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放射物理资料

放射物理资料

式中μtr和 分别为线性能量转移系数和线性能量吸收系数。同样地,为避开同物质密度的相关性,常引入质能转移系数μtr/ρ和质能吸收系数μen/ρ。
例1-3已知铀 的K吸收限为0.0107nm, K 谱线波长0.0126nm那么L吸收限波长为( )nm。
A. 0.071;B. 0.035 ; C. 0.063; D. 0.0233;
这里U是管电压,以“千伏特”为单位 。
这里,λmin以纳米(nm)为单位。
连续X射线的最短波长只与管电压有关,而与其它因素无关。
入射电子与靶原子的内层电子发生作用,使靶原子的内层电子成为自由电子,外层电子向内层电子空穴跃迁,就产生标识X线。由于原子能级是分立的,所以这种能级跃迁的电磁辐射波长不连续,呈现为分立的线状谱。标识X射线中以激发最靠近原子核的K层电子所形成的能级跃迁的电磁辐射能量为最高,即所谓K线系,它们由分别来自L、M、N等外层电子的跃迁的谱线构成。以K线系为例,欲使K层电子成为自由电子,外界的激发能量必须大于K层电子在原子中的结合能,这就是标识辐射存在激发电压的原因。由于K层结合能最大,所以标识辐射一旦发生,线系中各谱线均会出现。结合能与线系中最短波长的光子能量对应。简单地说,如果线系中最短波长的谱线出现,后面几个波长较长的谱线也同时出现,否则整个线系消失。由于能级的位置不会改变,所以在管电压升高时,标识X射线的谱线位置不变,辐射的强度加大。但是,由于L、M、N等线系的光子能量小,辐射强度较弱,通常都被X射线管的管壁吸收而不能发射出去,只有光子能量较大的K系射线能穿过管壁而成为X射线谱中的标识X射线。这也是,一般主要给出K线系的标识辐射的原因。
当x很小时,上式通过泰勒级数展开,可近似为
318
每次相互作用,光子转移给电子的平均能量为

X射线衍射方向

X射线衍射方向
同理: 散射加强条件: b(cos β-cos β0)=K λ
上式称为劳埃第二方程。K为整数,称为劳埃第二干涉指数。
X射线的衍射方向
2.二维方向
X射线的衍射方向
3.三维方向
可以将三维的空间点阵,看作是由一系列平行的原子网所构成。 当X射线照射到理想晶体时,能保留下来的衍射线必然同时满足:
X射线的衍射方向
三、衍射矢量方程与厄瓦尔德图解
1.衍射矢量方程
O为晶体点阵原点上的原子。
A为晶体中的另一原子,其位置
可以用位置矢量OA表示:
OA=pa+qb+rc
a、b、c为点阵基矢,p、q、r为 任意整数。
X射线的衍射方向
1.衍射矢量方程
假设一束波长为λ的X射线以单位矢量S0的方向照射在晶体上,考 察在单位矢量S方向上产生衍射的条件。一般来说, S0 、 S 和OA是不 在同一平面上的。 首先,确定原子O和A的散射线之间的相位差,以Om和An分别表 示垂直于S0 和S的波阵面 ,则经过O和A的散射线的光程差:
生球面散射波并在一定方向上相互干涉,形
成衍射光束。
X射线的衍射方向
1.一维方向
设原子列的点阵常数为a,平行入射的X射线波长为λ,它与原子 列所成夹角为α0 ,散射方向与阵列成α角度,此时,每个原子都是相干 散射波波源。
光程差:δ = AM-BN = acos α-acos α0 = a(cos α-cos α0) 散射加强条件: a(cos α-cos α0)=H λ
(2)X射线沿球直径方向入 射(S0 / λ );
X射线的衍射方向
2.厄瓦尔德图解
(3)以X射线射出球面的那点作晶体倒易点阵原点(O*),将该倒 易点阵引入; (4)则与反射球面相交的倒易点所对应的晶面(P1 、 P2)均可参与 衍射; (5)球心(O)与该倒易点阵的连线即为衍射方向(S/λ)。

