快速检测技术论文(精选5篇)

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所属分类:文学
摘要

一、教学中存在的问题 (一)传统教学目的是使学生理解和掌握有关食品安全快速检测理论知识,很多实验是在为基础化学和基础生物学补课。以演示性、验证性实验为主,对学生动手能力、解决实际问题及在实践操作中创新能力的培养缺乏足够的重视,注重培养学生…

快速检测技术论文(精选5篇)

快速检测技术论文范文第1篇

关键词: 《食品安全快速检测技术》 教学改革 教学探索

《食品安全快速检测技术》是一门具有较强实践性、理论性和系统性的课程,该课程是食品科学与工程专业、食品质量与安全专业的重要专业基础课。课程旨在让学生掌握食品感官检验、食品化学分析、仪器分析、食品微生物快速检测的方法和原理。

一、教学中存在的问题

(一)传统教学目的是使学生理解和掌握有关食品安全快速检测理论知识,很多实验是在为基础化学和基础生物学补课。以演示性、验证性实验为主,对学生动手能力、解决实际问题及在实践操作中创新能力的培养缺乏足够的重视,注重培养学生创新能力的综合性、设计性、研究性实验较少。课程设置大都以理论课为主干,把实验课当成是理论课的附属。单纯理论和公式讲授,学生在学习过程中容易产生难学、厌学情绪,一些学生为了拿学分而学习,不能从学习中享受到乐趣,学习态度不端正。

(二)需要提高学生实验基本操作技能和分析数据的能力。由于学生没有参与到实验前期准备工作中,仅仅参与食品理化成分等的测定步骤,因此实验基本操作技能训练不完整,例如样品处理、数据处理等。样品的采集、制备、预处理及样品的保存等重要内容成了学生的“弱项”。即便大部分学生都能够顺利地完成实验操作,得到相应的实验数据,但由于对数据处理方法不熟悉,误差概念不明确,导致分析结果不可靠,很多学生做完实验就算完成任务,从来不想为什么会得到实验结果,与所学的理论内容有什么关系。

(三)实验室的很多设备不能满足实验的需要。各专业之间、各学科之间仪器设备资源的共享问题还没有解决。例如ATP荧光光度计、甲醇速测仪等快速检测设备只能通过图片、说明书和网络知识了解,学生无法拿到这些仪器活学活用。

二、教学改革措施

(一)课堂教学改革措施。在课堂教学中,根据专业需要,对教材内容进行精简,以基础知识为主体,深入介绍,使学生对课程有一个完整的认识过程。教学中由浅入深、循序渐进,既注意层次分明,又注意知识的连贯性及实用性,使学生较好地把握教材内容,为后续课程的学习奠定坚实的理论基础。

为强化教学效果,采取以下改革措施:1.在课堂教学中,采用讲授、提问、答疑等多种教学方法。2.利用现代教学手段,利用先进设备及多媒体,针对课程的特点,按授课知识点制作《食品安全快速检测技术》课件,或直接播放Flas、实验录像片,使理论知识形象生动,便于学生理解。3.授课时注重调动学生的学习主动性,培养学生独立思考、分析和解决问题的能力。根据课程特点,开展课堂讨论。主讲教师根据所讲内容列出讨论题,所列的讨论题目大部分是食品工厂或现实生活中涉及食品安全检测的问题,对教学中的重点、难点及带有研究、探讨性的问题,让学生查阅有关资料充分准备后再讨论,然后教师对讨论进行归纳总结。加强学生对食品试验设计和数据处理的学习。教研室采取定期组织教师听课,观摩教学,在授课结束后,主讲教师写出总结材料,并对试卷进行卷面分析和考试总结,找出不足之处,提出整改措施。4.增加实验课成绩在总成绩中的比例,期末试卷出一些实验操作题,使学生牢固掌握实验中的重点、难点,认识到实验课的重要性。

