1. 平板计数法和膜过滤法检测细菌有什么区别呢 哪个精确一些
膜过滤法更为精确一些。
膜过滤技术是成熟的技术,ISO标准、AOAC、美国的EPA等等。所有这些标准,最起码ISO标准是可以拿过来用的。采用滤膜法进行微生物检测是一种国际公认的微生物标准检验方法,其得到AOAC、美国、欧洲和日本等国家的药典、FDA和EPA等组织的承认,广泛应用于环境监测、食品及饮料工业、化妆品、制药工业品质控制和电子工业等领域。赛多利斯公司的滤膜法微生物检测产品成功地应用于滤膜法已有20多年的历史,实用而且方便实用,它简化了微生物检测程序。 所以,1.有菌落总数检测膜过滤法的标准。2.有可行性。
标准和技术是两码事,标准的制定主要是为了评价水平和保护安全。
2.关于平皿计数法检不出,而滤膜法却能检测出,可想到以下两点:1)平皿计数法,倾倒的培养基也要50度左右,而50度左右足矣使部分环境微生物不能生长了;2)在培养基内部的微生物比在表面的获得更少的氧,应该也是会影响部分微生物的生长。膜过滤法是水质样品的国际上公认的方法,有依据可查。主要起到一个富集的作用 毕竟水中的菌比较分散。
滤膜法微生物检测: 将适当孔径的滤膜放入滤器,过滤样品,由于滤膜的作用而将微生物保留在膜的表面上。样品中微生物生长抑制剂可在过滤后用无菌水冲洗滤器而除去。然后,将滤膜放在培养基上培养,营养物和代谢物通过滤膜的微孔进行交换,在滤膜表面上培养出的菌落可以计数,并和样品量相关。
滤膜法的优点:
-与直接法比较,可以检测大量的样品
- 浓缩效应使微生物检测的准确度提高
- 带有菌落的滤膜,可作为检测的永久记录存档
- 可见的菌落和样品量直接对应,得出定量结果
2. 平板载荷试验的基本方法
一、试验仪器设备
载荷测试设备由:①承压板;②加荷装置;③沉降观测装置等部件组成(图2-1)。
1.承压板
承压板是模拟基础传力给地基的设备,为了获得比较准确的地基测试参数,理论上承压板的刚度和尺寸应尽量与基础相近。在实测中,刚度相近比较容易达到,采用刚性大的加筋厚钢板或钢筋混凝土板即可;但承压板尺寸与实际基础相近则难于达到,由于整个地基土的测试面积太大,其上施加的总荷载势必加大,既造成试验设备庞大又使试验条件难以达到。而承压板面积太小,则影响地基土沉降量预测和极限荷载值的准确性。
图2-1 静力平板载荷试验系统
1—承压板;2—量测系统;3—堆载;4—地锚反力系统;5—载荷台;6—混凝土载荷台;7—桁架;8—千斤顶;9—反力拉杆;10—传力柱
国内外对承压板尺寸效应作了大量研究,当承压板面积在一定范围内时,沉降值S随承压板直径D增加而加大,但当承压板直径D过小,则出现沉降值S随D减小而增加的现象。而当承压板直径D大于一定值后,沉降值S随D值增加而加大的趋势变得不明显。处于上述两个明显转折点的承压板直径D值分别为30cm和50cm左右,这也是静力载荷试验中经常选用直径30~50cm承压板的原因。
承压板是平板载荷试验系统中的重要部件,一般为铸钢件。受现场条件限制,承压板也有采用现场混凝土浇筑和预制两种,其底面一般用厚钢板。对承压板的要求是:要有足够的刚度;满足在加荷过程中承压板本身的变形小;而且其中心和边缘不能产生弯曲和翘起的要求,故其形状一般为圆形(也可为方形)。根据经验,土质松软(如:软土、新近沉积土、人工杂填土)或上硬下软的双层地基土,宜采用较大尺寸;土质较硬时,承压板宜选用较小尺寸;对密实粘性土和砂土,承压板面积一般为1000~2500cm2;对一般土,承压板面积多采用2500~5000cm2。
