垂直管流实验报告2018
【2018最新】仿真实验偏振光实验报告-推荐word版 (10页)
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==仿真实验偏振光实验报告篇一:偏振光实验报告仿真课程:系别:专业班级:大学物理仿真实验电信学院实验报告------ 物理仿真实验实验名称:偏振光实验实验报告日期: 201X 年 11 月 28 日学号:*******************姓名: *******教师审批签字1.实验原理:偏振光原理:按电磁波理论,光是横波,它的振动方向和光的传播方向垂直.实际中最常见的光的偏振态大体为五种,即自然光、线偏振光、部分偏振光、圆偏娠光和椭圆偏振光.1. 自然光是各方向的振幅相同的光。
对自然光而言,它的振动方向在垂直于光的传播方向的平面内可取所有可能的方向,没有一个方向占有优势.若把所有方向的光振动都分解到相互垂直的两个方向上,则在这两个方向上的振动能量和振幅都相等。
2.线偏振光是在垂直于传播方向的平面内,光矢量只沿一个方向振动。
起偏器是将非偏振光变成线偏振光的器件;检偏器是用于鉴别光的偏振光状态的器件。
常见的起偏或检偏的元件构成有两种:偏振片:它是利用聚乙烯醇塑胶膜制成,它具有梳状长链形结构分子,这些分子平行排列在同一方向上,此时胶膜只允许垂直于排列方向的光振动通过,因而产生线偏振光.光学棱镜:如尼科耳棱镜、格兰棱镜等,它是利用光学双折射的原理制成的;3.部分偏振光:除了自然光和线偏振光外,还有一种偏振状态介于两者之间的光.如果用偏振片去检验这种光的时候,随着检偏器透光方向的转动,透射光的强度既不象自然光那样不变,又不象线偏振光那样每转90o。
交替出现强度极大和消光.其强度每转90o也交替出现极大和极小,但强度的极小不是0(即不消光)。
从内部结构看,这种光的振动虽然也是各方向都有,但不同方向的振幅大小不同,具有这种特点的光,叫做部分偏损光我们假定波是沿z轴传播的,在图中它垂直纸面迎面而系.这时若电矢量按逆时针方向旋转,我们称为左旋圆偏振光。
临床血糖测定实验报告
一、实验目的本次实验旨在通过临床化学方法,了解和掌握血糖测定的原理、方法及意义,加深对血糖调节机制的理解,并学会运用血糖测定结果对糖尿病患者进行临床评估。
二、实验原理血糖是指血液中的葡萄糖,它是人体主要的能量来源。
正常情况下,血糖浓度维持在相对恒定的水平,通过胰岛素和胰高血糖素的调节作用,维持人体生理活动的正常进行。
血糖测定是诊断糖尿病、监测糖尿病治疗效果的重要手段。
三、实验器材1. 血糖测定仪2. 血糖试纸3. 采血针4. 一次性采血管5. 计时器6. 记录本四、实验步骤1. 准备阶段- 检查血糖测定仪是否正常工作。
- 清洁双手,佩戴一次性手套。
- 取出采血针和采血管,将采血管放在实验台上。
2. 采血- 用消毒棉球消毒指尖,选择指尖的一侧进行采血。
- 将采血针对准指尖,垂直刺入皮肤,轻轻挤压指尖,使血液自然流出。
- 将血液滴在血糖试纸上,确保试纸充分吸收血液。
3. 测定- 将滴有血液的试纸放入血糖测定仪中,等待测定结果。
- 记录测定时间。
4. 结果分析- 将测定结果与正常血糖范围进行比较。
- 分析结果,判断受试者是否存在血糖异常。
五、实验结果本次实验中,受试者的血糖测定结果如下:- 受试者A:空腹血糖浓度:5.2 mmol/L- 受试者B:空腹血糖浓度:6.8 mmol/L六、实验分析1. 受试者A的空腹血糖浓度在正常范围内,说明其血糖调节功能正常。
2. 受试者B的空腹血糖浓度高于正常范围,可能存在糖尿病风险。
七、实验小结1. 血糖测定是诊断糖尿病、监测糖尿病治疗效果的重要手段。
2. 正确掌握血糖测定的原理、方法和步骤,对临床工作具有重要意义。
3. 本次实验中,受试者B的血糖浓度异常,提示其可能存在糖尿病风险,需要进一步检查和评估。
八、注意事项1. 在进行血糖测定时,要注意保持血糖测定仪的清洁和校准。
2. 采血过程中,要避免过度挤压指尖,以免影响测定结果。
3. 记录实验数据时,要准确无误,以便后续分析。
模拟电场手工实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的1. 理解电场的基本概念,包括电场强度、电势和电力线等。
2. 掌握用模拟法描绘和研究静电场的方法。
3. 通过实验加深对电场强度和电势等基本概念的理解。
二、实验原理静电场是由电荷分布决定的。
在给定区域内的电荷分布、介质分布及边界条件确定后,可根据库仑定律和边界条件来求得电场分布。
然而,大多数情况下,解析解难以求得,因此需要通过数字解法或实验方法来测出电场分布。
在实验中,我们采用模拟法来描绘和研究静电场。
模拟法的基本思想是:通过构造一个模拟场(称为模拟场),使其分布与静电场的分布完全一样,当用探针去探测电势分布时,不会使电场分布发生畸变,从而实现静电场的模拟。
三、实验仪器1. 导电液体式电场描绘仪2. 同轴电极3. 平行板电极4. 白纸(自备)5. 电势计6. 电源7. 电阻8. 导线9. 毫米刻度尺四、实验步骤1. 准备实验装置:将同轴电极和平行板电极固定在导电液体式电场描绘仪上,连接电源、电阻和导线。
2. 开启电源,调整电压,使电场强度适中。
3. 在白纸上标出电极的位置,并用毫米刻度尺测量电极间距。
4. 在导电液体中放入电势计,调整电势计的位置,使电势计的读数与电极上的电势相等。
5. 在白纸上用铅笔画出电势计所在位置,记录电势计的读数。
6. 重复步骤4和5,在白纸上画出多个电势计的位置和读数。
7. 根据电势计的读数,在白纸上用虚线画出等势线。
8. 根据等势线的分布,用实线画出电力线。
9. 分析电场强度和电势的分布规律,并与理论值进行比较。
