科研·试验·专用技术标准(第二册)

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出版者:人民交通出版社
作者:潘世建 编
出品人:
页数:372
译者:
出版时间:2002-1
价格:60.00元
装帧:
isbn号码:9787114040511
丛书系列:
图书标签:
  • 科研
  • 试验
  • 技术标准
  • 标准规范
  • 工程技术
  • 质量控制
  • 实验方法
  • 技术参考
  • 行业标准
  • 专业技术
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具体描述

本书是《厦门海沧大桥建设丛书》分册之一,该分册全面介绍厦门海沧大桥建设单位在海沧大桥工程预可行性研究、工程可行性研究、初步设计、施工图设计阶段和施工阶段,委托有关单位完成的桥下通航净空研究、桥址气象及风力观测研究、桥址工程地质及工程地震稳定性研究、水文泥沙分析、工程测量控制网、环境影响评估、双掺混凝土及膨胀混凝土试验研究;以及海沧大桥施工过程中,由海沧大桥指挥部组织各参建单位开展的重大试验研究成果,制定的专用技术标准、施工规程、工程质量检验评定标准以及海沧大桥建成后,进行的荷载试验成果。

科研·试验·专用技术标准(第二册) 一、 基础理论与通用方法 本册内容聚焦于科研活动中最基础、最通用,也是最为关键的理论框架与试验方法。深入剖析科学研究的本质,从哲学层面阐释科学思维的形成与发展,引导读者建立严谨的逻辑推理能力和批判性思维。 1.1 科学研究的基本原理与范式 科学的定义与特征: 详细阐述科学的客观性、可验证性、可重复性、系统性等核心特征,区分科学与伪科学,明确科学研究的边界与目标。 认识论与科学观: 探讨科学知识的生成过程,介绍实证主义、证伪主义、历史主义等不同的科学哲学流派,帮助读者理解科学理论的演进规律,培养对科学真理的求索精神。 研究范式理论: 深入解读库恩的“科学革命”理论,分析常规科学与范式转换的机制,理解不同学科领域可能存在的独特研究范式,为跨学科研究和新领域探索奠定理论基础。 科学问题提出与界定: 教授如何从宏观现象中捕捉关键问题,如何通过文献回顾、头脑风暴、专家咨询等方法,将模糊的疑问转化为具体、可操作的研究问题。强调问题的重要性,以及清晰界定问题对后续研究设计的指导意义。 假设的建立与检验: 讲解假设的构成要素(变量、关系、方向性),以及如何根据研究问题和现有理论提出具有科学价值和可检验性的假设。介绍演绎法和归纳法在假设形成中的作用。 1.2 通用试验设计原则与方法 试验目标的确立: 强调试验设计必须服务于明确的研究目标,可以是探索性、描述性、解释性或预测性。 变量的识别与控制: 深入解析自变量、因变量、无关变量、混淆变量的概念,教授如何有效地识别和控制这些变量,以确保试验结果的准确性和可靠性。 试验设计类型: 定性设计: 涵盖观察性研究(如案例研究、民族志)、访谈研究、焦点小组等,适用于探索复杂现象、生成理论。 定量设计: 描述性设计: 如调查研究、相关研究,用于描述变量的特征和变量之间的关系。 实验性设计: 真实验设计: 强调随机化、控制组、处理组,以及前测后测,是检验因果关系的金标准。详细介绍经典设计(如随机区组设计、析因设计)及其变体。 准实验设计: 在无法进行完全随机化的条件下,介绍各种准实验设计(如非等组前后测设计、时间序列设计),并分析其局限性。 非实验性设计: 描述性设计、相关性设计等。 样本选取方法: 概率抽样: 简单随机抽样、分层抽样、整群抽样、系统抽样,确保样本的代表性,可进行统计推断。 非概率抽样: 便利抽样、判断抽样、配额抽样、滚雪球抽样,在特定情况下提供便捷选择,但推论需谨慎。 样本量确定: 介绍影响样本量的关键因素(显著性水平、统计功效、效应量、研究设计),提供多种计算样本量的常用方法和工具。 数据收集工具的开发与验证: 详细论述问卷、量表、访谈提纲、观察表、传感器等数据收集工具的设计原则,包括效度(内容效度、结构效度、效标关联效度)和信度(重测信度、内部一致性信度)的评估方法。 试验流程设计与标准化: 强调试验步骤的清晰性、操作性,以及标准化操作规程(SOP)的制定,确保试验的可重复性,减少人为误差。 伦理考量与预试验: 关注研究对象的权益保护,介绍知情同意、保密性、匿名性等伦理原则。强调预试验(Pilot Study)的重要性,用于发现和修正设计中的潜在问题。 1.3 通用数据分析技术 数据清洗与预处理: 介绍缺失值处理(删除、插补)、异常值检测与处理、数据转换(如对数转换、标准化)等方法,确保数据质量。 