试验室资料员工作总结

2024-05-15

试验室资料员工作总结(通用8篇)

篇1:试验室资料员工作总结

转眼间,我来到**高速十四标已有三个多月了,在这段工作期间我服从领导的安排,工作积极、任劳任怨、认真学习试验相关知识,不断充实和完善自己,刚来试验室,主任就给我们每个人都分配了工作,责任到人,我主要是负责原材料(砂、碎石、钢筋、水泥、粉煤灰等)试验料的检测报告、记录及仪器使用记录、试验台账的填写整理,以及去总监办报验资料,在以上工作完成的情况下配合其他同事做原材料的试验。

工作看似简单,但做起来还是比较繁琐的,每天都在重复工作,在这过程中也遇到一些问题,不过在总监办试验室和中心试验室的共同努力下也都解决了,以下几点是我做好自己本职工作的一些想法:

1、要认真做好领导交办的每一项工作,从日常工作入手,从我做起,从现在做起,从身边小事做起。不做虚假资料,保证数据可靠、科学、公正、准确,严格要求自己。

2、作为一名试验资料员,要对自己的工作负责。同事之间、部门之间要有团结协作精神,有问题要及时向领导汇报,这样才能使工作做的更好。

3、要想做好工作,还应把提高自身综合素质放在前列。一个人综合素质的高低,对做好本职工作起决定性的作用。只有自身综合素质提高了,才能胜任自己的本职工作,才不会影响他人的工作,这就要不断的学习新规范、规程,以及五化管理,必须做到谦虚谨慎、虚心求教、不耻下问,只有如此,才能将工作做到尽善尽美。

最后,我会认真遵守劳动纪律,保证按时出勤,有效利用工作时间,在自己的岗位上克服自己的不足,按时完成工作,努力提高自己,我不敢说能把工作做到最好,但我坚信会越做越好的。

试验室: 2013年06月09日

篇2:试验室资料员工作总结

时光荏苒,岁月如梭,从离开学校,到步入社会已**年有余。从***到**,我经历了**个工程。在公司的大家庭里,领导和同事的关心和教导使我顺利适应工作岗位,同时从领导身上我感受到了敬业与关怀,在同事身上我学到了勤奋与自律,繁忙与充实是对我这**年经历最好的总结。

我现担任的***施工、质量员、试验与资料员,在日常工作中,我感觉到了公司及分公司对项目管理工作的要求越来越精细化,所有工作都要闭合,交圈,这样在工作的时候就需要更加准确、及时的完成。“多听,多看,多问,多想”这是我对自己的要求,“用心工作,踏实做人”这是我工作的座右铭,努力工作才会有美好的明天。随着建筑市场竞争的日益激烈,对从业人员的各方面素质的要求也越来越高,这势必促使我以更加严谨的工作态度和更强烈的责任心投入到工作中去。我们改不了当下的建筑市场,可是能改变的是我的自身,不断对自己充电,提高自身综合能力,在建筑的浪潮中才能立于不败之地。

干工作首先需要端正心态,做到干一行爱一行,要热爱自己所从事的职业岗位,才能创亮点、出业绩,这是干事创业的先决条件。不管做什么事情,态度决定一切,做事情要沉下心来,用积极乐观的心态面对工作,其次干工作需要合理的规划与安排,具体归纳以下四点: 一是明确目标,及时开展工作。不管做什么事情,都需要方向的指引,施工前项目部会设立项目质量、进度、成本、安全等目标,而我们则需要对目标进行分解、细化,对责任进行划分,明确个人责任目标。

干工作要找到适当的切入点,我在项目主要从事施工、质量及试验与资料整理工作,是以施工图纸为切入点,熟悉图纸,了解设计要求并根据图纸对每个单位工程进行分解,细化,理清思路,提前做好策划,计算、核对出精确的工程量,严格按照图纸及规范进行施工,还要对于规范当中要求的送检种类、数量,做到心中有数。同时对送检种类、数量要沟通监理,达成统一意见,在满足竣工验收及公司要求的前提下尽量减少不必要的送检,节约项目成本;由于当今业主对于房屋质量验收越来越专业,要求也越来越高。竣工验收后必然存在后期质量维修,所以在前期需对各分包劳务队明确他们的质量责任目标及承揽工程的全部范围,将部分后期维修风险进行转移。在施工过程中对结构质量进行过程中管控,力争一次成优,避免返工修补。同时资料工作也要做到不耽误事。在做好本职工作的前提,积极配合各个部门工作,配合也是一种学习的过程。

