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购房贷款合同编号一般是在你房贷合同的右上角,也可能在其他位置,不过这个合同编号肯定是在你的贷款合同内的。
如果你在合同上没找到合同编号,你还可以拨打贷款机构客服电话来查询你的合同编号。
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商品房买卖合同扉页上的合同备案编号,就称之为商品房买卖合同编号。
查商品房买卖合同编号,可以持个人身份证明到房管局进行现场查询,在房管局交易办事窗口提供合同及身份证,即可查询合同信息是否有效以及是否已经备案。
还可以网纱查询,登陆房管局网站进行查询。具体操作:登陆房屋所在地“房地产管理局政务信息网”,直接在首页点击“网上签约查询”,点击后进入查询页面,输入《商品房买卖合同》封面左上角合同编码,再输入约时所确定的密码即可进行合同相关信息的查询。
商品房买卖合同是不动产买卖合同的主要类型。商品房买卖合同是指出卖人转移在建或已建商品房所有权及相关权利予买受人,买受人支付价款的合同。这里的房屋特指商品房,而不包括农村自建住房、单位集资建房等。
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合同编号没有统一的格式,只要能区别不同的合同,符合企业的管理,就可以。
通常合同编号的最开始几位都是合同项目的汉字拼音缩写加上年份。
二、接到此文后,新签订的合同可使用新规定的供货国别代号;
三、从1990年1月1日起正式启用国际标准化的《供货国家和地区代号表》(详见附件)。同时(80)贸运字第307/585号文中规定的供货国别代号作废。
请各省、自治区、直辖市及计划单列市经贸厅、委接到此文后,将此文转发至本省各外贸公司、工贸公司及合资、合营企业。请海关总署转发至各地海关分关。
供货国家和地区代号表
国家和地区代码备注阿富汗afghanistanafaa阿尔巴尼亚albaniaalsa阿尔及利亚algeriadzpa美属萨摩亚americansamoaas 安道尔andorraad 安哥拉angolaao 南极洲antarcticaaq 安提瓜antiguaag 阿根廷argentinaarcw澳大利亚australiaauud奥地利austriaatco巴哈马bahamasbs 巴林bahrainbhap孟加拉bangladeshbdpe巴巴多斯barbadosbb 比利时belgiumbecb伯利兹belizebz 贝宁beninbjpv百慕大bermudabm 不丹bhutanbt 玻利维亚boliviabomn博茨瓦纳botswanabwew布维岛bouvet islandbv 巴西brazilbrmb
国家和地区代码备注英属印度洋领土british indianocean territoryio
英属维尔京群岛british
virgin islandsvg 文莱bruneibnav保加利亚bulgariabgsm缅甸burmabucr布隆迪burundibipu白俄罗斯byelorussianby 喀麦隆联合共和国cameroon,united republicofcmhc加拿大canadacamc坎顿和恩德贝里岛canton and enderbury islandsct
佛得角cape verdecveu开曼群岛cayman islandsky 中非共和国central
african republiccfhf乍得chadtdpz智利chileclms中国chinacn 圣诞岛christmas islandscx 可可(基林)群岛cocos(keeling)islandscc 哥伦比亚colombiaco 科摩罗comoroskmev刚果congocgpq库克群岛cook islandsck
国家和地区代码备注哥斯达黎加costa ricacrmk古巴cubacusg塞浦路期cypruscypb捷克和斯洛伐克czechoslovakiacssj丹麦denmarkdkcm吉布提 djiboutidj 多米尼加dominicadmmd多米尼加共和国dominican republicdo 毛德地dronning maud landnq 东帝汶east timortp 厄瓜多尔ecuadorecma埃及egyptegcy萨尔瓦多el salvadorsv 赤道几内亚equatorial guineagqhn埃塞俄比亚ethiopiaetpy欧洲货币合作基金会european monetary cooperation fund(e.m.c.f.)#法罗群岛faeroe islandsfo 马尔维纳斯群岛(福克兰群岛)malvinas islamd(falkland)fk
斐济fijifjub芬兰finlandficv法国francefrcf法属圭亚那french guianagf 法属玻里尼西亚french polynesiapf
国家和地区代码备注加蓬gabongahp冈比亚gambiagmal德意志民主共和国german democratic repub-licddsd德意志联邦共和国germany,federal republic ofde
cd加纳ghanaghpk直布罗陀gibraltargi 希腊greecegreh格陵兰greenlandgl 格林纳达grenadagd 瓜德罗普岛guadeloupegp 关岛guamgu 危地马拉guatemalagt 几内亚guineagnpg几内亚比绍guiesa bissaugwho圭亚那guyanagymx海地haitiht 赫德和麦克唐纳群岛heard andmcdonaldis-landshm 洪都拉斯hondurashnmh香港hong konghkck匈牙利hungaryhuss冰岛icelandiseb印度indiainaq
国家和地区代码备注印度尼西亚indonesiaidcq国际货币基金international monetary fund(i.m.f.)#伊朗iraniraw伊拉克iraqiqaz爱尔兰irelandieea以色列israelil 意大利italyitcl象牙海岸ivory coastci 牙买加jamaicajmmg日本japanjpcn约翰斯顿岛johnston islandjt 约旦jordanjoaj柬埔寨kampuchea,democratickhad肯尼亚kenyakehk基里巴斯kiribatiki 朝鲜korea,democratic people’s republic ofkpsk
南朝鲜korea,republic ofkr 科威特kuwaitkwag老挝lao people’s democratic republiclaau黎巴嫩lebanonlbar莱索托lesothols 利比里亚liberialrha利比亚libyan arab jamahiriyalypp
国家和地区代码备注列支敦士登liechtensteinli 卢森堡luxembourgluer澳门macaomocj马达加斯加madagascarmghg马拉维malawimw 马来西亚malaysiamyca马尔代夫maldivesmvao马里malimlpl马耳他maltamtem马提尼克martiniquemq 毛里塔尼亚mauritaniamrhb毛里求斯mauritiusmuht墨西哥mexicomxmj中途群岛midway islandsmi 摩纳哥moncomc 蒙古mongoliamnse蒙特塞拉特montserratms 摩洛哥moroccomapm莫桑比克mozambiquemzhm纳米比亚namibiana 瑙鲁naurunr 尼泊尔nepalnpan荷兰netherlandsnlch荷属安的列斯netherlands antillesan 中间地带(沙特阿拉伯和伊拉克之间)nt
国家和地区代码备注neutral zone(between saudi arabia and iraq)新喀里多尼亚new caledonianc 新西兰new zealandnzuc尼加拉瓜nicaraguani 尼日尔nigernehd尼日利亚nigeriangpn纽埃岛niuenu 诺福克岛norfolk islandnf 挪威norwaynoen阿曼omanomah太平洋群岛(托管地)pacific islands(trust territory)pc
巴基斯坦pakistanpkcp巴拿马panamapamp巴布亚新几内亚papua new guineapguk巴拉圭paraguaypymq秘鲁perupemm菲律宾philippinesphpf皮特凯恩岛pitcairn islandpn 波兰polandplsb葡萄牙portugalptcu
国家和地区代码备注波多黎各puerto ricopr 卡塔尔qatarqaak留尼汪reunionre 罗马尼亚romaniarosr卢旺达rwandarwul圣赫勒拿岛st.helenash 圣基茨一尼维斯一安圭拉 st·kitts-nevis-anguillakn
