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    粘贴钢板法在钢筋混凝土工程结构受力裂缝控制及加固处理中的应用.docx

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    粘贴钢板法在钢筋混凝土工程结构受力裂缝控制及加固处理中的应用.docx

    1、粘贴钢板法在钢筋混凝土工程结构受力裂缝控制及加固处理中的应用粘贴钢板法在钢筋混凝土工程结构受力裂缝控制及加固处理中的应用1.前言 结构性裂缝多由于结构应力达到限值,造成承载力不足引起的,是结构破坏开始的特征,或是结构强度不足的征兆,是比较危险的。影响结构强度的裂缝可采取结构补强法进行处理,包括加大截面法、喷射混凝土法、粘贴钢板法、粘贴碳纤维布法、增加整体面层、表面缝合法、预应力法、外包型钢法等。2.粘贴钢板法的特点和优势(1)粘贴加固技术是混凝土构件表面用特制的建筑结构胶粘贴钢板,以提高结构承载力的一种加固方法。优点是简单、快速、不影响结构外形,施工时对生产和生活影响较小。(2)粘贴加固的特点

    2、与不足 粘贴加固有传统的加固方法不可取代的如下优点:1.粘贴剂硬化速度快、工期短。2.工艺简单、施工方便、可以不动火。3.粘贴剂的粘结强度高于混凝土、石材等,可以使加固体系与原结构体系形成一个良好的整体。受力均匀,不会在混凝土中产生应力集中现象。4.粘贴钢板所占空间小几乎不增加被加固构件的断面尺寸和重量。5.可以大幅度提高结构构件的抗裂性,抑制裂缝开展,提高承载能力。但是,研究表明:粘钢存在着应力滞后现象。施工时原构件的负载越大,应力滞后越多。此外,施工质量和粘结剂质量对加固有较大影响。虽然许多实验表明粘贴钢板加固梁破坏时,粘贴钢板可以达到屈服强度,但也有部分实验表明,粘贴钢板并未达到屈服强度

    3、。这是因为梁的破坏是因钢板端部与混凝土撕脱所致。这种破坏,没有明显的预兆,属脆性破坏。3.粘贴加固计算方法3.1设计规定 (1)被加固的混凝土结构构件,其现场实测混凝土强度不得低于C15,且混凝土表面的粘接正拉强度不得低于1.5N/平方毫米。 (2)粘贴在混凝土表面的钢板,其表面应进行防锈处理。表面防锈蚀材料对钢板和胶粘剂应无害。(3)采用胶粘剂粘贴钢板加固混凝土结构时,其长期使用的环境温度不应高于60;处于特殊环境(如高温、高湿、介质侵蚀、放射等)的混凝土结构采用本方法加固时,除应按现行国家有关标准的规定采用相应的防护措施外,尚应采用耐环境因素的胶粘剂,并按专门的工艺要求进行施工。(4)当被

    4、加固构建的表面有防火要求时,应按现行国家标准建筑防火设计规范GB50016规定的耐火等级及耐火极限要求,对胶粘剂和钢板进行防护。(5)粘贴钢板加固钢筋混凝土结构构件时,应将钢板受力方式设计成仅受轴向应力作用。(6)采用粘贴钢板对钢筋混凝土结构进行加固时,应采取措施御除或大部分御除作用在结构上的活荷载。3.2构造规定 (1)采用手工涂胶粘贴的钢板厚度,不应大于5mm,采用压力注胶粘结的钢板厚度,允许达到10mm。(2)对钢筋混凝土受弯构件进行正截面加固时,其受拉面沿构件轴向连续粘贴的加固钢板因延长至支座边缘,且应在钢板的端部(包括截断处)及集中荷载作用点的两侧,设置U形箍(对梁)或横向压条(对板

    5、)。(3)当粘贴的钢板延伸至支座边缘仍不满足规范延伸长度的要求时,应采取下列锚固措施:1对梁,应在延伸长度范围内均匀设置U形箍(图1)且应在延伸长度的端部设置一道。U形箍的粘贴高度宜为梁的截面高度,若梁有翼缘(或有现浇板),应伸至其底面。U形箍的宽度,对端箍不应小于80mm对中间箍不应小于受弯加固钢板宽度的,且不应小于40mm。U形箍的厚度不应小于受弯加固钢板厚度的,且不应小于4mm,U形箍的间距应符合构造要求。2对板,应在延伸长范围内通长设置垂直于受力钢板方向的钢压条。钢压条应在延伸长度范围内均匀布置,且应在 的端部设置一道。压条的宽度不应小于受弯加固钢板厚度的。(4)当应采用钢板对受弯构件