二是把握工作重点。施工员的工作就是进度、安全、质量、成本的一个综合管理,需要对每一道工序及设计要求熟记于心,对劳务班组进行技术、安全、质量的把控、核对工程量及督促班组增加劳动力,在安全的条件下加快施工进度。试验的工作重点就是对进场原材及工程加工试件进行见证取样,及时反馈检测信息,在保证符合规范要求的的前提下,尽量控制成本。资料的工作重点就是资料的收集与整理,及时归档,形成的资料具备真实性及可追溯性,还有对项目会务进行组织和信息的通知与反馈,形成书面文件等,着力点就是及时开展工作,分门别类完成好分内工作,不断提高工作效率。质量控制过程经常会是事前强调,过程中控制,施工完毕进行验收,如出现质量问题要求劳务队进行整改与修补。但经常各分包劳务管理人员对于各自的分包内容的责任感缺失,完全依靠我方管理人员进行管理,对于出现质量问题遭到处罚甚至会抱怨道,你们也在现场,你们为什么不管,出现问题就处罚我们。双方对于责任的划分界限非常模糊,然而修补的出现会造成影响观感、存在质量隐患及材料的浪费等问题,建议在签订劳务合同时对双方管理内容进行明确划分,落实责任人,避免不必要的争端。同时也是增强项目对劳务分包的管控力。三是开拓创新点。创新,顾名思义就是“人无我有,人有我优;人无我有,人有我新。”试验与资料的工作,任务繁杂,头绪众多,要想实现创新,难度较大,但是,有难度并不代表没出路,如果对自己的份内工作加以梳理,无论是试验策划、会务组织、还是文电处理,都能找到创新点。同时还要及时了解、学习公司、分公司传达的优良工作方法和先进的施工技术,不断提高工作水平,完善工作内容。

创新不仅仅局限于QC、工法或者发明专利,有可能是对自己的工作方式、方法进行改善也是一种创新,如现在施工过程中有可能管理人员存在对施工合同不熟悉,不清楚承揽范围及对劳务合同分包内容不了解,从而造成成本意识的缺失,工作中没有将施工方法与成本意识相结合,会出现进度、质量与成本的矛盾现象。如果将成本意识融入施工过程中,在进度、质量与成本三者相结合,得出的施工方法或是施工技术也是一种创新,创新并不是一蹴而就,我们应该善于发现工作生活中的闪光点,日复一日的积累终将会使滴滴的细流,慢慢汇成江河。

四是激活工作兴奋点。常言道“兴趣是最好的老师”。时间长了,每一个人都会产生职业倦怠感,遭遇发展的瓶颈。这个时候,如何在平时的工作中,有效激活自己的工作兴奋点,对于提高工作效率具有十分重要的作用。我们所施工项目过程的大概时间是两年,如同一场马拉松,有时枯燥、乏味,但是只有坚持不懈的前行,才能品尝最后的胜利。工作不可能事事随愿,在这种情况下就一定要听从指挥,服从分配,脚踏实地的行动起来把现在拥有的工作干好,在工作中找到兴趣,挖掘并享受本职工作的魅力与乐趣,最后竭尽所能主动去把工作做好。

通过以上方法,对自己工作进行提质增效。什么工作都要提前考虑,及时安排、处理,不能因为我的工作而耽误施工。勤于学习,边干边学,工作才能精益求精,才能创先争优。敬业是基础,乐业是前提,勤业是根本,只有把自己的工作做到位,尽到自己的工作责任,才能称得上是一名称职和合格的企业员工。

坚持不懈地努力学习各种建筑知识,并通过结合实践,加以深化理解,实践是不断取得进步的基础,我要通过实践不断的锻炼自己的胆识和魄力,提高自己解决实际问题的能力,并在实践的过程中慢慢克服急躁情绪,积极、热情、稳妥的对待每一件工作,并且熟练的掌握各种专业知识和技能,以便更好的服务施工工作,适应行业发展的需要,成为一名有思想,有素质的员工。

爱岗是我们的职责,敬业是我们的本分,青春是我们的资本,奉献是我们崇高的追求。让我们充满激情和希望,把青春年华奉献给我们的公司,在最平凡的岗位,闪出最耀眼的光芒!

篇3:试验室资料员工作总结

随着高光谱探测技术的快速发展和数据处理能力不断提高,星载或机载高光谱大气探测仪器的研发和应用受到各国的广泛关注,如光栅式红外大气探测仪AIRS( atmospheric infrared sounder) 和干涉式红外大气探测仪Cr IS ( cross-track infrared sounder)[9]。装载在欧洲极轨气象卫星METOP上的IASI( infrared atmospheric sounding interferometer) 是新一代超高光谱探测仪器,能够获得大气温度、湿度廓线。国外对IASI资料的应用起步较早。法国的全球模式和对流尺度模式分别在2008 年7 月和2010年5 月实现同化IASI资料[10]; Collard和Mc Nally[11]研究表明IASI资料在偏差和标准偏差上,比AIRS资料质量更好; Dongmei Xu[12]等,同化IASI资料近300 个波段模拟太平洋和大西洋的两例台风,结果表明同化IASI试验比控制试验在台风的路径模拟上更接近实况。

国内对IASI资料应用起步较晚,直接评价IASI资料对江淮暴雨预报影响的相关研究也不多。本文主要利用国内外广泛使用的同化系统WRFDA( WRF data assimilation) ,针对2014 年6 月26 ~ 28日江淮地区的强降水过程,设计了同化IASI资料、常规观测资料和ATOVS资料对比试验,通过对比各试验方案对初始场气象要和降水强度及落区的改进效果,探讨IASI资料对此次降水影响,进而为暴雨业务预报做参考。

1 暴雨个例及资料简介

1. 1 天气过程概况

2014 年6 月26 ~ 28 日江淮地区降水过程是14年入梅的第一次强降水过程。从24 h累计降水量实况图来看,6 月26 日降水主要集中在安徽、浙江、江苏、上海等地,降水中心24 h累计降水量可达100mm以上[图1( a) ]。6 月27 日降水减弱并南移,雨带主要分布在浙江省南部和江西省,24 h降水量可达85 ~ 100 mm[图1( b) ]。6 月28 日降水过程基本结束。

