实验(瑞捷)new
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一、实验目的1. 了解环境工程微生物学的基本原理和方法。
2. 掌握微生物的培养、分离和鉴定技术。
3. 学习微生物在环境工程中的应用。
二、实验原理环境工程微生物学是研究微生物在环境中的作用和应用的学科。
微生物在环境中有多种功能,如分解有机物、净化水质、固碳等。
本实验通过培养、分离和鉴定微生物,了解微生物在环境工程中的应用。
三、实验器材与试剂1. 器材:培养皿、移液器、显微镜、酒精灯、接种环、培养箱等。
2. 试剂:营养琼脂、酵母膏、胰蛋白胨、氯化钠、葡萄糖、硫酸铜、氢氧化钠、盐酸、酒精等。
四、实验步骤1. 微生物分离与纯化(1)制备培养基:将营养琼脂、酵母膏、胰蛋白胨、氯化钠等试剂按照比例混合,加热溶解后倒入培养皿中,待冷却后凝固。
(2)接种:用接种环从土壤或水体中取样,涂布在培养基上,放入培养箱中培养。
(3)挑选单菌落:待菌落生长后,用接种环挑取单菌落,转移至新的培养基上,重复以上步骤,直至获得纯化菌株。
2. 微生物鉴定(1)显微镜观察:观察菌落形态、颜色、大小等特征。
(2)生化试验:进行葡萄糖发酵、硫酸铜还原、氢氧化钠耐热性等生化试验,确定微生物的种类。
(3)DNA鉴定:提取菌株的DNA,进行PCR扩增,分析菌株的遗传信息。
3. 微生物在环境工程中的应用(1)有机物分解:利用微生物分解有机物,如生活污水、工业废水中的有机物。
(2)水质净化:利用微生物净化水质,如去除水体中的氮、磷等污染物。
(3)固碳:利用微生物固碳,如将二氧化碳转化为有机物。
五、实验结果与分析1. 微生物分离与纯化通过涂布培养和挑取单菌落,成功分离出纯化菌株。
2. 微生物鉴定通过显微镜观察和生化试验,鉴定出菌株的种类。
3. 微生物在环境工程中的应用(1)有机物分解:分离出的菌株对有机物分解能力较强,可用于处理生活污水和工业废水。
(2)水质净化:分离出的菌株对氮、磷等污染物去除效果较好,可用于净化水质。
(3)固碳:分离出的菌株能将二氧化碳转化为有机物,可用于固碳。
锐捷学习报告篇一:锐捷交换机测试报告广东盈通网络投资有限公司锐捷交换机兼容性测试方案测试报告工程运维部-运维技术中心XX年4月目录一.测试目的 ................................................ ................................................... . (2)二.测试内容 ................................................ ................................................... . (2)三.测试设备列表 ................................................ ................................................... .. (2)四.测试所需设备及说明 ................................................................................................... .. (2)五.测试项目 ................................................ ................................................... . (3)1.与网内光纤收发器及光模块兼容性测试 ................................................ (3)2.与网内交换机互通性测试 ................................................ . (4)3.交换机对广播风暴的抑制性能测试 (5)一.测试目的检测锐捷网络有限责任公司的的5750-24口全光交换机对广播风暴抑制的性能及全光交换机与我司在网光纤收发器(九博、亿兆未来、格林威尔)及光模块对通的兼容性等功能。
实习周实验报告一、实验目的1. 熟悉实验室环境,了解实验室设备及实验器材的使用方法;2. 学习实验基本操作,提高实验技能;3. 培养观察能力、分析能力和解决问题的能力;4. 了解检测流程,掌握检测方法及技巧;5. 增强团队合作意识和沟通能力。
二、实验时间2021年xx月xx日三、实验地点xx检测中心实验室四、实验人员1. 实验组长:张三;2. 实验组员:李四、王五、赵六。
五、实验内容1. 实验室环境及设备介绍;2. 实验器材的使用方法;3. 实验基本操作练习;4. 检测流程及方法学习;5. 团队协作与沟通。
六、实验过程1. 实验室环境及设备介绍在实验开始前,由实验室负责人对实验室环境及设备进行了详细的介绍。
我们了解到实验室分为样品处理区、检测区、数据处理区等几个部分,并熟悉了各种设备的名称、功能及使用方法。
2. 实验器材的使用方法实验过程中,我们学习了实验器材的使用方法。
