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篇1:浅析回弹法测强的影响因素论文
浅析回弹法测强的影响因素论文
摘要:文章通过笔者在工作中用回弹法检测混凝土过程中遇到影响测强的具体因素分析原因可为检测者作参考。
关键词:回强法测强;影响因素
回强法测强是混凝土非破损检测技术应用较多的一种,现行《公路工程质量检验评定标准》与《公路工程质量鉴定办法》明文规定混凝土构件用回弹法检测,其检测结果可直接评定混凝土强度。由于回弹法是间接检测,检测结果受其他因素的影响,本人通过现场检测,影响测强的因素有如下。
1 仪器的工作状况
(1)水平弹击时,弹击锤脱钩的瞬间,回弹仪的标准功能应为2.207J。
(2)弹击锤与弹击杆碰撞的瞬间,弹击拉簧应处于自由状态,此时弹击锤起跳点相应于指针指示刻度尺上“0”处。
(3)在洛氏硬度HRC为60±2的钢砧上,回弹仪的率定值应为80±2。只有在回弹仪的工作状况在上述条件下,测试结果才有效。
2 混凝土的配合比
低强度等级混凝土含石量高,高强度等级混凝土含石量低,当龄期较长时,低强度等级混凝土的碳化深度大于高强度等级混凝土的碳化深度。因此在强度相同的情况下,低强度等级砼的回弹值高于高等级砼的回弹值。以相同回弹值推算砼的强度,对强度等级高的砼,其计算强度高于等级低砼的计算强度。
3 混凝土的养护条件
对于标准养护与自然养护的混凝土,在相同强度的情况下。自然养护的'回弹值高于标准养护的回弹值。这是由于标准养护的混凝土含水率高于自然养护混凝土的含水率,使标准养护混凝土的回弹值偏低。但两者随砼强度的提高差异有所减小。
4 混凝土的表面状态
4.1测试表面的平滑度
粗糙不平的测试面,使回弹值离散性较大,即相同强度的混凝土,其回弹值随采用模板性质和种类不同而差异较大,钢模砼较木模砼回弹值高,对于木模成型的砼粗糙表面宜用砂轮磨平。然后进行测试能获良好的测试结果。
4.2成型面
实践证明,在成型构件的表面、侧面、底面所测的回弹值是不同的。在混凝土的浇捣表面,因泌水、浆层厚度的影响测得的回弹值较侧面的低。而底面由于振捣石子下沉,测得的回弹值较侧面的高。因此测试时,尽可能以水平方向测试混凝土的侧面。
4.3碳化和龄期
由于回弹值是以反映表面硬度的回弹值来确定混凝土的强度,因此须考虑影响表面硬度碳化层的因素。混凝土在硬化过程中,表面的氢氧化钙与空气中的二氧化碳起化学作用,形成碳酸钙的结硬层即碳化深度,使回弹值相应增加,当混凝土的强度等级相同时,碳化深度与混凝土的龄期成正比。因此在回弹检测时要作碳化深度的测试,并对回弹值加以修正。
4.4湿度
砼表面的湿度情况和含水率,对回弹值有明显的影响。通常,随着混凝土表面湿度的增加,回弹值有所降低,因此测试时应保持砼表面在干燥状态下。
5 结束语
回弹法检测混凝土强度的影响因素较多。检测数据处理要针对方面因素加以修正,对数据有怀疑的要与钻芯测强比对,这样结果才有准确性。
篇2:浅谈回弹法检测混凝土抗压强度技术在桥梁工程中应用的影响因素
浅谈回弹法检测混凝土抗压强度技术在桥梁工程中应用的影响因素
依据回弹法检测混凝土抗压强度技术规程(以下简称技术规程).简述回弹法检测混凝土抗压强度(以下简称回弹法测强)的`基本原理及使用范围,分析回弹法测强在桥梁工程中应用时的影响因素.