1. 2 ATOVS辐射率资料

大气垂直探测ATOVS由三个互相独立的探测器组成,分别为: 先进的微波探测装置A型( AMSUA) 、先进的微波探测装置B型( AMSU-B) 和第三代高分辨率红外探测仪( HIRS3) 。2007 年欧洲首颗极轨卫星METOP-A和美国NOAA-18 /19 卫星的发射,AMSU-B已被先进的微波湿度探测器( MHS) 所代替,HIRS3 也升级为高分辨率红外探测仪4 型( HIRS4) 。AMSUA由15 个通道组成,主要用于探测温度,空间分辨率为48 km。MHS由5 个通道组成,主要探测大气湿度信息和地表信息,星下分辨率约为16 km。HIRS4 由20 个通道组成,主要用于探测大气温度、湿度及地表特征信息,其空间分辨率为10 km。

本次试验选用的ATOVS资料为AMSU-A、MHS和HIRS4。AMSU-A主要搭载在METOP-A、NOAA-15、NOAA-18 卫星上; MHS搭载在METOP-A、NOAA-18 卫星上; HIRS4 搭载在NOAA-18 卫星上。由于本次试验主要考察卫星资料同化对降雨预报影响,因此,只同化与大气温度和湿度相关的AMSU-A5 ~ 10 通道、MHS 3 ~ 5 通道、HIRS4 2 ~ 15 通道。

1. 3 IASI辐射率资料

装载在欧洲极轨气象卫星METOP-A上的IASI传感器采用迈克尔逊干涉技术,在3. 62 ~ 15. 5 μm光谱范围共有8 461 个通道,通道的光谱分辨率为0. 25 cm- 1,辐射分辨率范围为0. 1 ~ 0. 5 K。IASI仪器的光谱范围覆盖CO2、H2O、O3、CO、CH4和N2O等气体吸收带( 表1[13]) 对大气温湿廓线和气体的探测能力强、精度和分辨率高、性能好( 表2[13]) 。

IASI卫星资料通道的选择一般参考业务上AIRS数据使用的经验,为了减轻计算负担,ECMWF通常只选择8 461 个通道中的366 个通道,其中包含了Collard[14]选择的300 个通道( 160 个近15 μm,140 个近6. 7 μm) 、43 个探测高度在平流层下层的CO2探测带通道以及23 个方便NWP业务预报中心与CNES进行监测数据对比的通道。本文参考Collard通道方案,同化试验选择160 个近15 μm CO2吸收波段波段数据。

2 模式方法简介

使用了由美国国家大气研究中心NCAR( national center for atmospheric research) 研究开发的3. 5版本中尺度预报模式WRF ( weather research and forecast) 以及三维变分同化系统。 代价函数J( x) 为

式( 1) 中,x为大气状态向量,y为观测场向量,xb为背景场向量,H为观测算子,H代表辐射传输模式。R和B分别为观测误差协方差矩阵和背景误差协方差矩阵。本文使用的B是对研究区近一个月( 2013 年7 月1 日~ 2013 年7 月31 日) 数据统计得到。使用的H为美国卫星资料同化联合中心( JCSDA) 研制开发的CRTM模式( community radiative transfer model) 。

3 试验方案设计

模式区域中心为35N,102E,水平网格为188 ×137,格距为30 km,垂直层数为51 层,模式层顶设为10 h Pa。模式的初始场和边界场选用美国国家环境中心全球预报系统6 h预报场资料,水平分辨率为0. 5° × 0. 5°。物理参数化方案选择: 微物理方案WSM 5,积云参数化方案new Kain-Fritsch,长波辐射方案RRTM,短波辐射Dudhia方案,以及Noah landsurface陆面方案和YSU边界层方案。

迄今为止,多项研究证实同化ATOVS资料对降水模拟起到积极的作用[15],而同化IASI资料对降水模拟的效果还缺乏定论。为评价同化IASI资料同化对降水过程改进效果,设计如下试验( 表3) 。同化时间为2014 年6 月25 日12 时,卫星数据稀疏化分辨率均选择120 km,同化时间窗选择同化时刻前后3 h。控制试验( CTL) 不同化任何资料,试验2 ~ 5用于比较IASI资料与常规观测数据、AMSUA、MHS资料对降水改进效果。试验6 ~ 7 旨在评价在同化ATOVS试验中加入IASI资料对降水模拟是否起积极作用。

4 试验结果

4. 1 资料分布情况分析

表4 为各卫星数据经质量控制和稀疏化后进入同化系统内数据数量。由表分析可知,经过质量控制后IASI数据量近似为AMSUA、MHS、HIRS4 数据量总和的三倍,而HIRS4 数据几乎全部被剔除,仅保留56 个数据。考察进入同化系统的数据量,高光谱IASI数据由于波段多数据量大,相比ATOVS资料优势更加明显。

