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酶工程问答题附答案

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酶工程问答题附答案

酶工程问答题

1.为什么滞后合成型的酶要在细胞生长一段时间甚至进入平衡期以后才开始合成?

滞后合成酶在细胞生长一段时间或者进入平衡期以后才开始其生物合成并大量积累,又称为非生长偶联型,许多水解酶的生物合成都属于这一类型。

主要原因是由于受到培养基中存在的阻遏物的阻遏作用。只有随着细胞的生长,阻遏物几乎被细胞用完而使阻遏解除后,酶才开始大量合成。若培养基中不存在阻遏物,该酶的合成可以转为延续合成型。该类型酶所对应的mRNA稳定性很好,可以在细胞生长进入平衡期后的相当长的一段时间内,继续进行酶的生物合成。

2.酶的发酵生产过程中,要使酶的产率提高,可以采取哪些措施?

①首先要使用优良的产酶细胞;

②使用优良的发酵生产设备;

③采用先进的分离纯化技术和设备;

④控制好工艺条件;

⑤采取某些有效的措施:增加诱导物、控制阻遏物浓度、增加表面活性剂、增加产酶促进剂。

3.酶发酵动力学研究的内容包括哪些?

①细胞生长动力学主要研究细胞生长速度以及外界环境因素对细胞生长速度影响的规律。

②产酶动力学主要研究细胞产酶速率以及各种环境因素对产酶速率的影响规律。

③基质消耗动力学主要研究发酵过程中基质消耗速率以及各种环境因素对基质消耗速率的影响规律。

4.简述酶沉淀的主要方法及其原理。

沉淀分离是通过改变某些条件或添加某种物质,使酶或杂质的溶解度降低,而从溶液中沉淀析出,与其它溶质分离的技术过程。

在盐浓度达到某一界限后,酶的溶解度随盐浓度升高而降低,这称为盐析现象。

有机溶剂使溶液的介电常数降低,溶质分子间的静电引力增大,互相吸引而易于凝集。有机溶剂与水互相作用还可破坏溶质分子表面的水膜,使其溶解度降低而沉淀析出。

5.简述凝胶层析的原理。

凝胶层析:以各种多孔凝胶为固定相,利用流动相中所含各种组分的相对分子质量不同而达到物质分离的一种层析技术。

原理:凝胶层析柱中装有多孔凝胶,当含有各种组分的混合溶液流经凝胶层析柱时,大分子物质由于分子直径大,不能进入凝胶的微孔,只能分布于凝胶颗粒的间隙中,以较快的速度流过凝胶柱。较小的分子能进入凝胶的微孔内,不断地进出于一个个颗粒的微孔内外,这就使小分

子物质向下移动的速度比大分子的速度慢,从而使混合溶液中各组分按照相对分子质量由大到

小的顺序先后流出层析柱,而达到分离的目的。

6.简述不连续聚丙烯酰胺凝胶电泳的原理。

不连续聚丙烯酰胺凝胶电泳是将2-3种不同的凝胶重叠使用,用2种不同ph的缓冲液,使浓

度较低的组分在电泳过程中浓缩成层,以提高分辨率的方法。

①浓缩效应

a.凝胶层的不连续性:两层凝胶孔径不同,浓缩胶孔径大,分离胶孔径小,蛋白质在大孔径浓

缩胶中移动,受阻力小,移动速度快。

b.缓冲液离子成分的不连续性:甘氨酸解离度很小,有效迁移率很低,在电场中移动速度慢,

为慢离子。HC1是强电解质,C1-有效迁移率大,移动速度快,为快离子。蛋白质介于两者之间。

c. pH值的不连续性:为了控制慢离子的解离度,从而控制其有效迁移率,必须使浓缩胶与分

离胶之间pH值有所区别。

②电荷效应:进入分离胶后,G1y成为快离子,高电位梯度消失,各组分在均一的电位梯度下

电泳分离。

③分子筛效应:再加上分离胶孔径较小,各组分因分子大小和形状不同而分离。

7.酶分子修饰的意义。

①提高酶的催化效率

②增强酶的稳定性降低或消除酶的抗原性

③改变酶的底物专一性

④研究和了解酶分子中主链、侧链、组成单位、金属离子和各种物理因素对酶分子空间构象的

影响,进一步探究其结构与催化特性之间的关系。

8.酶修饰后的性质变化。

①热稳定性:一般来说,热稳定性有较大的提高。

②抗原性:比较公认的是PEG和人血清白蛋白在消除酶的抗原性上效果比较明显。

③各类失活因子的抵抗力:修饰酶对蛋白酶、抑制剂均有一定的抵抗能力,从而提高其稳定性。

④半衰期:一般在体内的半衰期得到有效延长。由于酶分子经修饰后, 增强对热、蛋白酶、抑

制剂等的稳定性,从而延长了在体内的半衰期。

⑤最适pH:大部分酶经化学修饰后,酶的最适pH发生了变化。修饰酶最适pH更接近于生理环境。

⑥Km的变化:大多数酶经修饰后,Vm没有明显变化,但有些酶经修饰后,Km值变大。

9.什么是固定化酶,固定化酶的特性与游离酶相比有哪些改变?

固定化酶:固定在载体上或被束缚在一定的空间范围内进行催化反应的酶,由于受到载体等的

影响,酶的特性可能会有些变化。

①固定化酶的稳定性一般比游离酶的稳定性好。

②固定化酶的最适作用温度一般与游离酶差不多,但有些固定化后出现明显变化。③酶经过固

定化后,其作用的最适pH值往往会发生一些变化。

④固定化酶的底物特异性与游离酶比较可能有些不同,其变化与底物分子量的大小有一定关系。

⑤固定化酶的活力在大多数情况下比天然酶下降, 其专一性也会受到影响发生改变。

10.固定化酶特性改变的因素有哪些?

①酶本身的变化:主要是由于活性中心的氨基酸残基、高级结构和电荷状态等发生了变化。

②受固定化载体的物理或化学性质的影响:

a.空间障碍效应:固定化之后,由于酶的空间自由度受到限制,使酶分子的活性基团不易于底物

或效应物接触,影响酶分子的分子活性中心对底物的定位作用,对固定化酶的活力造成影响。

b.分配效应:微环境是在固定化酶附近的局部环境, 而将主体溶液称为宏观环境。由于载体和底物的性质差异引起了两者之间的性质不同,造成产物和各种效应物在两个环境之间的不同分配。

c.扩散限制效应:底物从宏观环境向酶颗粒表面传递过程中产生外扩散阻力,使底物在固相酶周围形成浓度梯度。底物分子达到固相酶表面后传递到酶活性部位时,由于载体小而弯曲的细孔,产生内扩散阻力。

11.酶在非水介质中的催化反应具有哪些新特征和优势?

①可进行水不溶或水溶性差化合物的催化转化,大大拓展了酶催化作用的底物和生成产物的范围。

②改变了催化反应的平衡点,使在水溶液中不能或很难发生的反应向期望的方向得以顺利进行,如在水溶液中催化水解反应的酶在非水介质中可有效催化合成反应的进行。

③使酶对包括区域专一性和对映体专一性在内的底物专一性大为提高,使对酶催化作用的选择性的有目的的调控的实现成为可能。

④提高了一些酶的热稳定性。

⑤由于酶不溶于大多数的有机溶剂,使催化后酶易于回收和重复利用。

⑥可有效减少或防止由水引起的副反应的产生。

⑦可避免在水溶液中进行长期反应时微生物引起的污染。

⑧可方便地利用对水分敏感的底物进行相关的反应。

⑨当使用挥发性溶剂作为介质时,可使反应后的分离过程能耗降低。

12.酶在有机溶剂介质中与在水溶液中的催化特性有何改变?