五、实验结果与分析1. 实验结果:通过实验,我们得到了同轴电极和平行板电极之间的静电场分布图。
从图中可以看出,电场强度在电极附近较大,随着距离的增加逐渐减小。
电势在电极附近较大,随着距离的增加逐渐减小。
2. 分析:根据实验结果,我们可以得出以下结论:(1)在静电场中,电场强度和电势都随着距离的增加而减小。
(2)在电极附近,电场强度和电势较大,随着距离的增加逐渐减小。
观察导管的实验报告单
观察导管的实验报告单
实验目的:观察导管的性能和特性。
实验原理:
导管是一种用于传输气体或流体的管道。
其设计和性能对于工业流程和实验室应用来说非常重要。
导管的特性包括内部形状、尺寸、材料等方面,这些特性会影响导管的流体阻力、传输效率以及耐久性等重要参数。
本实验旨在观察和评估不同类型导管的性能和特性。
实验设备:
- 不同尺寸和材料的导管
- 流量计
- 水源
- 实验台
实验步骤:
1. 将不同尺寸和材料的导管分别连接到实验台上。
2. 打开水源,允许水流通过导管。
3. 使用流量计测量水流通过导管的流量和速度。
4. 重复上述步骤,以测试不同尺寸和材料的导管。
观察结果:
1. 观察不同尺寸导管的流量和速度。
记录相关数据。
2. 观察不同材料导管的流量和速度。
记录相关数据。
数据分析:
通过观察和记录实验数据,可以对不同尺寸和材料的导管性能进行比较和评估。
通过分析数据,我们可以得出以下结论:- 较大尺寸的导管通常具有较大的流量和速度。
- 不同材料的导管对流体的阻力和传输效率有不同的影响。
结论:
本实验观察和评估了不同尺寸和材料的导管的性能和特性。
我们发现导管的尺寸和材料对其流量、速度以及流体阻力等参数有重要影响。
这些观察结果可以为未来的导管设计和选择提供参考依据。
矩阵式医政管理模式提升医疗安全水平的实效性研究
临床医疗标准化矩阵式医政管理模式提升医疗安全水平的实效性研究■ 简 炼 王凯辉 王少豪(东莞市中医院医务科)摘 要:目的:探析矩阵式医政管理模式应用于医疗机构实践中,对于提升医疗安全水平的实效性影响。
方法:随机选择2017年10月~2020年10月期间364件医院发生的医疗事件(医疗纠纷+医疗投诉)。
根据矩阵式医政管理模式实施前后进行分组,对照组(2017年10月-2019年3月)沿用传统医政管理模式,观察组(2019年4月-2020年10月)实施矩阵式医政管理模式。
比较两组医疗事件产生原因、被列为医疗纠纷事件数、实际赔偿事件情况。
结果:观察组医疗事件产生原因(患者个体原因、医院原因)与对照组无明显差异(P>0.05);观察组被列为医疗纠纷事件数明显低于对照组(P<0.05);观察组实际赔偿事件明显低于对照组(P<0.05)。
结论:矩阵式医政管理模式应用于医疗机构实践中效果显著,可有效提升医疗安全水平及管理水平,值得医疗机构进行临床推广。
关键词:矩阵式医政管理模式,医疗安全水平,实效性DOI编码:10.3969/j.issn.1002-5944.2021.04.020Research of Effectiveness of Matrix Medical Administration Model inImproving Medical Safety LevelJIAN Lian WANG Kai-hui WANG Shao-hao(Medical Department of Dongguan Hospital of Traditional Chinese Medicine)Abstract: Objective: To explore the effect of matrix medical administration model on improving medical safety in medical institutions. Methods: A total of 364 cases of medical events (medical disputes and medical complaints) occurred in hospitals from October 2017 to October 2020 were randomly selected, and the patients were grouped according to the admission time in hospitals before and after the application of matrix medical administration model. The control group (from October 2017 to March 2019) experienced the traditional medical administration model, and the observation group (April 2019 to October 2020) experienced the matrix medical administration model. Then, the causes of medical events, medical disputes and actual compensation events were compared between the two groups. Results: There was no significant difference in the causes of medical events (both on the sides of patients and hospitals) between the observation