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相似文献
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1.
样气处理系统技术应用及发展综论   总被引:1,自引:0,他引:1  
以21世纪前沿技术的高端视野来审视在线分析系统的样气处理系统技术.样气处理系统技术是在线分析器工程应用系统(即在线分析系统)的核心和关键技术,确立这一最新的核心技术观念意义深远,将对在线分析系统的推广应用和在线分析工程技术的健康发展,产生极大的激励和促进作用.以在线分析系统形式将在线分析仪器应用于工业生产过程和节能、环保领域中去,实现气体物质成分量长期连续、稳定、可靠、少维护的检测分析,无论国内或国外,已经成为在线分析工程技术应用及发展的绝对主流,样品处理技术系统是其中极为关键的核心环节.本文对样气处理系统的体系性、样气处理系统技术规范的专业化、针对性设计,工业炉窑、化工领域在线分析系统的工程应用技术进行了重点论述,肯定了当前样气处理系统技术研发的最新努力及最新进展,进而指出在线分析工程技术的应用及发展正进入新的发展时期.基于大趋势理念,样气处理系统技术的应用及发展急切需要重新定位和重新选择方向.  相似文献   

2.
以21世纪前沿技术的高端视野来审视在线分析系统的样品处理系统技术,样品处理系统技术是过程分析器工程应用系统(以下简称在线分析系统)的核心和关键技术,确立这一最新的核心技术观念意义深远,将对在线分析系统的推广应用和在线分析工程技术的发展,产生极大的激励和促进作用。  相似文献   

3.
在线分析系统规范的专业化设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
规范的专业化设计是在线分析系统能够在工程中成功应用的重要保障,对在线分析系统的分层技术结构作了解析,为在线分析系统规范的专业化设计提供了参考框架.在线分析系统规范的专业化设计能保证在线分析系统的协调运行,提高在线分析系统的设计质量.  相似文献   

4.
随着VOCs在线监测系统的广泛应用,环保部门加强了对监测系统的运维要求,提出了系统自动校准功能的明确需求。本文介绍了用于VOCs在线监测系统的多点自动校准,实现了在应用现场标气浓度自动配比、标气预警以及自动完成定期单点、多点校准功能。通过实际检测,多点自动校准系统的标气浓度配比稳定性高,系统监测标气测量值与实际值的示值误差为0.1mg/m 3,准确度为0.08%,自动校准后的系统24小时、48小时、72小时的数据线性度R 2大于0.9996。本方法在工程应用中有实用性。  相似文献   

5.
在线分析系统的广义抗干扰研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
在线气体分析技术的本质和根本目的就是连续计量的准确度,而各种原因和形式的干扰使计量准确度很难保障。从工程应用实践出发,在干扰组分干扰、样气处理干扰、电气干扰等三个相关领域研究干扰的来源,干扰影响误差的定量分析以及抗干扰的措施,进而有效保障和提高计量准确度,是十分紧迫的工程技术课题。现在已经积累和取得了许多有现实操作性的进展,本文是在线气体分析工程技术广义抗干扰的综述性总结。  相似文献   

6.
任何专业技术的健康发展,都离不开基础理论的强力支撑和正确引领.以在线分析系统(On-line analysis system,以下简称OAS)为标志的在线分析技术也是如此.基于在线分析系统56年的工程实践经验,根据钱学森关于系统学的科学理论和综合集成的科学方法,经过4年的探索性研究,在第5届国际论坛上,提出在线分析系统基础理论初创的命题.“十二五”期间,为着力推进在线分析技术基础理论的构建,促进OAS品质的提升和质量发展,理应作出前瞻性的理论探索和深入的工程实践.  相似文献   

7.
温树琴  黄林 《现代仪器》2005,11(5):57-59
HACHCODmax在线监测仪采用当今先进的分析技术,能够连续在线测量,并提供高准确度的结果,符合国家规定的各项技术指标。在实际运行的在线监测和污水处理厂过程控制中发挥重要的作用。  相似文献   

8.
数控机床热误差的在线测量与补偿加工   总被引:1,自引:1,他引:1  
对数控机床热误差的产生原因及特点进行了综合分析,简单介绍了应用激光干涉仪对其进行在线测量的基本原理,对数控机床热误差补偿的具体实施过程进行了详细阐述。利用PLC抗干扰能力强、可靠性高、运算速度快及良好的接口性能,给出了数控机床热误差补偿系统的硬件实现方法。应用PLC技术可以提高误差补偿精度,对误差补偿的硬件实施具有一定参考意义。  相似文献   

9.
本文为优化数控机床在线测量系统,将数控机床在线测量系统拆分为数控机床本体和测头测量系统两部分,通过对数控机床在线系统的结构组成和工作原理分析,再对测头系统的结构组成及测量原理分析,然后对其开展深层次的分析误差来源及性质。以期能够为数控机床在线测量有效优化提供有价值的参考依据。  相似文献   