①底物专一性

有机介质中酶活性中心结合部位与底物的结合状态发生改变,致使酶的底物特异性发生改变,极性较强的有机溶剂中,疏水性较强的底物易反应,极性较弱的有机溶剂中,疏水性较弱的底物易反应。

②对映体选择性:酶在对称的外消旋化合物中识别异构体的能力。

酶在水溶液中立体选择性强,疏水性强的有机溶剂中的酶的立体选择性弱。

③区域选择性:酶能够选择性地催化底物分子中某个区域的基团优先发生反应。

在不同的有机溶剂介质中,区域选择系数相差较大。

④键选择性:优先与某化学键反应。

随着介质种类改变而变化。

⑤热稳定性

许多酶在有机介质中的热稳定性比在水中好。

⑥PH

有机溶剂中酶的最适pH通常与在水溶液的pH接近,但有些相差较大。

13.简述有机介质中酶催化反应的影响因素及控制。

影响因素主要有:酶、底物、有机溶剂种类、水含量、温度、pH值和离子强度等。

①酶的种类和浓度

不同酶具不同结构和特性,要注意酶的稳定性、底物专一性,对映体选择性等特性。酶反应速度与酶浓度成正比。

②底物的种类和浓度

根据底物的极性与底物在有机溶剂中的专一性不同选择合适的底物,并将浓度控制在适宜的浓度范围以确保较高的酶反应速率。

③有机溶剂的极性和含量

有机溶剂的极性不同与含量会对酶分子结构和底物、产物的分配有不同的影响。过强,夺取较多酶表面水分子,使疏水性底物溶解度降低;极性过弱,底物难以进入必需水层。

④水含量与水活度

有最适水含量,且随溶剂极性增大而增大。水活度变化不大,一般在0.5-0.6。

⑤温度

温度升高,反应速率加快,但过高的温度会降低立体选择性甚至使酶失活,要控制在最适温度范围内。

⑥ph

ph记忆:在有机介质溶剂中,酶所处的ph环境与吸附到载体上之前的缓存液ph相同(保留了原有的解离状态)。可通过调节缓冲液pH和离子强度的方法调节有机介质中酶的活性。

14.试述酶反应器的主要类型和特点。

15. 简述酶反应器的操作条件及其控制的主要内容。

①温度

根据酶的动力学特性,确定最适温度,通过夹套、列管等换热装置的热交换作用,将反应温度控制在适宜温度范围内。喷射式反应器中,通过控制水蒸汽的压力来控温。

②ph

确定最适pH,一边搅拌一边慢慢添加稀酸或稀碱(必要时用缓冲溶液)使ph在适宜的范围内。分批式反应器中,先将底物调好ph再加入酶。连续式反应器中连续加入调好PH的底物。

③底物浓度

确定一个适宜的底物浓度范围,通常底物浓度在5~10 Km,防止高浓度底物的抑制作用。

④酶浓度

综合考虑反应速度和成本,确定一个适宜的酶浓度。对连续式固定化酶反应器应具备添加或更换酶的装置,而且要求这些装置的结构简单、操作容易。

⑤搅拌速度

试验的基础上确定适宜的搅拌速度,并根据情况的变化进行搅拌速度的调节。

搅拌速度过慢,会影响混合的均匀性,反应速率慢。搅拌过快,产生的剪切力会使酶的结构受到

影响,尤其是会使固定化酶的结构破坏甚至破碎。

⑥流动速度

确定适宜的流动速度和流动状态,保证酶与底物混合均匀,并不影响酶的催化,并根据变化情

况确定进行适当的调节。如流化床反应器中通过控制进液口的流体流速和流量以及进液管的方

向和排布等方法,加以调节。

16.蛋白质工程的概念及研究内容。

蛋白质工程是以蛋白质的结构与功能的关系研究为基础,利用基因工程技术、化学、生物信息

学等手段对现存蛋白质加以改造,组建成新型蛋白质的现代生物技术。

主要研究内容:

①确定蛋白质化学组成、空间结构与生物功能之间的关系。

②从氨基酸序列预测蛋白质的空间结构和生物功能,设计合成具有特定生物功能的全新蛋白质。

③根据需要合成具有特定氨基酸序列和空间结构的蛋白质。

17.蛋白质结构及功能关系。

一级结构相似的蛋白质其功能往往相似,活性中心的个别氨基酸残基的改变会导致功能的显著

改变。一级结构包含了其分子的所有信息,并决定其高级结构,高级结构和其功能密切相关,如

蛋白质的变性及复性对蛋白质功能的影响。

18.蛋白质折叠的保护机制。

蛋白质的折叠:从体内新生的多肽链或体外变性的多肽链的一维线性氨基酸序列转化为具有特

征三维结构的活性蛋白质的过程。

①折叠密码,氨基酸顺序与蛋白质三维结构之间存在着的对应关系。

②分子伴侣,是一类可以阻止错误折叠,通过结合和释放帮助新生肽链正确折叠的蛋白质。

③折叠酶

a.蛋白质二硫键异构酶(PDI),可以催化多肽链折叠成有利于二硫键形成的构象,并防止二硫

键的错配和分子间聚合。

b.肽基脯氨酰顺反异构酶 (PPI),是很多蛋白体外折叠过程中的限速酶,可以催化反式肽基

脯氨酰键异构成顺式构象,使多肽链形成正确折叠。

19. 蛋白质分子设计的种类有哪些,其特点是什么?

第一类为“小改”:可通过定位突变或化学修饰实现;在已知结构的天然蛋白质分子多肽链内的

确定位置上,进行一个或少数几个氨基酸残基的改变,以研究和改善蛋白质的性质和功能。主要

是置换、删除或插入氨基酸,依赖基因水平的分子生物技术操作。

第二类为“中改”,对来源于不同蛋白的结构域进行拼接组装;以期望能转移相应的功能,获得

具有新特点的蛋白质分子。又称分子剪裁。

第三类为“大改”,即完全从头设计全新的蛋白质,使之具有特定的空间结构和预期的功能。

蛋白质的一级结构

多肽链的数量、氨基酸的种类、数目及排列,多肽链内或链间的二硫键数目及位置。

蛋白质的二级结构

肽链主链不同区段通过自身的相互作用,形成氢键,沿某一主轴盘旋折叠而形成的局部具有周期

性结构的空间构象,是蛋白质结构的构象单元.

①α-螺旋肌红蛋白75% ②β-折叠(伴刀豆蛋白59%)

③β-转角(球蛋白)④无规则卷曲(细胞色素C)

蛋白质的三级结构(实例:核糖核酸酶)

肽键在二级结构的基础上,通过侧链基团的相互作用进一步卷曲折叠,借助次级键维系使二级结

构相互配置而形成特定的构象。三级结构的形成使肽链中所有的原子都达到空间上的重新排布。四级结构(实例:血红蛋白??????????????????????)

由相同或不同的称作亚基的亚单位按照一定排布方式聚合而成的蛋白质结构。亚基本身都具有

球状三级结构,一般只包含一条多肽链,也有的由二条或二条以上由二硫键连接的肽链组成。

维持蛋白质空间构象的作用力

1.疏水效应

2.氢键

3.范德华力

4.共价交联

5.离子相互作用

6.配位键

分子设计层次:

①基因水平的改造(改造蛋白质的编码基因) ②蛋白质水平的改造(蛋白质的加工与修饰)

如何改造蛋白质:

①化学修饰②遗传改变

遗传改变的改造程度:

小改:氨基酸的替换中改:结构域大改:从头设计

蛋白质工程的主要步骤:

①从生物体中分离纯化目的蛋白;

②借助核磁共振和X射线晶体衍射等手段,尽可能地了解蛋白质的二维重组和三维晶体结构;

③设计各种处理条件,了解蛋白质的结构变化,包括折叠与去折叠等对其活性与功能的影响;

一级结构及高级结构的解析,确定关键氨基酸残基;

④设计编码该蛋白的基因改造方案(主要针对关键的基团),如定点突变;

⑤表达、分离、纯化新蛋白,功能检测后投入实际使用。

X射线是最早也是最主要的测定蛋白质结构的方法。优点:分辨率高,达到原子分辨率,结构清晰,所需时间较短, 既可以研究水溶性蛋白质也可以研究膜蛋白和大分子组装体与复合体。

X射线晶体结构测定基本过程

①蛋白质获取(提纯)