group and the control group (P > 0.05). The number of medical disputes in the observation group was significantly lower than that in the control group (P < 0.05). The actual compensation event in the observation group were significantly lower than those in the control group (P < 0.05). Conclusion: The application effect of matrix medical administration model in medical institutions is significant, which can effectively improve medical safety and administration, so it is worth promoting in clinical practices of medical institutions.Keywords: matrix medical administration model, medical safety, effectiveness传统的直线职能制管理源自于工业化时代,关注专业化分工,经过层层授权形成金字塔形的管理模式。
2018年伯努利实验报告思考题
2018年伯努利实验报告思考题伯努利实验报告思考题伯努利方程实验思考题答案1(测压管水头线和总水头线的变化趋势有何不同 ,为什么 ,答:测压管水头线(P-P)沿程可升可降。
而总水头线(E-E)沿程只降不升。
这是因为水在流动过程中,依据一定边界条件,动能和势能可相互转换。
测点5 至测点7,管收缩,部分势能转换成动能,测压管水头线降低。
测点7至测点9,管渐扩,部分动能又转换成势能,测压管水头线升高。
而据能量方程E1=E2+hw1-2, hw1-2为损失能量,是不可逆的,即恒有 hw1-20,故 E2恒小于E1,(E-E)线不可能回升。
(E-E) 线下降的坡度越大,即J越大,表明单位流程上的水头损失越大,如图2.3的渐扩段和阀门等处,表明有较大的局部水头损失存在。
2(流量增加,测压管水头线有何变化 ,为什么 ,答:有如下二个变化 :(1)流量增加,测压管水头线(P-P)总降落趋势更显著。
这是因为测压管水头,管道过流断面面积A为定值时,Q增大,就增大,而且随流量的增加阻力损失亦增大,管道任一过水断面上的总水头 E相应减小,故的减小更加显著。
(2)测压管水头线(P-P)的起落变化更为显著。
因为对于两个不同直径的相应过水断面有式中为两个断面之间的损失系数。
管中水流为紊流时,接近于常数,又管道断面为定值,故Q增大,H亦增大,(P-P)线的起落变化就更为显著。
3(测点2、3和测点10、11的测压管读数分别说明了什么问题 ,答:测点2、3位于均匀流断面 (如图) ,测点高差0.7cm,HP=均为 37.1cm(偶有毛细影响相差0.1mm),表明均匀流同断面上,其动水压强按静水压强规律分布。
测点10、11在弯管的急变流断面上,测压管水头差为7.3cm,表明急变流断面上离心惯性力对测压管水头影响很大。
由于能量方程推导时的限制条件之一是“质量力只有重力”,而在急变流断面上其质量力,除重力外,尚有离心惯性力,故急变流断面不能选作能量方程的计算断面。
离子迁移数的测定——界面法
离子迁移数的测定——界面法姓名:*** 学号:2015012*** 班级:化学**班实验日期:2018年3月14日提交报告日期:2018年3月17日带课老师/助教:***1 引言(简明的实验目的/原理)2 实验操作2.1 实验药品、仪器型号及测试装置示意图迁移管,DC-0510节能型智能恒温槽(宁波新芝生物科技股份有限公司),Cd电极,Ag电极,UT56优利德万用表,DHD300V/50mA直流稳压稳流电源(北京大华无线电仪器厂),秒表,砂纸。
HCl溶液(0.1005mol∙L-1),甲基橙溶液。
2.2 实验条件实验室室温:20.0℃;恒温槽温度设定在25.0℃。
2.3 实验操作步骤及方法要点1. 安装仪器超级恒温水浴温度调至25.0℃。
检查镉电极,用砂纸将电极表面打磨干净。
用加入少许甲基橙的0.1005mol·L-1的盐酸溶液(呈红色)润洗迁移管两次后,在整个管中加满盐酸溶液。
将镉电极套管加满盐酸溶液,安装在迁移管的下部。
迁移管垂直固定,避免振荡。
将Ag电极打磨后安装在迁移管上部,依照右图连接电路,准备开始实验。
2. 恒流法测迁移数打开稳压稳流电源,选择开关选至稳流。
调节电流至约3mA,随着电解的进行,阳极镉不断溶解变为Cd2+,由于H+离子迁移,出现清晰界面,当界面移动到第一个刻度时立即打开秒表,此后记录电流值及界面迁移到整数刻度时(即0.1mL,0.2mL,… 0.5mL)的时间即可。
3. 恒压法测迁移数选择开关选至稳压,调节电流在6~7mA之间,随着电解的进行,当界面移动到第一个刻度时立即打开停表,此后每隔1min记录时间及对应的电流值,每当界面移动至第二、第三等整数刻度时记下相应的时间及对应的电流。
直到界面移动至第五个刻度(每刻度的间隔为0.1mL)。
比较两种方法。
注意事项:1. 往迁移管中灌装HCl溶液时,管内、管壁上均不可有气泡,否则影响电路的导电性,甚至造成断路;2. 恒压及恒流实验前,均应打磨电极;3. 通电前以及在恒压、恒流之间切换时,都将电压、电流大小调节旋钮调至最小。
室内给排水管道产生渗漏的原因及控制措施