包括天平、移液器、离心机、PCR 仪等设备的正确使用,以及各种实验试剂的配制和保存方法。
3. 实验基本操作练习在实验室负责人的指导下,我们进行了实验基本操作的练习。
包括样品处理、数据记录、结果分析等环节,掌握了实验过程中的注意事项和技巧。
4. 检测流程及方法学习我们学习了实验室的检测流程,包括样品接收、样品处理、检测、数据处理和报告撰写等环节。
同时,了解了各种检测方法的应用范围和注意事项。
5. 团队协作与沟通在实验过程中,我们充分体会到了团队合作的重要性。
实验组长张三负责统筹安排实验步骤和任务,李四负责样品处理,王五负责数据记录,赵六负责结果分析。
我们相互协作,共同完成了实验任务。
同时,在实验过程中,我们积极沟通,及时解决问题,提高了实验效率。
七、实验结果与分析1. 实验结果通过实验,我们成功完成了检测任务,得到了预期的结果。
实验数据如下:(1)样品处理区:样品均质化处理,无明显颗粒;(2)检测区:各项指标均符合国家标准;(3)数据处理区:结果数据准确,图表清晰。
第1篇一、前言本次建环实验是我校环境科学与工程专业的必修课程,通过本次实验,我们旨在了解建筑环境工程的基本原理和实验方法,掌握建筑环境工程中的相关技术和设备,提高我们的实际操作能力和问题解决能力。
以下是本次实验的总结。
二、实验目的1. 理解建筑环境工程的基本原理和实验方法。
2. 掌握建筑环境工程中的相关技术和设备。
3. 培养实际操作能力和问题解决能力。
三、实验时间与地点实验时间:2023年10月15日-2023年10月19日实验地点:我校建环实验室四、实验内容1. 室内空气质量检测实验2. 室内温度、湿度检测实验3. 建筑能耗模拟实验4. 建筑照明节能实验五、实验过程及结果1. 室内空气质量检测实验实验步骤:(1)准备实验器材,包括空气采样器、温度计、湿度计等。
(2)选择实验场所,进行空气采样。
(3)将采样后的空气样品进行检测,记录数据。
实验结果:本次实验检测了室内空气中的甲醛、苯、TVOC等有害物质,结果显示,实验场所的空气质量符合国家标准。
2. 室内温度、湿度检测实验实验步骤:(1)准备实验器材,包括温度计、湿度计等。
(2)在实验场所的不同位置进行温度、湿度测量。
(3)记录数据,分析室内温度、湿度的分布情况。
实验结果:本次实验检测了室内温度、湿度,结果显示,实验场所的温度、湿度均在舒适范围内。
3. 建筑能耗模拟实验实验步骤:(1)选择建筑模型,设置实验参数。
(2)进行建筑能耗模拟,记录数据。
(3)分析建筑能耗情况,提出节能措施。
实验结果:本次实验模拟了建筑能耗情况,结果显示,建筑能耗主要集中在供暖、空调、照明等方面。
针对实验结果,我们提出了相应的节能措施,如提高建筑保温性能、合理设计照明系统等。
4. 建筑照明节能实验实验步骤:(1)准备实验器材,包括照明设备、功率计等。
(2)在实验场所进行照明设备更换,更换为节能灯具。
(3)记录更换前后照明设备的能耗数据。
实验结果:本次实验更换了照明设备,更换后的节能灯具能耗明显降低,达到了节能目的。
最新检测实验一实验报告实验目的:本实验旨在探究最新检测技术在实际应用中的有效性和准确性。
通过对特定样本的检测,评估该技术在识别和分析目标物质方面的表现。
实验材料:1. 待测样本:包括液体、固体和气体样本,每种样本均含有预期检测的目标物质。
2. 最新检测设备:具备高灵敏度和高分辨率的检测仪器。
3. 对照样本:不含目标物质的样本,用于对比分析。
4. 数据记录工具:用于记录实验数据和结果。
5. 实验室基本设备:包括实验台、手套、护目镜等安全防护设备。
实验步骤:1. 准备工作:确保实验室环境符合安全标准,检测设备校准完毕,并准备好所有实验材料。
2. 样本处理:按照操作手册,对待测样本进行适当的前处理,以适应检测设备的要求。
3. 检测操作:开启检测设备,按照操作指南进行样本的检测。
记录设备的读数和分析结果。
4. 数据对比:使用对照样本进行检测,以验证设备读数的准确性和可靠性。
5. 结果分析:对比待测样本和对照样本的检测结果,评估新技术的检测性能。
6. 结论撰写:根据实验数据和分析结果,撰写实验报告,总结新技术的优势和可能的局限性。
实验结果:实验数据显示,最新检测技术在目标物质的识别和定量分析方面表现出色。
与对照样本相比,待测样本的检测结果具有高度的一致性和重复性。
此外,新技术在检测速度和操作便捷性方面也展现出明显优势。
结论:最新检测技术在本次实验中证明了其在实际应用中的有效性和准确性。
该技术的应用有望提高相关领域的检测效率和准确性,为未来的研究和开发提供了有力的工具。
然而,为了进一步优化该技术,建议进行更广泛的样本测试和长期稳定性评估。
一、实验目的通过本次路基认知实验,使学生了解路基的基本概念、组成结构、施工工艺以及检测方法,提高对路基工程的认识和实际操作能力,为今后从事路基工程相关领域的工作打下坚实基础。
