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【關鍵詞】 面向對象 仿真建模 模型
計算機仿真技術是以計算機為工具,以相似原理、信息技術以及各種相關應用領域的基本原理與技術為基礎,根據系統試驗的目的,建立系統模型,并在不同的條件下,對模型進行動態運行的一門綜合性技術。而計算機仿真是使用計算機仿真技術,建立相應物理系統的數學模型,并在計算機上解算數學模型的過程。
計算機仿真的核心是系統模型,系統模型的粒度、運行效率直接決定了仿真的效果,只有建立正確的系統模型,才能得到正確的仿真結果,仿真才有意義和價值。在計算機仿真領域,系統模型稱為仿真模型,建立仿真模型的過程稱為仿真建模,仿真建模的根本目的是建立能夠在計算機上解算系統數學模型的系統模型軟件。
系統仿真模型軟件作為一類軟件,在設計、開發、運行和維護等方面符合軟件的一般規律。仿真建模作為系統模型數學模型、模型軟件建立過程,同樣需要方法學指導。
1 面向對象方法
面向對象(Object-oriented,簡稱OO)思想是一種思維方式,強調思考過程中從現實世界中客觀存在的事物(即對象)出發并盡可能地運用人類的自然思維方式。面向對象思想產生于編程語言,目前已經擴展應用于計算機硬件、數據庫、軟件工程、用戶接口、計算機體系結構等多個領域,但在軟件工程領域應用最為深入。
基于面向對象思想分析與解決問題的方法是面向對象方法。在軟件工程領域,面向對象方法是指以面向對象思想為指導的軟件設計與開發方法,強調運用人類在日常邏輯思維中經常采用的思考方法與原則,以對象為中心,以類和繼承為基本構造機制來抽象現實世界,以對象、類、屬性、方法、封裝、繼承、消息、聚合等概念對軟件進行設計和開發。
2 面向對象仿真建模
仿真建模的根本目的是建立能夠在計算機上解算系統數學模型的系統模型軟件,為了達到這一目的,必須經歷兩次建模過程:一是數學模型設計,使用數學語言對系統進行抽象和描述,即數學建模,成果是包含數學公式、數據等元素的文檔、圖表等;二是模型軟件建立,將數學模型轉換為計算機軟件,使數學模型能夠在計算機上進行解算,成果是模型軟件,這一過程是狹義上的仿真建模,可分為設計與開發兩個步驟。
數學模型設計與模型軟件建立這兩次建模過程是緊密相關的,采用面向對象方法設計的數學模型,其模型軟件必須同樣采用面向對象方法建立,即在模型軟件設計、模型軟件開發均采用面向對象方法。這樣一是能夠最大化發揮面向對象方法的優勢,包括直觀、數據抽象、信息隱蔽、模塊性、可重用性、可維護性、靈活性等;二是能夠保證數學模型能夠轉換為模型軟件,保證數學模型與模型軟件的一致。
3 面向對象數學模型設計
數學模型設計使用數學語言對被仿真系統進行抽象和描述,被仿真系統由一系列組成部分構成,按照面向對象方法,可將被仿真系統的各組成部分定義為對象,這些對象可以擁有、傳遞和處理消息,并能相互作用。更進一步,可將被仿真系統各組成部分作為系統進一步分解為更加詳細的對象。將被仿真系統分解并定義為一系列對象是面向對象數學模型設計的第一步。
面向對象思想認為任何現實世界客觀存在的事物都可以通過狀態和對狀態的改變來進行描述,對象也是客觀存在的事物,同樣如此。在面向對象方法中,對象的狀態使用屬性來描述,而對象狀態的改變使用方法描述,對象之間通過消息相互作用。對象擁有的消息是屬性的一部分,對象傳遞和處理消息的過程是對狀態的改變,是方法的一部分。面向對象數學模型設計的第二步是定義對象屬性和方法。
對象屬性分為靜態屬性和動態屬性:靜態屬性描述了對象的靜態特征,不會發生改變;動態屬性描述了對象的動態特征,可被對象方法改變。對象方法描述了改變屬性的方式和過程。
從數學的角度看,被仿真系統可使用數學方程來描述。那么,可以認為對象方法描述了數學方程本身,而對象屬性則描述了數學方程中的變量。
4 面向對象模型軟件建立
模型軟件是對被仿真系統數學模型的軟件實現,按照軟件工程學,模型軟件建立可粗略劃分為設計和開發兩個階段。
4.1 面向對象模型軟件設計
數學模型設計階段已經明確了被仿真系統的對象組成,以及對象的屬性和方法。模型軟件設計階段是連接數學模型與模型軟件之間的橋梁,主要任務包括:按照面向對象方法,從軟件設計角度對數學模型進行分析,將對象抽象為類,設計類之間的繼承、聚合關系;根據仿真目的,從數學模型的對象屬性中挑選部分屬性作為類的屬性,挑選部分方法作為類的方法,增加部分軟件運行需要的屬性和方法;設計類的實現方式,如編程語言、屬性命名、方法的算法等;理清對象之間的關系,設計對象之間消息傳遞過程。
4.2 面向對象模型軟件開發
模型軟件開發是仿真建模的最后一個步驟,是采用面向對象方法,根據模型軟件設計,將類、對象、對象屬性、對象方法、消息通信等實現為軟件組件的過程。
軟件組件有很多種不同名稱,又稱為應用程序、程序、函數、模塊、動態鏈接庫、子程序或者類。這些名稱基于不同的軟件語言和協議,都表示一組計算機代碼,都可以響應命令和接收數據。具體采用哪個形式,需要根據采用的編程語言、運行環境、重用性要求、模型調用要求等確定。建議采用面向對象編程語言實現模型軟件,如C++、JAVA、C#等,并在開發過程中綜合考慮運行效率、時間一致性、重用性的要求。
5 結束語
本文對面向對象方法在仿真建模中的應用進行了初步研究,是計算機仿真技術與軟件工程方法相結合的一次有益探索。實際上,計算機仿真需要以仿真模型為核心,根據仿真目的構建仿真系統,在這過程中,面向對象方法必然能夠發揮積極作用,這是下一步的重點研究方向。
參考文獻
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作者簡介
李宏海(1981-),男,大學本科學歷。河北省撫寧縣人。工程師。主要研究方向為計算機仿真。
關鍵詞:地震救援 疾病 編碼
近年來強震巨災多發,災后一周內是災害醫學救援的關鍵時期。如何客觀地評估和預測傷亡是醫學救援決策的基礎和關鍵,探索和掌握強震后人員傷亡的特殊規律,研究地震疾病譜的分布及其發展變化,據此及時開展強震后傷病數量、種類、傷情的快速評估和救治需求分析,根據評估與分析結果科學合理的配置醫療資源,實施快速、高效的醫學救援,是有效降低受災人群的傷殘率和死亡率的可行路徑。
從我院國際救援隊赴汶川和玉樹地震災區救援的情況看,由于受災地區交通、電力等基礎設施的癱瘓,救援現場的病歷數據只使用手寫形式,主要是自然語言形式,但有時也用(數字)數據形式,如化驗結果等。病歷主要記錄病人的就醫情況,如診斷,治療和預后。若其他醫生應用這種手寫的病歷來建立新的病歷就會遇到這樣的問題:許多醫學術語使用不規范,甚至意義不明確,模棱兩可,這些都造成了在統計過程中的不便和數據的不準確。因此我們需要建立一種規范的地震災后疾病編碼,即能滿足救援現場實時準確的信息錄入,又能被救援醫生快速分類識別,進而利用該編碼進行各種統計及預測。
