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 15 毫秒
1.
众所周知,数显器不仅为了美观,而且也为操作、控制提供方便,提高。加工精度和效率。数字显示在现代工业中已得到了广泛的应用。国内出口的机床大都要求带数显器,以增强竞争能力。 位移量的数字显示已有不少的产品,如同步感应数显器、磁尺数显器、光栅数显器等。国外统称之为“DRO”一数字位置读出系统。它们对小批量、单件生产尤为适用,因能节省大量辅助时间而深受欢迎。此类位移量的数显器大都由数字电子线路构成,结构复杂、劫耗大、调整困难、稳定性差是这类数显器的缺点。随着技术的进步,微型计算机也可在位移量的数显领域中发挥出应有…  相似文献   

2.
运用微型计算机开拓光栅数显器的新功能,除具有一般数显器的清零、置数、可逆计数等功能外,并增添了无效零自动消去显示方式;停电时保护可编程存储功能;光栅传感器的原点检出;为机床提供定位座标;座标点的测量值除2运算定出中心值;监视光栅传感器和超速报警及自校等新功能。列举了微机配置,数据采集接口及程序框图。  相似文献   

3.
一、概 述 WX──841型微机数显控制仪将先进的计算机技术与精密的光栅技术揉合在一起,适用于单件、参量复杂、需要经常改变工艺参数的场合,能够定量地数字显示。现已成功地在锯木机上开发应用。 它采用进口的大规模集成电路元件,自行设计组装,性能稳定,控制灵活,使用方便。 检测元件使用我所研制的精密2500型光电脉冲发生器。由于圆光栅精巧细致地加工,严格地装配工艺保证,检测元件精度高,并具有很好的耐用性。 微机程序有较强的适应性,可根据被测量控制对象的实际条件予以调整。从而使WX——841型微机数显控制仪的通用性得到强化。 程序…  相似文献   

4.
直线滚动摩擦轮型光栅数字显示器,采用圆光栅作为传感元件,通过摩擦轮沿机床直线导轨滚动,将拖板(或刀架)的直线位移转换成角位移。当拖板(或刀架)移动时,摩擦轮  相似文献   

5.
精密钢带光栅传感器越来越多地应用于机床闭环控制系统,其各部件的距离参数直接影响着光栅传感器的精度。根据钢带光栅传感器的特点,提出一种精密钢带光栅传感器参数优选机构的工作原理,并完成其结构设计,实现光栅传感器距离参数的快速选择。  相似文献   

6.
在科研产品的推广使用中,若忽略了解决失效问题的科学方法,将造成元器件的浪费。“SX—801数显器”是我所研制的用于检测精确运转量的电子数字仪器。它的使刚性能和价值评定以及可靠性互有密切关系。本文所述的可靠度算法可保证“数显器”使删效果。另外,可定时、定量抽查“数显器”质量,只要获取了环境因子,便可使用本文中所讲的计算  相似文献   

7.
在一片祝福声中 ,我们迎来了充满希望的新千年。在世纪之交 ,人们不仅对未来充满了厚望 ,也提出了忠告。我觉得 ,“要努力更新知识”这是知识社会对未来人的严厉忠告。就我个人的体验来讲 ,在 5 0年代 ,许多遥测传感器是由结构型所组成的 ,它的基本特征是把许多物理量变换成位移量来加以检测 ,最基本的技术是位移的变换与测量。因此 ,只要具有机械与仪表知识的工程师 ,就可以担当下来。到了 70年代 ,由于电子技术的发展 ,传感器采用了许多新的变换原理 ,并开拓出许多新的敏感器件 ,其中有迅速发展的各种半导体敏感器件、光电子器件、超声转…  相似文献   

8.
步进电机变步距数控伺服主轴头,应用了哈尔滨工业大学的两项发明专利,运用细分技术,主空载快速进给、短路快速回退时采用大步距运行,在正常火花放电情况下采用小步距进给,从而获得良好的快速性能和低速性能。同时,主轴头的机械传动链短,灵敏度高,刚性好,不需要磁尺、光栅等位移量检测装置,即可白数显系统准确地指示主轴的位置。经过将近一年的生产使用,证明它的性能是很好的,而且结构简单、工作可靠,维修方便,成本低,具有很好的应用前景。  相似文献   

9.
美国军方已与洛克韦尔公司签署了一项36万美元的合同,以研制一种以焦平面阵列传感器为基础的长波红外成像系统.该系统包括电子设备和接口.它能以黑白或彩色视频形式提供优质红外成像和用于计算机处理的数字数据.在与传感器子系统连接时,该系统将从128×128的焦平面阵列中提取图像并校正图像的非均匀性.  相似文献   

10.
为提升光纤光栅低温传感性能,对低温环境中光纤光栅反射光谱响应特性进行了研究。建立了低温模拟环境光纤光栅传感器反射光谱响应试验系统。分别对不同温度下自由状态有/无涂覆层、不同胶接状态的光纤光栅反射光谱低温响应特性进行了实验研究,分析了半波展宽、反射波峰幅值和偏移量等性能。结果表明:涂覆层与胶粘液属性均会不同程度影响光栅栅区受力的均匀性,造成波峰分裂或旁瓣等啁啾现象。基于光栅低温啁啾效应产生机理,研制了一种封装结构光纤光栅传感器,用聚合物对无涂覆层光纤光栅进行封装,基片为低热膨胀系数的合金材料,胶粘剂为高性能紫外胶。试验表明:该传感器有良好低温响应特性,反射光谱平滑,且基本无旁瓣。  相似文献   