二、实验时间与地点2023年X月X日,XX大学土木工程实验中心三、实验仪器与材料1. 路基结构模型2. 水泥、砂、石子等建筑材料3. 挖土机、压路机等施工设备模型4. 灌砂法测定压实度试验仪器5. 贝克曼梁测定路基路面回弹弯沉试验仪器6. 马歇尔稳定度试验仪器7. 承载比(CBR)试验仪器8. 水泥或石灰剂量测定(EDTA滴定法)仪器9. 3m直尺测定路面平整度试验仪器10. 手工铺砂法测定路面构造深度试验仪器四、实验内容与步骤1. 路基结构认识观察路基结构模型,了解路基的组成结构,包括路基填料、垫层、基层和面层等。
认识各种材料的性能及作用。
2. 路基施工工艺模拟路基施工过程,包括填筑、压实、摊铺等环节。
了解各种施工设备的使用方法和注意事项。
3. 路基检测方法(1)灌砂法测定压实度试验:按照试验步骤进行操作,测量路基压实度,分析影响压实度的因素。
(2)贝克曼梁测定路基路面回弹弯沉试验:模拟现场检测,了解路基路面回弹弯沉试验的原理和方法。
(3)马歇尔稳定度试验:测定沥青混合料的稳定度,分析影响稳定度的因素。
(4)承载比(CBR)试验:测定路基的承载能力,了解路基的稳定性。
(5)水泥或石灰剂量测定(EDTA滴定法):测定水泥或石灰的剂量,了解路基的强度。
(6)3m直尺测定路面平整度试验:模拟现场检测,了解路面平整度检测的原理和方法。
(7)手工铺砂法测定路面构造深度试验:模拟现场检测,了解路面构造深度检测的原理和方法。
五、实验结果与分析1. 路基结构认识通过观察路基结构模型,了解了路基的组成结构及其作用,为今后路基工程设计奠定了基础。
2. 路基施工工艺通过模拟路基施工过程,掌握了填筑、压实、摊铺等施工工艺,了解了各种施工设备的使用方法和注意事项。
网络工程特色实验室解决方案目录方案概述 (2)方案介绍 (3)工程组件 (4)安全组件 (7)语音无线组件 (9)数据中心组件 (11)运维管理组件 (12)IPv6组件 (13)行业特色组件 (16)实践教学 (18)基础教学 (18)案例教学 (25)教学课程 (37)课程体系 (37)教学资源 (39)师资培养 (39)双师结构 (39)骨干教师 (41)校企合作 (41)合作成立“锐捷网络学院” (41)锐捷认证授权培训基地合作 (44)价值优势 (45)客户价值 (45)方案优势 (49)配置清单............................................................................................................错误!未定义书签。
方案概述网络工程特色实验室是专门为全国院校计算机网络及其相关学科提供教育、教学实习和科研的场所。
它提供了真实的网络环境,可以让学生亲自搭建网络、亲自动手调试、配置网络,让学生全方位了解各种网络设备和应用环境,真正加深对网络建设技能的掌握,真正提高了学生的网络技能和实战能力,增强他们在将来的就业竞争中的竞争优势。
网络工程特色实验室根据不同行业的网络应用背景,将功能型实验室转变为特色应用实验室,虚拟各行业应用场景,提供各行业应用管理平台;旨在让学生了解行业应用背景,实现学校教学与企业行业应用接轨;方案介绍网络工程特色实验室是在网络工程实验的基础上,根据不同行业的网络应用背景,将功能型实验室转变为特色应用实验室,虚拟各行业应用场景,提供各行业应用管理平台;旨在让学生了解行业应用背景,实现学校教学与企业行业应用接轨;网络工程特色实验室由六大组件组成,其分别为工程组件、行业特色组件、安全组件、语音无线组件、数据中心组件和运维管理组件,其中行业特色组件包括企业行业应用、电子政务应用、电子商务应用、医疗行业应用和下一代互联网应用组件。
一、实训目的通过本次道路材料试验实训,使我对道路工程中常用的材料,如土、砂石材料、石灰、水泥、水泥混凝土、沥青及沥青混合料、建筑钢材等,有更深入的了解。
同时,掌握这些材料的试验方法,提高自身在道路工程领域的实践能力。
二、实训时间2022年10月1日-2022年10月15日三、实训地点XX大学土木工程学院道路材料实验室四、实训内容1. 土的试验(1)试验项目:土的含水率试验、土的密度试验、土的塑性指数试验(2)试验方法:采用环刀法、密度瓶法、液塑限联合测定法2. 砂石材料试验(1)试验项目:砂的筛分试验、砂的密度试验、砂的含泥量试验(2)试验方法:采用标准筛分法、密度瓶法、水洗法3. 石灰试验(1)试验项目:石灰的细度试验、石灰的凝结时间试验、石灰的安定性试验(2)试验方法:采用筛分法、凝结时间测定法、安定性试验法4. 水泥试验(1)试验项目:水泥的标准稠度用水量试验、水泥的凝结时间试验、水泥的安定性试验、水泥的强度试验(2)试验方法:采用标准稠度用水量测定法、凝结时间测定法、安定性试验法、抗压强度试验法5. 水泥混凝土试验(1)试验项目:水泥混凝土的配合比设计、水泥混凝土的抗压强度试验、水泥混凝土的耐久性试验(2)试验方法:采用理论计算法、抗压强度试验法、耐久性试验法6. 沥青及沥青混合料试验(1)试验项目:沥青的针入度试验、沥青的软化点试验、沥青混合料的马歇尔稳定度试验、沥青混合料的流值试验(2)试验方法:采用针入度试验法、软化点试验法、马歇尔稳定度试验法、流值试验法7. 建筑钢材试验(1)试验项目:建筑钢材的拉伸试验、建筑钢材的冲击试验、建筑钢材的硬度试验(2)试验方法:采用拉伸试验法、冲击试验法、硬度试验法五、实训结果与分析1. 土的试验结果表明,本地区土的含水率、密度、塑性指数等指标均符合道路工程要求。