一、震例資料
收集中國國際救援隊赴四川汶川地震災區及青海玉樹地震災區救援的數據,以及從政府相關部門、國家地震局獲得的地震傷病員資料,進行分類整理,形成基礎疾病數據庫。通過對該數據庫中的診斷記錄進行分析和構成統計,將涵蓋其中絕大部分的診斷名稱挑選出來,結合ICD-10的代碼表示(如損傷類用S,傳染類疾病用A,其它類用T),再按照解剖部位的不同,形成了以下的編碼方法。
二、地震災后疾病編碼設計
以WHO災難醫學管理指南中的災后疾病分類法為基礎,結合國內外地震救援實戰和國內2次典型地震案例中各類傷員的疾病統計分析[5],構建由4位數類目、5位數亞目構成的疾病編碼。將傷員分為外傷/傷口類(編碼S)、內科疾病類(編碼N)、傳染流行病類(編碼A)和其他類(編碼T)四類疾病,形成第一級編碼。其中外科/傷口類疾病按受傷部位分為6大類:頭部顱腦損傷(編碼1)、面部頸部損傷(編碼2)、胸背部類損傷(編碼3)、腹部骨盆損傷(編碼4)、四肢損傷(編碼5)和不可NOS(在其他方面未特指,編碼6)。內科疾病類分為呼吸系統(編碼1)、心臟系統(編碼2)、消化系統(編碼3)、泌尿生殖系統(編碼4)和NOS(編碼5)。傳染流行病類疾病按照傳播媒介的不同分為空氣傳播類疾病(編碼1)、水源傳播類疾病(編碼2)、接觸傳播類疾病(編碼3)和NOS(編碼4)。其他類指燒傷(編碼1)、凍傷(編碼2)、蚊蟲叮咬(編碼3)和NOS(編碼4)等疾病,形成第二級編碼。每種類別下又按照疾病名稱不同以兩位數編碼(00-99)表示,形成第三級編碼。為了更好的區分第二和第三級編碼,將第二級編碼放到第一位,第一級編碼放到第二位,如頭部損傷,編碼為1S01。這樣就構成了四位數的類目表。每一種疾病又按照傷情的不同,劃分為輕(編碼0)、中(編碼1)、重(編碼2)三級,如此構成5位數亞目表。如表1所示。
三、地震災害疾病編碼的意義
1.救援現場應用
在傳統檢傷分類的基礎上,根據地震傷情編碼的一級編碼和二級編碼進行分診及記錄,每個救援醫生應熟知自己相關救援小組的傷情編碼,以傷情編碼來記錄診斷信息。這樣一方面能減少醫生用于病例書寫的時間,提高書寫效率,節省更多寶貴的時間用來搶救傷者,另一方面能夠確保錄入信息的準確度,為快速的統計分析和決策支持打下良好的基礎。
2.疾病時空變化規律分析
將現場救援記錄中的每一條診斷信息按照上述編碼規則進行編碼,根據災害醫療救援的三級救治原則(一級:現場救治,二級:區域救治,三級:后方醫院救治)對傷員疾病所占比例進行統計,然后對每一級傷員疾病比例逐天進行歸納。繪制不同疾病所占比例(外傷/傷口類、內科類等)在每一天內變化的柱狀分布圖,再繪制出第一天到最后一天每天的不同疾病變化柱狀分布圖。通過分析強震后每一天疾病變化規律,總結出與強震直接相關發生頻率較高的疾病種類,明確各種疾病發生的高峰期。
3.制作災后各種疾病的醫療資源消耗統計
我們先前研究,在災難救援早期(0-7天),疾病以外傷/傷口類和傷口感染為主,約占90%,主要是創傷、骨折、截癱、擠壓綜合征及傷口感染,此期應用了大量治療創傷、止血、止痛、抗休克、抗感染類的藥品。災難中期(7-28天),外傷患者穩定水平約占30%,主要是早期嚴重外傷未治愈患者和余震損傷患者,此期主要受地震后人們的生活條件和救援力度及氣候條件影響,出現了較多的急性呼吸道感染和急性腸炎患者,應用了大量外用消毒劑、抗生素類藥物,所用藥品以口服和外用為主,針劑和輸液占10%。對海地13天的應急救援,救治患者的疾病譜:外傷和感染占80%,呼吸消化道疾病占15%,其它如蚊蟲叮咬、中暑等疾病占5%。應用品種較多的藥物有抗感染藥、抗休克藥、止血藥、鎮痛藥、鎮靜藥等。抗生素中以喹諾酮類用量最大,其次為頭孢類、抗厭氧菌類和青霉素類。以此為基礎,可制定詳細的疾病醫療資源消耗庫。
4.疾病譜模型的構建
基于以上分析,建立強震后傷員疾病譜模型,根據災難醫學救援時段的劃分[5],重點研究應急期和中期(1月內)的疾病分類、各種構成比,找出他們的規律性問題和特點。根據強震后災區疾病譜特點,結合地震災害醫學救援資源配置決策理論研究的結果,以減少人員傷亡和物資損失為目標,為政府管理機構科學、快速的制定災區醫療救援需求及采取合理高效的醫療救援提供依據。
四、討論
隨著筆者所在的國際救援隊經歷的救援實踐越多,越能深切體會到快速準確的獲取信息對于搶救人的生命的重要性,必須強調在最佳時間內以群體時效性為前提,使個體救治達到最佳化,從而最大限度的保護和救護受災人員。因此圍繞災害救援醫學這一國際性的課題,我們還需依托信息化手段,不斷探索更加高效的、規范化的組織和實施方法,以推動我國災害救援醫學學科的發展。
很多學者已就災后疾病的種類及構成進行了研究和分析[1-4],這些研究大都采用國際疾病分類法(ICD-10)進行統計分析。ICD是對病歷抽象概念的原型編碼系統, 基礎ICD的目的是為診斷術語編碼,還包含其他類的醫學術語的整套擴展,臨床大夫很少能識別ICD編碼,必需由專門人員進行編碼上報。并且這種研究都是在救援結束后花大量時間進行的專門統計分析,若想在緊張的救援前線由身兼數職的醫護人員來進行早期的統計和預測,幾乎是不可能的。
美軍在20世紀80年代就提出傷情碼(Patient Condition Code,簡稱PC Code)的概念,實質上就是傷病員傷類和傷部的組合,用3個阿拉伯數字表示。美軍一共列出了350多種傷情碼,并針對每種傷情碼,確定不同的衛生資源消耗標準。但是該編碼主要針對戰傷疾病進行分類,不適用于以外傷傷口類為主的地震傷情。
參考文獻:
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隨著電子電路復雜程度越來越高、更新速度越來越快、設計規模越來越大、推向市場時間越來越短,這就迫切需要實現設計工作的自動化。電子設計自動化(EDA)技術的出現,改革了傳統的電子電路設計方法。
2 Multisim仿真軟件的功能及特點
Multisim是一個原理電路設計、電路功能測試的虛擬仿真軟件,可實現原理圖捕獲、電路分析、電路仿真、仿真儀器測試等功能;具有如下特點:界面設計人性化、操作簡潔明了、元件庫規模龐大、儀器儀表庫種類齊全(包括函數信號發生器、示波器、邏輯分析儀等)、分析功能強大(包括直流工作點分析、交流分析、噪聲分析等)。
