空预器性能试验 ASME PTC 4[1].3实施细则

空预器性能试验 ASME PTC 4[1].3实施细则
空预器性能试验 ASME PTC 4[1].3实施细则

空预器性能试验 ASME PTC 4.3实施细则

空预器性能试验 ASME PTC 4.3实施细则

1.范围

本说明的目的是给出在空预器现场试验的实施大纲,以确定下列运行特性:

?空气至烟气侧的漏风

?烟气与空气的压降

?热力性能

本细则并未特别规定性能保证值,但在试验前需经各方认可。

2.试验准备

2.1人员选择

为确保试验结果的可靠,所有参加测试人员应有相应的资质并能完全胜任其特定的工作职责,参试单位可指定一人组织试验并负责协调处理诸如测量精度、试验条件及操作方法等不同意见。

指定一人对性能测试及对测试有影响的试验条件负责。

2.2空预器的检查及运行

建议试验前对空预器进行全面的检查,特别是要注意对那些对性能有影响的部件的工作状况,需强调的是要对换热元件的状况及清洁度进行仔细检查,空预器在正确的工况下运行。

确保所有的外部空气旁路及再循环挡板的密封效果,必须逐一检查膨胀节的完整性。

试验前要使所有的换热元件都处于商业性洁净状态(符合常规运行的洁净度要求),所有的在线吹灰必须在试验前完成,试验期间严禁进行清扫及吹灰。

2.3测量漏风首选的取样和测量技术

测量空预器漏风较好的取样技术就是横穿过烟气入口和出

空预器性能试验 ASME PTC 4.3实施细则

口抽取每份烟气样品进行分析,采用这种方法,就可测到穿过每个管道的取样点每个网格的单独的氧气测量值.该网格中所包括的取样点数量应与AS ME P TC 4.3 中的要求一致。

同时在烟气出口管道进行皮托管横移以确定在管道内的测量平面内是否有严重的速度分层现象存在,如穿过管道有明显的速度分层现象存在,必须用这些速度测值来计算一下取样平面整体的加权平均值,而不是简单的数学平均值。

上述的取样横移方法是按照A SM EP TC4.3进行的,是建立后面标准中采用的固定网格法取样的必要准备。

A S ME PT C4.3中固定网格法取样的优点是在性能试验中可感知大多数烟气样本速度的增加。

然而,豪顿的经验是上面的横进取样方法是完成性能试验的较好方法,理由如下所述:

◆该方法避免了使用长取样管和复杂的布臵方式,实际上,

这样的取样管在测试过程中很容易发生泄漏和堵塞,用这

种取样方法,当产生上述情况时,是很难处理的。

◆采用这种单独的横进式取样方法,可将取样管路的长度保

持在最小, 氧气分析仪可以定位在接近取样点处。

◆还有,采用横进式取样技术,通过研究穿过空预器的两个

取样平面的氧含量的变化,可以判断单独的或一组氧含量

测量值是否可靠。

例如,在空预器出口处测到的高度分层的氧气值和空预器扇形板处产生的氧气峰值-也许是在管道另一侧

-与空预器漏风不能联系在一起。相反的,这样的峰值

也许与空气进入到取样点或空气以其他形式进入到管

道,如膨胀节泄漏等。

如果发现了不正常的值,不用否定整个取样平面或试验,参加试验的单位可取得一致怎样补偿这样的错误,

建议的解决办法是不计那些存在异议的数据,并且用在

邻近的取样点测得的氧气读数值来替代。

用横进式测量法来测量穿过空预器的漏风率,必须重复试验

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直到所取得的两组连续的数据所指示的漏风率水平在允许的公差范围内。另外,当做完这些重复试验之后,分别将烟气进口和出口处使用的测氧仪进行消除误差。如上述测得的数据不在试验允许的公差范围内,必须重做试验直到达到标准为止或可将所以测试值做一下数据平均。

也应该在一次风入口和二次风入口做一下皮托横移试验,来测定设计工况下进入空预器的气体流量,这些以后用来测量空气进口温度。

如发现记录的烟气入口氧量值不在规定的偏差内,机组将被视为不可进行试运。

3.试验条件

3.1试验条件概况

在整个试验期间,保持空预器恒定的空气及烟气流量,保持O2的稳定是非常重要的,蒸汽发电机的负荷要尽可能接近设计值,并在每次试验开始之前至少使其保持稳定30分钟,只有在参试各方确认整个测试系统运行到满意状态且试验准备工作一切就绪时方可开始试验.当试验做为协议保证的一部分进行时,H ow den仍保留被给与一段时间更正错误的权利,重新试验设备看在保证的参数中是否还存在性能方面的缺欠。

3.2持续时间

试验运行应至少持续2个小时,但需要足够长的时间在一台空预器上取至少两组完全一致的数据。

3.3烟气侧效率

如果两次试验的烟气侧效率测试结果都超出了协议允许值,需进行第三次测试,测试效率则为在许用偏差范围内的两个试验结果的平均值。

3.4试验舍弃

在试验过程中观察到差异较大的数据或在计算过程中产生明显不切实际的结果时,此次试验应彻底取消,并重复试验直到获得正确结果为止。

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另一种方法是,为防止测得的氧气含量过高,通过研究后可将这些数据的一小部分舍弃,然后用在测点上测得的邻近的氧气读数值来替代,见 2.3节。

3.5记录和试验报告

所有与试验目的有关的观测值、测量结果及仪表读数要照实记录下来,修正系数及修正值要单独填入试验记录表中。

4.测量值

为确定三分仓空预器的性能需得到如下测量值:

另外,燃料及烟气取样要送试验室分析以确定燃料及烟气的成分,烟气中水分与密度的确定对漏风计算至关重要。

为了全面分析试验数据,电厂应提供能在每一时间间隔内把控制盘读数打印并输出来的设备以获得如下明细:

◆锅炉负荷

◆所有记录的温度、质量流量和压力

◆风机电流值

◆任何其他可能影响空预器性能的因素,如:控制挡板位臵

5.仪器

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试验所需仪器如下:

5.1热电偶

校准过的N iC r:Ni Al热电偶(K型)应与校准过的数字式温度计或数字显示仪表一同使用,热电偶应符合下列性能要求:

◆工作温度范围:0~1000?C

◆测量精度:±1.5?C

5.2压力表

应使用校准过的电子微压计或U型管/倾斜压力计(充水或已知比重的轻液体)。

5.3分析仪器

用烟气分析仪来确定烟气流中氧气的百分数。

其形式可分为:

◆顺磁吸引

◆催化燃烧

◆电化薄膜扩散

◆锆电池式括散

每次试验前后该仪器都应在现场进行校准以确保读数的一致性并避免出现任何较大的偏差,100%N2气瓶进行校零,用95%N2+5%O2的混和气体进行刻度的标定。

6.试验步骤

6.1测点位置

进出口烟风道中的采样点要尽可能靠近空预器,并尽可能符合速度测量的要求,由于空预器的旋转,在烟气出口处可能出现分层现象,故被测横截面应尽可能远离转子,并位于各伸缩节之前以防空气侵入而影响测量结果。

6.2温度

固定好的探头应和热电偶一并安装形成网格覆盖住风道的整个横截面。如需要可使用快速扫描数字记录输出器用以跟踪检

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查所有热电偶随时间和空间变化的测量数值和信息。

位臵:

◆二次风入口:送风机出口(在一次风和吹灰器密封风停掉

后)

