周期性法(精选十篇)
海上设备成本主要包括设备购置费用和后期的使用费用。购置费用为一次性投入费用, 其费用高低影响设备后期计提折旧费用。使用费用包括设备维护修理人工成本、维修材料费 (主要是备件) 、外修费等。
设备成本控制目标:设备成本管理的最终目标就是在采油厂经营战略的总体规划下, 保证设备海上管理各环节的低费用, 实现海上设备的寿命周期成本最低。下面对采油厂CB26修采一体化平台有关设备寿命周期成本进行分析:
1) CB26修采一体化平台简况
CB26修采一体化平台为无人值守平台1座, 2006年建成投产, 井口平台与生产、修井平台集中布置, 平台主体分两层设置, 底层为生产平台、二层为修井作业平台, 主体平台两侧外挂9井式井口平台2个。
油气集输:平台产生的油气加热、计量后利用井口压力经海底输油管线输送到埕北11F井组平台, 最终输到中心一号平台进行集中处理。
注水:依托已建系统, 水源由已建的埕北11F平台通过海底注水管线供给。
供配电:电源由埕北243A平台35kV变电所供给。
通信系统和自控:自控系统采用RTU遥测遥控, 所有工艺参数及报警信号传送至中心一号平台中控室。
钻采工程:设计开发井数18口, 其中油井12口 (定向井8口、水平井4口) , 注水井6口, 总进尺3.34万m。
2) 部分设备实施与可行批复比较
3) 设备费实际投资一次性费用虽然有所增加, 设备额后期折旧费用相应增加, 但设备成本的控制并不是被动的控制, 将更多的设备成本从不可控制转变为可控制成本, 是整个设备寿命周期控制总成本的目的。
2 运用寿命周期成本法控制海上设备成本的要点
2.1 重视对海上设备可维修性的考察
设备维修保障性越高, 设备停工损失和劣化损失就越少, 但费用也越多, 石油企业的停工损失是巨大的, 不仅有直接的经济损失, 还有相关联的设备停工恢复造成的不可预测的费用。这些在很大程度上影响着企业设备成本的高低。设备的可维修性是降低维修费用, 减少停工损失的重要措施, 特别是对于一些瓶颈环节的设备, 其可维修性更为重要。因此, 根据设备的重要程度, 在购置设备时要注重对其可维修性的考察, 在达到使用要求的前提下, 选择维修保养方便、维修及时的生产厂家。CB26采修一体化平台实施时选择的设备, 采油厂有关部门根据型号、规格, 通过国产设备与进口设备考察比较, 发现国产设备虽然一次性投入低, 但部分设备寿命周期短, 可维修性很低, 而进口部分设备虽然一次性投入相对高一些, 但寿命周期长, 可维修性高, 从长远的角度考虑, 在保证生产的情况下, 为采油厂节约了设备成本。
2.2 注重人-机系统的匹配
采油厂在引进CB26修采一体化平台及采油有关设备时, 有关部门对相关设备工作者和操作者进行前期指导和后期培训, 做到决策、选购和人-机系统的匹配, 达到在引进设备后, 充分发挥设备系统功能, 使CB26区块12口油井正常生产, 增加采油厂经济效益的目的。
2.3 设备的购置与使用相结合
运用价值工程考虑寿命周期成本和使用效益, 是现代设备购置的基本要求, 也是控制设备综合成本的有效办法。价值工程就是用最低的寿命周期成本取得最好的功能效益, 寿命周期成本不仅包括购置成本, 还包括使用成本。因此, 在设备购置时, 要对设备的购置费用、品质、性能、可维修性。使用维修费用进行综合分析, 并考虑其经济效益、产品质量、生产效率等, 求得最佳的价值。
初期采购时获得的最低采购价并不等于企业获得了最低的设备使用成本, 如设备的维护率高、维护费用大、使用寿命短等, 也导致设备的采购成本加上使用及维护成本, 即总成本可能高于初期采购成本较高的设备, 所以企业应从设备形成的整个过程, 即选型、设计制造与使用统筹考虑设备的选用问题。
1) 采油厂在CB26修采平台部分设备购置时虽然初期一次性投入较多, 但是由于产品质量在同等规格型号基础上, 进口设备寿命周期长, 可维修性高 (附表格举例说明) 。
2) 采油设备中三口水平井选用的电杆泵批复设计为国产设备, 实施时采用进口电泵, 费用相应增加60万元/套。由于水平井油层井段电泵工作情况比较复杂, 将完井电潜泵由国产改为进口, 虽然电泵的设备费用增加了60多万元, 但是提高了泵的质量, 将原本3年进行一次的油井检修延长至4年及更长, 作业更换电潜泵一次的费用约200万元, 因此从长远的角度考虑选用进口电潜泵为采油厂节约了设备成本。
由以上统计可见在设计阶段和使用阶段不能只顾降低成本而忽略设备的可靠性、耐久性, 要长远地估计到运行阶段的管理和维修费用, 减少后期一次性投入的费用。
2.4 技术管理与经济管理相结合
海上设备综合管理包含着设备技术和经济的全面管理, 目的在于获取技术与经济双重指标的最优化成果。采油厂通过设备技术和经济管理的紧密结合, 获得设备采购在同等质量的前提下价格最低, 在使用过程中费用最低, 达到了CB26修采平台设备与采油设备综合效能最高。在日常的使用过程中采油厂一方面要求保持设备良好的技术状态, 加大设备现场管理达标工作力度, 强化日常巡检和监督检查, 深入开展状态检测和润滑管理, 规范设备操作行为, 严格要求设备的日常维护和保养, 从根本上减少设备故障隐患, 延长了设备使用寿命;另一方面要求节约设备维修与管理的经费支出, 做到技术管理与经济管理二者紧密结合, 获得CB26平台设备寿命周期费用最低, 达到设备综合效能最高。近3年来, CB26修采平台生产状态正常, 12口油井保持正常的产值。
3 结论
海上设备成本控制是一个动态的长期的过程, 需要采油厂根据海上独特的生产状况, 运用科学、合理的管理理念, 按照经济规律的要求, 主动地降低总成本, 而不以单项成本为限。只有这样, 才能掌握海上设备管理的主动权, 掌握海上设备成本控制的主动权。
摘要:海上生产设备是海洋采油厂重要的生产要素和主要资产之一, 海上设备成本是经营成本重要的组成部分, 是采油厂发展的基础, 是提高企业经济效益的重要途径。海上设备成本的控制是运用科学、合理的管理理念, 按照经济规律的要求, 主动地降低总成本, 掌握设备管理的主动权, 掌握设备成本控制的主动权。
关键词:寿命周期,海上平台,设备成本
参考文献
[1]田秀丽.浅谈设备维修管理的重要性[J].大众科技报, 2008.
方法/步骤
1什么是生理周期减肥方法
很多MM们也在采用生量周减肥方法,那么具体什么是生理周期减肥方法吗?其实此种减肥方法也很简单,就是用生理周期将减肥分成四期,分别是月经来的第1-7天称为瘦身福利期、月经后的第7-14天称为瘦身超速期、月经后的第 14-21天称为瘦身平快期以及月经后的第21-28天称为瘦身缓慢期。在四个期中超速期和平快期称为是最佳减肥时间,在此减肥时间内采用节食和运动进行减肥速度最快。此种减肥方法在月经来临前的半个月内因为孕激素的作用,容易堆积脂肪,水肿对减肥不利,而在其它时间内因为分泌激素的变化,新陈代谢加快,对减肥最为有利。
2生理周期减肥法不科学
生理周期减肥方法倒低科学吗?因为女性生理周期内分泌的雌激素和孕激素变化并不是很大,而且达到峰值的时间也很短,不足以对体内代谢和体形产生太大的影响,初期采用此减肥方法减掉的只是体内的水分和宿便,再往后减肥则不会有明显的变化。对于月经来临之前会有水肿而造成的体重增加,这是一种病态,需要通过药物等手段进行调整。
3减肥是件细水长流的事
减肥是一件长期工程,首先需要保证营养均衡,少吃高热量,高脂肪的食物,还需要控制食欲,再搭配上适当的运动,则是最为健康科学的减肥方法。而生理周期减肥方法不但不科学,而且还会对女性的卵巢功能有所影响,导致月经紊乱,严重的还会闭经,所以说此减肥方法并不提倡使用。
众禄基金研究中心杨钢说,有一种方法基民朋友可以参考,本人称之为“牛基生命周期法”。他认为,中国的股票基金是有生命的,因为这是一款由人管理的产品。中国的基金每年都要排名,这就形成了生命周期。同时,基金公司有好的发展阶段,有差的发展阶段,基金经理有他自己的职业周期,这同样构成了生命周期。综合起来,我们就可以看到一只基金,有它的弱音,有它的强音,也有最强音。
这种方法是不是需要基民有比较专业的股市知识呢?杨钢承认,是需要一些的,但不用很多。比如说,能从K线看出股市是涨是跌就行了,因为要会统计指数区间的涨幅。至于说预测股市今年涨还是跌,涨多少,这个不需要,你不用管股市,就看基金。
选择基金要看两个区间
看区间收益和排名是基民普遍用的选基方法,专业人士又是如何选基金的呢?