3 應用實例
以數字搶答器的設計為例,闡述采用Multisim仿真軟件進行電子電路設計的過程。
設計任務和要求 用中、小規模集成電路設計一個數字搶答器,設計要求:
1)搶答器可同時供8名選手參加比賽,每個選手擁有一個搶答按鍵,分別用按鍵J0~J7表示,按鍵編號和選手編號相同;
2)主持人扳動控制開關J8,可控制系統的復位和搶答的開始;
3)搶答器具有第一搶答信息的鑒別、鎖存和顯示功能,搶答開始后,第一搶答者按動搶答按鍵時,該選手的編號立即被鎖存,并顯示在LED數碼管上,控制電路使揚聲器發出報警聲音,并對輸入電路進行封鎖,使其他選手的搶答不起作用;
4)搶答器具有定時搶答功能,主持人通過設定一次搶答時間,控制比賽的開始和結束[1]。
電路組成 搶答器由主體電路和擴展電路兩部分組成。主體電路由主持人控制開關、搶答按鍵、控制電路、優先編碼器、鎖存器、譯碼器、編號顯示器和報警電路構成,完成基本搶答的功能;擴展電路由秒脈沖產生電路、定時電路、譯碼器和定時顯示器構成,完成定時搶答的功能。
搶答器工作過程:首先,接通搶答器電源,主持人將開關J8置于復位位置,禁止搶答器工作,編號顯示器被熄滅,定時顯示器顯示定時時間;然后,主持人將開關J8置于開始位置,允許搶答器工作,計數器進行減計時;當選手在定時時間內搶答時,計數器停止工作,編號顯示器顯示搶答選手的編號,定時顯示器顯示剩余搶答時間,并禁止其他選手隨后的搶答;當定時時間到,但無人搶答時,系統報警,并禁止選手超時搶答。
電路設計及仿真
1)搶答器電路。搶答器電路如圖1所示。優先編碼器74LS148能鑒別第一搶答者的按鍵操作,并使其他選手的操作無效;RS鎖存器74LS279能鎖存第一搶答者的編號,并經譯碼器74LS48譯碼后顯示在LED數碼管上。
搶答器電路仿真波形如圖2所示。借助于Multisim仿真軟件中的邏輯分析儀,可對搶答器電路的多路邏輯信號同步進行高速采集和時序分析。將邏輯分析儀的輸入端口相應地連接到電路的如下測試點上:開關J8,74LS279的輸出端Q4、Q3、Q2、Q1(EI、BI),按鍵J7、J6、J5、J4、
J3、J2、J1、J0。被采集的輸入信號將顯示在屏幕上。
由圖2可知,在第一個Clock脈沖的上升沿,主持人將開關J8置于復位位置時,74LS279被復位,禁止鎖存器工作,其輸出Q4Q3Q2Q1=0000。于是,74LSl48的選通輸入端EI=0,允許優先編碼器工作;74LS48的消隱輸入端BI=0,編號顯示器被熄滅。在第一個Clock脈沖的下降沿,當主持人將開關J8置于開始位置時,允許優先編碼器和鎖存器工作。在第二個Clock脈沖的下降沿,將J6按鍵按下時,74LSl48的輸出A2A1A0=001,GS=0,經RS鎖存后,Q4Q3Q2Q1=1101。于是,Q1=1,使BI=1,允許74LS48工作;Q4Q3Q2=110,經譯碼顯示為“6”。此外,Q1=1,使EI=1,禁止74LSl48工作,封鎖了其他按鍵的輸入(即在第三個Clock脈沖的上升沿J3按鍵的輸入)。在第四個Clock脈沖的上升沿,當按下的J6鍵松開后,GS=1,此時由于仍為Q1=1,使EI=1,所以仍禁止74LSl48工作,封鎖了其他按鍵的輸入(即第五個Clock脈沖的下降沿J0按鍵的輸入),從而實現了搶答的優先性,保證了電路的準確性。在第六個Clock脈沖的下降沿,主持人將開關J8重新置于復位位置,以便進行下一輪的搶答。
2)定時電路。將兩片同步十進制可逆計數器74LSl92級聯,以串行進位方式構成百進制計數器;計數器的計數脈沖由555定時器構成的秒脈沖電路提供;通過預置時間電路,主持人對計數器進行一次搶答時間的預置;74LS48譯碼器和定時顯示器構成譯碼顯示電路。當主持人將開關J8置于復位位置時,計數器預置定時時間,并顯示在定時顯示器上。當主持人將開關J8置于開始位置時,74LS279的輸出Q1=0,經非門反相后,使555定時器的時鐘輸出端CP與74LSl92的時鐘輸入端CPD相連,計數器進行減計時;在定時時間未到時,74LS192的借位輸出端BO2=1,使74LSl48的EI=0,允許74LSl48工作。當選手在定時時間內搶答時,Q1=1,經非門反相后,封鎖CP信號,計數器停止工作,定時顯示器上顯示剩余搶答時間,并保持到主持人將系統復位為止;同時,EI=1,禁止74LSl48工作。當定時時間到無人搶答時,BO2=0,EI=1,禁止74LSl48工作,禁止選手超時搶答;同時,BO2=0,封鎖CP信號,計數器停止工作,定時顯示器上顯示00[2]。
3)報警電路。報警電路由555定時器、三極管推動級和揚聲器構成。由若干電阻、電容和555定時器接成多諧振蕩器,將時序電路控制信號PR接至555定時器的清零端,以控制多諧振蕩器振蕩的起停,多諧振蕩器輸出信號控制三極管的導通、截止,從而推動揚聲器發出報警聲音。
根據上述設計思路,畫出各單元電路的仿真電路圖,先對各單元電路逐個進行仿真調試,再將各單元電路連接起 isim仿真,觀察各部分電路之間的時序配合關系,測量電路各項性能指標,調整部分元器件參數,檢查電路各部分功能,使其滿足設計要求;最后進行電路焊接與裝配,并對實際電路進行測試。
4 結語
Multisim是電子電路計算機仿真設計與分析的基礎,在電子電路設計中應用Multisim仿真軟件,把虛擬仿真和硬件實現相結合,可以節約設計成本、縮短開發周期和提高設計效率,有利于培養學生工程實踐、綜合分析和開發創新能力,提高學生運用現代化設計工具的能力。
參考文獻
關鍵詞: 工程地質;質量控制;振沖加固; 間距; 單雙點
Abstract: this article with a project of the soft soil foundation reinforcement experiment. The experiment using three different types of vibrator, different spacing of the single point on the vibration blunt reinforcement, through the analysis of the data of the technology and get some value of the technical parameters, the back of the large area for guiding the construction to provide the basis. Is for reference only.
