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此參數對于采用負反應分析酶活性的方法甚為重要,下面以丙氨酸氨基轉移酶為例簡述設置MIN-OD的步驟,選擇一份高活性酶的混合血清,用生理鹽水稀釋,得到一組從低濃度至高濃度的丙氨酸氨基轉移酶溶液;把這一組溶液按儀器設定的程序進行測定,并打印出反應曲線;從曲線中可以發現當酶活力達到一定臨界濃度時,該臨界濃度的反應曲線在連續監測時間內成線性,但是在監測時間后成非線性,即連續監測時間的后一個讀數點正好是線性與非線性的臨界點,所以該點的吸光度是在連續監測時間內酶促反應沒有發生底物耗盡時所能達到的小吸光度。
當酶活力高于上述臨界濃度時,反應曲線在連續監測期內已不呈線性反應,有些儀器自動選擇彈性速率功能,能自動選擇反應曲線上連續監測期內仍呈線性的吸光度數據計算結果,使酶活性測定的線性范圍得以擴大,可以減少稀釋及重測次數降低成本。試劑吸光度上限下限試劑吸光度上限為正向反應用,可參考試劑盒說明書數值折算成所用比色杯的光徑。如試劑盒要求上限為,比色杯光徑cm,則試劑吸光度上限設置為。試劑吸光度下限為負向反應用,設置法同試劑吸光度上限。
每種試劑都有一定的空白吸光度范圍,試劑空白吸光度的改變往往提示著該試劑的變質,此時應更換合格試劑。線性范圍試劑盒的線性范圍與試劑質量反應時試劑/樣品比有關,應實測試劑盒的線性范圍。當樣品濃度低于線性下限應增加樣品量重測,而高于線性上限則應稀釋后重測。使用任何一種方法測定某待測物時,待測物都有一個可測定的濃度或活性范圍,樣品結果若超過此范圍,儀器將顯示測定結果超過線性范圍的提示,多數分析儀會自動將樣品減量或增量重新測定。
校正方法儀器內的設置的校正方法一般包含二點校正多點校正非線性校正等。二點校正是指用一個濃度的標準品和一個試劑空白進行校正的方法,該法要求反應必須符合朗伯-比爾定律,即標準曲線呈直線。多點校正是多個具有濃度梯度的標準品用非線性法進行校正,適用于標準曲線呈各種曲線形式的項目,如多數的免疫濁度法。非線性校正包括對數校正指數校正量程法校正等,標準曲線呈對數或指數曲線特征的項目可選擇所對應的方法校正,量程法則是根據標準曲線上每兩點間濃度與吸光度的關系計算待測物的濃度。
而這些剛好是Notp擅長的地方。Notp是網絡流量監控中的新貴,它是一種網絡嗅探器,在監測網絡數據傳輸、排除網絡故障方面功能十分強大。它通過分析網絡流量來判斷網絡上存在的各種問題,還可以監控是否有正在攻擊網絡,如果網絡突然變緩慢,通過ntop截獲的數據包,可以確定是什么類型的數據包占據了大量帶寬,數據包的發送時間、數據包傳送的延時、數據包的來源地址等,通過這些信息,運維人員可以及時、迅速地做出響應,或者對網絡進行調整,從而保證網絡正常、穩定運行。通過對Notp功能的介紹,不難看出,它就是從分析網絡流量角度來確定網絡上存在的各種問題,說得更簡單一點,就是一個抓包工具,然后通過歸納和繪圖實現了更多的功能。
