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关键词土壤检测数据;准确性;提高方法;测土配方施肥
在测土配方施肥工作中,准确而快速测定土壤中各成分的含量,不仅为测土配方施肥提供参考依据,还为建立土壤养分数据库及明确不同种植方式、耕作水平、土壤类型的土壤养分状况提供数据的支持[1]。
1土样采集与处理
样品采集是土壤测试的一个重要环节。采集有代表性的样品,是使测定结果如实反映客观情况的先决条件[2]。因此,必须选择有代表性的地点和土壤进行采样。采样时应沿着一定的路线,要按照随机、等量、多点混合的原则进行[3]。一是样品采集要标准。由于样品采集会影响土壤各成分含量的真实性,每个采样点至少要有10~15个取样点,采样点太少,则代表性差;采样点的分布要均匀,不要过于集中;不要在田埂、沟渠边、林带内、肥堆旁及特殊部位取土;采样的深度要一致,上下层比例要相同[4]。二是土样处理要规范。由于测土配方施肥测试的项目大都要求用风干样品,所以采集的样品不可日晒或烘干,一定要自然风干。风干过程中要防止酸、碱及灰尘的污染。要经常翻动以加速风干速度并同时剔除土壤以外的侵入体。风干后的样品要全部磨碎过筛,不要将不易磨碎的大颗粒扔掉。应按照不同的分析要求过相应目数的孔径筛,全部过筛后要充分混匀。
2各种溶液的配制
一是称量时会引起误差。特别称取准确重量的供试品,常采用增量法称量。使用电子分析天平,打开天平后显0.000 0时,在称盘上放入称量瓶,称重为w1;如需除去称量瓶重,可按一下控制板“tar”回零。将需称量得供试品直接置入称量瓶中,记录供试品与称量瓶重量w2,则w2-w1为称取供试品重量;如消除称量瓶重量后再称重,则显示得数值即为称取供试品重量。二是分析实验所用的溶液应用纯水配制,容器应用纯水洗3次以上,若未将烧杯洗净,会使溶液的物质量减少,导致溶液浓度偏低。配制好的试剂应及时盛入带塞的试剂瓶,试剂瓶上必须有标明名称、浓度和配制人、配制日期、复核人、复核日期,也可加上有效期限。三是在转移溶液时要小心,防止溅出,导致浓度偏低。
3质控样(标准物质)的添加
标准参考物也称为质控样,是一种经确定了高稳定度的物理、化学和计量学特性,并经正式批准可作为标准使用,以便用来校准测量器具、评价分析方法或给材料赋值的物质或材料,用于评价测量方法和测量结果的准确度。采用标准参考物或质控样和样品同步进行测量,将测试结果与标准样品保证值相比较,以评价其准确度和检查实验室内(或个人)是否存在系统误差成为标准参考物对比分析。做质控样来进行对比是检验测试结果是否准确的最好办法。
4参加能力验证
能力验证是对实验室检测能力与检测水平的真实考核,通过比对考核可以提高检测水平、确保检检测结果的准确性。比对验证主要有仪器比对试验、人员比对试验、实验室间的比对试验、不同验证方法之间的验证试验、对保留样品的重复测试、样品不同特性间相互关系验证试验等6类。为了提高自身的检测水平和数据的准确性,应多参加实验室间的能力验证和比对,以检测本实验室的数据是否准确。
5方法、标准、设备的选择
一是及时更新标准。标准是检验的依据,检测机构虽然采取了国家标准、行业标准、地方标准等,但如不是现行的有效版本则会影响检测结果,还会使判定依据错误,导致纠纷。二是及时检定检验设备、仪器和器具。对计量设备不及时检定,将引起实验数据误差,因此应予以足够重视。
6做好原始记录
检验原始记录是整个检验过程和检验结果信息的真实记录,是出具检验报告书的依据,是进行科学研究和技术总结的原始资料,必须做到记录原始、真实,内容完整、齐全,书写清晰、整洁。一是检测原始记录要格式化。将检验原始记录以某种模式加以固定,将检测中涉及的样品名称、检验项目、样品处理条件和时间、计算公式、计量单位等不变的内容事先写入原始记录,而将检测过程中样品的称量、仪器读数、温度、湿度、时间、计算结果等可变内容留下,以便再检测当中依次填写。格式化原始记录以这样的形式使用起来非常方便,不仅省时、易记、干净整洁,且易于编号备案,便于查阅。二是原始记录要全面。按各种要求设置原始记录表时覆盖的要素要全面,若原始记录不全面,从而导致检测结果的可信度降低,为事后查验和对检测结果的确认带来诸多不便,严重者可导致对数据无法追溯。
7参考文献
[1] 韦素妮.兴安县测土配方施肥数据库的建立与应用[j].中国农技推广,2009,25(9):39-40.