②蛋白质结晶及晶体生长

③晶体衍射数据收集和处理④位相确定

⑤模型建立和修正

多结构域蛋白质可用X射线晶体衍射及核磁共振(NMR)等技术加以验证。

计算机预测蛋白质三级结构一般有3种策略:同源建模法、线串法和从头算法

蛋白质分子设计原则

①活性设计(催化中心):考虑被研究的蛋白质功能,涉及选择化学基团和化学基团的空间

取向。

???????????????????②对专一性的设计(结合中心):理解并设计化学基团与底物的专一性结合。

③框架设计(Scaffold设计):立体结构设计。给予各个基团以适当的空间排布,才能具有

催化活性功能。

④疏水基团与亲水基团需合理分布

⑤最优的氨基酸侧链几何排列

蛋白质分子设计的程序

1、收集相关蛋白质的结构信息

2、建立所研究蛋白质的结构模型

3、结构模型的生物信息分析

4、选择设计目标

5、序列设计

6、预测结果

7、获得蛋白质

8、新蛋白质的检验

9、完成新蛋白质设计

酶的理性设计

定点突变:单点突变、多点突变、重叠延伸PCR、盒式突变。

酶的非理性设计

定向进化:易错PCR、DNA重排、基因家族重排

研究人员对来自硬脂芽孢杆菌NCIM 5146的胞外α-半乳糖苷酶的催化氨基酸残基进行了PH值依赖性和

化学修饰特性的研究。研究结果表明,羧酸盐和赖氨酸残基都参与了催化,但是只有赖氨酸残基才是与底

物结合的关键。碳二亚胺介导的酶化学修饰也支持位于活性位点同时在底物裂解过程中充当亲和碱的羧酸

残基。乙酸、柠檬酸酐和硼氢化钠对赖氨酸残基的酰化和还原乙基化反应表明,4个质子化赖氨酸残基在其

e-氨基上带正电荷,为底物的结合提供了正电荷密度。此外,4个色氨酸残基在活性部位附近和中度输水环

境中也有发现。有关改性酶的动力学和热失活研究表明,这些色氨酸残基可能对催化中心和活性中心在高

温下的热稳定性也起一定作用。

用2,4,6-三硝基苯磺酸(TNBS)、2,4-双(O-甲氧基聚乙二醇)-6-氯-s-三嗪(m PEG)和谷氨酸(GA)对小麦-淀粉酶(WBA)的氨基进行修饰以提高其热稳定性和活性。用5mm TNBS、4.8μm PEG和11mm GA 对WBA进行修饰,使其T50(孵育30min后失去50%活性的温度)分别从47±1℃提高到48±2℃、55±2℃和54±2℃。用5mm TNBS和11mm GA修饰WBA,其催化活性分别降低15%和59%。在所有情况下,经修饰的WBA的热稳定性增强都是熵驱动的。在25℃下,4.8μm mPEG修饰的WBA活性提高了39%,mPEG、GA修饰的WBA的热稳定性明显提高,TNBS修饰的WBA的热稳定性略有提高,mPEG对WBA的催化活性有所提高。Catalysis and stability of an alkaline protease from a haloalkaliphilic(嗜盐碱) bacterium under non-aqueous conditions as a function of pH, salt and temperature

在无水条件下,以PH、盐和温度的函数,研究嗜盐碱菌碱性蛋白酶的催化性与稳定性。

A haloalkaliphilic bacterium, isolated from Coastal Gujarat (India) was identified as Oceanobacillus sp. (海洋杆

菌,GQ162111) based on 16S rRNA gene sequence. The organism grew and secreted extracellular protease in presence of various organic solvents. At 30% (v/v) concentration of hexane(6), heptane(7), isooctane (8),

dodecane(12) and decane(10), significant growth and protease production was evident.

嗜盐碱菌,分离自沿海古吉拉特邦(印度),基于16s RNA序列被鉴定为海洋杆菌,GQ162111.

该微生物在各种有机溶剂中生长并分泌细胞外蛋白酶。在正己烷(6)、庚烷(7)、异辛烷(8)、十二烷(12)、

癸烷(10)的浓度为30%时,有明显的生长和蛋白酶的产生。

?The alkaline protease was purified in a single step on phenyl sepharose 6 FF (苯基琼脂糖,疏水层析)with 28%

yield. The molecular mass as judged by SDS-PAGE was 30 kDa. The temperature optimum of protease was 50°C

and the enzyme retained 70% activity in 10% (v/v) isooctane(异辛烷).

?碱性蛋白酶通过的苯基琼脂糖疏水层析的单布纯化后收益率为28%。SDS-PAGE检测的分子质量为30 kDa。

蛋白酶的最适温度是50°C和在10%的异辛烷中保留70%活力。

Effect of salt and pH was investigated in combination to assess the effect of isooctane. In organic solvents, the enzyme was considerably active at pH 8–11, with optimum activity at pH 10. Salt at 2 M was optimum for activity and enzyme maintained significant stability up to 18 h even at 3 M salt concentration.

研究了盐和pH对异辛烷效果的影响。在有机溶剂中,在pH 8-11时酶活性较高,在pH 10时酶活性最佳。2M

盐浓度的活性最佳,酶在3M盐浓度下也能保持18小时的稳定性。?????

Optimal activity has been recorded in 4–5 M NaCl for some halophiles. High salt reduces water activity, a condition also generated by the organic solvents. Halophilic proteins, therefore, offer valuable candidate for non-aqueous enzymology

记录了嗜盐菌在4-5 M的NaCl中的最佳活性。高盐降低了水的活性,这也是有机溶剂产生的条件。因此,嗜

盐蛋白为酶的非水相催化提供了有价值的参考。

Biocatalysis in non-aqueous environment has many advantages:

increased solubility of hydrophobic substrates, thermal stability altered enantioselectivity,

reduced microbial contamination, curtailed water-induced side reactions。

生物的非水相催化有许多优点:疏水性底物的溶解度增加,热稳定性和对映选择性改变,减少微生物污染,减

少水化反应。

In aqueous medium, water helps to maintain structural flexibility and mobility of protein https://www.doczj.com/doc/bd946649.html,anic solvents may cause deamidation of Asn and Gln residues and hydrolysis of peptide bonds, leading to unfolding of enzyme molecules and loss of enzymatic activity.

在水介质,水有助于保持蛋白质分子结构的灵活性和迁移率。有机溶剂可引起天冬酰胺和谷氨酰胺残基脱酰

胺和肽键水解,导致酶分子的去折叠和酶活的丧失。

Subtilisin and alpha-chymotrypsin vigorously act as catalysts in a variety of dry organic solvents. Enzymatic transesterifications in organic solvents follow Michaelis-Menten kinetics, and the values of V/Km roughly correlate with solvent's hydrophobicity.

枯草杆菌蛋白酶和胰蛋白酶在各种干燥有机溶剂中都有着较强的活性。在有机溶剂中酶的酯交换遵循米氏

动力学,V/Km的值与溶剂的疏水性大致相关。

The amount of water required by chymotrypsin and subtilisin for catalysis in organic solvents is much less than needed to form a monolayer on its surface. The vastly different catalytic activities of chymotrypsin in various organic solvents are partly due to stripping of the essential water from the enzyme by more hydrophilic solvents and partly due to the solvent directly affecting the enzymatic process.

枯草杆菌蛋白酶和糜蛋白酶在有机溶剂中催化所需的水比在其表面形成单分子层所需的水要少得多。在各

种有机溶剂中,乳糜蛋白酶的催化活性差异巨大,部分原因是由于多亲水溶剂从酶中分离出必需的水,部

分原因是溶剂直接影响酶的过程。

The rate enhancements afforded by chymotrypsin and subtilisin in the transesterification reaction in octane are of the order of 100 billion-fold; covalent modification of the active center of the enzymes by a site-specific reagent renders them catalytically inactive in organic solvents. Upon replacement of water with octane as the reaction medium, the specificity of chymotrypsin toward competitive inhibitors reverses.

在辛烷值的酯交换反应中,chymotrypsin和subtilisin所提供的速率增强大约是1000亿倍;用位点特异性

试剂对酶的活性中心进行共价修饰,使它们在有机溶剂中不具有催化活性。以辛烷值为反应介质替代水后,乳糜蛋白酶对竞争性抑制剂的特异性发生逆转。

Both thermal and storage stabilities of chymotrypsin are greatly enhanced in nonaqueous solvents compared to water. The phenomenon of enzymatic catalysis in organic solvents appears to be due to the structural rigidity of proteins in organic solvents resulting in high kinetic barriers that prevent the native-like conformation from unfolding.

与水相比,非水溶剂中凝乳蛋白酶的热稳定性和贮存稳定性都得到了显著提高。有机溶剂中酶催化现象的

出现,似乎是由于有机溶剂中蛋白质的结构刚性导致了高的动力学屏障,阻止了原生构象的展开.

工程测量中存在的问题及解决对策(1)