X射线消光

X射线消光

体心立方晶体与面心立方晶体的X射线衍射的消光规律存在着明显差异;解析其X射线衍射谱图,并且对谱线进行指标化,可以依据消光规律明确区分体心立方与面心立方晶体.一、衍射系统消光衍射线强度与晶体结构密切相关.如果晶体正点阵中存在滑移面对称或螺旋轴对称元素,就有可能出现某些晶面网的结构振幅∣Fhkl∣=0现象.因为衍射线强度Ihkl正比于结构因数∣Fhkl∣2, 故这时的Ihkl =I(hkl)= 0, 即衍射谱线没有光强,不表现为衍射.这种因∣Fhkl∣= 0而使衍射空间中某些指标的衍射线消失的现象称为衍射系统消光.学习和掌握消光的概念和规律,无疑对解析和归属衍射图谱花样、衍射线指标化、点阵类型的确定、空间群和对称性的确定等发挥作用.二、衍射系统消光规律结构因子F(hkl)是决定衍射强度的主要因素,它又是晶体面网指数(hkl)的函数,因此能导致F(hkl)或|F(hkl)|^2为0的那些面网指数就是衍射系统消光的规律.不满足消光的面网指数的衍射就应该存在,虽然其中可能有些衍射强度很弱,但不要与消光相混淆.此前应该具有就7种晶系中4种基本点阵分类讨论的知识.以空间点阵为分类的消光规律适用于不同晶系.例如,只要是体心点阵,无论是立方体心、四方体心还是正交体心,其衍射的消光规律均相同.其它类推.结构因数表达式中也不含点阵参数之外能反映晶胞形状和大小的参数.四种点阵参数型和金刚石结构的衍射消光规律总结如下表1:表1 四种空间点阵类型和金刚石的衍射消光规律点阵类型(包括晶系),衍射规律,消光规律;【用“,;”进行分列表述】简单点阵(所有晶系),全部出现,无消光点阵面;体心点阵(正交、四方、立方),h+k+l=(偶数),h+k+l=(奇数);底心点阵(单斜、正交),h和k全奇或全偶(此为C底心;若A、B底心时类推),h、k奇偶混杂(C底心);面心点阵(正交、立方),h、k、l全奇或全偶,h、k、l为奇偶混杂;金刚石结构(面心立方),h、k、l全偶且h+k+l=4n(n是自然数) ,(1)h、k、l 全偶且h+k+l≠4n (2)所有其它的组合.三、消光规律在解析图谱中的应用1、知晶系点阵类型,解析归属衍射晶面,知衍射指标后判断点阵类型:此前已经具备对四种基本点阵中衍射系统消光的规律知识.如果预先已知样品的晶系点阵类型,如结晶聚乙烯(PE)属正交晶系茼单点阵,则它的(hkl)晶面的衍射都可能出现.又如NaCl晶体属面心立方点阵,则h.k.l三指数h、k、l全奇或全偶时衍射谱线就应该出现,而奇偶混杂时的面网的衍射就不可能出现,换句话说,即不能把衍射峰解析归属为100、110、210、310等奇偶混杂的面网.具有衍射且应该是全奇的或全偶的晶面三指数是:如(111)、(220)、(311)、(222)等,都是衍射谱峰可被归属的晶面指数选择.反过来,如果已知一系列衍射谱线的指标hkl根据这些指标中缺失的指数整体情况利用消光规律可以推断晶体的点阵类型及其所属晶系.当然优先进行谱线指标化可以通过多条途径完成.2、由消光条件获知晶体正点阵的对称性:衍射系统消光一般出现在晶体中含有滑移面、螺旋轴和带心(体心、底心、面心)的对称元素的类型中.据此,可先整理出消光条件,推断晶体中存在的对称元素,从而把对晶体的晶系分类和点阵结构分类的探知向前推进一步.因为滑移面的存在,使hk0,h0l,0kl类的衍射形成消光,有螺旋轴的晶体,其h00,0k0,00l型衍射中产生消光;那些带心的点阵,在hkl型衍射中出现消光.系统消光和对称性的对应规律有明确的表格可查阅.四、衍射指数指标化衍射指数指标化就是求解出产生衍射图中每一条衍射线的面网指数.指标化后的衍射指数把衍射线与晶面族有机地联系到一起,只有知晓了衍射线对应的衍射晶面指数之后,才能完成点阵常数的具体计算、判断点阵类型、测算晶胞参数,才能鉴定类质同像系列的成份、检查XRD谱图中是否存在有杂线,才能研究多晶样品的相结构等.1、衍射指数指标化操作可分为两类不同样品分别进行:(1)已被指标化过的物相物质因为要对一个已知物相物质的XRD谱线进行指标化需要做许多深入的全方位的测试和研究的工作才有可能完成.此前收集成册的粉未衍射标准卡片或者期刊文献中记载的XRD谱图归属指标化结果凝聚了大量作者们的研究成果,并得到同行专家们的认可,所以在对这些样品的XRD谱线指标化时,只须由XRD谱获得各衍射线d值,按照d值索引或物质名字索引查得它的已知数据资料,核对谱图信息无误后,就可直接利用其已经完成指标化的指数结果.(2)指标化指数未知的或暂时没有查阅到标准数据的物相物质这些物质的XRD谱需要自己进行开拓性的解析归属指标化工作.其基本思路是根据XRD谱信息θ值,按照布拉格方程2d sinθ=λ求得面间距d值,代入各晶系面间距d的计算公式,可得:立方晶体:(sinθ)^2= (λ/(2d))^2=[λ/(2a)]^2 (h^2+k^2+l^2) ;四方晶体:(sinθ)^2= (λ/(2d))^2=[λ/(2a)]^2 [h^2+k^2+(a/c)^2 (l^2)];正交晶体:(sinθ)^2= (λ/(2d))^2=[λ/(2a)]^2 [h^2+(a/b)^2 (k^2)+(a/c)^2 (l^2)];六方晶体:(sinθ)^2= (λ/(2d))^2=[λ/(2a)]^2 [(4/3)h^2+hk+k^2]+(a/c)^2 (l^2)]. 三方晶体和三斜晶系的表达式更复杂,在此省略.对于任意一个晶胞,其参数A、B、C是各种可能值,a/b 、a/c一般为非整数.因此,考察一个系列θ1,θ2,……,θi的(sinθ)^2之比(也是(1/di)^2之比)中只有立方晶系的是整数比系列,即:(sinθ1)^2 : (sinθ2)^2 : …… : (sinθi)^2 = (1/d1)^2 : (1/d2)^2 : ……:(1/di)^2 =[(h1)^2+(k1)^2+(l1)^2] : [ (h2)^2+(k2)^2+(l2)^2] : …… :[ (hi)^2+(ki)^2+(li)^2] =1:2:3:4:5:6:8:9:……,又因为hkl也是整数,故该系列连比是一个缺7、15、23、28、31、39、47、55、60、……等(又称为禁数)的连续自然数比.操作中可以用第一项或(sinθ1)^2或(1/d1)^2值或它们的几分之几,去除各项的(sinθi)^2值或(1/di)^2值,所得商数组成一个缺某些禁数(如7、15、……)的连续自然数列时,该晶体属于立方晶系.其它晶系没有这一个重要特征,从而确定了这句话就是一个判断是否立方晶系的判定定理.不满足的就是一定是非立方晶系的晶体.注意对应100甚至110衍射峰由于多种原因没被检测到的情况,这时的数列比中就会缺少前面的一至数个数值(如1、2、……).五、立方晶系粉末相的指标化由于结构因数的作用,立方晶系中不同点阵类型的这一系列比也有规律:简单立方(P)1:2:3:4:5:6:8:9(缺7、15、23);体心立方(I) 1:2:3:4:5:6:7:8:9 :……= 2:4:6:8:10:12:14:16:18:……,起点是2 ;面心立方(F)3:4:8:11:12:16:19:20:24:27:32:……,起点是3、且有4 ;全钢石型3:8:11:16:19:……,起点是3、但无4.典型的立方晶系不同点阵类型的粉未衍射谱图展示如下图:最大d值线总是晶面(100)(010)和(001)的一级衍射线,除非没被测到. 化为整数比后,考察第一、第二数之比是0.5的、再考察其比数列中有无7;有7的是体心立方,第一线是110;无7的是简单立方,第一线是100.其比是0.75者是面心立方,第一线标111.其比是0.375者是金钢石型立方,其第一、二线是111、220.确定点阵类型后,每条衍射线的指标可依次归属,并可通过衍射强度理论计算加以检验.下面举例立方晶系ZrOS的X射线衍射谱图谱线指标化归属过程如下表:。

1901年诺贝尔物理学奖——X射线的发现

1901年诺贝尔物理学奖——X射线的发现

1901年诺贝尔物理学奖——X射线的发现1901年,首届诺贝尔物理学奖授予德国物理学家伦琴(Wilhelm Konrad Rntgen,1845—1923),以表彰他在1895年发现了X射线。