(二)实践教学改革措施。本课程是一门实践性和应用性很强的课程,实践教学环节极其重要。在实践教学方面,本课程以自主性和创新性为原则,提高学生的实验技能与动手能力。

1.加强实验教学环节。实验课开设的总体思路既注重基本技能及知识的掌握,又重视独立工作和思考能力的培养。实验课中,加强基本操作训练,增加现代实验技术内容,并同专业课相结合,开设综合性、设计性实验;实验中坚持学生独立操作,培养学生独立思考的能力。

2.加强生产实践环节,注重理论与实践有机结合。让学生进入葡萄酒厂、番茄酱厂、饮料公司、农产品检测中心、疾病预防控制中心等各类企事业单位进行生产实习,亲自参与食品生产和安全检验的全过程,使其认识到食品安全快速检测知识对食品品质及食品企业经济效益和声誉的重要性,通过原料收购、生产加工、卫生检测等具体环节强化学生对理论知识的把握,并使学生认识到食品安全快速检测技术对企业的重要性。坚持教学、科研、生产相结合。实践环节促使学生理解和掌握理论知识,锻炼学生的动手能力,为学生今后顺利完成毕业论文及尽快适应以后的科研与生产工作打下坚实的基础。

3.在进行课堂教学和基础性实践教学的同时,辅以课外科研训练。实行“基本技能训练综合性实验设计性实验在生产实习中加强对‘食品安全快速检测’知识的理解与应用”的实践教学模式。把科研与教学紧密结合起来,指导学生参加完成“大学生研究训练计划”和“大学生挑战杯”论文。通过这些实践性环节的实施,学生能够较好地掌握食品安全快速检测技术的基本原理和方法,强化创新思维和创新能力的培养。

(三)加强实验室建设。不断增添新仪器,提高教师的业务水平,对教师和实验人员进行培训,鼓励教师利用丰富的科研经验充实教学内容。《食品安全快速检测技术》注重食品成分含量的测定和食品中有害物质及掺假物质检测。我院购置了气相色谱、液相色谱、气质联用、原子吸收、食品物性测试仪等先进设备,建立了中心实验室,实现与其他学院仪器设备共享,促进大学与企业公共实验平台建设,使食品安全快速检测基础理论与实验操作紧密结合。

本课程的教学改革要求学生对食品安全快速检测技术有较全面、系统的了解和掌握,为学生毕业后走向食品研究、检验、生产及外贸等部门起到桥梁作用。通过对课程的不断改革和完善,学生对这门课学习兴趣更浓厚,学习态度有所改进,学习成绩大幅度提高。

参考文献:

[1]叶瑞洪.《食品理化检验与分析》课程教学改革尝试[J].福建师范大学福清分校学报,2007,2:46-48.

[2]黄丹,刘达玉.对《食品理化检验》实验教学改革的几点思考[J].高教论坛,2006,5:108-109.

[3]胡伟光.工业分析与检验专业教学改革初探[J].辽宁高职学报,2005,7(3):50-52.

[4]丁建英,张根华,权英.《食品安全快速检测技术》课程教学改革的探讨[J].安徽农业科学,2010,38(30):17347-17348.

[5]袁高峰,方旭波,陈小娥.食品安全快速检测技术课程教学实践与探索[J].中国轻工教育,2011,1:56-57.

快速检测技术论文范文第2篇

关键词: 超声导波、 Isonic2006系统、 内腐蚀

Abstract: this paper based on the principle of guided wave, this paper introduces Isonic2006 portable try sound positioning Israel multi-function ultrasonic imaging detection system; According to an oil pipeline in service of internal corrosion inspection, realized the high precision quantitative and corrosion in positioning.