众禄基金研究中心杨钢表示,他也看区间收益和排名,但一般看两个区间。一个是市场区间,就是说股市从某一天开始涨,涨到某一天到最高,然后跌,跌到某一天,止跌,涨是一个区间,跌是一个区间。对于基民来说,你要会统计这个区间指数的涨跌,基金的涨跌,基金的平均涨跌,然后做对比。第二个区间是自然日区间,比如说2013年全年,2014年第一季度,这样的区间。杨钢不太建议基民站在当前时点往回看,过去一个季度,过去一年,等等,这没有太大意义。你今天看跟明天看,可能只差一天,但排名差很多,而且说明不了什么问题。另外,刚才说的是连续收益,他还建议基民学会看离散收益,就是基金一段时间内每天的涨跌,和市场比,和同类平均比,这也是有用的,这就需要勤奋一些。
与基金经理 距离产生美
除了看净值,还看哪些信息?是否都是公开信息?杨钢认为,全部是公开信息。“我们会看年报、半年报、季报、基金公司网站信息、基金经理公开言论等。实际上,现在很多做得好的基金经理都会接受媒体采访,所提供的信息量很丰富,足够做判断了。基民可能认为跟基金经理离得近,可以获得更重要的信息,其实并不是这样的。人非完人,市场上最好的基金经理也不是全才。当和基金经理走得近之后,会产生情绪化的影响,会放大对其某方面能力的信心或某种判断的不信任,这都不客观了。保持一定距离比较好,距离产生美。基民利用公开信息来选基金,足够了。”
普通投资者怎么看年报
针对投资者关心的年报主要看什么的问题,杨钢回答道,年报里最重要的是两个,一个是基金经理对市场的回顾和展望,一个是所有股票的持仓。季报里只有十大重仓股,半年报和年报中是所有股票,这非常重要。当清单列出来之后,你就能看出这是一个偏成长的组合,还是偏价值的组合了,他的持股集中度、资产配置风格都能看得一清二楚。
至于持股集中度,很多基民都知道股票集中度高或低这样的说法,但不知道怎么看以及能说明的问题。杨钢认为,数数就行。把基金过去几次的年报和半年报拿出来,看每次持有多少只股票,如果基本都是小于40只的,那就算高了,多于100只的,就是低了,中间的就是中等。当然,对于大规模的(50亿元、100亿元以上)基金,多持几只也是正常的。持股少的好处是可能有超额收益,坏处是波动比较大。持股多的基金,净值比较稳,但不会成为年度牛基。可能有些基民会说,王亚伟当时持股数有时也超过100只,为什么能表现好?这就要说一下资产配置的问题。
资产配置,简单理解就是每只股票的权重,每个行业的权重。股票权重上,主要有两种类型。一种是阶梯式,你看他的重仓股,从8%到7%到5%,10到20名的重仓股,3%、4%,20名以后的,2%、1%,阶梯式往下减。这种持股风格,可以降低单一股票下跌后组合的风险,你可以把他当做德国队。基金经理一般来说对个股挖得不是很深,而是看中行业的作用。还有一种是峰塬式,有峰有塬,前几大重仓股可能是9%、8%、7%,非常高,而后面有一堆2%、3%的股票。这种配置方法,后面的股票是组合的减震器,而前几大重仓股,市场好的时候,是进攻,市场不好的时候,是防守。这有点类似巴西队,有箭头人物,对于仓位高的几只股,基金经理一般研究得很透。你看华夏大盘,还有华商盛世这些基金,都是这种配置方法。这种配置方法,就算持股数超过100只,也不能算分散,而是集中。
巴菲特模式在中国较难复制
至于为什么基金难有常胜将军,众禄基金研究中心杨钢认为,巴菲特的模式在中国比较难复制,一方面巴菲特买到的很多是类似于原始股的,另一方面巴菲特的基金规模很大,源源不断有资金加入,他可以越跌越补。中国可能类似彼得·林奇这样的基金经理多一些,就是通过勤奋的工作来获得超额收益。
他分析,基金经理欲夺冠军,全年必须保持高度的关注。在几轮波段当中,不能出现一次严重的失误,同时三分之二以上要做成功。我们姑且不论基金经理是否有覆盖各种风格的能力,仅从工作量上说,就是非常艰巨的,谁也不能年年保持这样的投入。王亚伟2007-2010年连续4年排名前3,跟华夏公司有一个大的团队在支持有关,他的工作量不像小基金公司的基金经理那么大,所以持续性好一些。
2014年投资股基应该注意什么
杨钢表示,今年整体震荡的可能性比较大,因为今年是改革政策博弈年,预期转向中性。去年政府换届,市场各方面预期比较高,主要是对打破垄断、产业升级这方面的预期,创业板年初出现了1571点的高点,1月、2月份有明显资金推动的迹象。龙头股一年时间涨了三年的价,他认为,1571点需要起码一年时间来消化,即便今年如李克强总理讲的GDP增速将稳在7.5%以上,但某些方面会做出牺牲,1571点一年之内很难攻克。
六氟化硫封闭式组合电器 (Gas Insulated Switchgear, 以下简称GIS) 是变电站的重要设备, 由于其本身可靠性高、实用性强、综合成本低经, 济性能好等特点, 在电力系统中得到了广泛的应用, 其安全运行是电力系统安全可靠用电的重要保障。目前, 在对GIS进行投资决策的过程中往往偏于重GIS的购置费用, 而忽略了GIS从投产运行到退役期间所发生的维护费用。一般情况下, GIS在有效寿命期内的运行维护成本累计比制造成本还高, 因此有必要在投资决策中对GIS设备的全寿命周期成本进行分析, 达到有效控制综合成本, 提高设备整体效益的目的。
以下基于国际电工委员会对LCC的定义, 建立了GIS设备LCC计算模型, 通过实例验证了该模型的有效性, 并对随时间变化的变量进行了灵敏度分析。
2 全寿命周期成本原理
2.1 全寿命周期成本定义
全寿命周期成本依据国际电工委员会制定IEC60300-3-3标准的规定, 其指出设备的寿命周期阶段可以分为概念和定义阶段、设计与研制阶段、制造阶段、安装阶段、运营和维护阶段和退役处置阶段, 因此, 全寿命周期成本为以上各阶段所发生的所有成本之和。从设备使用者角度来看, 全寿命成本包括设备购置、施工安装、调试、运行维护、检修、改造直至报废的全过程发生的总费用[6,8]。主要应用式 (1) 的模型。
LCC=Ccl+Cco+CCF+CCD (1)
式中, LCC为全寿命周期成本;CCL为设备的初始投资成本;CCO为设备的运行成本;CCF为设备的故障成本;C CD为退役处置成本。
全寿命周期成本具有全系统、全费用、全过程三个主要特点。这些特点克服了以前只关注设备前期的初始投资忽略运行维护阶段成本的特点, 避免了人力、物力和财力资源的浪费, 提高了整个电网的经济效益。另外, 全寿命周期成本充分考虑了设备的经济性和可靠性, 寻求经济和可靠的综合效益。
3 GIS设备全寿命周期成本建模
3.1 资金的时间价值
资金是具有时间价值的, 不同的时间付出或者得到同样数额的资金在价值上是不等的, 也就是说资金的价值会随时间发生变化。为了获得经济效果的正确评价, 就必须把不同时点的资金换算成同一时点上的资金, 然后在相同的时间基础上进行比较。
GIS设备的全寿命周期成本是一种在较长时期内连续发生的费用, 应该考虑到资金的时间价值。影响GIS设备全寿命周期成本中资金时间价值大小主要有社会折现率和通货膨胀率两个因素。
在计算GIS设备的全寿命周期成本时, 首先计算出GIS设备寿命期内各年所花费的成本, 再按确定的社会折现率和通货膨胀率折算到设备购置初期的现值, 最后将各年的现值相加求得GIS设备的全寿命周期成本。其计算方法如式 (2) :
