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1.
基于S7-300 PLC的制动器闸瓦间隙监测装置的设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
文章介绍了一种提升机盘式制动器闸瓦间隙在线监测装置软、硬件的设计和工作原理。该装置选用S7-300 PLC为核心监测主机,采用直线位移传感器和应变式压力传感器检测制动器闸瓦间隙和油压参数,实现了对闸瓦间隙的实时监测及报警、断电等功能。  相似文献   
2.
随着社会快速发展的经济和人民生活水平的显著提高,保护生态环境的问题也越来越受到人们的重视。本文根据生态公益林管护现状入手,深度剖析了建设生态公益林和管护当中所存在的问题,总中提出了要从创新管护机制、科学经营、科学利用、完善补偿金管理制度等方面推动生态公益林可持续发展的对策。  相似文献   
3.
赵振明 《硅谷》2008,(19):51-52
介绍异步电动机调速的基本控制思想、通用变频器调速的原理,以及通用变频器在检查和维护中应采取的一般措施,对从事变频器运行维护工作的人员具有一定的参考意义.  相似文献   
4.
本文全面论述了压电陶瓷的基本原理及其特性、驱动方法等。并设计了压电陶瓷迟滞特性的开环测量方案。测量过程中应进一步调整光学平台的稳定性,以及光电接收放大器的设计。并结合实验分析了PZT压电陶瓷产生迟滞非线性的成因。对PZT采用过度驱动的方法。经过多次反复调节、多次振荡调节、多个周期的电压来回变化。采用衰减的方式进行加压、减压控制。得到精密位移控制曲线。  相似文献   
5.
目前多数激光电视采用的控制方式对多面转镜的角度分割精度和转速的稳定性要求过分苛刻,制作难度极大。本文提出了一种新的控制方案:在视频输出和光调制器间设置内存缓冲,将视频信号以帧形式存储,存储器的每个单元与屏幕上的像素是对应的关系,扫描头的转镜和摆镜方位也确定了该位置像素数据在存储单元的地址。电子单元将该地址的存储单元数据信号读经D/A换为电压信号,送至光调制器调制光强。采用这种茶方式,极大降低了光学扫描系统的制作难度。  相似文献   
6.
王阳  孟庆亮  赵振明  于峰  赵宇 《红外与激光工程》2021,50(5):20200345-1-20200345-8
某透射式低温光学红外相机工作于倾斜地球同步轨道,所处空间热环境复杂多变,整个光学路径部组件属于低温光学系统,对温度梯度及温度稳定性要求较高,这对热控系统设计带来挑战。结合相机在轨成像温度需求及空间外热流特点,详细分析了相机热控设计的重点和难点,通过低温热管热量传输和辐射制冷的方式实现了低温光学系统的降温,通过高效热防护、热隔离及间接辐射控温技术实现了低温光学系统的高精度控温。热平衡试验温度数据表明:成像模式下,各光学部组件温度均满足指标要求,光学透镜温度均匀性和稳定性较高,光学透镜间最大温差小于1 K,最大温度波动小于±0.3 K,实现复杂内外热环境下光学透镜高精度控温;加热去污模式下,利用低温热管“热开关”的特点在常温下热阻增加,通过较小热控功耗实现光学透镜加热去污的需求。  相似文献   
7.
本文介绍了傅里叶变换光谱技术向短波段的扩展和应用, 描述了在研真空紫外傅里叶变换光谱仪原理样机的结构设计和预期性能。讨论了短波段谱仪多重传输特性, 得出对于发射光谱强谱线的测量, 其多生传输优势依然存在的结论  相似文献   
8.
于志  孟庆亮  于峰  聂云松  赵振明  郭楠 《红外与激光工程》2021,50(5):20200332-1-20200332-6
某新型对地观测空间相机已随新技术试验星成功发射入轨。相机运行于低轨倾斜圆轨道为非太阳同步轨道,其面临的空间外热流变化非常复杂。为了保证相机在轨稳定工作,光学系统和承力结构需要具有较高的温度稳定性,低温红外探测器需要配备大功率制冷机。复杂的外热流环境和高稳定度的指标要求给热控系统的设计研制带来了极大的挑战。根据任务特点和需求,对热控研制任务展开了分析,提出了借助卫星平台姿态规避,间接辐射控温以及±X侧耦合散热面等热控措施。热平衡试验与在轨飞行实测数据表明,相机光学系统的温度水平保持在(18±2) ℃范围内,稳定度优于±0.3 ℃/轨,满足相机各项温度指标,证明相机热控设计方案合理可行,相机在轨工作条件良好。  相似文献   
9.
通过对姑山矿选矿工艺进行技术改造,提高了精矿品位,降低了成品矿不合格率,提高了矿山的经济效益。  相似文献   
10.
利用广角有限差分光束传播法(WA-BPM)对集成光学陀螺(10G)用掺锗的二氧化硅光波导环形谐振腔进行了优化设计,详细分析了谐振腔的主要性能参数精细度F与各种损耗及光强耦合系数的关系. 在优化设计基础上,在硅基底上利用等离子体增强型化学汽相沉积(PECVD)法与反应离子刻蚀(RIE)制作了掺锗的SiO2光波导环形谐振腔.经测试,在1 550 nm波长处,光波导传输损耗为0.02 dB/cm,环形谐振腔内总传输损耗仅为0.1 dB/circuit,可为今后集成光学陀螺的小型化和高灵敏度提供理论参考.  相似文献   
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