◆二次风出口:在风箱入口处

◆一次风入口:一次风机出口(旁路停掉后)

◆二次风出口:在其他气体增加前

◆烟气入口:在省煤器出口的灰斗后面(在水平段上)

◆烟气出口:在灰斗后面并在除尘器弯段前

每个热电偶都有各自的修正系数并在每个校准证上提供。

6.3静压

将压力计连至空预器过渡管道壁上的压力测孔中,以往的经验表明,管道壁固定测孔所测得的平均静压要比横向移测法精确得多。

烟气含氧量的读数

烟气含氧量的测定是用来满足计算空预器漏风之需要的,空预器漏风量的测量应与流量测量同时进行。对运行负荷稳定的锅炉,锅炉出口 空预器进口的含氧量随时间变化极小,采用单点采样探头并在风道中作综合性移动,即可进行氧量的测定。(见图1)可以用多点采样探头从整个风道抽取烟气样品或从嵌在气道中的多个采样探头抽取。其逐点所确定的总平均值与其整体横移的结果相同。重要的是每一探头要抽取同样体积的烟气。所以每一采样管的长度应相同。

在烟气分析仪器和采样管路中要采取适当措施以防空气侵入。

仪器要保持清洁,通过雇佣认真细心的操作人员将人为的误差减少到最小。烟气及空气量应通过计算皮托管横移或热平衡来确定,如入口空气流量测定了,应检查空预器前送风机后有无空气排出,如旁路或再循环挡板出现明显的漏风情况,应予以严肃

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对待。同时,也必须考虑可能出现的冷热风道间相互交迭的不利影响。

6.4烟气分析

为计算烟气流量需测定C O和O2的含量。

较好的取样和分析方法应如第 2.3节中所述的那种全程取样横移方法。

应采取正确的方法防止空气侵入到烟气分析仪和取样管线中,分析仪应保持洁净,雇佣细心的人员来将错误减小到最小。

在取样的过程中,在不同的线性阶段应对氧气和一氧化碳进行分析仪漂移修正。

a)烟气流量:如可能,空预器的烟气入口流速可通过皮托管横穿烟气入口平面的办法来确定。

空预器的烟气入口无法测到流量的部分,其流量可按如下方法估测:

◆在相关的管道中测量C O和O2的含量并用燃烧计算值和烟

气再循环值来确定剩下的烟气成分并根据燃过的燃料单

位重量确定烟气的重量。

◆燃过的燃料的重量可根据汽轮机的出力估计和假定的整

个系统效率来估测。

◆上述两个系数可结合起来以便计算整个锅炉的烟气流量

速率。

然而,要强调的是这种估测办法不是很好的测量方法,因为在假定周期效率上是很不准确的并且空预器同时运行时,两台空预器之间额烟气流分别是很不均匀的。

b)二次风流量:如果可能,二次风出口流量可通过让皮托管横移穿过空气出口管道的办法来测量。

因为在这些测量点前面,有交叉管道,可比较两台送风机的流量(从轴流风机上安装的元件上取值)来确定每台空预器上的流量平衡是否相等。

实践表明,1998年Ho wd en S ir oc co在高碑店电厂的首次空

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预器试验中,用长5米、及气流仪表公司提供的校过的皮托管成功的进行了横移式试验。

c )一次风流量:如果上述的两个风流可像上面建议的那样进行测量,那么可用烟气入口流量和二次风出口流量通过穿过空预器的能量平衡连同测定的温度和计算的比热来计算一次风流量。

另外,二次风和一次风出口流量都可用皮托横移来测得,但是烟气入口横移是很困难的,烟气入口流量可通过热平衡计算。

一次风机的电流可作一下比较来检查通过每个空预器的一次风平衡情况。可对磨煤机入口流量和温度进行交叉检查。

如通过旁路和再循环挡板的漏风很大,必须考虑到这点,同时考虑热和冷管道的可能影响。 6.5 速度的测定

如在烟气流的初步测量中显示有分层现象,建议在气道横截面中的每一个位臵上都要做单独测量,且与相应位臵烟气流量成比例,所测出的平均值用来代表该截面的测量值.如需要应在烟气采样和温度测量的同一位臵同一时刻用皮托管测出速度压力(动压),如遇到严重分层必须进行动压测定。 7. 计算及公式

如要澄清下列方程中的符号,请参考后面附录A 中的专门用语及定义。 7.1 漏风

烟气入口流量的漏风百分比通过下式计算

式中:

996011.128701.1??

??

? ???-=k g ρ系数 系数由干燥基转换为含水基,可通过燃烧分析来计算得到烟气中密度和湿度的百分含量。

实践中上面这个方程和非常复杂的AS ME 方程所得到的结果

()L O out O in Factor O out

=

-?-2

2

221

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是相似的,因此如在两个分析方法中得到的结果明显不同,这只能表明存在计算错误。 7.2 非稀释性烟气出口温度

()Tg L Tg Ta Tg NL 2212=?-+

其中L 为漏风,以十进制数表示。 7.3 空预器能量平衡

在两分仓空预器中,通常从送风机出口的测试点测量到空预器进口的流量是非常方便的。所以可以从下面的热平衡方程来计算烟气入口质量流量:

()()

11L Cp T Cp T Cp T a M g M a a g g a a ???+?????= 三分仓空预器有两股独立的空气流经转子,通过氧气浓度测得的漏风量是从一次风和二次风流到烟气漏风的空气总量,无法确定来自每个气流的总量或有多少气流从压力较高的一次风侧到压力较低的二次风侧。

由于存在上述多项未知参数,因而无法进行两个空气入口流量的测定和热平衡方程的转换,为保证分析的精确性,需对空气出口的质量流量进行测量,并采用下列方程计算烟气质量:

[][]

二次风一次风a a a a g g Cp T a M Cp T a M Cp T g M ???+???=???221 注:当进行能量平衡的时候,我们假定散热损失不计。 7.4 混合空气的温度(用于热力分析)

空气入口温度:()()()()p s s s p p Ma Ma Ma Ta Ma Ta Ta 1111111+?+?= 空气出口温度:()()()()p s s s p p Ma Ma Ma Ta Ma Ta Ta 2222222+?+?= 7.5 温差

烟气测:NL g Tg Tg T 21-=? 空气侧:12Ta Ta T a -=? 7.6 热效率定义

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烟气侧:ηg Tg Tg Tg Ta NL

= 1211100--?%

7.7 压降

烟气侧压降:P s g P s g P g 12-=? 二次风压降:as s s P Psa Psa ?=-21

一次风压降:ap p p P Psa Psa ?=-21 7.8 压差

热端平均压差:()()12s 2p Psg Psa Psa HEPD = -+2 冷端平均压差:()()2112P s g P s a P s a C E P D = s p -+ 7.9 平均比热

()()

()()

Cp Tg Cp Tg Cp Tg Tg Cp Ta Cp Ta Cp Ta Ta g NL NL

a =

?-?-=

?-?-12121212

,

式中C p 为烟气或空气在相关温度内的比热 8 试验测量值和设计值的比较 8.1 热力运行裕度

计算烟气出口温度应根据A SME 方程和豪顿提供的修正曲线,及使用合成的空预器为基础并且用二分仓空预器来进行分析。这就意味着我们需要使用合成的空气入口温度。

空气出口温度可通过二次风和一次风流量比来计算,空预器入口温度可通过在预试验中测定的流量来计算。另外,如果这时测到的值仍是不准的,可用空气出口流量来计算出精确的混合值 。

8.2 漏风分析

通过测试计算而得到的漏风,在与设计值进行比较之前都必须将流量和冷端压差与所引用的"设计值"的差值修正过来。由氧量测值计算漏风并用正确公式加以修正,最后与设计值进行比较。

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修正时使用AS M E 方程7.13.1和加权平均空气入口温度,并按如下公式进行修正:

L L Mg Mg CEPD CEPD Ta Ta R T T D D T T D = ?