2. 砂石材料试验结果表明,本地区砂的粒径分布、密度、含泥量等指标均符合道路工程要求。
第1篇实验名称:人工环境实验室环境调控实验姓名:[您的姓名]学号:[您的学号]实验日期:[实验日期]实验地点:[实验地点]一、实验目的1. 了解人工环境实验室的基本结构和功能。
2. 掌握人工环境实验室中温度、湿度、光照等环境因子的调控方法。
3. 熟悉人工环境实验室在科研、教学和生产中的应用。
二、实验原理人工环境实验室是一种模拟自然界中气候条件的实验设备,通过人工调控光照、温度、湿度、气压和气体成分等因素,为实验提供稳定、可控的环境。
实验原理主要包括以下几个方面:1. 光照调控:通过调整光源的亮度和照射时间,模拟自然界中的日照变化。
2. 温度调控:通过调节加热器或冷却器的功率,控制实验室内的温度。
3. 湿度调控:通过调节加湿器或除湿器的功率,调整实验室内的湿度。
4. 气压调控:通过调节气压机,调整实验室内的气压。
三、实验设备1. 人工环境实验室:包括光照调控系统、温度调控系统、湿度调控系统、气压调控系统等。
2. 温湿度计:用于测量实验室内的温度和湿度。
3. 光照计:用于测量实验室内的光照强度。
4. 计算器:用于计算实验数据。
四、实验内容1. 光照调控实验(1)调整光源亮度,模拟日出、日中、日落等不同时间段的光照条件。
(2)观察植物在不同光照条件下的生长状况,记录数据。
2. 温度调控实验(1)调整加热器或冷却器的功率,模拟不同季节的温度变化。
(2)观察植物在不同温度条件下的生长状况,记录数据。
3. 湿度调控实验(1)调整加湿器或除湿器的功率,模拟不同湿度条件。
(2)观察植物在不同湿度条件下的生长状况,记录数据。
4. 气压调控实验(1)调整气压机,模拟不同气压条件。
(2)观察植物在不同气压条件下的生长状况,记录数据。
五、实验步骤1. 光照调控实验(1)打开人工环境实验室,设置光照时间为8小时。
(2)调整光源亮度,模拟日出光照条件。
(3)观察植物生长状况,记录数据。
(4)调整光源亮度,模拟日中光照条件。
myrio实验报告MyRIO实验报告引言:MyRIO是一款由美国国家仪器(National Instruments)公司开发的嵌入式系统,它结合了FPGA(现场可编程门阵列)和嵌入式微处理器技术,具备强大的实时控制和数据采集能力。
本实验报告将介绍我在使用MyRIO进行实验时的经验和观察。
一、实验目的:本次实验的目的是通过使用MyRIO,学习和掌握嵌入式系统的基本原理和应用。
通过实践,了解MyRIO的硬件结构和软件开发环境,并能够使用MyRIO进行数据采集、实时控制和信号处理等操作。
二、实验过程:1. 硬件连接:首先,我将MyRIO与计算机通过USB线连接,并确保连接稳定。
然后,我根据实验要求,将传感器和执行器等外部设备连接到MyRIO的相应接口上。
这些设备包括温度传感器、光敏电阻、直流电机等。
2. 软件配置:在开始实验之前,我需要在计算机上安装MyRIO的开发环境。
这个开发环境包括LabVIEW软件和MyRIO驱动程序。
安装完成后,我打开LabVIEW软件,并创建一个新的项目。
然后,我选择相应的设备和接口,并进行配置。
3. 数据采集:通过LabVIEW软件,我可以轻松地配置MyRIO进行数据采集。
我根据实验要求,设置了采集频率和采集时长等参数。
然后,我编写了相应的程序,通过MyRIO采集了温度和光敏电阻的数据。
这些数据可以帮助我们了解环境的变化和光照强度等信息。
4. 实时控制:MyRIO具备实时控制的能力,可以通过编写程序实现对外部设备的控制。
在实验中,我通过MyRIO控制了一个直流电机的转速。
我编写了一个PID控制算法,并将其加载到MyRIO上。
通过调整参数,我成功地实现了对电机转速的精确控制。
5. 信号处理:MyRIO还可以进行信号处理,对采集到的数据进行分析和处理。
在实验中,我使用了MyRIO的FPGA模块,对采集到的温度数据进行了滤波和平均处理。
通过这些处理,我得到了更加准确和稳定的温度数值。
第1篇一、引言随着我国经济的快速发展,道路建设已成为国民经济的重要组成部分。
道路工程施工质量直接影响着道路的使用性能和安全性。
为了提高道路工程施工质量,降低工程成本,保障道路使用者的安全,道路工程施工实验研究显得尤为重要。
本文将从道路工程施工实验研究的目的、内容、方法及成果等方面进行阐述。
二、道路工程施工实验研究的目的1. 提高道路工程施工质量通过对道路工程施工材料的性能、施工工艺、施工设备等方面的实验研究,找出影响道路工程施工质量的关键因素,为提高道路工程施工质量提供理论依据。
2. 降低工程成本通过对道路工程施工工艺、施工设备等方面的实验研究,寻找降低工程成本的途径,提高工程效益。
3. 保障道路使用者的安全通过对道路工程施工质量、道路使用性能等方面的实验研究,确保道路安全、舒适、便捷。
4. 推动道路工程施工技术的发展通过实验研究,总结经验,创新技术,推动道路工程施工技术的不断发展。