Keywords: engineering geology; Quality control; Vibration blunt reinforcement; Spacing; The single point
中圖分類號:U65 文獻標識碼:A 文章編號:
1 工程概況
某工程想建造一集裝箱碼頭以滿足當地不斷增長的貨運量的需求。此地區受山體磯頭入海部分和漲落潮水的動力作用,工程地質復雜,地層分布不均,水下地形起伏較大。由于原始標高較低,采用了吹填工藝。本工程的原始表層土基本上是粉細砂和淤泥,天然強度低,實測標貫擊數為2~6 擊,壓縮性高,中層土為淤泥質粘土,標貫擊數小于24 擊,底層土為中粗砂、粘土和混砂礫。原地基不滿足港口對承載力和沉降的要求,經研究,決定采用振沖法進行地基加固。為了給后面的大面積的加固提供可靠的技術參數,分別進行了1 # 實驗區(淺水) 總面積為4.5 萬m2 ,2 # 實驗區(深水) 總面積為10.8 萬m2 的地基加固實驗。2 # 實驗區包括2.25 萬m2 的深水區實驗( Ⅱ1~ Ⅱ5) ,1.5 萬m2 的深水區補充實驗(Ⅱ6~Ⅱ8) 和1萬m2 的深水區擴大補充實驗(Ⅱ9 - 1、2、5,Ⅱ10 - 1,2 ,Ⅱ6,11) 。具體布置見圖1。
圖1 2 # 實驗區地基加固布置
2 工程地質
2 # 實驗區是對深水區吹填區進行的,地表為吹填沙,平均厚度為8 m。吹填結束以后,地下水位較低,為地表下3m左右。上部3m的地表砂土在振前形成一層硬殼層,對振沖密實有不利影響;下部吹填粉細砂呈飽和、疏松狀態。以下是粉細砂以及粉砂夾粉質粘土,厚度約為2~10 m,平均厚度約為6m,其中粉細砂標準貫入擊數為9~12 擊,粉砂夾粉質粘土標準貫入擊數平均4 擊左右, 局部地段有2~8m厚度不等的淤泥質粉質粘土及淤泥質粉土夾層,標準貫入擊數為平均4擊左右,再下是第三紀的硬質粘土,標準貫入擊數平均為16 擊左右,分布較為穩定。
3 施工準備及相關技術參數的確定
在2 # 實驗區內,采用了三種不同的振沖設備,分不同間距進行了單雙點的不加填料的振沖實驗。并對一些含泥量較高的地方采用了125 kW振沖器外加填料的振沖實驗。
3.1 施工機具
(1) 振沖器。
深區: ZCQ - 75 , ZCQ - 100 , ZCQ - 125
擴大區: ZCQ - 75
(2) 起重機械。
采用起重量為50 T、30 T 的汽車吊以滿足起落振沖器及施工來回行走的需要。
(3) 其他機械。
水泵及供水、排污設施, 運料加料設備以及操作控制柜等。水泵壓力必須大于500 kPa ,供水量大于200 L/ min。
3.2 施工技術參數
(1) 上部2 m 成孔水壓0.3 MPa , 2 m 以下為0.2 MPa 。
(2) 貫入和上拔的速度為: 2~3 m/ min。
(3) 留振時間: 底部留振時間為20s ,每段留振時間為13~15s。
(4) 每段提升高度為0.5 m。
(5) 密實電流60~70 A。
3.3 施工工藝流程
(1) 灌水。由于該地區表面為干砂層, 必須在振動施工前3~4 h 對將要施工的實驗區進行灌水, 使土體自然塌陷, 以改善上部砂層的振沖效果。
(2) 吊車吊起振沖器, 對準樁位, 誤差不超過半個振沖器直徑, 開動水泵, 調節水壓,再開動振沖器。
(3) 將在樁孔口的振沖器下降至孔底, 留振20 s , 再上提至孔口, 留振120 s , 然后反復上下提落, 提升下降高度為0.5 m , 直到孔口,再留振60 s。在第三次上拔的過程中用人工或機械向樁孔內填砂密實, 保證不形成孔洞。
(4) 成樁結束, 關閉水泵和振沖器, 移至下一根樁。
3.4 表層的處理
振沖法加固地基, 其表層0.5~1.0 m 的范圍內, 由于覆蓋的壓力小, 施工時砂土的密實度很難達到要求。因此在施工28 d 后, 對各小區進行了振動碾壓, 先根據淺層吹填砂土干燥程度適當加水至最優含水量, 然后1 遍穩壓, 4 遍振動碾壓, 每遍間隔時間不少于4 h , 通過振動碾壓砂層表面的承載力有了明顯的提高。
4 施工質量控制
4.1 施工質量控制
(1) 水壓水量的控制。高壓水的輔助作用非常的明顯, 在淤泥質土中可以置換部分軟土, 在砂土中可以擴大擠密區。2 # 區表面為吹填沙, 地下水位低, 下部有淤泥夾層, 針對本工程的特點, 確定了地表以下2 m 以內水壓為0.3 MPa , 2 m 以下為0.2 MPa 。在局部地質較硬的地區, 可參照相關經驗適當的加大水壓。振沖施工時在保證振沖器正常工作的前提下應盡量減小水壓, 避免形成空洞。水量要充足,使孔內充滿水以防止塌孔。
(2) 合理把握在振密過程中的電流的控制。電流是振沖施工中重要的技術參數, 由于本工程的地質特點, 施工中振沖器的電流變化并不明顯, 但施工中仍應密切注意電流的變化, 在電流發生異常變化時應立即調整施工時間, 電流若超過上限, 振沖器極易燒毀。
(3) 留振時間。留振時間應該由振密電流是否達到規定值來控制。在達到標準值時, 也可以進行一定的調整。在擴大振沖實驗區中,由于留振時間過長, 導致振沖器在孔中打轉,因此將20 s 的留振時間改為了13~15 s。
(4) 合理的排污。振沖法的一個大問題就是排污。由于振沖施工過程中水流將一部分粒徑小的顆粒帶出,施工完成后,表層都存在著一層淤泥,淤泥層最厚的達到15cm左右,因此在施工現場必須重視確定排水溝的數量,方向及位置等。
肺結核是一種常見傳染性疾病。實際工作中常因臨床表現無特異性、影像表現多樣,難以確診,甚至造成漏診、誤診。回顧性分析2009年6月~2011年6月收治肺結核患者112例,旨在為臨床合理選擇檢查方法提供可靠依據,具體如下。
資料與方法
本組患者112例,男64例,女48例,年齡16~73歲,平均43.6歲,病程2周~2年。全部患者進行胸部透視+常規拍攝胸部正側位片+常規胸部CT掃描,50例患者進行CT增強掃描,15例采用MRI檢查。胸部正側位采用GE飛天6000DR拍片機;CT掃描采用GE Lightspeed plus+多層螺旋CT機,層厚7.5mm,層距7.5mm,高分辨掃描層厚1.25mm。MRI檢查用SIGNA CONTOUP 0.5T低場MR。
結果
112例肺結核病例不同影像學檢查準確率對比,見表1。討論
肺結核病變以滲出與增殖為主,伴隨干酪樣壞死、多發纖維化、鈣化,影像學表現復雜、多種多樣。在實際工作中,合理選擇影像學檢查可減少漏診和誤診。
各種檢查比較和意義:①電視透視作為體檢篩選,發現病變還需胸片、CT檢查。透視雖簡單、快速,可轉動,但清晰度精細度差,無法前后對比,且輻射量大。②胸片對病變的部位、數目、邊界、密度和周圍關系等可作出大體判斷[1],但其病變的詳細結構觀察較差,肺門區、縱隔旁、心后、近橫膈區等部位的病變難以顯示。③CT密度分辨率高可顯示病灶細節。有助于顯示鈣化、衛星灶、支氣管充氣征、支氣管擴張,如發現多個小的結節聚集成團有利于結核診斷[2]。④合理選擇CT增強掃描、HRCT、MIP、SSD、CTVE等技術手段,更能清楚地了解病灶內部、邊緣情況及周圍結構的關系[3],為鑒別診斷提供更多信息。胸部CT掃描通過對病灶密度的變化來判定病灶有無活動性,對肺結核判定具有重要的臨床意義。⑤MRI不宜作為肺結核常規檢查,對有碘過敏史、疑縱隔淋巴結腫大患者可以選擇MRI檢查。