Keywords: ultrasonic wave guide; Isonic2006 system, inside corrosion

中图分类号: TE973 文献标识码:A文章编号:

1、引言

导波技术[1-2]对管道及焊缝的内部缺陷具有高检出率及准确定量性,相对常规检测方法,并且具有检测的高效率。超声导波技术已在国内各工业领域都逐渐被广泛运用,结合国内日益兴起的工业,在某些特殊在役环境中有取代RT 技术的趋势。

2、导波检测技术基本原理[3-4]

在无限均匀介质中传播的波称为体波,体波有两种:一种叫做纵波(或称疏密波、无旋波、拉压波、P波);一种叫做横波(或称剪切波、S波),它们以各自的速度传播而无波形混合。而在一弹性半空间表面处,或两个弹性半空间表面处,由于介质性质的不连续性,超声波经过一次反射或透射而发生波形转换。随后,各种类型的反射波和透射波及界面波均以各自恒定的速度传播,而传播速度只与介质材料密度和弹性性质有关,不依赖于波动本身的特性。

当介质中有多于一个的界面存在时,就会形成一些具有一定厚度的“层”。位于层中的超声波将要经受多次来回反射,这些往返的波将会产生复杂的波形转换,并且波与波之间会发生复杂的干涉。若一个弹性半空间被平行于表面的另一个平面所截,从而使其厚度方向成为有界的,这就构成了一个无限延伸的弹性平板。位于板内的纵波、横波将会在两个平行的边界上产生来回的反射而沿平行板面的方向行进,即平行的边界制导超声波在板内传播。这样的一个系统称为平板超声波导。在此板状波导中传播的超声波即所谓的板波。板波是超声无损检测中最常用的一种导波形式,由20世纪初究无限大板中正弦波问题而得名。除此之外,圆柱壳、棒及层状的弹性体都是典型的波导。其共同特性是由两个或更多的平行界面存在而引入一个或多个特征尺寸〔如壁厚、直径等)到问题中来。在波导中传播的超声波称为超声导波,在圆柱和圆柱壳中传播的导波称为柱面导波。

3、Isonic2006便携式声定位多功能超声成像检测系统简介

以色列 Sonotron NDT 公司出品的Isonic系列多功能便携式超声成像检测系统,是一种由计算机集成专业软件模式的新一代数字超声成像检测设备,该设备采用Windows 操作系统、一体化防水键盘(部分机型采用内置式电子键盘)、触摸式液晶彩屏、检测数据后处理自动生成报告直接打印或快速共享至网络设备进行处理等功能,具备了电脑的所有性能。主要特点:灵巧、可靠、快速、可实现一次性记录20米扫查距离,快速完成斜探头及直探头B扫描、导波及TOFD成像自动记录缺陷,适用于各种现场的手动及自动化检测,独有的声定位C 扫描设计,可对探头和检测件的相对位置,及探头移动间距与转向角度进行全空间无线式三维跟踪,扫查成像进程与检测跟踪记录同步完成,并自动记录缺陷,确保检测区域扫查覆盖率达到100%;系统见图2.

针对管道内腐蚀检测,本文主要介绍Isonic2006检测系统中的快速导波扫描功能、快速B扫描功能、声定位C扫描功。

4、 导波对在役输油管道检测运用

针对长距离的在役输油管线,现场先是通过Isonic2006 系统的导波功能,采用其中的快速导波扫描功能对管道母材腐蚀进行快速预检,结果发现距离检测点1米外的缺陷信号,在快速导波检测出有问题的区域进行表面打磨,在打磨区通过Isonic2006系统的声定位C扫描功能对其进行内壁腐蚀定量,其扫描如图2所示,检测输入出来的数据图如图3所示。

图2 内壁腐蚀定量检测图 图3 内壁腐蚀定量检测图

根据色彩图,很容易看出内腐蚀区域的面积,从该面积图中,可以通过滤波从中精确的测量出内腐蚀的长度、宽度、深度及面积,得出的具体参数如下:

L-Coordinate = 57.28 mm (位置) Projection Length = 27.4 mm (宽度)

X-Coordinate = 47.47 mm (位置) Projection Width = 37.97 mm (长度)