??? ????++?? ???11112731527315

..

式中L R 是与设计流量及冷端压差有关的漏风。 8.3 压降分析

设计条件下压降采用下列HO WD E N 标准方程式计算得到:

??P = P R T ???? ?????? ??

?

??????

??+ρρμμββT D T D D T M M 2

式中: 下标T 和D 分别表示试验和设计条件

μ为平均温度下的粘度。 ρ为平均温度下的流体密度。

β为换热元件摩擦系数。

对于HO WD E N 的典型的传热元件,β ≈ -0.32,所以上述方程将转变为如下:

注:AS ME 方程中修正压降并没有考虑到空预器在紊流和平流之间运行的过渡阶段的情况。

同A SM E 标准不同,它只是简单的全紊流状态下的情况,并使用一简单的法规来进行修正。How de n 上面的方程通过对已安装的换热元件的磨擦率来计算,结果非常准确。 8.4 测试仪器仪表要求

???

????????? ??????

? ??????-68.132

.0T R P = P T D

D T D

T

M M μμρρ

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8.5总体错误分析

当前的AS ME P TC4.3在计算空预器的3个主要性能参数:漏风、热力性能和压降过程中,对总体测量精度在计算中产生的误差进行了详尽的分析。

对于任何一个从一系列的单独的测量数据中计算得到的系数,应该很明显的任何推导出来的数据在经过下列系数后都会有一个测量误差。

?各个仪表的精度(如上所列)。

?取样精度:穿过取样平面测得的各个独立的取样点的精度代表着穿过取样平面的平均烟气状况。

?计算方法取决于减掉的两个氧气值,这两个值要相对的比较接近。

在此不进行误差分析,值得强调的是20年前C EG B所做的独立的误差分析得出结论,使用O2或CO2方法测量的空预器漏风率精度不会超过20%。因此可能会测到7.5%的真实漏风率,因为在任一处该值都介于 6.0%-9.0%,这取决于测量值和取样的累计误差。

测量数据误差本身不可避免的散布情况说明为什么豪顿公司自身的不同设计形式和不同型号的空预器测量值所反映的是一个类似的散布范围。

当漏风率较高时,区分测量误差和不适当的密封设定是很重要的。

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漏风测量误差在 20%以下,将设计是7.5%漏风率测成小于9%,都说明漏风率不是太高。若采用了正确的测量方法,同一台空预器上测量到的漏风值高达11%,这只能证明这台空预器没有达到漏风保证值。在这种情况下,空预器密封间隙设定一定

是超出了允许公差。

空预器性能试验 ASME PTC 4.3实施细则附录A:定义与术语

空预器性能试验 ASME PTC 4.3实施细则附录B:试验前检查项目

试验数据记录及修改的标准操作规程

试验数据记录及修改的标准操作规程 版本号 1.0 页数1页 起草人起草日期年月日审核人审核日期年月日批准人批准日期年月日颁布日期年月日起效日期年月日 威海市立医院 药物临床试验机构

试验数据记录及修改的标准操作规程 一、目的 规范试验数据记录标准操作规程,保证数据记录真实、及时、准确、完整,为临床试验的开展及总结或评价临床试验提供真实依据,保证药物临床试验质量。 二、范围 试验数据的记录过程。 三、内容 1.根据临床试验方案确定记录临床试验的信息,明确试验数据记录的要求。 2.对研究者、CRC、研究护士进行试验数据记录的培训。 3.及时、准确收集受试者的研究数据,反映受试者的病情变化、处理的过程及转归。 4.临床试验中各种实验室数据均应记录并保存,热敏纸类的检查单应予以复印。 5.实验室报告异常数值研究者及时进行有无临床意义,是否SAE/AE的判断,并签名。 6.记录及时、准确、完整,不随意删除、修改或增减数据,不伪造、编造数据。 7.试验数据如需修改,应将错误之处划线,不可涂黑,保证修改前记录能够辨认,在右上 角写上正确的内容、改正日期,并应有研究者签署姓名; 8.所有文字数据资料一律用蓝、黑钢笔,黑色水笔或签字笔书写,不得用铅笔、圆珠笔, 字迹清楚端正。 9.对显著偏离或在临床可接受范围以外的数据产生异议的,研究者做合理的解释,必要时 需进行复核。 10.客观记录受试者自觉症状,不诱导或暗示。按方案规定的随访时间和方法对试验客观指 标进行观察或检测。 11.核实所有观察结果和发现,以保证数据的可靠性。 四、参考资料 1.国家食品药品监督管理局令第3号发布《药物临床试验质量管理规范》,2003 第 1 页共1 页

试验检测计划

试验检测计划 1.1 试验、检测 根据撒多水电站厂区枢纽工程Ⅵ标施工招标文件施工招标文件编制试验、检测方案。 1.1.1 原材料试验检测 1.1.1.1水泥 每批进罐的水泥必须有厂家提供的品质检验报告,同时试验室按规定进行取样检测,检测取样以200~400吨同品种、同标号、同厂家的水泥为一个取样单位,一批不足200吨也作为一个取样单位,检测项目有:水泥强度等级、凝结时间、安定性、标准稠度、细度、比重等。散装水泥入罐温度实行抽检制度,入罐温度不高于65℃。水泥应满足《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-1999)等标准的要求。水泥存放应保证贮罐密封良好,避免材料受潮,不同品种、标号及厂家的水泥分别贮放。 1.1.1.2砂石骨料 砂石骨料的品质满足《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001)的要求。生产的细骨料质地坚硬、清洁、级配良好,粗骨料表面洁净,超逊径含量合格。 砂石骨料生产过程中每8h检测1次,检验项目有:细骨料的细度模数、石粉含量、含泥量、泥块含量;粗骨料的超径、逊径、含泥量和泥块含量。 细骨料的细度模数在2.4~2.8的范围内。细骨料使用前有足够的堆存脱水时间,施工中严格控制细骨料的含水量不超过6%,以保证混凝土的施工质量。 拌和楼生产过程中每4h检测1次砂子的含水量,雨天加密检测次数。砂子的细度模数、石粉含量每班检测1次,并根据细度模数调整配料单的砂率;粗骨料的超逊径、含泥量每班检测1次。每月按《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001)所列项目进行1次检测。 1.1.1.3外加剂 外加剂品质应符合《水工混凝土外加剂技术规程》(DL/T5100-1999)、《混凝土外加剂》(GB8076-87)等标准的要求。外加剂每批产品应有出厂检验报告和合格