室内给排水管道产生渗漏的原因及控制措施摘要:给排水工程是建筑工程的组成部分之一,其产生的管道渗漏问题对企业经济效益产生了一定影响,同时影响了业主的使用。
关键词:给排水、防漏近几年来,随着经济不断发展,建筑技术不断发展与提高,对给排水管道施工的防漏施工等方面提出了更高的要求,在给排水施工过程中,管道穿楼板、屋面、墙面,塑料给水管及复合管暗敷于墙体内,卫生器具与管道连接,管道与管道之间的连接,管道与管道附件的连接等处易发生渗漏施工应着重处理。
1.渗漏的成因1.1施工技术方面的原因1.1.1管道预留洞。
主体结构施工期间,由于施工人员不重视,认真程度不够,检查不到位等原因,导致管道预留洞位置不准确甚至遗漏,在管道安装时现装现剔凿打孔洞,破坏了楼板砼的整体性,严重时还危及结构安全。
1.1.2预留洞封堵。
管道安装完毕后的堵洞一般由水点施工队单独完成封堵,由于施工队员不熟悉土建施工工艺的相关要求,操作程序方法不当,导致管道周围的碎块砼和浮沙土等杂质没有消除干净就填塞,同时填塞的砼密实度差,没有振捣也没有使用柔性防水材料做填塞材料,仅仅使用一般水泥砂浆,成为渗水到下一层的隐患。
1.1.3管道安装。
给水管道安装一般接口出现渗漏在管道隐蔽前试压就可以纠正,由于对排水管道施工重视程度不够,极少做闭水、灌水实验,导致排水管接口,特别是存水弯等管件处与管道接口位置出现渗漏,还由于施工时管道里有沙土掺杂,导致检查口拧不紧也是渗漏隐患。
铸铁管承插深度不够,油麻没填塞密实,水泥捻口不密实饱满。
1.1.4二次装修。
二次装修一般由业主自行安排,导致原暗敷的PPR给水管由于标识的走向不清位置不够准确,装修剔凿时造成部分暗敷的PPR管被砸坏或者被冲击钻打穿、打破管道;地面由于装修破坏原有的防水层或原有防水层保护不到位导致防水层遭到破坏。
还有,精装修期间用户为改变卫生间布局将其隔墙砸掉,导致与隔墙相连的防水层遭到破坏。
1.2材料方面的原因施工队在材料的选择上,掺杂了少量给排水管材管件本身就存在质量问题(如管材壁厚不够、产品成分中填充料偏多、直管及管件承插口尺寸偏差过大等)而引起管道破裂漏水;同时也把带有沙眼等质量问题的铸铁排水管混杂使用,导致漏水。
北航 飞力实验课实验报告
课程代码:051709研究生课程试卷2017-2018学年第一学期期末《飞行力学实验I》飞行原理实验报告考试时间2018年 11月 1日姓名:苏雨学号:ZY1805316专业:飞行器设计指导教师:王维军北京航空航天大学航空科学与工程学院2018年11月飞机失速尾旋现象研究第一章:失速尾旋现象介绍在我从事航模生涯这些年以来,有一种十分危险的飞行现象,导致了我多架模型飞机坠毁。
这就是在飞行中有时会出现飞机突然失去控制,一边下坠,一边偏侧翻转,操纵无效直到坠地。
经查阅资料,了解到这种飞行现象称为失速尾旋。
失速:失速是当机翼攻角(迎角)增大到一定的程度(临界迎角)后,机翼上表面气流分离,导致升力减小所发生的现象。
飞机将低头下沉,直至获得足够升力飞行。
在高度低时发生失速是危险的,高度足够高时,可以练习失速的改出,改出失速的基本操作是迅速推杆到底采用俯冲姿态,等速度大于等于1.3倍失速速度时,缓慢向后拉杆改出至平飞。
尾旋(螺旋):当一侧机翼先于另一侧机翼失速时,飞机会朝先失速的一侧机翼方向沿飞机的纵轴旋转,称为螺旋或尾旋。
发生螺旋式非常危险的事情,有些飞机在设计制造时是禁止飞机进入螺旋的,这样的飞机进入螺旋姿态后,很难改出。
可以改出的飞机改出尾旋的基本方法是推杆到底,并向相反方向拉杆,如果发动机以高速运转,必须立即收油门到慢车,向螺旋相反方向蹬满舵,螺旋停止后,使用失速改平的方法。
成功的关键是飞行员的技术和飞机的性能。
全世界每年飞机事故中因失速发生的占事故总数约30%~40%,如果飞行员认知不清、处置不及时准确,飞机很可能在极短时间内进入失速尾旋,若在低空小高度时飞机进入失速尾旋处置不当,很可能会造成机毁人亡的等级事故,研究失速与尾旋的预防措施与改出方法,对考核飞机边界飞行的操控性、安全性,挖掘飞机的机动性能以及保证战斗生存率与飞行安全意义重大。
第二章:失速尾旋现象原理分析2.1失速现象原理分析飞机在飞行时,机翼翼型中心与气流来流方向的夹角为迎角,当迎角增加到抖振迎角时,机翼上气流开始分离,机翼开始出现了抖振,此时机翼升力系数还在上升,当迎角增加到临界迎角时,机翼表面气流分离出现了严重分离,飞机升力系数急剧下降,可见失速根源是由于机翼表面气流分离造成,失速也包括平尾、鸭翼等控制翼面的气流分离,导致机翼和飞机其它控制翼面失去部分或全部效能,在失速过程中如果飞机升力支撑不了飞机重量,飞机就会掉高度(图1、图2),临界迎角表征着飞机抗失速能力,飞机临界迎角越大,飞机抗失速能力越大,其中一代、二代战机临界迎角约为10°~25°、三代战机约为25°~50°、四代战机约为50°~70°,飞行中仰角,其中θ为俯仰角、φ为偏航角、γ为滚转角(下同)。
乙肝快速测定实验报告(3篇)
第1篇一、实验背景乙型肝炎(Hepatitis B)是由乙型肝炎病毒(HBV)引起的传染病,主要通过血液、体液等途径传播。
HBV感染是全球范围内公共卫生的重要问题,尤其是在我国,乙型肝炎的感染率较高。
因此,早期诊断和检测HBV感染对于预防和控制乙型肝炎具有重要意义。
随着医疗技术的不断发展,快速检测方法在临床应用中越来越广泛。
本实验旨在通过乙型肝炎表面抗原(HBsAg)的快速测定,评估其检测性能,为临床诊断提供参考。
二、实验目的1. 评估乙型肝炎表面抗原快速测定试剂盒的检测性能。
2. 了解HBsAg检测在临床诊断中的应用价值。
三、实验材料1. 乙型肝炎表面抗原快速测定试剂盒(胶体金法)2. 血清样本(HBsAg阳性、HBsAg阴性)3. 仪器:恒温箱、离心机、微量移液器、加样器等四、实验方法1. 样本处理:将血清样本按照试剂盒说明书进行稀释,混匀。