1895年,物理学已经有了相当的发展,它的几个主要部门——牛顿力学、热力学和分子运动论、电磁学和光学,都已经建立了完整的理论,在应用上也取得了巨大成果。

这时物理学家普遍认为,物理学已经发展到顶了,以后的任务无非是在细节上作些补充和修正而已,没有太多的事好做了。

正是由于X射线的发现唤醒了沉睡的物理学界。

它像一声春雷,引发了一系列重大发现,把人们的注意力引向更深入、更广阔的天地,从而揭开了现代物理学革命的序幕。

伦琴在发现X射线时,已经是五十岁的人了。

当时他已担任维尔茨堡(Würzburg)大学校长和该校物理研究所所长,是一位造诣很深,有丰硕研究成果的物理学教授。

在这之前,他已经发表了几篇科学论文,其中包括热电、压电、电解质的电磁现象、介电常数、物性学以及晶体方面的研究。

他治学严谨、观察细致,并有熟练的实验技巧,仪器装臵多为自制,实验工作很少靠助手。

他对待实验结果毫无偏见,作结论时谨慎周密。

特别是他的正直、谦逊的态度,专心致志于科学工作的精神,深受同行和学生们的敬佩。

十九世纪末,阴极射线研究是物理学的热门课题。

许多物理实验室都致力于这方面的研究,伦琴也对这个问题感兴趣。

1895年11月8日,正当伦琴继续在实验室里从事阴极射线的实验工作,一个偶然事件引起了他的注意。

当时,房间一片漆黑,放电管用黑纸包严。

他突然发现在不超过一米远的小桌上有一块亚铂氰化钡做成的荧光屏发出闪光。

他很奇怪,就移远荧光屏继续试验。

只见荧光屏的闪光,仍随放电过程的节拍断续出现。

他取来各种不同的物品,包括书本、木板、铝片等等,放在放电管和荧光屏之间,发现不同的物品效果很不一样。

有的挡不住;有的起到一定的阻挡作用。

伦琴意识到这可能是某种特殊的从来没有观察到过的射线,它具有特别强的穿透力。

X射线衍射应用-物相分析

X射线衍射应用-物相分析

复合样中各峰的强度,IM(120)=922, IC(101)=6660, 计算公式:
I Q (10 ) 8604
11
WM
M KA (
I M (120 )
M KA
I M (120 ) 922 17.3% I Q (1011) I C (101) 922 8604 6660 2 . 47 ) Q C 2.47 8.08 9.16 KA KA
WM (%)
IM
IM (%) IT I C
(7)
通常通过配制一系列不同比例的混合试样制作标定曲 线(强度比与含量的关系曲线),应用时根据强度比按此 曲线即可查出含量。此法也适用于吸收系数不同的两项混 合物的定量分析。
(2)被检测向与基体吸收系数不同: 1、内标法:
待测样为n(≥2)相的混合物,各项的质量吸收系数不 相等时,采用内标法作定量分析。
2)、粒径大的粉末(几十μm以上)衍射强度重现性差,强度的变化可达百 分之几十。 3)、试样中固溶体其它物质或试样加热膨胀时衍射线移向低角位臵(高角位 臵衍射线偏移量较大)。 4)测角仪偏心时,衍射线产生偏移(低角偏差大) 5)测角仪扫描速度快,计数率仪的时间常数大时因仪器反应滞后,衍射线向 扫描方向移动。 6)测角仪零位位移,导致全谱位移。
采用Hanawalt法定性相分析的要点:
采用Hanawalt 法作定性相分析时,由于试样制备方法、测定条件以及JCPDS 卡的数据本身的可靠性问题,使得JCPDS卡的数据与试样衍射线的d值或 I/I1值有些差别。
1)、粘土矿物或石墨粉末等易产生择优取向的试样以及具有择优位向的金属 箔,其衍射强度会发生变化,甚至出现倒臵的情况。
第五章、X射线衍射分析应用

X射线普通衍射和小角度衍射有何区别

X射线普通衍射和小角度衍射有何区别

2. X射线衍射与电子衍射
要区分小角度X射线衍射和普通X射线衍射,我们可以先考察X射线衍射和电子衍射的区别。用厄瓦尔德倒易球描述的二者的衍射机理如图1所示。图1a表明电子波长特别小使得倒易球截得的倒易点阵为二维阵列,而所有参与衍射的晶面与电子束的夹角基本都在2°以内,或者说基本平行。例如金的晶胞参数为a=0.4078nm,200KV下的电子波长为0.00251nm,计算得金密排面(111)的衍射角q=0.205°。图1b表明X射线波长与晶体的晶胞尺寸相当,一个衍射角度一般只能激发一个晶面的衍射。为了让所有晶面参与衍射,就必须让倒易球和倒易点阵相互旋转,从而获得大角度范围的衍射谱图。
.X射线普通衍射和小角度衍射有何区别
概述
小角度X射线衍射和普通X射线衍射,这是X射线衍射的两个应用方向。它们的英文名称分别是Small Angle X-ray Scattering (SAXS,X射线小角度衍射)和Wide Angle X-ray Scattering (WAXS,X射线广角衍射)。无论中子衍射、电子衍射还是X射线衍射,其原理都能用布拉格定律来解释,具体的应用场合则因为入射射线的本质和被检测样品的本质不同而有所区别。
不知道上述问题这样回答能否差强人意,后文给出SAXS的一点介绍以为参考。
4. 附加内容:SAXS
已经知道当入射角非常小的时候,X射线相干散射变得非常微弱,胶体颗粒对X射线散射可以这样想象:样品中的电子与入射X射线频率发生共振并发出二次相干波,发生小角度散射。
我们先考察单个小颗粒散射现象。假设图2a中的小颗粒内部两个电子具有散射角2q和一个波长的光程差。该颗粒所有电子在2q方向的光程差涵盖任一位相,总体衍射强度将为零。如果减小散射角2q,则各散射波将趋于同位相而互相加强,散射最强将发生在0度,然后按统计规律递减,如图2c中的曲线1所示。

X理论

X理论

3、不同的人,适合不同的理论,人和人确实是有差距的
不是每个人成长速度都是一样的。有些人一辈子不能理解懂得生活的意义和道理,天天生活在报怨之中,特别喜欢消极怠工,好像迟到、早退占了企业的便宜,凡事消极悲观,能躲就躲,能推就推,不喜欢学习,对任何事情都不感兴趣。这些人如果在工作中就需要使用X理论;有些人成长速度很快,很迅速理解了生活的意义,凡事积极乐观,善于观察学习,这些人只要给他适当的环境,他们就会发挥巨大的作用,对这些人就需要使用Y理论。
其次,泰勒使用科学的方法来分析人在劳动中的机械动作,省去了多余的动作,制定精确、高效率的工作方法,实行完善的计算和监督,并实行明确分工、明确责任和奖惩等,这一系列措施大大地改进了过去的混乱管理,明显地提高了工效。但是,他把人们分成少数的管理者与多数的被管理者,并把这种人为的分野说成是天生的人性,这是为剥削合理作辩护。
麦格雷戈认为,X理论曾经是企业领导人普遍具有的——种传统观念,对美国的企业管理有过重大影响。以X理论为指导思想,管理人员把人和物等同,忽视人的自身特征和多种需要,特别是社交、友情、受人尊重和自我实现的需要,只把金钱作为促使人们工作的最主要的激励手段,把惩罚这种强制性手段当作管理的重点之一。认为权力、规章制度和严密的监督控制,才能保证组织目标的实现。依照这种理论,工人只是一种会说话的机器,管理人员必须实行“胡萝卜加大棒”的政策方能奏效。
由于上述这些原因,在一些发达的资本主义国家里,x理论已经过时,没有多少市场。
x理论早已过时,但却不无借鉴意义。泰勒奖金制度提供了反面教材。滥发奖金,过分使用物质刺激,结果造成工人的麻木,看不到工作本身的意义,一味追求金钱,奖金作为激励生产串的杠杆作用不断衰退,只得靠增加奖金提高强化作用,使企业陷入难以管理的困境。从另一方面来说,明确工作规则、步骤,使工作科学化,提高了生产率,这对企业来说是有益而无害的。

