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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
通过对气制动阀静特性、动特性的工作原理及性能测试方法的分析,根据国家标准和企业测试指导,设计一套基于虚拟仪器的气制动阀性能自动检测系统,融入对其上腔提前量、动态反应时间等特征参数的检测.该系统通过PC控制系统实现双工位独立检测,提高测试效率,采用Labview图形化编程软件,结合数据采集与伺服运动模块,实现气制动阀静态特性及动态特性参数的在线检测.结果表明:该系统可有效地对气制动阀性能进行在线检测,测试误差小于0.2 kPa,测试节拍约为120 s,操作便捷.  相似文献   

2.
本文针对汽车气制动阀性能测试过程中所出现的理论和实践问题,进行了分析和研究,提出了改进试验方法的建议。  相似文献   

3.
多通道双折射滤光器是太阳磁场观测的重要仪器,旨为提高太阳单色观测能力.本滤光器中双折射晶体的折射率对温度变化敏感,因此需对环境进行恒温控制.温度测量是恒温控制的前提.本文设计并完成一个基于Pt100的高精度温度测量系统,给出了高精度测温原理,温度采集系统电路及温度校准测量方案.利用RR9710,TD—1等高精度测温仪对精度进行间接标定.测试结果表明:本温度测量系统性能稳定,小型高效,测量精度可达到0.02℃.  相似文献   

4.
景宁波 《科技信息》2012,(20):133-134
液面测试仪是一种测量煤层气井液面深度的仪器,在煤层气的地面开采中需要大量用到。本文针对煤层气井的液面深度测试的特点设计了高精度的液面测试仪。硬件采用模拟滤波电路,降低了仪器的成本,软件采用循环轮转结构增加了数据传输通信的可靠性。通过对仪器进行现场验证,表明该仪器实现了设计的功能,具有一定的市场前景。  相似文献   

5.
基于激光测距的车辆行驶跑偏二维参数的测量方法,研究了其测试原理和总体结构方案,分析了影响测试误差的可能因素,探讨了减小测试误差的方法.基于汽车下线在线检测的实际需要进行了系统硬件和软件的设计,开发了一套基于二维参数的汽车行驶跑偏在线自动测试系统.通过对测试方法的改进及对测试数据的分层处理来减小测试误差,对测试点的逻辑控制来满足工业测试现场对跑偏测试系统的高精度、高强度、高效率和多任务测试的需求.结果表明:该系统实现了利用非接触式测量方式自动、精确、快速地测量汽车行驶跑偏量,系统测试误差小于2 cm,能满足汽车制造企业对下线车辆行驶跑偏检测的要求.  相似文献   

6.
如何对电视信号的两个重要频率-图像载频和伴音载频的间距及其稳定度进行监督与测试,是广播电视的一个重要问题。传统的方法是分别测试这两个频率再求其差,其缺点是测量误差较大。本文提出一种在线测试技术方案,既能高精度地测量与监视图像/伴音间距和稳定度,又不中断电视节目的发送,详细地说明了测试步骤、建议了仪器设定、给出了实验结果,对本方案进行了科学的验证。  相似文献   

7.
多用途智能白度仪的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文遵照国际标准化组织(ISO)及国际照明委员会(CIE)提出的白度检测标准,根据色度学颜色视觉理论,利用光学修正滤光片滤波技术,依照多种数学模型,用智能芯片及高精度的A/D转换芯片,在一台测试仪器上实现了多种材料的白度、色相及色差测试,其测量精度和各种测试功能与国内同类仪器相比均有相应地提高和增强。  相似文献   

8.
大型精密套类零件形位误差的测试在国外已有相应的检测装置,但要求使用高精度的回转工作台.以便保证测量的可靠性。本文着重讨论了利用误差分离技术.使大型高精度零件形位误差可在一般精度的回转工作台上进行测量的原理和方法。所研制的测试系统在生产现场和强干扰的情况下,具有性能稳定、分辨力高和测量量程大等特点。  相似文献   

9.
磁致位移传感器冰雪厚度测量仪原理及其应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
基于磁致伸缩原理的位移传感器具有高精度、高稳定性、多位置测量的特点,据此研制了一种能同时测量冰/雪表面和冰底面变化的接触式冰雪厚度测量仪.该仪器被应用到低温实验室冰厚和南极固定冰区冰雪厚度的测量中.实验室历时540h,测量精度±0.13cm;现场应用持续6个月,测量精度±0.20cm.高精度的测量数据,特别是现场测量数据,为分析冰厚变化的细微过程提供了基础,为深入研究气-冰-海耦合过程,完善海冰热力学数值模型提供了支持.另外,该仪器还能为冰工程领域的研究提供技术支持.  相似文献   

10.
本文介绍作者所研制的 GSY—10A 型光纤示踪仪的原理、结构调校、应用以及对测量结果的数据处理方法。对该仪器的灵敏度和可靠性进行了分析,得出了灵敏度的关联式。还讨论了在气液两相流系统中测试时,仪器中增设滤波环节的作用以及因此而带来对测量结果的影响。最后,给出了修正公式。  相似文献   