三、道路工程施工实验研究的内容1. 道路施工材料实验研究(1)路基材料实验研究:主要包括路基土的物理力学性质、稳定性、渗透性等实验研究。
(2)路面材料实验研究:主要包括沥青混合料、水泥混凝土、石灰稳定土等材料的性能、配合比设计等实验研究。
2. 道路施工工艺实验研究(1)路基施工工艺实验研究:主要包括路基填筑、压实、排水等工艺的实验研究。
(2)路面施工工艺实验研究:主要包括路面基层、面层施工工艺的实验研究。
3. 道路施工设备实验研究(1)路基施工设备实验研究:主要包括挖掘机、推土机、压路机等设备的性能、适用性等实验研究。
(2)路面施工设备实验研究:主要包括沥青混凝土搅拌楼、摊铺机、压路机等设备的性能、适用性等实验研究。
4. 道路施工质量检测实验研究(1)路基质量检测实验研究:主要包括路基压实度、平整度、弯沉等指标的检测实验研究。
(2)路面质量检测实验研究:主要包括路面压实度、平整度、抗滑性能等指标的检测实验研究。
四、道路工程施工实验研究的方法1. 实验室实验通过实验室实验,对道路施工材料、施工工艺、施工设备等进行分析、评价,为道路工程施工提供理论依据。
瑞捷空气采样说明书瑞捷空气采样说明书1. 简介瑞捷空气采样是一种用于采集环境中空气中微粒和有害气体的设备。
其采用先进的技术和设计,能够精确、高效地采集并分析空气中的污染物,为环境监测和科学研究提供重要数据支持。
2. 设备结构瑞捷空气采样由以下部分组成:- 采样头:负责采集空气中的微粒和有害气体。
采样头采用特制材料制成,具有一定的抗污染和耐腐蚀性能。
- 风机:驱动采样头运行,产生一定的负压,吸取周围空气。
风机采用高速无刷直流电机,运行平稳、噪音低。
- 过滤器:将空气中的微粒过滤,确保采样的净度和准确性。
过滤器采用高效过滤材料制成,能够过滤掉大部分微粒。
- 分析仪器:将采集到的空气样品进行分析,获得污染物的浓度和组成信息。
分析仪器采用先进的光谱分析技术,能够精确地测量不同污染物的浓度。
3. 使用方法3.1 准备工作- 确保设备正常运行,检查各部分组件是否齐全,各连接处是否紧固。
- 清洁采样头和过滤器,确保其表面无尘和无杂质。
- 确保采样点的选择合理,避免人为干扰和其他因素对采样结果的影响。
3.2 采样操作- 将瑞捷空气采样设备放置在采样点位上,确保采样头处于无遮挡和有效的空气流动区域。
- 打开设备电源,启动风机,设定采样时间和采样流量。
- 采样过程中,需定期监测设备运行情况,确保设备正常工作,采样条件稳定。
- 采样结束后,关闭风机和设备电源,取下采样头和过滤器,将其封存并进行标识。
3.3 样品分析- 将采样头和过滤器送入实验室,进行样品分析。
分析前应进行适当的预处理和样品制备。
- 选择合适的分析仪器和方法,按照标准程序进行样品分析。
- 记录样品分析结果,并与标准值进行对比,评估空气中污染物的浓度和组成情况。
4. 维护和保养- 定期清洁采样头和过滤器,避免积尘和杂质影响采样效果。
- 定期校准设备,确保采样流量和采样时间的准确性。
- 避免设备受潮和过热,存放在干燥通风的地方。
- 使用时注意安全,避免对设备的不当操作和损坏。
第1篇一、实验目的本次实验旨在探讨红外热像仪在建筑检测中的应用,通过实际操作,验证红外热像仪在建筑外墙缺陷检测、建筑气密性检测、光伏建筑检测等方面的有效性和实用性。
二、实验设备1. 红外热像仪2. 摄像机3. 电脑及配套软件4. 测量工具(如尺子、温度计等)三、实验地点实验地点为某住宅小区,选取小区内不同建筑进行检测。
四、实验方法1. 外墙缺陷检测(1)选择外墙材料为瓷砖的建筑,使用红外热像仪对建筑外墙进行扫描。
(2)观察红外热像图,记录瓷砖脱落、分层、空鼓等缺陷区域。
(3)使用测量工具对缺陷区域进行实际测量,验证红外热像仪检测结果的准确性。
2. 建筑气密性检测(1)选择门窗气密性较差的建筑,使用红外热像仪对建筑门窗进行扫描。
(2)观察红外热像图,记录门窗周边的温度差异,判断气密性。
(3)使用加压实验,验证红外热像仪检测结果的准确性。
3. 光伏建筑检测(1)选择光伏建筑一体化(BIPV)建筑,使用红外热像仪对太阳能电池板进行扫描。
(2)观察红外热像图,记录太阳能电池板的温度分布,判断是否存在异常。
(3)使用测量工具对异常区域进行实际测量,验证红外热像仪检测结果的准确性。
五、实验结果与分析1. 外墙缺陷检测通过红外热像仪检测,发现瓷砖脱落、分层、空鼓等缺陷区域。
实际测量结果显示,红外热像仪检测结果的准确率较高。
2. 建筑气密性检测通过红外热像仪检测,发现门窗周边存在温度差异,判断气密性较差。
加压实验结果显示,红外热像仪检测结果的准确率较高。
3. 光伏建筑检测通过红外热像仪检测,发现太阳能电池板存在异常高温区域。
实际测量结果显示,红外热像仪检测结果的准确率较高。
六、实验结论1. 红外热像仪在建筑检测中具有较高的准确性和实用性。
2. 红外热像仪可广泛应用于外墙缺陷检测、建筑气密性检测、光伏建筑检测等领域。
3. 红外热像仪可提高建筑检测效率,降低检测成本。
七、实验建议1. 在实验过程中,注意红外热像仪的使用方法和注意事项,确保实验结果的准确性。