为计算方便,我们给出几种常用不同面积的圆形—方形承压板直径和边长换算值(表2-1)。
2.加荷装置
加荷装置包括:压力源(千斤顶、堆载物);载荷台架;反力构架等。加荷方式有两种,即:重物静力加荷和液压千斤顶加荷。
重物静力加荷法:在载荷台上放置重物(如钢锭、铅块、建筑砌块等),以此向地基土加荷载。此法虽显笨重,劳动强度大,但其荷载稳定,常在大荷载测试时采用。
表2-1 圆形—方形承压板直径和边长换算表
液压千斤顶反力加荷法:用液压千斤顶加荷,用地锚系统提供反力,其加荷控制及搬运方便,劳动强度相对较小,但可提供的反力有限,故适于小荷载测试。采用液压千斤顶加荷,必须注意两个问题:①液压千斤顶的行程必须满足地基沉降量的要求,必要时,可采用上、下两个千斤顶重叠放置,以增加液压千斤顶行程,来满足特殊地基沉降量要求;②地锚系统反力要大于最大加荷。由于受力后地锚上拔,设备本身变形,千斤顶漏油和承压板下沉,使试验过程中千斤顶的压力不易稳定,会出现压力减退现象。为保持相对恒压,一般采用千斤顶液压自动伺服系统,以保持压力稳定。
地锚系统、反力构架或载荷台架,其构件和总体组合强度不能过低,应是试验最大荷载1.5~2倍。
3.沉降量测系统
沉降量测系统由千分表(以前多使用指针式千分表,现在一般使用带计算机数据接口的电子千分表,既可以观测,又可以实现数据自动采集)及固定支架或沉降传感器及自动记录仪组成。其量测精度不应低于±0.01mm。
二、试验要点和要求
载荷试验设备重、部件多、试验周期长,因此,要格外注意人身和设备安全。不同类型的仪器都配有其性能和使用说明书,使用前应仔细阅读并要配有专人掌握使用。试验步骤如下:
1.检查仪器及配套件性能
试验前检查仪器设备的性能是否正常;准备好电源、照明和试验用的各种工具。
2.试验点选择
要考虑建筑物需要和地基土的特点以及场地条件,进行试验设计和选用适合的试验方式及其承压板面积。载荷试验宜采用圆形刚性承压板,根据土的软硬不同选用合适的尺寸:土的浅层平板载荷试验承压板面积不应小于2500cm2;对软土和粒径较大的填土不应小于5000cm2;土的深层平板载荷试验承压板面积宜选用5000cm2;试验点一般应布置在有代表性的地点、二级以上工程建筑物的重要部位、地基土主要持力层及能够发挥地基潜力的关键土层上。每个场地的试验点不宜少于3个,当场地内土体不均时,应适当增加。
3.开挖试坑
浅层平板载荷试验的试坑宽度或直径不应小于承压板宽度或直径的3倍;深层平板载荷试验的试井直径应等于承压板直径。当试井直径大于承压板直径时,紧靠承压板周围土的高度不应小于承压板直径;当挖至距试验深度15~20cm处预留防扰动保护层,停止快速开挖,用平铲修整至测试深度后,在承压板下铺设不超过20mm的砂垫层找平,要求尽快安装试验设备,并减少对土的扰动。
4.安装设备
现以拉锚(杆)式千斤顶加荷静力平板载荷试验系统为例,简要介绍试验系统的安装:
(1)确定建筑场地中的试验点位置,标出试验点的中心位置。要求试验点以2m为半径的场地平整,以便操作和保证有足够和均衡的反力;
(2)按照地锚水平拉杆长度,确定各个地锚安装位置并组织安装。安装地锚时,逐一安装地锚水平拉杆并紧固之。施工时,切忌雨水流入试坑。一般应先架设防雨、防晒帐篷,并在帐篷外挖好排水沟;
(3)按要求开挖试坑、取样;平整坑底并在承压板下铺设不超过20mm的砂垫层找平;