4. 2 增量场分析

降水发生与温度、湿度、风等气象要素密切相关,这些要素的初始分布对数值模拟效果有重要影响。卫星数据同化可直接调整气象要素场,同化前后气象场变化直接影响模拟效果。

图2 为同化试验500 h Pa温度增量图。对比DA-obs[图2( a) ]、DA-IASI[图2 ( b) ]、DA-AMSUA[图2( c) ]、DA-MHS[图2( d) ]四组试验试验可知,试验DA-obs、DA-AMSUA、DA-MHS在温度增量上差异不明显,均只在内蒙古附近有正增量中心,青藏高原地区有值- 1. 2 K增量负值中心; DA-IASI方案在中国南部有几个分布较零散的增量正值中心,在青藏高原的增量负中心值高达- 3 K。DA-obs和DAMHS方案对海上区域基本无任何改进作用,DAAMSUA方案在海上有约0. 6 K的正增量中心,而DA-IASI方案在海上有值为1. 2 K的增量正中心。由此可见,在500 h Pa温度增量场上,同化IASI资料比同化AMSUA、MHS资料对初始场温度改进效果更明显。

对比DA-ATOVS[图2( e) ]和DA-ATOVS + IASI[图2 ( f) ]试验,可得相似对比结果: 同化DAATOVS + IASI试验在海上区域和青藏高原地区比同化DA-ATOVS方案改进作用明显,分布与DA-IASI方案更为接近。说明在DA-ATOVS + IASI方案上,对500 h Pa高度温度调整上高光谱IASI资料占主导地位。

图3 为同化方案在700 h Pa相对湿度增量图。对比同化DA-obs[图3 ( a) ]、DA-IASI[图3 ( b) ]、DA-AMSUA[图3 ( c) ]、DA-MHS[图3 ( d) ]四组试验方案,DA-obs方案仅在湖北处有约20% 的增量负中心; DA-AMSUA方案除了在湖北处有增量负中心外,在云南南部和内蒙古附近有个小的增量负中心;DA-MHS方案增量负中心位置与前两个方案一致,在内蒙古和山西交界处有多个增量正中心; 与其他方案相比,DA-IASI方案增量正负中心值更大,增量正中心值高达25% ,负中心值高达- 25% ,并对海上区域增量明显。

DA-ATOVS + IASI试验[图3 ( f) ]增量图更接近DA-IASI方案,只是在某些区域增量值不同。主要原因为IASI资料对相对湿度改进上量级要远大于ATOVS资料,同时同化ATOVS资料和IASI资料,湿度的增量值主要受IASI数据的影响。可见IASI资料对700 h Pa相对湿度改进优于其他资料。

对比几组试验在500 h Pa和700 h Pa风场增量图( 图略) 可知,几组试验对初始场风改变趋势大致相同,只是在数值上有所不同,IASI资料对风场改进仍大于其他资料。

4. 3 降水模拟分析

图4( a) ~ ( g) 为控制试验和同化试验24 h累计降水量分布图,相比实况降水[图1( a) ],控制试验和同化试验模拟降水大致趋势与实测图一致,各同化试验对降水模拟均有不同程度的改进。CTL试验[图4 ( a) ]对海上区域的降水中心模拟范围偏大,中心强度降水量值高达175 mm; DA-obs试验[图4( b) ]和DA-AMSUA试验[图4( d) ]海上降水中心模拟在范围和量级上比控制试验更接近实况,但均未模拟处位于浙江、江苏、上海交界的降水中心; DA-MHS试验[图4( e) ]模拟海上区域的降水偏强,范围偏大,但准确的模拟出了浙江、江苏、上海交界的降水中心; DA-IASI试验[图4( d) ]的模拟效果最好,不仅准确的模拟出海上降水中心位置和范围,同时模拟出浙江、江苏、上海交界的降水中心,降水中心值约100 mm。对比DA-ATOVS + IASI试验[图4( g) ]和DA-ATOVS试验,可知DA-ATOVS + IASI试验江西和浙江交界处的虚假降水中心范围增大、强度增强,但海上区域有一定改进。说明加入IASI后,降水模拟改进效果不明显,原因可能是将多种资料引入到同化系统中的同时,带来了相应的累积误差,综合起来改进效果反而不明显。

分析实况逐6 h累计降水量图( 图略) 可知,此次降水主要集中在26 日12 时~ 27 日00 时,6 h平均降水量达45 mm以上,12 h累计降水量高达85mm[图5 ( a) ]。对比几组同化试验,DA-IASI试验模拟效果与实况最为接近。

5 结论与讨论

对2014 年6 月26 日~ 28 日长江中下游地区的降水过程,运用WRF模式和WRFDA同化系统,对比同化常规观测数据、IASI( CO2吸收波段) 资料、AMSUA资料、MHS资料、ATOVS资料和ATOVS +IASI资料的模拟结果,得出以下结论:

与同化其他卫星资料相比,同化IASI( CO2吸收波段) 数据对各要素增量场的改进效果更明显,丰富了初始场各高度层大气温度和湿度信息。

降水场模拟上,同化试验模拟效果优于控制试验,同化IASI资料( CO2吸收波段) 方案对降水中心强度和范围与实况降水最为接近; 而同化ATOVS +IASI试验的模拟效果不如单独同化ATOVS资料模拟效果,原因很可能是将多种资料引入到同化系统中的同时,也带来了相应的累积误差,综合起来改进效果反而不明显。

