首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
再生式液体发射药火炮 (RLPG)数据库的建立将促进液体发射药火炮研究的科学化、信息化。RLPG数据库主要包括液体发射药参数模块、研究资料模块、实验信息模块、数值计算模块等。该文主要阐述数值计算模块的结构及功能 ,并详细介绍了RLPG计算子模块和输出结果子模块功能的设计实现。系统利用VisualFoxPro 3 0和VisualC 4 1开发完成。该系统对液体发射药火炮的研究具有实用价值  相似文献   

2.
一种测量液体声速的兰姆波传感器   总被引:1,自引:0,他引:1  
在分析现有液体声速测量方法的基础上,提出了一种新的兰姆渡传感器.以部分波理论和表面有效介电常数方法为基础,建立了兰姆波传感器的数学模型.制作了采用铌酸锂为压电材料的延迟线型兰姆波传感器,并得到了在给定液体密度时传感器输出频率与液体声速的对应关系.以不同比例的水和酒精的混合溶液为研究对象,取得了良好的实验结果.与其他传感器相比,该传感器具有灵敏度高、结构尺寸小、所需液体量少等优点.  相似文献   

3.
根据红外热成像原理,提出了基于红外热成像的微波加热特性研究方法.以乙醇、食盐水、蒸馏水为实验材料,分别研究不同微波输出功率和不同液体对微波吸收功率和微波穿透深度特性的影响.实验结果表明,微波输出功率和液体的介质损耗值越大,液体的微波吸收功率越大,液体的微波穿透深度与液体的介电性质有关,与微波输出功率无关.所提出的方法得到的结论与理论计算一致,可用于对不同液体的微波吸收功率和微波穿透深度特性的对比,为微波加热特性和高效利用微波能提供了新的研究方法.  相似文献   

4.
基于C8051F020与HART的液体涡轮流量计设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
设计了一种新型的基于C8051F020与HART总线的液体涡轮流量计,对硬件上的测量模块、HART模块、脉冲输出模块与软件上的主函数、脉冲测量与输出的流程图作了详细分析,并在柴油标准装置上进行了检定.检定结果证明,该设计是可行的,大大提高了流量脉冲采集与脉冲输出的精度与可靠性,同时,HART通信正常、可靠性高.  相似文献   

5.
根据液体喷洒和射流研究的需要,设计并试制了一套能够方便地对压力、流量、时间进行控制和记录的移动式流体喷射试验装置.该装置由供水系统、监测系统、行走系统组成,能自动显示和记录主要工作参数,设计了电动机和内燃机2种动力配置,自备水箱,有多个压力液体输出接口和自流接口,能够方便地进行喷洒、射流试验,能够牵引移动至田间进行试验.该装置的研制成功,为喷洒、射流元件研发提供了基础平台,填补了农业工程中流体元件研究领域的一个空白.  相似文献   

6.
设计了一种电渗驱动聚二甲基硅氧烷(polydimethyl siloxane,PDMS)薄膜式微泵,建立了该泵在理想情况下的数学模型。在实验室中设计并制作了样机,并在输入电压30 V、输入频率1.4 Hz时,得到最大的输出流量为133 μL/min(选用纯净水为测试液体)。为得到高性能的输出,通过实验找到一个占空比为30%的控制信号。通过一系列系统实验进一步验证:电渗驱动PDMS薄膜式微泵性能稳定、输出流量易于精确控制、不受输送药剂特性限制,适用于生化分析领域。  相似文献   

7.
文章建立了一种液体黏性联轴器剪切转矩计算数学模型.该模型综合考虑了温度、剪切率对硅油黏度影响,推导出黏性联轴器在剪切工作状态下转矩输出值的计算式,分析了油膜厚度、盘片尺寸、硅油黏度和填充率以及转速差等对黏性联轴器转矩特性的影响.  相似文献   

8.
压电驱动型胰岛素泵的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对目前糖尿病治疗用胰岛素泵系统采用电机-机械泵系统的应用现状,提出了采用后推式压电驱动泵来代替电机-机械泵的研究方案.该方案以压电泵为流体动力源,利用压电泵驱动注射器实现药液的微量输出,工作中压电泵中的工作介质不直接接触药液,因此不会产生二次污染.对设计研制的试验装置进行了初步试验研究,试验测试结果表明,在工作频率150Hz时,该泵的输出流量达25μL,同时在出口压力超过输液泵输出压力时,不产生液体倒流现象.  相似文献   

9.
针对有阀压电容积泵中压电元件的高频特性和单向阀的低频特性不兼容的问题,提出了脉动离心隔膜压电泵。它利用振动管内的液体在离心力的作用下产生定向流动的特性来驱动泵腔中的隔膜产生形变,从而改变泵腔体积,借助单向阀实现液体的定向输送。首先分析了其工作原理,其次建立了压电泵驱动部分的动力学模型,得出了振动频率、模态振型、离心力和振幅极限的计算表达式。最后制作了原理样机,测量了压电泵的阻抗特性、脉冲特性、流量和压力等性能,验证了理论分析的正确性。实验结果表明:该压电泵可以保持并精确输出液体脉冲,当驱动电压峰峰值为560V、振动频率为183.74Hz、吸液周期为0.4s、排液周期为0.1s,背压为0.3kPa时,去离子水输出流量为6.12mL/min。得到的实验数据证明了脉动离心隔膜压电泵的有效性。  相似文献   