3. X射线衍射强度

3. X射线衍射强度
exp[2i(hxj kyj lz j )] =cos2 (hxj kyj lzj) i sin 2 (hxj kyj lzj)
注意:
计算结构因数时要把晶胞中的所 有原子考虑在内。
结构因数表征了晶胞内原子的种 类,原子的个数,原子的位置对衍射 强度的影响。
结构因数的计算例
2
f {1 exp[i(h k)]}
当 h+k = 偶数时(h, k为全奇.全偶),F = 2f, I 4 f 2
当 h+k = 奇数时(h, k为奇.偶混合),F = 0,I = 0
底心晶胞h, k为全偶.全奇时衍射强度不为零。 h, k为奇偶混合时消光。
(3) 体心晶胞(体心立方, 体心正方, 体心四方)
I相对

P
F
2

1 cos2 2 sin2 cos

A( )e2M
P : 多重性因子; F:晶胞结构因数; A(θ): 吸收因子; e -2M : 温度因子 ;
角因子:1 cos2 2 sin2 cos
德拜-谢乐法的衍射线相对强度
I相对

P
F
2

1 cos2 2 sin2 cos
式中
I0: 入射X射线强度; λ : 入射X射线波长;
R : 与试样的观测距离;e:电荷的电量;m:电荷的质量
V : 晶体被照射的体积; Vc : 单位晶胞体积;
P : 多重性因子;
|F|2 晶胞结构因数;
A(θ): 吸收因子; e -2M : 温度因子 ;



1 cos2 2 sin2 cos
与1′的波程差(DE+EF)为λ/2,故θ方向上产生相消干涉。

物质对X射线的吸收与X射线波长有关

物质对X射线的吸收与X射线波长有关

医学物理学
一、X 射线的基本性质:
1.电离作用 —— 气体分子在 X 射线照射下,将电离
成离子对,而成为导电体。
对有机体可诱发各种生物效应;电离作用可用于测量
X 射线强度; 治疗某些疾病(癌细胞电离后,代谢功
能差)。 2. 荧光作用 —— X 射线照射某些物质,能使其发出 荧光(如:ZnSO4、铂氰化钡、钨酸钙、磷等物 质);用它们涂在纸板上就构成荧光屏。
医学物理学
• 临床上常用质量吸收系数μm和质量厚度dm,以消除 密度的影响。
m 质量吸收系数
m ,
d m 质量厚度
x ( ) ( x )
医学物理学
四、X 射线的吸收
1.吸收 —— X 线通过某物质后其强度的减弱过程。
实验表明,单能X射线通过物质时的吸收规律与 可见光相同,也服从指数衰减规律:
I I 0e
d
其中为线性吸收系数,
医学物理学
与Z、近似地适合下式:
μ = kZ λ
结论:
4 3
k是比例常数
1)长波X射线比短波X射线更容易被吸收。在浅表 治疗时,应使用低能X射线,在深部治疗时,则使用 高能X射线。 2)原子序数越高的物质,吸收本领越大。骨的成分 Ca、P的原子序数比肌肉主要成分H、O、C的原子序 数高,因而骨的吸收系数比肌肉组织大得多。透视时, 会出现骨骼的明显阴影。患者吞服钡盐也是因钡的原 子序数高,吸收本领大,可显示出胃肠的阴影。铅的 原子序数很高,被广泛用做X射线的防护材料。
能,X 光强度正比于高速电子流的数目。
I Nh N1 h 1 N 2 h 2 N 3 h 3 N n h n
i 1 n

X射线多晶衍射法

X射线多晶衍射法

X射线衍射仪的结构 1:X射线测角仪
测角仪是X射线衍射仪的核心部分 。
C-计数管 D-样品 E-支架 F-接收(狭缝)光栏 G-大转 盘(测角仪圆) H-样品台 M-入射光栏 O-测角仪中心 S-管靶焦斑
X 光管 固定



X射线衍射仪聚焦原理
狭缝系统:由一组狭缝光阑和梭拉光阑 组成(图3-32)。
衍射仪的思想最早是由布拉格提出来的。 可以设想,在德拜相机的光学布置下, 若有个仪器能接受衍射线并记录。那么, 让它绕试样旋转一周,同时记录下旋转 角和X射线的强度,就可以得到等同于 德拜图的效果。 X射线衍射仪由X射线发生器、测角仪、 X射线探测器、记录单元或自动控制单 元等部分组成。下面以学院购置于 2006年的荷兰菲利浦公司的X’Pert Pro型X射线粉末衍射仪为例,介绍衍 射仪结构与工作原理。
根据记录方法的不同,粉末法分为 二大类,即照相法和衍射仪法。
3.1粉末衍射图的获得
1:照相法 2:衍射仪法
2:衍射仪法
50年代以前的X射线衍射分析,绝大多数 是用底片来记录衍射线的。后来,用各种 辐射探测器(即计数器)来进行记录已日 趋普遍。目前,专用的仪器———X射线 衍射仪已广泛应用于科研部门及实验室, 并在各主要领域中取代了照相法。衍射仪 测量具有方便、快速、准确等优点,它是 进行晶体结构分析的最主要设备。近年由 于衍射仪与电子计算机的结合,使从操作、 测量到数据处理已大体上实现了自动化, 这就使衍射仪的威力得到更进一步的发挥。
灵敏度高,且大大提高探测器的扫描速度, 特别适用于X射线衍射原位分析。
X射线检测记录装置
这一装置的作用是把从计数管输送来的 脉冲信号进行适当的处理,并将结果加 以显示或记录。它由一系列集成电路或 晶体管电路组成。其典型的装置如图所 示。