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论文作者签名:三壁E1111t:!££2中国医科大学研究生学位论文版权使用授权书本人完全了解中国医科大学有关保护知识产权的规定,即:研究生在攻读学位期间论文工作的知识产权单位属中国医科大学。
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论文作者签名:指导教师签名:日期:f…一…一…一一一”、。
!婴塑蔓苎萋√异丙酚瑞芬太尼患者自控镇静用于眼底手术的临床研究目的探讨用异丙酚和瑞芬太尼患者自控镇静在眼科手术中应用的优越性和安全性,以及观察瑞芬太尼和异丙酚对球后阻滞眼底手术镇痛镇静效果。
方法1.一般资料球后阻滞下行眼底手术患者42例,ASAI~II级,年龄23.79岁,一个月内未使用过镇静药,无严重心肺疾病,无语言或交流障碍。
2.分组42例患者随机分为三组,异丙酚组(P组),使用l%异丙酚进行自控镇静,瑞芬太尼一异丙酚组(R组),400扯g瑞芬太尼和200mg异丙酚以5%葡萄糖溶成40ml为一单位,每毫升液体含10p瘩瑞芬太尼和5mg异丙酚行自控镇静各15例,空白对照组(C组)12例。
实验组入室后开放静脉,连接爱鹏全自动输注泵。
在进行球后神经阻滞前90秒左右给予负荷量,随后开启输注泵,在一定背景剂量下由患者根据自身需求给药。
2013年7月,瑞源公司正式推出由美国IntegenX公司研制的瑞捷(RapidHIT)200 DNA 快速检测仪(以下简称瑞捷200)。
设备一经推出,得到了用户的强烈反响,在此对用户关心的问题进行总结和解答。
→1、瑞捷200检测DNA样品的时长?→2、瑞捷200如何快速实现DNA检测?→3、对检验人员的操作要求和难度?→4、瑞捷200在全球的使用情况和反馈?→5、瑞捷200使用什么试剂?→6、单次可分析DNA样品数量?→7、可检验DNA样品的种类?→8、如何控制并降低了检材污染和样品残留的风险?→9、是否可在现场勘查车上使用?→10、与实验室检测设备相比,瑞捷200的准确度和一致性如何?→11、数据输出格式?1、瑞捷200检测DNA样品的时长?瑞捷200检测全过程约90分钟,检测过程如下图所示:2、瑞捷200如何快速实现DNA检测?实验室检测需DNA样品的提取、纯化、扩增、电泳、荧光检测、软件分析、数据输出等过程,涉及多个环节,并在不同仪器中完成相应步骤。
瑞捷200集成了多项独家专利和应用专利,自动一体化完成上述全部过程,并在DNA 样品检测关键过程缩短时间(如提取、纯化、扩增、荧光检测等。
以提取、纯化、扩增为例,瑞捷200采用MOVe TM微流控等多项专利技术的样品试剂盒,约40分钟完成了实验室约近3-5小时的工作。
)3、对检验人员的操作要求和难度?检验人员的操作简便快捷。
瑞捷200采用“引导式”菜单设计,只需根据屏幕提示点击几个按钮后,仪器自动开始检测。
全过程无需人工干预。
4、瑞捷200在全球的使用情况和反馈?返回页首瑞捷200已在全球多个机构测试、评估和使用,包括:美国:FBI, NIH, 加州州立警察局,军队;英国:伦敦警察局;荷兰:刑事技术研究院、警察局;日本等。
且设备已于2013年夏季获得美国FBI、荷兰刑事技术研究院的准入。
5、瑞捷200使用什么试剂?提取:Promega DNA IQ,扩增:Promega PowerPlex 16HS ,可输出16个位点(含CODIS13个核心位点)。
最新试验设计实验报告
实验目的:
本次实验旨在验证新研发材料的耐用性和性能稳定性。
通过对材料进行一系列的试验设计,评估其在不同环境条件下的表现,以及与其他现有材料的比较优势。
实验方法:
1. 试验样品准备:制备了五种不同配方的试验材料样品,每种样品均按照标准化流程生产,确保一致性和可重复性。
2. 试验设计:采用因子设计方法,将温度、湿度、压力等环境因素作为主要试验因子,每种因子设定三个水平,进行L9(3^4)的正交试验。
3. 性能测试:对每个试验条件下的材料样品进行强度测试、耐磨损测试和抗老化测试,记录数据用于后续分析。
实验结果:
1. 强度测试:结果显示,配方C的样品在高温和高湿条件下展现出最佳强度保持率,比其他配方的样品高出15%。
2. 耐磨损测试:配方A的样品在高压力环境下表现出较低的磨损率,表明其可能具有更长的使用寿命。
3. 抗老化测试:配方E的样品在紫外线照射下保持了较好的稳定性,老化速率显著低于其他配方。
结论:
根据实验结果,配方C在强度方面表现最佳,配方A在耐磨损方面具有优势,而配方E在抗老化性能上表现突出。
建议对这三种配方进行进一步的优化和深入研究,以满足特定应用场景的需求。
同时,建议对试验设计进行扩展,增加更多环境因子和试验水平,以获得更全面的性能评估。
设备登录方法在开始配置路由器和交换机时,首先要通过telnet方式登录到相应机柜,各机柜IP地址为:1号机柜为192.168.0.201,2号机柜为192.68.0.202,3号机柜为192.68.0.203,4号机柜为192.68.0.204。
锐捷设备的登录方法:如登录第一台机柜,telnet 192.168.0.201。