    6、负弯矩区进行正截面承载力加固时,应采取下列构造措施: 1支座处于无障碍时,钢板应在负弯矩包络图范围内连续粘贴;其延伸长度的的截断点位于正弯矩区,且距正负弯矩转换点的距离不应小于1m,对端支座无法延伸的一侧,尚应埋设带肋L形钢板进行主胶锚固(图2)。 2支座处虽有障碍,但梁上有现浇板时,允许绕过柱位,在梁侧4倍板厚(4h)范围内,将钢板粘贴于板面上(图3)。 3当支座处的障碍无法绕过时,宜根据实际情况选择下列措施进行处理:将钢板锚入柱内(图4),锚孔可采用半重叠钻孔法扩成扁形孔,用结构胶将板埋入,其埋深应不小于200mm。若这种锚固尚不满足设计要求时,应加设机械锚固件予以增强。采用结构胶粘剂将L

    7、形钢板、或加肋角钢、或L形加肋钢板粘贴于梁柱之间,并加以锚固(图5)。 4当采取以上三款构造措施时,对下列易剥离的部位尚应加设横向压条或U形箍增强锚固。支座边缘处。受弯加固钢板截断处。L形板与钢板或砼粘接的邻近部位时。 (5)当加固的受弯构件为板、壳、墙或筒体时,钢板选择多条密布的方式进行粘贴,不得使用未经切割成条的整块钢板满贴。 (6)当加固的受弯构件需粘贴不止一层钢板时,相邻两层钢板的截断位置应错开一定距离,并应在截断处加设U形箍。(7)当采用粘钢钢板对钢筋砼梁或大偏心受压构件的斜面承载力进行加固时,其构造应符合下列规定: 1宜优先选用封闭箍或加锚的U形箍;若计算满足要求,也可采用一般U形

    8、箍; 2受力方向应与构件轴向垂直; 3封闭箍和U形箍净间距应不大于现行设计规范GB50010规定的最大箍筋间距的0.7倍,且不应大于梁高的0.25倍; 4箍板的粘贴高度应符合规范要求;一般U形箍的上端应粘贴纵向钢压条予以锚固; 5当梁的高度h700mm时,应在梁的腰部增设一道纵向腰间钢压板(图6)。4粘钢加固施工工艺粘贴面处理加压固定及卸荷系统准备(根据实际情况和设计要求,此步骤有时省去)配制结构胶涂胶和粘贴固化、卸加压固定系统检验维护。4.1粘贴面处理 (1)砼粘贴面应凿除粉饰层,油垢、污物,然后用角磨机打磨除去砼面12mm厚表层,打磨完毕用压缩空气吹净浮尘,最后用干棉布拭净表面,保持干燥备

    9、用。较大凹坑处用胶修补平整。 (2)钢板粘贴面应用角磨机进行粗糙处理,直至打磨出现金属光泽,然后并用干棉布拭净表面。4.2加压固定及卸荷系统准备 (1)构件所承受的活荷载如人员、办公机具宜暂时移去,并尽量减小施工临时荷载。 (2)加压固定宜采用千斤顶、垫板、顶杆所组成的系统,该系统不仅能产生较大压力,而且也同时卸去了构建承担的部分恒荷载,能更好的使粘钢板与原构件协同受力,加固效果较好,施工效率较高。 (3)加压固定也可采用螺栓、角钢、垫板所组成的系统,该系统在加固构件上适合位置钻孔固定膨胀螺栓。若在钢板上钻孔,并将螺杆用胶锚固,则将对钢板产生符合锚固力,效果极好,最适合侧面钢板的粘贴。 (4)

    10、实际施工中两种系统常结合采用。4.3配置结构胶 (1)结构胶一般分AB两组份,配胶宜采用机械搅拌,搅拌器可由电锤和搅拌齿组成,搅拌池可采用电锤钻头端部焊接十字形14钢筋制成。也可用细钢筋棍人工搅拌。 (2)取洁净容器(塑料和金属盆,不得有油污、水、杂质)和称重衡器按配合比混合,并用搅拌器搅拌约510分钟左右至AB组份混合均匀为止。搅拌时最好沿同一方向搅拌,尽量避免混入空气形成气泡。每次配胶量不宜过多,现配现用。4.4涂胶与粘贴 (1)胶粘剂配置好后,用腻刀涂抹在已处理好钢板面上(或砼表面),胶断面宜成三角形,中间厚3mm左右,边缘厚1mm左右,然后将钢板粘贴在的砼表面用准备好的固定加压系统固定