工程测量中存在的问题及解决对策 摘要:建筑工程测量对保证工程的规划、设计、施工等方面的质量与安全都具有重要的意义。分析了中小型城市房屋建筑工程测量中存在的问题,提出了解决问题措施。 关键词:施工测量质量控制建筑工程 前言: 测量在建筑工程中十分广泛。比如,在工程规划设计阶段,首先要测绘各种比例尺的地形图和测绘资料,供总平面图设计、竖立设计和管道线路所用。在施工阶段,要将图纸上设计好的建筑物得平面位置和高程,按设计要求在实地上标定出来,作为施工的依据。 在施工过程中,要经常对施工和安装对施工和安装工作进行检验校核保证所建工程符合设计要求。在施工结束后,还要进行竣工测量绘制竣工图,供今后扩建和维修之用。 建筑施工测量是设计蓝图与建筑工程施工之间的中介,是施工过程中极为重要的先头工序,施工测量质量和工程质量之间有着密切的关系,如果测量成果有问题则工程质量一定有问题;在管理阶段,对某些大型的、重要的建筑物还要定期进行变形观测,以确保工程的安全使用。 由此可见,在建筑工程建设的各个阶段都需要进行测量,而且测量的精度和速度直接影响到整个工程的质量与进度。因此,建筑工程测量对保证工程的规划、设计、施工等方面的质量与安全都具有重要的意义。 1建筑工程测量存在的问题 根据多年来项城市城市建设管理所掌握的情况看,建筑工程中的施工测量已明显不适应建筑业发展形势的需要。大多建筑施工企业对施工测量在现代建筑施工中的重要性认识不到位,轻视施工测量工作的组织、管理和投人。 1.1 测量人员流动性大,仪器管理混乱。 建筑工程施工测量人员是施工生产一线生产工人,野外作业时间长、风险责任大、条件艰苦,从测量建筑工程师至测量员,有条件的干一段时间可能就调离或是转行,如三亚洞库项目到完工,测量工作几次易人,有时还出现断档,使整个项目的测量工作没有到位。测量仪器使用、保养、标定不能按规定规程进行,损坏、丢失严重,往往是出现明显错误的测量数据时才采取措施甚至有些施工企业把测量仪器设备划归物资部门管理,保管不合规程、记录不清,一套仪器再使用时已支离破碎。 1.2测量人员素质较差,且专业人员较少。 部分建筑施工企业没有专业的施工测量人员,在施工过程中基本上都是由其他技术员(施工员)兼职。这些缺乏专门训练的业余人员,对常规测量的仪器的性能、操作及测量方法都一知半解,根本不能胜任施工测量工作,也就无法保证施工测量的质量。 1.3测量仪器设备落后,且数量不足。 有相当一部分施工企业没有足够的测量仪器,甚至不少施工企业没有测量仪器。在施工时,由于测量仪器落后而严重影响了测量的精度。而且由于仪器不够,也影响施工的进度。 1.4测量仪器的操作不当,且保修不到位。 一般来说,测量所用的仪器都属于精密仪器,在使用过程中,由于测量人员的水平有限,没有严格按照正确的使用方法操作,导致测量仪器的灵敏度降低。 1.5测量质量控制不到位。 在实际的工程质量监控和工程竣工验收时,都只注重其他施工质量的检查与控制,而忽视施工测量质量的检验。许多工程验收监督部门到现场看看,走走过场,没有做到亲自用仪器进行实测。少数工程验收也仅停留在复核一下建筑物的几何尺寸,不能从根本上对施工测量质量进行监控。

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二、填空题: 1、确定地面点位的三项基本工作是—高差测量_、_____ 角度测量__________ 和____ 距离测量________ 。 2、测量工作的基准面是大地水准面。 3、水准仪由基座、望远镜和水准器三部分构成。 4、经纬仪的安置主要包括_对中_______ 与___ 整平___两项工作。 5、角度测量分____ 水平________________ 和________ 竖直______________ 测量。 6、水平角的观测常用的方法有测回法和方向观测法。 7、导线测量包括 _ 闭合导线_______ 、__附合导线__和__支导线__三种导线布置形式,它的外业工作包 括—选点 ___________ 、_____ 量边 ________ 和__ 测角_________ 。 8测量误差按其性质可分为系统误差与偶然误差两类。 9、以坐标纵轴作为标准方向的称为坐标方位角。 10、在同一竖直面内,地面某点到目标的方向线与水平视线之间的夹角称为竖直角。 11、控制测量分为平面控制测量和高程控制测量两种。 12、精密量距时对距离进行尺长改正,是因为钢尺的名义长度与实际长度不相等而产生的。 13、导线测量的外业工作包括踏勘选点、角度测量和距离测量。 14、水准测量路线有闭合水准路线、附合水准路线和支水准路线三种形式。 15、测量工作的基本原则是先整体到局部、先控制后碎部。 16、地面上点的标志常用的有木桩和混凝土桩等。 17、距离丈量的方法有量距法和视距法。 18、测量的三要素是指测角、测边、测高差。 19、水平角的角值范围是0 —360°。 20、在测量工作中,常用方位角和象限角来表示直线的方向。 21、用经纬仪进行竖直角测量时,照准高处目标A点盘左的读数是94° 33/ 24",盘右的读数是265° 26 “ 00",则竖盘指标差是__-18" _ ,竖直角__4° 33 / 42"39__ _____ 。 22、导线的布置形式有闭合导线、附合导线_、支导线。 23、圆曲线的测设元素是指____切线长、曲线长、外矢距、切曲差 _____________ 。 24、贯通误差包括____ 纵向误差、横向误差、高程误差_____________ 。 25、测量时,记录员应对观测员读的数值,再__________ 复诵___ 一遍,无异议时,才可记录在记录表中。记 录有误,不能用橡皮擦拭,应__划掉重记__________ 。 26、全站仪是__全站型电子速测仪________ 的简称,它是由光电测距仪、―电子经纬仪_________ 和 ___ __ 数据处理系统组合而成的测量仪器 27、在进行水准测量时,对地面上A、B、C点的水准尺读取读数,其值分别为1. 325m 1- 005m 1- 555m 则高差h BA= __-0.32m _______ ,h BC= __-0.55m _________ ; h CA= ___0.23m _______ 。 28、地面点标志,按保存时间长短可分为_______ 永久性标志 ______ 和 ____ 临时性标志_________ 。 29、小区域平面控制网一般采用—小三角网_______ 和__导线网____ 。 30、全站仪在测量中有广泛应用,主要有_坐标测量__,_导线测量__,__放样测量_ ,等测量工作。 31、公路中线中带有缓和曲线的平曲线基本线形的主点有直缓点(ZH、缓圆点(HY、曲中点(、QZ、圆

工程测量复习题填空判断题选择题问答题

复习4 一、填空题请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。 (一)1.我国目前采用的大地坐标系是_______________。 2.测量平面直角坐标系的X轴指向_______________方向、Y轴指向_______________方向。 3.水准测量中,要消除地球曲率和大气折光的影响,所采用的方法是_______________。 4.水准器的分划值越小,说明其灵敏度就越_______________。 5.根据标准方向的不同,方位角可分为真方位角、_______________和_______________。 6.经纬仪的视准轴应与横轴_______________。 7.观测水平角时,要消除视准轴误差对水平角的影响,所采用的方法是_______________。 8.阐述函数中误差与观测值中误差之间关系的定律称为_______________。 9.坐标反算是根据两点平面直角坐标推算_______________和_______________。 10.已知某地形图上AB线段长度为2.5厘米,其实地水平距离为125米,则该图的比例尺为 _______________,比例尺精度为_______________米。 11.地物符号包括依比例符号、_______________和_______________。 12.平整场地时,填挖高度是地面高程与_______________之差。 13.要在AB方向上测设一条坡度为1%的坡度线,已知A点高程为24.050米,AB的实地水平距离为120米,则B点高程应为_______________米。 14.里程桩的桩号表示该桩距离_______________的里程。 15.用钢尺分别丈量了两段距离,AB段长100米,CD段长200米,丈量两段的中误差均为±0.02米,则AB段比CD段丈量精度_______________。 (二)

《酶工程》期末复习题整理#(精选.)

第一章 1.酶工程:是生物工程的重要组成部分,是随着酶学研究迅速发展,特别是酶的推广应用,使酶学和工程学相互渗透、结合、发展而成的一门新的技术科学,是酶学、微生物学的基本原理与化学工程有机结合而产生的边缘科学技术。 2.化学酶工程:指自然酶、化学修饰酶、固定化酶及化学人工酶的研究和应用 3.生物酶工程:是酶学和以基因重组技术为主的现代分子生物学技术结合的产物,亦称高级酶工程。 4.酶工程的组成部分? 答:酶工程主要指自然酶和工程酶(经化学修饰、基因工程、蛋白质工程改造的酶)在国民经济各个领域中的应用。内容包括:酶的产生;酶的分离纯化;酶的改造;生物反应器。5.酶的结构特点? 答:虽然少数有催化活性的RNA分子已经鉴定,但几乎所有的酶都是蛋白质,因而酶必然具有蛋白质四级结构形式。其中一级结构是指具有一定氨基酸顺序的多肽链的共价骨架;二级结构为在一级结构中相近的氨基酸残基间由氢键的相互作用而形成的带有螺旋、折叠、转角、卷曲等细微结构;三级结构系在二级结构基础上进一步进行分子盘区以形成包括主侧链的专一性三维排列;四级结构是指低聚蛋白中各折叠多肽链在空间的专一性三维排列。具有低聚蛋白结构的酶(寡聚酶)必须具有正确的四级结构才有活性。具有活性的酶都是球蛋白,即被广泛折叠、结构紧密的多肽链,其氨基酸亲水基团在外表,而疏水基团向内。 6.酶活性中心:是酶结合底物和将底物转化为产物的区域,通常是整个酶分子中相当小的一部分,它是由在线性多肽链中可能相隔很远的氨基酸残基形成的三维实体。 7.酶作用机制有哪几种学说? 答:锁和钥匙模型、诱导契合模型 8.酶催化活力的影响因素? 答:底物浓度、酶浓度、温度、pH等。 9.酶的分离纯化的初步分离纯化的步骤? 答:(一)材料的选择和细胞抽提液的制备 1.材料的选择:目的蛋白含量要高,而且容易获得 2.细胞破碎方法及细胞抽提液的制备。为了确保可溶性细胞成分全部抽提出来,应当使用类似于生理条件下的缓冲液。动物组织和器官要尽可能除去结缔组织和脂肪、切碎后放人捣碎机中。完全破碎酵母和细菌细胞。 3.膜蛋白的释放:膜蛋白存在于细胞膜或有关细胞器的膜上。按其所在位置大体可分为外周 蛋白和固有蛋白两种类型 4.胞外酶的分离:胞外酶是在微生物发酵时分泌到发酵液中的。发酵后可通过离心或过滤将菌体从发酵液中分离弃去,所得发酵清液通常要适当浓缩,然后再作进一步纯化。目前常用的浓缩方法是超滤法。 (二)蛋白质的浓缩和脱盐 浓缩方法主要有:沉淀法、吸附法、干胶吸附法、渗透浓缩法、超滤浓缩法