圣卢西亚saint lucialc 圣皮埃尔和密克隆st·pierre and miquelonpm 圣文森特和格林纳丁斯saint vincen and the grenadinesvc
萨摩亚samoaws 圣马利诺san marinosmet圣多美和普林西比sao tome and principestex沙特阿拉伯saudi arabiasaax塞内加尔senegalsnhs塞舌尔seychellesscum塞拉里昂sierra leoneslhq新加坡singaporesgcg所罗门群岛solomon islandssb 索马里somaliasops南非south africaza 西班牙spainesec斯里兰卡sri lankalkcc
国家和地区代码备注苏丹sudansdci苏里南surinamesrmy斯瓦巴德和简梅恩群岛svalbard and jan mayen islandssj
斯威斯兰swazilandsz 瑞典swedensecs瑞士switzerlandchct叙利亚syrian arab republicsyac坦桑尼亚tanzania,united republic oftzpd泰国thailandthae多哥togotgpx托克劳tokelautk 汤加tongato 特立尼达和多巴哥trinidad
and tobagottmt突尼斯tunisiatnpt土耳其turkeytrat特克斯和凯科斯群岛turks and caicos islandstc 图瓦卢tuvalutv 乌干达ugandaugpw乌克兰ukrainian ssrua 阿拉伯联合酋长国united arab emiratesae 英国united kingdomgbce美国united statesusmr美属太平洋群岛pu
随着我国改革开放的不断深入,基础建设工程迅猛增加,于是产生了大量的以招投标形式签订的建设工程合同,而建设工程合同由于工程施工的特殊性,决定了其具有履行期限长、合同条款多而复杂的特点。因为工程合同项目大多数以招投标为基础,并签订工程承包合同,导致现在投标价格越来越低,竞争越来越激烈。而业主对施工单位的进度、质量、安全、环保的要求越来越高,成本也越来越大,投入的设备也越来越多。因此,施工企业除了通过正常的管理、劳务分包获取效益以外,还要通过追求增加收入扩大效益。扩大效益的手段简单的说就是“开源节流”,也就是除了加强内部管理外,还要做好变更与索赔工作。
所谓公路工程施工承包合同管理,概括起来是根据合同文件的规定,通过一定的组织系统使工程的质量、进度和造价符合合同要求。尽管合同管理的范围很广,且贯穿于整个工程项目实程,并涉及到诸多经济、法律及法规和政策,包括:进度与计划控制、工程质量控制、工程变更、工程计量与支付、工程延期与费用索赔的、工程分包的控制与管理等各个方面。但在实作中,合同管理的中心是围绕“费用”进行的。
合同管理的难点主要在工程变更和索赔两个方面。在工程进行过程中,出现工程变更及费用索赔等问题是不可避免的,但由于它们往往涉及到工程、技术、经济、法律等诸多方面内容,所以处理起来较为困难。
建设工程合同的变更与索赔的结果直接影响到施工单位的工程进度、工期、费用的变化,已经引起各施工单位的高度重视,但对项目的合同管理人员来说要做好变更索赔工作是一件很困难的事,要根据合同条款,充分利用合同中的条款,根据相关资料,并结合实际工作经验,进行合理的变更。我们在工程招投标过程中通过利用埋伏技巧,在编制工程量报价表时,有策略地对单价进行埋伏。对有利的和有索赔可能的部分可采取策略报价。在工程变更索赔过程中,首先进行的是利用同业主签定的施工合同进行的合同变更,然后才是施工过程中的设计变更。项目从进场到进入正常施工,直至工程结束,合同一直是我们变更的法宝。我们在拿到合同时,脑袋里就应该有变更这个意识。我们可以根据工程量清单中单价比较高和比较低的项目拿出来,进行合理的分析,来确定哪些单价低的项目可以通过变更进行减少,哪些单价高的项目可以进行变更增加;通过工程量复核,工程量清单中数量有较大差异的项目,根据合同条款可以重新议价的项目;这些都是我们项目部进场时所必须重视和必须做的,我们有的项目进场后认为展开生产最重要,至于变更应该是施工过程中的事,暂时不着急。其实不然,这也是我今天在谈到变更索赔问题时,为什么要先谈一谈加强合同管理的原因了。
(1).重视培养合同管理人员,建立必需的合同管理机构
公路工程项目承包的原则是按合同规定办事,但往往施工企业只重视工程施工技术管理,忽视了合同管理。对合同文件不熟悉或不会应用合同文件,就无法做好合同管理工作,也不能维护自己的合法权益,因此,对于工程项目的经营管理,必须注重培养合同管理方面的人才,建立专门的合同管理机构,为项日管理当好参谋
(2).建立和健全企业的合同管理体系
建立和健全建筑施工企业的合同管理制度,必须根据合同法和相关的法规以及企业的实际情况。合同法是建国以来,特别是改革开放以来,合同管理经验教训的总结,又是合同理论的实际运用。合同法的大多数法律条文都可以纳入企业合同管理制度之中。合同管理的组织网络和制度网络,构成企业合同管理体系。体系的工作,必须通过定期的检查来保证。要检查合同管理组织和制度是否适应合同管理的需要和市场需要,对不适应部分进行必要地调整。一句话,对合同管理体系也应进行动态控制,及时调整,不断完善。
(3).注重证据,收集资料,凭数据说话
合同管理工作,应十分重视工地的现场记录、原始资料和原始数据。一切凭数据说话是项目管理工作的一大特点,对合同管理工作尤是如此,如果没有完整的现场原始记录、原始资料和准确的数据,合同管理工作无从说起。因此,合同管理人员必须做好完整的现场记录,收集与工程有关的所有原始资料、数据。只有这样,才能在工作中做到胸有成竹,应付自如。
要做好变更索赔工作,项目要首先通过全面兑现合同承诺,确保在工期、质量、安全方面不出问题等优秀的表现,给业主留下一个良好的第一印象,为自身营造良好的环境;在策略上,应把加强企业收益和为业主节省投资结合起来,而不是由于变更设计使业主一味的增加投资;在具体操作过程中,要以情感人,以理服人,同时还要注意变更索赔的合理方法,该办的手续一定要办,该签证的一定要签证齐全,以防在项目最终审计时被核减。
长期以来,我国受计划经济影响,合同当事人索赔意识淡薄,有的业主很反感索赔,有的承包人不会索赔。部分项目管理者对索赔处理的原则、方法、技巧还比较生疏。合同履行过程中索赔的提出与处理是合同管理的重要工作,妥善处理索赔事件是反映项目管理能力的重要标志。索赔是合同条款赋予的合约双方的一种权力,是对合约双方由于非自身原因而引起额外损失,并通过监理工程师向对方索取的补偿。由于费用索赔直接涉及到工程造价这个敏感问题,所以,履约的双方都会对此十分重视和关注。另外,费用索赔事件往往涉及到技术、经济和法律等方面,加之事件本身的复杂性和双方对合同条款的不同理解,给处理各类事件带来很大难度。因此,要处理好费用索赔问题,合同管理人员应具有较宽的知识面,必须吃透合同文件。特别是合同条款,掌握工地现场的第一手资料,只有这样,才能正确处理好索赔案件,以免与其他各方发生矛盾,维护自己的利益。
(1)坚持实事求是地提出索赔申请;(2)确认索赔的性质;索赔案件的性是索赔处理中最具关键性、实质性的工作。需要根据合同条款、技术规范、现场情况、各种原始资料记录进行准确判定。(3)加强项目管理工作力度、尽量避免、减少索赔案件的发生。
索赔能够保护承包商的利益,承包商大都意识到索赔的重要性,并在索赔工作上大做文章。但在索赔过程中却又存在不少误区:
(1)当索赔事件发生时,有些承包商因考虑与业主、监理单位的下一步合作,而不敢提出施工索赔。
(2)承包商索赔意识差,对可提可不提的索赔内容,往往采取不提的态度,不是积极主动地去争取。
(3)承包商对技术规范,以及业主、监理来文理解不深刻,对实际存在的索赔项目熟视无睹或找不到充分的理由。
从以上案例看,合同仅是A企业在得到麦德龙采购认可后,单方面盖了章。而麦德龙方面并没有对采购与A企业所敲定的合同条款盖章。这就味着,原来麦德龙采购所给企业的一切应允,都是该采购的个人所为,并不具有法律效应。从以上案例的描述可以看出,麦德龙的这个采购其实是在为自己打“小算盘”——由于其个人需求并没在A企业得到充分满足,所以该采购并没有认真替A企业去争取进场这个件事。可能该采购早就做好辞职的打算了,但由于A企业一直缺乏这方面的警觉,并没有想方设法在谈判过程中接触上他的上司,终于让自己陷入了进退二难的境地。
很多时候,导致供应商与采购沟通不畅的原因,并不是出在供应商方面,而是出在卖场内部——卖场内部微妙的人事争斗。而作为供应商的你,此时恰好成了其斗争的“工具”而已。而这些因素,自然是供应商无法杜绝的。因此,要想避免这种无谓的“政治牺牲”,供应商就得提前做好最坏打算,防患于未然。
供应商如何才能防患于未然?
