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在大型力学实验中,需要采集到试件关键部位大量应变,为结构的设计和实验验证提供可靠的强度数据。因此基于虚拟仪器LabVIEW,采用“生产者 消费者”同步数据采集结构,利用队列和通知技术,实现了对大型力学实验构件上百通道的数据采集。具有连续采集、定时采集、单点采集3种模式的应变数据采集功能满足实验不同测量需求,能够将采集到数据进行实时波形显示,以及数据的处理、记录、保存、历史数据回放。该多通道应变采集系统采用TDMS格式存储,每秒钟可获得上万个采样点。实验通过120 Ω的电阻测试表明,采集过程中系统运行稳定、可靠、高效,满足实验的各项需求。系统具有友好的人机交互界面,易于维护、升级和扩展,灵活性强。 相似文献
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振动颗粒康复仪中,颗粒的运动特性影响康复效果,颗粒运动特性与康复仪的激振频率及颗粒层深度有关,为探究这些参数对按摩强度的影响,利用EDEM软件对康复仪按摩过程进行数值模拟。随着振动频率的增加,颗粒流对肢体模型的法向冲击按摩和切向摩擦按摩强度逐渐增大;随着颗粒层由浅到深,颗粒流对肢体的冲击按摩和摩擦按摩强度逐渐增大。募集志愿者参与试验并对康复仪按摩强度进行主观评价,得出结论与仿真一致。根据康复仪激振频率及颗粒层深度对颗粒流按摩特性的影响,为截肢患者选择合理的治疗方案。 相似文献
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针对课题组研发的振动颗粒康复仪,完成了控制系统设计并进行了相关试验,改善了该仪器应用过程中的操作性能。应用光电传感器与步进驱动系统的配合实现了零位控制,提高了康复仪启动的稳定性;将康复仪的主要工作参数(激振频率、振动方向角)转化为按摩方式、按摩强度等治疗参数,直观且容易操作;依据康复仪功能需求、控制系统功能需求,完成控制平台的搭建,通过离线仿真与在线试验,实现了康复仪控制系统的模块化、智能化及治疗时间的可调节性,为康复患者提供菜单式治疗方案。 相似文献