描述性统计: 集中趋势(均值、中位数、众数)、离散趋势(方差、标准差、极差、四分位距)、频率分布、百分比等,用于概括数据的基本特征。 推论性统计: 参数检验: t检验(单样本t检验、独立样本t检验、配对样本t检验)、方差分析(单因素方差分析、多因素方差分析、协方差分析)、卡方检验、相关分析(Pearson相关、Spearman相关)等,用于检验假设,推断总体特征。 非参数检验: Mann-Whitney U检验、Wilcoxon符号秩检验、Kruskal-Wallis H检验、Friedman检验等,适用于不满足参数检验假设的场景。 回归分析: 简单线性回归: 探究一个自变量与一个因变量之间的线性关系。 多元线性回归: 探究多个自变量与一个因变量之间的线性关系,并进行控制。 逻辑回归: 用于分析二分类因变量与一个或多个自变量之间的关系。 多变量统计方法(初步介绍): 如主成分分析(PCA)、因子分析、聚类分析等,用于处理高维数据,探索变量间的内在结构。 统计软件应用: 介绍SPSS、R、Python(SciPy, Statsmodels)、SAS等常用统计软件的基本操作和常用功能,指导读者进行实际数据分析。 结果解释与报告: 强调对统计结果的科学解读,包括P值、置信区间的意义,效应量的大小,以及避免过度解读和犯统计谬误。规范化数据分析报告的撰写。 二、 科学研究的实践操作与质量控制 本部分将侧重于科研活动中具体的实践操作指南,以及如何贯穿始终地保证研究的科学性和数据的可靠性,从实验准备到成果呈现,力求详尽。 2.1 实验室通用管理与安全规范 实验室空间布局与功能分区: 规范不同功能区域(如样品处理区、仪器分析区、试剂储存区、废弃物处理区)的划分原则,优化工作流程,提高效率。 仪器设备维护与校准: 建立完善的仪器设备使用、维护、保养和定期校准制度,确保仪器设备的正常运行和测量数据的准确性。详细说明不同类型仪器的日常维护要点。 试剂耗材管理: 规范试剂的采购、验收、储存、领用和废弃管理,强调试剂的有效期、储存条件和安全标识。 实验室安全基本知识: 物理危险: 易燃、易爆、高压、高温、低温、电击、机械伤害等风险源识别与预防。 化学危险: 腐蚀性、毒性、刺激性、致敏性、致癌性、反应性试剂的安全操作规程,个人防护装备(PPE)的选择与使用。 生物危险: 生物安全防护等级(BSL)的理解与应用,生物样本的安全处理与灭活。 辐射危险: 电离辐射与非电离辐射的防护措施。 消防安全: 灭火器的种类与使用方法,应急疏散预案。 废弃物处理: 实验室废液、固体废弃物、生物废弃物的分类、收集、暂存和合规处置。 个人防护装备(PPE)的正确使用: 手套、防护眼镜、防护服、口罩、呼吸器等PPE的选择标准、佩戴方法、更换时机与正确脱卸方式。 紧急情况应对: 明确化学品泄漏、火灾、人员受伤等紧急情况下的报警流程、急救措施及疏散指引。 健康监护与职业病防治: 强调定期体检、职业健康监护的重要性,以及对常见职业病的预防措施。 2.2 样品采集、处理与保存技术 采样计划的制定: 根据研究目的、研究对象和研究区域,科学制定采样频率、采样点位、采样量和采样方法,确保样本的代表性和可比性。 采样器械的选择与使用: 针对不同介质(土壤、水、空气、生物组织、化学品等)和不同分析项目,介绍适用的采样器械及其正确操作方法。 现场预处理与初步保存: 介绍在采样现场进行过滤、酸化、浓缩、冷藏、冷冻等初步处理和保存措施,以维持样品原始状态,减少成分变化。 样品标记与记录: 建立规范的样品标签信息系统,包括采集时间、地点、采集人、样品编号、保存条件等关键信息,确保样品的唯一性和可追溯性。 实验室样品前处理: 提取与分离: 介绍固相萃取(SPE)、液液萃取(LLE)、加速溶剂萃取(ASE)、超临界流体萃取(SFE)等技术,用于从复杂基体中提取目标分析物。 净化与浓缩: 介绍色谱纯化、蒸发浓缩、冷冻干燥等方法,去除干扰物质,提高分析物浓度。 衍生化: 解释为何需要进行衍生化,介绍常见的衍生化试剂和反应条件,以提高分析物的挥发性、热稳定性或检测灵敏度。 样品储存条件控制: 详细说明不同样品在不同保存介质(如冰箱、冷冻库、干燥器、避光容器)下的储存要求,以及温度、湿度、光照、气氛等因素对样品稳定性的影响。 样品稳定性评估: 介绍评估样品在储存和处理过程中成分变化的常用方法,如定期取样分析,设定最大保存期限。 生物样本特异性处理: 细胞培养、组织切片、DNA/RNA提取、蛋白质提取等生物样本的专用前处理技术。 2.3 测量仪器使用与性能验证 通用分析仪器操作规程: 色谱类仪器: 气相色谱(GC)、液相色谱(HPLC)、气相-质谱联用(GC-MS)、液相-质谱联用(LC-MS)等仪器的基本原理、结构组成、操作流程、参数设置(流动相、载气、柱温、检测器条件)、进样技术、谱图解析。 