telnet登录成功后,将显示如下画面:双击欲配置的路由器或交换机,在状态>输入enable 14,回车。
password:student。
实验一:交换机端口的隔离实验背景描述:端口隔离技术是一种实现在客户端的端口间的足够的隔离度以保证一个客户端不会收到另外一个客户端的流量的技术。
通过端口隔离技术,用户可以将需要进行控制的端口加入到一个隔离组中,通过端口隔离特性,用户可以将需要进行控制的端口加入到一个隔离组中,实现隔离组中的端口之间二层数据的隔离,使用隔离技术后隔离端口之间就不会产生单播、广播和组播,病毒就不会在隔离计算机之间传播,增加了网络安全性,提高了网络性能。
实验目的:理解基于端口VLAN的划分及配置实验拓扑:VLAN10VLAN20实验要求:将交换机的1—5号端口划分在VLAN 10中,10—15号端口划分在VLAN20中,并分别为其命名为test10和test20实验设备:锐捷S2328交换机一台,PC机5台实验步骤:选择一台S2328交换机进行配置在划分VLAN前两台PC机互相PING通划分VLAN及为VLAN 命名Switch#config tSwitch(config)#vlan 10 /创建VLAN 10Switch(config-vlan)#name test10 /为VLAN 10 命名test10Switch(config-vlan)#exit /返回上层:即全局配置模式Switch(config)#vlan 20Switch(config-vlan)#name test20Switch(config-vlan)#exitSwitch(config)#exit用SHOW VLAN 验证VLAN的划分及命名VLAN Name Status Ports1 VLAN0001 STATIC Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24Gi0/25, Gi0/2610 test10 STATIC20 test20 STATIC将接口分配到指定的VLANSwitch#config tSwitch(config)#interface range fastEthernet 0/1-5 /进入fastEthernet 0接口配置模式Switch(config-if-range)#switch access vlan 10 /将fastEthernet 0接口的1—5端口加入VLAN 10Switch(config-if-range)#exitSwitch(config)#interface range fastEthernet 0/10-15Switch(config-if-range)#switch access vlan 20Switch(config-if-range)#exitSwitch(config)#exit用SHOW VLAN 验证VLAN Name Status Ports1 VLAN0001 STA TIC Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23Fa0/24, Gi0/25, Gi0/2610 test10 STA TIC Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4Fa0/520 test20 STA TIC Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13Fa0/14, Fa0/15测试:Vlan 10的各PC间是否能通讯?(能)Vlan 20的各PC间是否能通讯?(能)Vlan 10与VLAN 20之间的各PC间是否能通讯?(不能)实验二:跨交换机实现VLAN实验背景描述:VLAN(Virtual Local Area Network)的中文名为"虚拟局域网"。
VLAN是一种将局域网设备从逻辑上划分成一个个网段,从而实现虚拟工作组的新兴数据交换技术。
这一新兴技术主要应用于交换机和路由器中,但主流应用还是在交换机之中。
但又不是所有交换机都具有此功能,只有VLAN协议的第三层以上交换机才具有此功能,这一点可以查看相应交换机的说明书即可得知。
IEEE于1999年颁布了用以标准化VLAN实现方案的802.1Q协议标准草案。
VLAN技术的出现,使得管理员根据实际应用需求,把同一物理局域网内的不同用户逻辑地划分成不同的广播域,每一个VLAN都包含一组有着相同需求的计算机工作站,与物理上形成的LAN有着相同的属性。
由于它是从逻辑上划分,而不是从物理上划分,所以同一个VLAN内的各个工作站没有限制在同一个物理范围中,即这些工作站可以在不同物理LAN网段。
由VLAN的特点可知,一个VLAN内部的广播和单播流量都不会转发到其他VLAN中,从而有助于控制流量、减少设备投资、简化网络管理、提高网络的安全性。
实验目的:理解VLAN如何跨交换机实现及应用环境实验拓扑:VLAN10VLAN20VLAN10VLAN20SwitchA SwitchB实验要求:将switch A和switch B的1—5号端口划分在VLAN 10中,10—15号端口划分在VLAN20中,并分别为其命名为test10和test20。