在Notp版本更新到Notp5.x之后,宣布停止Notp版本的更新,繼而推出替代版本Notpng。Notpng在Notp版本的基礎上,去掉了一些拖沓冗長的功能,同時新增了網絡流量實時監控功能,并將各個功能進行重新梳理和整合,使整個流量展示更加智能化和合理化。Notpng使用Redis鍵值服務按時間序列存儲統計信息,通過這種方式實現了流量狀態實時展示。與Notp類似,Notpng也內置Web服務功能,同時,也支持命令行界面和Web界面兩種工作方式,但是Notpng降低了對CPU和內存的使用率,資源消耗更少。觀測精度直接影響到系統控制性能的好壞。在轉子磁鏈定向的矢量控制系統中,轉矩電流和勵磁電流能得到完全解耦[1]。
一般而言,轉子磁鏈觀測有兩種方法:電流模型法和電壓模型法。磁鏈的電流模型觀測法中需要電機轉子時間常數,而轉子時間常數易受溫度和磁飽和影響。為克服這些缺點,需要對電機的轉子參數進行實時觀測,但這樣將使得系統更加的復雜。磁鏈的電壓模型觀測法中不含轉子參數,受電機參數變化的影響較小。矢量控制計算量大,要求具有一定的實時性,從而對控制芯片的運算速度提出了更高的要求。由此,數據的度對于GIS來說顯得尤其關鍵和重要。筆者根據在數字化與資源環境信息技術重點實驗室做地圖矢量化及數據校正的工作經驗,結合相關理論,對MAPGIS6.6圖形處理模塊在圖形矢量化的實際操作過程中產生誤差的原因及如何減小誤差、誤差校正等問題進行了深入的分析和探討。
原始地圖數據信息載體介質一般分為紙介質、透明薄膜介質及刻圖薄膜介質3種。在3種信息載體中,紙介質的變形大,其次為透明薄膜介質變形較小,刻圖薄膜介質變形小。紙介質變形產生誤差的主要原因是折疊、褶皺以及氣候的影響,變形誤差一般在1~2mm。薄膜介質產生變形的主要原因是在使用和保存過程中產生褶皺,溫度也會對薄膜形狀產生影響,其變形誤差≤0.2mm。刻圖薄膜產生誤差的主要原因是在翻印刻繪原圖時因設備精度的原因而引起的誤差,它的變形誤差一般≤0.15mm。(1)用于掃描地圖的掃描儀本身精度不高或者在掃描過程中設置的掃描精度不夠產生的誤差,掃描過程中還可能由于光柵圖像變形而產生誤差。有些單位在沒有寬幅掃描儀的情況下。
應為合格,實際上該螺紋環規是不合格的,這樣也會產生誤判。為了保證螺紋環規檢驗的可靠性,對于螺距大于0.5mm的螺紋環規,建議采用雙球法測量單一中徑,得到更可靠的結果。為了證明此結論,從2003年開始,我利用單位的Mahr精密測長儀,對螺紋環規檢定時采用雙球法測量單一中徑,同時也用校對規進行檢驗,從客戶反饋情況來看,與以上結論完全符合。從理論上來說,雙球法與三針法測量螺紋塞規的原理完全是一樣的。測量螺紋環規的單一中徑采用雙球法,只要配有足夠多的測球,使用佳測球,測球與螺紋牙兩側的接觸點間的距離恰好等于二分之一基本螺距,所測值完全符合單一中徑的定義,所以其測量值保證完全符合中徑合格性的判斷原則。螺紋塞環規的6g和6h都表示公差帶代號。
檢測的是6g和6h的外螺紋,如果是內螺紋的話他的公差等級是用的大寫H或G表示,內螺紋檢驗是用螺紋塞規。螺紋塞環規的6g和6h都表示公差帶代號,檢測的是6g和6h的外螺紋,如果是內螺紋的話他的公差等級是用的大寫H或G表示,內螺紋檢驗是用螺紋塞規,一套兩件(一個通規,一個止規),螺紋合格判斷規則:通規能旋入內螺紋,止規多只允許旋入內螺紋2扣。螺紋塞環規的表示方法是與螺紋采用的相對應的代號,所以大寫的精度等級是塞規,小寫的精度等級是環規,對于不同精度等級的同一規格的環規而言,它的通止規的尺寸都是不一樣的,當然量規的精度等級是跟螺紋統一的,不僅僅只有這兩種,其他的e、f等都有扳手按照用途,款式等分類:呆扳手:一端或兩端制有固定尺寸的開口。