光谱类仪器: 紫外-可见分光光度计(UV-Vis)、红外光谱仪(IR)、原子吸收光谱仪(AAS)、原子荧光光谱仪(AFS)、质谱仪(MS)、核磁共振波谱仪(NMR)等仪器的原理、操作、样品制备、谱图分析。 电化学分析仪器: pH计、电导仪、离子选择电极、伏安极谱仪等的使用与维护。 热分析仪器: 热重分析(TGA)、差示扫描量热法(DSC)等。 显微技术: 光学显微镜、电子显微镜(SEM, TEM)的基本原理、样品制备、图像采集与分析。 仪器性能验证(Qualification)与确认(Validation): IQ (Installation Qualification) - 安装确认: 验证仪器是否按照生产商规范正确安装。 OQ (Operational Qualification) - 运行确认: 验证仪器在所有设计操作范围内是否能正常运行。 PQ (Performance Qualification) - 性能确认: 验证仪器在实际操作条件下是否能够稳定、可靠地提供符合要求的结果。 校准(Calibration)与溯源性: 校准原理与方法: 介绍标准物质、标准溶液的使用,进行仪器校准的必要性。 校准曲线的建立: 详细讲解如何绘制和使用校准曲线,包括线性范围、相关系数、截距和斜率的评估。 溯源性: 强调测量结果应具有溯源性,可追溯至国家计量标准或国际标准。 质量控制(QC)样品的使用: 介绍内标、外标、空白样、加标回收样、质控样等在日常分析中的应用,用于监控仪器性能和分析过程的准确性、精密度。 数据采集与处理软件: 熟悉并掌握常用分析仪器的配套数据采集与处理软件,进行数据导出、格式转换、初步处理。 2.4 实验记录与数据管理 规范的实验记录本: 封面与扉页: 项目名称、负责人、实验开始与结束日期、记录人等基本信息。 内容: 详细记录实验目的、试验设计、试验步骤(包括关键参数和操作细节)、所用仪器设备(型号、编号)、试剂(批号、浓度)、样品信息、观察到的现象、遇到的问题及解决方案。 数据记录: 直接记录原始数据,避免使用计算或处理后的数据。 图表绘制: 规范地绘制图表,包含必要的标题、坐标轴标签、单位、图例等。 签名与日期: 每页实验记录应有记录人签名和日期,必要时有导师或项目负责人审核签名。 修改原则: 记录错误时,不得擦除或使用修正液,应划掉错误部分,写上正确内容,并在旁边签名或注明。 电子数据管理: 数据文件的组织与命名: 建立清晰的文件夹结构和统一的文件命名规则,方便检索。 数据备份策略: 实施定期、多重的数据备份,防止数据丢失。 数据安全性与访问控制: 限制对原始数据的访问权限,防止未经授权的修改。 数据完整性: 确保电子数据在存储、传输过程中不被损坏或篡改。 数据元信息(Metadata)的记录: 记录数据的生成过程、处理步骤、分析方法等详细信息,保证数据的可理解性。 数据质量评估与报告: 误差分析: 识别并评估系统误差和随机误差的来源及大小。 重复性与复现性评估: 通过多次重复实验或不同操作者、不同仪器进行的实验,评估结果的精密度。 准确性评估: 通过与已知标准值比较,评估测量结果的准确度。 不确定度评估: 介绍 GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement) 等方法,对测量结果的不确定度进行量化。 数据溯源性: 确保所有数据都能追溯到其来源(实验记录、原始数据文件、使用的试剂、仪器校准记录等)。 2.5 论文写作与学术规范 科研论文的基本结构: 标题、摘要、引言、材料与方法、结果、讨论、结论、参考文献、致谢等各部分的写作要点与规范。 引言部分的撰写: 背景介绍、文献综述、研究现状、研究意义、研究目的、研究问题与假设。 材料与方法部分的详细描述: 充分展示实验的可重复性,清晰交代所有使用的材料、仪器、方法、试验设计、数据处理过程。 结果部分的呈现: 客观、准确地展示数据,恰当运用图表,避免主观臆断。 讨论部分的深度分析: 解释研究结果,与已有文献进行对比,分析研究的优势与局限性,提出未来研究方向。 参考文献的规范引用: 介绍不同期刊和出版社要求的参考文献格式(如APA, MLA, Chicago),强调规范引用的重要性,避免抄袭。 学术诚信与道德: 强调数据造假、剽窃、一稿多投等学术不端行为的严重后果,倡导严谨、诚实的科研态度。 图表制作规范: 遵循科学制图原则,确保图表的清晰度、准确性和信息量。 审稿与修改流程: 介绍论文发表过程中的审稿、修改、校对等环节,以及如何有效地处理审稿意见。 通过上述内容的学习和实践,读者将能够构建起坚实的科研基础,掌握科学试验的设计、执行、数据分析与质量控制能力,并能以规范的学术语言呈现科研成果。