从合作诚信上寻找合作理由
从以上案例中可以看出,那个麦德龙采购很可能本身就有辞职的打算,只不过是想在走之前“捞上一把”而已。所以,该供应商也自然就成了其为自身谋取益的“牺牲品”。因此,作为供应商你在找麦德龙商洽此事时,可以将该采购的腐败说出来,以争取卖场对自己的同情。但需要注意一点的是,在与麦场高层谈及此事时,决不要采取“落井下石”的姿态,将责任全部归到采购身上。只需向管理层表明自己是一个受害者,完全是出于想跟麦德龙做生意的诚意而被采购利用了,并尽可能在态度上求得对方对自己的同情。
也就是说,不要只控诉采购个人,而应上升到企业的高度。通俗地说,该事件并非一个采购的问题,而事关麦德龙的诚信和信誉问题。而卖场的诚信和信誉,则事关所有供应商群体对卖场的合作信心——这才是卖场的“软肋”所在。
从产品身上寻找合作理由
从根本上讲,卖场进不进供应商的产品,以及进哪个供应商的产品,是不愁找不到理由的。因此,作为供应商,你所能做的就是找其现任采购和采购经理谈,以表明你的诚意和决心。用你的态度、方案去“打动”他们。要知道,所谓“同质化”其实都是卖场的“借口”而已。从根本上讲,同一品类的商品本身就是具有“同质化”的。但你却可以找出许多不一样的“理由”出来,理由不都是编出来的么?材料、价格、品质、包装~~~~~~~~~~很多借口的,再说了即使商品一样,咱们的合作态度还不一样呢!
从人身上找合作理由
不要让采购觉得“东西不怎么样,人也不怎样”。那样的话,可就真的没什么合作机会了。从某种意义上讲,虽说组织间的合作是高度理性的,但由于进行组织对接的往往是个体,而个体都是感性的。因此,从感性的个体入手来寻找合作机会,往往是供应商与大卖场建立合作关系的又一个机会。通俗地说,就是要让卖场感觉到:尽管东西没什么特色,但合作的“人”不错,双方建立合作还是有希望的。因此,供应商在与大卖场洽谈时,要注意方式、方法,不要盲目发火。尽可能从那些容易引发采购兴趣的感性层面去考虑问题,在接触卖场采购时,注意不要只接触采购一个人,而应设法去接触其上司。毕竟,多认识一个人,便意味着多一条路。
万不得已的情况下,遇到谈好了合同变了卦,有那些可以补救的措施呢?
首先,就是要第一时间反应,不要还在那里抱怨,签了合同怎么变卦了呀,不讲诚信啊,骂了一箩筐也没有用,问题出现了还是要解决的。尽快打听接手的新采购是谁,早一点跟新采购碰面,要知道,新官上任三把火,新采购到一个新的岗位上最需要的是什么?一定是供应商的支持,这时候其实是供应商的一个翻身机会,尤其是对跟原采购合作有问题的供应商,新人新开始嘛,赶快找到他,表明自己要支持他的决心,要做他的坚定支持者,坚决按照他的安排来工作,把诚意表现出来!谁先表决心,谁就有机会!你为什么不抓紧时间去试试呢?
中图分类号:G633 文献标识码:A 文章编号:1673-9795(2014)02(c)-0155-01
高中《通用技术》课程的指导思想明确指出:高中技术课程不是单纯的技能训练课程,而是一门立足实践、高度综合、注重创造、科学与人文融合的课程,对个人的发展和民族的复兴有着非常积极的意义。尽管从事《通用技术》课程教学工作时间不长,但在逐渐深入的教学中,逐渐体会到开设通用技术课程的重要性和其意义所在。但是,由于受高考指挥棒、地域条件等因素的限制和影响,在实际的教学过程中,通用技术课程教学的实施背景并不乐观。
首先,九年义务阶段的综合实践活动课与通用技术课程衔接不够,通用技术课的开设如同拔苗助长。课程指导思想指出:通用技术课是在九年义务教育开设综合实践课的基础上,在掌握一定的劳动技能的基础上,以提高学生的技术素养为主旨,以设计学习、操作学习为主要特征的基础教育课程。但从学生的设计和制作过程来看,对目标的实现还有很大的差距。通过教学实践发现,学生对通用技术设计制作的水准普遍不高,设计和制作趋于简单化、稚嫩化。造成这一现象的原因有很多,如:通用技术课时安排、教师的专业素养、学生的个体差异等因素,但基础课程缺失的因素不容忽略。做过一些初步的调查,好多城乡小学、初中的综合实践活动课不能按课标开设,有些学校即使开设也形同虚设,经常不上或被语、数、外等课程占用。所以,在很大程度上,通用技术课的实践课成了劳技课的补缺,学生们把更多的时间和精力都花费在了如何使用一些基本工具上,系统设计、精细制作的过程体现不足,课程的教育理念很难实现。
其次,通用技术课程处境尴尬,社会认可度不够。由于通用技术课开设时间短,社会各界人士包括在校教师、学生对这门课一知半解甚或是误解。尤其在初期开设阶段,师资力量相对短缺,课程评价体系不够完善的情况下,课程目标很难全面开展和实施。但课程的重要性与实施过程中被漠视现状之间的冲突令人困惑,仅仅依靠通用技术教师对该学科的宣传力度显然很难达到预期的教学目标。
在这样的课程实施背景下,通用技术课的教学工作中不可避免的会面临许多困难。这就要求通用技术教师能够正确认识课程,做好角色准备工作,积极应对教学中面临的各种考验。
(1)正确定位通用技术教师,快速走出角色迷茫期。目前的通用技术教师多数是从物理、化学等其他学科转岗而来,且多数教师转岗前已从教多年。这就意味着他们对原有学科的教学模式、评价方式、价值取向等诸多方面的认识已成固化模式,面对新的学科,需要从心理上、价值观等方面做好教师角色的转变准备工作。长久以来,人们已习惯用高考的杠杆来衡量课程的重要性,《通用技术》这门新生课程显然不被看好。因此,通用技术教师可能会因此承受以前从未有过的心理体验。比如,在任教通用技术之初来自家人、朋友、同事的诸多不理解的质疑之声。因为人们已经习惯了用“是否任教高考学科来衡量教师的能力”;再比如,课堂上学生对该课程的学习态度和积极性也会较其它学科有所不同,尤其在理论课课堂上学生应付了事的学习情况时有发生,使教师感到以往三尺讲台带来的成就感、满足感似乎被剥夺。面对质疑和反差过大的教学现状,任教之初的通用技术教师或许会感到迷惘。通用技术教师只有充分认识课程的实施背景和课程的重要性,树立正确的教育理念,做好相关的专业素养准备,静下心来排除干扰,才能走出这段低谷,快速进入角色。
(2)通用技术老师要有自主学习、自我构建知识的意识和能力,加强通用技术学科知识和技能的储备。通用技术具有高度的综合性,它强调各学科、各方面知识的联系和综合运用,是对学科体系的超越。学习中,学生不仅要综合运用已有的语文、数学、物理、化学、生物、历史、社会、艺术等学科的知识,还要融合经济、法律、伦理、心理、环保、审美等方面的意识。学生的技术学习活动不仅是已有知识与技能的综合运用,也是新的知识与能力的综合学习。这就意味着通用技术教师要想胜任这门课,不仅要具备对已有知识与技能的综合运用能力,更要有学习新知识与技能的创新学习能力。