10.
掺钕无机液体激光器能输出波长为1.06μ的激光。这种激光器的光谱性能和可循环流动适合于实际应用。因此目前引起人们的注意。本文阐述掺钕氧氯化磷、四氯化锡无机液体激光器的基本原理和光谱特性;介绍这种液体激光器的制备和它的性能,着重讨论了它的化学稳定性,输出特性和“锻炼”过程;并在内径为25毫米长为500毫米的激光管上获得230焦耳的输出,斜率效率为1.4%。  相似文献   

11.
双星系统高精度共视授时技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
远距离、高精度的时间同步对SDH通信网、电力系统调控和卫星导航系统等有着极其重要的意义.在深入研究双星定位导航系统与GPS共视授时理论的基础上,提出了采用双星系统共视授时技术实现远距离、高精度时间同步方法,给出具体的计算模型、误差分析、实验平台、数据处理和仿真.实验结果表明,双星系统共视授时技术可以达到15 ns的授时精度,能够实现远距离、高精度的时间同步.  相似文献   

12.
基于网络的设备远程监控系统的设计与实现   总被引:20,自引:2,他引:20  
为了将企业中的决策级、监控级和现场级有力地结合起来,设计并实现了一个基于网络的设备远程监控系统·该系统具有三层体系结构,下层是多媒体现场总线系统,中层是基于PSTN和Intranet的客户/服务器模式网络系统,上层是基于Internet的决策支持网络系统·现场总线技术的应用充分满足了低成本、高效率的实时自动化系统的要求,该系统目前已经成为产品·实际应用表明该系统功能完善,技术先进,有着高的可靠性,可移植性和可扩展性  相似文献   

13.
该在线测控系统采用高精度L-C恒流充电机对储能电容器进行充电、实现了电压重复精度高和实时通信功能;采用量化传输模式对信号进行检测,降低了干扰和失真;同时采用多线程工作模式的计算机控制系统,实现了实时控制与监测。系统结构简单、工作安全可靠,测量精度高。  相似文献   

14.
介绍了利用线阵CCD技术实现的实时空间位移测量系统.系统具有抗干扰能力强、实时性能好和精度高的特点,能够满足风洞实时空间位移的测量要求.  相似文献   

15.
为了实现实时高性能目标识别,设计了一种基于FPGA的互相关函数加速器.通过合理的硬件设计与逻辑复用,使互相关函数计算速度得到提升.实验结果表明,加速器可以高速完成互相关函数计算,满足实时高分辨率图像目标识别系统的需求.  相似文献   

16.
首先研究对解卷积求信道冲击响应匹配方法,在具有相对稳定多途的信道结构模型下,由计算机模拟分析其性能;其次用简化的匹配方法——脉间相关法对实际的海上声传播信号进行计算机处理分析;最后由微处理器等构成了一个用脉间相关法实现匹配的实时信号处理系统,结果表明,由计算机模拟的修正匹配滤波器性能优于常规匹配滤波器;脉冲相关法简化的匹配方法优于拷贝相关器;所设计的系统能实现对信号的实时处理;对随机时变浅海声信道具有较好的匹配能力;检测概率较高而虚警概率趋于零。  相似文献   

17.
提出一种快速DFT处理新方法,以提高时分多路数字射频存储系统信号处理速度,利用时分多路存储结构的特点,构造了相应的并行DFT算法,并通过分析算法运算量,得出具有最少运算量的结构,实现了高速及超高速数字射频存储系统的实时信号处理,对昌分多路数字射频存储系统的实时信号处理与设计有一定的理论意义。  相似文献   

18.
实时数据库系统RTDB的设计   总被引:5,自引:2,他引:3  
介绍了实时数据库系统RTDB的设计方法 RTDB是一个高效可靠的开放式实时数据库系统 ,它完成了控制系统现场实时数据的采集、输出和反馈控制功能 ,还完成了实时数据、历史数据和统计数据的管理  相似文献   

19.
基于专用芯片的高速实时FFT系统实现研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
研究了基于专用芯片的高速实时FFT系统的点数和精度问题,分析了统一的FFT算法与FFT专用芯片的级联问题;定标算法与FFT专用芯片的精度问题,提出了一种高速实时FFT系统的实现方案和性能测试方法,并根据实测数据讨论了FFT系统的精度。  相似文献   

20.
车削力CAT系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
主要介绍了对车削力测试实验系统进行改造的方法 ,并对改造后的测试系统的基本工作原理、硬件和软件设计等方面进行了详细的阐述 ,此外 ,对刀具车削力 CAT系统的简捷性、快速性、准确性、可靠性等特点进行了分析。试验表明 ,该系统灵敏度高抗干扰能力强 ,数据处理精确度高 ,有效地提高了测试精度及测试效率。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号