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这本书的标题中“第二册”的字样,暗示了它是一个系列的一部分,这本应意味着内容的连续性和体系的完整性。然而,从我阅读的这“第二册”来看,它似乎只是一个独立模块的堆砌,与我了解到的其他技术标准体系缺乏必要的衔接和参照。在涉及特定专业领域的操作规范时,书中经常出现“详见第一册”或“参照XX标准附录”,而这些引用的内容在我手上这本中是缺失的,这极大地影响了阅读的流畅性和操作的连贯性。这让我不得不花费额外的时间去寻找缺失的部分,打断了本应集中的学习和查阅过程。一个优秀的技术标准丛书,应当具备自洽的结构和明确的交叉引用体系,但这本“第二册”给我的感受是,它只是一个未完成的拼图中的一块,使得整体的使用体验大打折扣。如果不能确保系列内容的完整性,那么任何一册的实用价值都会受到严重限制。

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这本号称“科研·试验·专用技术标准(第二册)”的书籍,我拿到手时满心期待,希望能找到一些前沿的、实用的技术规范和操作指南。然而,读完之后,我得说,它给我的感觉更像是一本陈旧的、缺乏针对性的技术文献汇编。书中引用的标准似乎停留在上个世纪的某个时间点,对于我们现在所处的快速迭代的科研环境来说,简直是杯水车薪。我特别关注了其中关于数据处理和结果分析的标准部分,本以为能看到一些基于最新统计学理论或机器学习方法的规范,结果发现里面充斥着大量繁琐且已经过时的手工计算流程。这不仅没有提高工作效率,反而让人感觉像是在强迫现代科研人员退回到几十年前的实验室。更令人失望的是,这本书对不同学科领域之间的交叉性技术标准几乎没有涉及,显得非常碎片化。对于需要跨学科合作的项目来说,这本书提供的指导几乎是无法直接应用的。我感觉作者可能过于偏重于对历史标准的整理,而忽略了与时俱进的重要性。这本书更适合作为历史研究的资料,而非指导当前实验操作的实用手册。