(3)通用教师既是引领者又是参与者,教师的态度很大程度上会影响学生对这门新生课程的态度。在理论课的教学中,教师更多的是担当着引领者的角色,向学生传授课程的教学理念,让学生正确认识这门课程。在实践课中,教师既是引领者又是参与者,教师的参与程度会直接影响学生的积极性。在学生的创作过程中,教师不能彻底放手使学生处于完全自主状态,教师要积极参与到学生的实践活动中,和学生共同探讨,适时建议和指导。教师适时的参与和关注,会激发学生的创作热情。必要时,教师要以身试教,激发鼓励学生。
(4)通用技术老师要有不怕脏、不怕累的工作态度,积极面对新的教学岗位。通用技术立足于学生的直接经验和亲身经历,立足于“做中学”和“学中做”。它以学生的亲历情境、亲手操作、亲身体验为基础,强调学生的全员参与和全程参与。通过系统的技术学习和技术设计后,学生进入操作学习即作品制作阶段。这样的操作学习远远不同于理化生等学科的探究实验,制作材料的多样性、加工工具的多样性、学生实时问题的多样性等各种问题会让通用教师应接不暇。相对于其它学科的实验课堂,通用技术的实践课课堂更像车间,同学们既是设计师又是工程师,而教师更多的充当了助理兼技术顾问的角色。所以,通用教师要有勇于“不吃粉笔末改吃锯末”的奉献精神,要尽可能多的为学生创造条件,最大限度的调动学生的积极性,让实践课发挥最大的作用。
中图分类号 S63 文献标识码 A 文章编号 1007-7731(2017)13-0039-03
泰芋1号口感嫩、滑、糯,香味浓,品质好,硬度较高,适宜蒸煮食用;其营养丰富,粗多糖3.38%,蛋白质2.63%,淀粉27.1%;具有很高的营养价值和药用价值,深受广大消费者的青睐。随着近年地方特色产品和特色产业的发展,由当地政府倡导的香荷芋产业化开发正在深入开展,为增加产量、提高效益,改变零散种植传统,增加规模化、标准化种植的水平。农科所开展了较为系统的泰芋1号配套技术研究,设计并实施本项试验,从而为大面积生产提供依据。
1 材料与方法
1.1 试验设计 试验设以下9个处理:A0表示长椭圆种芋,压边荷0次;A1表示长椭圆形种芋,压边荷1次;A2表示长椭圆形种芋,压边荷2次。B0表示椭圆形种芋,压边荷0次;B1表示椭圆形种芋,压边荷1次;B2表示椭圆形种芋,压边荷2次。C0表示带柄形种芋,压边荷0次;C1表示带柄形种芋,压边荷1次;C2表示带柄形种芋,压边荷2次。
垄宽为1.0m,高0.2m,垄面宽0.6~0.65m,穴距0.35m,折合57000株/hm2,每小区3垄,长5m,小区面积15m2,每区84。采用随机区组排列,重复3次,四周设置保护行。
1.2 试验材料 供试品种为泰芋1号中筛选出的单个子芋重在22~28g的3种不同芋形的种芋。
1.3 试验考查项目及标准 播种期、出苗期、齐苗期、出苗率、收获期和全生育期;分别于5月30日、7月8日、8月12日、9月22日及成熟期考种,收获期测量各级子孙芋产量及比例总体效益等,随机选取长势较一致的5株作为取样区进行室内考苗,成熟期按以上要求选取10株进行室内考种。出苗期:50%种芋出苗、第一片真叶平展的日期;齐苗期:90%种芋出苗、第一片真叶平展的日期;出苗率:齐苗后,小区出苗种芋数占播种总数的比例;成熟期:地上部多数功能叶正常枯黄,根系正常衰退,子孙芋增重缓慢的日期;
不同叶龄期考查芋头根数、叶片数、株高、假茎粗、叶重、单株叶面积、叶面积指数、地上部鲜重和地下部鲜重。
子孙芋等级:根据子孙芋单个净重分为特级、一级、二级和三级,其级≥45g,45
1.4 试验方法 试验地选择在泰兴市农科所内,地势平坦,排灌良好,肥力水平中等均匀,前茬水稻,收获后秸秆全量粉碎还田,冬季耕翻压草冻伐。3月20日1hm2施有机复合肥4500kg、13-10-20%高钾复合肥900kg后旋耕,同时按方案要求进行机械起垄。4月3日放样划区,并按方案要求1hm2用金都尔1500mL兑水750kg化除,4月4日用小锹播种。4月20日灌水抗旱,5月2―8日陆续出苗,5月15―18日陆续齐苗,5月30日查苗补缺。8月5日人工拔除膜间和株间杂草,7月25日和 8月16日进行二次培土压边荷。7月25日1hm2用50%代森锰锌可湿性粉剂1500g+中性洗衣粉少量对水750kg喷雾防治芋头疫病,7月30日、8月22日2次灌水抗旱,8月3日、8月27日2次分别用扫敌净(苏云金杆菌8000IU/mg)可湿性粉剂1500g/hm2和2.5%甲维盐乳油30mL/hm2+中性洗衣粉对水750kg/hm2喷雾防治斜纹夜蛾。10月16-19日陆续成熟,10月26日收获。
2 结果与分析
2.1 芋头各生育期变化情况 从表1可以看出长椭圆形种芋比椭圆形和带柄形种芋出苗迟2d,齐苗期比椭圆形迟1d,比带柄形种芋迟3d,出苗率相差不大,90%~92%之间;成熟期长椭圆形种芋最早,全生育日数为196d,其次是椭圆形种芋为198d,带柄形种芋为199d,差异不明显。
2.2 植株性状考查结果 从表2可以看出,带柄形种芋从根数、绿叶数、株高、绿叶重、单株叶面积、叶面积指数和地上部鲜重等植株性状明显优于长椭圆形和椭圆形种芋,如株高带柄形种芋在23.7~24.2cm,长椭圆形和椭圆形种芋在20.0~21.7cm;叶面积指数带柄形种芋在0.20~0.21,长椭圆形和椭圆形在0.15~0.19,存在明显的差异;长椭圆形和椭圆形种芋各项植株性状差异不大。
从表3可以看出,压边荷处理除株高比不压边荷处理稍低,在根数、绿叶数、绿叶重、单株叶面积、叶面积指数、地上部鲜重和干重都明显高于不压边荷处理;3种种芋之间除根数差异不明显,椭圆形和带柄形种芋在绿叶数、株高、假茎粗、绿叶重、单株叶面积、叶面积指数、地上部鲜重和干重均比长椭圆形种芋高。
2.3 子孙芋产量 从表5可以看出,各处理子孙芋产量以长椭圆形种芋2次压边荷处理最高,产量达12766.5kg/hm2,与其他各处理之间差异达极显著水平,产量变幅在3834.0kg;其次是长椭圆形1次压边荷处理,产量达12052.5kg/hm2,与椭圆形种芋1次压边荷、0次压边荷和带柄形种芋0次压边荷增产达极显著水平。长椭圆形种芋2次压边荷比1次压边荷和0次压边荷增产均达极显著水平,1次压边荷和0次压边荷之间差异不显著。椭圆形种芋2次压边荷与1次压边荷之间差异达显著水平,和0次压边荷之间差异达极显著水平,1次压边荷和0次压边荷之间产量差异也达极显著水平;带柄形种芋2次压边荷和1次压边荷之间产量差异不显著,2次压边和1次压边荷处理产量均极显著高于0次压边荷处理。各种芋2次压边荷均比1次压边和0次压边荷产量高。
