襄阳理论与应用力学专业高级职称评审政策发表什么期刊
襄阳理论与应用力学专业高级职称评审政策发表什么期刊
1.职称评审条件
科研单位职称评审分为高级、副高级和中级三个级别,评审条件如下:
(1)高级职称评审条件:
a. 具有博士学位或者具有硕士学位并具有副高级以上职称的人员;
b. 在本领域内有较高的学术水平和较高的创新能力;
c. 在本领域内有较高的学术声誉和较高的社会影响力;
d. 在本领域内有较高的学术成果和较高的科研经费支持。
(2)副高级职称评审条件:
a. 具有博士学位或者具有硕士学位并具有中级以上职称的人员;
b. 在本领域内有较高的学术水平和较高的创新能力;
c. 在本领域内有较高的学术声誉和较高的社会影响力;
d. 在本领域内有较高的学术成果和较高的科研经费支持。
(3)中级职称评审条件:
a. 具有硕士学位或者具有本科学位并具有中级职称的人员;
b. 在本领域内有一定的学术水平和一定的创新能力;
c. 在本领域内有一定的学术声誉和一定的社会影响力;
d. 在本领域内有一定的学术成果和一定的科研经费支持。
2.职称评审材料
科研单位职称评审需要提交的材料包括:
(1)个人基本情况表;
(2)个人学习、工作简历;
(3)学位证书、职称证书、荣誉证书等相关证明材料;
(4)学术论文、著作、专利等学术成果材料;
(5)科研项目承担情况、科研经费支持情况等相关材料;
(6)学术评价、社会评价等相关材料。
3.职称评审流程
科研单位职称评审流程如下:
(1)申报:申请人提交职称评审材料;
(2)初审:由评审机构对申请人提交的材料进行初步审核;
(3)复审:由专家对初审合格的申请人进行综合评审;
(4)公示:对复审合格的申请人进行公示;
(5)审定:由评审机构对公示期内无异议的申请人进行审定;
(6)颁证:对审定合格的申请人颁发职称证书。
二、申报流程
科研单位职称评审的申报流程如下:
(1)申请人登录海南省科技厅网站,下载并填写个人基本情况表;
(2)申请人准备职称评审材料,包括个人学习、工作简历、学位证书、职称证书、荣誉证书等相关证明材料,学术论文、著作、专利等学术成果材料,科研项目承担情况、科研经费支持情况等相关材料,学术评价、社会评价等相关材料;
(3)申请人将职称评审材料提交至评审机构进行初审;
(4)初审合格的申请人将进入复审环节,由专家对其进行综合评审;
(5)复审合格的申请人将进入公示环节,公示期为7天;
(6)公示期内无异议的申请人将进入审定环节,由评审机构对其进行审定;
(7)审定合格的申请人将颁发职称证书。
三、学术成果怎么体现
在科研单位职称评审中,学术成果是评审的重要指标之一。学术成果的体现方式包括:
(1)学术论文:包括发表在核心期刊、SCI、EI等国内外权威期刊上的论文,以及在国内外重要学术会议上发表的论文;
(2)著作:包括出版的学术专著、教材、译著等;
(3)专利:包括发明专利、实用新型专利、外观设计专利等;
(4)科研项目:包括主持或参与的国家级、省部级、企业委托等各类科研项目;
(5)学术奖励:包括国家级、省部级、行业协会等各类学术奖励。
钢筋力学性能全自动测试系统的应用与探索
摘要:随着钢筋生产技术的不断创新及对其质量控制的有效管理,钢筋的质量也不断提升,其高质量发展对促进钢铁行业的转型升级意义重大。提升和保证钢筋质量是一项非常重要的工作,为了保障建筑工程的质量和安全,国际上制定了一系列的钢筋检测标准,钢筋的力学性能是衡量钢筋产品质量最重要的指标之一,力学性能测试可以更好地为产品质量管控提供有效支撑。根据 GB/T1499.2中的相关条款规定,对于热轧带肋钢筋,以检查钢筋品质和力学性能等。各钢筋生产企业应按国家现行相关标准的规定抽取试样进行力学性能测试和质量偏差检验,结果必须符合有关标准的规定,以杜绝不合格钢筋混入建筑工程中。