    11、,适当加压,以胶液刚从钢板边缝挤出为度。 (2)所用主要起居:加压固定及卸荷系统,腻刀、手套。4.5固化、卸加压固定系统 结构胶在常温、低温下均可良好固化,若固化温度25左右,24小时可撤除加压固定系统,72小时即可正常使用。若固化温度5左右,48小时可撤除加压固定系统,96小时即可正常使用。4.6检验 (1)结构胶有高触变性,正常操作可达到100%的饱满度。检验时可用小锤轻击粘贴钢板,从从音响判断粘贴效果,也可采用超声仪检测。若锚固区有效粘结面积少于90%,非锚固区有效粘结面积少于70%,应剥离钢板,重新粘贴。 (2)对重要构件也可采用载荷检测,一般采用分级加载至正常荷载的标准值,检测结果较

    12、直观、可靠,但费用较高,耗时也较长。需千斤顶或配置(常用沙袋、砖块)、百分表、裂缝显微镜。4.7维护 粘贴3天后,钢板宜采用20mm厚MI15水泥砂浆抹面防腐,也可涂防锈漆3道。4.8注意事项 (1)粘贴面是否按要求处理、配胶比是否准确、是否搅拌均匀、胶层是否均匀、密实决定了 粘贴效果的好坏。搅拌时间应予以保证。 (2)粘钢构造措施尚宜满足砼结构加固技术规范CBCS25,90的有关规定。 (3)结构胶对皮肤有刺激性,个别人员有过敏反应,胶固化后也不易清除,人体直接接触后应用清水冲洗干净;如不慎溅入眼睛里,大量清水冲洗后立即就医。施工人员应注意适当的劳动保护,如佩戴安全帽、工作服、手套等。 作物

    13、品质生理生化与检测技术试题专业:作物栽培学与耕作学 姓名:马尚宇 学号:S2009180一、名词解释或英文缩写1.完全蛋白质与不完全蛋白质完全蛋白质:complete protein 含有全部必需氨基酸的蛋白质即为完全蛋白质。不完全蛋白质:incomplete protein 不含有某种或某些必需氨基酸的蛋白质称为不完全蛋白质。2.加工品质和营养品质加工品质:processing quality包括磨面品质(一次加工品质)和食品加工品质(二次加工品质)。磨面品质指籽粒在磨成面粉的过程中,对面粉工艺所提出的要求的适应性和满足程度。食品加工品质指将面粉加工成面食品时,给类面食品在加工工艺和成品质量

    14、上对小麦品种的籽粒和面粉质量提出的不同要求,以及对这些要求的适应性和满足程度。营养品质:nutritional quality指其所含的营养物质对人(畜)营养需要的适应性和满足程度,包括营养成分的多少,各营养成分是否全面和平衡。3.氨基酸的改良潜力 (氨基酸最高含量平均含量)/平均含量1004.简单淀粉粒和复合淀粉简单淀粉粒:小麦、玉米、黑麦、高粱和谷子,每个淀粉体中只有一粒淀粉称为简单淀粉粒。复合淀粉:水稻和燕麦中每个淀粉质体中含有许多淀粉粒,称为复合淀粉粒。5.淀粉的糊化作用和凝沉作用糊化作用:淀粉粒不溶于冷水,若在冷水中,淀粉粒因其比重大而沉淀。但若把淀粉的悬浮液加热,到达一定温度时(一

    15、般在55以上),淀粉粒突然膨胀,因膨胀后的体积达到原来体积的数百倍之大,所以悬浮液就变成粘稠的胶体溶液。这一现象,称为“淀粉的糊化”,也有人称之为化。淀粉粒突然膨胀的温度称为“糊化温度”,又称糊化开始温度。凝沉作用:淀粉的稀溶液,在低温下静置一定时间后,溶液变混浊,溶解度降低,而沉淀析出。如果淀粉溶液浓度比较大,则沉淀物可以形成硬块而不再溶解,这种现象称为淀粉的凝沉作用,也叫淀粉的老化作用。6.可见油脂和不可见油脂可见油脂:经过榨油或提取,使油分从贮藏器官分离出来,供食用或食品加工等利用的油脂,如花生油,菜籽油等。不可见油脂:不经榨取随食物一起食用的油脂,如米、面粉、肉、蛋、乳制品等含有的油脂