作 者:蔡万洋 作者单位:江都市虹泰工程咨询有限公司,江苏江都,225200 刊 名:科技创新导报 英文刊名:SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION HERALD 年,卷(期): “”(4) 分类号:U444 关键词:回弹法 基本原理 桥梁工程 影响因素篇3:建筑工程回弹法检测混凝土强度论文
建筑工程回弹法检测混凝土强度论文
回弹法具有设备简单、操作方便、便于重复等优点。但是,精度相对较低,影响因素多,只能反映表面质量、不适用于表层与内部质量有明显差异或内部存在缺陷的混凝土结构或构件的检测,主要适用于新建结构和混凝土龄期小于1000d的普通混凝土。回弹法检测的混凝土抗压强度,已经成为了混凝土工程现场原位检测中的最方便、最有效的检测方式,在我国工程建设中的质量控制、质量监督以及质量检测过程中进行应用,这样,对提高我国工程质量的无损检测水平、确保工程的质量发挥着十分重要的作用。
混凝土是我国工程建筑材料中运用最广泛的结构材料之一。混凝土结构质量的好坏直接影响工程的安全。在土木工程混凝土检测中的方法有很多种,其中混凝土检测用的最多的检测方法就是回弹法质量检测,这种方法是无损检测推动混凝土强度的基础。混凝土质量十分关键,回弹法是检测混凝土的抗压强度的一种有效快速的方法,回弹法在土木工程的混凝土的质量检测中应用相当广泛,本文主要探讨回弹法在建筑工程混凝土检测中的应用。
一、回弹法检测原理
混凝土结构的回弹法检测,就是利用弹簧作为驱动力,在利用传力杆弹击向混凝土结构的表面,然后对重锤反弹后距离进行测定,然后把回弹值作为和结构强度比较相关的一些指标,最终对混凝土结构强度的检测方法进行确定。同时,在制作标准养护的试件或相同条件的试件中,和已成型构件在材料用量、配合比、水灰比等各个方面有很大差距的时候,也能够利用回弹法进行无损检测,进而确定混凝土的结构强度。想要把回弹法应用于混凝土结构的无损检测,一定要确定标准的养护试件,或者在相同的条件下,试件制作不规范与试件数量不充足等情况下才能够使用。回弹法有很多的优势,例如方便操作、设备简单、测试时间短以及成本低廉等,为混凝土的检测工作节约了成本,同时能够及时对结构混凝土质量进行控制,不仅能够提升混凝土的质量,同时还会对整个建筑工程施工的质量具有实质性的意义,在减少工程施工的成本的同时促进建筑企业的经济利益的增加,如图1所示。
图1回弹法检测原理示意图
二、混凝土检测存在的主要问题
1.混凝土材料品质检测的问题
(1)掺合料的种类对检测结果的'影响。在目前工程施工中,使用的掺合料大多数是粉煤灰,进而对水泥的使用量进行减少,但是,也使得混凝土的早期强度有所下降。如果粉煤灰添加的比例较高,在施工过程中,混凝土振捣作业会使粉煤灰向上进行运动,混凝土表面密实度下降,最终结果导致碳化速度大幅提高。
(2)水泥的品质与添加的比例对检测结果会有影响。在混凝土施工中,使水泥的性能、品质是影响回弹法检测结果准确性的一项重要因素。由于水泥的品质不同,拌和生产混凝土的渗透性能和水化产品中,在碳化速度的方面,碱化的含量作用也不相同。在混凝土中,水泥的添加比例也起到一定的作用。总之,水泥用量大、密实度大以及强度高的混凝土碳化速度也相对较慢。
2.高强度混凝土回弹值偏低问题
高强混凝土以其孔隙率低、密度大、抗变形能力强、抗压强度高的优越性,在大跨度桥梁结构、高层建筑结构以及某些特种结构中得到广泛的应用。高强度的混凝土是指抗压的强度超过60MPa的混凝土。但是,其回弹值也通常存在偏低的现象,对高强度的混凝土与一些强度在C40以及以上的普通混凝土回弹检测时发现。这类的混凝土通常掺加了引气型的粉煤灰以及外加剂等矿物质的掺合料,更能够改善其和易性,方便施工,因此骨料的用量少,并且其水胶比小,而且水泥浆料比较多,导致混凝土回弹的检测中,时常的出现回弹值偏低的情况,是因为混凝土的强度机理以及表面的硬度机理的有所不同。选择高强度的混凝土测强曲线对其进行判断,高强度混凝土的抗压强度使用回弹法进行检测的时候,要依据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》。