XRD X射线衍射 简介

XRD X射线衍射 简介
满足定律的条件
当X射线以掠角θ(入射角的余角)入射到某一点阵平面间距为d的原子面上时,在符合上式的条件下,将在反射方向上得到因叠加而加强的衍射线。布喇格定律简洁直观地表达了衍射所必须满足的条件。当 X射线波长λ已知时(选用固定波长的特征X射线),采用细粉末或细粒多晶体的线状样品,可从一堆任意取向的晶体中,从每一θ角符合布喇格条件的反射面得到反射,测出θ后,利用布喇格公式即可确定点阵平面间距、晶胞大小和类型;根据衍射线的强度,还可进一步确定晶胞内原子的排布。这便是X射线结构分析中的粉末法或德拜-谢乐(Debye—Scherrer)法的理论基础。而在测定单晶取向的劳厄法中,所用单晶样品保持固定不变动(即θ不变),以辐射束的波长作为变量来保证晶体中一切晶面都满足布喇格条件,故选用连续X射线束。如果利用结构已知的晶体,则在测定出衍射线的方向θ后,便可计算X射线的波长,从而判定产生特征X射线的元素。这便是X射线谱术,可用于分析金属和合金的成分。
定律由来
满足定律的条件
实际应用 应用价值
应用现状
X射线分析的新发展
展开 编辑本段布喇格定律
X射线介绍
X射线是一种波长很短(约为20~0.06┱)的电磁波,能穿透一定厚度的物质,并能使荧光物质发光、照相乳胶感光、气体电离。在用电子束轰击金属“靶”产生的X射线中,包含与靶中各种元素对应的具有特定波长的X射线,称为特征(或标识)X射线。
应用现状
目前 X射线衍射(包括散射)已经成为研究晶体物质和某些非晶态物质微观结构的有效方法。在金属中的主要应用有以下方面: 物相分析 是 X射线衍射在金属中用得最多的方面,分定性分析和定量分析。前者把对材料测得的点阵平面间距及衍射强度与标准物相的衍射数据相比较,确定材料中存在的物相;后者则根据衍射花样的强度,确定材料中各相的含量。在研究性能和各相含量的关系和检查材料的成分配比及随后的处理规程是否合理等方面都得到广泛应用。 精密测定点阵参数 常用于相图的固态溶解度曲线的测定。溶解度的变化往往引起点阵常数的变化;当达到溶解限后,溶质的继续增加引起新相的析出,不再引起点阵常数的变化。这个转折点即为溶解限。另外点阵常数的精密测定可得到单位晶胞原子数,从而确定固溶体类型;还可以计算出密度、膨胀系数等有用的物理常数。 取向分析 包括测定单晶取向和多晶的结构(见择优取向)。测定硅钢片的取向就是一例。另外,为研究金属的范性形变过程,如孪生、滑移、滑移面的转动等,也与取向的测定有关。 晶粒(嵌镶块)大小和微观应力的测定 由衍射花样的形状和强度可计算晶粒和微应力的大小。在形变和热处理过程中这两者有明显变化,它直接影响材料的性能。 宏观应力的测定 宏观残留应力的方向和大小,直接影响机器零件的使用寿命。利用测量点阵平面在不同方向上的间距的变化,可计算出残留应力的大小和方向。 对晶体结构不完整性的研究 包括对层错、位错、原子静态或动态地偏离平衡位置,短程有序,原子偏聚等方面的研究(见晶体缺陷)。 合金相变 包括脱溶、有序无序转变、母相新相的晶体学关系,等等。 结构分析 对新发现的合金相进行测定,确定点阵类型、点阵参数、对称性、原子位置等晶体学数据。 液态金属和非晶态金属 研究非晶态金属和液态金属结构,如测定近程序参量、配位数等。 特殊状态下的分析 在高温、低温和瞬时的动态分析。 此外,小角度散射用于研究电子浓度不均匀区的形状和大小,X射线形貌术用于研究近完整晶体中的缺陷如位错线等,也得到了重视。

X射线设备术语解释

X射线设备术语解释

X射线透视 radioscopy获得连续或断续的一系列X射线图像并将其连续地显示为可见影像的技术。

3.2 间接X射线透视 indirect radioscopy影像在信息转换之后显示并可间接地在辐射束之外观察的X射线透视。

3.3 荧光透视 fluoroscopy使用荧光屏进行的传统X射线透视技术。

3.4 X射线摄影 radiography直接或在转换之后摄取、记录和选择处理影像接收面上的X射线影像中所包含的信息的技术。

3.5 直接X射线摄影 direct radiography可在影像接收面上记录的一种X射线摄影。

3.6 间接X射线摄影 indirect radiography将影像接受面上获得的信息转换后进行记录的X射线摄影。

3.7 荧光摄影 fluorography借助于荧光屏进行的间接X射线摄影。

3.8 X射线记波摄影 kymography获得物体移动轮廓图像的直接X射线摄影。

3.9 X射线电影摄影 cineradiography在电影胶片上对移动物体进行快速连续的间接X射线摄影。

3.10 牙科全颚X射线摄影 dental panoramic radiography用牙科X射线机对部分或全部牙齿进行的直接X射线摄影。

这种不同于普通牙科口内片的摄影亦称牙科全景摄影。

3.11 体(断)层摄影 tomography对物体内一个或几个选定层面进行的X射线摄影。

3.12 间接体(断)层摄影 indirect tomography把影像接收面上获得的信号转换后,再对物体某一层面进行影像记录的体(断)层摄影。

3.13 X射线造影剂 radiopaque agent注入人体可使注入部位与周围组织在X射线影像上呈现明显反差的物质。

3.14 X射线管 X-ray tube由阴极产生的电子经电场加速轰击阳极靶而产生X射线辐射的高真空器件。

3.15 X射线管套 X-ray tube housing能防电击和防X射线辐射、带有辐射窗口的承装X射线管的容器。

第四章 X射线衍射与散射

第四章 X射线衍射与散射

(2)特征X.Ray:由靶的原子序数决定。当高速电子流冲击在阳 极物质上,把其内层电子击出,此时原子总能量升高,原子外层 电子跃入内层填补空位,由于位能下降而发射出X.Ray。K层产 生空位后,L层迁入几率最大,产生的X.Ray称为Kα;因L层有 三个不同能量级,由量子力学选择定则有两个能量级电子允许迁 入K层,故Kα由Kα1和Kα2组成,Kα1 =2Kα2,Kα1 =Kα20.004nm;当分辨率低时两者分不开,则:
干涉指数与晶面指数的明显差别是干涉指数中有公 约数,而晶面指数只能是互质的整数,当干涉指数也互 为质数时,它就代表一族真实的晶面,所以干涉指数是
广义的晶面指数。习惯上经常将HKL混为hkl来讨论问题。
我们设d=dˊ/n,布拉格方程可以写成: 2dsinθ=λ
3 布拉格方程的应用
上述布拉格方程在实验上有两种用途。首先,利用 已知波长的特征X射线,通过测量θ角,可以计算出晶面 间距d。这种工作叫结构分析(structure analysis),是本 书所要论述的主要内容。其次,利用已知晶面间距d的晶 体,通过测量θ角,从而计算出未知X射线的波长。后一 种方法就是X射线光谱学(X-ray spectroscopy)。
(a)
(b)
(c)
(d)
(4) 作用 从多晶照相可以获知试样中结晶状况。对试样中 有无结晶,晶粒是否择优取向,取向程度等进行定性 判断。因此,多晶照相底片成为直观定性判断试样结 晶状况的简明实证。通过照相底片还可对聚集态结构 进行定量分析,但这部分工作已为后来发展起来的衍 射取代。实际中,因Derby照相较平板照相简便、灵活, 且误差小,所以大都采用Derby照相.
周转晶体法
三.粉末法
粉末法用单色的X射线照射多晶体试样,利 用晶粒的不同取向来改变θ,以满足布拉格方程。