2.4 商品芋产量及各级子孙芋的比例 从表6可以看出,特级芋率、一级芋率和商品率3种种芋均以2次压边荷最高,其次是1次压边荷,0次压边荷最低;特级芋率最高的是长椭圆形种芋2次压边荷达10.81%,其次是带柄形种芋2次压边荷为10.65%,椭圆形种芋2次压边荷为10.04%,最低的是椭圆形种芋0次压边荷为2.39%,其他处理在3.57%~8.71%。商品芋率最高的是长椭圆形种芋2次压边荷达89.18%,其次是带柄形种芋2次压边荷达88.06%,最低的是椭圆形种芋0次压边荷处理为74.80%,其他处理在80.45%~85.08%。
3 结论与讨论
通过试验,不同芋形及压边荷次数对泰芋1号的生长发育和产量效益有一定的影响。带柄形种芋可以促进早发壮苗,较长椭圆形种芋出苗提前2d,齐苗期比椭圆形种芋早2d,比长椭圆形种芋早3d。
压边荷次数不同μ1号中后期生长发育有一定的影响,通过4叶期、10叶期和14叶期的考查结果,压边荷2次处理的各项生理指标明显比压边荷1次和压边荷0次处理生长优势明显,如根数、绿叶数、株高、绿叶重、单株叶面积、叶面积指数地上部鲜重、地上部干重和球茎鲜重等。
长椭圆形种芋子孙芋产量最高,平均达12193.5kg/hm2;椭圆形次之,平均达11040.0kg/hm2;带柄形子孙芋产量最低,平均为10562.5kg/hm2。
3种不同芋形都以2次压边荷产量最高,商品率最高;1次压边荷产量和商品率次之,0次压边荷产量和商品率最低。
参考文献
[1]戴永发,陈学荣,焦庆清,等.几种除草剂对泰兴香荷芋的化除效果研究[J].安徽农业科学,2014,04:15-16.
[中图分类号] R284.1 [文献标识码] A [文章编号] 1673-7210(2013)04(b)-0011-04
青蒿,属菊科植物黄花蒿(Artemisia annua L.)的干燥地上部分[1],为一年生草本植物,全国均有分布,具有清虚热,除骨蒸,解暑热,截疟等多种药理活性。在临床上主要用于治疗疟疾、伤暑、潮热等症。化学成分主要包括:挥发油、香豆素、黄酮、萜类等,而以往对青蒿的研究大多集中在青蒿素及其衍生物的抗疟活性方面[2],对其他成分研究较少。现代研究表明植物中黄酮与酚酸类化合物有保护心血管、抗肿瘤、抗病毒和抗人类免疫缺陷病毒等多种生物活性[3]。Shahidi等[4]和Bito等[5]分别在研究中提到:青蒿中酚酸类化合物具有抗菌、抗炎症和降低心脏病发病率等功效;而黄红英等[6] 研究青蒿中黄酮类化合物对猪油的氧化抑制,结果表明:青蒿中黄酮类化合物具有较高的抗氧化能力。目前,有关青蒿中黄酮及酚酸类化合物动态变化规律研究未见报道。因此,本研究采用乙醇超声提取技术和UV法对不同采收期青蒿中黄酮及酚酸类成分含量动态规律进行了研究,为青蒿最佳采收期的确定及青蒿规范化(GAP)种植提供科学依据。
1 仪器与试药
1.1 仪器
AX-105 十万分之一天平;BP121S万分之一天平(德国赛托利斯公司);XW-80A微型漩涡混合仪(上海沪西仪器厂有限公司);SB-1000YDTD 超声清洗槽(宁波新芝科技股份有限公司);微量多功能读板机(infinite M200);96孔板(Cos96ft-Corning 96 Flat Transparent)。
1.2 试药
青蒿样品:营养期(2011-6 -24、2011-7-9、2011-7-24)、初花期(2011-8-11、2011-8-20、2011-8-25、2011-9-1、2011-9-5)、盛花期(2011-9-11、2011-9-15、2011-9-20、2011-9-25)和结实期(2011-10-10)(江苏康缘药业股份有限公司青蒿种植基地),芦丁、没食子酸(≥98%)标准品(成都曼斯特生物科技有限公司);AlCl3、NaOH、亚硝酸钠、无水碳酸钠、无水乙醇均为分析纯(天津市北方天医化学试剂厂);福林-酚试剂(1mol/L)(天津市光复精细化工研究所);Milli-Q水。
2 方法与结果
2.1 样品预处理
将不同采收期青蒿药材自然晾干,80℃下隔夜烘至恒重,粉碎,过100目筛。
2.2 总黄酮的含量测定方法
2.2.1 芦丁标准品溶液的配制 精密称取芦丁1.00 mg置于10 mL容量瓶中,用60%乙醇定容,即得100 μg/mL的芦丁标准溶液。
2.2.2 标准曲线的绘制[7] 取芦丁标准溶液0、0.04、0.08、0.10、0.14、0.16 mL,分别放入5 mL容量瓶中,均加入0.02 mL 5%亚硝酸钠,涡旋混匀,静置6 min,再加入0.02 mL 10%硝酸铝,涡旋混匀,静置6 min,再加入0.1 mL 4%氢氧化钠,用60%乙醇定容至刻度,涡旋混匀,静置15 min,在510 nm处测定吸光度(A),获得回归方程:A=0.005C-0.001(r=0.9990)。
2.2.3 样品测定[7] 精确量取待测样品溶液0.1 mL置于5 mL干燥容量瓶中,按“2.2.2”项下操作,同时以60%乙醇作空白,测定总黄酮含量。用下式计算药材中总黄酮的含量:
y=■×V×n×100%
式中,y为青蒿中总黄酮的百分含量(%);A为吸光度;V为提取液体积(mL);n为稀释倍数;M为药材粉末质量(g)。
2.3 Folin-ciocalteu比色法测定总酚酸含量方法
2.3.1 没食子酸标准溶液的配制 精密称取没食子酸1.03 mg至10 mL容量瓶中,用蒸馏水定容至刻度,即得103 μg/mL的没食子酸标准溶液。
2.3.2 标准曲线的绘制[8] 准确量取标准品溶液0、0.10、0.20、0.30、0.40、0.45、0.50 mL,分别放入5 mL干燥容量瓶中,加去离子水,0.25 mL福林试剂,涡旋混匀,加入0.75 mL 20%碳酸钠溶液,涡旋混匀,以去离子水定容至刻度。50℃水浴40 min。765 nm处测定吸光度(A)。获得回归方程:A=0.056C-0.010(r = 0.9990)。
2.3.3 样品测定[8] 精确量取待测样品溶液0.2 mL置于5 mL干燥容量瓶中,按“2.2.3”项下操作,同时以水作空白。为消除供试品溶液本身颜色的干扰,同时制作不加显色剂的对照。765 nm下测定吸光度(A)。用下式计算药材中总酚酸含量:
y=■×V×n×100%
式中,y为青蒿中总酚酸的百分含量(%);A为吸光度;V为提取液体积(mL);n为稀释倍数;M为药材粉末质量(g)。
2.4 样品提取条件优化
在超声辅助提取过程中,醇浓度、溶剂用量、提取时间等是影响植物药中有效成分提取的主要因素[9]。本研究选择了醇浓度(A)、料液比(药材与提取溶剂)(B)、提取时间(C)、提取次数(D)4个因素,采用L9(34)实验对样品的最佳提取条件进行了优化,各因素水平表。见表1。
为了探索适合两类成分最佳的提取方法,通过总黄酮和总酚酸赋予权重系数分别为0.5,采用综合评分的方法,确定最佳提取条件,结果见表2。