[2] 王仁如.如何使测土配方施肥数据真实、准确[j].科学种养,2009(11):61.
关键词:强夯地基处理;检测方法;加固
强夯地基处理的检测方法在强夯工程施工有着十分重要的意义,它有效的保障了整个强夯工程质量,提高了工程施工的效率。目前,我们在强夯地基处理过程中,常用的检测方法有:荷载试验法、静力探测试验法、动力触探以及现场剪切试验等,而这些不同的检验方法在不同的工程施工中有着不同的应用效果,因此在对其检测方法进行选择的时候,技术人员一定要根据相关技术规范和工程施工的实际情况,来对其进行判断。下面我们就对强夯地基处理过程中几种常规的检测方法进行对比分析。
1、常规检测方法的适用条件
对于强夯地基加固处理效果的检测,技术管理人员会根据工程类型的不同而选择最合适、有效的检测方法。当然,由于技术人员所选择的检测方法不一样,实际检测时,对工程地基的夯实要求也固然不同。相关的建筑工程地基处理技术规范中有着明确规定,对于在施工过程中采取了强夯处理技术的地基,其在进行质量验收时,地基承载能力的检验应该选择原位测试和室内土工试验两种方法来进行;而对于施工中采取了强夯置换技术的地基,检验其强度和承载力时,应该选用单墩载荷试验方法。《建筑地基处理技术规范》中指出,承载力检验中采用原位测试试验来进行强度检验时,可采取的检验方法包括:荷载试验、静力触探、动力触探以及旁压试验等等。选取的试验方法不同,检测的对象以及检测结果也有所不同。
1.1载荷试验
工程地基结束后,在对地基结构进行质量检验时,如果技术人员所采取的试验方式是载荷试验,那么其检测的主要对象便是强夯地基结构的承载力和变形模量。
1.2标准贯入试验
首先要强调的是,标准贯入试验的适用范围是构成成分为砂土、粉土和粘性土等土壤土质的强夯地基。该类地基采用标砖贯入试验方法来检测地基结构稳定性、密实度以及粉土或砂土的变形参数,当然也可将标准贯入试验方法和载荷试验方法相互结合,利用二者的结合方法来检验和判断地基的承载力和加固深度,并对消除液化地基效果作出相应的评价。
1.3静力触探试验
与标准贯入试验方法有所类似,静力触探试验比较适用于粘性土、砂土以及粉土等含碎石量较少的土壤土层。采用该种试验方法来检测强夯地基时,其主要检测对象是地基结构的比贯入度、锥尖阻力以及孔隙水的压力。
1.4动力触探试验
对于一些采用强风化硬质岩石或软质岩石、砂土、碎石土等土壤结构来作地基土的强夯地基来说,如果想通过地基检测来确定地基土的孔隙率、密实度、强度或者变形参数,最佳的选择便是采用动力触探试验。利用动力触探试验方法来检测强夯地基质量时,可通过评价场地的均匀性来获得地基的加固效果。
1.5现场剪切试验
现场剪切试验用于绘制应力与强度、应力与位移、应力与应变曲线,确定岩土的抗剪强度和弹性模量与泊松比等。
1.6波速试验
波速试验适用于确定与波速有关的岩土参数,如压缩波和剪切波的波速、剪切模量、弹性模量、泊松比等,从而检验岩土加固和改良的效果。
1.7土工试验
土工试验主要用于测定土的基本工程特性,如土的比重、粒度、密度、含水量、孔隙比、塑性指数、液性指数、透水性、压缩性、抗剪和抗压强度以及固结强度等。
1.8十字板剪切试验
十字板剪切试验适用于测定饱和软粘土的不排水抗剪强度和灵敏度。
2、物探方法在强夯检测中的应用
近年来随着工程物探技术的日臻成熟,在岩土工程中的应用也越来越多,在强夯检测中也逐步得到应用。面波法、电阻率法、重力法、磁法、地质雷达技术等物探方法的应用显现出了其方便、快捷的特点,同时也解决了大面积检测难的问题。因此在具体的工程检测中将原位测试、土工试验及工程物探结合起来使用将会得到更好的效果。下面以瑞雷波为例介绍物探方法在强夯检测中的应用。
2.1瑞雷波检测原理
瑞雷波法强夯检测是一种利用瑞雷波的运动学特征和动力学特征来进行强夯处理效果检测的地球物理方法。