工程测量中存在的问题及控制措施

工程测量中存在的问题及控制措施 摘要:工程测量是指在公路桥梁建设中对工程进行勘察、设计、建造和管理等工作,对工程的质量有着很大的影响。测量工作需要在工程设施建设前和工程施工中进行,是工程质量和进度的保证。加强测量技术的管理,保证测量的准确性,能够为工程质量奠定坚实的基础。 关键词: 工程测量;存在问题;对策;技术要点;控制措施 一、工程测量的定义 工程测量的目的在于通过勘测解决路桥施工中产生的问题,具有很强的专业性,其测量的技术水平随着科技的进步渐渐提高。在工程测量过程中主要分为:施工前复测及准备、施工中的控制测量、竣工测量等。其中,在工程的施工测量中要保证测量仪器的准确和技术资料完善,保证之后的施工测量能够顺利进行。施工中的控制测量要求在外业选点时保证埋设牢固、通视良好,架设仪器能够满足施工要求。 二、工程测量的重要性 工程测量又叫做工程测绘,内容包括对于工程建设的资源开发中的信息收集。在对信息收集后进行分析研究并以此为基础制定相应的施工方案。在能够缩短工期的情况下保证工程的顺利施工。工程测量是工程施工的基础,为工程施工提供相应的数据和整体框架,保证施工的效果。为工程的投入使用打好坚实的基础。 1、工程测量为工程设计提供相应的图纸资料,对工程占地范围内的基本情况进行确认,保证施工的进度。如果在工程的建设中缺少工程测量,就不能确定地形图和构造物结构图,工程设计就无从谈起。 2、在施工中,首先要对构造物进行实地放样,根据构造物用途、工程流程进行精度的确认。保证精度的准确性,减少质量事故的发生,满足现代化高速施工的要求。 3 、受构造物中各建筑构件结构尺寸、施工程序和施工现场等因素影响,放样精度会有所差异。要确定构造物的放样精度,减少定位误差,就必须详细分析构造物是否直接从控制点进行放样,建筑中的某些元素对未知精度要求相对较高,在放样时要进行直接连接。 4 、从工程的开工到工程结束,工程测量都起着很重要的作用。在施工阶段,工程测量会将路桥构造物的各部结构通过测量的形式展示到实地,确保构造物在空间存在的准确位置,以及各构造物间的相互衔接。工程结束后的竣工测量是工程验收的关键程序,成果报告是竣工验收的主要依据。具有普遍性和特殊性要求。

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五、问答题 (一)测量学基础知识(1-63题) 1. 地面上一点得空间位置在测量工作中是怎样表示的? 2. 何谓绝对髙程,相对髙程,髙差? 3. 试述测量工作平而直角坐标系与教学计算屮平而直角坐标系的不同点? 4. 普通测量学的任务是什么? 5. 何谓水准曲*? 6. 水平而与水准曲*有何区别? 7. 确定地面点位要做哪些基本测量工作? 8. 在测量中,采取哪些措施来保证测量成果的正确性? 9. 何谓正、反方位角? 10. 为了保证一般距离丈量的境地,应注意哪些事项? 11 .直线定向的目的是?常用什么來表示直线方向? 12. 距离丈量有哪些主要误差来源? 13. 直线定向与直线定线有何区别? 14. 试述罗盘仪测定磁方位角的主要操作步骤。 15. 钢尺的名义长度与标准长度有何区别? 16. 何谓直线定线? 17. 何谓水准仪的视准轴误差?怎样检校? 18. 何谓高差闭合差?怎样调整高差闭合差? 19. 绘图说明水准仪用角螺旋使圆水准气泡居屮的操作少骤。 20. 影响水准测量成果的主要因素有哪些?如何减少或消除? 21 .水准测量屮转点应如何选择? 22. 绘图说明水准测W:的基本原理。 23. 视差产生的原因是什么?如何消除? 24. 试述在一测站上测定两点高差的观测步骤。 25. 如何进行圆水准器轴平行于竖轴的检校? 26. 为什么观测吋要把水准仪安置在距两尺基本等远处? 2 7.叙述用测回法观测水平角的观测程序。 28. 指标差怎样检校?

29. 简述在一个测站上观测竖直角的方法和步骤。 30. 水平角观测时应注意哪些事项 31. 竖角测fi中指标差是指什么? 32. 什么叫水平角? 3 3.经纬仪上有几对制动、微动螺旋?各起什么作用?如何正确使用? 34. 对屮和整平的目的是什么?试述仅有一个水准管的经纬仪的整平操作方法。 35. 什么是竖直角? 36. 何谓系统误差?偶然误差?有合区别? 37. 试述中误差,容许误差、相对误差的含义与区别? 38. 举例说明如何消除或减小仪器的系统误差? 39. 偶然误差具有什么特征? 40. 等精度观测中为什么说算术平均值是最nJ?靠的值? 41. 从算术平均值屮误差(M)的公式屮,使我们在提高测量精度上能得到什么启示? 42. 什么叫观测误差?产生观测误差的原因有哪些? 43. 观测值函数的中误差与观测值中误差存在什么关系? 44. 闭和导线的内业计算有儿步?有哪些闭合差? 2C45.何谓基线闭合差、归零差、测回差、互差? 46. 绘图简述四个方向的方向观测方法? 47. 跨河水准测量中仪器与水准尺的安置为什么要构成平行四边形? 48. 简述叫等水准测量(双面尺)一个测站的观测程序? 49. 导线布置的形式有哪几种? 50. 为敷设经纬仪导线,在选点时应考虑哪些问题? 51. 经纬仪导线测兑屮,应直接观测哪些元素? 52. 小三角测量的特点是什么?它与导线测量相比有何异同? 53. 小三角测量的布置形式有哪儿种? 54. 试述高等线的性质? 55. 何谓坡度?在地形图上怎样确定两点间的坡度? 56. 何谓地形图及地形图比例尺? 57. 什么是比例尺的精度? 58. 表示地物的符号有哪儿种?举例说明。 59. 什么是等高线?等高距?等高线有哪几种? 60. —般的测图方法有哪儿种? 61 .平板仪安置包括哪几项工作?

房建工程测量中存在的问题及解决办法

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/bd946649.html, 房建工程测量中存在的问题及解决办法 作者:宋文亮 来源:《建筑工程技术与设计》2014年第29期 【摘要】作为房屋建设工程施工与设计图之间的重要媒介,建筑施工测量可谓意义重大。其是施工中的首要工序,更是确保施工质量以及测量质量的关键所在。一旦房建测量中出现了问题,就必然影响整个工程项目的建设情况。在管理阶段,对某些大型的、重要的建筑物还要定期进行变形观测,以确保工程的安全使用。由此可见,在建筑工程建设的各个阶段都需要进行测量,而且测量的精度和速度直接影响到整个工程的质量与进度。 【关键词】施工测量;质量控制;建筑工程 工程测量工作贯穿建筑工程项目的始终,是工程项目按时、保质完成的基本前提。随着建筑工程施工技术的不断进步与建筑结构的不断革新,对工程测量也提出了新的要求。也就是如何应对建筑行业新的形式变化,始终保持工程测量的专业性与精准性,成为广大同行广泛关注、深入探讨的话题。 一、建筑工程测量必要性分析 (一)工程施工前必要性分析 工程测量工作在建筑工程施工准备阶段的执行必须要以相关规范规定为基准,在此基础上再结合建筑工程的建设规模以及现场的自然环境作出综合设计规划。与此同时,工程准备阶段需要进行测量的内容还包括工程现场的水文地形和地质勘测等等,对一些地质条件不够清晰的施工地段更是需要对其地基层土质的稳定性进行针对性地观察测量,上述所提到的测量工作的力度也要有所加强。 (二)工程施工建设过程中的必要性分析 对设计方案的反复讨论、分析和最后的审核批示过程是建筑工程施工阶段之前必须进行的,只有通过了最终的批准确认才能够宣布施工环节正式开始。 (三)建筑使用中以及后期管理必要性分析 建筑的运营使用和后期管理是在建筑工程完工并通过了建造单位和委托方的合格验收后才能正式实行的,在此阶段,工程测量工作的主要内容是对试听工程的倾斜度、位移以及摆动等变形状况进行定期观测,得到的测量结果和记录数据将作为今后建筑工程使用质量安全问题的依据资料,以便于工程状态变化和建筑单位工作状况监测工作的执行。 二、建筑工程测量方面出现的问题