3.原材料质量的问题
用于普通混凝土的六大水泥品种及矿渣水泥,对混凝土回弹检测无明显影响;卵石和碎石的回弹测强关系基本吻合,5-40mm粒径的石子对回弹法测强基本无影响,如果石子的粒径超过60mm,就必须制定专用的测强曲线;高效减水剂以及泵送剂等用于商品混凝土,主要是指泵送混凝土的外加剂等有一定的影响,应该对其进行修正,详见规程中对于混凝土修正;当砂子在品种以及筛分符合JGJ52-标准要求的情况下,对于回弹法测强并没有明显的影响;非引气型的外加剂对与回弹法的测强没有一定的影响,引气型的外加剂对回弹法的测强有一定的影响,能够建立专用的测强曲线。
4.碳化影响的问题
在对已粉刷过的混凝土构件进行回弹法测试时,需要首先将粉刷层清除干净。因为粉刷层具有一定的碱性,会使在进行碳化深度测试时的检测孔内发生化学变化,从而影响碳化深度测试结果。测得的碳化深度越深,导致强度换算值就越低,进而导致检测结果中受碳化影响的程度变大。值得注意实际工作中,混凝土掺脱模剂,粉刷层将直接影响碳化深度的测定。
三、回弹法在建筑工程混凝土检测中的应用
1.回弹值修正
在混凝土结构的无损检测中,对于回弹法的应用主要是使用测区混凝土强度换算值来断定测区混凝土强度值,可是推定值与真实值之间存在一定的区别,直接使得检查结果和构件的实际情况有一定误差。如果回弹仪遇到非水平方向的状况时,为减少检测的差错,需求依照非水平状况检查时的回弹值来修改完成的误差,并且利用修改后的回弹值来对不一样的浇筑面构件回弹值进行指正。在对回弹值进行修正的时候,要明确两者的顺序,最大程度减小对检测结果的影响如表1所示。
2.混凝土强度无损检测研究成果
从理论来讲,在混凝土质量的指标体系中,规范试件的抗压强度是最为基础的要素,但是,在检验过程中,试件的制作条件不相同,养护的环境也不一样,混凝土存在着多元化的特点,使试验结构难以全部展现出原位混凝土质量存在的问题。通常来讲,混凝土中规范试件的抗压实验对结构混凝土来讲,相当一种直接的测评过程,由此来讲,使其可信度处在较低的水平中。在这种情况下,急需运用一种不损坏实验目标功能的检测办法,能够直接去进行检测,因此,就呈现了混凝土强度的无损检测。
3.混凝土碳化深度的测定
在混凝土中,用工具凿成15mm的缺口,然后把缺口处理干净,用浓度是1%-2%的酚酞酒精溶液滴在缺口边际处,紧接着用直尺测出混凝土表面上并无变色的深度,把结果的准确到0.5mm之后取平均值。在测混凝土的碳化深度时,要选择不小于0.03的测区数,在对不变色深度进行测量的时候,用垂直的间隔,直尺笔直放置测得的成果,并不是凿出的孔洞中所出现的并没有垂直的间隔。
碳化使混凝土的外表硬度加强,回弹值增大,但是对混凝土的强度影响并不大,然后对混凝土强度和回弹值的相关联系进行影响。不一样的碳化深度对其影响不一样。对与不一样强度等级的混凝土,同一碳化深度的影响也有一定的区别。因而即便是同一期间浇筑的混凝土,因为各单元之间及单元内各测区之间的碳化深度值不一样,经核算得到的混凝土强度值也有较显着的区别,这也是致使核算值表现单元强度不均匀性的一项原因。
4.混凝土外加剂的应用
混凝土外加剂,是指在拌制混凝土的过程中掺入的用以按照需求改善混凝土的工作性能的物质产品。在一般情况下,混凝土外加剂的掺入量不得大于水泥重量的5%。外加剂的选用、添加方法及适应性会极大地影响混凝土的发展,因此产品的质量必须符合国家标准。
从混凝土外加剂本身功用而言,应对不一样工程的建造需求,应对社会发展的要求。往后,混凝土外加剂的发展首先是不断战胜本身缺点,应对现有外加剂缺乏的一项措施是开展复合型外加剂,一方面是不一样品种的外加剂的复合运用;另一方面是无机材料与有机材料的复合运用;此外,还要进一步的研讨各种外加剂的效果,逐渐的清除的不利的因素,最终还要在运用的环节不断探索、积累经历,使外加剂能最大极限地发挥出效果。可以说,混凝土外加剂是一项理论和事件相互作用的技能,外加剂的理论研讨知道实际运用过程,而外加剂的详细使用又能进一步开展理论的研究。
5.把握好原材料质量