在自由界面上进行竖向激振时,均会在其表面附近产生瑞雷波,而瑞雷波有几个与工程质量检测有关的主要特征:在分层介质中,瑞雷波具有频散特征;瑞雷波的波长不同,穿过的深度也不同;瑞雷波的传播速度与介质的物理力学性质密切相关;研究证明,瑞雷波的能量约占整个地震波能量的67%,而且主要集中在地表下一个波长的范围内,而传播速度代表着半个波长(£r/2)范围内介质震动的平均传播速度。因此,一般认为瑞雷波的测试深度为半个波长,而波长与速度及频度有如下的关系:
设瑞雷波的传播速度为Vr,频率为fr,则波长为:£r=Vr/fr。
瑞雷波检测方法分为瞬态法和稳态法两种。这两种方法的区别在于震源不同。瞬态法是在激振时产生一定频率范围的瑞雷波,并以复频波的形式传播;而稳态法是在激振时产生相对单一频率的瑞雷波,并以单一频率波的形式传播。通常在强夯检测中采用瞬态瑞雷波。
现场数据采集通常采用纵排列接收瑞雷波。首先做现场试验,并结合现场情况选择合适的工作参数,如偏移距、道间距、记录长度、采磁间距等。
2.2瑞雷波法强夯检测的数据处理
(1)对道间波进行互相关,求出r21(τ)=∫u2(t+τ)u1(t)dt;
(2)对r21(t)进行傅利叶变换,求出R21(f)=∣R21(f)∣eiφ(t);
(3)由R21(f)求得φ(f)
(4)用Vr=2лfX/φ,计算不同频率的瑞雷波速;
(5)绘制瑞雷波频散曲线;
(6)根据频散曲线计算分层速度,从而得出深度。
3、结束语
综上所述,强夯地基处理的检测方法有很多种,技术人员在检测时可根据工程的实际施工情况,选择不同的试验方法来进行检测。但需要注意的是,由于强夯地基常规检测方法容易受到测点数量、施工工期等因素的影响,所以可真正进行检测的范围比较狭窄,检测质量也相对较差。鉴于这一点,本文在上述内容中给出了一种新型的强夯地基检测方法,即物探检测技术,并在文章中对物探检测技术和常规检测方法作了详细的对比,得出物探检测技术在实践中检测速度更加快速,检测范围更加广泛,并且价格低廉,具有良好的经济实用性,完全适用于强夯地基检测。因此本文认为,在以后的强夯地基检测工作中,应大力推广和应用物探检测技术。■
参考文献
[1]贾学明,杨建国.土石混填路基强夯法施工质量无损检测技术[J].重庆交通大学学报(自然科学版).2008(S1)
关键词:电梯接地系统;重要性;检测方法
电梯行业的发展非常迅速,因此保证电梯正常安全的运行就成为当前的首要任务。接地系统就是为了保证电梯安全运行以及人身安全的一项重要措施,它是通过接地装置来实现的,它将有可能产生在电梯上的一系列静电、雷电、电流等都引入地下,从根本上避免人身触电以及电磁干扰等问题。
一、按照接地的分类分析其重要性
1.从功能方面分析。
①逻辑:为了保证有一个相对稳定的参考电位,就将电子设备中合适的金属件当做逻辑地,通常都是采用金属底板,另外还将逻辑地和其他模拟信号系统接地总体的称为直流地。
②信号:信号接地的作用就是为了保证信号有一个相对稳定的基础电位而设置的。
③工作:为了保证继电保护的可靠以及电力系统的正常运行,就需要在交直流电力系统上安装接地,因此在电子设备系统中称除了电子设备系统之外的为功率地。
④屏蔽:为了降低外来电磁对电子设备的干扰,将电气干扰源引入大地,同时也降低了其他电子设备受到干扰的可能性。
2.从作用方面分析。
①预防电蚀:为了防止金属管道和电缆受到电蚀,因此在地下埋设金属体。
②预防雷电:为了防止雷电威胁到人们的生命和财产的安全,将雷电引入大地。
③预防静电:为了防止静电的积聚对人造成危害,将静电荷引入大地。
二、TN-S或TN-C-S系统的概念以及注意事项
1.在《电梯监督检验规程》中有这样的规定:“系统的接地形式要根据供电系统采用TN-S或TN-C-S系统。TN中的T为变压器副边的中性点直接接地,N为系统内的电气设备外壳可导电部分与中性点的连接。