(4)用拉线法找出试验中心点,安装承压板(应使承压板轻轻就位,既要水平,又要垂直、居中,最终通过传力柱把试验施加的载荷呈中心荷载方式作用在承压板上)→安装位移传感器→千斤顶→传力柱和拉杆帽→在地锚和传力柱间安装反力拉杆并使之均匀受力→安装电子千分表;
(5)进行试验前的全面检查,确认没有问题后,便可开始试验。
试验须填写原始记录(表2-2):
表2-2 浅层平板载荷原位试验记录表
(1)加荷方式:载荷试验加荷方式应采用分级维持荷载沉降相对稳定法(常规慢速法)。有地区经验时,可采用分级加荷沉降非稳定法(快速法)或等沉降速率法。加荷等级宜取10~12级,不应少于8级,荷载量测精度不应低于最大荷载的± 1%;
对慢速法,当试验对象为土体时,每级荷载施加后,以间隔5min、5min、10min、10min、15min、15min测读一次沉降,以后每间隔30min测读一次沉降;当连续两小时每小时沉降量都小于0.1mm时,可认为沉降已达相对稳定标准,可施加下一级荷载。
按照经验,各类土的加荷等级增量,可参考表2-3。
(2)最终荷载的确定:应根据试验目的、设备条件等而定。如:为了确定地基变形参数、比例界限承载力,或因设备条件限制,则在比例界限压力点出现后,再加压2~3级即可终止;又如,在设备条件允许情况下,为确定地基土承载力,最好做到破坏阶段,以求出地基的极限荷载值。
表2-3 各类土加荷等级增量表
(3)终止试验条件:当出现下列现象之一者即可认为地基土达到破坏阶段,并可终止试验:①承压板周边的土出现明显侧向挤出,周边土出现明显隆起或径向裂缝持续发展;②本级荷载的沉降量大于前级荷载沉降量的5倍,荷载与沉降曲线出现明显陡降;③在某级荷载下24h沉降速率不能达到相对稳定标准;④总沉降量与承压板直径(或宽度)之比超过0.06。
3. 平板平面度是否合格的依据是什么
平面度
平面度是指一个表面的所有元素都在一个平面上的状态。
平面度控制:限定一个表面允许的不平误差的形位公差。
平面度公差带:两个平行平面,所有元素落在中间。公差带的第一个平面由被控表面上的三个最高点组成,第二个平面是偏离第一平面,控制公差值距离的平行平面。如下图所示,平面度的公差带为距离0.2mm的两个平行平面。
公差值:两面之间的距离。如下图所示,公差值为0.2mm。
总结
平面度公差带是两个距离等于公差值的平行平面。第一个平面由被控表面上的三个最高点组成。
平面度公差可规定一个由两平行平面定义的公差带,表面或零件的中位面需在此范围内。
平面度以往都是度表面的定义,最新ASME14.5-2018版提出了对零件中位面的定义,再次,会结合ASME14.5标准,对平面度中位面的定义进行讲解。
当平面度公差规定于表面上时,公差框格与指引线相连并指向表面或该表面的延伸线。如下图所示。当包含表面的平面度且该被测表面与大小尺寸关联时,平面度公差需小于尺寸公差。除非要素应用“自由状态”或“独立”(M/L)符号。当“独立”符号应用于大小尺寸时,MMC下的理想形状要求(此处需解释一下,因为ASME标准默认为包容原则,其中满足包容原则的条件之一为尺寸要素在MMC时,应具有理想的几何形状)不适用并且形状公差可大于尺寸公差。
延伸含义
若平面未标注大小尺寸要求,只标注了平面度要求,此时平面度0.25mm仅对表面形状进行限制,但零件的宽度大小可大,可小,无限制要求。
RFS、MMC或LMC平面度在宽度上的应用 平面度可基于RFS、MMC或LMC应用于宽度尺寸要素,并且公差值可大于尺寸公差;不应用MMC下的理想形状边界。
由于平面度在宽度上的应用目前情况还很少,但我们需同时清楚,此种应用是合理的。