11.
高精度流体热物性测试实验系统的研制   总被引:9,自引:2,他引:9  
在分析各种流体热物性参数测量要求的基础上,借鉴前人研究经验,结合最新的温度、压力等参数测量与控制技术,完成了流体热物性测试用的温度测量系统、高精度控温油/水槽、高精度控温酒精槽、压力测量系统、真空及配气系统、配套的测试与控制软件等的研制与开发,最终形成了一套相对完整的测试实验系统平台.在实验系统的运行范围内,最佳的温度测量不确定度小于±1mK,恒温槽15min的温度波动度可优于±1mK,压力测量的准确度为量程的0 01%.大量的实际运行结果表明:新研制的流体热物性测试实验系统性能稳定,测试结果可靠,为目前正在进行的流体热物性测试自动化研究奠定了良好的基础.  相似文献   

12.
自动跟踪NMR磁强计是根据核磁共振理论,利用在共振条件下产生的吸收信号进行静态磁场测量的仪器.本文通过对Bloch方程的稳定解分析,讨论如何提高仪器的测量精度,提出了较佳设计方案,并列出测试结果.  相似文献   

13.
针对食品工业液体浓度实时测量的要求,利用水声学中回鸣环声速测量技术,分析了影响声速测量误差的因素,以及温度对声速测量的影响,设计了一种供啤酒和乳品使用的高精度液体浓度测量仪.该仪器经纯水标定,对声速的测量误差可小于2cm/s,从而保证了液体浓度的测量.  相似文献   

14.
本文介绍DHZ-1型电化学综合测试仪设计的电化学依据,电子线路基本原理,仪器的主要功能和用途。提出根据电化学研究方法中对实验条件的控制、实验结果的测量和实验结果的解析等三个基本要求来设计电化学测试仪器。仪器线路由控制系统,指令系统和部分测量系统组成,包含溶液欧姆电位降的补偿及电极交流阻抗的瞬间测量。对电化学测试技术的发展动向也做了讨论。  相似文献   

15.
研制了一套高精度制冷工质溶解度实验系统,由自行开发的测控软件进行计算机实时测控.实验系统包括高精度温度测量系统(在253.15~363.15 K范围内,测量的不确定度小于±14mK),高精度压力测量系统(在0~3.5 MPa范围内,测量的不确定度小于±1.6 kPa),高精度恒温水浴(293.15~363.15 K),高精度恒温酒精浴(253.15~293.15 K),真空及配气系统等.对283.15~348.15 K温度范围内HFC-134a的饱和蒸气压进行了测量,并与标准值进行了比较,测量的平均偏差为0.54%.用此装置对制冷剂R22在吸收剂N,N-二甲基甲酰胺中的溶解度进行了实验研究,并同文献提供的数据进行对比,结果表明该实验系统具有较高的精度.  相似文献   

16.
用于机械加工中表面粗糙度测量和半导体工业生产过程中对掩膜、外延层等厚度及轮廓形状检测的高精度表面轮廓仪,它们的测量分辨率最高可达1nm,测量力小于或等于(1~0.5)mN,并且测量十分稳定可靠.其中构成仪器的接触式测量探头是实现和保证这些性能的核心部分.为此,笔者结合自己的设计实践,就其主要技术设计问题进行了分析.  相似文献   

17.
绒毛膜促性腺素试条定量测试的研究   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
探索了金标试条的定量测试技术 .通过对绒毛膜促性腺素 (HCG)试条的实际测试 ,说明试条从目前目测定性测量提高为仪器定量测量是可能的  相似文献   

18.
基于GPS的秦岭特长隧道控制测量技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
郭志强 《科技资讯》2009,(15):67-69
本文介绍了秦岭特长隧道控制洲量的施洲等级、使用的仪器、施洲方法及数据处理方法,同时介绍了隧贯通测量的实施方法及试隧道高精度贯通结果,此技术对长大隧道的控制测量有一定的借鉴作用。  相似文献   

19.
目前,国内外微机械材料力学性能测量的方法很多,各具优缺点,本文提出一种基于DSP的微机械材料力学性能测试的新方法及测量装置,它采用直流伺服电机进行微定位,压电陶瓷和直线电机作为加载方式,结合数字信号处理(DSP)技术和逻辑控制(FPGA)技术以及高精度的电容式数字位移传感器和力传感器。研究结果表明,本装置能高速、高精度地采集到微机械材料力学性能参数的特征,从而为微机械材料力学性能测试提供了一种新的实用的途径。  相似文献   

20.
活塞异形外圆几何尺寸测量原理的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
活塞异形外圆几何尺寸包括裙部椭圆度和轴向截面中凸度。本文研究在一般机械精度的仪器主轴系统上,应用仪器误差修正技术,提高测量结果的精度的原理和方法。对样机测试结果表明,未经修正技术的测量标准误差为1.8微米,经应用修正技术的测量标准误差为0.6微米,达到设计要求。  相似文献   

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