綜上所述,合理選擇影像學檢查方法對提高肺結核診斷率具有重要意義。在實際工作中,對有臨床癥狀的患者應拍胸片或行胸部CT檢查。抓住本質性的影像學表現,結合臨床及相關實驗室檢查進行綜合全面分析。必要時采用纖支鏡,經皮肺部穿刺活檢等檢查技術,對不好發部位的結核,應全面分析,結合病史和臨床表現,進行動態追蹤觀察,亦可作出診斷,減少誤診率。以期早發現、早確診、早治療。
參考文獻
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關鍵詞:功率鍵合圖法 計算機仿真 血液循環系統
0 引 言
對人體的生理功能進行計算機模擬,借助于計算機仿真技術研究人體的生理特性和病理機制,是目前國內外生物醫學工程領域的一個研究方向。對人體血液循環系統(Human Blood Circulation System,簡稱BCS)的計算機模擬,則是國內外生理仿真領域內的研究熱點。BCS計算機仿真技術是以生理解剖數據和生理實驗數據為基礎,根據血流動力學和血液流體力學規律建立起血液循環系統的數學模型,通過計算機仿真實驗,可為人體血液循環系統生理研究提供定量性、預見性的分析和結論。
在建立人體血液循環系統整體的計算機模型,從系統量級上對BCS生理過程進行仿真研究方面,國內外已有過一些研究[1,2],其建模理論主要有傳輸線理論、線性流體網絡理論等。但在建立仿真模型這一環節上,仍缺乏一種直觀、方便、統一的建模方法。在某些研究中是利用電傳輸線理論(electric transmission) ,借用電學的概念,例如用電阻、電容、電感來表示血液的液阻、液容、液感,從而間接地推導出數學模型,很不方便。本文將一種普遍適用于流體系統動態仿真的建模方法——功率鍵合圖法(Power Band Graph Method),應用于對人體循環系統進行建模和仿真。
所謂功率鍵合圖,就是描述系統功率流的傳輸、轉化、貯存和耗散的圖形表示。功率鍵合圖建模法的基本原則是把流體系統的結構及各主要動態影響因素以圖示模型形式加以表示,從圖形模式出發,建立系統的動態數學模型,然后進行計算機仿真求解。這種建模方法于50年代后期由美國的佩恩特(H.Paynter)教授提出,爾后由美國的卡諾普(D.Karnopp)和羅森堡(R.Rosenberg)兩位教授作了大量工作,使之逐步趨于完善。目前,這種功率鍵合圖建模方法已在國內外各類工程技術領域特別是液壓技術領域的動態特性分析研究中得到了廣泛應用。
1 功率鍵合圖法概述
功率鍵合圖法是對流體系統進行動態數字仿真時有效的建模工具,我們認為該方法不僅適用于工程流體系統,也同樣可以應用于生物流體系統的建模和仿真,本文的研究工作就是想在這方面作一個有益的嘗試和探索。為了說明功率鍵合圖法在人體循環系統仿真中的應用,本文采用了一個簡化的人體血液循環模型作為實例來進行說明。
2 系統建模和仿真
2.1 系統描述
人體血液循環系統模型如圖1所示。全身的血液循環系統被抽象成7個區,即左右心室、主動脈、主靜脈、肺動脈、肺靜脈和描述身體、頭和四肢的“全身循環區。血液在左右心室有節律地收縮作用下,被泵向體循環區和肺循環區。在體循環區,血液流經主動脈、全身循環區和主靜脈,回到心臟;在肺循環區,血液流經肺動脈和肺靜脈回到心臟。在心室和動脈、靜脈和心室之間存在著防止血液倒流的膜瓣(如主動脈瓣、二尖瓣、三尖瓣等)。
圖1 簡化的血液循環模型
2.2 系統的鍵合圖模型
應用功率鍵合圖建模方法的第一步是將原系統表達為功率鍵合圖的圖示模型。由圖1的人體循環系統結構圖,根據規則[4,5]可以得到循環系統的功率鍵合圖(圖2)。功率鍵合圖由功率鍵、結點和作用元構成。功率鍵是帶有半箭頭和因果線的線段,表示了血液循環的流動方向。結點有0結點和1結點兩種形式:0結點相當于一個集總的液壓容腔(如心室腔),該容腔中血液壓力為等值,而該容腔中輸入的血流量等于輸出的血流量,本文中的循環系統被集總為7部分,因此共有7個0結點;1結點相當于一個集總的液阻管路(如動脈血管),該管路中血流量為等值,而該管路上的壓力降等于上流壓力值減去下流壓力值,本模型中的1結點也有7個。在本模型中的作用元有兩種:容性元和阻性元。容性元也稱彈性元,簡稱C元,畫在0結點上,表示容腔的液容;阻性元簡稱R元,畫在1結點上,代表了該段血管的集總液阻。
圖2 人體血液循環系統的功率鍵合圖模型
2.3 系統數學模型
功率鍵合圖是推導系統狀態方程的依據,有了它,第二步就可以順利推導出系統的數學模型。為了便于建立狀態方程,取C元功率鍵上自變量對時間的積分為狀態變量,即引入每個集總容腔中的血液容量作為狀態變量:
=
(1)
其中, 是第i個集總容腔中的血液容量, 為輸入血流量, 為輸出血流量;則狀態變量的一階導數即為原來的自變量:
(2)
對于每個0結點的壓力,采用了線性的彈性關系式 :
(3)
此壓力驅動著血液流動,決定了每個1結點的血流量:
(4)
其中, 是第i個1結點處的血流量, 為上流壓力, 為下流壓力;
對每個節點都建立類似的關系式,則可以得到系統的數學模型。本模型的功率鍵合圖有7個0結點,即7個容性元,這就決定了其數學模型是7階的狀態空間方程,即模型由7個一階微分方程組成:
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
其中:血液容量V和血流量Q的下標rv、pa、pv、lv、ao、s、vc分別代表右心室、肺動脈、肺靜脈、左心室、主動脈、外周循環、主靜脈各部分。
考慮到循環系統中的膜瓣作用,可以作為模型的約束條件加入到系統數學模型當中:當血液正向流動時,膜瓣阻力為零;當血液反向流動時,膜瓣阻力為無窮大,即阻止血液倒流。
血液循環是由心臟的舒張-收縮動作推動的,本文采用了心室時變液容 來表示這種舒張-收縮動作, 是時間的周期函數。本模型液容、液阻參數均參照文獻[3]。
2.4 系統仿真及結果
本文采用4階定步長Runge-Kutta法來求解模型的狀態方程,設定仿真步長為0.001s,在奔騰586 PC機上進行數字仿真。當加入邊界約束條件,設置各狀態變量初始參數之后,7個狀態變量便以狀態方程為基礎被同步地展開。在每一步,心血管系統各部分的血容量V值根據式(5)~(11)被分別計算出來,同時根據式(3)和(4)可以分別計算出系統各部分的壓力值p和流量值Q。待仿真數據變化穩定后,即得到了每個心動周期內各部分的血液容量、血壓、血流量等各項生理參數數值。
圖3(a)、(b)分別給出了在兩個心動周期里的左、右心室血壓變化的仿真結果:每個心動周期大約是0.8s,左、右心室經過快速射血期后壓力迅速達到最大值,整個射血期大約持續0.3~0.4s;之后進入心室充盈期,大約持續0.4~0.5s,其間心室壓力平緩上升。與左心室相比,主動脈在心動周期內的壓力變化相對平緩,如圖3(c)所示,但變化幅度仍然很大(3.99~5.32kPa)。仿真結果符合基本的生理規律。
16
01.6
t/s
(a) 左心室壓力的周期變化
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01.6
t/s
(b) 右心室壓力的周期變化
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01.6
t/s
(c) 主動脈壓力的周期變化
圖3 心動周期內的壓力變化
圖4(a)和(b)分別給出了在兩個心動周期里的左、右心室血液容量變化的仿真結果:可以看到左、右心室血液容量變化過程中都有一段短暫的等容收縮期和等容舒張期,在等容收縮期內心室壓力急劇上升,在等容舒張期內心室壓力快速下降;從仿真曲線中還可以看到每個心動周期的射血量約為60~80 mL。這些仿真結果都與實際的生理規律相符合 。