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式中, T为GIS设备的寿命年限;Ai为GIS设备每年需要花费的成本;r为通货膨胀率;R为社会贴现率。
3.2 GIS设备全寿命周期成本分解
3.2.1 GIS设备的初始投资成本
GIS设备的初始投资成本主要包括设备的购置费和安装调试费。购置费包括设备购买费、专用工具及初次备品备件费、现场服务费、供货商运输费等, 这几项基本包括在GIS设备的合同售价成本中;安装调试费包括安装工人的工时费用、运行人员的培训费用、安装阶段的材料损耗、试运行阶段的成本。GIS设备的初始投资成本可用式 (3) 计算:
CCI=Cgz+Caz (3)
式中, Cgz为购置费;Caz为安装调试费。
3.2.2 GIS设备的运行成本
GIS设备的运行成本包括日常运行维护成本与保险费用。日常运行维护成本包括设备本体和辅助设备的能耗费用, 巡视设备、工具费以及巡视人工费用等组成的日常巡视检查费用;保险费用主要是被设备进行投保所话费的费用。GIS设备的运行成本可用式 (4) 计算:
(4)
其中年运行成本:
CCO=Cwh+Cbx (5)
式中, Cwh为日常运行费维护;Cbx为保险费。
3.2.3 GIS设备的故障成本
故障成本包括故障修复成本和故障损失成本, 故障修复成本包括故障现场检修费用和设备返厂修理引起的其他费用。故障修复成本内容主要包括供货方设备、材料费以及服务费。故障损失成本包括停电损失费、设备性能及寿命损失费以及间接损失费。GIS设备的故障成本可用式 (6) 计算:
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其中年故障成本Ccf:
Ccf=αWT+λ·RC·MTTR (7)
其中, αWT为故障损失成本, λ·RC·MTTR为故障修复成本。λ为设备年平均故障数, T为设备年故障中断供电时间, W为设备故障中断供电功率, RC为设备故障平均修复成本, MTTR为设备平均修复时间, α为相关用户平均中断供电电量的价值, 它随用户的性质、用户所在地区的不同而变化。
3.2.4 GIS设备的退役处置成本
GIS设备的退役处置成本是指GIS设备在寿命周期结束后拆解、回收、废弃物排放等处理成本, 包括拆除人工费、运输费、环保费, 并减去设备退役残值的总成本费用。因GIS设备本体及内部多为金属材料构成, 残值较高, 一般达到购置费的5%[10]。因此GIS的处理成本往往为负数。GIS设备的退役处置成本可用式 (8) 计算:
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其中折算前的退役处置成本Ccd:
Ccd=Cbf-Ccz (9)
式中, Cbf为GIS设备的报废成本;Caz为GIS设备的退役时的残值。
4 GIS设备全寿命周期成本算例
4.1 GIS设备全寿命周期成本计算
本算例以两个不同的设备厂家分别生产的具有代表性并且同型号的110kV电压等级GIS设备A和B为例, 对该两种GIS设备的LCC进行计算并且进行分析。GIS设备的使用寿命以30年计及, 根据最近国家发改委规定将社会折现率取为=8%, 社会贴现率取为=4%, 其他相关数据根据历史经验和运行习惯得到。
4.1.1 初始投资成本计算
该两种设备的初始投资成本如表1所示, 其中初始投资成本里包含了设备的购置费和安装调试费。表中数据以万元计及。
4.1.2 运行成本计算
该两种设备的运行成本如表2所示, 设备运行费用与保险费用根据相关运行经验得到。表中数据以万元计及。
4.1.3 故障成本计算
该两种设备的故障成本如表3所示, 表中所有有关故障数据都由设备历史运行经验得到。
4.1.4 退役处置成本计算
该两种设备的退役处置成本如表4所示。由于残值是属于可回收的资金, 所以取负值。表中数据以万元计及。
4.1.5 LCC分析与比较
对表1-表4中各部分成本进行合计, 即可得到GIS设备A、B的每部分成本值和总成本即LCC, 如表5所示。表中数据以万元计及。
由表1-5可见, 虽然GIS设备A的初始投资成本比B要少33万, 但由于B的故障成本要比A少, 所以最终的LCC值B反而比A要少。因此, 在设备选择的过程中, 仅考虑设备初期的购置费用是不全面的, 必须对设备进行LCC计算和分析, 全面计及LCC的各部分费用, 以选择LCC值最低的设备为最优, 达到为企业节省资金提高效益的目的。
4.2 全寿命周期成本灵敏度分析
通货膨胀率、社会贴现率、、设备的购置费用、平均中断供电电量电价的取值都会随着市场情况等因素的变化。当反映通货膨胀率与社会贴现率关系的undefined、购置费用、平均中断供电电量电价分别发生变化时, GIS设备A和B的LCC值变化如表6所示。
由表6可见, 反映资金时间价值的Q对GIS设备A和B的影响最大, 购置费其次, 平均中断供电电量电价影响最小。Q值的变化对LCC值的影响较大, 反应了在GIS设备LCC计算过程中, 设备使用年限对LCC具有较大的影响, 因此在设备的选择过程中, 必须合理的评估设备的使用寿命, 以达到通过LCC能够如实地反映GIS设备的优劣。
5 结论
文中根据GIS设备的特点, 依据电工委员会对全寿命周期成本的定义, 从GIS设备全寿命周期角度出发, 计及设备故障对用户停电损失的影响, 对设备投资、运行维护、停电损失和残值等费用进行了阐述, 并最后给出了其计算模型, 该模型能够对GIS设备进行LCC计算和分析。为设备选择提供了决策依据。
利用该模型对GIS设备算例分析, 通过算例表明, 在设备的选择过程中, 必须从设备全寿命周期成本角度对设备进行LCC计算分析, 实现了GIS设备在全寿命周期内总投资成本最优劣。同时通过对GIS设备的LCC分析表明, 在LCC计算的过程中, 必须合理的评估GIS设备的使用寿命, 以达到LCC真实反映GIS设备的价值。
GIS设备的LCC研究不仅可以应用到GIS设备的采购招标和设备改造过程中, 而且还可以为GIS的运行与维护提供指导, 从而为电力企业提高经济效益。同时, GIS设备的LCC研究也为其它电力设备LCC研究提供了参考。
参考文献
[1]马骏, 韩天祥, 姚明等.泰和变电站220kVGIS设备改造LCC计算后评估研究[J].华东电力, 2005, 22 (12) :17-19.
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[9]王凤科.技术经济学[M].南京:南京大学出版社, 2009.
一、由于重力加速度变化而引起的周期变化
【例1】单摆在半径为R1、质量为m1的地球表面的周期为T1,若通过宇宙飞船带到半径为R2的另一颗星球表面时,其周期为T2,试求两种情况下的周期之比.
解析:根据万有引力定律有= m′g,再根据单摆周期公式T =2π可得,=.
一般来说引起重力加速度变化的原因有:纬度的变化、高度的变化、场环境的变化,为此可将单摆运动知识与万有引力知识、天体运动知识结合起来求解.
二、由于摆球受到浮力而引起的周期变化
【例2】用一根长为l的细线悬挂一个密度为ρ的小球,并将其放在密度为ρ0(ρ0 < ρ)的液体中,不计液体对小球的运动阻力,试求小球在平衡位置附近做小幅振动的周期.