Y-Coordinate - Depth = 4.01 mm (深度)Projection Height = 3.03 mm (减薄量)

有以上数据可以充分的说明Isonic2006系统的声定位C扫描功能对其内腐蚀检测的精准的定位性及定量性。

5、结论

通过波导检测技术中的Isonic2006检测系统对在役输油管道的检测中,可以得出该技术对缺陷的检出率明显高于常规的检测技术,并且对内腐蚀的长度、宽度深度、面积具有检测速度快,检测精度准的特性。扫描图显示的缺陷较为直观,并可永久保存,综合成本低,对周边环境无影响,可在很大程度上为业主节省工期,更值得重视的是对人体无辐射危害,值得推广。

参考文献:

[1] 管道超声导波检测技术研究进展.焦敬品等.实验力学[J],2002.3

快速检测技术论文范文第3篇

关键词:Soleris快速检测系统 微生物检测 阳性试验 准确率

食品安全是一个全球性的话题,全球食品行业每年有5000亿的产值,保障食品质量与安全需要所有相关行业的共同努力。近年来随着环境污染的加剧和生态平衡的不断破坏,可导致人类感染的致病菌的种类越来越多,微生物对人类的威胁越来越大。随着人们对食品安全的关注越来越高,与其相关的理念与技术也不断升级。传统的微生物检验方法,主要包括形态检查和生化方法,其准确性、灵敏性均较高,但涉及的实验较多、操作烦琐、需要时间较长、准备和收尾工作繁重,而且要有大量人员参与[1,2]。繁琐的检测程序不仅占用了大量的检测资源,更重要的是冗长的检测周期既不利于生产者对食品的在线控制,也不利于监管部门对问题食品的快速反应,因此运用食品微生物快速检测技术,对防止食源性疾病的危害以及对企业的发展具有重要意义[3]。

本实验主要应用Soleris微生物实时光电快速检测系统对完美(中国)有限公司自产保健食品中霉菌酵母菌进行检测,以判定该系统应用于保健食品的及时性和准确性。Soleris系统原理是基于传统的培养基理论和染色技术,结合了光电检测技术和计算机控制的模块化分析系统,对产品中的微生物进行检测。在预制的Soleris试剂瓶中放置特异性的培养基和专用指示剂,当微生物在培养瓶中生长时,会发生代谢产物改变培养基pH值或释放CO2等生化反应,从而引起指示剂的颜色变化。Soleris系统利用光电检测仪器,每隔6分钟监测试剂瓶底部琼脂栓的颜色变化,Soleris软件将监测到的数据收集并传输到计算机中进行分析统计,然后即可得到准确的检测结果[4]。

1 实验部分

1. 1 仪器与试剂

Soleris微生物实时光电快速检测系统,高压灭菌锅,生化培养箱,超净工作台,冰箱,水浴锅,天平,微量移液枪,DYM-109试剂瓶,YI-110(补充液)。

检测保健食品:胶囊产品健扬胶囊(英文缩写JYC)、粉剂产品肽藻营养粉(英文缩写PSN)、口服液产品活立多(英文缩写OLI)(以上均为完美(中国)有限公司所产保健食品)。

1.2 样液制备

1.2.1 菌液制备

菌种来源:黑曲霉ATCC16404、白假丝酵母菌ATCC10231以及完美高纤乐产品中分离出的霉菌。混合菌液:酵母菌菌种斜面培养物和霉菌菌种斜面培养物2~8℃保存(第二代)。从斜面培养物中传代至PDA斜面上,28℃培养3天,作为工作菌株使用。首先用接种环在新鲜接种培养的酵母菌斜面上挑取两环酵母菌至90mL无菌水中,混合均匀。然后再用10mL无菌水洗脱一支新鲜接种培养的霉菌斜面,用接种环轻轻来回擦拭霉菌斜面,将孢子洗脱下来。用移液管吸取5mL孢子洗脱液沿瓶壁缓慢注入上述90mL无菌水中,混合均匀,得到霉菌酵母菌的混合菌液。此菌液100记为原液C0。用移液管吸取上述混合菌液10mL至90mL无菌水中,震摇使其混合均匀,此菌液10-1记为C1。依次按此操作程序,制备10倍系列稀释菌液。每递增稀释一次,换用一支移液管。菌液记为C0,C1,C2,…C7,C8。