X射线小角度衍射

X射线小角度衍射

二.SAXS的研究对象及特点
1.SAXS的研究对象
(1)散射体是明确定义的粒子,如大分子或分散物质中 细小颗粒,包括聚合物溶液,生物大分子,催化剂中 的空洞等。 SAXS可以给出明确定义的几何参数,如粒子的尺寸, 形状等。 (2)散射体中存在的亚微观尺寸上的非均匀性,如悬浮 液、乳胶、胶状溶液、纤维、聚合物等。 SAXS得到的是微区尺寸和形状、非均匀长度、体积 分数和比表面积等参数。
4.国内现状
• 我国同步辐射建设相对较晚,现已在大陆建成三个同步辐 射中心(北京、合肥和上海) 。但它属于高能物理的一个 副产物,同步辐射每年只对外开放2 到3 月。合肥国家同 步辐射实验室经过一期和二期建设,现已建成14条线站, 全时对用户开放。上海光源的建设成功,标志着我国已经 进入国际先进同步辐射俱乐部,并已在2009年5月开始对 用户开放。 •
4 取向和变形
结合电镜分析,可用SAXS研究苯乙烯与异戊二烯共 聚物的形变机理,结果表明伴随试样的形变,聚苯乙烯 球粒本身并没有发生形变,而主要是球粒之间的聚异戊 二烯基体产生了形变,拉大了球粒之间的距离。也可利 用WAXD和SAXS研究1,4-顺式聚丁二烯的取向结晶及热塑 弹性体的微区和链段形变行为。另外,可以利用SAXS理 论中描述的Guiner定律、Porod定律、相关函数等定量表 征银纹质的直径、尺寸分布、银纹质之间的距离等,研 究银纹在不同应力、不同温度、不同溶剂时的微观结构 和形态,以及银纹随时间生长的动力学过程。
Small Angle X-ray Scattering,简称SAXS. 一般而言,把2θ大于5°的散射称为广角X射 线衍射(WAXS),把把2θ小于5°的散射称小角X 射线衍射( SAXS)
2.发展历史
• 自20世纪30年代发现小角X射线散射现象 以来,它已成为材料几何结构表征的有效 手段之一。 • 历史上,SAXS发展缓慢,主要是因为小角相 机的装配操作麻烦,还受X射线强度的限制, 曝光时间(特别是稀溶液)很长。 • 20世纪70年代以后,随着同步辐射(SR)装 置的建立,以同步辐射为X射线源的小角散 射(SR-SAXS)平台成了小角X射线散射实验 的主要基地。

X射线衍射及应用简介

X射线衍射及应用简介
初始结构
Rietveld 精修
修正后的结构
实验图谱
参数分类
实验参数
光源波长、比例因子、零点、光源波长、背底
结构参数
晶胞参数、原子位置、占有率、温度因子
峰形参数
峰形函数、不对称因子
样品参数
择优取向、粒度、应力
高质量衍射数据的获取
Neutron powder diffractometers cannot offer comparable performances. Minimal FWHMs are near of 0.12 or 0.20 or even 0.30°(2-theta) depending on the instrument
衍射强度
影响衍射强度的因素很多,讨论这一问题必须一
步步进行: 一个电子对x-ray的散射强度 原子内各电子散射 波合成 一个原子 晶胞内各原子 一个晶胞 小晶体内各晶胞 一个小晶体对x-ray的散射强度与衍射强度 参加衍射的晶粒(小晶体)数目 多晶体积分强度
晶胞的衍射强度结构因子 结构因子
衍射峰理 论强度
强度分布 函数即峰 形函数
背底 角度 衍射峰位置
其它特殊校正因子
角因子及多重性因子
吸收因子
择优取向
结构振幅
Rietveld 精修原理
给定一个初始的大致正确的结构模型、选择合适
的峰形函数及仪器参数、背底函数等根据上述理 论计算出一套衍射图谱并与实测图谱相比较,采 用牛顿-拉夫森数学原理不断调整各参数,使得计 算图谱与实测图谱差别最小。这样就得出了一个 修正的与实际相符的结构模型。
M B(sin / )
2 2
随着温度的升高,温度因子的影响使得衍射峰强 度变弱,衍射宽度变大。 随着衍射角度的增加,温度因子使得高角度的衍 射峰强度变弱。

X理论基本内容

X理论基本内容

X理论基本内容:⑴多数人天生是懒惰的,他们都尽可能逃避工作;⑵多数人都没有雄心大志,不愿负任何责任,而心甘情愿受别人的指导;⑶多数人的个人目标都是与组织的目标相矛盾的,必须用强制、惩罚的办法,才能迫使他们为实现组织目标而工作;⑷多数人干工作都是为了满足基本的生理需要和安全需要,因此,只有金钱和地位才能鼓励他们努力工作;⑸人大致可以分为两类,多数人都是符合于上述设想的人,另一类是能够自己鼓励自己、能够克制感情冲动的人,这些人应负起管理的责任。

编辑本段Y理论Y理论是与X理论根本对立的。

基本内容:⑴一般人都是勤奋的,如果环境条件有利,工作如同游戏或休息一样自然;⑵控制和惩罚不是实现组织目标的唯一方法,人们在执行任务中能够自我指导和自我控制;⑶在正常情况下,一般人不仅会接受责任,而且会主动寻求责任;⑷在人群中广泛存在着高度的想象力、智谋和解决组织中问题的创造性;⑸在现代工业条件下,一般人的潜力只利用了一部分。

Y理论告诉管理者,要尊重和相信下属员工,要为他们提供工作和发展的条件和机会,要想办法激励和调动员工的工作积极性,使人的智力、才能得到充分的发挥,在满足个人需求和目标的同时完成组织的目标。

不同于“性本恶”的X理论,也不同于“性本善”的Y理论,Z理论是“以争取既追求效率又尽可能减少当局与职工的对立,尽量取得行动上的统一”。

XY理论目前管理界还提出了H理论,H即Haier,海尔创造的是具有中国特色的“H理论”是:主动变革内部的组织结构,使其适应员工的才干和能力,而最终实现人企共同发展。

从现代管理发展的趋势来看,似乎Y理论更容易被大多数人接受,但这并不代表说Y理论就十分正确、任何情况都适用;也不等于说X理论就完全错误,毫无用处。

在实际管理工作中,还是要将两者结合起来,根据不同情况灵活运用。

根据Y理论的观点,管理人员的职责和相应的管理方式是:管理者的重要任务是创造一个使人得以发挥才能的工作环境,发挥出员工的潜力,并使员工在为实现组织的目标贡献力量时,也能达到自己的目标。