解析:将重力mg = ρgV和浮力F = ρ0gV(V为小球的体积)合成一个等效重力mg′,则有mg′= ρgV- ρ0gV,即g′= (1-)g.
由此可得小球的振动周期为T =2π=2π.
三、由于单摆处于非惯性系中而引起的周期变化
【例3】如图2所示,沿平直轨道以加速度a做匀速直线运动的车厢中,用一根长为l的细线悬挂一质量为m的小球,求小球在平衡位置附近做小幅振动的周期.
解析:小球在相对车厢静止时,根据物体受力平衡得到等效重力mg′为mg′=,即mg′=m,则g′=.
故此可得小球的振动周期为T=2π=2π.
【例4】如图3所示,将一单摆挂于小车上,将小车放于一辆倾角为θ的斜面上,当小车在斜面上加速下滑时,摆线与竖直方向的夹角也为θ.已知摆球直链状为m,摆长为l,重力加速度为g,求此单摆的周期及小车与斜面间的动摩擦因数.
解析:由图示可知小车运动过程中,摆线的拉力F = mgcosθ,则g′ = gcosθ,故T =2π.
再由受力分析可知,动摩擦因数μ = 0.
一般这些阶段的非惯性系系统指处于匀变速直线运动的力学装置,在此前提下就可用类比法快速求解此类问题.
四、由于单摆处于匀强电场中而引起周期的变化
【例5】将一带电摆球置于一水平向右的匀强电场中,如图4所示.摆球静止时与竖直方向之间的夹角为α,已知摆球质量为m,摆长为l,带电荷量为Q.现若将摆球拉离静止位置一个很小的角度释放,求其振动周期;若要使摆球摆到竖直方向时速度为零,应将摆球拉离竖直方向一个多大的角度?
解析:摆球静止在平衡位置时的拉力F=,则g′=,故此摆球的振动周期为T=2π=2π.
一般当单摆处于匀强电场中时,由于所受的电场力为恒力,与重力的合力仍为恒力,运用类比法求解简捷、快速.
五、单摆周期公式的拓展运用
【例6】有一摆钟在地面上走时准确,其标准周期T0 = 2s,现将其移到高山上,发现它一昼夜慢了1min,求此山的高度.已知地面重力加速度g0=9.8m/s2,地球半径R0=6400km.
解析:设摆钟在标准时间内的振动次数为N,则其在标准时间内指示的时间t=N·T,在标准时间内慢的时间就应为△t=N·△T,其中N=,△T=T-T0.
再由=(),代入已知数据可解得h=4450m.
由上述解题过程可归纳出一个有用的结论:钟在标准时间里指示的时间与摆振动的次数成正比,跟钟摆的振动频率成正比.写成比例关系式为:=====.据此可根据题目的特点,达到快速、简捷求解的目的.
【例7】竖直放置的光滑圆弧形球面半径R较大,在弧面中心O正上方高h处放置一个小球A,当A自由下落的同时,另一个小球B从球面某处C(OC弧远小于半径R)由静止开始滚下,为时两球相碰,h应满足什么条件?
解析:根据题意,小球B在光滑圆弧面上滚动等效于单摆,摆长即为圆弧半径,周期T=2π,考虑到单摆运动的周期性,由相碰的条件有(2n-1)=,解得h=R(n= 1,2,3,…).
一般类单摆模型的计算,主要是求解其等效摆长或等效重力加速度.
练习
1. 已知北京的重力加速度g1=9.812 m/s2,南京的重力加速度g2=9.795 m/s2,在北京准确的钟摆,如果放在南京,钟将走慢还是走快?一昼夜差多少?要使其走时准确,如何调整摆长?
2. 如图5所示,一个质量为2m的球体A套在光滑水平杆上,用一长为l的小球B与A连接,约束A球,将B球拉离竖直方向一个很小的角度,释放B球的同时撤去A球的约束,之后A、B两球都将做简谐运动,试求A球和B球的周期.
3. 如图6所示,半径为R=10m的光滑凹球面容器固定在地面上,有一小木块在距容器最低点P=10cm的C点,由静止无摩擦滑下,则小木块自静止滑下到第二次通过P点时所经历的时间为多少?若此装置放在以加速度a向上运动的实验舱里,上述所求的时间又是多少?
1 材料与方法
1.1 动物
10~11月龄雌性乌苏里貉50只。自2月上旬至3月上旬, 每天8:00对试验貉进行阴道涂片。
1.2 主要试剂
生理盐水、95%酒精、伊红染液。
1.3 涂片的制作
将貉保定使阴道保持水平;用棉签清洁阴门外部, 之后将浸有生理盐水的棉签斜向上 (约与水平方向呈40°角) 插入阴道3~4 cm, 边插入边旋转至阴道深处;轻转棉签2~3周, 以保证棉签的头部沾取到足够的阴道上皮细胞。
1.4 涂片和染色
将棉签的头部在载玻片上转动涂抹均匀, 自然风干, 95%酒精固定后用伊红染液进行染色。
1.5 记录
记录鉴定的配种日期与实际的配种日期的时间间隔及相应的貉数。
2 结果
2.1 不同发情时期阴道涂片中细胞成分的变化
发情前期细胞图像主要由白细胞组成, 其他细胞仅占5% 。白细胞的胞体较上皮细胞小数倍, 呈圆形, 边缘清晰, 休情期和发情前期大量存在且分布均匀。在距发情期的前3 d, 有核角化上皮细胞不断增多, 最后可见到大量的有核角化上皮细胞和无核角化上皮细胞, 白细胞比例下降。发情前期阴道涂片结果见图1。
发情期阴道涂片上可见到大量的无核角化上皮细胞和少量的有核角化上皮细胞, 其他细胞少见。有核角化上皮细胞开始为椭圆形, 后逐渐增大呈梭形或船形, 有核, 胞质染色均匀。临近发情期, 有核角化上皮细胞胞核逐渐溶解、碎裂、消失, 胞体变为多角形, 边缘卷曲不规则, 渐变为无核角化上皮细胞。交配成功的母貉阴道涂片上还可观察到精子。发情期阴道涂片结果见图2。
发情后期阴道涂片上可见角化上皮细胞比例迅速下降, 白细胞比例又开始上升。角化上皮细胞中有核角化上皮细胞的比例逐渐升高。发情后期阴道涂片结果见图3。
休情期阴道涂片上可见到大量的白细胞, 很少有角化上皮细胞。圆形上皮细胞为圆形或椭圆形, 绝大多数有核, 胞质染色均匀透明, 边缘规则, 一般单独分散存在, 胞体体积介于白细胞和角化上皮细胞之间, 发情期各阶段和妊娠期均可见到, 数量上没有明显变化。体情期阴道涂片结果见图4。
2.2 根据鉴定的配种日期进行交配的结果 (见表1)
只
注:“-” 表示实际配种日期比鉴定日期提前;“+”表示实际配种日期比鉴定日期延后;“0” 表示实际日期与鉴定日期相符。
3 讨论
(1) 在哺乳动物中, 阴道上皮细胞可分为底层细胞、中层细胞和表层细胞3种细胞, 其中阴道涂片中的细胞主要是表层细胞。在动物发情过程中, 由于激素水平不同, 表层细胞的形态结构发生变化, 致使阴道涂片中存在不同类型的细胞[1]。刘丕刚等[2]报道, 绵羊阴道涂片中的主要细胞成分为白细胞、有核上皮细胞、角化上皮细胞和细胞碎片。本试验采用伊红染色法对乌苏里貉阴道内容物进行涂片, 结果乌苏里貉阴道涂片的细胞主要由有核角化上皮细胞、无核角化上皮细胞、白细胞和圆形上皮细胞组成。这说明大多数动物阴道内容物的细胞成分都有白细胞、角化上皮细胞和有核上皮细胞。但与犬相比, 乌苏里貉阴道涂片中没有红细胞出现。据高旭等[3]报道, 黑熊阴道涂片中无白细胞、红细胞, 主要由有核上皮细胞、角化前细胞、完全角化细胞、不完全角化细胞、有核圆形细胞组成。由此可见, 不同种属动物其阴道内容物中细胞成分也存在各自的特征。
(2) 试验通过阴道涂片观察到, 在休情期阴道内容物主要由白细胞和圆形上皮细胞组成, 白细胞占95%以上。角化上皮细胞的出现标志着进入了发情前期, 开始为有核角化上皮细胞, 由椭圆形逐渐增大呈梭形或船形, 数量也逐渐增多, 临近发情期, 有核角化上皮细胞胞核逐渐溶解、碎裂、消失, 胞体变为多角形, 边缘卷曲不规则, 逐渐变为无核角化上皮细胞。在发情期, 大量的无核角化上皮细胞聚集成团或重叠在一起, 呈“落叶状”, 初配后第1天最多, 拒配时明显下降。无核角化上皮细胞的激增是发情前期向发情期过渡的标志。在发情期, 阴道涂片可见无核角化上皮细胞几乎存在于整个视野, 其他种类细胞少见。白细胞在休情期和发情前期大量存在且分布均匀, 聚集成团或附着于其他上皮细胞周围, 发情期数量明显减少, 拒配后即进入发情后期后明显上升。圆形上皮细胞在发情期各阶段和妊娠期均可见到, 数量上没有明显变化。
(3) 试验应用阴道涂片的鉴定方法发现, 只要在比鉴定的配种日期提前1 d进行试配, 就可以达到92%的配种成功率, 如果将母貉个体发育迟缓和疾病导致的不发情因素排除在外, 则配种成功率可高达96%。当然, 鉴定出母貉的发情日期且配种成功并不能完全代表高的受胎率和产仔率, 但这也可以在很大程度上提高受胎率和产仔率, 并节省了大量的人力和物力, 对黑龙江地区乌苏里貉养殖业具有实用性价值, 可以推广应用。
参考文献
[1]崔成都, 刘德成, 金日明, 等.雌性黑熊发情期间阴道上皮细胞的变化与发情行为的关系[J].黑龙江畜牧兽医, 2006 (12) :99-100.