1.2.2 样品液制备

称取10g样品至80mL无菌水中,共计称取7组,分别记为样①,样②,…,样⑦。然后分别向样品液中接种10mL上述已制备的菌液,即加10mL C2菌液至样①中,加10mL C3菌液至样②中,…,加10mLC8菌液至样⑦中,含不同浓度霉菌酵母菌的1∶10的阳性样品液制备完成。

1.3 检测流程

加入150μL YI-110(补充液)于DYM-109检测试剂瓶中,将配置好的样①~⑦加入到DYM-109检测试剂瓶中,拧紧盖子轻轻振摇使待检样品与试剂瓶内液体混合均匀。将试剂瓶置于Soleris快速检测系统培养,录入样品检测信息开始检测,28℃,培养48h,读取检测结果进行统计(包括假阳性率*、假阴性率*、准确性*、特异性*、灵敏度*)。同时对样①~样⑦采用国标方法(GB/T 4789.15-2003)检测霉菌、酵母菌。

2 结果与讨论

2.1 芦荟矿物晶Soleris快速方法验收结果(与基准方法国标方法相比),见表1、图1。

GB法检测结果

2.2 肽藻营养粉Soleris快速方法验收结果(与基准方法国标方法相比),见表3、表4、图2。

2.3 活力多Soleris快速方法验收结果(与基准方法国标方法相比),见表5、表6、图3。

准确性即指参考方法(G B平板法)与替代方法(Soleris快速法)对于指定样品所得到的检测结果的一致性。特异性即指当参考方法没有检测到目标分析物时,替代方法相对于参考方法也不会检测到目标分析物的能力,即评估该方法的假阳性率。灵敏性即指当参考方法检测到目标分析物时,替代方法也检测到目标分析物的能力,即评估该方法的假阴性率。

由图1可见, Soleris快速法检测健扬胶囊产品的曲线中Soleris快速检出时间与含菌量存在较好的负相关的关系,即含菌量越多,检出时间越早。当产品中含菌量大于标准25CFU/g时,系统在22h左右报警。由图2可见,Soleris快速法检测肽藻营养粉产品的曲线中Soleris快速检出的曲线跟阳性曲线一致,且检出时间与含菌量存在较好的负相关的关系,即含菌量越多,检出时间越早。对肽藻营养粉而言,当产品中含菌量大于标准25CFU/g时,系统在20h左右报警。由图3可见,Soleris快速法检测活力多产品的曲线中Soleris快速检出的曲线跟阳性曲线一致,同样其检出时间与含菌量存在较好的负相关的关系,即含菌量越多,检出时间越早。对活力多而言,当产品中含菌量大于标准25CFU/g时,系统在20h左右报警。快速检测及其自动化综合引用微生物学、化学、分子生物学等试验技术对微生物进行分离、检测。和传统方法比较,更快、更方便、更灵敏,可以同时得到定量的检测结果。因此Soleris系统既可以适应国内食品检测的特定要求,又能为企业的快速放货提供信心保证[5]。完美公司遵从质量第一原则从满足消费者对食品安全与生命健康的迫切要求出发,将新型检测技术与传统检测相结合,给予产品质量双重保障,对存在微生物风险的产品能够在30h内发出警报,缩短了分析不合格的原因,减少了不合格品的产生,提高了过程监控反应速度,利于产品的质量控制与生产控制,既是对自己严格要求,也是对消费者负责任的体现。

参考文献

[1] 唐灵, 郭奕芳, 吴翊等. Petrifilm 纸片法和国际法检测奶制品细菌总数和大肠菌群数的结果比较[J].中国卫生检验杂志,2000, 10 (3):325-327.