平面度可基于单位面积应用个,以限定在要素的一定区域内表面波动的突变。单位面积的波动可与规定的整体波动组合使用或单独使用。由于平面度涉及表面面积,应在平面公差的右侧规定单位面积的直径,例如方形区域“25x25”或圆形区域直径“25”,用斜线分开。可使用共享一个符号的多层公差框格(如下图)或多行单层公差框格。
平面度控制的实际应用
1、垫圈和密封圈
2、相配的零件表面
3、基准平面
4、间接的平面控制,不能满足要求的情况
间接的平面控制,有几个形位公差
垂直度、平行度、倾斜度、全跳动、面轮廓。
间接控制的平面度,不需要检验;
如果要检验,就要标注平面度控制;这个标注的公差值一定要小于影响这个表面的任何间接控制的公差值。
平面度控制的合法标注
公差框架里不能有基准;
平面度公差值必须小于其他的间接约束平面度的公差
检测平面度
把零件表面放在一个有孔的真实平面上,建立第一平面;把百分表安装进孔里,让表头划过零件整个表面,它所测量的值,就是受控表面与真实平面的距离。在任何一点, 测量值大于给定的平面度公差,那这个零件就不合格。
4. 心脏活动平板试验检查是什么
活动平板检查,是一种运动负荷试验,最常用于心电图的负荷试验(就是一边在健身器上运动一边记录你的心电图,静息状态的心电图与达到一定运动量时的心电图进行比较),也可用于核医学及超声心动图的负荷试验。用来协助诊断冠心病。之所以做运动负荷试验,是因为
冠心病患者心脏的血管出现狭窄。静息状态下,经过狭窄血管的血流尚能够满足心脏的血液供应,所以不会出现心绞痛症状,也可以没有心电图异常。运动时,心脏要更加努力的工作以满足机体的需要,这时心脏就需要更多的血液供应,但是有狭窄的冠状动脉不能相应扩张以提供心脏更多的血液供应,心肌对血液、养分的需求与供应出现矛盾,就会出现症状和心电图改变。
5. 微生物研究中的传统平板法是什么方法具体怎么做的
传统的平板法为:稀释混合倒平板法
平板是指经熔化的固体培养基倒入无菌培养皿中, 冷却凝固而成的盛有固体培养基的平皿。该法是先将待分离的含菌样品, 用无菌生理盐水作一系列的稀释(常用十倍稀释法, 稀释倍数要适当), 然后分别取不同稀释液少许 (0.5-1.0ml)于无菌培养皿中, 倾入已熔化并冷却至50℃左右的琼脂培养基, 迅速旋摇, 充分混匀。待琼脂凝固后, 即成为可能含菌的琼脂平板。
于恒温箱中倒置培养一定时间后, 在琼脂平板表面或培养基中即可出现分散的单个菌落。
6. 检验平板的检验平板检测重合度
测量不确定度分为三种 用水平仪或自准直仪检定平板平面度时,是按规定截面和检定点读取数据,通过数据处理获取平面度误差值。由于采用了多余观测,必然产生重复检定点。所谓重复检定点是受检稳各截面的交汇检定点,如平板中点是两条对角线、两条中线4个截面的交汇检定点,这一点即为重复检定点。从理论上讲,重复检定点的平面度值是不变的,即不同截面检定到这一点平面度值应相同。但是由于各个截面检定时受到基准、环境、仪器和操作等因素的影响,不可避免地带来检定误差,致使重复检定点所得平面度偏差值不重合。通常把不同截面重复检定点平面度偏差值的差值绝对值称为重复检定点平面度的重合度,简称重合度。显然,重合度表明重复检定点(重复点)的平面度偏差值符合程度(重复误差)
7. 运动平板测试能检查什么病,请专家帮我详细运动平板的检查目地,
平板试验是检测心脏功能的方法
就是人体在跑步机上跑步同时检测心电图,随着跑步速度变快观察心电图变化来评定运动能力,一般心功能不佳或心脏缺血等潜在病变在平时不能表现,只有剧烈运动中可以显示。