1. 方法检验
本节将通过一个合成的例子对综合地震资料的新方法进行检验。一般来说,地震数据代表了对地下实际储层情况的一个滤过观察(a“ifltered”view),滤过函数F表示了地震数据与实际储层之间的关系。由于滤过函数F依赖于储层真实的地球物理特征,在实际情况中,滤过函数F是很难获得的。Arpat(2005)在利用软数据检验Simpat方法时,考虑到研究目的,利用人工方法合成了软数据的训练图像。即通过滑动加权平均的方法(即为滤过函数)从相的训练图像直接合成地震信息,建立地震训练图像。为了检验新设计的综合地震资料的方法,仍然采取这样的合成地震训练图像的例子,利用合成的地震训练图像识别河道主流线,将识别的河道主流线直接用于河道骨架模型的建立;然后用基于储层骨架的多点地质统计学方法再现河道形态及分布特征。
以单河道模型为例,利用7*7的数据样板对相的训练图像(图8-8a)的每一点都进行了滑动加权平均,形成假想的地震训练图像(图8-8b)。从图8-8可以看出,河道主流线分布于河道相出现概率高的地方。根据河道相出现的概率高低,利用数字化工具,可以直接从地震训练图像上勾绘出可能的河道主流线(图8-8d),并将此河道主流线作为河道中线,输入到基于储层骨架的多点地质统计学随机建模中,很容易建立起河道分布模型(图8-8c)。从图中可以看出,模拟实现的河道模型与实际训练图像具有较高的匹配性。
图8-8 利用地震识别的河道主流线预测河道100*100模拟网格,7*7数据样板
在上面建立的河道分布模型中,并没有参考地震训练图像提供的数据模式约束相建模,但是河道分布模型在河道中线骨架驱动下仍然得到很好地再现。显然,这对我们利用其他方面的信息提供了参考。例如,通过动态资料分析,识别优势通道及河道主流线,为预测河道骨架提供信息;通过高分辨率层序地层分析技术对河道及其延伸方向进行判断,将此信息融入到建模中等。可见基于储层骨架的多点地质统计学随机建模方法具有强大的综合多学科信息的能力。
2. 样方法和抽样检测法的区别
摘要 在被调查种群的生存环境内随机选取若干个样方,通过计数每个样方内的个体数,求得每个样方的种群密度,以所有样方种群密度的平均值作为该种群的种群密度,在抽样时要使总体中每一个个体被抽选的机会均等.
3. 检测的主要方法有哪些
口岸在安全检查中一般有四种检查方法:
一是X射线安检设备,主要用于检查旅客的行李物品。通过检查后,工作人员在行李上贴有“XX机场行李安检”的不干胶条,然后方可办理托 运 手续或随身携带登机。
二是探测检查门,用于对旅客的身体检查,主要检查旅客是否携带禁 带物品。
三是磁性探测器,也叫手提式探测器,主要用于对旅客进行近身检查。
四是人工检查,即由安检工作人员对旅客行李手工翻查和男女检查员分别进行搜身检查等。
为了保证安全检查的效果,必须成立一个适应完全检查工作需要的检查组,配备适当的力量。安全检查的规模、范围较大时,由企业领导负责组织安技、工会及有关科室的科长和专业人员参加,在厂长或总工程师带领下,深入现场,发动群众进行检查。
属于专业性检查,可由企业领导人指定有关部门领导带队,组成由专业技术人员、安技、工会和有经验的老工人参加的安全检查组。每一次检查,事前必须有准备、有目的、有计划,事后有整改、有总结。
安全检查形式
1、定期检查
定期检查是指已经列入计划,每隔一定时间检查一次。如通常在劳动节前进行夏季的防暑降温安全检查,国庆节前后进行冬季的防寒保暖安全检查,又如班组的日检查、车间的周检查、工厂的月检查等。有些设备如锅炉、压力容器、起重设备、消防设备等,都应按规定期限进行检查。
2、突击检查
突击检查是一种无固定时间间隔的检查,检查对象一般是一个特殊部门、一种特殊设备或一个小的区域。
3、特殊检查
特殊检查是指对新设备的安装、新工艺的采用、新建或改建厂房的使用可能会带来新的危险因素的检查。此外,还包括对有特殊安全要求的手持电动工具、照明设备、通风设备等进行的检查。这种检查在通常情况下仅靠人的直感是不够的,还需应用一定的仪器设备来检测。