[2] 吴清平, 周艳红, 蔡芷荷. 卫生微生物特异性显色培养基的研究与应用[J].中国卫生检验杂志,2005, 15(1): 124-126.

[3] 熊强,史纯珍,刘钊.食品微生物快速检测技术研究进展.食品与械[J].2009,9(25)

快速检测技术论文范文第4篇

关键词 水产品;硝基呋喃类代谢物;检测方法;比较

中图分类号 O657.63;TS201.6 文献标识码 A 文章编号 1007-5739(2013)05-0303-01

硝基呋喃类药物(Nitrofurans)是人工合成的具有5-硝基呋喃基本结构的广谱抗菌药物,广泛用于家禽、家畜、水产、蜂等动物传染病的预防与治疗,当含有硝基呋喃类抗生素残留的食品被食用,将会对人类健康造成危害。由于硝基呋喃类药物残留危害严重,我国农业部文件农牧发〔2002〕号也规定动物源性食品中呋喃唑酮的检出限为不得检出,但是硝基呋喃类药物残留超标事件时有发生,必须进一步强化对硝基呋喃类药物的管理。

据报道,用于检测硝基呋喃类抗生素及其代谢物残留的方法主要有色谱方法及其联用技术、分光光度法、免疫分析法等[1-4]。沈阳市农业检测中心常采用免疫分析法,即速测法与液-质联用技术结合的方法。通过对58批次淡水鱼的检测,比较、分析2种不同的检测方法的优缺点。

1 材料与方法

供试材料为58批次鱼类样品。

1.1 快速检测方法(胶体金法)

检测原理:采用免疫竞争法结合胶体金标记技术进行检测。主要利用了金颗粒具有高电子密度的特性,在金标蛋白结合处,在显微镜下可见黑褐色颗粒,当这些标记物在相应的配体处大量聚集时,可见红色或粉红色斑点,因而用于定性或半定量的快速免疫检测方法中。

检测试剂:氯霉素及硝基呋喃代谢物(AOZ、AMOZ、SEM)快速合检试剂盒,批号:EG10009,生产日期:2012-07-11,北京六角体科技发展有限公司。检出限:1.0 μg/kg。结果判定标准见图1。

1.2 液-质检测方法

检测原理:鱼中残留的硝基呋喃类蛋白结合代谢物在酸性条件下水解,用2-硝基苯甲醛衍生化,经乙酸乙酯液-液萃取净化后,液相色谱-串联质谱仪测定,内标法定量[5-8]。检出限:0.25 μg/kg。

2 结果与分析

从表1、图2可以看出,58批次鱼样中,快速检测法20批次不合格,不合格率34.5%;液-质检测法8批次不合格,不合格率13.8%,其中6批次最终确证为AOZ超标,1批次确证为SEM超标,1批次确证为AMOZ超标,排除假阳性12批次,不合格率降低20.7个百分点。分析原因,因快速检测法检出限是1.0 μg/kg,液-质检测法检出限是0.25 μg/kg,本实验室在判定时,本着宁枉勿纵的原则,快速检测时严格判定,将T线偏浅于C线的测试板即判定为阳性,然后以液-质检测法确证,从而保证检测结果的准确性。

3 结论与讨论

通过对上述2种方法操作及结果的比较显示,快速检测方法具有快速、简便、灵敏、高特异性等优点,缺点是容易出现假阳性问题;液-质联用技术LC-MS提高了分析的灵敏度、精确度,降低了检测限,特异性更强,假阳性率更低,其应用前景广阔,但同时存在实验设备要求高、操作费时、费力、有机溶剂污染等缺点。建议在使用快速检测法测定时加强质量控制,进行方法确证,增加标品添加试样、试样空白和试剂空白的检测,从而提高判定结果的准确性与依从性。

我国加入WTO以后,发达国家的“绿色壁垒”、“技术壁垒”问题严重冲击着我国对外出口贸易。因此,快速、准确地检测硝基呋喃类药物代谢物是检测工作者的工作目标和重点,值得深入研究和探讨。

4 参考文献

[1] 刘正才,杨方,余孔捷,等.硝基呋喃类代谢物残留量检测标准的比较[J].分析试验室,2011,30(11):43-47.