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1、利用正倒镜观测取平均值的方法,可以消除竖盘指标差的影响。(对) 2、十字丝视差产生的原因在于目标影像没有与十字丝分划板重合。 (对) 3、DJ6级光学经纬仪的竖盘始终随着望远镜绕横轴的旋转而旋转;水平度盘始终随着照准部绕竖轴的旋转而旋转。 (错 ) 4、经纬仪测量水平角时,用竖丝照准目标点;测量竖直角时,用横丝照准目标点。 (对) 5、用经纬仪观测竖直角半测回,指标差越大,则计算得到的竖直角误差越大。 (对) 6、地形图比例尺表示图上二点之间距离d与地面二点倾斜距离D的比值。(错) 7、比例尺越大,表示地物和地貌的情况越详细,测绘工作量越大。(对) 8、竖盘读数即为竖直角。(错) 9、象限角为锐角。(对) 10、建筑方格网是一种基于建筑基线形成的方格形建筑控制网。(对) 11、当观测方向多于三个时,采用全圆方向观测法测水平角,每一测回应检查一次“归零差”。(错) 12、竖直角观测时,竖盘指标差对同一目标般左、盘右两个半测回竖直角影响的绝对值相等,而符号相反。(对) 13、平面图和地形图的区别是平面图仅表示地物的平面位置,而地形图仅表示地面的高低起伏。(错) 14、视距测量可同时测定地面上两点间水平距离和高差。但其操作受地形限制,精度较高。(错) 15、测量工作的任务是测绘和测设。(对) 16、测量工作中常用水平角来表示直线的方向。(错) 17、地面点的空间位置是由水平角和竖直角决定的。(错) 18、地面上点的标志常用的有临时性标志和永久性标志。(对) 19、水平角的角值范围是0°—90°。(错) 20、距离丈量的精度是用绝对误差来衡量的。(错) 21、平板仪可边测量边绘图。(对) 22、水准仪的水准管气泡居中时视准轴一定是水平的。(错) 23、罗盘仪是测量高差的主要仪器。(错) 24、地物在地形图上的表示方法分为等高线、半比例符号、非比例符号。(错) 25、相邻两条等高线的高程之差称为等高线平距。(错) 26、图上不仅表示出地物的平面位置,同时还把地貌用规定的符号表示出来,这种图称为平面图。(错) 27、地面上高程相等的相邻各点连接而成的闭合曲线叫等高线。(对) 28、水准测量中一定要把水准仪安置在前。后尺的连线上。(错) 29、在同一竖直面内,两条倾斜视线之间的夹角,称为竖直角。(错) 30、平板仪的精确安置是按照对中,整平,定向的次序进行的。(对) 31、水准仪目镜螺旋的作用是调节焦距。(错) 32、控制测量布网原则是先整体后局部,先控制后碎部。(对) 33、经纬仪是测量方位角的主要仪器。(错) 34、测量工作中用的平面直角坐标系与数学上平面直角坐标系完全一致。 (错) 35、地面上两点高差hab=HA-HB 。 (错)

工程测试(有简答题答案)

填空题 1. 可以用数学关系式或图表精确描述的信号称为确定性信号。 2.周期信号可分为谐波信号和一般周期信号两类。 3.周期信号的强度特征常用峰值、绝对均值、有效值和平均功率来表示。 4.信息技术中比较典型的代表技术有传感技术、通信技术和计算机技术。 5.要实现不失真测试,测试装置的幅频特性为常数,相频特性应为直线。 6.表征测试装置的静态响应特性的参数主要有灵敏度、非线性度、回程误差 7.测试装置的响应特性包括静态特性和动态特性。 8.描述测试系统的动态响应特性的函数主要有微分方程、传递函数和频率响应函数 9.电容式传感器可分为三种基本类型,即变极距型、变面积型和变介电常数型。 10.传感器按工作原理分可分为机械式、电气式、辐射式、流体式传感器等。 11.传感器的选用原则主要考虑灵敏度、响应特性、线性范围、稳定性、精确度、测量方式等六个方面。 12.按被测物理量来分传感器可分为位移、速度、加速度和力传感器等。 13.传感器按输出量的性质不同可分为模拟式和数字式传感器。 14.滤波器根据频率特性不同可分为高通滤波、低通滤波、带通滤波和带阻滤波。 15.信号调制时根据可调参数可分为调幅、调频和调相三种调制形式。 16.直流电桥按联接方式不同可分为半桥单臂、半桥双臂和全桥电路等工况。 17.常用的信号调理环节有电桥、放大器、滤波器、调制器和模数转换器。 18.将模拟信号转换为数字信号通常分为采样、量化和编码三个步骤。 19.电桥按桥臂接入的阻抗元件不同则可分为电阻电桥、电容电桥和电感电桥三类 20.DA转换过程分为两个步骤,即解码和低通滤波。 21.一般虚拟仪器系统由通用计算机、仪器硬件和应用软件三要素构成。 选择题 1.电路中鉴频器的作用是(C) A、使高频电压转变为直流电压 B、使电感量转变为电压量 C、使频率变化转变为电压变化 D、使频率转变为电流 2.下列不是电阻应变片的输入为(D) A、力 B、应变 C、加速度 D、速度 3.下列传感器可实现非接触测量的是(C) A、压电式加速度 B、电动式速度 C、电磁式速度 D、电阻式应变 4.交流的动态电阻应变仪中,具有预调平衡的装置是(C) A、电阻调平衡 B、电容调平衡 C、电阻、电容调平衡 D、标定电桥 5.直流电桥电桥中相邻半桥工况的灵敏度是单臂工况的(B) A、1倍 B、2倍 C、3倍 D、4倍