将正交实验结果进行方差分析,结果见表3。
通过综合评分直观分析表可知,各因素影响次序依次为:D>A>C>B;由表3方差分析结果表明:D因素的影响具有显著性意义(P < 0.05),A因素有一定的影响(P < 0.1),而B因素和C因素均无明显的影响。且B1和B3没有明显区别,为节省资源,因此确定最佳提取条件为:A3B1C3D2,即50%乙醇、料液比1∶70、超声时间50 min、提取次数2次。
2.5 方法学验证
2.5.1 重复性实验[10] 取取同一批样品5份,精密称定,分别按照“2.2.2”和“2.2.3”项下方法制成供试品溶液,测定、计算总黄酮和总酚酸百分含量,RSD分别为1.50%、0.21%,表现重复性良好。
2.5.2 稳定性实验[10] 精密吸取同1份供试品溶液,分别在20、30、40、50、60 min测定、计算总黄酮和总酚酸含量,且RSD分别为1.19%和0.80%,表明60 min内该方法稳定性良好。
2.5.3 精密度实验[10] 按照“2.2.2”和“2.2.3”项下处理1份供试品溶液连续进针5次,总黄酮和总酚酸含量的RSD分别为2.77%和0.30%,表明该方法具有很好的精密度。
2.5.4 加样回收率实验[11] 精密称取0.0505 g已知含量的青蒿粉末6份,分别加入已知含量的芦丁对照品溶液;同时称取3份作为空白样,按照“2.2.2”和“2.2.3”项下处理试样溶液,测定总黄酮含量,计算回收率,平均值为102.1%,RSD=2.24%(n = 6);以同样的方法测定没食子酸加样回收率,平均值为97.9%,RSD=1.03%(n = 6)。
2.6 不同采收期青蒿中黄酮和酚酸类化合物变化规律研究
利用所建立的分析方法,对不同采收期的青蒿样品中总黄酮和总酚酸含量进行了测定,结果见表4。
青蒿黄酮和酚酸在不同采收期含量累积呈现规律性的变化(图1),营养期>初花期>结实期>盛花期。因此,如以黄酮和酚酸为药用成分,青蒿最佳采收期应为营养期。
3 讨论
3.1 提取方式的优化
超声辅助提取与传统提取方式相比,因具有快捷、经济、高效、对有效物质损害小等优点而被广泛应用于中草药的分析研究中,因此,本研究利用正交实验优化青蒿总黄酮和总酚酸最佳超声辅助提取条件,并以黄酮和酚酸类化合物为指标,通过综合评分分析,确定出青蒿中黄酮和酚酸类含量均达最优的提取条件,在此最优提取条件下,若以黄酮和酚酸类为有效成分,对不同采收期的青蒿黄酮和酚酸类进行测定,来确定青蒿的最佳采收期。
3.2 不同采收期青蒿中黄酮和酚酸类含量的动态变化情况
研究结果表明,不同采收期青蒿中黄酮和酚酸含量,呈现出规律性变化,且变化规律具有一致性,即营养期>初花期>结实期>盛花期。从图1可以看出,不同采收期青蒿中黄酮和酚酸类的含量变化很大。徐文燕等[12]在研究中报道:紫外辐射、高光强、低温、高CO2浓度、适度干旱等因素均可促进此类成分的合成。其中光照和温度是两大影响因素,可以直接影响到合成途径中关键酶的活性,对植株中黄酮和酚酸类成分的含量具有明显的调节作用。本研究不同采收期青蒿中黄酮和酚酸类含量的动态变化规律与上述研究结果具有一致性。
3.3 青蒿药材最佳采收期的确定
青蒿中黄酮和酚酸类在不同采收期含量动态变化规律研究表明营养期为黄酮和酚酸类化合物含量最高时期,因此,仅以黄酮和酚酸类作为其有效成分,营养期青蒿药材的质量最好,可作为青蒿的最佳采收期。本研究为青蒿黄酮和酚酸类化合物进一步开发利用提供实验数据,为确定青蒿药材最佳采收期和规范化种植提供科学依据。
综上所述,青蒿不同采收期黄酮和酚酸类化合物含量呈现规律性变化,即营养期>初花期>结实期>盛花期。如以黄酮和酚酸类化合物为指标,青蒿药材最佳采收期应为营养期。
[参考文献]
[1] 国家药典委员会.中国药典[S].一部.北京:中国医药科技出版社,2010:184.
[2] Baraldi R,Isacchi B,Predieri S, et al. Distribution of artemisinin and bioactive flavonoids from Artemisia annua L. during plant growth [J]. Biochemical Systematics and Ecology,2008,36(5/6):340-348.
[3] Lai JP,Lim Y,Su J,et al. Identification and characterization of major flavonoids and caffeoylquinic acids in three Compositae plants by LC/DAD-APCI/MS[J]. Journal of Chromatography B,2007,848:215-225.
[4] Shahidi F,Naczk M. Food Phenolics [M]. Switzerland:Technomic Publishing Co,Inc,1995:45.
[5] Bito T,Roy S,Sen CK,et al. Pine bark extract pycnogenol downregulates IFN-γ- induced adhesion of T cells to human keratinocytes by inhibiting inducible ICAM-1 expression [J]. Free Radical Biology&Medi cine,2000,28:219-227.
[6] 黄红英,邓斌,张晓军,等.青蒿中黄酮类化合物的提取及其抗氧化性研究[J].安徽农业科学,2009,37(3):3037-3039.
[7] 郭文晶,张守勤,吴华,等.均匀设计优化高压提取刺五加叶中总黄酮[J].中药材,2007,30(6):718-720.
[8] 周媛,邹坤,汪植,等.苎麻叶中总酚酸提取工艺的正交设计优化[J].时珍国医国药,2009,20(8):1867-1869.
[9] Rodriguez SP,Moreda PA,Bermejo BA,et al. Ultrasound-assisted solvent extraction of total polycyclic aro-matic hydrocarbons from mussels followed by spectrofluori-metric determination[J]. Talanta,2005,66(3):683-690.
[10] 隋婧,王伯初,余正文.栽培青蒿中宗黄酮提取工艺[J].生物加工过程,2009,30(1):74-77.