2. 加样:按照试剂盒说明书,将稀释后的血清样本分别加入测试卡和对照卡。
3. 阅读结果:等待反应时间后,观察测试卡和对照卡的颜色变化,判断结果。
五、实验结果1. 阳性对照:对照卡显示红色条带,说明测试卡和试剂均无问题。
2. 阴性对照:对照卡显示红色条带,测试卡无红色条带,说明血清样本为HBsAg阴性。
3. 阳性样本:对照卡显示红色条带,测试卡显示红色条带,说明血清样本为HBsAg阳性。
4. 阴性样本:对照卡显示红色条带,测试卡无红色条带,说明血清样本为HBsAg 阴性。
六、实验讨论1. 本实验采用胶体金法进行HBsAg快速测定,该方法具有操作简便、快速、灵敏度高、特异性强等优点,适用于临床快速诊断。
2. 实验结果表明,该试剂盒对HBsAg的检测灵敏度和特异性均较高,可满足临床诊断需求。
3. 与传统检测方法相比,乙型肝炎表面抗原快速测定具有以下优势:- 操作简便:无需专业知识和设备,易于在基层医疗机构推广。
- 检测快速:可在短时间内获得检测结果,有利于及时采取防治措施。
实验报告总结优秀9篇
实验报告总结优秀9篇篇一:实验总结篇一回顾过去的一年,在化验室同事的大力帮忙与支持下,利用自我所掌握的知识,钻研业务,高标准严要求自我,在自我的岗位上,尽职尽责,较好地完成了本职工作。
现将本人本年度的工作从以下几个方面做一总结一、重新学习,不断完善自我自2018的钟声敲响的那一瞬起,我就已深深地感觉到新一年的工作重担已向我无情地压来,客户在产品指标上的各项要求与我们化验室人员的现有知识的冲突已无形中为化验人员上紧了一根弦!本已绷紧的神经再一次被重重地牵动了!为能保质保量地完成工作任务,我只能在过去的基础上对化验的相关知识进行重学习,加深认识。
使之更加系统化,从而融会贯通,使化验专业水平提高到了一个新的起点。
有了新起点,下一步就是怎样在实践中具体发辉作用,在岗位人员严重吃紧,工作量与日俱增的前提下,要想不被压跨,的解决办法仅有两个,一是加强岗位练兵,增加自已对实验各个环节的熟练程度,从而提高工作效率,一是加强内部各人员间的团结合作,互相紧密配合,充分挖掘团体的潜力。
在日常的工作中我们必须要应对现实,不仅仅能够在工作时埋下头去忘我地工作,还要能在回过头的时候,对工作的每一个细节进行检查核对,对工作的经验进行总结分析,从怎样节俭时间,如何提高效率,尽量使工作程序化,系统化,条理化,流水化!“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。
”机遇永远属于那些有所准备的人。
正是因为这半年如一日辛勤的工作,才使我获得如此骄人的成绩。
但这些成绩的取得与公司和化验室的领导、教师及同志们的培养、支持和鼓励是分不开的,在此向你们表示衷心的感激!金无足赤,人无完人。
在肯定成绩的同时,我也清醒地认识到自我存在一些不足之处:由于我所学专业与所从事行业的不一样,在产品性能指标各方面我不能说我是百分百的认识到了,可是我有信心,并相信勤能补拙,凭着我的年轻,凭着我对新事物的理解本事和敏捷的思维,在今后工作中在同志们的帮忙和关怀下我会克服不足,把工作做得更好。
测量肺活量实验报告科学
一、实验目的1. 学习测量肺通气功能的方法。
2. 了解肺活量计的构造及原理。
3. 通过实验,掌握肺活量的测量方法。
二、实验原理肺活量是指在一定时间内,最大吸气后所呼出的气体量。
它是反映人体肺功能的重要指标之一。
通过测量肺活量,可以评估个体的呼吸功能,为临床诊断和康复治疗提供依据。
肺活量计是一种用于测量肺活量的仪器,其原理基于流体力学。
当受试者深吸气后,通过吹气嘴向肺活量计内吹气,气体压力会推动肺活量计内的浮筒上升,浮筒上升的高度与呼出气体的量成正比。
通过测量浮筒上升的高度,可以计算出肺活量。
三、实验器材1. 肺活量计2. 受试者3. 计时器4. 吹气嘴5. 水平仪6. 记录纸及笔四、实验步骤1. 受试者坐于椅子上,放松身体,调整呼吸。
2. 将肺活量计放置在水平桌面上,确保其垂直。
3. 将吹气嘴连接至肺活量计的进气管。
4. 受试者深吸气至最大限度,然后迅速通过吹气嘴向肺活量计内吹气。
5. 吹气过程中,观察肺活量计内浮筒的上升高度,并记录。
6. 重复步骤4和5,共测量3次,取平均值作为肺活量值。
五、实验数据记录实验者姓名:________实验日期:________实验次数:3次肺活量计内浮筒上升高度(cm):第一次________ 第二次________ 第三次________肺活量平均值(L):________六、实验结果分析通过本次实验,我们成功测量了受试者的肺活量。
根据实验数据,受试者的肺活量平均值为________L。
肺活量值反映了受试者的呼吸功能,一般来说,肺活量值越高,说明肺功能越好。
根据我国成人肺活量参考值,男性肺活量平均值约为3500ml,女性约为2500ml。
本实验中,受试者的肺活量值在正常范围内,说明其肺功能良好。
七、实验总结1. 通过本次实验,我们掌握了肺活量的测量方法,了解了肺活量计的构造及原理。
2. 实验结果表明,受试者的肺功能良好,无呼吸系统疾病。
3. 在实验过程中,应注意受试者的身体状况,避免过度劳累。
电路与模拟电子技术实验报告
电工与电子技术实验课程名称电工与电子技术实验学生学院自动化学院专业班级____17物联网一班 __ 学号_____学生姓名________ ____ _ 指导教师_______ _____ __2018 年12月 25号实验一伏安特性曲线的测量专业班级学号实验者一、实验目的(1)学习伏安特性曲线的测量方法;(2)学习直流稳压电源、毫安表的使用方法;(3)熟悉用万用表测量电阻、直流电压;(4)熟悉常用电工实验箱的使用。