11.
汽浮陀螺加速度表,是惯性飞行平台的心脏,光栅式输出光电传感器又是仪表的重要组成部分。本文阐述了在研制和飞行试验过程中,对光栅式输出光电传感器结构的固有特征造  相似文献   

12.
为减小航天器测温系统的质量和减少测温用线缆,提出了采用光纤光栅传感器测温的方案。该方案利用回波光谱区别不同的传感器,实现在一根光纤串接多个传感器进行测温。文章讨论了光纤选择、光谱分配等问题,并利用卫星天线测温应用实例验证了光纤光栅测温的效果。结果表明:光纤光栅测温技术在航天器中应用是可行、有效的,传感器的测温精度达到了0.01℃,与热敏电阻方案相比,能大幅减少测温线缆。该方案可为航天器测温系统线缆和质量优化提供设计参考。  相似文献   

13.
高稳定正弦载波产生技术是电容位移传感任务中的关键技术,能否精确实现高精度电容位移传感直接关系到空间引力波探测核心载荷的指标实现.在空间引力波探测任务中,对惯性传感器关键技术——高精度电容位移传感技术中的高稳定正弦载波产生电路进行研究,通过将直接数字频率合成(direct digital system,DDS)中影响正弦...  相似文献   

14.
一、惠斯登电桥某些类型非电量的测量,归结于测量传感器的电阻增量。温度、压力、应变等物理量的测量,都可用电阻式传感器解决之。通  相似文献   

15.
结合传感器校准时可重复试验的特点,对正交多项式回归方法及其在传感器校准与测量数据处理中的应用,用叠代算法解决由传感器实测数据和校准多项式逆解被测物理量问题进行了探讨,并说明用此叠代法同样可适用于计算机适时转换和录取。  相似文献   

16.
对双通道反射式强度调制型光纤位移传感器测量系统进行优化设计。测量结果表明 ,所构成的系统重复性误差小于 0 .5 % ,测量范围为 2 .0 mm。该测量系统使用单片机处理测得数据 ,用查表插值的方法得到输出位移量  相似文献   

17.
邓长华  王珺  吴丹  袁军社 《火箭推进》2020,46(1):96-101
液体火箭发动机机架在静力试验中,通常在关键位置布置多个位移传感器来测量机架在静力试验过程中的位移值,对所测的位移数据进行分析以确定机架是否满足刚度设计要求。由于位移传感器较多,无法直观、快速查找到可能存在的异常测点,同时由于无法可视化使得分析机架整体变形存在一定的困难,因此提出了一种静力试验结构变形的三维可视化分析方法。该方法利用结构的几何位置及测点位移信息,通过空间坐标重构连续再现结构在加载过程中的三维变形过程,形成三维变形动画,并基于Matlab软件平台开发了空间变形分析软件,可直观分析结构整体变形、快速查找位移测量异常点,同时软件分析结果可保存为文档文件和视频文件。该方法对于直观分析机架的整体变形过程,快速判断测点位移数据是否异常具有重要的工程实用价值。  相似文献   

18.
根据滚轮式光栅数显器的工作原理,结合中、大型机床的加工需要及其精度指标,提出了该装置可能产生的误差分析与计算条件;着重论述了装置在制造安装、组合构件以及环境温度等六个方而的误差分析与计算。又根据现有技术水平、工艺条件及各组装零件的精度对各类误差进行综合性估算,并提出了估算公式。结果表明,基本上满足了设计技术条件的要求。  相似文献   

19.
随着计算机的发展,计算机在各个领域里的应用越来越广泛,特别是近几年来微型计算机的出现使计算机应用更为方便、灵活。并使计算机在国防工业、商业、经营管理、文教、化工分析及医学、生物工程等各个领域都显示出不可比拟的力量。在国外,计算机的应用已经深入到日常生活中,使计算机成为人们生活中不可缺少的伴侣。目前国外许多仪器设备都带上微型计算机,使仪器设备智能化。 计算机应用到各种物理量的测试时,如温度、速度、加速度、位移量、电位梯度等,首先的问题就是如何把这些模拟量数字化,再送到计算机里去处理。温度、速度等物理量是通…  相似文献   

20.
鉴于普通光学镜面分析技术研究光栅面形对超光谱仪光谱性能的影响具有精确度低且过程复杂的劣势,文章提出了一种用于分析光栅面形的全链路仿真分析方法。该方法综合考虑衍射和像差信息,利用有限元建立超光谱探测仪光栅结构变形模型,采用Zernike多项式作为结构分析与光学分析之间的接口工具,对光栅面形数据进行处理,得到光栅面形拟合结果,通过光学软件Zemax计算得到光栅面形对光谱畸变和光谱分辨率的影响。仿真分析结果表明,光栅面形的变化对系统的光谱畸变(如光谱弯曲和色畸变)影响较小,基本控制在1/5个像元内;对系统的光谱分辨率影响较大,当光栅面形导致其刻线位置发生较大误差时,对光谱分辨率有明显影响。  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