    16、。7.必需脂肪酸和非必需脂肪酸必需脂肪酸:为人体健康和生命所必需,但机体自己不能合成,必须依赖食物供应,它们都是不饱和脂肪酸。非必需脂肪酸:是机体可以自行合成,不必依靠食物供应的脂肪酸,它包括饱和脂肪酸和一些单不饱和脂肪酸。8.沉淀值和降落数值沉淀值:sedimentation value 小麦在规定的粉碎和筛分条件下制成十二烷基硫酸钠(SDS)悬浮液,经固定时间的振摇和静置后,悬浮液中的面粉面筋与表面活性剂SDS结合,在酸的作用下发生膨胀,形成絮状沉积物,然后测定该沉积物的体积,即为沉淀值。降落数值:falling number 指一定量的小麦粉或其他谷物粉和水的混合物置于特定黏度管内并浸入

    17、沸水浴中,然后以一种特定的方式搅拌混合物,并使搅拌器在糊化物中从一定高度下降一段特定距离,自黏度管浸入水浴开始至搅拌器自由降落一段特定距离的全过程所需要的时间(s)即为降落数值。降落数值越高表明的活性越低,降落数值越低表明-淀粉酶活性越高。9.氨基酸化学比分和标准模式氨基酸的化学比分:食物蛋白质(Ax)中各必需氨基酸的含量与等量标准蛋白质(Ae)中相同氨基酸含量的百分比,即为化学比分。标准模式:FAO/WHO根据人体生理需要在100g优质蛋白中氨基酸应该达到的含量(g)。10.面筋和面筋指数面筋:wheat gluten面粉加水揉搓成的面团,在水中反复揉洗后剩下的具有弹性和延伸性的物质,主要成

    18、份是谷蛋白和醇溶性蛋白,是小麦所特有的物质。面筋指数:优质面筋占总面筋的百分比。代表了面筋的质量,与面团溶张势,与拉伸仪的拉伸面积和面包体积都显著正相关,面筋指数低于40%和高于95%都不适合制作面包。二、简答题1.简述品质测试中精密度、正确度和准确度的关系。精密度是指在相同条件下n次重复测定结果彼此相符合的程度。精密度的大小用偏差表示,偏差越小说明精密度越高。准确度是指测得值与真值之间的符合程度。准确度的高低常以误差的大小来衡量。即误差越小,准确度越高;误差越大,准确度越低。应当指出的是,测定的精密度高,测定结果也越接近真实值。但不能绝对认为精密度高,准确度也高,因为系统误差的存在并不影响测

    19、定的精密度,相反,如果没有较好的精密度,就很少可能获得较高的准确度。可以说精密度是保证准确度的先决条件。当已知或可以推测所测量特性的真值时,测量方法的正确度即为人们所关注。尽管对某些测量方法,真值可能不会确切知道,但有可能知道所测量特性的一个接受参考值。例如,可以使用适宜的标准物料或者通过参考另一种测量方法或准备一个已知的样本来确定该接受参考值。通过把接受参考值与测量方法给出的结果水平进行比较就可以对测量方法的正确度进行评定。正确度通常用偏倚来表示。2.简述作物品质的控制因素、制约因素和影响因素。作物品质的控制因素主要是生物遗传(遗传因素)、品种特性(非遗传因素)等。作物品质的制约因素主要是栽

    20、培(土壤结构和耕作栽培方法)、气候(降雨和数量、光照度和温度)等。作物品质的影响因素主要是病虫害(锈病、腥黑穗病、根腐病和赤霉病)、收获(收获延后、收获期雨淋、热损伤)、贮藏(霉变、虫蛀)等。3.麦谷蛋白和醇溶蛋白质电泳各用什么方法,简述主要步骤。麦谷蛋白电泳使用十二烷基硫酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳,即SDS-PAGE技术。该方法的基本原理是蛋白质在一定浓度的含有强还原剂的SDS溶液中与SDS分子按比例结合,形成带负电荷的SDS-蛋白质复合物。这种复合物由于结合大量的SDS,是蛋白质丧失了原有的电荷而形成仅保持原有分子大小为特征的负离子集团。由于SDS与蛋白质的结合是按重量成比例的,电泳时,蛋白