篇4:高校实验室资料管理的探索与实践

实验室是高校科研、学科建设的重要组成部分,高校实验室作用的发挥离不开实验室高效科学的管理工作,其中资料管理是不可缺少的内容。本文从人员、物品、基建等方面分析高校实验室资料管理工作的内容和特点,针对高校实验室资料种类较多、内容繁杂、涉及范围广泛、收集周期长等特点,提出制定并完善制度、引入现代化管理手段、加强管理人才队伍建设等措施来提高实验室资料管理水平,促进管理工作的标准化、规范化和科学化。

高校实验室为教学、科研工作的开展提供了重要基础,实验室的管理工作是高校教育管理的重要组成部分,做好实验室工作是高校建设发展的必要要求。基于高校实验室资料管理工作具有内容繁杂、种类较多,资料范围广泛,资料收集周期长等特点,高校实验室资料管理也面临着巨大的挑战。因此,需要结合高校实验室资料管理的内容和特点,有针对性地构建规范、科学的资料管理制度,促进管理工作的标准化、规范化和科学化,逐渐完善工作程序,保障实验室工作高效开展和实施,全面提高实验室管理水平。

高校实验室资料管理内容及特点

高校实验室资料管理内容

人员资料管理。人员作为高校实验室的主体,具体包括学生、实验教师以及实验室管理人员。所有人员的实验结果和工作内容均需进行记录并保存,形成一定的档案资料。涉及到学生的资料管理具体涉及到:实验室使用记录。学生如若需要使用实验室进行一定的实验研究,使用前需要按照规定进行登记并填写实验室使用记录;实训或实验报告。学生在实验室完成实验研究后,需要结合实验过程完成实训或实验报告;实训作业。学生按照要求完成实训或实验报告后,需要将成品作业进行档案保存。涉及到教师的资料管理具体涉及到:教学计划。教师结合课程的教学要求和大纲,制定实验课的教学计划及要求,详细地安排教学课时及教学任务;实验室教学记录。教师利用实验室进行实验教学时,需要详细地记录课程要求、课程内容、授课班级基本信息、学生课堂表现、仪器的状况及使用情况;科研实验记录。教师开展实验进行科学研究时,需要及时记录实验过程及结果,并相应地得出实验结论。实验室管理人员涉及到:工作日志。从事实验室管理的人员需要认真地记录并完成个人的工作日志;检查记录。由于实验室人员具有较大的流动性,并且涉及的内容相当繁杂,所以资料管理人员的检查记录工作具有一定的难度;其他资料。需要统计每个实验室管理岗位人员的职称结构、年龄结构等基本信息,还包括实验室管理人员的业务培训、定期考核等材料的管理。

物品资料管理。高校实验室涉及的仪器设备、实验样品、物品等各方面,具体物品资料管理工作包括:1)物品的基本资料。实验室内必须归档所涉及到的物品的购买日期、批次、型号等基本资料,并建立完整的档案进行分类管理;2)物品使用记录。进入实验室使用仪器设备、实验样品等物品,必须按照管理规定进行登记使用人、使用时间、使用情况等基本信息;3)物品出入及领取记录。物品进出实验室需要进行登记记录;4)物品的维护。物品需要进行定期地检查和保管,发现问题,及时进行维修,并详细地记录维修设备名称、损坏部位、维修过程等。

基本资料管理。高校实验室的资料管理还包括实验室基本建设情况,根据教学、科研的要求制定实验室建设的近期、中期和长远期发展规划,具体涉及到实验室的方向、任务、基建房要求、装备、经费、人员配备、管理和效益预测等,经专家讨论、评估后上报相关部门进行批准备案。此外,实验室根据自身发展需要以及相关物力和财力,制定一些建设规划、改建、扩建、修缮计划、仪器设备升级等项目的申报审批资料进行管理。

高校实验室资料管理的特点

种类较多、内容繁杂。高校实验室资料管理主要涉及到学生、教师、实验室管理人员等人员管理,仪器设备、实验样品等物品管理,基建等多方面,资料管理的种类较多、内容繁杂,具有相当大的工作量。因此,需要合理的设置管理岗位,并明确各个岗位要求和职责。

资料涉及范围广泛。高校实验室不但需要承担科研工作,还需负责繁重的教学工作,所以高校实验室的资料管理设计的范围相当广泛。除了涉及到上述的实验室日常管理方面资料,还包括实验教学技术档案和科研档案、学校的各项规章制度、实验教学计划表、实验安排表、实验室课完成统计表、学生实验报告存档等内容。

资料收集周期长。基于高校实验室周期工作的特点,实验室使用记录、管理人员工作日志、学生实验报告等资料的归档均是以学期为单位,通常按照时间顺序来收集管理。因此,实验室资料收集工作具有周期长特点,并且涉及的内容和人员较多,实验室资料的归档和管理具有一定的难度和挑战。

高校实验室资料管理对策

制定并完善制度

近几年,通过全国高校实验室合格评估和到期复评估,可以发现高校实验室普遍存在实验室资料管理制度尚不完善,并且缺乏正确的认识,实验室管理人员不能落实管理制度的要求,与实验室资料管理标准仍有一定的差距。依据《高等学校实验室工作规程》、《高等学校专业实验室评估标准》、《基础课教学实验室评估办法和标准》等文件精神和要求,结合本校实验室的实际情况,科学合理地构建并完善实验室资料管理制度,促进高效实验室管理工作的条理化、标准化、规范化和科学化。此外,领导需要充分认识到实验室资料管理工作的重要性,杜绝资料管理工作浮于形式,通过成立监督检查部门,定期或不定期地进行监督实验室资料管理工作,监督管理工作的执行情况,及时地发现不规范处及问题,有针对性地提出整改措施,有效地促进实验室资料管理工作的规范性。