检验和试验计划

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 检验和试验计划 1目的 为保证项目部质量/环境管理体系有效运行,建筑和安装工程质量达到规定要求,严格控制中间环节,让顾客满意,特制定本计划。 2适用范围 本程序适用于项目部所承担的建筑及安装工程在施工活动中,对施工管理、工程质量、环境管理活动的检验和试验。 3职责 3.1 项目部总工程师负责组织检验和试验工作。 3.2 项目部质保部负责组织实施分项、分部、单位工程质量检验评定的报验工作。 3.3 项目部物质部负责进货检验和试验计划的编制和实施工作。 3.4 项目部工程部负责组织实施分项、分部系统试验工作。 3.5 项目部经营部负责对分承包队伍动态管理。 3.6 试验中心负责混凝土配合比试验、无损检验和理化试验。 3.7 各施工工地专责工程师负责组织本工地检验和试验工作的实施,填报工序交接单,填写工程施工记录表和检验评定表并向上级部门报检,。 4程序 4.1产品的进货检验和试验 物质部负责进货检验和试验计划的编制和实施工作。 a)接收与工程有关的物资都必须进行验证,A类物资验证后必须填写《物资到货验 证记录》,B类物资验证后可不填写; b)如确需在供货商处进行验证时,供应部门应在采购合同中作出规定并组织实施; c)当业主或其代表需要对供货商的物资进行验证时,在合同中应规定顾客进行验证 的具体方式,不论业主是否参与对供货商物资的验证,都不能免除物资供应部门 对物资的验证; d)验证方法采取观察外观质量、检查物资标牌、规格、型号、计量或点验物资数量、 1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

实验室检测系统性能验证

实验室检测系统性能验 证 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

实验室检测系统性能验证 检测系统是指完成一个检验项目所涉及的仪器、试剂、校准品、检验程序、保养计划等的组合。随着检验医学的发展和对质量要求的提高,人们开始认识和关注检测系统的重要性。新添置的检测系统,虽然仪器厂商已经提供了仪器性能的初步参数,但由于地区、实验室之间的差异,个实验室在仪器正式用来检测患者样品和发检验报告前,应重新进行性能评价。这是保证检验质量的一个重要措施,也是实验室认可的要求。实验室如使用的检测系统是公司的系列产品,即使用的是厂商提供的原检测系统,则只需做基本的性能验证。具体方法如下: 一.精密度验证 1.批内精密度:根据CLSI EP15-A文件,取2个水平的标本,同一批次尽可能短时间内连续重复测定20次,CV值必须小于或等于厂家的要求。标准差=方差的算术平方根=s=@sqrt(((x1-x)^2 +(x2-x)^2 +......(xn-x)^2)/(n-1));CV%=SD/mean(x1...xn)*100%. 2.批间精密度:参照CLSIEP5-A文件,选取正常水平(Citrol-1)、异常水平(Citrol-2),分别分装成5份,冻存于-20℃冰箱内。每天取出2个水平的质控,分别测定2批次,每批次测2遍,2次间隔大于2h,连续测定5天,计算SD和CV,CV值必须小于或等于厂家的要求。 二.准确度验证 分别取2个水平的定值质控品(Citrol-1,Citrol-2)验证凝血四项的准确度,D-二聚体专用质控品验证其准确度,每个结果重复测定3次,结果应在质控品标识的可控范围内,偏倚应在厂家标识的±10%范围内;同时结合当年卫生部临检中心凝血室间质量评价结果进行评价。 三.检测限验证 只验证以浓度为结果的项目,将FBG和D-Dimer的标准品分别使用配套的OVB 稀释液稀释到厂家标识的浓度检测底限值附近,重复检测10次,记录结果,计算CV,应在厂家标识的±20%范围内,该浓度即为该项目的检测下限。 四.线性验证 只验证以浓度为结果的项目,选取1份接近预期上限的高值血浆样本(H),分别按100%、80%、60%、40%、20%、10%的比例进行稀释,每个稀释度重复检测3次,计算均值。将实测值与理论值作比较(偏离应小于10%),计算回归方程Y=aX+b,厂家要求a在1±范围内,相关系数r≥.

误差 偏差 修正值

误差偏差修正值 摘要:本文主要是通过实例说明对几个术语的理解,共四个部分、12例,内容涉及: 1 术语的概念、定义的理解;偏差对于不同对象的适用性; 2 术语间的关系与区别,特别是误差与偏差。在特定条件下、二者在数值或绝对值上相等(但概念不同); 3 误差与偏差的应用,主要说明误差、偏差检定结果计算(简便的也是常用的)方法的依据; 4 修正值与修正因数的关系和应用。 0 引言 术语是一个学科的专用语。它概念清楚,定义准确、严格,在文字、语言表述交流中可以简单明确地反映所要传递的内容。因此,各个学科都有自己的术语。误差、偏差、修正值是计量领域最通用、使用频率很高的术语,在计量技术规范JJF1001—1998《通用计量术语及定义》(,以下简称“术语”)中有明确定义。正确使用这几个术语有助于反映、处理有关量值之间的关系。但由于对定义理解的不同(如“偏差”的定义)或历史上的、习惯上的认识,有时难免在

实用中使用不当、混淆、歧义甚至错误以及有的技术文献解释上的矛盾。本文准备对这几个术语的定义、相互关系的理解和应用谈一些看法。 1 对定义的理解 1.1 误差 1.1.1 〔测量〕误差 其定义为:“测量结果减去被测量的真值。”由于真值的不可确知,“术语”定义中是用约定真值替代真值。被测量的真值可以理解为被测量的实际值。测量误差一般是由多个随机效应与系统效应所导致,所以在排除粗大误差条件下,误差包括随机误差和系统误差。 1.1.2 测量仪器的〔示值〕误差 测量仪器的〔示值〕误差与〔测量〕误差的定义不同,它是指“仪器的示值与对应输入量的真值之差”。虽然根据“术语”中“测量结果”的说明,仪器的示值属于“测量结果”,但“被测量”有别于“对应输入量”。“被测量”通常包括一组输入量,而“对应输入量”应是指和仪器示值同种量(可以相互比较并按大小排序的量),一般为校准和检定中上级标准器的复现量。测量仪器的误差是系统误差,它是测量误差的主要分量。在特定条件下仪器的示值误差就是测量误差。 1.2 偏差 “术语”中这一术语的定义为:“一个值减去参考值。” 为了说明、表达两个量值间的关系,根据实际需要规定的可用于比较的量值都可作为一个值的参考值。例如: 1.2.1〔实物〕量具偏差 量具的标称值就是实际值的参考值。因此, 偏差=实际值—标称值。 例1 标称值m B为500g的砝码,经校准实际值mH为500.015g,则其偏差dm为: dm=mH-m B=500.015

试验数据处理

四川理工学院试卷(2012至2013学年第2学期) 课程名称:实验设计与数据处理(考查) 工艺104班 一、简答题(每题10分,共20分) 1、误差分类有哪些?它们有哪些特点? 答:分为三类: 1、系统误差,由固有的原因造成的,重复测定时,具有单向性(总是正误差或总是 负误差),具有重现性和重复性,为可测误差,是可以校正和减免的。 2、随机误差,有不确定因素造成的,当重复测定时,小误差出现的次数多,大误差 出现的次数少,正负误差出现的几率相同,通过多次测定结果的平均值来减小随机误差。 3、过失误差,由于操作不当引起的误差为操作失误,应重新测量。 2、简述实验设计的基本要素。 答:能合理地设计试验,科学地分析和处理试验数据,进而摸索出较 优的工艺条件或配方,提高分析问题和解决问题的能力。 二、在测定某溶液的密度ρ的试验中,需要测量液体的体积V和质量m,已知质量测量的相对误差≤0.02%,欲使测定结果的相对误差≤0.1%,测量液体体积所允许的最大相对误差为多大?(15分) 解:△m/m=0.02% △m=0.02%m △p/p=0.1% △p=0.1%p V=m/p △v=∑|(ɑf/ɑxi)*△xi|=△m/p + m*△p/p2 =0.02%m/p+0.15m/p =0.12%m/p =0.12%v 即测量液体体积所允许的最大相对误差为△v/v=0.12% 三、某化工厂用正交试验法寻求提高某产品的回收率。 试验指标:回收率y; 取四个因素A,B,C,其水平如下: A 尿素量(单位:升):A1=1.0,A2=1.4,A3=1.89 B 水量(单位:毫升):B1=120,B2=200,B3=280 C 反应时间(单位:分):C1=10,C2=15,C3=20 无须考虑因素间的交互作用,故选用L9(34)进行方案设计,方案设计及测得数据如下表:

试验检测计划范文

精品文档 广州市花都区赤坭镇铜鼓潭水库除险加固整治工程试验检测计划方案 一、工程概况 铜鼓潭水库位于赤坭镇北西部,水库设计功能是以灌溉为主并具有防洪和养殖功能的年调节水库。本工程水库设计总库容约为45.49万立方米,属于小(2)型水库,枢纽主要工程建筑物等级为5级,次要建筑物等级为5级。工程采用20年一遇设计洪水标准,200年一遇校核洪水标准。主要建设内容主坝与副坝进行加高培厚、重建溢洪道、重建放水涵等工程。具体以施工图纸和工程量清单为准。 二、编制依据 1.甲方提供的施工图; 2.按照水利部的有关规范、规程、标准执行。 三、试验检测的材料 1.水泥 2.砂 3.碎石 4.块石 5.砖 6.钢筋; 7.PVC管 8.混凝土试块; 9.砂浆试块; 10.回填土; 11.用于工程建设的材料; 12.其他需要见证试验的项目。

精品文档 检测计划方案

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4、试验检测结果 材料现场取样送检后试验员应根据《现场见证取样送检单》送检日期进行跟踪,要求检测试验室及时出具试验检测报告,并根据试验结果指导施工,防止现场出现不合格材料的使用。 对不合格试验检测报告首先并通知现场生产经理,对该材料进行封存,不得使用。然后由技术部分析原因,并与监理工程师共同协商,重新取样送检复试,如仍不合格,通知供应商或生产厂家进行现场材料清理退场。 四、取样见证试验管理 1.工程开工后根据审批通过的取样、送检计划,在监理人员见证下由施工人员在现场取样,送至指定检测单位进行检测。 2.资料员根据《现场见证取样单》编制记录各种材料的试验检测台账,台账中应明确送检材料规格、质量标准、生产厂家、出厂时间、出厂编号、送检检测结果等。 3.检测结果出来后,资料员根据资料编制要求,对所有的试验检测资料进行评定,汇总评定资料按要求分类归档,此项工作在交工前完成。 . 精品文档

对伏安法测电阻的系统误差修正

对伏安法测电阻的系统误差修正 摘要:伏安法测电阻是电学实验中最基础,同时也是最重要的一个实验之一。它的理论基础是欧姆定律。大学期间要求会利用伏安法对电阻的阻值进行更精准的测量提出了更高的要求,而要使测量结果达到更精准,在不考虑其他人为操作和环境的因素下,减小或消除实验的系统误差是一个极为有效的手段。 关键词:伏安法电流表外接法电流表内接法系统误差 引言 测量电阻阻值的方法之一是伏安法。利用伏安法来测电阻时,我们通常会采用两种实验电路来对电阻进行测量,一种是电流表外接法,另一种是电流表内接法,而两种方法测量的结果都会有误差[1],具体要选用哪种实验电路来进行实验使得实验结果误差较小呢?我们通常认为当未知电阻R2x>RVRA时我们采用电流表内接法,反之则采用电流表外接法[2]。然而在实验中,一般提供给我们的电阻阻值是不知道的,因此就无法利用以上的方法来判断应该使用哪种电路来进行实验。即使我们知道了待测电阻的阻值范围,可以从以上两种电路中选择适合的实验电路,但是由于电流、电压表本身内阻的存在,在实验结果上还是会存在一定的系统误差[3]。在伏安法测电阻实验中,消除系统误差的方法有很多[4],通过对传统的电流表内、外接法做了详细分析后,为消除测量过程中因电表内阻的存在而引起的系统误差,使测量结果变得更精准,我们设计了一种实验电路图,并通过理论推导得出相应的修正式子来进行修正系统误差。 1、对由于电流表内接法中电流表的分压作用引起的系统误差修正 我们设计了如下所示的实验电路图一,图中R0为一个已知电阻,Rx为待测电阻,设它的测量值为Rx测真实值为R真,电流电压表的内阻分别为RA、Rv 根据电路图进行如下两个步骤的操作。 (1)将开关S打到1,则通过电压表、电流表读出示数为U1、I1,则利用欧姆定律我们可以得到如下的关系式: I1(RA + RX)=U1 既可推出: RX测=(U1 -I1 RA )/ I1 (1-1) (2)将开关S打到2,再利用滑动变阻器来调节电流表的示数仍为I1,此时我们通过电压表得到电压示数为U2,则利用欧姆定律得到下列关系式: I1(RA + R0 )=U2

试验数据记录及修改的标准操作规程

试验数据记录及修改的标准操作规程 版本号页数页 起草人起草日期年月日审核人审核日期年月日批准人批准日期年月日颁布日期年月日起效日期年月日 威海市立医院 药物临床试验机构

试验数据记录及修改的标准操作规程 一、目的 规范试验数据记录标准操作规程,保证数据记录真实、及时、准确、完整,为临床试验的开展及总结或评价临床试验提供真实依据,保证药物临床试验质量。 二、范围 试验数据的记录过程。 三、内容 1.根据临床试验方案确定记录临床试验的信息,明确试验数据记录的要求。 2.对研究者、、研究护士进行试验数据记录的培训。 3.及时、准确收集受试者的研究数据,反映受试者的病情变化、处理的过程及转归。 4.临床试验中各种实验室数据均应记录并保存,热敏纸类的检查单应予以复印。 5.实验室报告异常数值研究者及时进行有无临床意义,是否的判断,并签名。 6.记录及时、准确、完整,不随意删除、修改或增减数据,不伪造、编造数据。 7.试验数据如需修改,应将错误之处划线,不可涂黑,保证修改前记录能够辨认,在右上 角写上正确的内容、改正日期,并应有研究者签署姓名; 8.所有文字数据资料一律用蓝、黑钢笔,黑色水笔或签字笔书写,不得用铅笔、圆珠笔, 字迹清楚端正。 9.对显著偏离或在临床可接受范围以外的数据产生异议的,研究者做合理的解释,必要时 需进行复核。 10.客观记录受试者自觉症状,不诱导或暗示。按方案规定的随访时间和方法对试验客观指 标进行观察或检测。 11.核实所有观察结果和发现,以保证数据的可靠性。 四、参考资料 1.国家食品药品监督管理局令第号发布《药物临床试验质量管理规范》

项目检测试验计划

项目检测试验计划公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

目录 第1章工程概况 (2) 说明 (2) 工程概况: (3) 编制依据 (3) 项目实验管理部署 (4) 试验工作的主要内容 (6) 主要试验项目 (8) 第2章各分部分项工程的检验情况 (9) 混凝土工程 (9) 钢筋工程 (11) 防水工程 (13) 回填土 (14) 砌体工程 (15) 结构实体钢筋保护层厚度检测 (16) 建筑节能工程试验检测 (18) 第3章试验质量保证措施 (21) 第4章试验计划 (22) 钢筋原材料计划 (22) 钢筋直螺纹连接试验计划 (23) 防水卷材计划 (24)