    21、质分子的迁移速度只取决与分子大小。主要步骤如下:样品提取 制胶 电泳(恒流) 检测(染色、脱色和保存)(1)样品提取从待测的小麦样品中取一粒种子,用样品钳夹碎,倒入已编号的1.5ml离心管中,在管上标明重量,待测。按1:10的比例加入50%异丙醇提取液(mg: l),在60-65水中水浴20-30 min。第一次水浴后。取出离心管,放置在室温条件下提取2h,期间振荡几次。将离心管1000rpm离心10min,弃去上清液,再按1:10比例加入50%异丙醇提取液进行第二次水浴。第二次水浴后,室温下提取2h,1000rpm离心10min,弃去上清液。按1:7的比例加入HMW-GS样品提取液,搅拌均匀

    22、,至于60-65水浴2h,中间振荡1-2次。提取液10000rpm离心10min取上清液,4冰箱保存备用。(2)制胶擦板:先用自来水将板的正反面洗净擦干,然后用酒精和Repel试剂将玻璃板内面擦拭干净。封槽:将玻璃板底部先用凡士林封住,擦干净后再用橡皮膏粘紧。灌胶第一步:按分离胶贮液所需比例配分离胶,然后灌胶,将板倾斜一定角度防气泡出现,灌完分离胶立即在胶的表面加正丁醇压平。第二步:待分离胶与正丁醇之间形成明显界限后,用滤纸吸出正丁醇,把配好的浓缩胶倒入分离胶上面,灌胶后立即插入样品梳。(3)加样10000rpm,10min离心备用样品液待浓缩胶交联后小心取出样品梳,用弯管注射器迅速冲洗样品孔

    23、2-3次,所用冲洗液为稀释1倍的电极缓冲液。样品孔内加电极缓冲液,用50l微量注射器点样,每样品孔内加8l样品提取液,两端加标准样品。(4)电泳将玻璃板装入电泳槽,对于1620cm玻璃板,在恒流条件下电泳14h。红线插电源正极,黑线插电源负极。(5)染色电泳完毕,把浓缩胶切去,用充分吸水蓬松的毛笔在胶的一角小心挑起,靠重力作用小心取下胶板,放入塑料盘内,加入400ml10%三氯乙酸染色液和10ml考马斯亮蓝。(6)脱色、照相将染过色的胶放在自来水中脱色即可,脱色时间越长,蛋白带越清晰。醇溶蛋白电泳使用酸性-聚丙烯酰胺凝胶电泳,即A-PAGE电泳。其原理如下: A-PAGE电泳使用相同孔径的凝胶

    24、、相同缓冲系统的样品缓冲液,为连续电泳,只用分离胶,不用浓缩胶,使用恒压电泳。主要步骤如下:样品提取 制胶 加样 电泳 染色 脱色 保存A-PAGE电泳时,样品称重夹碎放入0.5ml的离心管中按1:5的比例加入提取液,振荡提取。电泳时,采用恒压500v,恒温15-18电泳。电泳时间一般为45-55min,时间的确定为甲基绿迁移至底板所需时间的4倍。,染色需要过夜,脱色时使用蒸馏水脱色。连接电源时,接线与SDS-PAGE电泳接线相反,电泳槽黑线(负极)连接电泳仪正极,红线连接电泳仪正极。4.简述A、B、C型淀粉粒的形成过程。A型和B型淀粉粒在发育时,子粒中先形成A型淀粉粒,而后再形成B型淀粉粒,

    25、不论A或B 型淀粉粒,在其发育的过程中,都是首先形成小淀粉粒核,随后淀粉分子在核表面的沉积形成成熟淀粉粒。在花后4 d 或之前,最初的球形淀粉粒开始在淀粉体中形成,并成为A-型淀粉粒的核,核再通过葡聚糖聚合体的逐步积累而生长,最终形成A-型淀粉粒。B-型淀粉粒首先在A-型淀粉粒和淀粉体膜之间出现,然后膜向细胞质突出并收缩释放出B-型淀粉粒。C-型淀粉粒在花后21 d 开始合成。5.简述质构仪在食品物理特性方面的应用。(1)在面粉品质评价中的应用质构仪拉伸试验参数中的拉伸距离与面团的流变学特性指标有很好的相关性,拉断力与拉断应力能较好地反映面粉吸水率的大小,拉伸距离对反映面粉筋力强弱有很好的预测