①TN-S系统:TN-S系统就是将电气设备外壳与保护零线PE连接,通过中性点接地,它的主要特点分为以下几种:①可以重复接地;②保护零线PE不许断线,不许进入漏电开关;③N只用作单相照明负载回路;④当系统正常工作时PE上没有电流,N有不平衡电流,PE上没有电压,因此金属外壳接在PE上比较安全。
②TN-C-S系统:TN-C-S系统是在TN-S系统的基础上,参照TN-S的一种变通方法,进入机房之后将PEN线分为N和PE,其他的内容都与TN-S系统相同,另外在重复接地时一定要保证机房以外的PEN上没有装设可能断开PEN线的电气装置。
2.注意事项
①充分的掌握保护接地的概念。除了掌握配电系统的接地形式,另外还要对接地保护、接零保护以及重复接地这三个概念有所掌握。
②规范引接电梯电源时的方法。电梯电源、零线以及接地线都要直接送至机房。
③将接地线和零线的重视程度提高。在设备中的连接螺栓不能划分为接地连接,而要采用跨接形式;接地线的连接位置不能松动,如果松动就要要实施防松措施。
三、电梯接地系统的检测方法
接地装置与电梯上的一些重要部件如:主机、导轨、轿厢、层门之间的连接系统就成为电梯的接地系统,这些重要部件的接地线最终都汇聚在机房的接地总线上,所以要测量系统的接地电阻只需要测量接地总线的接地电阻即可。
接地线电阻和接地体电阻以及土壤流散电阻三者的和就是接地电阻,而且土壤流散电阻同土壤的土质以及温湿度都有很大的关系,因此上下的波动很大。目前比较常用的电梯接地系统的检测方法有两种:
1.MODEL- 4141型地环仪。
①测量过程:MODEL- 4141型地环仪的工作原理是根据伏安法来计算的,在图1中,测量之前首先接入电源U,再使用接地表笔去接触需要检测的导电部分A,在指示灯正常显示之后进行测试,仪表显示的就是整个系统的接地电阻值,当按下测试按钮的之后整个地网和电网就形成一个闭合的回路。设电流为I,则电阻等于RT+RA+RTA=U/I,RT是接地电阻,RA是A点对地的接地电阻,RTA是A与变压器之间的土壤电阻。
②优点和缺点:MODEL- 4141型地环仪的操作也比较简单,同时体积也较小,不需要使用辅助电极,这点对于高层来说是特别方便的。但是这个仪器需要使用外接工作电源,并且工作的线路中不能存在漏电开关,否则就会出现跳闸的现象,导致测量工作无法顺利完成。
2.ZC-8型接地摇表。
目前社会上使用最为广泛的就是这种ZC-8型仪表,它的工作原理是根据电位差来计算的,在图2中,C和P为电流辅助电极和电位,E是接地电极,在E和P之间是被测量的电阻Rx。
①测量过程:手摇发电机输出电流I流经一次线圈、辅助电极C和接地极E形成一个闭合回路,在Rx上产生的压强为IRx;另外,由电流互感器二次线圈所产生的电流为nI,n为电流互感器的变化,二次电流经过电位器电阻Rp产生的压强为nIRP,检流计测量的电位为IRx与nIRP的降压之差。当检流计上的指针调节为0的时候,IRx=nIRp,即Rx=nRp,由此可见,接地电阻的大小是由电位器电阻Rp和互感器变比n两者决定的,和Rc是没有关系的。
②优点和缺点:ZC-8型仪表是目前使用较为广泛的一种仪表,它不需要电源,操作也比较简单适用,但是它的体型较大,携带不方便;在测量的过程中需要用到辅助电极,但是大多数电梯的电极机房都是在楼顶,需要从楼顶引线至地面才能测量,所以使用是会比较困难。
总结:
综上所述,电梯接地系统的检测方法一定要保证科学性和安全性,一定要针对不同的接地方式选择合适的检测方法:对于检测整个接地系统的接地电阻要选择MODEL- 4141型地环仪来检测,对于某独立点接地电阻的需要使用ZC-8型接地摇表,要严格的检测电梯接地系统的安全。
参考文献:
[1]姜国勇,滕洋.电梯的接地系统及检测方法[J].机械工程师,2007,(02):119-120.