关键词:钢筋力学性能;测试系统;应用
工程建设中混凝土结构使用的钢筋主要包括热轧钢筋和冷加工钢筋这两大类。其中,热轧钢筋的强度低、能耗高,造成了较大的资源消耗。冷钢筋产品的质量与建筑工程安全有着直接的关联,并且影响着建筑工程自身寿命。为了切实有效保障建筑工程质量,钢筋力学性能检测作为一种高效的钢筋质量检测手段,其准确性相对较高,能够影响着其他产品质量的判定,决定钢筋是否满足施工建筑要求。钢筋力学性能测验一般都是在钢筋出厂前开展的检测的,其检测结果也直接决定了钢筋的用途,只有满足建筑结构力学需求的钢筋,才能够融入到当前社会建工程当中。
一、钢筋力学性能相关问题
在混凝土结构当中,钢筋发挥着重要作用,并且作为钢筋结构的重要构件之一,对于钢筋的结构具有稳定性的意义,因此,进行钢筋力学性能检测,能有效的保障建筑的施工质量,提升建筑结构的承载能力。
1、钢筋力学性能检测。对于钢筋的力学性能,主要是由于钢筋受到外部作用力而表现出来的一种变形状态,结合钢筋力学性能进行相应的检测,能够更好地保证钢筋符合相应的力学需求,对建筑施工的数据提供一定的参考。钢筋力学性能的检测,首先要遵循一定的程序和规范,并结合实际需求做出一套完善的检测方式,通过监测钢筋的性能和延伸度能更好地保证钢筋的使用效率。对于钢筋的延伸度,主要是用来检测钢筋的塑性,而钢筋的抗拉主要检测钢筋的承载能力。
2、试验操作过程中的影响因素。对于钢筋力学性能检测,需要由专业检测人员进行完成,并且这个操作过程需要据科学规范进行,这对于钢筋力学性能有着直接性的影响。在实际的钢筋检测过程当中,检测人员专业知识不够,那么在具体的操作过程当中,可能会导致检测的数据产生误差。通过结合钢筋检测相应的数据,期间可以发现很多的检测人员对于钢筋检测的专业性不够、检验队伍的整体素质低下。并且对于检测单位而言,其人员流动性强,这对于检测的最终效果会有很大的影响,检测效率低下,并且检测工作无法得到有效的落实。
3、检测设备对钢筋的影响因素。在钢筋检测过程当中,钢筋检测设备对检测结果有直接的影响。在进行钢筋检测过程当中,设备是否处于正常的运行状态,将对钢筋检测结果产生影响,如果设备发生了故障,这将大大的影响检测的正常进行,并且无法保障钢筋检测结果的真实有效性,检测的各项指标存在很大的差别,但是在实际的钢筋检测过程当中时常会发现设备保养和维修不恰当,从而导致设备不能正常的运行。
二、钢筋力学性能全自动测试系统的应用
某试验室测试岗位现有工作人员不足,更不能胜任产能提升的检验任务需求,需要通过自动化、智能化方法提升检验效率,来适应产能提升后带来的检验任务增加。在钢厂的大生产中,需要对生产的产品进行分析检验,并将试样送至相关的试验室进行检测和分析。