针对建筑工程测量中存在的问题的分析

针对建筑工程测量中存在的问题的分析 发表时间:2018-06-25T15:24:22.997Z 来源:《基层建设》2018年第12期作者:黄晓群 [导读] 摘要:本文根据作者多年的工作经验,对当前建筑工程测量方面存在的问题进行了分析,并就其提出相应的解决策略,以供参考借鉴。 汕头市潮南区国土资源测绘大队 摘要:本文根据作者多年的工作经验,对当前建筑工程测量方面存在的问题进行了分析,并就其提出相应的解决策略,以供参考借鉴。 关键词:建筑工程;测量;措施 建筑工程测量是基础但又较为系统的活动,其在建筑工程当中有着贯穿,故此对建筑整体工程的质量有着重要的影响。对于建筑工程测量而言,其自身的专业型及实践性较强,在岗人员不仅要在理论操作技术层面得到扎实的具备,也要能够有着丰富的实践经验,对测量有着严格的要求。在这一发展背景下加强建筑工程测量的理论研究对实际操作就有着重要的指导意义。 1建筑工程测量的概述 建筑工程测量,在测绘行业,常常把建筑工程建设中的所有测绘工作统称为建筑工程测量,建筑工程测量贯穿与整个工程建设阶段,为各项施工作业、管理工作提供服务与保障。传统建筑工程测量的基本内容包含测图和放样两部分,大多数工作都是人力完成,而现代建筑工程测量涉及工程多方面的测定以及测量结果的分析,大多数工作都是由先进的设备来完成,减少了工作人员的劳动力,同时大大提高了测量数据的精准度。目前,我国建筑工程测量技术已经从传统测量技术向数字化测量技术转化,实现了建筑工程测量内外业作业的一体化,测量数据获取及其处理的自动化,测量过程控制和系统行为的智能化,测量成果和产品的数字化。 2建筑工程测量的重要性 2.1为后续工作奠定良好的基础 建筑工程测量的前期工作都是为后续施工提供帮助并做好准备,为其他施工作业以及管理工作的顺利开展奠定良好的基础。在建筑工程前期准备阶段,建筑工程测量工作必须根据施工现场的实际情况,依据国家相关标准对环境、人文等情况进行实地调研考察,并对建筑工程施工现场的地质勘察、水文地形等进行测量,以便为后续的施工作业提供信息参考。 2.2建筑工程施工阶段起到指导作用 在建筑施工阶段,工程测量主要起到指导施工现场作业的科学合理性。对建筑施工阶段的工程测量,必须对建筑工程的设计方案进行研究、探讨,按照实际需求对设计中的建筑物进行定线放样测量,这一工程测量的精度一定要控制在规范要求的范围内,并做好测量记录,在整理归纳后,以此作为施工现场的主要依据。与此同时,根据建筑工程施工现场的实际情况建立多个不同的施工测量控制网,以此作为参考,指导施工现场工作的正常开展。 2.3对建筑物的实时监督,保证建筑物的运营安全 实现建筑工程测量的实施监督作用,主要体现在建筑工程的经营阶段,主要是为了检测建筑物的状态,以保证建筑的正常运营,更对用户的安全提供了保障。建筑工程后续的管理工作中的工程测量也十分重要,其测量的结果可作为工程使用质量安全问题的依据资料,并将其异常状况呈现出来,以便及时分析、研究,找出解决的最佳方案,避免问题影响范围的扩大化,起到实时监督的作用。精准的测量数据是保障建筑工程质量和使用者财产安全的有效手段,尤其对建筑物运营管理阶段的建筑物变形测量工作,重要性更加明显。 3建筑工程测量的现状 建筑工程测量技术在我国发展已经完成转型,实现了现代化工程测量技术的突破性进展,取得了良好的成果,与此同时也出现了一些问题。 3.1对建筑工程测量工作认识不清,重视度明显不够 在建筑工程测量过程中,相关部门对其的认识不清,往往认为工程测量对于建筑工程质量没有实质性的意义,在实际施工过程中更发挥不出什么优势,尤其在建筑工程的后期完成阶段,测量监督相关单位、部门不予以重视,过度关注建筑质量的检测与核查,而对测量结果以及工程施工过程中的测量细节关注度不够,最多也就是测量一下建筑的整体是否符合建筑要求,而对工程测量的每个细节进行忽略不计,严重影响了建筑工程测量的实际效果。 3.2测量仪器管理方面存在的问题 测量仪器在建筑工程测量工作中起着决定性的作用,直接影响测量数据的精准度,甚至影响建筑工程的整个质量。在建筑工程测量工作的实际开展中,建筑行业往往为了节约成本,测量仪器要么在数量上满足不了实际使用的要求,要么在更新换代上跟不上前言科学技术,这些因素将严重影响建筑工程测量数据的准确性与有效性。另外,随着测量仪器技术的不断进步,相关工作人员在能力上却出现了不足,出现了综合素质偏低的现象,在实际使用过程中,不能够完全驾驭测量仪器,从而影响了测量数据的精确度。测量仪器的保养不仅在使用过程中跟不上,使用后的保养也严重缺失,使得测量仪器在使用过程中经常出故障,不仅影响测量数据的准确性,还给工程造成不利的影响。 3.3建筑工程测量技术人员技能不强 在建筑工程测量技术的实际应用过程中,往往数据出现偏差都是因为技术人员操作技术不合格造成的,严重影响了建筑工程正常施工,延误工期,给建筑企业在社会上造成不良的影响。由此可见,建筑工程测量对技术人员的专业要求是高标准的。从目前建筑工程测量的技术人员来看,他们不仅在技术上落后于测量仪器,在思想认识上更跟不上科学技术的发展,整个测量队伍综合素质普遍不高,有的参差不齐,这也使得测量工作的开展取得的效果不明显。 4建筑工程测量实际应用的有效措施 4.1提高认识水平,加大推广力度,完善监督体系 在建筑工程测量工作开展的过程中,企业要加大工程测量技术的宣传与推广,通过不断的熏陶,提高相关工作人员的思想认识,改变其落后的思想观念与方法,按照测量规范的要求,保证测量数据的准确度。另外,还要完善监督体系,加强各相关部门对测量工作的重视度,不仅要关注建筑工程的质量,对施工过程中的各个测量细节也要严格监督,避免一些违规操作的出现,从细节上保障建筑工程的质量

建筑工程测量存在的问题及对策分析 林洁彬

建筑工程测量存在的问题及对策分析林洁彬 发表时间:2017-11-08T20:22:17.803Z 来源:《基层建设》2017年第23期作者:林洁彬[导读] 摘要:随着社会经济的不断发展,城市化进程的不断加快,人们对建筑工程的质量提出了更高的要求。在建筑工程整个施工过程中,工程测量贯穿始终,测量成果的精确度影响着其他施工技术的顺利开展,更直接关系到建筑工程的质量,影响着建筑工程施工的工期。基于此,对建筑工程在测量方面的问题以及改善措施展开研究,对提高建筑工程质量具有一定的意义。 身份证号码: 44520119851005xxxx 摘要:随着社会经济的不断发展,城市化进程的不断加快,人们对建筑工程的质量提出了更高的要求。在建筑工程整个施工过程中,工程测量贯穿始终,测量成果的精确度影响着其他施工技术的顺利开展,更直接关系到建筑工程的质量,影响着建筑工程施工的工期。基于此,对建筑工程在测量方面的问题以及改善措施展开研究,对提高建筑工程质量具有一定的意义。 关键词:建筑工程;测量;存在问题;对策 1 建筑工程测量的概述 建筑工程测量,在测绘行业,常常把建筑工程建设中的所有测绘工作统称为建筑工程测量,建筑工程测量贯穿与整个工程建设阶段,为各项施工作业、管理工作提供服务与保障。传统建筑工程测量的基本内容包含测图和放样两部分,大多数工作都是人力完成,而现代建筑工程测量涉及工程多方面的测定以及测量结果的分析,大多数工作都是由先进的设备来完成,减少了工作人员的劳动力,同时大大提高了测量数据的精准度。目前,我国建筑工程测量技术已经从传统测量技术向数字化测量技术转化,实现了建筑工程测量内外业作业的一体化,测量数据获取及其处理的自动化,测量过程控制和系统行为的智能化,测量成果和产品的数字化。 2 建筑工程测量的重要作用 2.1为后续工作奠定良好的基础 建筑工程测量的前期工作都是为后续施工提供帮助并做好准备,为其他施工作业以及管理工作的顺利开展奠定良好的基础。在建筑工程前期准备阶段,建筑工程测量工作必须根据施工现场的实际情况,依据国家相关标准对环境、人文等情况进行实地调研考察,并对建筑工程施工现场的地质勘察、水文地形等进行测量,以便为后续的施工作业提供信息参考。 2.2建筑工程施工阶段起到指导作用 在建筑施工阶段,工程测量主要起到指导施工现场作业的科学合理性。对建筑施工阶段的工程测量,必须对建筑工程的设计方案进行研究、探讨,按照实际需求对设计中的建筑物进行定线放样测量,这一工程测量的精度一定要控制在规范要求的范围内,并做好测量记录,在整理归纳后,以此作为施工现场的主要依据。与此同时,根据建筑工程施工现场的实际情况建立多个不同的施工测量控制网,以此作为参考,指导施工现场工作的正常开展。 2.3对建筑物的实时监督,保证建筑物的运营安全 实现建筑工程测量的实施监督作用,主要体现在建筑工程的经营阶段,主要是为了检测建筑物的状态,以保证建筑的正常运营,更对用户的安全提供了保障。建筑工程后续的管理工作中的工程测量也十分重要,其测量的结果可作为工程使用质量安全问题的依据资料,并将其异常状况呈现出来,以便及时分析、研究,找出解决的最佳方案,避免问题影响范围的扩大化,起到实时监督的作用。精准的测量数据是保障建筑工程质量和使用者财产安全的有效手段,尤其对建筑物运营管理阶段的建筑物变形测量工作,重要性更加明显。 3 建筑工程测量存在的问题 建筑工程测量技术在我国发展已经完成转型,实现了现代化工程测量技术的突破性进展,取得了良好的成果,与此同时也出现了一些问题。 3.1对建筑工程测量工作认识不清,重视度明显不够 在建筑工程测量过程中,相关部门对其的认识不清,往往认为工程测量对于建筑工程质量没有实质性的意义,在实际施工过程中更发挥不出什么优势,尤其在建筑工程的后期完成阶段,测量监督相关单位、部门不予以重视,过度关注建筑质量的检测与核查,而对测量结果以及工程施工过程中的测量细节关注度不够,最多也就是测量一下建筑的整体是否符合建筑要求,而对工程测量的每个细节进行忽略不计,严重影响了建筑工程测量的实际效果。 3.2测量仪器管理方面存在的问题 测量仪器在建筑工程测量工作中起着决定性的作用,直接影响测量数据的精准度,甚至影响建筑工程的整个质量。在建筑工程测量工作的实际开展中,建筑行业往往为了节约成本,测量仪器要么在数量上满足不了实际使用的要求,要么在更新换代上跟不上前言科学技术,这些因素将严重影响建筑工程测量数据的准确性与有效性。另外,随着测量仪器技术的不断进步,相关工作人员在能力上却出现了不足,出现了综合素质偏低的现象,在实际使用过程中,不能够完全驾驭测量仪器,从而影响了测量数据的精确度。测量仪器的保养不仅在使用过程中跟不上,使用后的保养也严重缺失,使得测量仪器在使用过程中经常出故障,不仅影响测量数据的准确性,还给工程造成不利的影响。 3.3建筑工程测量技术人员技能不强 在建筑工程测量技术的实际应用过程中,往往数据出现偏差都是因为技术人员操作技术不合格造成的,严重影响了建筑工程正常施工,延误工期,给建筑企业在社会上造成不良的影响。由此可见,建筑工程测量对技术人员的专业要求是高标准的。从目前建筑工程测量的技术人员来看,他们不仅在技术上落后于测量仪器,在思想认识上更跟不上科学技术的发展,整个测量队伍综合素质普遍不高,有的参差不齐,这也使得测量工作的开展取得的效果不明显。 4 建筑工程测量的对策 4.1提高认识水平,加大推广力度,完善监督体系 在建筑工程测量工作开展的过程中,企业要加大工程测量技术的宣传与推广,通过不断的熏陶,提高相关工作人员的思想认识,改变其落后的思想观念与方法,按照测量规范的要求,保证测量数据的准确度。另外,还要完善监督体系,加强各相关部门对测量工作的重视度,不仅要关注建筑工程的质量,对施工过程中的各个测量细节也要严格监督,避免一些违规操作的出现,从细节上保障建筑工程的质量与安全。