Python中X[:,0]和X[:,1]的用法

Python中X[:,0]和X[:,1]的用法

Python中X[:,0]和X[:,1]的⽤法X[:,0]是numpy中数组的⼀种写法,表⽰对⼀个⼆维数组,取该⼆维数组第⼀维中的所有数据,第⼆维中取第0个数据,直观来说,X[:,0]就是取所有⾏的第0个数据, X[:,1] 就是取所有⾏的第1个数据。

举例说明:import numpy as npX = np.array([[0,1],[2,3],[4,5],[6,7],[8,9],[10,11],[12,13],[14,15],[16,17],[18,19]])print X[:,0]X[:,0]输出结果是:import numpy as npX = np.array([[0,1],[2,3],[4,5],[6,7],[8,9],[10,11],[12,13],[14,15],[16,17],[18,19]])print X[:,1]X[:,1]输出结果是:X[n,:]是取第1维中下标为n的元素的所有值。

X[1,:]即取第⼀维中下标为1的元素的所有值,输出结果:X[:, m:n],即取所有数据的第m到n-1列数据,含左不含右例:输出X数组中所有⾏第1到2列数据X = np.array([[0,1,2],[3,4,5],[6,7,8],[9,10,11],[12,13,14],[15,16,17],[18,19,20]])print X[:,1:3]输出结果:补充:python中的[1:]、[::-1]、X[:,m:n]和X[1,:]Python中的[1:]意思是去掉列表中第⼀个元素(下标为0),去后⾯的元素进⾏操作,以⼀个⽰例题为例,⽤在遍历中统计个数:题:读⼊N名学⽣的成绩,将获得某⼀给定分数的学⽣⼈数输出。

输⼊格式:输⼊在第1⾏给出不超过10^5^的正整数N,即学⽣总⼈数。

随后1⾏给出N名学⽣的百分制整数成绩,中间以空格分隔。

最后1⾏给出要查询的分数个数K(不超过N的正整数),随后是K个分数,中间以空格分隔。

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3#楼工程主体分部监理工作总结一、工程概况:(一)工程特点:1、主体结构为六层,砖框结构,1-2层框架、梁、板、柱为C30砼,三至顶层梁、板为C25砼,其它为C20砼,屋面为坡屋面。

2、建筑面积约为5599m2,工程规模:六层。

3、主体施工时间:2007年11月25日开挖,年月日3#楼主体工程已基本结束。

二、监理工作综述该工程自2008年5月18日进入主体工程施工阶段,监理组严格奉行“守法、诚信、公开、科学”的行为准则,以监理合同及附加协议为基础,根据施工合同、施工图纸变更、现行规范和验收标准为基本原则,抓好常规控制和关键部位这两个重点,及时做好事前预控、事中检查、事后复述这三种控制,通过检查、巡视、平行检验测量、旁站并辅以科学的试验及指令性文字等多种手段和方法,及时和参建单位联系,灵活机动的召开现场监理例会,参与协调、处理了多方面的问题,确保项目目标的实现,有效顺利的开展了现场的监理工作。

本主体分部共分以下两大子分部1、砼子分部:包括钢筋、模板及砼三个分项工程①钢筋工程;共检查和验收了24个检验批;②模板工程:共检查和验收了24个检验批,并严格控制拆模时间,确保砼强度达到要求,外观无严重质量缺陷;③砼工程:共检查和验收了36个检验批。

2、砖砌体子分部:包括砖砌体共检查和验收12个检验批。

经核查,各检验批和隐蔽工程中质量保证资料齐全,验收结果能够满足图纸设计和规范规定要求。

三、工程进度监控本工程按期开工,在施工单位的科学组织、精心安排下,参照原总进度计划结合现场情况详细编制了每月的进度计划,现场监理人员严格根据施工人员的技术水平、流水施工的作业方式和各工序的作业时间进行认真审查,并提出一些合理化建议,有效顺利的控制了工程进展。

四、工程质量监控主要严把以下“四关”:1、严把材料进场关:对进场的粗、细骨料、水泥、红砖、钢筋等建筑材料必须具备出厂合格证且见证随机抽样送检,经复试合格并签字认可后,方可在工程中指定的部位使用和安装;2、严把技术审查关:严格认真审查施工单位的施工组织设计方案和人力、设备机械的配备情况,并督促其做好钢筋、模板、砼及砖砌工程的技术交底工作和现场的安全防范措施和安全交底,对现场出现的技术问题,不定时召开现场办公会,广泛征求各参建单位意见,确保了技术的可靠性和指导性;3、严把现场的计量关:对砂桨、砼均严格计量、挂牌施工,并随机见证取样留置试块,并养护至龄期送检,共计砼抗压块10组,砂浆抗压试块5组,经复试均能够满足图纸设计要求;4、严把施工现场的检查、验收关:在主体施工阶段监理中,对容易出现的质量通病及时发出《工程联系单》提请施工单位注意,对关键部位实行专人旁站、跟踪监控,严格按图纸设计及验收标准对完成的各施工检验批予以检查,对模板和砼的轴线、几何尺寸、标高、垂直度、平整度,砖砌体的砂浆饱满度、垂直度、严整度、轴线、门窗洞口尺寸和留、接槎的处理;钢筋的加工尺寸、连接和安装,特别是梁柱节点,梁交接处,挑梁细部,箍筋加密区和加强筋的控制,予以严格检查和实测实量验收,并结合试块的见主取样复试结果,对检验批质量予以科学的评定,对不符合要求的责令施工单位及时返工或整改直至符合要求。

五、监理工作的体会和心得1、现场施工人员的质量意识和技术水平的提高,质量保证体系的健全,原材料的质量和配合比的控制是搞好工程质量的前提;2、监理人员从基本的量测、测量、检查做起,及时签发指定性文字并督促其落实,组织召开监理例会处理各方面问题是搞好工程质量的保证,今后我们应加强这方面的工作;3、监理旁站手段尤为重要,特别是关键的隐蔽部位,如梁、柱节点处理,箍筋加密区、加强筋、挑梁的细部构造和砼的浇筑部位;在后期施工中,我们应加强屋面、外墙、厨、卫等部位细部构造的旁站措施;4、提高现场监理人员的业务水平和敬业爱岗精神,努力及时做好事前预控,树立监理权威,积极主动的和业主、施工单位配合是很有必要的。

安徽公司老城改造工程监理部年月日老城改造4#楼编制:审核:安徽省公司监理部年月钢筋工程监理实施细则一、专业工程概况与特点1、本工程主体为六层,砖框结构、建筑面积为5599m2,建筑高度为18.5m,抗震设防烈度为7度,结构安全等级为二级,耐火等级为二级。