140
01.6
左心室血液容量的周期變化
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01.6
t/s
(b)右心室血液容量的周期變化
圖4 心室的容積變化
3 討論
本文在功率鍵合圖建模方法應用于人體生理系統仿真方面進行了初步嘗試和探索,從所建模型和仿真結果來看,將功率鍵合圖建模技術引入到人體循環系統仿真研究中是可行的,從而為人體循環系統的仿真建模提供了一種直觀、方便而又通用的建模工具,為進一步將功率鍵合圖方法應用于更為復雜的多分支人體循環系統的計算機仿真研究奠定了基礎,同時也為功率鍵合圖法這種系統動力學建模方法在生理醫學仿真中的廣泛應用起到了一定的促進作用。
參 考 文 獻:
[1] BAI Jing,YINH K, JARON D Cardiovascular responses to external counterpulsation: a computer simulation [J]Med&Biol Eng&Comput, 1992,30: 317—323
[2] Harnkazu Tsurnta, Toshira Sato, Masuo Shiratake Mathematical model of cardiovascular mechanics for diagnostic analysis and treatment of heart failure: Part 1 model description and theoretical analysis Med.&Biol.Eng.&Comput,1994,32:3—11
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[6] 何瑞榮. 心血管生理學.北京:人民衛生出版社,1987. p78-91
Use of power band graph method in the computer simulation of blood circulation system
Abstract :The power band graph (PBG) method is a convenient system dynamic modeling method, which is used successfully in fluid system dynamic character simulation. As there are many similarities to a great extent between biological fluid system and engineering fluid system, according to fluid dynamic theory, this paper use the PBG approach in the computer simulation of human blood circulation system,and complete a modeling and simulation study on a simplified human blood circulation system model. The results of the simulation are in good agreement with the basic physiological law. The study provides a simple and unitary simulation modeling method for physiologic medical simulation.
[關鍵詞] 細針穿刺;細胞學;聚合酶鏈反應;結核;淋巴結
[中圖分類號] R522 [文獻標識碼] B [文章編號] 1673—9701(2012)26—0021—03
Comparative evaluation of the diagnostic method in 162 cases of tuberculous lymphadenitis
WANG Lixia1 ZHU Fang1 SHEN Wei2 ZHU Yijun3
1.Department of Pathology, Jinhua Central Hospital in Zhejiang Province, Jinhua 321000, China;2.Department of Hepatobiliary Surgery, Jinhua Central Hospital in Zhejiang Province, Jinhua 321000, China;3.Department of Laboratory, Jinhua Central Hospital in Zhejiang Province, Jinhua 321000, China
[Abstract] Objective To evaluate the diagnostic method in 162 cases of tuberculous lymphadenitis. Methods A—total of 162 cases of tuberculous lymphadenitis were performed by fine needle aspiration cytology(FNAC),as well as acid—fast bacillus stain(AFB), culture and PCR; Results Among the 162 cases, 117 cases were TB—DNA positive(117/162,72.2%), while the positivity of AFB was 43.8% (71/162),and culture was 61.1%(99/162); In 61 definitely diagnosed tuberculous lymphadenitis by FNAC cases, the positive rate of PCR and of culture were significantly higher than which of AFB (P < 0.01), and in 101 cases which diagnosed suspiciously, the positive rate of PCR was higher than which of AFB and culture (P < 0.01).The positive cases of AFB and culture were all TB—DNA positive; FNAC combined with PCR can diagnose 80.9% tuberculous lymphadenitis clearly. Conclusion FNAC combined with PCR to test TB—DNA is the most simple and effective diagnostic method of tuberculous lymphadenitis.
