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压力传感器静态特性自动校准装置的研制 总被引:3,自引:0,他引:3
介绍YZX-500压力传感器静态特性自动校准装置的工作原理、结构组成、控制方法等。该装置是用标准传感器标定压力值的大小,用压缩液体的办法制造高压,通过使用计算机对一个机械传动机构进行模糊控制解决了自动加压问题。是集自动加压、自动采集数据、自动处理数据于一体的新型压力传感器自动校准装置。 相似文献
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推压力传感器计量检定的计算机应用 总被引:1,自引:0,他引:1
分析推力、压力传感器计量检定工作中存在的问题,提出了用继电器卡实现一次检定工作中可以使用一台数字万用表多台(多路)传感器,计算机自动记录、处理、打印数据。文中介绍了系统的组成及工作原理、计算机软件功能和传感器实例。 相似文献
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基于压力变送器及智能仪表的箱压自动控制技术 总被引:1,自引:0,他引:1
目前发动机地面试验过程中的泵入口压力控制主要是通过控制介质贮箱内压力来实现的.介绍了大型液体火箭发动机研制试验中介质贮箱压力自动控制的一种新方法,这种方法集试验过程信号采集、动态工艺参数显示、上下限设定值显示、报警显示输出及自动控制为一体,减小了手动调节箱压继电器的操作误差,使系统的可靠性得到了很大程度的提高. 相似文献
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分析了某特殊腔体结构油箱无法使用一般压力检测手段的原因,提出了闭环自动压差控制的解决方案,满足了该油箱压力试验的特殊要求,通过试验证明这种方法可靠、简便、有效,能够最大限度地防止人为失误所造成的试验失败。 相似文献
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对引进的动态粘弹谱仪串行通信接口进行分析,用工业控制计算机和数据采集卡替代电传打字机控制测试流程,将测试结果保存于计算机中进行数据处理,使得试验、采集、处理自动完成。 相似文献
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朱起麟 《航天出国考察技术报告》1997,(1):198-201
介绍了俄罗斯中央机械研究院静强度试验用两种大吨位试验用油缸,对其启动压力、油缸内泄漏、油缸加载试验有关技术进行了说明,从其性能来看,可用于自动加载控制系统。 相似文献
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在用高压气体对压力传感器进行自动校准时,因气压大高使得压力值无法精确控制,无法产生高精度标准压力,因此在校准时,找不到校准所需的高精度量值基准。本文提出了一种新思想,以高精度测试仪器代替高精度压力源,来作为高精度量值基准,并论述了如何在软件设计上应用曲线拟合和插值理论,来完成校准数据的归一化,使得可以按照部标的要求来进行传感器指标的计算,从而能够以低廉的成本实现压力传感器的全自动气校,本文还从理论和工程实践两方面进行了误差分析和验证,证明了这种新方法的可行性和先进性。本文所述的新方法解决了型号研制中压力传感器高压自动气校的关键难题。 相似文献
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《北华航天工业学院学报》2015,(6):10-13
电液伺服压力脉冲试验机是集机械、电气、液压、计算机、软件控制等于一体的产品。设备总体上有如下部分组成:液压动力系统、电气控制系统、计算机控制系统、高低温环境箱系统。所涉及的核心技术有:电液伺服控制技术、电气自动控制技术、数据采集处理与测控技术、试验箱环境高低温控制技术等。本文主要针对某型号试验机工作原理、结构组成等进行说明,并对试验机的机械结构和液压系统进行设计。 相似文献
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对基于压力信号器控制的贮箱地面增压技术及其在发射场的实际应用情况进行了介绍分析。常温贮箱射前地面增压时间较为宽裕,一般采用单气路单压力信号器控制增压;低温贮箱射前地面增压时间较短,要求较快的增压速率,一般采用双气路双压力信号器控制增压。贮箱射前地面增压存在压力后效,影响压力后效大小的主要因素包括:增压充气流量qm、增压电磁阀动作响应时间Δt、增压电磁阀后供气管路气体容积Vg。发射场实际应用过程中,通过调整供气管路上节流孔板大小控制增压充气流量,使贮箱增压压力后效满足要求。针对压力信号器失效故障模式,通过设置紧急放气电磁阀和冗余设计,实现紧急放气和冗余备保增压,可以确保贮箱射前增压工作正常。 相似文献
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介绍了单片机控制的激光全息无损检测自动化系统,包括干版的原位自动处理控制;CCD摄像头的前后、左右、上下及俯仰四个自由度的调节控制;曝光控制以及被测产品的另载控制;全息图象的采集和计算机处理等,给出了实用的完整控制系统。 相似文献
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介绍了单片机控制的激光全息无损检测自动化系统, 包括干版的原位自动处理控制; C C D 摄像头的前后、左右、上下及俯仰四个自由度的调节控制; 曝光控制以及被测产品的加载控制; 全息图象的采集和计算机处理等。给出了实用的完整控制系统。 相似文献
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利用性能优异的嵌入式控制计算机,结合先进的自动测量与控制技术而设计的智能方舱配电控制器,可以广泛应用于各种方舱中三相交流电源的分配,方舱内电源系统的动态监控,并具有过压,过流,缺相自动保护功能,操作简单,显示直观,稳定可靠,目前已经可靠地应用于海军某导弹检测维修方舱中。 相似文献
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主要介绍了基于硬件设备和软件编程基础上的智能型减压器试验台的设计与应用。测试系统保留了最通常的手动操作系统,增加了全新的自动数据采集系统。试验台可精确、同步测量高入口压力值时的瞬时出口压力值,同时,增加了入口压力控制系统,大大提高了工作效率。 相似文献