[2] 生威,李季,许艇.动物性产品中硝基呋喃类抗生素残留检测方法研究进展[J].农业环境科学学报,2006,25(S1):429- 434.

[3] 孙言春,张洁,牟振波,等.固相萃取液相色谱串联质谱测定水产品中硝基呋喃类代谢物残留研究[J].中国渔业质量与标准,2011,1(2):54-59.

[4] 王媛,蔡友琼,贾东芬,等.高效液相色谱法检测水产品中硝基呋喃类代谢物残留量[J].分析试验室,2009(12):86-90.

(下转第307页)

[5] 王璟,杨楠,赵晶,等.液相色谱-串联质谱法检测水产品中硝基呋喃类代谢物[J].中国卫生检验杂志,2008,18(6):978-980.

[6] 余孔捷,刘正才,黄杰,等.高效液相色谱-串联质谱法快速检测鳗鱼及烤鳗中硝基呋喃类代谢物残留[J].食品与发酵工业,2007,33(7):132-134.

快速检测技术论文范文第5篇

[关键字]岩土工程测试 检测技术 内容 应用

[中图分类号] P642.12 [文献码] B [文章编号] 1000-405X(2013)-5-287-2

1岩土工程施工的特点

1.1岩土工程的操作的区域性特点

所谓的区域性,也就说岩土工程中应用的测试技术会因为工程施工的区域不同而产生不同的应用效果。鉴于不同地区的自然条件都不尽相同,工程中的岩土性质也会有很大的差异,由于土质的理化参数的不同也就给岩土工程的测试技术提出了更高的要求。测试技术的相关指标要求也会更加严格,同时在对于土质中的抗剪切强度评估、工程采取的工艺条件、具体施工设计参数等也都会有一定的差异和不同,需要特别注意。

1.2 岩土工程施工的隐蔽性特点

岩土工程中诸如:对于地基的处理工作、桩基设计和施工以及地下防护措施等工程施工都属于隐蔽性工程的范畴。这些施工都是在相对隐蔽的情况下进行的,即使日后发现问题也比较难处理,相对也比较难发现问题的本质。所以这类岩土工程中的隐蔽性施工过程最好采用一系列的连续跟踪检测技术,从而实现全程的监护,确保不会因为岩土处理和测试过程不严谨而出现的质量方面的问题

1.3 岩土工程测试的不确定性特点

所谓的岩土工程测试的不确定性主要指:因为我国地域辽阔,不是所有岩土工程测试的勘察分析报告中都会体现出所有岩土测试的结果和程式。并且我们还要考虑到某些岩土的性质可能会随着环境和气候的变化而改变某方面的特性的情况;施工过程对于岩土环境的改变是否会造成岩土相关特性的改变;对于这种无法避免的情况,我们首先要做好对于原土的测试工作,然后在施工过程中在进行现场相关信息的采集和分析,从结果中得出相关指导性建议。

2岩土工程测试中存在的问题

(1)检测手段单一性.工程中岩土的检测和测试是获取实际工程施工环境下地基组成土质相关科学参数的重要手段之一。由于我国岩土工程项目繁多,对于不同的岩土工程同样的测试技术可能会有不同的适应性,这就要求施工测试单位结合工程的复杂程度、综合自然环境和气候等因素,充分进行相关检测技术的对比测试,从而得出合理的测试手段,完成对岩土工程参数的科学检测。