4. 检验方法是什么
把算出的数字带入原式中看左右两边是否相等
5. 一般检测过程中,取样方法有哪几种
1.按产品质量指标特性分类
(1)计数抽检方法 是从批量产品中抽取一定数量的样品(样本),检验该样本中每个样品的质量,确定其合格或不合格,然后统计合格品数,与规定的“合格判定数”比较,决定该批产品是否合格的方法。
(2)计量抽检方法 是从批量产品中抽取一定数量的样品数(样本),检验该样本中每个样品的质量,然后与规定的标准值或技术要求进行比较,以决定该批产品是否合格的方法。
2.按抽样检查的次数分类
按抽样检查次数可分为一次、二次、多次和序贯抽样检查方法。
(1)一次抽检方法 该方法最简单,它只需要抽检一个样本就可以作出一批产品是否合格的判断。
(2)二次抽检方法 先抽第一个样本进行检验,若能据此作出该批产品合格与否的判断、检验则终止。如不能作出判断,就再抽取第二个样本,然后再次检验后作出是否合格的判断。
(3)多次抽检方法 其原理与二次抽检方法一样,每次抽样的样本大小相同,即n1=n2=n3„=n7,但抽检次数多,合格判定数和不合格判定数亦多。ISO2859标准提供了7次抽检方案。而我国GB2828、GB2829都实施5次抽检方案。
(4)序贯抽检方法 相当于多次抽检方法的极限,每次仅随机抽取一个单位产品进行检验,检验后即按判定规则作出合格、不合格或再抽下个单位产品的判断,一旦能作出该批合格或不合格的判定时,就终止检验。
3.按抽检方法型式分类
抽检方法首先可以分为调整型与非调整型两大类。
调整型是由几个不同的抽检方案与转移规则联系在一起,组成一个完整的抽检体系,然后根据各批产品质量变化情况,按转移规则更换抽检方案即正常、加严或放宽抽检方案的转换,ISO2859、ISO3951和GB2828标准都属于这种类型,调整型抽检方法适用于各批质量有联系的连续批产品的质量检验。
非调整型的单个抽样检查方案不考虑产品批的质量历史,使用中也没有转移规则,因此它比较容易为质检人员所掌握,但只对孤立批的质量检验较为适宜。
6. 检验检测新方法确认的内容包括哪些
方法确认具体来讲包括了标准方法的证实和非标方法的确认两个方面。
我们先来看看方法确认和方法证实的目的是什么:
非标准方法确认目的:
该非标准方法能否合理、合法使用;
标准方法证实目的:
实验室是否有能力按标准方法开展检测、校准活动。
接下来我们看看标准方法证实和非标方法的确认应该如何做:
标准方法证实:
从人、机、料、法、环、测几个方面去证实实验室有能力满足标准方法的要求,有能力开展检测、校准活动。
证实的内容要从七方面去做:
(1) 对执行新标准所需的人力资源的评价,即检测、校准人员是否具备所需的技能及能力;必要时应进行人员培训,经考核后上岗;
(2) 对现有设备适用性的评价,诸如是否具有所需的标准、参考物质,必要时应予补充。
(3) 对设施和环境条件的评价,必要时进行验证。
(4) 对物品制备,包括前处理、存放、辅助试剂等各环节是否满足标准要求的评价。
(5) 对作业指导书、原始记录、报告格式及其内容是否适应标准要求的评价。
(6) 对新旧标准进行比较,尤其是差异分析与比对的评价。
(7) 按标准要求进行完整模拟检测,出具完整结果报告。
标准方法证实应有相关的文件规定及其证实的记录,标准方法变更后应重新证实。
非标准方法确认:
一个非标方法的确认,在文件中要包括以下内容:
a) 方法适当的标识;
b) 方法所适用的范围;
c) 检测或校准样品是什么类型,以及对样品的描述;
d) 被测参数的范围;
e) 方法对仪器、设备的要求,包括仪器设备关键技术性能的要求;
f) 需要用到的的标准物质;
g) 方法对环境条件的要求,对环境稳定周期的要求;
h) 操作步骤,包括:
—样品的标志、处置、运输、存储和准备;
—检测、校准工作开始前需要进行的检查;
—检查设备工作是否正常,需要时,使用前之前对设备进行校准和调整;