用以擰轉一定尺寸的螺母或螺栓。梅花扳手:兩端具有帶六角孔或十二角孔的工作端,適用於工作空間狹小,不能使用普通扳手的場合。兩用扳手:一端與單頭呆扳手相同,另一端與梅花扳手相同,兩端擰轉相同規格的螺栓或螺母。活扳手:開口寬度可在一定尺寸范圍內進行調節,能擰轉不同規格的螺栓或螺母。鉤形扳手:又稱月牙形扳手,用於擰轉厚度受限制的扁螺母等。套筒扳手:它是由多個帶六角孔或十二角孔的套筒并配有手柄、接桿等多種附件組成,特別適用於擰轉地位十分狹小或凹陷很深處的螺栓或螺母。內六角扳手:成L形的六角棒狀扳手,專用於擰轉內六角螺釘。扭力扳手:它在擰轉螺栓或螺母時,能顯示出所施加的扭矩;或者當施加的扭矩到達規定值后,會發出光或聲響信號。
扭力扳手適用於對扭矩大小有明確地規定的裝配工作。外六角所用的開口扳手以六角螺母對應比較準確,因為存在六角頭螺栓和小六角頭螺栓。用螺紋塞規檢驗螺紋孔時,有時通規不通過、止規通過,這是什么原因呢?是不是通止端用反了?首先確實要先看看通止端是否真的用反了。當通止端沒用反也會出現這樣的情況,下面我們來先看看螺紋塞規的外形。這是同一個螺紋塞規的兩端按照片可見竟然通端比止端大,但這是正常的。因為通端完整牙型(形狀是尖一些的),止端是截短牙型(雅型的頂端削平了部分,形狀是鈍一點的)。通規因為有完整的牙型和標準的旋合長度,除控制中徑外了還能控制大徑、牙側角及螺距。通規不通過說明螺紋孔的作用中徑小了,其原因有一是中徑尺寸過小。
但由于止規通過,此情況不存在;二是大徑尺寸過小;三是螺距或牙側角誤差過大。比如,下圖可見,螺紋的形狀有點“胖”,就是牙型半角超差了。這樣通規就通過不去。止規是用來檢驗螺紋孔的單一中徑,止規通過,說明螺紋孔實際中徑過大,不足以阻擋止規。,螺紋孔的單一中徑過大,由于止規是截短牙型(即牙型高度很小),所以當單一中徑過大止規就會通過。第二,中徑符合要求但半角誤差及螺距累積誤差較大時,由于止規的扣數少,在止規二個螺距的范圍內半角誤差及螺距累積誤差不足以阻擋止規通過,但在通規的扣數范圍內所構成的累積誤差卻足以妨礙通規通過。于是就出現了通規不通過、止規通過的現象。值得特別注意的是使用螺紋塞規檢測螺紋孔之前。
必須確認螺紋塞規是否合格。建議塞規投入使用前,送有資質及的計量機構進行計量檢測,而且要求全參數計量,包括塞規大徑、中徑、牙側角及螺距。即按《JJF1345-2012圓柱螺紋量規校準規范》中校準組合4進行校準。在實際檢測時,在螺紋塞規保證合格及沒有錯誤使用的情況下,無論通規不通或止規通過,螺紋孔就是不合格的。測繪螺紋并確定螺紋規格很多情況下都會碰到,當你只有一把游標卡尺和牙規的情況下,正確的方法尤為關鍵,?先判斷旋向,把螺紋豎直放置,觀察螺紋左右高低,右高左低為右旋,為常見,左高右低為左旋。右旋和左旋也有叫正旋和反旋的,旋向一定要搞清楚。?判斷螺紋形式,除了常見的普通螺紋(公制,英制),管螺紋(主要用于管壁連接。
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