(2)测试人员的专业水平有限。在岩土测试方面的相关工作人员,对于检测技术的掌握程度不够熟练,缺乏相关理论知识的基础。实际的岩土测试需要较高的技术专业性,良好的工作责任心和严谨的工作态度,鉴于人才方面的原因,能满足这些条件的人才只有屈指可数的几个人,有些甚至会用民工来进行岩土工程的测试工作,其结果准确度可想而知。

(3)相关检测规章制度不完善。相关工程岩土测试管理制度不完善是限制岩土测试技术的发展及岩土工程测试严谨性的关键所在。相关技术人员对于制定的规范熟视无睹,仅仅凭个人经验就盲目对岩土工程进行测试,没有计划的指导往往也会导致测试工作中相关重要参数的遗漏;同时,工程单位也是一味追求高利润,不按规定进行的操作屡见不鲜。

3 针对岩土工程测试与检测技术的内容及其应用

3.1岩土工程测试中的附加质量法测试技术的内容及应用

3.1.1附加质量法的理论原理

所谓的附加质量法检测技术是以振动理论结合现代科学电子技术为基本构成的一系列检测方法。具体结构形式和理论基础见下图:

3.1.2附加质量法的特点及应用

由于附加质量法检测技术具有检测速度快、结果分析效率高、且检测过程只需要在粗粒料填筑的表面进行测试,故这种检测技术广泛应用于对填筑层中无损检测的岩土工程测试中。也是就目前情况而言,具有较高技术水平的无损检测技术。

3.2岩土工程测试中声波测试技术的内容及应用

岩土工程测试中的声波测试技术因为具有测试速度快、分辨能力高、检测过程完全无损的优点,为广大技术人员所采用。其测试原理和内容具体如下:

工程岩土参数的(弹性系数及性能等)评估

依据波速和弹性性能参数的关系,可以利用下面的公式进行波速的测试以及对弹性参数的确定:

式中的 Ed和μd分别代表岩土体的动弹性模量和动泊松比;Vp、Vs则分别代表岩土体实际纵、横波速;ρ表示为岩土体的密度。

通常情况下,对于采用这种检测技术的工程而言,声波传播速度越快则表明工程的岩体密度越大、硬度越强、相关风化程度较低;而声波传递速度较慢的情况则与此相反,岩土组成松软、稀疏、存在裂缝以及风化程度较高的情况。所以,可以利用声波进行对岩土工程的相关情况进行测试。

4 岩土工程测试与检测技术的应用

4.1检测技术对围岩松动层相关参数的测试和确定

因为在岩土工程具体的施工过程中,对于岩体的开挖会扰动岩体围岩的最初始应力分布形式,导致相关应力的释放,会使岩土层的表面出现一个松弛且会向其中一个方向汇集的层带状分布形式,也就是我们常讲的松散层或松动圈。松散层的薄厚程度会直接影响到岩土层的稳定性,因此,必须对其进行定量的测定。采用波速测试的方法就可以很好的解决这种问题。声波测试松动层的具体内容主要是基于岩体层状结构的力学特性、声波在岩层中传播的规律和岩层裂缝不同传播的声波的分布特征三方面情况进行综合评价得出的结果。

4.2 岩土工程中对于岩体注浆加固的综合评价

通常情况下,在岩土工程中都会采取对岩体进行不同程度的灌浆、填充等处理,从而提高岩体的弹性参数模量;减少岩体渗透率,提高岩体的防水性能和岩体的整体稳定性能。具体的相关的参数以及测量可以通过附加质量以及声波测试的检测技术进行实现。

4.3对于岩土工程测试实现无损检测

伴随着岩土工程形式的不断多样化,对于检测技术的要求也是越来越高,尤其近年来,无损检测技术的应用得到了广大技术人员的青睐。以上介绍的两种测试方法由于都是能够通过岩土表面就能进行的检测技术,故对于岩土工程建设中相关封闭结构的检测以及钢筋混凝土工程中的检测可以实现快速且不损坏岩土工程结构的测试。