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作为一名长期在理论和实践边缘徘徊的研究人员,我本希望这本书能搭建起理论指导与实际操作之间的桥梁,尤其是在“专用技术”这块,我期待能看到一些行业内尚未广泛公开的“诀窍”或标准化的最佳实践。然而,书中呈现的内容,大多是教科书级别的基础知识的重复叙述,对于已经具备一定科研背景的人士来说,其知识密度实在是太低了。我花了很长时间去翻阅那些关于材料准备和样品处理的部分,希望能找到提升产出效率或准确性的“银弹”。遗憾的是,我发现它只是将一些公开的技术文档进行了简单的重新排版,没有加入任何具有洞察力的分析或者对常见陷阱的预警。读完这些章节,我对自己已有的知识体系没有得到任何实质性的提升,反而因为浪费了阅读时间而感到一丝懊恼。这本书更像是给刚踏入科研领域的新人准备的入门读物,但即便是入门读物,其组织结构和语言表达也显得不够精炼和有效。

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我购买这本书的初衷,是希望它能提供一套严谨、清晰、可操作性强的试验流程和专用技术指导。毕竟书名中带着“标准”二字,让人自然联想到权威性和普适性。但是,这本书给我的体验是,它更像是一本零散的技术手册的集合,缺乏一个贯穿始终的逻辑主线。在涉及“专用技术”的部分,内容显得过于笼统和概括,很多关键步骤和参数设定只是点到为止,根本无法支撑实际的试验操作。例如,在描述某种特定设备的操作规范时,它仅仅提到了几个宏观的步骤,而对于那些决定试验成败的微小细节,比如环境温度的精确控制范围、仪器的校准周期等,都语焉不详。这让一线的工作人员在实际应用中无所适从,不得不花费大量时间去查找其他更专业的资料进行补充和验证。这本书的结构松散,章节之间的跳跃性很大,仿佛是从不同会议论文中随意拼凑起来的,缺乏一位经验丰富的技术编辑应有的梳理和整合能力。

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说实话,这本书在装帧和印刷质量上还是相当不错的,纸张厚实,排版也比较清晰。但抛开这些表面的东西,内容上的空洞感是无法掩盖的。我尝试从中寻找一些关于未来技术发展趋势的“标准预设”,希望能对我们未来的研发方向有所启发。例如,在涉及高精度测量和自动化控制的标准部分,我期待能看到对未来传感器集成、实时数据反馈机制的规范性描述。然而,这本书的内容停留在对传统、成熟技术的描述上,对于新兴的、颠覆性的技术路径几乎没有涉及。它给我的感觉是,这本书在编写完成后,科研的浪潮就已经超越了它所能覆盖的范围。阅读这本书,就像是去听一场已经过时的技术报告会,虽然信息量不小,但完全没有前瞻性,无法帮助我们为明天的挑战做好准备。它似乎只关注“我们过去是如何做的”,而没有探究“未来我们应该如何做”。

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