[2]张宇峰,王笑秋.电梯接地系统检测方法及防雷措施[J].黑龙江气象,2011,(03):41-42.
防雷接地地网的作法多种多样,有利用建筑物基础建设而构成的地网,也有增加人工地极做成的环型或直线型的人工地网[2]。防雷接地地网中有时由于土壤的原因也会加入了如降阻剂、离子地极等,从而使地网电阻值符合要求,总的概括防雷地网就是由接地地极(或建筑物基础)、水平地极及引线组成,并对土壤高的地区进行土壤改造或加入高性能地极。对于地网的构成与做法就不再一一探讨,以下就防雷地网建造好后的后期检测与维护进行进一步的探讨。
2防雷接地地网的检测方法
防雷接地地网的接地电阻的测量有多种方法,一般有电压、电流法、比率计法、电桥法等检测方法[3]。如图1所示,无论采用哪种检测方法,均需要采用二到三根辅助地极放至于合适的位置上,并采用相应算法的仪表—接地地阻测试仪进行测试。以接地电阻检测最常用的一种方法-电压、电流检测法为例进行探讨,在实际检测中,防雷接地电阻检测中要增加辅助地极及地极引线,每次的检测均需要花费大量的时间进行辅助地极的选点(辅助地极插入点)并安插到地面泥土层及引线接线,比较麻烦。当选点处后期被占用,如加上了水泥、沥青地面、其他装饰构件或建构物等,这样就对检测造成困难或无法检测。
3防雷接地地网的周期检测的实用性方案探讨
针对于检测的特性及每次检测时所花费的时间与精力,及由于加上了水泥、沥青地面、其他装饰构件或建构物等影响后期的检测问题,均有理由对检测方式方案进行进一步的改进。为解决以上所提出的问题,第一步可以在从开始地网建设时就设立好检测点,并在检测点上安装上检测辅助地极,并从辅助地极处敷设好导线,导线一端连接辅助地极,一端在接地电阻检测仪检测点处引出,每次检测时,只要将接地电阻测试仪和引出导线连接上即可检测。辅助地极导线的敷设可按现场情况敷设,建议采用管道保护,从而增加其耐用性。当辅助导线敷设好后,复检时就不再受检测点处的再建物的影响(当再建物在建设时,应当对所敷设的导线进行保护),且每次检测时花费时间更小,又因辅助地极选点无变化,得到的数据对比性更强。
4实现接地地网的实时监测方案探讨
如上述,接地地网解决了选点问题和再建物的影响问题,但仍然要操作人员选择时间并到现场进行检测,对地网的监测仍然达不到实时监测的要求。要做到接地地网接地电阻值的实时监测,则应进行进一步的改造。可以在辅助地极引出导线处加入智能检测仪表,或增加控制线路,控制线路可使仪表周期性动作,时间可内定,并可读取接地地阻测试仪所检测的数据。读取数据后再由一个如DTU(无线数据发送模块)的设备通过GPRS网络进行无线发送至服务器或其他方式的数据发送到服务器,通过服务器的数据处理后,再由服务器通过Inter⁃net网络传送到监测端如用户电脑,用户电脑并安装相应的软件平台,用户电脑接收数据后并分析,对防雷接地地网电阻值进行统计出表,对不合格的地网进行报警或告知管理人员,从而实现接地地网接地电阻的实时监测。
5结语
【关键词】 中药;农药残留;检测方法
中药是一种具有防病、治病以及保健功效的特殊农产品, 具有疗效温和、毒副作用小、标本兼治的优点, 深受广大人民喜爱。然而, 上世纪农药的广泛使用给中药材带来严重影响, 农药残留不但导致中药材质量下降, 同时危害人体健康。农药残留含量作为中药材质量控制的一项重要指标, 其检测技术也应不断更新。现对近年来中药中农药残留检验方法研究如下。
1 中药中农药污染现状