引人现代化管理手段

基于高校实验室资料种类较多、内容繁杂、涉及范围广泛、收集周期长等特点,实验室资料管理工作具有一定的挑战性,因此通过采用各种科学的管理方法和管理手段,在实验室资料管理过程中引入现代化管理手段的意义重大。随着信息化进程的发展,计算机和网络技术发挥着无可替代的效用,实验室资料也需进行数字化,并构建相应的数据库,有利于资料的高效管理,同时还有利于实验室资源的共享。

加强管理人才队伍建设

实验室资料是教学和科研工作的重要内容,同时也是高校学科专业评估的重要项目,所以实验室资料管理意义非凡。同时实验室资料有具有种类较多、内容繁杂、涉及范围广泛、收集周期长等特点。基于实验室的资料价值及资料管理工作的特性,实验室需要设立专人进行收集和管理实验室资料,确保实验室资料的完整性、规范性。此外,还要设置单独和指定的资料室来进行存放和整理实验室资料。

实验室管理人员的专业素养决定着实验室管理水平,实验室资料管理工作有效开展离不开高素质的人才队伍。因此,实验室管理人员需要进行定期的业务培训,完善知识和技能体系,不断提高资料管理的能力和水平。此外,完善薪酬和奖励体制,激发人员的工作积极性,确保人才队伍的稳定性。对资料管理工作表现出色的人员,进行一定的奖励,并作为职称评定的优先条件。

篇5:施工资料员实验室试验资料

(1)土:分为原土试验、土击实试验

环刀取样 填方工程环刀取样部位应在每层压实后的下半部 柱基回填:抽查柱基总数的10%,但不少于5个基槽和管沟回填:每层按长度20~50m取样一组但不少于一组(3个)场地平整填方:每层按长度400~900m2取样一组但不少于一组(3个)基坑和室内回填:按100~500m2取样一组但不少于一组(3个)土壤质量 按土样种类取样 每种土样取20kg。(2)水泥、粉煤灰:

水泥同厂家、同等级、同品种、同批号且连续进场的水泥,袋装不超过200T为一批,散装不超过500T为一批,每批抽样不少于1次。当在使用中对水泥质量有怀疑或普通硅酸盐水泥出厂超过三个月必须重新取样。袋装水泥不同点20包水泥取样,每包不得少于0.5kg,累积取样不得少于12kg;散装水泥以一辆次为一取样点,每点取样不少于1kg,累积取样不少于12kg 粉煤灰 以相同等级连续供应的200t粉煤灰为一批 每次取样8kg(3)钢材钢筋砼的热扎带肋、光圆钢筋 同一牌号、同一规格 不大于60T为一批 在每批材料中任选两根钢筋从中切取。

(拉伸:两根40cm 弯曲:两根15cm+5d(d为钢筋直径))钢结构的碳素结构钢、低合金高强度钢同一牌号、同一等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态 不大于60T为一批。冷轧带肋钢筋同一牌号、同一规格、同一外形、同一生产工艺、同一交货状态 不大于60T为一批(弯曲试验每批2个,拉伸试验每批1个)

钢筋闪光对焊 同一台班,同一焊工完成的 300个同牌号,同直径接头为一批。(拉伸:三根40cm 弯曲:三根15cm+5d)接头取样:

同一台班内焊接数量较少时 一周内按累计,若累计仍不足300个接头按一批 钢筋电弧焊:

在现浇砼结构中以同牌号钢筋、同接头类型 不大于300个接头为一批,拉伸:三根40cm 在房屋结构中,按不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头 不大于300个接头为一批,不足300个仍按一批 钢筋电渣压力焊:

在房屋结构中,按不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头 300个接头为一批,不足300个仍按一批 钢筋机械连接:

同一施工条件、同一批材料、同一等级、同一型式、同一规格 不大于500个接头为一批,(现场安装同一楼层不足500个时仍然为一批)普通砌、空心砖、加气块:

烧结普通砖 同一厂家,同规格以3.5~15万块为一批,不足3.5万块也按一批 用随机抽样法从外观质量和尺寸偏差检验合格的样品中每批抽取12块

空 心 砖 同一厂家,同规格以3.5~15万块为一批,不足3.5万块也按一批

多 孔 砖 同一厂家5万块为一批

混凝土小型空心砌块 每一生产厂家,每1万块至少应抽检一组,用于多层以上建筑基础和底层不应于2组 配合比:

砼配合比 按水泥品种不同、水泥出厂日期不同砂浆、砼特性、强度等级及建筑物部位不同各做一组配合比 水泥:1 包 石子:150kg 砂子:60kg 砂浆配合比 水泥:20kg 砂子:40kg 备注:当砼、砂浆的组成材料有变更时,其配合比应重新确定 砂、碎石:

以同产地、同规格400m3或600T为验收批,不足400m3或600T也为一批 在料堆上取样时,取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表层铲除。然后对于砂子由各部位抽取大致相等的8份,组成一组样品。对于石子由各部位抽取大致相等的15份(在料堆的顶部,中部和底部各由均匀分布的五个不同部位取得)组成一组样品。数量:砂子40kg,石子150kg 外加剂:

膨胀剂 同一厂家、同一品种一次供应50t为一批,不足50t按一批 不少于0.2t水泥所需用的外加剂量,同批号的产品必须混合均匀 防水剂、泵送剂 同一厂家、同一品种一次供应10t为一批,不足10t按一批 不少于0.2t水泥所需用的外加剂量,同批号的产品必须混合均匀

减水剂、早强剂、缓凝剂、引气剂 同一厂家、同一品种一次供应10t为一批,不足10t按一批 不少于0.2t水泥所需用的外加剂量,同批号的产品必须混合均匀 防水材料:

防水卷材 同一品种、牌号和规格等级的产品的卷材,抽验数量为大于1000卷抽取5卷,500~1000卷抽取4卷,100~499卷抽取3卷,小于100卷抽取2卷 每批抽样卷数各取1米长为样本

防水涂料 同一规格、同一品种、同一厂家的每10T为一批,不足10T也按一批 取2kg 内外墙水溶液涂料 同一厂家、同一品种、同一批次 取2kg 注:凡进入施工现场的防水卷材应附有厂家检验报告单及出厂合格证并注明生产日期、批号品种名称 砼试块:

砼抗压试块 每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土 不少于1次

每一工作班拌制的同配合比砼不足100盘时 不少于1次 当一次连续浇筑起过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3 不少于1次

每一楼层、同一配合比的混凝土 不少于1次

灌注桩每浇注50m3砼,小于50m3的桩,每根桩必须有1 组 不少于1次

每一拆模检验批砼 至少1组

基坑工程的地下连续墙,每50m3或每槽段 不少于1次

建筑地面工程砼试块每一层(检验批)每1000m2取样不得少于1次,每增加1000m2应增取1次,不足1000m2的按1000m2计。当改变配合比时,相应增加取样次数

首次使用混凝土配合比开盘鉴定 至少1组

砼抗渗试块 ①对有抗渗要求的砼结构,其砼试件应在浇注地点随机取样,同一工程、同一配合比的砼取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定;②对地下防水砼同一工程、同一配合比的砼当连续浇注的砼每500m3应留置不少于一组抗渗试件,且每项工程不得少于2组;③对地下防水预拌砼当连续浇注砼每500m3应留置不少于2组试件,且每部位(底板、侧墙)试块不少于两组;当每增加250~500m3砼时,应增加两组试样,当砼增加量在250 m3以内时不再增加试件组数 每组6块

备注:

1、砼取样应具有代表性和随机性,每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

2、用于砼结构实体检验留置的砼同条件应符合:①、各种砼强度均应留置同条件养护试块;②、同一强度等级的同条件养护试块,其留置的组数应根据砼工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组;③、同条件养护试块应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法;④、应在日平均气温累计达到600℃•d时方可送检,养护龄期不应少于14d,也不宜大于60d。

3、砼抗渗试块养护方式均为标准养护,养护龄期不少于28d,最长不得超过90d。砂浆:

每一检验批且不超过250m3的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机 至少取样一次,每组6块

建筑地面工程按每一层 不应少于一组,当每层建筑地面工程面积超过1000m2增做一组试块不足1000m2,按1000m2计,当配合比不责同时应相应制不同试件

备注:砂浆取样应具有代表怀和随机性,养护方式均为标准养护,一个验收批的试件组数原则上不少于3组 铝合金型材:

铝合金 同一合金牌号、合金状态、规格、表面处理方式的型 材组成1批,批量不限;门窗型材检验取其中2~3种规格 各批取样数量:取同一批量的1%(≥10根,批量小于10根的取10根),试样长10cm 给排水、电气:

聚氯乙烯绝缘电线 每批(同牌号、同规格、同型号)电线取样不少于1组 每组取长2米的线段2段,长10m的线段1段 焊接钢管

每批(同牌号、同规格、同型号)钢管取样不少于1组 每组取4cm、60cm长的管段各2段

镀锌钢管 每批(同牌号、同规格、同型号)钢管取样不少于1组 每组取4cm长的管段2段,15cm长的管段2段。直径≤5cm的管材,再取60cm长1段

建筑用聚氯乙烯排水塑料管及管件 每批(同牌号、同规格、同型号)管材取样不少于1组 每组取长15cm 的管段10段,长10cm 管段3段,长5cm的管段3段,同一种规格管件8个

建筑用聚氯乙烯给水塑料管及管件 每批(同牌号、同规格、同型号)管材取样不少于1组 每组取长15cm 的管段10段,长10cm 管段3段,长60cm的管段1段,同一种规格管件8个

阀门 同牌号、同规格、同型号为一批 每批按总数量的10%送检,主干管上起切断作用的闭路阀门均要送检

铝塑复合压力管 每批(同牌号、同规格、同型号)铝塑复合压力管取样不少于1组 每组取长2米的管段2节

陶瓷密封水嘴 每批(同牌号、同规格、同型号)陶瓷密封水嘴按总数量的5%送检不少于1组 不少于2个 常用建筑材料见证取样检测项目的取样数量 序 /样品/参数名称 /所需数量 /代表批量 /备注 1 /水泥 /12kg/ 200t /袋装