二、实验仪器和设备直流稳压电源、数字万用表、直流毫安表、电工实验箱三、实验原理伏安特性曲线是指某一元件端口的电压、电流间的变化规律(外特性)曲线。
通过对该曲线的分析计算,可以掌握端口电压、电流的变化规律。
因此,在电路分析中,测定端口的伏安特性曲线是一种很重要的分析手段。
对于线性元件,通过它的电流与加在它两端的电压成正比关系,服从欧姆定律,伏安特性画在I-V坐标平面上是一条通过原点的直线,如图4.1.1所示;通过非线性电阻元件中的电流与加在其两端的电压不成正比关系变化,不服从欧姆定律,其伏安特性画在I-V坐标平面上是一条曲线,如图4.1.2所示。
图4.1.1 线性元件伏安特性图4.1.2 非线性元件伏安特性伏安特性的测量可采用伏安测量法,即用电压表测元件端口电压、用电流表测通过元件的电流。
如图4.1.3所示,图中R1是待测元件,R2是分压电位器。
测量时,调节电源电压Us或电位器R2,记录各种电流值I及相应的电压值V。
根据测量值,以电压V为横坐标,以电流I为纵坐标作图,即可得到伏安特性曲线。
伏安法原理简单,测量方便,由于仪表的内阻会影响到测量的结果,因此,必须注意仪表的合理接法。
四、实验内容用伏安法测定电阻元件伏安特性。
实验电路如图4.1.3所示。
测定电阻R1=1㏀的伏安特性,电路中稳压电源输出为5V。
1. 实验前的准备(1)检查毫安表和数字万用表(2)判定导线好坏(3)电阻、电位器好坏判定2. 合理放置实验箱及仪表打开实验箱使箱盖直向上,双手扶稳箱盖底端并向右推出箱盖,将箱盖放在试验台下方的柜子里。
B超引导下改良塞丁格技术在PICC置管中的应用体会
·89·B超引导下改良塞丁格技术在PICC置管中的应用体会任 丽 清镇市第一人民医院 贵州贵阳 551400摘 要:目的:探讨B超引导下改良塞丁格技术在PICC置管中的应用效果。
方法:选取2018年10月~2020年4月于我院接受PICC置管的50例患者进行研究,按随机法分为对照组和实验组各25例,分别采取传统盲穿法和B超引导下改良塞丁格技术进行PICC置管,对比两组患者置管成功率和置管后并发症发生概率。
结果:实验组患者置管成功率为100.00%,显著高于对照组;实验组患者置管后并发症发生概率为4.00%,低于对照组,两组患者差异有统计学意义(P<0.05)。
结论:采用B超引导下改良塞丁格技术进行PICC置管成功率高,患者置管后并发症发生概率低,有较高临床应用价值。
关键词:B超引导 改良塞丁格技术 PICC置管经外周静脉置入中心静脉导管(PICC)如今在我国广泛应用,该置管方式可以代替中心静脉置管,为患有恶性肿瘤等重大疾病患者提供安全可靠输液途径。
PICC置管对血管条件有一定要求,需要患者血管弹性良好且能够直视或触及血管,部分患者血管较细且不清晰,致使穿刺难以实施,因此,如何为血管条件差的患者留置导管是关键[1]。
传统盲穿法成功率低,置管后容易产生并发症,为改善这一情况,我国引用了B超引导下改良塞丁格技术,该穿刺技术效果良好,置管成功率高。
本文对50例需要进行PICC置管的患者进行研究,分析B超引导下改良塞丁格技术应用效果,现做如下报告。
1资料和方法1.1…一般资料选取50例接受PICC置管的患者进行研究,随机分为对照组和实验组,所有患者均在2018年10月~2020年4月间于我院接受治疗。
对照组25例,其中男14例、女11例,年龄21~73岁,平均年龄(48.52±1.63)岁;实验组25例,其中男13例、女12例,年龄22~73岁,平均年龄(49.04±1.22)岁。
PVC排水技术交底
技术交底记录一、施工准备(一)作业条件UPVC埋设管道,应开挖沟槽,沟槽要平直,必须有坡度,沟底夯实。
暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。
预留孔洞、预埋件巳完成。
土建支模巳拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3.5m应搭脚手,并做好安全防护。
室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装。
室内地平线应弹好,粗装修抹灰工程已完成。
安装场地无障碍物。
(二)材料要求硬质聚氯乙烯(UPVC)管材、管件、支架、粘接剂应是管材厂家配套产品。
管道规格尺寸应与卫生洁具连接适宜,并有产品质量合格证、相关检验报告及说明书。
管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁厚度均匀,色泽一致。
直管段挠度不大于1%。
管件造型应规矩、光滑,无毛刺。
承口应有梢度,并与插口配套。
(三)主要机具1、UPVC 管道。
机具:手电钻、冲击钻、手锯、铣口器、钢刮板、活扳手、手锤、套丝扳等。
其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、毛刷、棉布等。
2、铸铁管道。
机具:套丝机、电焊机、台钻、冲击钻、电锤、砂轮机等。
工具:套丝扳、手锤、大锤、手锯、断管器、凿子、捻凿、麻钎、压力案、台虎钳、管钳、小车等。
3、其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线等。
二、工艺流程三、操作工艺(一)安装准备:认真熟悉图纸,参看土建结构图、装饰装修图、有关设备专业图,核对各种管道的坐标标高是否有交叉,管道排列所占空间是否合理,有问题及时与设计和有关人员研究解决,办理变更洽商记录。
根据设计图纸检查、核对预留孔洞大小是否正确,将管道坐标、标高位置画线定位。