[Key words] Fine needle aspiration;Cytology;Polymerase chain reaction;Tuberculosis;Lymph node
結核病可通過空氣經呼吸道傳播,目前全球結核病疫情仍相當嚴峻[1]。我國為世界第二大“結核國”,僅次于印度。近年來肺外結核病的發病率呈明顯上升且持續上升趨勢,主要又以淺表淋巴結結核為首,因此探索一種簡便有效的淋巴結結核的確診方法是迫切而首要的任務。現將我院于2008年1月~2010年6月診斷為淋巴結結核的162例病例情況總結分析,探討各診斷方法的優越性及局限性。
1 材料與方法
一、指導思想
以“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導,堅持防震減災服務人民群眾的需求;堅持以人為本,把保護人民群眾生命財產安全放在首位;堅持最大限度地減輕地震災害損失的根本宗旨;堅持預防為主、防御與救助相結合的工作方針,積極宣傳黨和國家防震減災工作方針政策,大力普及防震減災知識,提高全社會防震減災意識,增強公眾自救互救能力和參與防震減災工作積極性,引導全社會主動、科學參與防震減災工作,最大限度減輕地震災害造成的損失。
二、工作目標
通過防震減災宣傳教育“六進”(進機關、進學校、進企業、進社區、進農村、進家庭)活動、特殊時段重點宣傳和地震應急演練,達到省上提出的“力爭5年內,全省防震減災知識普及率達到80%以上,社會公眾基本掌握防震、避震、自救、互救知識和技能”的要求。
三、宣傳內容
(一)方針政策。宣傳防震減災工作的重要性、艱巨性和長期性,黨和國家防震減災工作的方針政策、發展方向、決策部署和工作措施。
(二)法律法規。宣傳防震減災法律、國務院防震減災行政法規,中國地震局部門規章,以及我省防震減災的地方法規和政府規章。
(三)監測預測知識。宣傳地震監測預測科普知識和技術方法,地震宏觀異常現象在地震預測中的重要作用,地震監測設施和地震觀測環境保護的重要性、技術要求,我國地震預測的客觀能力。
(四)災害防御知識。宣傳城鄉建設工程抗震設防作用和意義,農村民居防震保安工作減災實效,我省地震應急預案及防震減災規劃,普及抗震設防、地震安全性評價、活動斷層探測、地震小區劃、地震地質災害防范等知識。
(五)救助知識與應急演練。宣傳應急避險、自救互救、醫療救護、衛生防疫、次生災害防控、心理疏導等知識,開展多種形式的地震應急演練。
(六)科技成果。宣傳國內外地震科技創新進展,地震科技理論成果和技術創新對提高防震減災能力的作用,地震科技對服務經濟社會發展的重要意義。
四、具體工作
(一)以規范政府部門行政管理、提高應急指揮能力為重點,深化防震減災法律法規進機關活動。行政學院要將防震減災知識宣傳教育納入教學計劃及主體培訓內容,每期至少安排1次防震減災法律法規和科普知識培訓,使參訓人員對防震減災相關知識能夠準確理解和把握,提高全體公職人員防震避震、自救互救和應急處置能力。各部門、各單位要引導全體職工學習并熟悉本級應急預案疏散撤離路線和避險地點。市防震減災工作領導小組及成員單位每年都要組織開展1次地震應急救援演練,提高應對地震災害的決策、指揮、服務、協調能力。
牽頭單位:市地震局
配合單位:行政學院、各成員單位
(二)以普及防震減災知識和提高緊急避險能力、推進防震減災科普示范學校建設為重點,深化防震減災科普知識進學校活動。教育部門要按照《防震減災法》關于“學校應當進行地震應急知識教育,組織開展必要的地震應急救援演練,培養學生的安全意識和自救互救能力”的要求,把防震減災宣傳教育作為學生安全教育、素質教育的重要內容,納入教學計劃,上、下半年分別安排不少于4個課時的防震減災相關知識教育。地震、教育部門要指導、督促各學校制定地震應急預案,每周不少于2次的應急演練。確保在地震來臨時能夠做到科學避險,有序撤離,保障師生的人身安全。學校要認真實施地震安全校舍工程,新建基礎設施和各類建筑物必須嚴格按照抗震設防要求進行選址、設計、施工和驗收,把學校建成地震應急避難場所。地震、教育等相關部門要做好防震減災科普示范學校創建活動,5年內力爭建設5個省級科普示范學校,2個省級防震減災科普教育基地,1個國家防震減災科普教育基地。
牽頭單位:市教育局
配合單位:市地震局
(三)以提升企業抗震能力、依法進行抗震設防為重點,深化防震減災科普知識進企業活動。發改、規劃、建設、國土、房管、地震等部門要充分發揮政府行政審批窗口的管理作用和信息優勢,加大對重大建設工程和可能發生嚴重次生災害的建設工程進行地震安全性評價和抗震設防重要性的宣傳。地震部門每年要深入2家企業,宣傳建設工程抗震設防的重要性,并對有關人員如何加強安全措施進行培訓,提高企業抗御地震災害風險能力。
牽頭單位:市地震局
配合單位:市發改委、市建設局、市規劃局、市國土局、市房管局
(四)以推進社會管理創新、提高社區居民防震減災意識和自救互救能力為重點,深化防震減災科普知識進社區活動。地震、民政、三區等相關部門要以創建省級地震安全社區為目標,不斷推動地震安全示范社區建設活動。通過組織制定地震應急預案,設置防震減災知識宣傳專欄,對社區管理人員開展地震應急演練,對居民進行專門培訓,使社區居民掌握防震減災基本知識和救助技能,了解居住環境地震安全,熟知震時的撤離路線和避震地點。年完成對全市30個社區的防震減災知識培訓;爭取通過5年的建設,在全市社區中創建省級地震安全示范社區3個。到年使轄區內80%的居民基本掌握防震避震、自救互救知識和技能。
牽頭單位:三區
配合單位:市地震局、市民政局
(五)以增強農村居民地震安全意識、提高農村民居抗震設防能力為重點,深化防震減災科普知識進農村活動。三區、建設、地震、科協等部門要把農村地區的防震減災科普宣傳與地震安全農居建設、新農村建設緊密結合,通過科技“三下鄉”等活動,采取培訓農村干部群眾、播放科教片、贈發宣傳資料、張貼掛圖等多種形式,向農民普及宣傳防震減災知識和民房抗震技術,幫助農民編制地震應急處置方案,開展自救互救技能培訓,提高農民防震減災意識和應急救援能力。今后5年內,每年要保證舉辦農村工匠抗震技術培訓班1—2期。
