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皮内尔湖灾难

19801120日,在路易斯安那州南部小城市新伊比利亚西郊约15公里处,一个面积约5平方公里的淡水湖皮内尔湖突然出现了一个巨大的漩涡。

当漩涡出现时,整个皮内尔湖的湖开始疯狂地倒水,和泥一起冲向地下。此后,由于湖水的变化,湖边的树木、房屋等开始下沉。皮内尔湖拥有130亿升的湖水储量,瞬间干涸!

这还没有结束。在接下来的几天里,墨西哥湾的大量海水倒流,最终将皮内尔湖从淡水湖彻底改为咸水湖。

今天,皮内尔湖的最大深度也从5米迅速增加到61米,成为路易斯安那州最深的湖泊。在工程史上,科学家们称这场灾难为最壮观的灾难之一。幸运的是,由于施工队充分准备应对灾难,整个事故发生后没有人员伤亡。

事件发生后,开采商威尔逊兄弟向钻石水晶盐公司支付了3200万美元,并向附近的植物苗圃支付了1280万美元。事情终于结束了。

那么事件的原因是什么呢?事实上,主要原因是工人在计算钻探位置时使用了错误的坐标系。在这种情况下,原本应该正常工作的钻头意外地连接了湖底盐矿和湖水。盐和水特别容易溶解,这应该很简单。

因此,当盐与水接触时,盐矿的内部空间越来越大,导致越来越多的湖进入盐矿。最后,更多的盐溶解了,皮内尔湖的湖和湖底的盐矿进入了恶性循环。直到皮内尔湖的湖完全消失,循环才结束。

然而,值得一提的是,皮内尔湖后来从淡水湖变成了咸水湖,这并不是因为湖水中含有大量的盐。造成这种情况的主要原因是墨西哥湾的大量水流。原本属于皮内尔湖的水资源已经完全消失。

很多人可能会想,工程师在使用相应的坐标时是如何工作的?事实上,答案非常简单。在这个过程中,原本应该通过笛卡尔坐标系计算的坐标点,但工程师使用高斯-克鲁格投影坐标系。

许多人可能不知道这两个坐标系的区别。事实上,简单地说,两者的测量原理是不同的。在高斯坐标系中,在小面积测量图纸时,可以直接将地点沿铅垂直线投影到水平面,而不考虑地球曲率的影响,并用直角坐标系表示投影点的位置。

在这种情况下,工程师在使用过程中不能进行复杂的投影计算。但是,如果测量范围较大,则不能使用此方法。地球的椭球形图形必须绘制在平面上,并使用特殊的投影方法进行相关判断。

笛卡尔坐标测量的原理是在平面上,任何点的坐标都是根据鼠标轴上相应点的坐标设置的,并且大多使用直角坐标。因此,虽然两者都可以测量一个坐标点,但除了在特定情况下,几乎不可能实现一般状态。

因此,当工程师使用错误的坐标测量方法时,开采的具体点就大不相同了。在这种情况下,原本不应该有任何问题的地图点现在已经成为改变区域环境的关键点。

根据相关报道,德士古公司的12名勘探工人很早就来到了皮内尔湖,并像以前一样正常地架起钻机开始工作。地下的盐矿一直在有序地工作。

然而,工程师们没有想到的是,当钻头到达地下约400米处时,钻头意外卡住了。在正常情况下,这种情况并非不可能发生。毕竟,当你遇到一些特殊的地质环境时,钻头很容易遇到类似的情况。

因此,面对这种情况,工人们开始尝试以各种方式松动钻头,并继续制定相关的开采计划,就像往常一样。但就在这时,一系列爆裂声突然从地下传来,工人脚下的钻探平台开始倾斜。

此时,经验丰富的工人立即意识到问题的严重性,并迅速乘船驶向岸边。与此同时,在地下盐矿工作的工人也立即意识到出了问题,开始有序地离开工作场所,迅速乘坐逃生设备返回地面。

果然,仅仅90分钟后,人类历史上最大的人造漩涡就出现在人们面前。一个直径约400米的漩涡横跨湖泊,大量的湖泊和淤泥不断涌入盐矿,呈现出越来越强烈的趋势。

幸运的是,随着时间的推移,漩涡的势头逐渐减弱,人类工程史上最壮观的灾难终于停止了运动。

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