(二)预制加工:根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。
根据草图量好管道尺寸,进行断管。
断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出15°角。
粘接前应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度。
试插合格后,用棉布将承插口需粘接部位的水分、灰尘擦拭干净。
北京化工大学流体流动阻力测定实验报告
-4-
北京化工大学 化工原理实验 流体流动阻力测定实验
11
4.47
以第 1 组数据为例
10.10
21.4
3.4201 74041
t =21.9℃,查得ρ =995.82 kg⋅ m-3,µ =9.779 ×10−4 Pa⋅ s
=u π4= dqv2 0.7805.548×306.0020= 152 0.4438m ⋅ s−1
λBlasuis
=
0.3164 Re0.25
(1-12)
当 δ≈ε 时,λ 与 Re 和 ε/d 都有关,称为过渡区管
1 λ
= 1.74
−
2
lg
2ε d
+
18.7 Re λ
当 δ<ε 时,λ 仅与 ε/d 有关,称为完全湍流粗糙管
= 1 λ
1.74
−
2
lg
2ε d
(1-13) (1-14)
10 5.97
26.2
23.1
4.5678 102707 0.0362 0.0177
11 6.96
35.36
23.3
5.3252 120273 0.0359 0.0170
数据处理方法同表 1
表 3、突扩管数据:d1=0.0160m,d2=0.0420m,ΔPqv=0=0kPa
序 水流量 局部压降 水温度 细管流速 粗管流速 雷诺数 局部阻力
2 0.71
0.50
22.0
0.5432 11919 0.0488 0.0303
3 0.84
0.67
22.0
0.6427 14103 0.0467 0.0290
电工电子产品着火危险试验 第23部分:试验火焰 管形聚合材料500W垂直火焰试验方法-最新国标
电工电子产品着火危险试验第23部分:试验火焰管形聚合材料500W垂直火焰试验方法1 范围本文件规定了测定管形聚合物材料比较燃烧特性的小规模实验室程序。
将火焰施加到用金属丝或芯轴支撑且保持于垂直位置的试样上。
移开试验火焰后,测定火焰熄灭的时间和燃烧特性。
本试验方法适用于比较管形聚合材料的燃烧特性。
本试验方法不适用于比较电线、电缆产品以及电缆管理系统的燃烧特性。
本试验方法适用于比较材料的相对性能,有助于质量控制和质量保证方面的材料选择。
2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。
其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 5169.1—2015 电工电子产品善火危险试验第1部分:着火试验术语(IEC 60695-4:2012,IDT) GB/T 5169.15—2015 电工电子产品着火危险试验第15部分:试验火焰 500W火焰装置和确认试验万法(IEC 60695-11-3:2012,IDT)3 GB/T 2918-2018 塑料试样状态调节和试验的标准环境(IS0 291:2008)ISO 13943:2017消防安全词汇(Fire safety—Vocabulary)IS0 4046-4:2016 纸、纸板、纸浆及相关术语词汇第4部分:纸和纸板的等级和转化产品(Paper,board,pulps and related terms—Vocabulary—Part 4:Paper and board grades and converted products)术语和定义GB/T 5169.1—2015和ISO 13943:2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1燃烧时间flaming timet从燃烧器火焰移开后直到试样的有焰燃烧结束的时间间隔。
3.2牛皮纸kraft paper几乎完全由牛皮纸浆制成的纸。
输水力学实验报告
输水力学实验报告
一、实验目的
本实验旨在通过对输水力学的研究,探究流体在管道中运动时的规律,进一步了解水力学的基本原理和公式,并掌握实验数据的采集和处理方法。
二、实验原理
在流体力学中,输水力学是研究流体在管道中输送过程中的力学规律和性质的学科。
根据质量守恒定律和动量守恒定律,可以推导出流体在管道中的压力、速度、流量等参数的计算公式。
三、实验装置与方法
本实验使用了一套输水力学实验仪器,包括流速计、压力计、流量计等设备。
首先根据实验要求设置好实验装置的参数,然后将流体通入管道中,启动流体,并使用仪器对流体的压力、速度等参数进行实时监测和记录。
四、实验数据与结果分析
通过实验测量和记录得到了一系列数据,包括不同流量条件下管道中的压力变化、流速变化等。
通过数据分析和计算,得出了管道中流体的流速与流量之间的关系,验证了流体在管道中的流动规律。
五、实验结论
通过本次实验,我们深入了解了输水力学的基本原理和实验方法,
掌握了流体在管道中的流动规律。
实验结果表明,在不同流量条件下,管道中的压力、速度等参数存在一定的变化规律,进一步验证了流体
力学的相关理论。
六、实验总结
通过本次实验,我们学习到了流体力学的基本原理和实验方法,提
高了实验操作的能力和数据处理的技巧。
在未来的学习与实验中,将
进一步深入研究流体力学领域,提升自己的科研能力和理论水平。
以上就是本次输水力学实验的报告内容,谢谢阅读。
CNAS-CL05-A002:2018《实验室生物安全认可准则对关键防护设备评价的应用说明》
CNAS-CL05-A002实验室生物安全认可准则对关键防护设备评价的应用说明Guidance on the Application of Laboratory Biosafety Accreditation Criteria: Evaluation of Key ProtectiveEquipments中国合格评定国家认可委员会目录目录 (1)前言 (2)1 范围 (3)2 规范性引用文件 (3)3 定义和术语 (3)4 对设备检测机构的基本要求 (5)5 关键防护设备评价要求 (6)附录A(资料性附录) (7)检测仪器的要求 (7)附录B(资料性附录) (9)关键防护设备及检测项目列表 (9)前言本文件由中国合格评定国家认可委员会(CNAS)制定,是CNAS为控制生物安全三、四级实验室关键防护设备的生物安全风险,对CNAS-CL05:2009《实验室生物安全认可准则》所作的进一步说明。
本文件与CNAS-CL05:2009《实验室生物安全认可准则》同时使用。
总结本文件实施两年的经验,结合生物安全实验室关键防护设备的运行和管理情况,CNAS组织编写了认证认可行业标准《实验室设备生物安全性能评价技术规范》(RB/T199-2015)并于2016年7月1日实施。
本文件修订后的第5章“关键防护设备评价要求”等同采用RB/T199-2015的第4章“设备评价要求”。
本文件代替:CNAS-CL53:2016。
本次为换版修订,相对于CNAS-CL53:2016,本次换版仅涉及文件编号改变。
实验室生物安全认可准则对关键防护设备评价的应用说明1 范围本文件是对生物安全三、四级实验室关键防护设备的生物安全性能评价要求,适用于实验室生物安全认可中对关键防护设备的认可评审。
生物安全二级实验室评审可参照执行。
关键防护设备的其他性能要求还应满足相关法律法规和技术规范要求。
本文件适用于涉及病原微生物操作的实验室。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本说明的引用而成为本说明的条款。
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中国石油大学(华东)现代远程教育
实验报告
学生姓名:XXXX
学号:XXXX
年级专业层次:XXXX
学习中心:XXXX石油分院
提交时间:201X年0X月0X日
实验名称垂直管流实验
实验形式在线模拟+现场实践
提交形式提交电子版实验报告
一、实验目的
(1)观察垂直井筒中出现的各种流型,掌握流型判别方法;
(2)验证垂直井筒多相管流压力分布计算模型;
(3)了解自喷及气举采油的举升原理。
二、实验原理
在许多情况下,当油井的井口压力高于原油饱和压力时,井筒内流动着的是单相液体。
当自喷井的井底压力低于饱和压力时,则整个油管内部都是气-液两相流动。
油井生产系统的总压降大部分是用来克服混合物在油管中流动时的重力和摩擦损失,只有当气液两相的流速很高时(如环雾流型),才考虑动能损失。
在垂直井筒中,井底压力大部分消耗在克服液柱重力上。
在水平井水平段,重力损失也可以忽略。
所以,总压降的通式为:
式中:错误!未找到引用源。
——重力压降;错误!未找到引用源。
——摩擦压降;错误!未找到引用源。
——加速压降。
在流动过程中,混合物密度和摩擦力随着气-液体积比、流速及混合物流型而变化。
油井中可能出现的流型自下而上依次为:纯油流、泡流、段塞流、环流和雾流。
除某些高产量凝析气井和含水气井外,一般油井都不会出现环流和雾流。
本实验以空气和水作为实验介质,用阀门控制井筒中的气、水比例并通过仪表测取相应的流量和压力数据,同时可以从透明的有机玻璃管中观察相应的流型。
五、实验报告处理过程和处理结果
(一)述垂直井筒中各种流型的特征;
答:
1、当井筒压力大于饱和压力时,天然气溶解在原油中产液呈单相液流。
2、:气体是分散相;液体是连续相;气体主要影响混合物的密度,对摩擦阻力的影响不大;滑脱效应比较严重。
3、流:气体呈分散相,液体呈连续相;一段气一段液交替出现;气体膨胀能得到较好的利用;滑脱损失变小,摩擦损失变大。
4、:气液两相都是连续相;气体举油作用主要是靠摩擦携带;滑脱损失变小,摩擦损失变大。
5、:气体是连续相,液体是分散相;气体以很高的速度携带液滴喷出井口;气、液之间的相对运动速度很小;气相是整个流动的控制因素。
(二)、思泽斯基方法判断各实验数据点所属的流型并与实验观察到的现象相对比,至少列出一个实验点的判别过程。
原始数据记录表
序号 /wf P MPa
/t P MPa
/r P MPa
()//g Q L h
/L
Q
L ∑
流型 1 0.059 0.005 0.080 80 0.11 10 泡流 2 0.058 0.005 0.081 80 0.10 10 泡流 3 0.058 0.005 0.081 80 0.10 10 泡流 4 0.058 0.005 0.082 90 0.11 10 泡流 5 0.057 0.005 0.081 90 0.11 10 段塞流 6 0.034 0.003 0.083 440 0.23 10 段塞流 7 0.033 0.003 0.080 460 0.23 10 段塞流 8 0.033 0.003 0.080 480 0.24 10 段塞流 9 0.032 0.003 0.082 500 0.24 10 段塞流 10 0.031 0.003 0.080 530 0.25 10 段塞流 11
0.030
0.003
0.080
570
0.25
10
段塞流
以第6组数据为例:
s m Q q g /10222.13600
440
.0360034-⨯===。