使在同一VLAN的PC机能相互跨交换机通信,而不同VLAN的PC机能相互跨交换机不能通信。
实验设备:锐捷S2328交换机二台,PC机5台实验步骤:switch A做如下配置Switch#config tSwitch(config)#vlan 10Switch(config-vlan)#name test10Switch(config-vlan)#exitSwitch(config)#interface range fastEthernet 0/1-5Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10Switch(config-if-range)#exitSwitch(config)#vlan 20Switch(config-vlan)#name test20Switch(config-vlan)#exitSwitch(config)#interface range fastEthernet 0/10-15Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20Switch(config-if-range)#exit2、将switch A与switch B 相连的端口(0/24)定义为tang vlan模式Switch(config)#interface fastEthernet 0/24 /进入fastEthernet 0接口配置模式Switch(config-if)#switchport mode trunk /将fastEthernet 0/24端口定义为tang vlan模式Switch(config)#exit用SHOW VLAN 验证VLAN的划分及命名VLAN Name Status Ports1 VLAN0001 STA TIC Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9Fa0/16,Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19Fa0/20,Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23Fa0/24, Gi0/25, Gi0/2610 test10 STATIC Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4Fa0/5, Fa0/2420 test20 STA TIC Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13Fa0/14, Fa0/15, Fa0/24用SHOW interface fastEthernet 0/24 switchport验证该端口已被设置为tag vlan模式Interface Switchport Mode Access Native Protected VLAN listsFastEthernet 0/24 enabled TRUNK 1 1 Disabled ALL switch B参考switch A的配置给出相应配置Switch#config tSwitch(config)#vlan 10Switch(config-vlan)#name test10Switch(config-vlan)#exitSwitch(config)#interface range fastEthernet 0/1-5Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10Switch(config-if-range)#exitSwitch(config)#vlan 20Switch(config-vlan)#name test20Switch(config-vlan)#exitSwitch(config)#interface range fastEthernet 0/10-15Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20Switch(config-if-range)#exit两台交换机配置完后,用一根双绞线将switch B与switch A的24端口连接起来。
测试:同一交换机的同一VLAN 能否通信(能);不同VLAN 能否通信。
(不能)不同一交换机的同一VLAN 能否通信;(能)不同VLAN 能否通信。
(不能)实验三:静态路由实验背景描述:静态路由是指由网络管理员手工配置的路由信息。
当网络的拓扑结构或链路的状态发生变化时,网络管理员需要手工去修改路由表中相关的静态路由信息。
静态路由信息在缺省情况下是私有的,不会传递给其他的路由器。
当然,网管员也可以通过对路由器进行设置使之成为共享的。
静态路由一般适用于比较简单的网络环境,在这样的环境中,网络管理员易于清楚地了解网络的拓扑结构,便于设置正确的路由信息。