2、基础设计等级丙级,建筑物场地类别Ⅱ级,墙体质量等级:B级。

3、砼强度等级:基础垫层C15砼,独立基础为C25砼,主体为砖、框结构,1-2层框架梁、板、柱为C30,3-顶层梁、板为C25砼,其它为C20砼。

二、监理依据与工程质量验收规定1、钢筋工程应遵守的验收规范文件:《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)《建筑工抗震设计规范》(GB50011-2001)《高层建筑混凝土结构技术规程》(JG3-2002、JI86-2002)《建筑结构制图标准》(GB/T50105-2001)2、钢筋工程检验批的划分(1)检验批部位条形基础梁板筋基础柱、梁一至顶层柱、梯、梁、板(2)施工质量检验批验收用表钢筋分项工程(原材料、钢筋加工)检验批质量验收记录表钢筋分项工程(钢筋连接、钢筋安装)检验批质量验收记录表3、监理实测实量质量检验抽查样本数的规定(1)钢筋原材料加工:原材料有出厂合格证和复试报告,钢筋加工按规范执行(2)钢筋连接、安装偏差:在同一检验批内,对柱、梁、板、梯应抽查构件数量的90%,对悬挑梁应全数检查。

砖砌体工程施工监理实施细则一、专业工程概况与特点桐城市北大街老城改造工程5#楼位于城区北大街,全框架结构,11层,总建筑面积9907m2。

结构安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级,结构设计使用年限为50年,抗震强度烈度为7级,持力层卵石层,fak=320kpa,基础为条基,为35砼,垫层为C15砼+6.5m,下为C35砼+6.5m-16.2mC30,以上为C25,墙体采用粘土空心砖充墙,容重≤KNm3,墙厚有240mm、200mm厚,1-2层采用M10,三层M7.5,四层以上为M5,混合砂桨砌筑。

二、监理依据与工程质量验收规定1、砌体工程应遵守的验收规范文件:《砖砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)《砖砌体质量控制标准》(GB50163-92)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)2、砖砌体工程检验批的划分(1)检验批部位基础墙体一至顶层墙体(2)施工质量检验批质量用表砖砌体分项工程检验批质量验收记录3、监理实测实量质量检验抽查样本数的规定(1)砖砌体施工:按规范规定留置试块(2)砌体尺寸偏差:在同一检验批内,抽查总数量的80%4、砖砌体工程质量验收的内容和相应的合格标准在同一检验批内,质量验收的内容和相应的合格标准(1)实物实查模板工程施工监理实施细则一、专业工程概况与特点1、本工程主体为六层,砖框结构、建筑面积为5599m2,建筑高度为18.5m,抗震设防烈度为7度,结构安全等级为二级,耐火等级为二级。

2、基础设计等级丙级,建筑物场地类别Ⅱ级,墙体质量等级:B级。

3、砼强度等级:基础垫层C15砼,独立基础为C25砼,主体为砖、框结构,1-2层框架梁、板、柱为C30,3-顶层梁、板为C25砼,其它为C20砼。

二、监理依据与工程质量验收规定1、模板工程应遵守的验收规范文件:《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)《组合钢模板技术规范》(GB50214-2001)2、模板工程检验批的划分(1)检验批部位条形基础基础柱、梁一至顶层柱、梯、梁、板、楼梯(2)施工质量检验批验收用表模板安装工程检验批质量验收记录表模板拆除工程检验批质量验收记录表3、监理实测实量质量检验抽查样本数的规定(1)现浇结构模板安装:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对板应有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且不少于3面。

基础工程施工监理小结一、专业工程概况与特点1、本工程主体为六层,砖框结构、建筑面积为5599m2,建筑高度为18.5m,抗震设防烈度为7度,结构安全等级为二级,耐火等级为二级。

2、基础设计等级丙级,建筑物场地类别Ⅱ级,墙体质量等级:B级。

3、砼强度等级:基础垫层C15砼,独立基础为C25砼,主体为砖、框结构,1-2层框架梁、板、柱为C30,3-顶层梁、板为C25砼,其它为C20砼。

该工程由皖清建筑工程设计院设计、勘探单位桐城市规划建设设计院,由桐城市龙达建司承建,总监理工程师朱明,驻地监理员董思仁。

二、基础结构概况持力层为卵石层,fak=320kpa;基础采用钢筋砼独立基础,深4.2米,基础垫层C15砼,独立基础为C25砼,基础柱梁C30砼。

三、现场监理过程本工程监理工作实施从2007年11月25日开工放线工作开始,监理与工程进度同步,具体情况如下:月日正式进行土方开挖,月日进行基础验收。

在整个基础分部监理工作中,监理工作本着科学的态度、认真履行监理职责:(1)编制月报;(2)记录监理日志;(3)控制工程质量;(4)做好隐蔽检查记录;(5)处理质量事故。

四、分部分项工程质量控制1、土方:本工程场地类别为Ⅱ级,采用机械开挖,其开挖深度平均为4.0m,局部4.5m,其开挖原则为:分层开挖,严禁超挖。

2、混凝土工程:素砼垫层标号为C15,独立基础为C25砼,基础柱砼标号为C30,砼成型尺寸符合要求砼振捣密实,基本封锁蜂窝、麻面现象,砼内的钢筋绑扎、焊接均符合要求;3、工程用材料及机具质量控制:基础分部:水泥为Po42.5级白鳍豚水泥,钢筋均有出厂合格证及复试报告,所用机具均能正常使用。

五、基础部分搜集的工程资料月份:2份;水泥、钢材、材料出厂合格证及复检试验报告共16份;砼试块试验报告8份;砼配合比单共计4份;隐蔽工程记录6份;材料报验单4份;检验批26份;砼浇筑申请报告8份;旁站监理记录8份。

六、质量事故情况无任何重大质量事故。

七、安全事故无任何安全事故。

八、工程进度安排计划在年月日完成主体工程施工作。

混凝土工程施工监理实施细则一、专业工程概况与特点1、本工程主体为六层,砖框结构、建筑面积为5599m2,建筑高度为18.5m,抗震设防烈度为7度,结构安全等级为二级,耐火等级为二级。

2、基础设计等级丙级,建筑物场地类别Ⅱ级,墙体质量等级:B级。

3、砼强度等级:基础垫层C15砼,独立基础为C25砼,主体为砖、框结构,1-2层框架梁、板、柱为C30,3-顶层梁、板为C25砼,其它为C20砼。

二、基础结构概况1、混凝土工程应遵守的验收规范文件:《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)《混凝土质量控制标准》(GB50164-92)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000)2、混凝土工程检验批的划分(1)检验批部位条形基础基础柱、梁一至顶层柱、梯、梁、板(2)施工质量检验批验收用表混凝土施工检验批质量验收记录表现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表3、监理实测实量质量检验抽查样本数的规定(1)混凝土施工:近规范规定留置试块(包括标养试块和同条件养护试块)(2)现浇结构尺寸偏差:在同一检验批内,对梁、柱应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对板应按有代表性的自然间抽查10%,砖砌体工程施工监理实施细则一、专业工程概况与特点桐城市北大街老城改造工程6#楼位于城区北大街,全框架结构,11层,总建筑面积4880m2。

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