10.
针对往复压缩机故障率高的问题,应用了在线监测技术,分析诊断气阀与活塞支撑环的常见故障,并为在线监测系统的使用与维护提出了建议.  相似文献   

11.
描述了在电力系统中采用光纤温度传感器进行测温的方法,并在此基础上介绍了一种基于IEEE1451的网络化传感器的基本特点,实现了通用网络接口设计方案.这种用于电力系统特殊条件下测温的网络化分布式电缆温度实时检测系统集光纤技术、现代传感器技术、网络技术和计算机测控技术于一体,实现现场测试数据实时在线监测.最后介绍了在某市电网桃苑变至船山变110 kV高压电缆温度监测工作地实际应用情况.试验结果说明该技术温度误差小、定位精度高、响应时间短、运行可靠且能实现距离大范围测温,可有效应用于电缆的温度在线监测,为电缆载流量的确定提供有效的参考数据,具有良好的应用前景.  相似文献   

12.
重心算法确定CCD像点位置的硬件实现   总被引:5,自引:0,他引:5  
重心法是一种高精度的CCD像点位置提取算法,但由于需要处理的数据量很大,一般用硬件很难实现高采样率和实时性。在CCD光电精密在线测量系统的数据采集处理中,采用高速A/D和DSP芯片设计CCD测厚系统的硬件处理电路,给出了详细的硬件处理电路和软件设计方法,用硬件实现了对CCD信号的细分和重心算法处理,解决了一般情况下系统无法做到的高采样率和实时性问题,大大提高了系统的测量精度和实时性。  相似文献   

13.
为了解决车辆行驶跑偏测量问题,研制了一种车辆行驶跑偏在线自动检测系统。该系统通过建立的双目机器视觉模型实现了车辆行驶跑偏量的自动测量,研制的大视场激光光源解决了测量中的环境干扰问题,采用优化数据处理算法解决了测量精度不高的难题,构建的无线网络测试系统实现了车辆行驶跑偏在线自动检测。该系统测量精度高、运行稳定可靠,可广泛应用于汽车生产企业及各种车辆检测线上车辆行驶跑偏量的在线自动测量。  相似文献   

14.
本文分析了光电式传感器在模拟式工作状态下难于实现高精度测量的原因,提出了通过自校正提高测量精度的方法。通过卷绕式连续真空镀膜膜厚测量的实例,证明效果良好。  相似文献   

15.
通过对水厂送水泵房自动化在线监测仪表系统应用方面分析论证,对系统应用中存在的问题实施优化,使仪表系统得到完善,并达到最佳运行状态,解决仪表系统在应用中存在的问题,简化控制原理,降低计量及自动化仪表系统投资,提高仪表系统的适应性、准确性与可靠性。  相似文献   

16.
在分析当前接地电阻测量仪现状及不足的基础上,设计了一种基于MSP430的接地电阻在线测量装置。该装置采用变频测量技术,能自动选频以避开强干扰频段,抗干扰能力强。系统中引入了微弱信号检测、数字滤波及DFT技术,有效地消除了接地网噪声和谐波干扰,测量精度高。实验室模拟测量结果表明,该装置性能稳定,抗干扰能力强,测量精度高。  相似文献   

17.
滚珠丝杠在线检测及模糊PID补偿算法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
金建荣  张秋菊 《机电工程》2011,28(6):679-682
为提高大型精密滚珠丝杠磨削精度及效率,将在线检测和误差补偿技术应用到丝杠磨削过程中.介绍了系统的构成和主要模块的工作原理,提出了在线综合动态测量及模糊PID补偿方法.开发了基于VC++的滚珠丝杠检测补偿软件,以型号60×06×420-P03R(公称直径mm×公称导程mm×螺纹长度mm-类型·标准公差等级·旋向)的丝杠螺...  相似文献   

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在机器视觉测量系统中,满足动态测量要求和分析影响测量精度的因素是实现在线测量的重要环节。本文利用合肥工业大学研制的一套车轮轮缘踏面检测系统,通过试验模拟车轮在铁轨上的实际运行情况,建立车轮位移和被测轮缘踏面参数之间的数学模型,分析火车不同速度对这些参数测量精度的影响,为现场测量提供理论依据。  相似文献   

19.
能坡法流量计算在水文在线测流系统的应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过石头水文站使用能坡法流量计算在水文在线测流系统的应用研究,总结、寻找出一种实时性强、测验精度又高的在线测流方法,从而为受人类活动影响较大的测站提供一种高效、快速的水文测验新方法。  相似文献   

20.
预行程误差的预测和补偿能够大大提高加工精度在线检测系统的测量精度.提出了一种基于BP神经网络的检测误差预测新方法,建立了一个基于BP神经网络的在线检测系统预行程误差预测模型,通过实验数据对该网络进行训练,并将训练好的神经网络应用到实际加工零件的误差预测和补偿.为了验证该方法的有效性,以一圆柱零件的圆度误差检测为例,对其加工精度的在线测量进行了预行程误差的预测与补偿,经与CMM检测结果的对比,说明了该方法的有效性.  相似文献   

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