关键词:地图制图 线状要素 CorelDRAW Adobe Illustrator
中图分类号:P28 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2015)04(a)-0000-00
引言
作为空间信息的载体,地图是空间信息的图形化表达;作为地图的语言,地图符号是表达地图内容的重要手段。地图符号由大小不一、形状不同、色彩
各异的文字或图形组成,包含形状、色彩、尺寸、文字、定位点等要素,具有形象生动、明确直观的特点,能够形象的传达地理事物的空间位置、形状、数量、质量、各事物间的相互联系以及区域总体特征等信息。地图符号表示方法的选择、设计和制作是地图制作的重要部分,直接影响地图质量、读图效果。地图符号的内容千变万化,表示方法千差万别,图形结构复杂多样,根据地图符号几何特征和分布特征可以将其划分为三类:点状符号、线状符号和面状符号。相关研究人员以上海市交通图作为试验,经过仔细分类,将交通图地图要素按照点、线、面的方式进行分类,分类结果如下表格1。
表1 城市交通地图符号分类
符号类别 地图要素
点状符号 政府驻地、区政府驻地、街道办事处、居民点、可货公司及商厦、宾馆饭店、娱乐场所影剧院、医院、地铁站、火车站、高架道路出入口方向箭头、地铁及地铁站、高架道路出入口等;
线状符号 道路边线、高速道路边线、高架路出入U引线、建成区与非建成区分界线、铁路、地铁、河流边线、公交线路、图格网、图廊线、江轮渡线,过江U道线、局部区域放大范围线、高架道路及立交桥、境界线等;
面状符号 建成区、非建成区、公园绿化、体育场、主要道路、次要道路、河流、高速公路及高架道路、飞机场等;
1 地图线状要素的表达
线状要素是形成地图图面的基础结构骨架,通常情况下,在地图各类要素中占有相当大的比例。线状符号除了表示道路、河流等线状地理要素外,也常用来表示行政边界、湖泊水岸等面状要素的轮廓线,还可用于表示流线、锋面等专题对象。地图编绘中线状符号设计主要包括源数据转换、绘制、编辑、样式整饰等方面,既存在较严格的俗成规范,也有随技术支持的发展而出现的创新表达,不同软件环境下的实现路径和方法也不断完善。对于CorelDRAW(以下简称CD)和Adobe Illustrator(以下简称AI),由于自身架构体系的不同,即使面对相同的线型效果,具体的操作过程和技巧也存在差异;同时,各自特有的功能又可实现另一款软件难以达成的效果;加之制图部门的习惯倾向、设计人员的个体偏好和熟悉程度,都可能造成软件的选择并非最佳方案,制图效率受到影响。
地图编制的很多原始资料只能通过扫描成栅格图像进入计算机,这些资料不可以直接用于地图的制作,需要进行矢量化处理,即地图数字化。诸如道路、河流、境界线之类的线状符号是地图的骨架,在地图内容中往往占据了相当大的比例,因此线状要素的绘制是数字化的主要任务之一。地图线状要素本质上主要体现为封闭或不封闭的折线段、平滑曲线或其组合线条等类型,CD和AI中分别使用“贝塞尔曲线”和“钢笔”工具,基本可满足线状要素的编绘需求。其中,线条节点的接续、增删、属性变更、拆分和结合等是关键。
2 线状要素绘制
2.1 结束当前线条绘制
贝塞尔工具和钢笔工具都是连续单击左键绘制线条的工具,绘制过程中,无法通过双击或单击右键结束当前线条的绘制,然而地图数字化过程中,通常要连续绘制多条线条,此时结束当前线条绘制开始新线条的绘制是一项极其频繁的操作。针对此情况,CD和AI都可以通过切换工具来实现,即绘制完一条曲线时,选择其它任一种工具,然后重新选择贝塞尔工具/钢笔工具开始另一线条的绘制,此方法操作简单,但数字化线条很多的情况下,来回切换工具极其浪费时间,对此,两平面软件各有其解决之道。CD中,绘制完线条最后一个节点,按回车键可结束该线条的绘制,接下来可直接开始绘制另一线条;而在AI中,在按住Ctrl键的前提下可直接开始另一线条的绘制。
2.2 分次绘制同一线条
地图显示要素比较多时,往往不能一次数字化完毕,需要分次作业完成;有时甚至单一的线条也需分次绘制;此外,基础数据的更新等原因,也可能导致对某些线状要素进一步的补充,如延长、曲线闭合等。针对分次绘制同一线条的情况,在CD中,用“选择工具”选中相应的线条,然后切换至贝塞尔曲线等工具才能从该线条的某一端点开始进行进一步的绘制,处理线条比较多的时候,此方法需要在贝塞尔曲线工具和选择工具间来回切换,耗费时间;而在AI中,则相对简单,在选中钢笔工具的条件下,当钢笔符号“笔尖”移至待处理线条的某一个端点时,钢笔工具符号右下角的形状由“X”变为“\”,点击该端点即可开始该线条的进一步绘制。虽然AI中钢笔工具对于非闭合线条的端点具有无差别自动感应功能,但是若两个端点距离非常近甚至完全重合时,则难将其区分开,此时可双击待处理线条将其隔离编辑,也可以采用其他方式来选择目标端点。
2.3 节点撤销操作
线条点绘不能保证每一节点都符合要求,常需对之前的操作进行撤销。定义线条节点顺序为起点P0至终点Pi(i=0,l,2,...,n),CD和AI的撤销机制(快捷键Ctrl+Z)均从Pn开始,逐次直至整条线条被撤销。AI中,此规则适用于所有节点。
CD中,此规则仅适用于节点Pn?P2,若撤销P1,P0连同被撤销;如果线条只绘制了 P0,则通过按回车键或选择其他工具来撤销该节点。
矢量绘图软件中完成的数字化草图需要做进一步的调整以提高准确性和数据质量;后期根据专题图的编制需要,也往往需要作进一步处理以达到使用标准。地图编制中,线状要素的编辑主要包括节点增减、线条连接中断、曲线弧度调整等操作,整体硭担在CD和AI中都可通过单独运用某种工具或工具与相关命令相结合的方式来完成,但是在具体实现方法上,两者存在较大的差异(详见表格2)。
对比项 CorelDRAW (X5 版本) Illustrator(CS5 版本)
选择节点或线段(曲线) 用“形状工具”单击选中目标节点或线段(曲线) 用“直接选择工具”单击选中目标节点或线段 (曲线)
调整节点或线段(曲线)位置 用“形状工具”拖拽目标节点或线段(曲线) ,至目标位置 用“直接选择工具”拖拽目标节点或线段(曲线)至目标位置
增加节点 用“形状工具”双击线条的任意非节点位置 用“添加锚点工具”单击线条的任意非节点位置
删除节点 用“形状工具”双击待删除节点 用“删除锚点工具”单击需要删除节点
裁断线条 用“形状工具”单击线条需断开位置,执行“断开曲线”命令后,再执行“排列>拆分曲线”(Ctrl+K)命令断开线条 使用“剪刀工具”线条单击需要断开的位置即可;也可选中需要断开节点,执行“在所选锚点处剪切路径”命令
调整曲线 选中目标线条,用“形状工具”调整控制柄; 选中目标线条用“形状工具”调整控制柄,也可使用“转换锚点工具”来调整控制柄,但涉及节点会转化为尖突节点
4外源矢量线要素数据的处理
在矢量绘图软件中,基础地理要素对象既可由该软件绘制而得,也可以导入外源专业地图制图软件生产的地理数据。软件格式的兼容性差异导致外部数据导入到矢量绘图软件后,可能存在线条打断、曲线不平滑等现象,难以直接使用,而应作进一步处理。针对从ArcGIS导出的矢量线要素数据中存在的两个主要问题,分析讨论CD和AI的处理方式。
4.1 中断线条的拼接
将ArcGIS矢量数据导入到矢量绘图软件中存在的一大问题为完整线条自动断开呈多段,当中断线条符号样式为平头、宽度较大的时候,断裂处会比较突出,从而导致完整道路出现破碎感,为此,需要将同一道路的各段拼合成一条完整的线条。在CD中,可以综合利用“选择工具”和Shift键依次选中各段,点击“合并”图标将各段合并成一条线,但此时的线条只完成数量上的逻辑整合,并未实现各中断处相邻节点的接合,没有成为严格意义上的一个对象。