[2]刘丕刚, 谭景和, 张秋明, 等.阴道涂片法确定绵羊发情期的研究[J].黑龙江畜牧兽医, 1993 (3) :1-3.
关键词:血清饥饿,胎儿成纤维细胞,细胞周期同步化,水牛
目前许多研究工作报道了多种哺乳动物细胞和人体细胞的同步化方法[1,2]。其中,血清饥饿法是能将细胞周期停滞于G0/G1期、同时又较少影响细胞周期发育进程的一种简便有效的同步化方法。本研究采用血清直接饥饿和梯度饥饿处理法对水牛胎儿成纤维细胞进行同步化处理,并比较不同的血清直接饥饿时间对细胞周期的影响,通过流式细胞仪检测细胞内DNA的含量来确定各周期细胞所占的百分比,以评价同步化处理的效果。
1 材料和方法
1.1 实验材料和试剂
水牛胎儿耳部成纤维细胞;DMEM培养基(高糖)购自Gibco公司,无钙镁离子PBS液(自配)所用无机盐、胎牛血清(FCS)、胰蛋白酶(trypsin)、丙酮酸钠、HEPES、DMSO、抗菌素、碘化丙锭(PI)等大部分试剂或药品均购自美国Sigma公司。
1.2 实验方法
1.2.1 细胞培养
从液氮中取出冻存的原代水牛胎儿耳部成纤维细胞,迅速投入37℃水浴中溶解,加入含10%FCS的DMEM培养液,置于37℃、5%二氧化碳培养箱中培养。
1.2.2 细胞同步化处理
以1×105个/m L密度接种胎儿成纤维细胞,将其分为一般培养法、直接饥饿法和梯度饥饿法3个不同的处理组,用含10%FCS的DMEM培养液培养,待其生长至对数生长期(80%~85%汇合)时,分别对3组细胞进行不同的处理:(1)一般培养处理组:继续培养4 d;(2)血清直接饥饿组:吸出原培养液,加入0.5%FCS的DMEM培养液,培养4d,加入前使用相应的培养液漂洗细胞2~3次,从而使血清终浓度保持在0.5%左右;(3)血清梯度饥饿组:吸出原培养液,加入含体积分数为5%FCS的DMEM培养液,以后每隔24 h依次更换含体积分数为3%FCS、1%FCS、0.5%FCS的DMEM培养液,每次更换培养液前用相应的培养液洗涤2、3次,以保证培养液中最终的血清浓度。以1×105个/m L密度接种胎儿成纤维细胞,3、4 d左右汇合形成单层后,用含0.5%FCS的DMEM培养液漂洗2~3遍,再加入同样的培养液,分别饥饿0、1、2、3、4、5及6 d,其中0 d为血清饥饿的对照组。
1.2.3 流式细胞仪周期时相分析
用0.25%的胰蛋白酶消化各组细胞,并收集于5 m L离心管中,用PBS洗涤2、3次,弃上清,加入0.5 m L PBS将细胞混匀,再缓缓加入5 m L 4℃预冷的75%乙醇固定液,振荡混匀,封口膜封口,置4℃冰箱冷藏备用(细胞固定以后3周内均可使用)。检测时,调整细胞密度为107个/m L,振荡混匀,PI染色液染色20 min,流式细胞仪检测处于G0/G1、S、G2/M各期的细胞。
1.3 统计学处理
所得数据以均值±标准差(x±s)表示,采用SAS统计软件处理。样本均数比较采用方差分析判断均数差异显著性,P<0.05为差异有显著性。
2 结果
2.1 同步化处理方法对成纤维细胞周期的影响
如表1和图1所示,血清直接饥饿组和血清梯度饥饿组的G0/G1期成纤维细胞含量均显著高于一般培养组[(88.40±0.75)%、(87.00±0.78)%vs(84.09±1.16)%;P<0.05],但G0/G1期成纤维细胞含量在直接饥饿组与梯度饥饿组之间差异无显著性。
注:覮与一般培养组比较,P<0.05
2.2 血清饥饿时间对成纤维细胞的影响
用血清直接饥饿法对完全汇合的成纤维细胞分别进行0、1、2、3、4、5及6 d的饥饿培养,流式细胞仪检测G0/G1、S、G2/M各期细胞的分布,结果见表2和图2。结果显示,处理3 d时的G0/G1期成纤维细胞的比例显著高于处理0、1、2及6 d的细胞比例(P<0.05),但3、4及5 d的G0/G1期细胞比例之间差异不显著(P>0.05)。
注:1)与0 d比较,P<0.05;2)与1 d比较,P<0.05;3)与2 d比较,P<0.05;4)与3 d比较,P<0.05
3 讨论
血清饥饿法是一种可快速地获得大量G0/G1期细胞方法,已有证据显示,血清饥饿法处理后可以使G0/G1期细胞显著升高,G2/M期细胞比例降低[6,7]。寇全安[3]、张琦[4]等对兔成纤维细胞进行血清直接饥饿和梯度饥饿,结果显示血清直接饥饿后细胞数先略微增加,然后平缓下降;用血清梯度饥饿成纤维细胞在更换含体积分数为4%、2%和1%的血清培养液后,细胞仍能缓慢生长,再更换体积分数为0.5%血清的培养液后,细胞数量逐渐降低。本试验对水牛胎儿成纤维细胞采用一般培养法、血清直接饥饿法和血清梯度饥饿法进行细胞周期同步化处理。结果发现,3种方法在培养过程中,都能使相当一部分细胞进入生长静止期(G0/G1期),其中,直接饥饿处理和梯度饥饿处理后其G0/G1期成纤维细胞的比例均显著高于一般培养组[(88.40±0.75)%,(87.00±0.78)%vs(84.09±1.16)%;P<0.05];但G0/G1期成纤维细胞的比例在血清直接饥饿组与梯度饥饿组之间差异无显著性。这一结果与ZAKHARTCHENKO等[8]的报道有所类似。因为细胞在分裂增殖过程中,一旦DNA复制完成,细胞增殖活动就会继续进行下去,直到细胞完成分裂。直接饥饿处理组中,在更换0.5%FCS后由于缺乏足够的血清生长因子,不能刺激细胞分裂,细胞基本停滞在静止的状态,所以大量的细胞被同步于G0/G1期。用血清梯度饥饿处理的成纤维细胞,血清生长因子的浓度呈缓慢下降趋势,细胞的分裂增殖亦受到不同程度的抑制,从而使得处于G0/G1期的细胞逐渐增多。一般培养法中,成纤维细胞由于未受到低浓度血清的抑制作用,故细胞在一定程度上仍被刺激而分裂、增殖,只有当细胞生长至完全汇合,细胞之间发生接触抑制时,才能促使一部分细胞处于G0/G1期。因此,与两种血清饥饿方法相比较,一般培养法的同步化效果相对较差。这与KUES等[9]对猪的成纤维细胞周期同步化处理的结果类似。
多数研究结果显示,经血清饥饿使供体细胞处于G0期对核移植胚发育是有利的,但饥饿超过一定时限也会产生负面影响,一般以饥饿2~5 d为宜[10]。本试验比较了血清饥饿不同时间对细胞周期的影响,结果发现,用血清直接饥饿法处理3 d时的G0/G1期细胞比例显著高于0、1、2及6 d的细胞比例(P<0.05),但3、4及5 d的G0/G1期细胞比例之间差异不显著(P>0.05)。不同的血清饥饿时间对核移植胚胎发育的影响不同。一般认为,随着饥饿时间的延长,G0/G1期细胞的百分比增加,但超过一定限度时,细胞会因长时间缺乏营养而受到损伤,核内DNA碎片增多,细胞发生凋亡[11]。本研究与李雪峰等[5]的研究结果相一致。霍道坦等[12]采用直接饥饿法时也发现细胞数开始略有增长,然后趋于平缓并稍有下降,与本实验结果类似。郝茹等[13]对兔的研究发现,以饥饿1~3 d的兔胎儿成纤维细胞作为供体细胞,可明显提高重构胚的融合率。因此,从本文的结果可见,饥饿的时间以3 d最为合适。
一、信息系统开发的生命周期法