砌体工程试验计划 (25) 基础主体混凝土试块实验计划 (26) 第1章工程概况 说明 工程名称: 建设地点: 建设方: 施工单位: 监理单位: 建筑主要功能: 建筑设计使用年限:50年 抗震设防烈度:6度 工程概况: 宁 结构概况 1、结构形式:混凝土结构与钢结构。 2、地上板厚120mm~300mm。 3、地下板厚400mm。

编制依据 工程施工组织设计、建筑结构施工图纸 《建筑工程检测试验技术管理规范》JGJ 190-2010; 《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002 《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2013) 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 《外墙保温工程技术规程》JGJ144-2008; 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2012) 《民用建筑节能工程施工质量验收规程》 《建筑节能门窗技术标准》 国家及地区颁发的相关检验、评定规范; 项目实验管理部署 试验管理的目的: 1)试验检测工作在工程的质量管理活动中占有重要地位,它不但是保证项目正个工程质量的重要手段,也是质量监督控制工作的眼睛。通过试验检测工作,用定量的方法,科学地鉴定材料和工程实体质量状况;通过试配(配合比)试验,可合理优化地使用材料。 2)保证建筑工程全过程工程质量处于受控状态、使所有分部分项工程质量达到施工规范标准及合同要求。 施工现场试验管理组织小组与职责

检验试验计划表

检验试验计划表 检验试验计划表 篇一: 检验和试验计划表检验和试验计划表篇二: 检验试验计划工程质量检验试验计划工程质量检验试验计划工程质量检验试验计划 XYJ.QEOHMS.02.01-2017-17 篇三: 检验试验计划 X X X X X X 检验试验计划 ? 工程概况: 工程名称: XXX 建设地点: XXX 结构类型及层数: XXX 基础类型: XXX 建筑面积: 3.6万m2 建设单位: XXX 设计单位: XXX 监理单位: XXX ? 检验试验计划: 一、试验目的 1. 保证本建筑全过程的工程质量处于受控状态。 2. 保证所有分部分项工程质量达到施工规范标准及合同要求。 二、试验要求 1.对材料工作人员的要求 1.1 材料工作人员应提供随行质量证明文件:

原材料、成品、半成品、构配件出厂合格证、准用证;试(检)验报告及资质证明,施工许可证等。 1.2 认真贯彻国家、部及地区颁发的现行建筑工程的法规、规程、规定、试验方法及有关制度。 1.3 严格按照材料检验标准对供货厂家提供的随行质量证明文件进行审核做到物证相符,把好采购关。 2.对试验工作人员的要求 2.1 试验人员必须经有关部门考核合格后持证上岗,无证者不得从事试验工作。本工程试验员为季箐同志。 2.2 认真贯彻国家、部及地区颁发的现行要求建筑工程的法规、规程、规定、试验方法及有关制度。 2.3 严格按照材料检验标准及有关取样的规定取样送检。 2.4 试验报告必须实事求是、字迹清楚、数据可靠、结论正确。 2.5 认真填写各种实验资料、实验记录,编写实验台帐。 3.对技术资料管理人员的要求 3.1 资料管理人员应经培训合格后持证上岗。 3.2 应具备专业知识,应全面了解、掌握、分析资料归档的真实性、及时性、准确性、完整性及可追溯性,并应按专业系统分类编目归档。 三、常用原材料及施工过程中试验取样规定(见下表) 土建工程形象进度与材料送检计划对照表篇四: 检验试验计划--

项目工程试验检测计划

试验检测计划

审批页 编制人: 审核人: 审批人: 监理单位:

目录 第一章编制依据2 第二章工程简况3 第三章现场实验管理保证体系及管理措施4 1.建立实验管理台帐5 2.实验质量保证措施5 3.资料管理措施5 4.实验安全管理5 5.实验检测设备及工具管理6 第四章实验工程检测的内容、方法、频率 (7) (一)路基填土 (7) (二)原材料 (7) (四)水质分析实验 (11) (五)水泥混凝土、水泥砂浆、水泥净浆配合比 (11) (六)水泥混凝土检验 (13) (七)砂浆、水泥净浆抗压强度检验 (15) (八)混凝土实体检测 (15) (九)地基承载力检验 (16) (十)路面质量检测 (17) 第五章实验检测工程与检测计划 (20) (一)原材料、成品、半成品及构配件综合检验计划表 (21) (二)路基、路面工程实验检测工程计划表 (24) (三)给排水工程实验检测工程计划表 (29) 一、编制依据 依据施工合同、施工设计图纸、地勘资料、施工组织设计及相关资料。 依据国家、住房和城乡建设部、交通部部相关规范、标准、规程。 公路路基施工技术规范(JTJ 033-95) 钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001) 给水排水管道工程施工技术及验收规范(GB 50268-976) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB 50204-2015) 地下防水工程质量验收规范(GB50208-2011) 公路土工实验规程(JTG E40-2007) 公路工程水泥及水泥混凝土实验规程(JTG E30-2005) 公路工程石料实验规程(JTJ054-94) 公路工程集料实验规程(JTG E42-2005) 公路路基路面现场测试规程(JTG E60-2008)

系统误差和随机误差

系统误差和随机误差 测量误差包括系统误差和随机误差两类不同性质的误差 系统误差 是指“在重复性条件下,对同一被测量进行无限次测量所得结果的平均值与被测量真值之差”。它是在重复测量中保持恒定不变或可按预见方式变化的测量误差的分量。由于只能进行有限次数的重复测量,真值也只能是用约定真值代替,因此可能确定的系统误差也只是估计值。系统误差的来源可以是已知或未知的,那么怎样发现系统误差呢? 1、在规定的测量条件下多次测量同一个被测对量,从所得测量结果与计量标准所复现的量值之差可以发现并得到恒定的系统误差的估计值 2、在测量条件改变时,例如随时间、温度等街道条件改变时按某一确定的规律变化,可能是线性的或非线性地增长可减小,就可以发现测量结果中存在的可变的系统误差。通常消除或减小系统误差的方法有以下几种: (1)采用修正的方法:对系统误差的已知部分,用对测量结果进行修正的方法来减小系统误差。修正系统误差的方法包括在测量结果上加修正值;对测量结果乘修正因子;画修正曲线;以及制定修正值表等。例如:测量结果为20℃,用计量标准测量的结果是℃,则已知系统误差的估计值为℃,也就是说修正值是+℃,已修正测量结果等于未修正测量结果加修正值。即已修正测量结果为20℃+℃=℃。 (2)在实验过程中尽可能减少或消除一切产生系统误差的因素。例如在使用仪器时,应该对中的未能对中,应该调整到水平、垂直或平行理想状态的未能调好等等,都会带来系统误差,操作者要仔细调整,以便减小误差等。 (3)选择适当的测量方法,使系统误差抵消而不致带入测量结果中。例如:对恒定系统误差消除法,可采用异号法,即改变测量中的某些条件,例如测量方向、电压极性等,使两种