工程测量试题库(参考答案)

一、名词解释: 1、测量学 2、测定 3、测设 4、工程测量学 5、水准面 6、水平面 7、大地水准面 8、高程 9、相对高程10、高差11、高程测量12、水准测量13、视准轴14、视差15、水准点16、附合水准路线17、闭合水准路线18、支水准路线19、高差闭合差20、水平角21、竖直角22、竖盘指标差23、距离测量24、直线定线25、直线定向26、方位角27、坐标方位角28、象限角29、系统误差30、偶然误差31、相对误差32、容许误差33、控制测量34、平面控制测量35、高程控制测量36、导线测量37、附合导线38、闭合导线39、支导线40、坐标正算41、坐标反算42、三角高程测量43、地物44、地貌45、地形46、地形图47、地形图的比例尺48、比例尺精度49、比例符号50、地物注记54、山脊线55、山谷线51、等高线52、等高距53、等高线平距 56、地性线57、鞍部58、基本等高线59、施工测量60、极坐标法二、填空题: 1、测量学是研究地球的,以及确定地面点的的科学。主要内容分为和两个部分。 2、确定地面点位的三项基本工作是 3、测量工作的基准面是_____________、_____________和____________。 。 4、水准仪由、和三部分构成。 5、经纬仪的安置主要包括______与_______两项工作。 6、角度测量分____________________和____________________测量。 7、水平角的观测常用的方法有和。 8、导线测量包括___________________、___________ ______和 _______________三种导线布置形式,它 23、地面点的空间位置是由

工程测量期末测试题

一、单项选择题(只有一个正确答案) 【1】地形等高线经过河流时,应是()。 A: 近河岸时折向河流上游并与河流正交 B: 直接相交通过 C: 近河岸时折向河流上游 D: 近河岸时折向河流下游 答案: C 【2】变形观测时,必须以稳定不动的点为依据,这些稳定点称为()。 A: 基准点 B: 标志点 C: 工作基点 D: 变形点 答案: A 【3】为了充分显示地貌的特征和便于地形图的阅读和应用,在地形图上常采用(等高线。 A: 以上都对 B: 地形线、地性线、示坡线 C: 首曲线、计曲线、间曲线 D: 山谷线、山脊线、地性线 答案: C 【4】按设计位置把点位标定到实地的工作称为()。 A: 测绘 B: 测设 C: 监测 D: 以上说法都对 答案: B 【5】在野外进行地形测图中,为保证测量质量,地形点的间距选择一般是( A: 随比例尺和地形而定 B: 随仪器的精度而定 C: 随测绘方法而定 D: 随绘图技巧而定 答案: A 【6】用视距法测量水平距离和高差时,需要用仪器观测的数据是()。A: 竖盘读数 B: 瞄准高 C: 尺间隔 D: 仪器高 答案: C 【7】下面不属于施工测量的主要内容的是()。 A: 建立施工控制网 B: 确定场地平整的设计高程 C: 变形观测 D: 建筑物、构筑物的详细放样 答案: B )。 )三种

【8】相对高程是由()起算的地面点高度。 A: 任意水准面 B: 大地水准面 C: 水平面 D: 竖直面 答案: A 【9】某地形图的比例尺为1/2000,则其比例尺精度为()。 A: 0.02m B: 0.5m C: 0.2m D: 0.05m 答案: C 【10 】测量工作对精度的要求是()。 A: 根据需要,适当精确 B: 没有误差最好 C: 越精确越好 D: 仪器能达到什么精度就尽量达到 答案: A 【11】某尺段实测距离为29.902m,钢尺检定长度30.005m,检定温度20 C,丈量时温度为12.3C,所测高差为0.252m,求水平距离为()。 A: 25.903m B: 29.903m C: 30.903m D: 28.903m 答案: B 【12】已知直线AB的坐标方位角a AB = 50°,则直线AB的象限角RAB =()。 A: 北东50° B: 南东50° C: 北西50° D: 南西50° 答案: A 【13】设欲放样A、B两点的水平距离D=29.9100m,使用的钢尺名义长度为30m,实际长度为29.9950m,钢尺检定时的温度为20C,钢尺的线膨胀系数为0.0000125/C, A、B两点的高差为h=0.385m,实测时温度为28.5C,问放样时,在地面上应量出的长度为()。 A: 29.9068m B: 29.9125m C: 29.9150m D: 29.9143m 答案: D 【14】衡量距离测量的精度是用()。 A: 测量需要 B: 相对误差

酶工程电子教案

酶工程电子教案 第一章绪论 1、酶的基本概念 酶的概念:具有生物催化功能的生物大分子,按照其化学组成,可以分为蛋白类酶(P酶)和核酸类酶(R酶)两大类别。 酶工程:酶的生产与应用的技术过程。 酶工程的主要内容包括:微生物细胞发酵产酶,动植物细胞培养产酶,酶的提取与分离纯化,酶分子修饰,酶、细胞、原生质体固定化、酶的非水相催化、酶反应器和酶的应用等。 2、酶的发展史 19世纪以前: 4000 多年前的夏禹时代就已经掌握了酿酒技术。 3000多年前的周朝,就会制造饴糖、食酱等食品。 2500多年前的春秋战国时期,就懂得用麴来治疗消化不良等疾病。 19 世纪30年以来: 1833年,佩恩(Payen)和帕索兹(Persoz)从麦芽的水抽提物中用酒精沉淀得到淀粉酶(Diastase)。 19 世纪中叶,巴斯德( Pasteur)认为在活酵母细胞内有一种可以将糖发酵生成酒精的物质。1878年昆尼(Kunne)首次将酵母中进行酒精发酵的物质称为酶(Enzyme ),这个词来自希腊文,其意思是“在酵母中”。 1896年,巴克纳(Buchner)兄弟发现酵母的无细胞抽提液也能将糖发酵成酒精。 1902年,亨利(Henri)根据蔗糖酶催化蔗糖水解的实验结果,提出中间产物学说。 k1k2 E +S ======== ES ========E +P

K-1 1913年,米彻利斯(Michaelis )和曼吞(menten )米氏方程: V m [S] v == K m + [S] “酶是生物体产生的具有生物催化功能的物质”。但是尚未搞清楚究竟是哪一类物质? 1920年,德国化学家威尔斯塔特(Willstater)将过氧化物酶纯化12 000倍。 1926年,萨姆纳(Sumner)首次从刀豆提取液中分离纯化得到脲酶结晶,并证明它具有蛋白质的性质。 1960年,雅各(Jacob)和莫诺德(Monod)提出操纵子学说,阐明了酶生物合成的基本调节机制。 1982年,切克(Thomas Cech)等人发现四膜虫(Tetrahynena)细胞的26 S rRNA前体具有自我剪接功能(Self-splicing)。并将这种具有催化活性的RNA 称为ribozyme。1983年,阿尔特曼(Sidney Altman)等人发现核糖核酸酶P(RNase P)的RNA部分M1 RNA 具有核糖核酸酶P 的催化活性。 由此引出“酶是具有生物催化功能的生物大分子(蛋白质或RNA)”的新概念。 3、酶催化作用的特点 3.1酶催化作用的专一性强 酶的专一性是指在一定的条件下,一种酶只能催化一种或一类结构相似的底物进行某种类型反应的特性。 酶的专一性按其严格程度的不同,可以分为绝对专一性和相对专一性两大类。

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