生命周期法 (Life Cycle Approach) 是诞生于20世纪70年代的主流的系统开发方法, 是结构化方法的基础, 它根据软件系统的生命周期规律, 将整个开发过程分为系统规划、系统分析、系统设计、系统实施、系统运行和维护五个主要的阶段, 并明确地规定每一个阶段的任务、原则、方法、工具和形成文档资料的方法。信息系统内部控制指引所涉及到的规划风险、开发风险和运行维护风险也和具体的系统开发阶段相关, 相关内容如图1所示。生命周期法从时间角度把管理信息系统的开发分解为若干个阶段, 各个阶段都有各自相对独立的目标和任务, 这种分阶段的特点, 使得各个阶段任务相对的独立, 降低了信息系统开发的复杂性, 提高了可操作性, 便于不同人员分工协作, 有利于整个系统开发工作的顺利展开。信息系统内部控制指引中的“信息系统开发”和“信息系统运行与维护”两部分中所涉及的相关控制措施都能够在生命周期法的各个开发阶段找到对应的解决和具体实施的过程。
但采用生命周期法进行管理信息系统的开发, 因其开发过程是以时间为出发点进行划分的, 故其开发顺序是线性不可逆的, 系统开发过程中前一阶段的错误必然会对后续的工作产生重大的影响, 并且整个开发过程中所未发现或隐藏的问题对日后系统的运行也会产生不可忽视的影响。同时, 信息系统日后运行过程中是否能够完成各种内部控制指令传递和控制程序的实施、降低信息系统的规划风险、开发风险和运行风险也和信息系统开发过程密切相关。因此, 基于生命周期法的信息系统开发过程的内部控制就显得尤其重要。
二、信息系统开发过程内部控制
(一) 系统规划的内部控制
系统规划就是根据企业发展的情况制定信息系统的发展规划, 为企业具体业务的展开提供必要的信息平台支持。这一阶段需要确定企业信息系统要服务于企业战略的思想, 从战略发展的角度出发制定信息系统的总体规划。系统规划阶段需要进行的主要工作包括开发人员与企业高层的沟通, 了解企业的发展战略和其他基本情况;制定企业信息系统的总体方案, 明确系统开发步骤;了解信息系统开发所需资源 (包括资金、硬件设施、软件系统、人员、时间等) 并制定资源分配计划;进行信息系统开发的可行性研究, 建立系统开发计划。系统规划阶段所确立的信息系统开发方向和内容直接影响后续系统的运行效率和效益, 会产生信息系统的规划风险。因此, 在系统规划阶段的控制要点在于:
1. 信息系统开发目标的控制。
信息系统开发目标的制定, 要以组织的总体目标为指导, 从企业的长远利益和发展需要出发, 并结合最新的计算机信息技术、网络技术、企业管理理念等方面进行全面、系统的考虑。这一目标要确定信息系统的基本任务, 并能满足企业一定期间内发展的需要, 同时也指出信息系统的基本工作方向。
2. 信息系统总体结构的控制。
系统的总体结构包括系统规模、组成部分及其之间的关系。不同的组织可能采取不同的信息系统, 规模较大的企业信息系统可以是大型的广域网结构, 也可以是中小型的局域网结构。总体结构的控制直接影响到后续开发所需资源的总量及其分配, 关系到系统开发的成败与否。因此信息系统总体结构的控制要和系统开发目标进行结合考虑。
3. 信息系统开发方式的控制。
信息系统主要的开发方式一般有三种:自行开发、外购调试、业务外包。开发方式的确定一般取决于企业自身的技术力量和专业水平以及所开发系统的大小和难易程度。一般情况下企业的技术力量是无法满足一个大型信息系统的开发工作的, 需要外购或业务外包的方式。
(二) 系统分析的内部控制
系统分析需要详细调查分析用户业务环境、系统需求、业务流程、数据流程, 确定系统具体目标与功能, 建立新系统逻辑模型。系统分析中的主要过程是需求分析。需求分析是否全面, 决定了开发的系统能否满足用户的需要, 它将在可行性分析的基础上, 进一步了解确定用户需求, 准确地回答“系统必须做什么”的问题。系统分析阶段是对系统规划阶段的深入和细化, 直接切入到企业日常的业务环节中。无论是信息系统自身的内部控制, 还是信息系统所承载的企业内部控制流程, 要想使其很好地发挥应有的作用, 系统分析是非常关键的环节。系统分析阶段的控制要点在于:
1. 业务部门人员的参与。
在需求分析阶段, 主要由系统分析员负责对原有系统进行调查分析, 并制定系统的实现方案, 同时, 还要求业务部门的骨干人员参加。两者之间充分的沟通, 才能使系统分析人员进行原有业务流程的逻辑转换, 设计出既便于管理, 又便于业务处理的信息系统。
2. 业务流程重组的必要性。
在进行需求分析过程中以及建立新系统逻辑模型时, 应当由系统分析人员和业务部门根据信息系统运行的特征和管理的需要, 对业务流程进行一定的优化和调整。新的信息系统在管理流程和业务流程上都会和原有系统有本质的区别, 如果不进行流程重组, 则难以充分发挥信息系统的效益和效率。
3. 内部控制点的嵌入。
信息系统的运行需要对违法业务流程和违规行为进行严格控制, 在需求分析过程中形成的新系统的逻辑模型必须要将业务流程的关键控制点嵌入, 并要形成各种操作日志, 嵌入有助于信息系统审计的数据和操作跟踪程序。业务流程关键控制点的嵌入需要和企业业务人员进行流程重组时确认, 并在逻辑模型中明确标志。审计跟踪程序则需要根据系统的基本特征加以确定。
(三) 系统设计的内部控制
系统设计是在完成系统分析的基础上进行的。系统设计主要完成逻辑模型向物理模型的转换, 其目标是要解决系统“怎么做”的问题, 即根据系统分析所得到的新系统逻辑模型, 找出最恰当的实现系统功能的算法与数据结构, 并使它们规范化、具体化, 系统设计工作的好坏, 将最终决定系统的质量。系统设计具体包括总体设计 (系统模块设计、功能结构设计) 和详细设计 (代码设计、数据库设计、输入/输出设计等) 。总体设计决定了信息系统的架构与技术方案, 系统架构和技术方案应当符合国际通用的整体设计标准。如信息系统网络架构要满足OSI (开放系统互联) 标准。详细设计则是具体细节的设计, 是系统功能实现的基础。系统设计是将需求转换为应用的中间环节, 信息系统实际应用过程中的所应有的一些功能都需要在系统设计阶段进行完善。系统设计阶段的主要控制要点在于:
1. 合规合法性控制。
合规合法性控制是指采取适当的控制措施, 保证设计出的系统符合有关的法规、制度。例如, 在会计信息系统的设计中, 首先必须遵循复式记账等基本会计原理。此外还要保证系统设计的正确性, 系统设计是程序设计正确性的前提, 也是决定系统成败的关键。在设计过程中, 设计人员应严格按照经审查批准的系统说明书的要求进行设计, 设计完成后, 要经有关人员的测试检查。
2. 效率性控制。
所谓效率性控制, 是指在系统设计过程中, 要保证设计出的系统在运行过程中能有较高的效率。因此, 要采取控制措施, 防止设计无效或效率较差的代码。同时, 在内部控制设计过程中, 要防止设计过多的控制制度, 因为控制越多, 系统运行效率越低。系统内部控制的设计, 必须考虑成本效益, 只有控制的效益大于控制的成本时才能设计, 以此保证系统运行的效率性。
3. 可维护性控制。
可维护性控制是指设计出的系统便于理解、便于修改和扩充。社会经济的发展和企业管理水平的不断提高, 反映到计算机信息系统中, 就要求对系统不断进行完善和优化, 软件运行过程中出现的各种问题, 也要求对系统进行维护, 以使系统处于最新的正确状态。为了便于系统维护, 在系统设计的各个环节, 要认真编写各种技术文件, 采用模块化、结构化设计技术, 增加模块内部的功能, 减少模块与模块之间接口的复杂性, 系统要留有接口, 以便今后对系统进行扩充。