原材料是构成混凝土的基本组成,原材料的品质优劣直接对混凝土质量的好坏有一定的影响,因而首要要把原材料的质量关,水泥的强度与体积的安定性直接影响到混凝土的质量以及水泥的强度,混凝土的强度就会发生相应的改变;水泥的体积安定性差,就会使混凝土产生胀大性的裂缝。
砂比较关键的技术指标就是细度模数以及含泥量,砂子偏细或者含泥比较多,就会增加混凝土的干缩裂缝;此外,砂子中的含泥量比较高,就会影响混凝土的强度,还会对抗冻性、抗渗性以及耐久性产生影响。因此,在混凝土最好采用中粗砂、含泥量以及有机质的含量,并且满足规范的要求。主要的要控制好其颗粒级配、针片状的含量以及压碎的指标。
现在,许多厂家的石子级配都不是特别好,因而,怎样保证石子级配的连续性,还要进一步的讨论、研讨。依据工程的需求仔细的研讨混凝土原材料的配合比。混凝土配合比通常是指单位体积的混凝土中各组成材料的重量比例,三个基本参数就是水灰比、单位用水量以及砂率,它们和混凝土各项功能之间有着十分密切的联系,这三个基本参数进行确定的基本准则是:在满足混凝土施工要求和易性的基础上,依据粗骨料的规则对混凝土单位用水量进行判定,砂在骨料中的数量应以填充空地后略有富余的准则来断定。
6.必须严格按照回弹法规范的要求进行检测
包括正确选取构件,尤其是在按批量检测时,一定要按照规范要求的抽检数量随机抽取构件,构件要有代表性,均匀布置测区,必要的时候对构件表面进行清理以磨去浮浆等影响回弹检测的面层;在回弹检测的过程中,测点在测区中也要均匀布置,垂直于构件表面弹击,每个测区读取16个回弹值。
四、结束语
应用回弹法测量混凝土强度,操作简单实用。但其受到其他因素和设备的影响,对于测试有一定的要求和规范。所以,相关检测人员有必要了解回弹法的相关注意事项、影响因素、以及容易出现的问题。针对检测容易出现偏差的地方,积极的采取措施防范,提高检测数据的准确性。
篇4:水泥强度影响因素及预测研究进展论文
摘要:水泥强度影响因素很多,其中熟料的矿物组成是其显著影响因子。将众多水泥强度影响因子作为输入变量,通过不同的预测模型,可预测水泥28d强度。其中组合模型预测方法结合了不同预测模型的优点,可提高水泥强度的预测精度。
关键词:水泥强度;影响因素;预测
按照水泥行业和国家标准的要求,水泥强度的检测龄期为28d,其28d强度也是判断水泥标号的主要依据,这个要求给现场施工进度带来了困扰,也给水泥生产企业库存和资金带来压力,因而众多水泥生产和使用单位都在积极探索水泥28d强度的预测方法。
1水泥强度的影响因素
预测水泥28d强度的方法是基于常规的化学和物理指标,应用数学的方法建立强度和其影响因子的经验公式,对28d强度作出预测。因此,要准确预测水泥强度,必须了解水泥强度的影响因素。
水泥强度是水泥物理性能中最重要的指标之一,其影响因素很多:熟料的矿物组成和矿物形态,水泥细度(或比表面积)和颗粒级配、混合材、石膏、碱含量、游离氧化钙含量等。
1.1矿物组成和矿物形态
不同水泥品种规定了熟料在水泥组成中的比例,熟料强度很大程度上取决于其矿物组成和矿物形态,熟料则是水泥产生强度的源头。熟料四种主要矿物组成为:硅酸三钙(C3S)、硅酸二钙(C2S)、铝酸三钙(C3A)和铁铝酸四钙(C4FA),当其含量改变时,水泥的物理性能也随之改变。一般说来,C3S的水化产物对水泥早期强度和后期强度起主要作用,C2S的水化产物对水泥早期强度贡献较小,但对水泥后期强度起重要作用,C3A对水泥早期强度起一定作用,C4FA水化后强度不高,但对水泥的抗折和抗冲磨性能起到重要作用。水泥熟料中的矿物形态也会对水泥强度有一定影响,熟料矿物晶体发育良好,晶体尺寸适中,晶体自形好,则水泥强度相对较高。
1.2细度和颗粒级配
一般来说,水泥细度小,比表面积大,水泥早期强度越高,水化热也较大。水泥颗粒分布对强度影响的研究显示:3~30μm的水泥颗粒是担负强度增长的主要粒级,0~3μm的颗粒主要对早期强度有利,但3μm以下颗粒对后期强度仍有一定贡献,而3μm以上颗粒对早期强度同样具有一定贡献。
1.3混合材
目前水泥中应用最广泛的混合材种类是粉煤灰、矿渣粉、火山灰和石灰石粉等。不同水泥品种规定了可掺入混合材的品种和掺量范围,不同混合材对强度的也有不同的影响。掺入一定量优质的活性混合材,如粉煤灰、矿渣或火山灰,其早期强度降低,而后期强度下降速度缓慢,甚至有可能得到提高;掺入适量石灰石等惰性混合材,可以提高水泥的早期强度,但后期强度下降。