当前, 中药材中存在农药污染现象。造成中药材污染的主要原因有:种植过程中使用农药造成的直接污染, 如有机氯农药, 不易被分解, 长期残留在自然界土壤和水源中, 被药材植物吸收;在药材在采收、加工以及储存的过程中受到污染, 如加工过程中引入保用农药残留的辅料引起污染。农药残留检测是十分复杂的痕量分析技术, 其样品基质复杂;中药中含有的次生代谢产物种类繁多;农药最大允许残留量要求严格, 需要较高灵敏度的测定方法;中药材种植多为小户, 没有统一的指导, 农户随意用药, 用药各类无法进行有效统计。因此, 开发出高灵敏度以及专属性强通用性广的多残留测定方法至关重要。
2 中药中农药残留检测方法研究
中药材中农药残留污染检测技术不断发展, 新的技术不断涌现。现就近年来采用的主要检测方法:色谱法、免疫分析法、联用法具体阐述如下。
2. 1 色谱法 色谱法是目前最常用的检测方法, 主要包括以下四种:①薄层色谱法(TCL)。根据被分离的化合物在溶剂间的分配或吸附剂的吸附情况不同达到彼此分离的目的, 主要用于定性分析, 其方法简单, 可同时分析多个样品, 常用于复杂混合物的分离和筛选。②气相色谱法(GC)。用气体作为移动相的色谱法, 是目前检测农药残留的主要方法, 具有操作方法简单、分析速度快、灵敏度高等优点, 适用于中药中农药的残留的测定。③高效液相色谱法(HPLC)。在经典色谱法的基础上运用了气相色谱的理论, 利用高压输送流动相, 以特殊方法将色谱柱用小粒径填充而成, 其柱效远远超过经典液相色谱, 且柱后同时与高灵敏度的检测器连接, 能够对流出物进行连续检测。适用于难挥发、强极性及受热易分解及离子型化合物的检测。④超临界液体色谱法(SFC)。利用某些流体在超临界情况下可增强某些物质的溶解性的特点检测农药残留情况, 对气相色谱无法用于热不稳定与挥发性差的农药分析、液相色谱常用紫外检测器而很多农药无紫外吸收问题, SFC均可解决, 可对复杂混合物进行分析, 且具有一定的高效性。
2. 2 免疫分析法 免疫分析法是利用抗原或抗体特异性结合反应检测各种物质的分析方法。对半抗原或抗体进行标记, 利用标记物的物理、化学、生物的放大作用, 对样品定的农药残留进行检测。在对大分子量极性物质的检测, 免疫分析法具有特异性强、灵敏度高、方便快捷的优点, 适用于现场分析。当前, 农药残留免疫分析技术主要为相对独立的分析方法(免疫测定法)和将免疫分析技术与常规免疫分析技术联用的分析法(如免疫亲和色谱)。当前, 免疫分析法主要用于水样、流体食物中农药残留量的分析检测[1]。
2. 3 联用技术 联用技术是将高效分离与灵敏检测相结合的现代方法, 主要结合方式有:①液相色谱-质谱联用(LC-MS)。LC-MS具有对热不稳定与分子较大的农药能够进行定性、定量分析, 且灵敏度高的优势;同时也对操作者操作水平及检测仪器的精密性具有较高要求;在对中药中农药残留检测中, LC-MS是一种高效率、高可靠性的分析技术。②气相色谱-质谱联用(GC-MS)。气质联用技术是气相色谱与质谱法的联用, 具有重视性好、灵敏度高的优点, 同时能检测出多种农药残留并确保残留农药的结构, 在农药残留的定性定量分析方面具有较强的优势。
由上文可知, 在对中药材中农药残留的检测中, 应以气相色谱法为主, 高效液相色谱法为辅;超临界液体色谱法结合了气相高效液相色谱法的优点, 但重复性较差, 可根据具体情况选用;免疫分析法则有待推广应用于药材中中药残留的检测。