4. 系统权限控制。
在系统设计中, 应当满足系统权限控制的要求, 以实现业务流程中必要的职责分工。业务部门负责业务数据的处理, 所有由信息系统处理的业务都必须来自业务部门, 并有相应的原始凭证。因此, 所有处理业务都应经过授权。不同的人员通过信息系统中的权限限制, 可以将具体业务进行分离。
(四) 系统实施的内部控制
系统实施是在系统分析、系统设计的基础上, 完成数据库的建立、程序的编制与测试、系统试运行和系统转换等, 将系统的设计付诸于实践。主要工作有购置和安装计算机系统与网络系统、程序设计、系统调试、用户培训, 系统试运行, 并提交系统开发报告。系统实施是系统开发过程中风险较高的一个阶段, 前期各阶段中未发现的问题可能会在这一阶段暴露出来, 包括程序设计相关的软件问题, 购入硬件调试问题, 软硬件兼容问题以及数据准备和测试的问题, 人员配置的问题等。因此这一阶段的控制点多面广, 重点有以下几个方面:
1. 人员培训与配置的控制。
计算机信息系统需要不同类型、不同层次的专业人员, 因而它强调各种不同层次人员的配备。由于系统的运行需要的是熟悉系统的专业人员, 因此必须和信息系统开发项目组合作进行系统维护和管理人员、系统操作人员等的培训。
2. 编程控制。
程序编写过程的风险主要表现在:程序编码有错误, 这类错误包括语法、逻辑错误;程序功能错误, 如功能有缺陷或错误;程序中存在“特洛伊木马”, 即一些具有潜伏性和危害作用的小程序被设计在程序中;其他错误, 如数据错误和过程错误等。控制编程错误的主要方法是通过静态人工测试和动态测试两种方法来完成, 如“白盒”测试和“黑盒”测试。新系统而言, 试运行是测试的另一种形式, 也可以说是程序测试的继续。
3. 验收和上线的控制。
对于开发完成的信息系统企业可以聘请专业机构进行验收测试, 测试的数据可由开发人员或专门的测试人员提出, 可以包括部分或全部的真实业务数据。测试和试运行阶段还应该有用户参加, 确保在功能、性能、控制要求和安全性等方面符合开发需求。验收合格后制定详细的上线计划, 确保系统数据的正常转换。
(五) 系统运行维护的内部控制
系统上线转入实际运行维护阶段, 主要内容包括:系统的日常运行管理、系统软件和硬件维护、系统评价。在该阶段, 企业应当明确相关部门的岗位职责、权限, 建立系统运行、维护的基本规章制度。
系统运行中所需要的内部控制主要有安全控制, 一般的安全控制措施主要包括接触控制、环境安全控制、安全保密控制、病毒防治、保险、灾难恢复等。这些控制措施可以保证系统有一个良好的运行环境。
系统维护有两层含义, 一是指系统的日常维护, 二是指系统功能的改进和扩充。日常维护的控制要点在于制定日常维护的制度规范, 具体规定各类硬件、软件系统的日常维护内容、维护周期、维护程序等内容, 以减少影响系统工作的突发性因素, 防止发生意外。系统功能维护的控制要点是制定系统功能改进和扩充的流程, 由业务人员提出改进要求, 相关部门审批后由开发人员实施, 以保证系统维护与业务处理的分离。
三、结束语
1 通过举例来说明“周期法”
1.1 如图
写出始边、终边与α相同的角的集合。
分析:α角的终边是一条射线, 这条射线就是题目所要求的角的终边所在的位置。让我们来沿不同方向旋转α的终边OB, 则得:
等角, 这些角的终边都与角α终边相同, 即与OB重合。不论角α终边沿什么方向旋转。只要旋转360度的整数倍即K周, 都会落在OB上, 360度即角α终边的旋转周期, 如果角α终边按这个周期旋转, 所形成的角的终边都与α角的终边重合。如果在直角坐标系中讨论这个问题, 通常使角的顶点与坐标原点重合, 角的始边与x轴的正半轴重合。则这些终边与α角相同 (默认它们始边相同) 的角的集合可写为:
1.2 例如:写出终边在y轴上的角的集合
本题所要求的终边位置在y轴上, y轴是一条直线, 不是一条射线。这时, 我们首先找出这条直线与始边 (即x轴的正半轴) 的最小夹角 (可以是正角, 也可以是负角) , 这个最小夹角即α角, 然后让α角的终边沿一定方向旋转, 每旋转一定的角度A, α角的终边就会与问题中所要求的直线重合, 则这个角度A就是本问题中的周期。就拿本题而言, y轴这条直线与始边的最小夹角是90度, 90度的终边沿逆时针或顺时针方向旋转, 每旋转180度就会落在y轴上, 这说明90度角终边的旋转周期是180度。这样我们可写出终边在y轴上的角的集合为:
2 周期法求与角α终边相同的角的集合
通过以上例子, 我们可以总结出写出终边在某条射线或直线上的角的集合的步骤:
1) 确定α角
即先确定题目所要求的射线或直线 (角的终边位置) 与始边所夹的最小角α。
2) 明确周期
即旋转α角的终边, 不论沿什么方向旋转, 看每旋转多少度就落在了这条所要求的射线或直线上, 这个旋转度数即周期T。
3) 写出集合
即写出与α角终边相同的角的集合, 格式:
说明:1) α角终边所在的位置如果是一条射线, α角可以是锐角, 也可以是钝角, α角终边旋转的周期是一个确定的值:360度; (比如例题一) 。
2) 如果α角终边所在的位置是一条直线, α角一般取该直线与X轴正向的较小的夹角, 如果在第一象限取正值, 在第四象限则取负值;如果α角终边沿逆时针方向旋转, 则周期为正, 如果沿顺时针方向旋转, 周期则为负值。
3 通过练习来熟悉这种方法
3.1 写出终边在x负半轴上的角的集合
分析:终边位置x负半轴是一条射线, 这条射线与始边即X正半轴的最小夹角为180度, 即α=180度, 让180度的终边旋转, 每旋转360度就落在x负半轴上, 即周期T=360度, 所以, 终边在x负半轴上的角的集合为:
3.2 写出终边在直线y=x上的角的集合
分析:终边位置是直线y=x, 与始边即X正半轴的最小夹角是45°, 即α=45°, 让45度的终边旋转, 每旋转180度就落在直线y=x上, 即周期T=180度, 所以终边在直线y=x上的角的集合为:
4 巩固练习
4.1 思考题
4.1.1 写出终边在x轴、y轴上的角的集合
(分析:x轴、y轴是两条直线, 根据前几例的思路, 可先找出这两条直线与始边的最小夹角:0度, 然后让0度的终边旋转, 发现它每旋转90度就落在了所要求的直线上。从而可知, 终边在x轴、y轴上的角的集合为:{x|x=0+k·90, k∈Z}, 简化为:
4.1.2 写出终边在x轴、y轴、y=x、y=-x上的角的集合
(分析:先找出这四条直线与始边的最小夹角:0度, 然后让0度的终边旋转, 每旋转45°就落在了所要求的直线上, 可得终边在x轴、y轴、y=x、y=-x上的角的集合为:
通过以上思考题我们发现:如果终边位置是多条直线, 只要这些直线经过同一点, 而且在同一个平面内分布均匀, 就可以轻而易举地给出答案。
4.2 引申思考题
1) 求sin (1920)
解:因为1920=α+5·360
得α=1200
2) 求使函数y=2+sinx取最大值时的x值的集合
解:因为使函数y=2+sinx取最大值时的x, 就是使函数y=sinx取最大值时的x, 即终边在y的正半轴上的角的集合, 所以函数y=2+sinx取最大值时的x值的集合为:
总之, 只要你平时多动脑筋, 勤于思考, 善于总结, 就会有所发现, 有所收获, 有所创新。
摘要:在中学数学三角函数“角的概念推广”这部分内容中, 如何求与角α终边相同的角的集合?对此有好多学生感到束手无策。本人在多年的教学经验中, 总结了一种方法“周期法”可快速便捷地找到答案。
关键词:角α,角α终边,旋转周期,周期法
参考文献
关键词:企业生命周期,现金流法,治理特征
据泉州市政府办统计, 截至目前, 泉州市共有上市企业76家, 其中境内上市12家, 境外上市62家, 分布在中国香港、新加坡、马来西亚、韩国、美国、德国和中国台湾, 在证券市场上形成引人注目的“泉州板块”。泉州的上市公司, 由于数据收集所限, 本文以深沪上市的12家企业 (惠泉啤酒、凤竹纺织、九牧王、七匹狼、浔兴股份、冠福家用、梅花伞、兴业科技、泰亚股份、天广消防、闽发铝业、纳川股份) 为样本, 从生命周期角度研究它们公司治理方面的特征的权变特征。
1企业生命周期划分
企业生命周期理论源自产品生命周期概念, 单项产品会经历四个左右相互独立的发展阶段:开始阶段、成长阶段、成熟阶段和衰退阶段。类似的, 企业应该也能够根据其产品组合状况划分其生命周期阶段, Gort与Klepper (1982) 提出企业生命周期可分位5个阶段: (1) 导入阶段, 此阶段企业进行首次创新; (2) 成长阶段, 此阶段生产者数量大量增加; (3) 成熟阶段, 此阶段生产者数量达到最大值; (4) 动荡阶段此阶段生产者数量开始减少; (5) 衰退阶段, 此阶段不再有生产者进入该行业。企业规模或年龄是企业生命周期划分的常用依据 (李云鹤 (2011) ;Bradshaw et al (2010) , Khan与Watts (2009) , Caskey与Hanlon (2007) , Doyle et al (2007) , Desai et al (2006) , Freeman et al (2006) , Klein与Marquardt (2006) , Wasley与Wu (2006) , Bhattacharya et al (2004) , Chen et al (2002) ) , 但Victoria Dickinson (2011) 证明用现金流划分企业生命周期, 其结果与经济理论预测更加一致和合理。因此, 本文采用现金流法划分企业生命周期, 现金流分位经营性现金流、投资性现金流和筹资性现金流, 其净额的正负可以组合成8种不同的模式, Victoria Dickinson认为可以将他们归结到上述5个阶段中 (如表1所示) :
资料来源:Victoria Dickinson.Cash Flow Patterns as a Proxy for Firm Life Cycle. The Accounting Review: 2011, 11 (86) :1969-1994.
本文自同花顺数据库收集了深沪上市和香港上市的34家公司上市前两年至2012年报的现金流数据, 按照表1的方法对各公司的生命周期进行划分, 得到表2的结果:
根据现金流划分企业生命周期阶段占比情况与Victoria Dickinson (2011) 的结果类似, 也符合基本经济理论的预测:成长阶段和成熟阶段是最稳定的两个阶段, 它们的频率在几个阶段中应该是最高的;衰退期阶段的危险系数最高, 它的频率应该最低;震荡期次之。
2生命周期阶段差异性分析
本文针对企业各生命周期阶段研究5项指标之间的差异:独立董事比例、董事会人数、前十大股东持股比例、高管薪酬和资产收益率。剔除缺失数据, 最终数据情况如表3所示:
由于受到总观察量的限制, 导入期、震荡期和衰退期的研究对象偏少, 因此, 本文仅对成长期和成熟期两个生命周期阶段进行研究。首先运用Eviews7.0软件中的相等性检验 (test of equality) 考察不同生命周期阶段的收益是否存在显著差异, 以判定这种生命周期阶段划分的相对合理性;然后以资产收益率为被解释变量, 独立董事比例、董事会人数、前十大股东持股比例以及高管薪酬等公司治理指标作为解释变量研究不同生命周期阶段下的治理特征差异。
成长期阶段与成熟期阶段的资产收益率相等性的F检验结果为0.0120, 显著拒绝零假设, 在一定程度上反映以现金流状况作为生命周期阶段划分依据的合理性。在此基础上, 分阶段的回归结果如下所示:
Y=0.2245-0.0084X1-0.0049***X2+ (1.38E-09) X3+0.0014X4
调整后的R平方:0.30777;F统计量:3.00073*
Y=-0.0278+0.0316*X1+0.0042X2+ (6.71E-08) *X3-0.0057X4
调整后的R平方:0.0315;F统计量:1.1465
其中:***代表1%显著性水平下显著, *代表10%显著性水平显著;X1为董事会人数, X2为独立董事比例, X3为高管薪酬, X4为前十大股东持股比例。
可以看出, 在10%的显著性水平下, 成长期阶段对绩效影响显著的因素是独立董事比例, 独立董事比例与公司绩效呈反向变动关系, 这可能是因为:成长期阶段事关企业前景的信息多为内部信息, 只有内部人了解, 因此, 此时增加对内部情况不很清楚的独立董事反而不利于公司绩效的提高;多元回归方程通过F统计量检验;但是, 成熟期阶段对绩效影响显著的因素是董事会人数, 这可能是因为:成熟期阶段企业经营相对稳定、前景相对明确, 经理人的“道德风险”也可能随之增加, 因此, 此时作为监督者的董事会成员数量的上升更有利于对经理人的监督, 从而带来公司绩效的提高;但是, 董事会人数与多元回归方程未能通过F统计量检验。上述存在显著差异的回归结果从侧面反映了在不同生命周期阶段影响公司绩效的治理特征各不相同, 所谓最优公司治理结构确实会随内外环境的变化而变化, 不存在唯一的最优治理结构, 需视具体情况而定。
3结论
本文以泉州深沪上市的12家公司为研究对象, 采用现金流法对其生命周期进行划分, 并研究其生命周期阶段内的治理特征。由于相当一部分泉州上市公司上市时间比较短, 样本规模受到限制, 因此, 根据现金流法划分生命周期阶段之后, 本文仅就样本量相对较多的成长期和成熟期进行研究, 结果发现:成长期与成熟期的资产收益率存在显著差异, 表明生命周期阶段的划分是相对合理的;以公司绩效为因变量, 治理特征为自变量的多元回归发现, 成长期与成熟期显著影响公司绩效的治理因素各不相同, 而且适于描述成长期阶段治理与绩效关系的模型并不适用于成熟期阶段。
参考文献
[1]Gort, M., S.Klepper.Time paths in the diffusion of product inno-vation[J].Economic Journal1982, (92) :630-653.
[2]李云鹤等.企业生命周期、公司治理与公司资本配置效率[J].Na-tional business Review, 2011, 14 (3) :110-121.
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