    26、性,质构仪拉伸试验参数中的拉断力与拉断应力与面粉粘度特性指标有密切关系。质构仪测定的拉伸面积、拉伸阻力、延伸度和拉伸比例可用于评价面团的强度、弹性和延伸性,可以较全面地评价和确定面粉的品质和适用范围。(2)在面条、面包和馒头等面类食品品质评价中的应用 与面条感官评价指标呈显著相关的质构仪TPA指标为硬度、弹性、胶着性和恢复性,TPA硬度和胶着性能较好反映面条感官适口性。TPA硬度和胶着性能部分反映面条表观状态和韧性,TPA弹性和恢复性能部分反映面条粘性和光滑性。除粘着性外,不同品种间煮熟面条的质构仪指标差异显著,表明TPA硬度、弹性、粘聚性、胶着性和咀嚼性均可反映品种间面条的质地结构差异,可作

    27、为评价面条结构特性的客观量化指标。所以,质构仪TPA指标硬度能较好地反映面条的软硬度和总评分。馒头面包等面类食品同样如此。(3)在大米品质评价中的应用 由于大米弹性、黏着性、硬度、黏度与大米的蒸煮指标之间存在显著的相关性,因此可以用质构仪测定的弹性、黏着性、硬度、黏度来代替蒸煮指标中的碘盐值、膨胀率、米汤干物质、吸水率来评价大米的食用品质。(4)在肉制品品质评价中的应用 肉的弹性可使用质构仪的一次压缩法测最大力、或一次压缩法测外力作功值的方法进行测定,两种方法的弹性测量值与感官对照值都有很好的相关性。(5)在酸奶品质评价中的应用 通过质构仪的A/BE反挤压装置测定的一系列力的变化可以反应出酸奶

    28、的不同特性。正的力值和面积越大,说明酸奶越稠厚、内聚力越大,对活塞下压时的抵抗力越大,也说明酸奶爽滑性、细腻度越差;负的力值说明酸奶对活塞的附着性,即力的绝对值越大,奶粘性越大,活塞上提时粘在其上的越多,一般较稠的酸奶粘性较大。(6)在果蔬品质评价中的应用 在水果中的应用主要包括测试其成熟度、坚实度、果皮或果壳的硬度、果实的脆性及果皮或果肉的弹性等;在蔬菜中的应用主要指测试其成熟度、硬度、酥脆度、弹性、断裂强度、韧性、柔软性以及纤维度等。(7)在其他食品品质评价中的应用 除上述食品外,还可用于蜂蜜、果酱、米线、饺子等多种食品品质的评价,其测定的结果具有较高的灵敏度和客观性。6.用中文标注粉质图

    29、谱和RVA图谱上的主要品质指标。(见试卷)三、综合题结合个人研究方向,设计一个作物品质的研究方案。硕士研究生的开题题目是不同畦长和畦宽对冬小麦耗水特性和产量的影响,试验以济麦22为供试材料,在山东省兖州市小孟镇史家王子村进行大田试验。试验设3个畦宽,分别为1.0m、1.5m和2.0m;每个畦宽设4个畦长,分别为10m、20m、40m和60m。随机区组设计,3次重复。不同畦宽间隔离带宽2m,不同畦长间隔离带宽1m。各处理均在拔节期和开花期灌水,除畦首外,浇前和浇后沿灌水水流方向每隔10 m取一个点,测定该点处0-200 cm土层土壤相对含水量。灌水时,当水流前锋达到畦长长度的90%位置时,停止灌水,记录灌水量和灌水时间。根据试验处理,拟对取点处的成熟籽粒样品进行品质测定。品质测定指标包括以下内容:(1)籽粒容重。(2)面筋含量和面筋指数(3)吹泡仪参数测定(4)粉质参数(5)糊化参数(6)蛋白质含量根据测定的品质指标结果以及产量和水分利用效率的综合指标选择最适宜的畦田畦长和畦宽组合,为小麦的节水高产栽培提供理论依据和技术支持。 (本资料素材和资料部分来自网络,仅供参考。请预览后才下载,期待您的好评与关注!)


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