4.2 曲线平滑化
ArcGIS中的线状要素通常由“折线工具”或“多边形工具绘制”而成,线条节点为尖突的不可导性质,而所谓曲线路径只是通过使节点的数目足够多来增强视觉上的平滑感。此方法绘制的线状要素尽管仍能反映空间对象关系、满足数据查询、分析等GIS操作,但只是连续曲线离散化的解决方式,不能真实反映某些自然曲线要素(如河流),且输出后的视觉效果还需改善。在CD和AI中均可在保持线条整体形状和几何特征不变的情况下对其进行适当平滑。
途径一:减少节点。CD和AI都具有此功能。在CD中,用“形状工具”选中一条线条中需要平滑的节点(节点尖突程度应满足一定阈值),通过调整属性栏“减少节点”滑块的数值(0~100),即可对选定部分的曲线进行一定平滑处理。
在AI中,一方面,平滑处理对象可以是一条或多条线条中的部分或全部;另一方面,“简化”对话框中,在基本的“简化路径”选项之上,增加了 “角度阈值”(0°~180° )的控制项,制图者可利用此选项控制最小平滑角度,综合利用上述两控制项,可以灵活得到不同层次的平滑效果。
途径二:折角圆角化,即将折角转换为圆角,从而使曲折的线条变为平滑的曲线。CD中在“形状工具”节点编辑状态下,选择尖突属性的节点进行“平滑节点”操作,并通过贝塞尔曲线控制柄来调整曲率。在AI中则通过执行“效果>风格化>圆角”命令,在“圆角”对话框中调整半径值达到最佳效果点击“确定”即可,未将线条的圆角效果扩展的情况下,可以在“外观面板”中反复调整半径值以达到最佳效果。
5 线状符号样式库建立与应用
地图符号种类繁多,常需要保证同系列地图风格的统一及地图符号的后续重用性,为推动专题地图设计出版的标准化和规范化,GIS制图软件中多配置“符号库”功能在CD中可通过“符号管理器”建立点符号库;AI,能通过“符号面板”或“图形样式面板”建立点符号库和面符号库。但是直至CD的X5版本,除了实线、虚线、符号适合路径编辑法绘制线型可入库外,其他线型都不可以,无法建立具有可用意义的线符号库(尽管通过艺术笔触可以尝试制作,但后期更改麻烦);而在AI中可以利用“画笔面板”或“图形样式面板”建立线符号样式库。
AI中选定己设定好样式的线符号,在“画笔”面板中新建“图案画笔”,确定符号的起始部分、拐角部分及结尾部分等各部分,即可完成线状符号的设计制作;也可以通过单击“图形样式”面板右下方的“新建图形样式”图标或拖拽入面板的方式,可将选定的线状符号样式存储至当前文档的图形样式库之中,面板中也会增加相应的略缩图,可对其重命名。《松江区饮用水水源保护区范围图》(后简称《水源图》)线符号库制作示例如下。
《水源图》由一幅1:3.8万全区范围图及三幅1:1.5万一级保护区范围图组成。虽然各图分开完成,但是内部要素的类型(线要素组要包括行政区划界线及晕线、道路、河道、保护区范围界线)及其符号样式基本相同,为了全图风格的统一,制作过程中利用AI的“图形样式”功能。①将全区范围图中设计好的线状要素的符号样式全部存储到图形样式面板之中,并按实际地物重命名(图1);②删除非相关符号样式后点击面板左下方“图形样式库菜单”选择“保存图形样式”,在弹出的“将图形样式存储为库”对话框中,对库命名为“水源地”并选择存储路径(推荐默认路径,以便软件启动时自动载入);③打开各个一级保护区范围图文档,依次选择“图形样式库菜单>用户定义>水源地”,即可选择该样式库中任意符号样式应用在对应要素上。
图1 图形样式库
6 结束语
CD和AI都能很好的配合制图人员制作视觉良好的地图。运用CD所能完成的地图效果,在AI中往往也能实现,且大多数情况下实现的途径更多、操作更简单,反之则不然。虽然能实现相近的效果,但两软件仍旧存在一定的差异,具有各自特定的优势。CD相对于AI所具有的地图制图相关突出优势主要包括文字打散、最近使用字体选择、面状符号图案填充方法等方面,而AI相对于CD的突出优势则更多,主要包括:①便捷的线条拼接功能;②更为精确、完善的线条平滑方式;③支持对象多层描边;④可建立线状符号样式库等方面。对比可知,AI所具有的突出优势与地图编制的关联性更密切,更有利于地图的线状要素编绘和数据处理。
参考文献
1前言
由于电网系统的波动或者外部信号的干扰,发电机组在正常运行时,机组协调控制系统接收的负荷信号有时候会出现突变的情况,如果负荷信号突变的幅度较大,有可能对发电机组运行的稳定性产生较大影响,严重时甚至会导致机组失稳掉闸,严重威胁机组及电网的安全运行。本文就一台660MW机组发生功率波动导致机组停运的事故进行原因分析,并对相关的控制逻辑进行了修改和优化,在一定程度上提高了机组协调控制系统的稳定性。
2事故概述
某电厂2号机组正常运行,负荷286MW,协调控制投入,AGC退出,负荷指令285MW,DEH综合阀位指令77%,#1-4高调阀开度分别为40%、35%、40%、9.5%,2A、2B汽泵运行,给水流量775t/h。由于该电厂1号机组检修完后主变需要充电,在1号主变充电的过程中,2号发电机励磁电压由原来203V突增到218V、励磁电流由原来2476A突增到2690A,发电机电流由原来7.6KA突增到7.9KA,,2号机组协调系统中的三个负荷信号由原来的280MW分别突升为400MW、375MW、350MW。
随后协调控制方式自动退出,DEH综合阀位指令由82%自动降为43%,对应DEH#1-4高调门开度降为14.9%、13.6%、14.9%、16.2%,负荷快速降低,主汽压力由13.2MPa快速升高至17.3MPa,锅炉主站切除自动,汽机主站此时开始调节机前压力,负荷下降至60MW时,锅炉省煤器入口流量降至260T/H以下,锅炉MFT动作,联跳汽轮机,发电机解列。
3原因分析
3.1对功率信号突变的原因分析
(1)2号机组发电机励磁电压、励磁电流和发电机电流均出现突增现象,因故障录波器没有达到启动条件,无法判断发电机电压的突变量,但从励磁电流突增可以判断发电机电压存在突变导致励磁增磁(电压闭环),从汽轮机高调门开度不变判断发电机实际功率没有增加,因此发电机功率的变化并非实际变化。
(2)功率信号变送器电压回路分析得出,2号机输入协调控制系统的三路负荷信号分别来自发电机变送器屏三个不同变送器,三个变送器电压分别取自发电机出口甲乙丙电压互感器,因此发生电压突变时,由于各组电压互感器瞬变速度不一致,各自之间功率偏差较大。
3.2对协调控制指令突变的原因分析
检查发现2号机组协调系统中三个负荷信号偏差大于10MW时自动切除协调控制方式,当时三个负荷信号突升为400MW、375MW、350MW,达到了切除协调控制的条件,但是锅炉主站和汽机主站仍然在自动控制方式,协调控制逻辑中在协调控制方式切除后延时2秒使SEL_TRB_TRIM(选择汽机修正)信号消失,导致汽机主站指令切自动换成负荷指令控制,指令信号由82%降为43%。
4控制逻辑优化
由于目前主变冲击及电网系统扰动对发电机负荷信号的影响无法避免,目前只能通过提高机组协调控制系统的可靠性来尽量避免负荷信号突变对发电机组稳定运行带来的不利影响,经过研究讨论,对机组协调控制逻辑做了如下修改和优化:
(1)协调系统中有功功率信号三个偏差大300MW切除协调控制。
(2)协调逻辑中有功功率三取中后经质量判断坏点后直接切除协调方式和锅炉主站、汽机主站,即切为基本方式。
(3)自动解除协调中锅炉主控的负荷低于100MW改成180MW,可投入机前压力自动模式。
协调控制系统的逻辑修改和优化后,机组在正常运行时已经几次出现负荷信号波动的情况,机组协调控制系统都能较好的消除扰动,确保了2号机组的安全稳定运行。
参考文献: