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1.
一、系统构成及特点HC-02B预加水成球微机自动控制系统是在HC-02系统基础上发展起来的。不同的是,它配汉字CRT显示、汉字显示操作说明、汉字故障提示、人机对话,便于操作人员理解、操作;此外,其功能增强,如电机启停控制,最多可控制12台电机。同时提供了生料配煤方案,只要配套使用生料计量、煤粉计量设备就可以完成生料配煤和预加水成球生产过程的自动控制。系统中采用螺旋绞刀秤计量生料粉。计算机检测后,根据料煤配比给出煤秤设定值,煤粉秤可选用TDG调速皮带秤。计算机检测料、煤实际流量,根据延时长短和料水比值控制给水量,达到料、煤、水三参数协  相似文献   
2.
3.
<正> 有可爆性气体(例如沼气等)存在的矿井发生火灾时,一般都同时受这些气体爆炸的成胁,因此如何防止这些气体爆炸是当前急需解决的一个问题。研究判断火区气体能否爆炸的方法是防止这种爆炸的一个重要方面,目前国内外不少学者都在对此进行研究。本文介绍的是笔者提出的一种判断方法——  相似文献   
4.
对于水泥生产的连续过程控制,最简单也是最基本的单元是单回路控制,也称之为定值控制。其工作原理如图5.1所示。控制器的任务是按照某一变量——即过程变量(PV)的测量值调整过程状态,使之符合一个特定的标准值,即所谓设定值(SP)。过程变量(实际测量值)与设定值之差称之为误差,即E=PV-SP。控制器  相似文献   
5.
调速电子皮带秤往往采用荷重传感器测量皮带上有效称量段上的重量Pi(公斤/米),与速度传感器测量的皮带速度Vi(米/秒)相乘,得到物料流量的瞬时值Qi(公斤/秒),该值对时间积分就得到累积值∑Qi(公斤)。根据物料瞬时流量和设定值的偏差大小,按照一定的控制算法求出电机转速的期望值,通过滑差电动机控制器不断调整皮带速度,从而达到定量给料的目的。应用微处理器对系统进行非线性补偿、自动去皮和自动调零以及参数自整定,有利于提高电于秤的精度、可靠性  相似文献   
6.
一、控制思想立窑烧成是一个复杂的生产过程,难以精确地用数学模型来描述。由于影响烧成的因素多、缺乏规律性,加之检测手段有限,设想几个标准回路对立窑煅烧的某些工艺参数进行控制是不可能的。因此,运用现代计算机技术对现有生产工艺设备加以改造,选择几个关键的检测参数表明窑的运行状态,  相似文献   
7.
玻纤袋收尘器采用微机实现定时及定总阻力上、下限清灰和“清灰——卸灰——回灰”系统的综合自动控制,有利于降低系统阻力,捉高收尘效率和延长滤袋使用寿命。图11.1为窑尾袋收尘系统示意图。如工厂压缩空气气源不足,还需专门配备一台压力为7公斤/平方厘米,流量为0.6立方米/分的空压机,为清灰、卸灰时推动气阀用。一般地说,“清灰、卸灰与回灰”是同步进行的。清灰时,要先启动反吸风机、空压机  相似文献   
8.
消声瓦声学性能的大面积宽频带测量   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文利用水声计量测试最新研究成果-水声材料声学性能的自由场宽带压缩脉冲叠加法测量技术,在实验室对某型消声瓦(600×800×50mm)的声学性能进行了准确测量,测量频率范围为2kHz~20kHz.本文首先对测量系统和过程作简要的介绍;然后对声速和密度等参数已知的均匀材料样品进行了测量,并与理论计算进行比较,以核查测量系统的能力和性能;最后给出某型消声瓦的测量过程与具体测量结果.  相似文献   
9.
毛主席教导我们:“在生产斗争和科学实验范围内,人类总是不断发展的,自然界也总是不断发展的,永远不会停止在一个水平上.” 关于通风系统或通风网路的解算问题,作者曾于1964年新提出了一个动坐标图解法.(参看我国煤炭学报1964年第一卷第四期)应该说,这一方法的提出,对一向被人们所采用的静坐标图解法来说是一个发展,因为它不仅可大大简化原静坐标图解法的某些运算过程,还可解决许多过去用静坐标图解法或其他方法所不能解决的问题.但是也不能不指出,这一方法也仍然很不完善,单用它去解算那些分支较多的通风网路或矿井通风系统问题,实际上也仍不可能.因此根据毛主席的教导,我们对这个问题的研究,也仍不能停留于动坐标图解法,还应继续向前发展.  相似文献   
10.
通风网路的动坐标解法,是作者新提出的一个方法,其基本原理,是把通风网路的一部分特性曲线画在定坐标纸上,其余曲线全部画在透明的动坐标纸上,虽后把动坐标放在定坐标上,使定、动两类坐标曲线相交,并按一定的规律移动动坐标,最后,当各交点所对应的风量、风压符合风量与风压两平衡定律时,图示风量即为所求风量. 本方法的优点是:1)设备简单,解算迅速;2)对于某些用现用图解法或数学解析法所不能解算或不易解算的通风问题,它可以解算;3)用这种方法来研究风量调节问题,研究个别风机的调换,以及研究网路个别风阻的改变对整个通风的影响也很方便.因此,本方法的提出,有一定的理论与实用价值,可供现场与有关人员参考.本方法也同样适用于解非线性复杂电路.  相似文献   
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