简介:【摘要】本次课题是红石峡水文站在实际工作中运用电波流速仪应急施测流量的分析。主要内容为电波流速仪施测流量的计算方法、电波流速仪施测流量的先验精度的分析、电波流速仪施测流量的精度控制以及注意事项。为水巡测相似站点提供参考。
简介:摘要水文工作对社会发展有着非常重要的作用。传统的水文测流方法是使用转子式流速仪或者采用浮标法进行测量,要求实测人员按照水文测量规范要求,以及长期的工作实践经验对河流断面进行测量,不仅劳动强度大,而且历时较长,费工费力。水文数据具有一定的时效性,洪水期间,河流量较大,涉水测量存在一定的安全隐患,而且由于人为因素,测量数据很难做到及时、稳定、准确。近年来,多旋翼无人机在水利行业得到越来越广泛的应用,主要包括山洪灾害调查评价、水土保持监测评价、河道监测与监管、防洪抗旱减灾和水利工程等,多通过无人机搭载相机、摄像机、激光雷达等开展图片拍摄、视频摄像、影像传输等工作。目前,多旋翼无人机水文测流应用还处在探索阶段,暂无比较成熟的或有突破性成果的文献或报告,是一个较新的研究领域。
简介:摘要:微波测流仪为水面流速非接触式测验仪器,其功能为我们的流速测量带来很大方便。因为微波测流仪测得的是水面流速,又是准备替代浮标的,因此我们很容易把它和浮标联系起来,试验的方法也自然采用类似浮标系数率定的方法。浮标系数的率定经过许多年漫长的历史,上世纪50~90年代一直在率定浮标系数,开展了几十年。随着科学技术发展,新仪器、新设备更新换代迅速,显然花几十年率定仪器流量系数是不现实的,探讨新仪器、新设备比测试验方法是必要的。
简介:摘要目的评价通过优化血培养工作流程的方式是否可以缩短菌血症标本血培养阳性报警时间(TTP)、阳性报警到审核时间(阳性报警后处理时间)和标本周转时间(TAT)。方法本实验采用回顾性研究。对北京大学人民医院2014年1月1日至2021年6月30日收集的阳性血培养标本进行阶段性分析研究。本研究中的传统流程阶段(2014年),共纳入分析阳性血培养标本502瓶;流程优化第一阶段(2016年),较传统流程阶段延长了工作人员在岗时间至22:00,共纳入分析阳性血培养标本976瓶;流程优化第二阶段(2018年),较流程优化第一阶段增加了质谱快速鉴定流程,共纳入阳性血培养标本1 029瓶;流程优化第三阶段(2020年),较流程优化第二阶段引入新型VIRTUO BACT/ALERT血培养系统。比较不同阶段中血培养阳性报警时间、血培养阳性报警后处理时间和标本周转时间的差异。统计分析采用秩和检验。结果在传统流程阶段(2014年),阳性报警后处理时间为55.70(47.35,68.45)h;流程优化第一阶段(2016年),阳性报警后处理时间为47.25(33.88,59.96)h,流程优化第一阶段阳性报警后处理时间明显短于传统流程阶段(Z=‒10.734,P<0.001);流程优化第二阶段(2018年)阳性报警后处理时间为47.18(36.41,59.40)h,在17:00之前12.18%革兰阴性杆菌的初步鉴定结果可以在审核前回报临床;流程优化第三阶段(2020年),原有BACT/ALERT 3D系统的血培养标本TTP为39.56(21.52,62.65)h,TAT为78.16(64.68,99.72)h;新型VIRTUO BACT/ALERT系统的血培养标本TTP为37.03(21.08,58.22)h,TAT为73.41(62.88,89.48)h,VIRTUO BACT/ALERT系统较BACT/ALERT 3D系统的TTP明显缩短(Z=‒2.273,P=0.023);VIRTUO BACT/ALERT系统较BACT/ALERT 3D系统的TAT明显缩短(Z=‒4.040,P<0.001)。结论通过对微生物实验室血培养工作流程进行多方面、多措施的持续改进,可缩短血培养中各阶段的处理时间,使临床获得受益。
简介:摘要: 随着水利信息化技术的不断进步和国家对水利信息化的日益重视,雷达在线自动测流系统已在我国罐渠自动监测、水文监测、防汛抗旱等领域得到了广泛的应用,非接触式雷达测流是以雷达传感器为核心,采用连续测量方式,用非接触式测定开放河流和渠道的流量。它将两种非接触式雷达技术结合在一个系统里。一方面水位是由雷达信号的传播时间测量的;另一方面表面流速同时由多普勒频率偏移原理测量。这个测量项目在内部结合起来,并输出一个使用测量站点独有水力模型校正后的流量,该系统不仅造价成本低,安装方便,同时维护成本很低,在水利自动化监测中具有独特的技术优势。