试验数据误差处理

實驗數據誤差處理 實驗過程中或是撰寫結報時,同學常常遇到幾個問題:問題(1)不知該如何正確的分析與處理手邊的數據;問題(2)為什麼要學習誤差的處理;問題(3)誤差處理對科學研究的意義為何。 關於問題(1),我們在以下的文章內,會做詳細的介紹。而問題(2),答案是我們希望培養同學們用科學方法處理數據。至於問題(3),簡單的說,我們希望以世界通用的數據處理方法,達到科學交流上正確且有效率的溝通。希望以下介紹,能對同學有所幫助。 何謂誤差? (1)上面的式子,是實驗數據處理會談到的誤差的定義。先想一想,為什麼我們要從事測量?如果我已經知道待測物理量的真值,我為什麼還要去測它?難道就為了要知道測量的誤差嗎?我們先定義三個名詞:測量值、理論值和真值。 ?「測量值」就是我們做實驗去測量到的物理量。 ?「理論值」就是我們依照既有的物理理論模型及公式推導歸納出來的物理量,是一個推論出來的真值。 ?「真值」就是真正的物理量,也有人廣義的解釋為我們做無限多次實驗,測量到的平均物理量。 那麼誤差和以上介紹的三個名詞,又有什麼關係呢?實驗數據的處理與分析,是想運用統計的方法,讓我們從多次的測量數據中,估算出最接近真值的數據,真值是我們想要獲得的測量結果。但是我們實驗做不到無限多次的測量,對吧?所以有時候可以用理論值代替真值。我們也需要藉由誤差分析,讓我們瞭解我們所做量測與理論模型估算之間,有多大的差距,並探討實驗誤差的可能來源。請找一個舒適的閱讀環境,靜下心來,閱讀以下的文章。 (1).「系統誤差(systematic error)」與「隨機誤差(random error)」 系統誤差: 所謂測量,就是拿一個標準的測量工具,在此測量工具(例如尺)上含有刻度。將測量工具和待測物相互比較,我們可判得測量值。 ?直接測量的物理量,可能的系統誤差來源為: ◆測量工具本身所顯示的刻度,因為校正時疏忽,造成不正確。 ◆因為環境的因素(例如溫度、壓力等),使得刻度的數值產生變化。 ◆人為不正確的操作或使用錯誤的觀測方法。 ?非直接測量的物理量:

试验检测项目计划

一、工程概况 郑州豫能热电工程项目总体规划为2×660MW供热机组,本次工程建设2×660MW机组。本工程由郑州豫能热电有限公司投资建设。 建设单位:郑州豫能热电有限公司 设计单位:中国机械第六设计院 监理单位:上海斯耐迪工程咨询有限公司 质量监督单位:“河南省”电力建设工程质量监督中心站 试验检测单位:河南省豫电土建试验检测中心 勘察单位:河南省电力勘测设计院 本电厂厂址位于荥阳市贾峪镇鲁庄村,本标段施工主要包括检修楼及辅助办公楼。检修楼和辅助办公楼总建筑面积5106.04㎡,采用框架结构,钢筋混凝土独立基础,建筑物主体各三层,建筑面层女儿墙最高1.5m。 二、编制依据 (1)技术规程、规范 《电力建设施工质量验收及评定标准》(土建工程篇DL/T5210.1-2012) 《电力工程地基处理技术规程》(DL/T5024-2005) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 《混凝土外加剂应用技术规范》(GBJ50119-2013) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 《工程测量规范》(GB50026-2007) 《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-2011) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2015) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2012) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)

试验检验计划

xxxxx风电项目升压站工程 试验检验计划 xxxxx风电项目工程升压站项目部 2014年 07 月 15 日 目录 第一章编制依据..................................................... 错误!未定义书签。

一、项目概况....................................................... 错误!未定义书签。 二、建筑设计概况................................................... 错误!未定义书签。 三、结构设计概况................................................... 错误!未定义书签。第三章试验室的选定................................................. 错误!未定义书签。第四章取样要求及规定............................................... 错误!未定义书签。第五章材料试验..................................................... 错误!未定义书签。 一、防水材料....................................................... 错误!未定义书签。 二、保温材料....................................................... 错误!未定义书签。 三、钢筋原材....................................................... 错误!未定义书签。 四、水泥........................................................... 错误!未定义书签。 五、砂............................................................. 错误!未定义书签。 六、石子........................................................... 错误!未定义书签。 七、轻骨料......................................................... 错误!未定义书签。 八、砌块........................................................... 错误!未定义书签。 九、石材........................................................... 错误!未定义书签。 十、彩色釉面陶瓷面砖............................................... 错误!未定义书签。 十一、相关配套的水暖电............................................ 错误!未定义书签。十二、生石灰 ....................................................... 错误!未定义书签。第六章施工试验..................................................... 错误!未定义书签。 一、钢筋接头....................................................... 错误!未定义书签。 二、混凝土......................................................... 错误!未定义书签。 三、砌筑砂浆....................................................... 错误!未定义书签。 四、回填土......................................................... 错误!未定义书签。 五、外墙饰面粘结................................................... 错误!未定义书签。

验证牛顿第二定律的系统误差及修正

关于“验证牛顿第二定律实验”的两个系统误差及修正 江苏省洪泽中学陈正海 【摘要】通过改进实验装置,简化实验过程,消去原装置所内生的系统误差。【关键词】系统误差误差分析 “探究加速度与力、质量的关系”实验是高中物理的一个重要实验,有利于学生理解、掌握物理方法:控制变量法;抓住主要矛盾法(M车?m);作图法(抽象问题形象化),有 利于学生研究性学习和创新能力的培养。本文就实验装置内生的系统误差作出理论分析,并通过装置的改进对实验进行适度研究。 苏教版“验证牛顿第二定律实验”采用如下实验装置: 用上述实验装置实验时明确要示:1. 实验时首先要平衡摩擦力;2.小车包括砝码的质量要远大于砂和砂桶的总质量。这都是为什么呢?有无改进的装置,无需平衡摩擦力和小车包括砝码的质量要远大于盘和重物的总质量呢?本文就上述两个问题作简单的论述。 要求1:在利用打点计时器和小车做“验证牛顿第二定律”的实验时,实验首先要平衡摩擦力。 分析1:牛顿第二定律表达式F ma 中的F是物体所受的合外力,在本实验中如果不采用一定的办法平衡小车及纸带所受的摩擦力,小车所受的合外力就不只是细绳的拉力,而应是细绳的拉力和系统所受的摩擦力的合力.因此,在研究加速度a和外力F的关系时,若不计摩擦力,误差较大,若计摩擦力,其大小的测量又很困难;在研究加速度a和质量m 的关系时,由于随着小车上的砝码增加,小车与木板间的摩擦力会增大,小车所受的合外力就会变化(此时长板是水平放置的),不满足合外力恒定的实验条件,因此实验前必须平衡摩擦力。 由于在实验开始以后,阻碍小车运动的阻力不只是小车受到的摩擦力,还有打点计时器限位孔对纸带的摩擦力及打点时振针对纸带的阻力.所以平衡摩擦力可采用下面的做法:将长木板的末端垫高一些,给小车一个沿斜面向下的初速度,使小车沿斜面向下运动.取下纸带后,如果在纸带上打出的点子的间隔基本上均匀,就表明小车受到的阻力跟它的重力沿斜面的分力平衡.为什么点子的间隔只能是基本上均匀呢?这是因为打点计时器工作时,振针对纸带的阻力是周期性变化的,所以难以做到重力沿斜面方向的分力与阻力始终完全平衡,小车的运动不是严格的匀速直线运动,纸带上的点子间隔也不可能完全均匀,所以上面提到要求基本均匀。 改进1:可以通过气垫导轨来减少摩擦;用位移传感器来削去振针对纸带的周期性阻力,保证物体在运动时受动的是恒力作用。 气垫导轨利用小型气源将压缩空气送入导轨内腔。空气再由导轨表面上的小孔中喷出,在导轨表面与滑行器内表面之间形成很薄的气垫层。滑行器就浮在气垫层上,与轨面脱离接触,因而能在轨面上做近似无阻力的直线运动,极大地减小了由于摩擦力引起的误差。使实