牽頭單位:市建設局
配合單位:三區、市地震局、市民政局、市科協
(六)以滿足家庭自救知識需求、提高自防自救互救知識和技能為重點,深入開展防震減災知識進家庭活動。地震、文化廣播電視、科技、衛生、婦聯等部門要組織開展防震減災科普知識進家庭主題實踐活動,通過廣播電視節目、地震基本常識宣講、地震儀器演示解說、宣傳咨詢臺、宣傳展版和標語、發放宣傳資料、農家書屋專題圖書、群發手機短信和以家庭為單位的防震減災科普知識競賽等多種形式,為家庭提供豐富多彩的地震科普服務,引導家庭自備“防災應急箱”,提高地震自防自救互救能力。市科協要設立地震科技科普展區,完善圖片、錄像和實物模型。
牽頭單位:市地震局
配合單位:市文化廣播電視局、市科技局、市衛生局、市婦聯、報社、市科協
(七)以提高公眾應對地震災害能力、依法開展信息公開為重點,做好地震信息和輿論引導工作。一是各新聞媒體要堅持正確的輿論導向,開展多層次、多形式、經常化的防震減災公益宣傳,建立與地震局信息交流的快速便捷通道,提高快速反應能力。二是市地震局、市文化廣播電視局要聯合有關部門成立防震減災公益宣傳工作領導小組,科學制定防震減災公益宣傳規劃,確定宣傳主題、工作目標、分解落實任務。其中,市地震局要每年確定防震減災公益廣告主題和重點時段,并及時提供制作防震減災公益廣告所需的素材和信息,確保防震減災公益廣告宣傳內容主題突出、特色鮮明;市文化廣播電視局要結合國家和本地區地震環境與防震減災工作目標任務,將防震減災宣傳公益廣告納入公益廣告宣傳規劃和年度計劃,合理安排,定期。三是市文化廣播電視局要在主題宣傳時期,如“5·12”、“7·28”、《防震減災法》頒布紀念日、科普宣傳周等時段調整增加防震減災公益廣告播出時間。有感地震發生時視具體情況進一步加大播出密度,確保社會公眾家喻戶曉,人人皆知。四是新聞單位要充分發揮網絡、廣播、電視、報刊、微搏傳媒作用,及時準確向社會震情、災情信息,澄清不實報道,維護社會穩定。地震局要建立完善“地震信息網”、科普網站和微博,將防震減災知識宣傳和地震信息作為主要內容,提高防震減災宣傳的覆蓋面和信息公開的時效性、權威性。
牽頭單位:市文化廣播電視局
配合單位:報社、市地震局
五、保障措施
(一)提高認識,加強領導。各有關部門要提高對防震減災宣傳教育工作重要性、長期性和艱巨性的認識,加強對宣傳教育工作的組織領導。要健全工作協調機制,形成上下聯動、形式多樣的宣傳格局,并將防震減災宣傳教育納入文化建設的重要內容。
(二)依法履職,積極推進。市防震減災工作領導小組各成員單位要依法履行防震減災宣傳教育的法定職責,精心策劃,周密組織,深入開展常態化、特殊時段的防震減災宣傳教育。
文化部門要切實把防震減災宣傳教育工作做為一項重要的和長期的任務列入工作計劃。地震部門要發揮主體作用,與文化部門共同研究制定防震減災宣傳報道計劃、宣傳提綱、應急宣傳方案,統一震情報道口徑,建立聯系協調制度,共同負責實施。同時,地震部門要按照《防震減災法》關于“國務院地震工作主管部門和縣級以上地方人民政府負責管理地震工作的部門或者機構,應當指導、協助、督促有關單位做好防震減災知識的宣傳教育和地震應急救援演練等工作”的要求,積極、主動服務于防震減災宣傳工作,及時研究、解決工作中遇到的新情況、新問題,認真落實各項工作措施,指導相關部門開展防震減災法制宣傳和科普教育,及時為防震減災法制宣傳和科普教育提供資料,確保防震減災宣傳教育各項工作落到實處。防震減災宣傳的組織、協調工作由文化部門牽頭,地震部門參與;宣傳內容、宣傳口徑由地震部門負責把關。重大地震事件的宣傳要經黨委、政府批準。有關地震預報的報道按照《地震預報管理條例》規定,由政府,任何單位和個人不得隨意傳播。
(三)精心策劃,保障需求。地震、教育、文化、新聞出版、科協等部門要協作配合,組織制作質地精良、通俗易懂、喜聞樂見的科普書刊、科教片、動漫片、折頁、電子書等防震減災宣傳教育產品,內容包括地震基本知識、防震避震、建設工程抗震設防、自救互救、識別地震傳言常識、心理疏導等,滿足防震減災宣傳教育實際需求。
按照“安全第一,預防為主”的方針,運用多種形式的宣傳教育手段,在校園內進一步開展防震減災宣傳教育活動,有效地開展防震減災宣傳教育,發動廣大師生共同參與防震減災活動,全面提高師生的防震減災意識和自救自護能力,努力構建和諧平安的校園環境。
二、目的要求通過開展形式多樣防震減災科普知識宣傳教育活動,使師生了解地震發生時的應急避震知識,掌握應對地震災害發生時應采取的防護措施和方法,最大限度地降低地震災害造成的損失,從而提高師生緊急避險、自救自護和應變的能力。為防震減災工作創造出一個良好的社會氛圍,讓防震減災知識的宣傳教育進課堂、進家庭,使防震減災科普教育真正成為一種自覺的需要和行為。
三、活動安排
在**年秋新學期開學后,集中安排一周時間,開展以“增強防震減災意識,建設平安和諧校園”為主題的地震科普進校園宣傳活動,采取各種有效方式,大力宣傳地震科普知識,進一步加大學校防震減災宣傳力度,認真開展校舍抗震安全排查,組織師生地震應急疏散演練,提高全體師生防震減災意識,增強廣大師生應急自救自護能力。
1、加強宣傳教育,提高防范意識結合9月份新學期開學各項工作,努力發揮學校教育的主渠道作用,通過加強地震科普知識教育(利用班會教育課和圖文資料展示與分發、廣播站結合此次汶川抗震活動經驗與教訓)開展校舍抗震安全排查。
2、開設地震科普知識專欄,組織學生集中觀看防震減災科普音像片;在宣傳欄等醒目位置張貼宣傳掛圖,分發《地震知識百問百答》、《地震來了怎么辦》等地震科普讀本。
3、通過組織班隊會等活動,在師生中宣傳普及應急知識,讓學校師生進一步了解災害發生的原因、災害發生前的防范方法、災害發生時的應急措施。