—结果的记录方法;
—安全注意事项;
i) 结果接受(或拒绝)的准则、要求;
j) 需记录的分析数据;
k) 不确定度评定。
非标方法的技术确认,需要从五个方面确认:
(1)使用参考标准或标准物质进行比较;
(2)与其他方法所得的结果进行比较;
(3)实验室间比对;
(4)对影响结果的因素作系统性评审;
(5)根据对方法的理论原理和实践经验的科学理解,对所得结果不确定度进行的评定。
技术确认要尽可能全面,并需有确认记录。
7. 检测标准、检测方法区别在哪
检测标准中都包含检测方法。
检测标准就是一种以文件形式发布的统一协定,其中包含可以用来为某一范围内的活动及其结果制定规则、导则或特性定义的技术规范或者其他精确准则,其目的是确保检测出的数据能够符合需要。
检测方法就是对特定的检测物进行试验,依据科学的原理,确定出的试验内容、方式、步骤、过程、计算分析等实现需要得出的数据和结果的具体手段和办法。
检测标准、检测方法都是随着科技的不断发展不断的更新,但是检测方法有些是超前于检测标准中所规定的,但检测结果要符合检测标准来判定。
8. 检测方法是什么
采用空气采样器进行检测
9. 检测方法
近年来,固源质谱测定法(solid source mass-spectrometry)为硼同位素的分析提供了有效手段。Swihart(1996)总结了两种不同的检测方法:第一种方法,采用Na2BO+2离子的阳极热电离技术(positive thermal ionization technique)。这一方法首先由McMullen et al.(1961)提出;随后,Spivack & Edmond(1986)利用Cs2BO+2离子(测量的质量数为308和309)对这一技术进行了改进,这主要是采用133Cs代替23Na增加了分子质量,降低了由同位素不同引起的相对质量差,从而抑制了由温度引起的同位素的分馏效应。第二种方法由Chaussidon & Albarede(1992)提出,采用离子微探针(ion-microprobe)确定硼同位素,其分析的不确定度(analytica luncertainty)为±2‰,精度(precision)达±0.25‰,约优于Na2BO+2法10倍。近来,Leceyer et al.(2002)提出利用MC-ICP-MS技术测量水、碳酸盐、磷酸盐和硅酸盐中的硼同位素,其外部重现性(external reprocibility)为±0.3‰。
近年来,随着分析技术的快速发展,对硼同位素的研究也涌现出一系列新成果。Barth(1993)和Palmer & Swihart(1996)对硼同位素的研究进行了总结,目前为止,硼的同位素变化范围为90‰。计算δ11B值时,一般采用美国国家标准局(NBS)的SRM951硼酸样品[来自赛尔斯湖(Searles Lake)的硼砂]进行标准化,SRM951标样的11B/10B比值为4.04558(Palmer & Slack,1989)。
10. 检测的方法
RoSH指令 /碳硫分析仪 /元素分析仪 /分光光度计 /光谱仪 /合金分析仪 /气体分析仪 /测氧仪 /测油仪 /TOC分析仪/能谱仪 /制样设备 /质谱仪 /浊度仪 /农药检测仪 /浓度计 /荧光光度计 /氨/氯胺分析 /氨氮分析仪 /比表面仪 /波谱仪 /测氡仪 /测汞仪 /测磷仪 /测氯仪 /测氢仪 /灰熔融性测定 /胶质层测定仪/酒精检测仪 /镁稀土分析仪 /锰磷硅分析仪/BOD测定仪 /热处理油测定 /熔点仪 /色谱仪 /闪点仪 /摄谱仪
五、可靠性环境测试
高低温循环测试/恒温恒湿测试/热冲击/温湿度储存/盐雾试验/高低温储存测试/氙灯辐照/紫外辐照UV/推拉力测试/蒸气老化测试/气体腐蚀/跌落测试/振动测试/机械冲击CAF/沙尘试验/寿命测试/耐久性试验/高加速寿命试验/高加速应力筛选/电化学迁移测试ECM/可靠性鉴定试验/可靠性验收试验/阳离子迁移CAF