实验室原始记录填写及数据更改的规定

实验室原始记录填写及数据更改的规定 1目的为使实验的原始记录客观、真实、规范、完整,保证其结果的精密度和准确度,特制定本规定2适用范围适用于本所原始记录的填写及数据更改。 3职责实验人员应严格执行本规定,质控人员对执行情况进行监督。 4原始记录的填写要求4.1原始记录必须记录在经审批符合本所规定的记录表格中,不得临时用其他纸张替代。 4.2原始记录可用蓝色或黑色钢笔、签字笔填写,不得用铅笔填写。 4.3原始记录应在实验过程中及时记录,不允许补记。 4.4原始记录内所有文字、数字、签名都应字迹工整、清晰、不允许任意涂改,填写时一般不越过边框底线。 4.5原始记录内的数据、有效数字、单位、符号的填写应符合现行有效的国家标准和国家法定计量单位,不得出现以“0”代表“0.0”及“0.00”等类似错误。 4.6每份原始记录应包含足够的信息,以便识别影响不确定的各种因子。 4.原始记录的信息一般应等于或多于报告上的信息,包括环境特征及其它需要说明的内容,原始均应有相应的记载。 4.6.2原始记录通用部分均应逐栏如实填写,不空白,不做填写要求的栏目,应画上一根长横杠线,或用文字说明。 5原始记录的填写说明5.1报告上填写的分析日期,原始记录上也应有记录。

5.2每份记录必须有实验人员和质控人员的亲笔签名以作确认。 5.3需要编号时,应对项目编号,选用阿拉伯数字。 5.4若有分包,应在结果一栏里加以说明:“某项结果由某某分包”,“记录见附页”(若有分包原始记录),并将分包记录附在原始记录后一起装订。 6原始记录的更改规定原始记录允许更改,更改时应先用删除线将被修改的内容划去,删除线是从左下方向右上方划一斜杠,然后在起右上角写上完整的正确内容,再在出错处斜杠上加盖个人红色印章给予确认。 6.2原始记录只能有原始记录者更改。 6.3原始记录的修改应不超过整个记录的五分之一,超出规定限度的应重新整理,并将原始记录附后。 6.4凡发现原始记录书写模糊,字迹潦草或发现数据异常而未经注明原因者,质控人员有权责成责任人重新填写原始记录,对原始记录重新复核后方可上报。

_检测试验计划方案-

郑州恒大山水城三区136#-138#楼、182#-186#楼、独立商业D 、地下车库二 检测试验方案 编制:审核:审批: 江苏省苏中建设集团股份有限公司 二0一六年六月

施工方案审批表 工程名称郑州恒大山水城三区 136#-138#楼、182#-186#楼、 独立商业D、地下车库二工程 日期2016/6/4 方案名称编制人册数页码检测试验方案方案王阳 1 10 相关部门会签 审核意见 项目部技术负责人日期2016/6/4 审核意见 项目管理部技术负责人日期 审核意见 分公司技术(安全)科日期 审批意见 分公司技术负责人日期 目录

1.编制说明1 2.编制依据1 3.工程概况1 4.检测、试验和见证取样的范围 2 5.各材料的取样方法及送检计划 2 5.2回填土压实度见证取样 2 5.3钢筋原材及焊接见证取样 3 5.4混凝土试块取样及留置 4 5.5 砌筑砂浆试件取样送检7 5.6水泥原材料进场复试取样、送检8 5.8砌体材料进场复试取样、送检8 5.9防水卷材见证取样8 6.工试验管理9 7.试验质量保证措施10

施工检测试验计划方案 一、编制说明 1、为强化混凝土结构工程质量控制,在项目开工前,结合本工程实际情况, 编制此方案,工程混凝土结构取样按本方案进行。 2、根据本工程的工作量,依据图纸要求及有关文件、法规、原材试验及施工 试验规程、规范的要求,对现场的试验做出计划,以便有条不紊的做好试验工作, 确保把好原材料及其制品的质量关,防止不合格材料用于工程上,以保证工程质量。 二、编制依据 1、《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2015; 2、《建筑工程检测试验技术管理规范》 JGJ190-2010; 3、《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 5、《建筑工程施工工艺标准》; 6、恒大山水城三区(二)工程施工图纸及施工组织设计。 三、工程概况 工程名称郑州恒大山水城三区136#-138#楼、182#-186#楼、独立商业D、地下车库 二工程 建设地点河南省郑州市荥阳贾峪镇郭岗村 建设单位郑州恒林置业有限公司 施工单位江苏省苏中建设集团股份有限公司 设计单位河南省建筑设计研究院设计 监理单位河南省育兴建设工程管理有限公司 建设规模 楼号 地下 (层) 地上(层)建筑总高度(m)基础类型面积(㎡) 136~138#182 ~183# 1 6 21.75 条形基础4688.1 184~185# 1 16 50.58 桩基础15002.16/10830.88 186# 1 17 53.58 筏板基础11547.74 独立商业D 0 2 11.05 桩基础912.58 车库 1 \\条形基础14856.47

工程质量、试验项目检验计划

润世达工程有限公司工程质量、试验项目检验计划 编制: 审核: 批准: 润世达工程有限公司工程管理部 二〇一七年二月 目录

三、质量管理目标 0 3、质量管理体系 0 五、成品保护工作 (19)

工程质量、试验项目检验计划 一、编制目的 为了更好地贯彻执行公司的各项质量管理制度,把各项质量管理工作落到实处,建风电精品工程,树风电行业丰碑,确保项目质量目标的实现,特制定本计划。 二、总体施工方案 根据工程的特点,成立工程项目经理部,选派素质好、协调能力强、创优能力强的项目部承担工程的施工任务;调入装备优良的施工机械设备,采用先进的施工工艺,派以责任心心强、技术水平一流的管理人员和技术人员,以确保工程的工期、质量及安全文明施工目标的实现。 三、质量管理目标 1、质量方针 科学管理,精心施工;遵纪守法,预防为主;以人为本,控制风险; 安全健康,保护环境;信守合同,服务业主;持续改进,追求卓越。 2、质量目标 总体目标:以高标准达标投产工程质量要求为基础,以争创优质工程为目标,以过程精品为重点,以组织和技术为保障,一次成活、一次成优,尽一切努力创建优质工程。 质量指标如下: 1)土建、安装、调试合格率100%,建筑钢筋焊接接头合格率100%;混凝土生产水平达到最优级;安装单位工程优良率≥99% ;调试合格率100%。 2)电站投产后主要性能指标全面达到最优设计值,同时各项性能指标应在同类型电站、同一区域、同一时期处于领先水平,并能安全、可靠、经济运行,做到基建与生产无缝衔接。 3)施工管理及技术资料齐全、准确、清晰,符合行业及业主公司档案管理规定,并在工程移交生产后一个月内移交。 3、质量管理体系 严格按照“GB/T 19002-ISO9002”质量体系及程序文件和《管理手册》的贯彻执行要求,建立健全质量保证体系。根据ISO9002 质量标准文件中成熟的质保体系要求,各参建单位结合工程的实际情况,组建项目经理部,建立健全强有力的质量保证组织机构。 4、质量保证体系组织机构建立

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