1.4石膏
石膏的存在可以有效调节水泥凝结时间,适量的石膏可提高早期强度,但如果SO3过多的话,多余的SO3能够在水泥硬化后继续与C3A和水生成钙矾石,固相体积比反应物增大约129%,导致安定性不良。
1.5其他因素
水泥中的碱含量的增加能加快水泥早期的水化程度,故能提高早期强度,但不利于后期强度的发展;而少量的游离CaO能提高水泥强度,但随着游离CaO含量的增大,水泥强度亦降低,并会引起水泥安定性不合格。
篇5:水泥强度影响因素及预测研究进展论文
2.1线性回归模型预测
在较早的研究中,苏联学者叶戈罗夫研究了水泥熟料的组成与物质之间的相互关系,提出用矿物组成推算水泥28d强度;Knofel基于德国水泥厂数据,总结出水泥28d强度特征值F28和其矿物成分关系,而F28和水泥28d抗压强度有着良好的线性关系,F28预测模型如式(1):
F28=3C3S+2C2S+C3A-C4AF(1)
式中,F28为水泥28d强度特征值,C3S、C2S、C3A、C4FA分别为水泥中硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙和铁铝酸四钙质量百分数,其数值可用X射线定量分析、化学萃取等方法测定,但一般采用Bogue计算法计算获得。
Y・M・Zhang等人以此为基础,详细研究了水泥比表面积、颗粒级配、矿物组成和强度的关系,将比表面积和颗粒级配引入新的预测模型,可预测水泥3d、7d和28d强度;中国建筑材料科学研究院的周双喜等人利用四个水泥厂的120组数据建立起了水泥28d抗压强度与4种矿物组成的数学关系式,见式(2):
R28=0.7603(C3S+C2S+C3A-C4AF)-16.95(2)
式中,R28为水泥28d抗压强度。
线性回归模型预测方法简单可行,主要依靠熟料的矿物组成来对强度进行预测,更适于原材料和工艺稳定的出厂水泥强度预测,但当水泥其他影响因子发生大的变化时,该预测方法会引起较大误差。
2.2多元非线性单一模型预测
实际上水泥强度是大时滞、非线性问题,影响因素较多,计算机技术的迅速发展为水泥强度的预测提供了更多新的方法。为了更准确的预测水泥强度,研究人员在计算模型中引入了更多的强度影响因素:细度、比表面积、游离CaO含量、SO3含量、碱含量,并将水泥1d抗压强度和抗折强度作为输入变量引入预测模型中。李晓波等人运用遗传算法,得到了满意的预测结果;董吉文等人开展了基于模糊神经网络的水泥强度预测;郁时炼等人建立了BP神经网络的水泥强度预测模型;王欢、郭一军比较研究了BP神经网络和RBF神经网络模型预测方法,认为后者明显优于前者。
该类预测方法引入了更多的水泥强度影响因子,能更精确的对水泥强度进行预测,适应性强,使用范围广,其中研究较多的RBF神经网络模型预测方法,但也有国外学者指出,RBF虽然具有良好的'非线性信息处理能力,可以逼近任何非线性函数,却由于只分析输入和输出,随机性大。
2.3组合模型预测
不同的神经网络模型或算法都有着自身数值模拟的优缺点,因此,有学者采用两种模型结合的方法来提高预测精度。SedatAkkurt等人采用模糊逻辑与人工神经网络相结合,取得了水泥28d抗压强度预测模型;崔秀云等人针对水泥强度预测的多变量、非线性、大时滞特点,提出一种以人工神经网与特殊的十进制数编码的遗传算法相结合的水泥28d强度预测方法;裘国华等人利用灰色预测模型和RBF神经网络模型各自的优点,提出灰色GM-RBF神经网络组合预测模型,可输出28d抗压强度,预测精度优于单一的灰色GM模型或RBF神经网络模型。
组合模型预测方法可结合不同模型的优点,提高了水泥预测的精度,但需要的原始数据信息量大,数据预处理步骤复杂。
3结语
(1)水泥强度的影响因素有熟料的矿物组成和矿物形态,水泥细度(或比表面积)和颗粒级配、混合材、石膏、碱含量、游离氧化钙含量等因素。其中熟料的矿物组成是影响水泥强度最显著的因素。
(2)将水泥强度的影响因子作为预测模型的输入变量,可开展水泥强度预测,预测方法可概括为三类:线性回归模型预测、多元非线性单一模型预测、组合模型预测,每种预测方法都有着各自的优缺点。但随着计算机技术发展对神经网络、遗传算法等人工智能算法的完善,以及水泥工作者对水泥强度预测精度要求的提高,人工智能算法及其组合应用在未来的水泥强度预测工作中将取得更多的研究进展。
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篇6:影响农产品农药残留速测结果的因素分析论文
关于影响农产品农药残留速测结果的因素分析论文
摘 要:对农产品进行残留药物的检测,不仅是保证农产品质量安全的重要手段,更是维护人民身体健康的必要措施。在对农产品残存农药的检测上,较为常用的有酶抑制率法,其显著的特点为:操作易、成本低、效率高,速度快,而且对检测人员技术水平没有太大要求。基于此,介绍农药残留速测技术原理,并分析了农药残留速测技术中常见的影响因素,并提出相应的解决措施,以供参考。
关键词:农药残留;速测技术;影响因素
农产品质量安全是重大民生问题,事关人民群众的切身利益。要想有效抑制违规农药的使用、避免农药残留中毒事件的发生、以及加强对上市蔬菜、水果等农产品质量的监控,就要有一套科学、快速的农产品农药残留检测方式。而酶抑制法便是农药残留速测技术中最为有效的一种,所以近年来被广泛应用于农产品检测领域中,而且效益明显[1]。
笔者基于实践,对影响农药残留速测结果的常见因素做了简要分析,并给出相应建议,以供广大的农检人员参考。
1农药残留速测方法原理
酶抑制法,作为最有效的农药残留速测技术之一,其原理源于昆虫毒学原理,具体为:倘若在农产品的提取液中不存在或残存很少有机磷或氨基甲酸酯类农药,那么酶的活性就得以完全释放,就会对试验中加入的基质进行水解,产生水解物,而在化学反应下,其与加入的显色剂会发生反应,呈现色彩;反之,酶的活性就无法全然释放,甚至会被抑制。这时,可以利用分光光度计测定吸光值,根据显色剂随时间的变化情况来对抑制率做出计算,进而对农产品中农药的残留情况做出精准判断[2]。
也就是说,如果将样本化提取液与乙酰胆碱酯酶、显色剂相融合,酶的活性未被抑制,那么吸光值自然不会有变化,就此可以得知该样本中不存在机磷或氨基甲酸酯类农药的残留。而倘若吸光值有很明显的变化的话,就可以推测出该样本中含有机磷或氨基甲酸酯类农药。 在实际的农药残留检测过程中,当提取液对酶的抑制率≥50%,即可确定被检测的农产品其所包含的有机磷或氨基甲酸酯类农药已然超标。但一次检测并不足以完全肯定,所以对于抑制率≥50%的样品要多做几回以保证检测的有效性。当然,其他的检测方法也可被用来对具体农药品种和含量做进一步确定。
2 影响农药速测的因素
酶抑制法具有检测时间短、处理简单、非常适合现场测定等多个优点,可快速儿灵敏地对抑制胆碱酶活性的农药品种进行检测[3]。但由于酶、样品、环境条件、显色剂等这些被用于该检测方法的事物存在一定的差异性,所以导致在对农产品的农药残留检测过程中存在假阳性或假阴性时常出现的特殊情形,影响了检测结果的判定。
2.1 酶活性
酶,即酰胆碱酯酶,其活性对于农药残留的快速检测至为重要。检测的稳定度、可靠性、以及灵敏度完全决定于它的'质量水平高低。因此在检测开始之前,要首先核查酶的活性,确保其活性仍处于可被使用范围之内;倘若空白样△Ac<0.3时,则说明酶的活性已低于最低活性要求,不能再被用来做农药残留检测,否则可造成检测结果的偏差。因此要加入适当的酶,以保证其活性适于做检测之用。溶解后的酶液可分装在3~5个小瓶内,应将暂时不用的储存在冷冻室内,用时在做解冻处理。粉状酶也应储存在冷冻室内。酶液的解冻次数最多为两次,不然,酶的活性会受到干扰。
2.2 样品处理
存在于部分农产品中的叶绿素或其他色素会对显色造成严重干扰,处理不当,会对检测结果造成直接影响。因此,在采样时,应首先擦去表面泥土等杂物,然后进行取样,切忌用水冲洗样品。取样时,应将样品切成1 cm大小,不宜切得太碎,否则色素会释放出来。在对叶菜取样时,应取来自不同植株叶片的叶尖部样本。在对西红柿这样的果实类蔬菜取样时,需在表皮处取样,而且要采集不同个体的表皮。最好不要使样品中参入汁水,引发试样混浊,有害于检测结果的精准测定。不仅如此,检测成功与否还与提取时间控制是否严格有关。因为采样时间过长的话,蔬菜中色素会逐渐浸出,对显色造成干扰。而倘若时间太短的话,不能对蔬菜表面的农药残留做有效提取。所以,当样品出现混浊现象时,要么通过定性滤纸过滤,要么加长静置时间,以此来规避不利因素对于检测结果的干预。
2.3 温度和时间
酶与被测农药残留的反应结果也受检测时间,检测温度的影响。当温度在40℃以上时,或者反应的时间过长时,酶试剂的活性就会大幅失去,降低对于残留农药的灵敏度;而当温度条件在20℃以下时,又会减慢酶的反应速度。因此,需适当延长酶液和缓冲剂后放置反应的时间,要保证对照溶液的条件与每批样品的控制时间、温度条件的一致性。
2.4 农产品成分
酶抑制法也并非万能检测法,它在某些农产品上并不适用,如葱、蒜、辣椒、芹菜、蘑菇等。因为这些农产品其本身会对酶的活性造成破坏,而且有的还会造成显色产物褪色。
同时,在取样时,也尽量不要剪切太碎的饱含叶绿素的蔬菜。可采用缩短浸提时间、增加样品切块、增加平行检测次数、或将整株蔬菜浸提的方法,来对蔬菜成分做有效控制,以减少其对检测造成的
篇7:水利工程生态建设影响因素及强化措施论文
水利工程生态建设影响因素及强化措施论文
生态水利工程建设是一项系统工程,其发展前景非常广,采用生态水利工程建设来对水资源进行开发利用,不仅能够实现对水资源的开发和利用,而且还保护自然生态环境,从而使经济得到可持续发展。
一、水利工程生态化建设的必要性
1、水利工程生态化建设是“生态城市”建设对水利工程建设的内在要求。随着人们的生活水平的提升,对城市的品味也随着提出了更高的要求,很多经济发达的地区提出了建设“生态城市”的发展目标。作为我国国民经济基础产业的水利工程,在我国城市发展过程当中起着不可替代的作用,水利工程生态化建设应该从传统水利向生态水利转变。
2、水利工程生态化建设是保护与改善人类生存环境的迫切要求。近几十年我们赖以生存的地球正在发生着巨大的变化,我们赖以生存的自然环境正在一步一步的恶化,这对人类自身的发展与生存构成了直接的威胁,怎样改善我们的生存环境是目前摆在我们面前的急需解决的课题。
就水利工程建设来说,其和生态环境密不可分,水利工程建设带来的环境影响也非常的广泛,主要包括土地淹没、生物多样性受影响、小气候的形成、库区移民等等。水利工程建设面对如此严峻的生态环境问题,水利部门必须转变传统的治水思路,走生态水利的道路。
二、水利工程建设对环境影响的因素
1、施工对陆地生态的影响。水利工程施工将破坏一部分土壤和植被,这一影响,主要表现在砂石料场开采,施工设施的布置,修扩建公路,修建临时及永久性建筑,施工场区及生活区的布置等施工环节。此外,施工噪声惊扰库周陆生动物,对其生活产生一定影响。
由于坝基、围堰、截流等施工过程均向水中投入大量的砂石料,料场开采对植被的破坏使局部区域的水土流失加剧,使一部分泥沙进入河道;若弃渣场位置选择不当,遇暴雨或大洪水冲刷时,亦可能挟带大量泥沙入河,污染河流。
2、对周围地质环境的影响。在施工过程中,往往会破坏原有的地貌形态和岩土体的天然结构,从而产生一些环境地质问题。如开采石料时,岩土剥离后会加速风化,造成新的水土流失。人工开挖基坑和高陡边坡时,岩土体会产生临空面和裂隙,可能造成滑动破坏。弃石乱堆乱放会引发泥石流,基坑排水会造成地下水位下降、地面塌陷等。
3、对周边生活环境的影响。在施工过程中,有些承包商采取的环保措施达不到国家有关规定和合同中的有关条款的要求,主要表现为:施工放炮,施工单位为了赶进度,在居民集中点用药量过大,炮声震动使部分民宅受损,正常生活受到干扰。施工弃渣,在施工中大部分承包商是按规定将弃渣倾倒到渣场的,但也有部分承包商不按规定将施工弃渣乱堆乱倒。
生产废水未达标就直接排入河道,生活污水未经任何处理直接排放或倾倒在营地周围,施工机修场地附近油迹斑斑,存放机械设备的地方随处可见油迹。部分施工营地周围废纸、烂塑料袋在树丛中乱挂乱飞,卫生状况堪忧。
三、水利工程生态化建设必须遵循的原则
1、经济性与安全性原则。经济性原则是任何一家建设企业在建设时必须考虑与遵循的原则。在水利工程生态化建设中必须遵循效益最大、风险最小这一经济性原则。我们都知道水利工程生态化建设存在着一定的风险,这风险是因为生态演替的过程与结果无法预先知道导致的。正是这种风险的存在就促使水利工程生态化建设时应该重视生态系统的'长期评估与监测。
而考虑到效益最大,在水利工程生态化建设时可以充分的利用河流的自我恢复规律,使投入最少,达到效益最大化目的。为了确保水利工程生态化建设的安全性,在进行水利工程建设时不仅要符合生态学的原理,同时也要符合水利工程的原理。
符合水利工程的原理及遵循工程力学与水文学的规律,唯有遵循了工程力学与水文学的规律才能确保水利工程生态化建设的安全。建设好的水利工程应该能够承受干旱、冰冻、风暴、洪水等自然灾害的破坏力。为了能够确保水利工程的耐久性,必须在建设水利工程时对河势运动的规律进行动态的研究。在进行河流横、纵断面设计时必须充分的考虑到河流侵蚀、冲刷等特征。
2、提高河流形态的空间异质性原则。很多的相关专家对生物群落的多样性进行了大量的研究,研究结果都显示生物群落多样性和非生物环境的空间异质性显正相关。这种正相关体现了生命系统和非生命系统间的耦合与依存关系。河流生态系统生境的特点主要包括:上、中、下游的生境异质性;河流横断面形状的多样性;河流纵向的蜿蜒性;河床材料的透水性等等。
第一种生境特点造就了丰富的流域生境多样化条件;第二种生境特点形成了比较开放的生境条件;第三种生境特点表现为浅谈与深潭交错;第四种生境特点形成了缓流与急流相间;第五种生境特点为生物提供了栖息所。
因为河流形态异质性导致多种生态因子的异质性的形成,这些生态因子的异质性主要包括水质、水深、流速、河床材料构成等等,而多种生态因子的异质性就导致了生态多样性的形成,进而形成了河流生物群落的多样性。因此要提高河流生物群落的多样性首先应该提高河流形态异质性。
四、加强水利工程生态化建设的措施
1、提高水利工程规划水平。全面考虑、合理安排地面和地下水资源的控制、开发和使用方式,最大限度地做到安全、经济、高效。水利工程规划要解决的问题大体有以下几个方面:根据需要和可能确定各种治理和开发目标,按照当地的自然、经济和社会条件选择合理的工程规模,制定安全、经济、运用管理方便的工程布置方案。应首先做好被治理或开发河流流域的水文和水文地质方面的调查研究工作,掌握水资源的分布状况。
2、完善有关法律,在不宜进行水电项目建设的自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园、世界遗产区、生态功能区以及其他需要进行保护的区域内,划定保护河段和保护流域区,禁止进行水电工程建设和其他大型工程建设。
应真正把加强地区的生态建设与环境保护作为根本点和切入点,对严重破坏和影响生态环境、国家自然保护区、国家风景名胜区和世界遗产的水电建设项目,应该重新进行评估和审查。对于大型水利工程项目而言,业主不可能对工程现场的环境保护工作进行管理。
3、因地制宜,确定适当的开发目标。由于移民和耕地的补偿费用会越来越高,因此考虑社会稳定和保护耕地资源,在规划时应因地制宜、选择适当的开发目标,对于移民和淹没耕地少、生态环境问题少的河流,可以100%地开发;对于移民和淹没耕地多、生态环境问题大的河流,可以放弃部分河段的开发或采取70%~80%开发率。
对能源的开发,不可仅仅盯着眼前的、局部的经济利益,而应该着眼长远,对整个生态系统负责。应按照“大水利”思路制定总体规划,彻底改变“技术经济最优”的工程目标。工程项目的选择、建设和运营都要真正体现生态效益、经济效益、社会效益的统筹兼顾。
综上所述,生态问题日益突出,尤其是水利工程建设的生态环境问题变得越来越突出。水利工程生态问题的突出不仅降低了工程的效益,同时使得人和自然的和谐遭受到了破坏。要想很好的解决这一问题,必须转变我们原有治水思路,对水利工程的建设应该提升到一个新高度,水利工程生态化建设就随之产生了。水利工程生态化建设能有效的将生态化建设融入到水利工程建设中来,能有效的解决水利工程建设导致的生态问题。
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