12kg /500t/ 散装 /热轧带肋钢筋 /500mm 2根+300mm 2根/ 60t 3 /热轧光圆钢筋 /500mm 2根+300mm 2根/ 60t 4 /冷轧带肋钢筋 /500mm 1根+300mm 2根/ 60t 5 /冷轧扭钢筋 /500mm 2根+300mm 1根 /10t 6 /圆盘条 /500mm 1根+300mm 2根 /60t 7 /机械连接 500mm 2根+300mm 2根/ 500个 /母 材

/500mm 3根/500个/ 连接件 /焊接/ 500mm 3根+300mm 3根/ 300个 /闪光对焊

/500mm 3根 /300个 /其他焊接 /型钢 /500mm 1根+300mm 1根 /60t /加工至20mm宽 11 /型钢焊接 500mm 2根+300mm 2根/ 300~600个/ 加工至20mm宽 /铝合金 /管状型材300mm /2根 13 /砂/石 /20kg/10kg /400m3/600t 14 /砼配合比 /每组送:砂:30kg/

水泥:20kg/石:40kg / 做抗渗,数量翻番 15 /砂浆配合比 /砂:20kg/水泥:3kg/

掺合料等 /砂浆抗压 /6块/组 /250m3 /棱长70.7mm立方体 17 /砼抗压 /3块/组 /100m3

200m3/ 连续浇捣1000m3以上 19 /粘土实心砖 /15块 /15万块 20 /加气块 /18块 /1万块 21 /蒸压灰砂砖 /10块 /10万块 22 /烧结多孔砖 /15块 /15万块 23 /轻集料空心砌块 /8块 /1万块 /粉煤灰砖/瓷砖 /15块/30片 /10万块/5000m2 25 /防水卷材/涂料 /2.0m2/3.0kg /1万m2/5~15t 26 /钢结构用扭剪型高强螺栓连接副 /8套/ 3000套 /①送10套;

篇6:工程试验资料员岗位职责范本

2、监督检查项目内业资料和施工资料的编制、管理,做到完整、及时,与工程进度同步:按施工顺序进行全程督查,保证资料的真实性、完整性、有效性;

3、负责公司信息模块中工程管理系统、OA系统等所有面对集团工作的上报工作;

4、负责做好各类资料积累、整理、处理、保管和归档立卷等工作,注意保密的原则,做好信息收集、汇编工作,确保工程部管理目标的全面实现;

篇7:工程试验资料员岗位职责范本

2、负责接收、发放公司各相关部门及相关参建单位的报告、函件等文件资料,并按类别进行编号整理、归档成册;

3、严格执行资料管理的工作要求,加强日常管理和保护,定期检查,发现问题及时向领导汇报,采取有效措施保证资料的安全;

4、负责收集各专业工程师每月工作计划表,协助各专业工程师对各类质量检查进行归类、汇总、存档;

篇8:试验室资料员工作总结

1 所用资料与方法

1.1 资料来源

资料来源于陕西省2013 年水稻区域结果汇总 (A组) , 该组参试品种共13 个, 即A1 (CK) 、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8、A9、A10、A11、A12、A13, 分布6 个点, 各点每品种重复3次, 小区面积13.3 m2, 随机排列。 原始数据见表1。

1.2 探索方法

一是剔除所有参试品种18 个小区当中产量最高和最低的2 个, 以及4 个极值;二是剔除最高和最低2 个极值的点;三是剔除变异系数最大的点。 通过上述不同的统计汇总方法, 比照参试品种产量位次及各点产量变异系数与原始产量位次及变异系数的变化 (见表2) 。

2 结果与分析

2.1 结果

采用不同的汇总统计分析方法, 其结果不一致。

(1) 剔除参试品种所有试点中最高及最低的2 个、4 个极值的小区, 参试品种产量排位变化不大。

(2) 剔除2 个极值的试点和变异系数最大的试点, 参试品种产量排位变化明显。

(3) 剔除小区产量极值的个数增加, 变异系数呈递减趋势; 剔除变异系数最大的试点, 变异系数接近这几种方法的中值;剔除平均产量最高、最低2 个极值的试点, 变异系数最小, 平均增产幅度接近这几种方法的平均值。

2.2 分析

(1) 田间试验中, 极值的出现是不可避免的。 然而差异悬殊的极值就会影响某个品种在参试过程中的真实效应, 即品种本身之间的差异。

(2) 变异系数的减小, 说明试验误差的降低, 更能规避人为造成的试验误差, 品种本身之间的真实效应就呈现得更为充分, 使汇总结果的可靠性和真实性进一步提高。

(3) 部分参试品种产量结果的位次没有变化, 说明这些品种在不同地域表现性相对一致, 性状稳定、适应性广;部分品种产量结果位次发生变化, 说明这些品种的特征特性在不同地域气候、土壤、田间管理等因素的影响下, 表现出性状不够稳定、适应范围较窄, 继而导致产量结果的差异。

3 结论及建议

3.1 结论

变异系数的大小, 是衡量区域试验汇总结果准确性的重要参数之一, 因此, 笔者认为剔除产量最高最低2 个极值的试验点, 变异系数最小, 是区域试验和多点试验资料汇总的最佳方法, 其次是剔除所有试点中产量变异系数最大的点。

3.2 建议

上一篇:共圆中国梦下一篇:单位培训总结报告