路连接器6个,六路连接器65个,再按照以下的连接组合图(如图1)进行连接,即成4维结△构的圆形温室。不同类型的大棚需要不同的维数,维数的运算需要利用数学〓公式进行建模运算。建模可以用矩阵实验室等常用的数学软件。维数确定以后要根据公式进行确定材料数量。然后就可以建圆形温【室大棚,生态系统的哦。

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