1、全自动试验系统运行模式。新建自动拉伸试验系统,用机械手代替人工,完成指定位置待检试样的自动称重测长、拉伸试验,并自动上传检验结果,实现全自动检验。该系统包括全自动引伸计、试样传输机械手、试样架及相应的控制系统等。某试验室收到试样后(盘卷试样在线用矫直机进行矫直),从现有信息系统中获取对应批次批号、牌号、序号等信息,生成并打印试样信息条码,将条码贴在对应试样上并送至物理实验室,力学测试人员收到试样后,用全自动拉伸系统进行扫码登记,建立分析测试任务,并将试样按顺序放到试样装卸架中,进入自动测试流程。试样进入自动测试流程后,机械手抓取试样送至称重测长系统,进行长度、质量测试,自动计算质量偏差,称重测长完成后,用机械手将弯曲试验试样送回至卸载试样架,由人工取走进行弯曲试验。拉伸试样由机械手自动送至拉伸试验工位,拉伸试验机根据测量长度自动调整夹具间距,试样到位后自动夹紧,根据试样信息选择拉伸试验程序,自动开展拉伸试验,自动进行钢屑清理,测试完成后对照判定标准判定结果是否合格。由机械手卸载试样后,送至对应标识试样收集工位,完成一个试样试验,根据检验任务重复上述过程,完成该批次全部试样检测后,将该批次结果上传至公司质量系统,完成一批次试样检测。该系统为一台机械手配合两台自动拉伸试验机的工艺组合,系统能够自动进行试样排队、任务分配等功能。
2、全自动试验系统功能。在自动上样前进行试样对中,确保拉伸过程中试样的同轴性。每个动作控制单元可通过软件进行人工控制及检测。机械手拿取试样时,具有判定是否拿取到试样的识别功能;取较短的试样时,如果机械手未取到,试样夹头不能打开。机械抓手的更换要方便,并保证人、机安全。控制系统具备各设备的工作状态显示、控制、故障提示,各类设备的工作运行状态统计,各设备工作节点的数据统计,试样在自动化系统上的工作流程、工作状态、分析结果的留存等功能。控制系统还能分析数据并自动判定、上传至检测系统。试验数据接收及传送系统能按通讯协议,接收上位机有关试样的试验信息,并按此进行设定;试验结束后能按设定自动上传试验数据,实现与上位机之间的数据通讯。操作软件、测试软件在 Windows界面下的控制软件包(含上位机通讯软件包)的功能包括:拉伸、压缩、弯曲、循环、设定试验方法、测试结果分析、数据自动发送、试样排序及试验优先、图像分析软件模块、记录试验日期和时间,同时包括力值、引伸计的自动计量程序。
试验程序可安装到其他离线计算机上,以便在其他计算机上分析、查看试验数据等。软件能显示试验力、横梁位移、引伸计变形、试样夹持力、试验时间等。PLC(可编程逻辑控制器)编程监控软件能实时监测 PLC的运行状态。试验机控制计算机可自动预判断试验结果是否合格、有效(试验数据是否符合有关标准规定)。如试验结果预判定不合格或无效,需在试验结果的数据上作出标记。试验机控制计算机能永久保留试验段的数据(大于10000个试样的试验数据),以便操作人员可在控制计算机上根据试验日期、试验人、试验批号等条件模糊动态查询到以往的试验结果。试验机控制计算机具备人工试样登记功能,人工登记的试验结果也可方便迅速上传到上位机上。试验机控制计算机上传的数据结构(试验数据小数点后位数、上传信息的项目)可以被增加和修改。测控软件可选择自动或手动上传试验结果,上传的数据结构可根据实际需要进行设置。系统报警信息以及具体故障点位的查看避免了数据录入和计算时可能带来的错误,同时保证了数据的可追溯性。
全自动试验系统可实现过程操作的标准化、测试数据的信息化,可最大化减少人为因素对检验结果的影响,提升分析质量;另外,也可改善实验室装备的技术水平。钢筋全自动试验可以实现钢材试样的力学性能集中检验及钢材的全自动取样、检验、数据上传,为螺纹钢的检验开辟了新的管理方式。通过设备及人员的整合,可解决现有人员短缺与按批检验、产能提升、品种开发检验需求的矛盾,提高作业效率,降低劳动强度。
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