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一、引言在温度、压力、流量及其它一些生产过程参数的控制中,常常需要根据生产过程的特点选择不同的控制策略。为此,我们采用数字技术与模拟技术相结合,以数字技术为主体,设计了采用单片机的可编程调节器。以MCS-96系列8098为核心,扩充其内存,配设模拟量输入、输出通道,开关量输入、输出通道及显示、键盘、操作接口。用户通过本机组态生成所需要的控制策略,使之既具有计算机控制灵活的特点,又保持了常规仪表使用简单、操作方便等优点。 相似文献
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探讨不同氮分压下磁控溅射氮化锆(ZrN)涂层对纯钛与低熔瓷粉(Vita钛瓷粉系统)结合强度的影响。60个纯钛基片随机分为1个对照组和3个实验组。实验组分别在不同氮分压下(Ta组1.0×10-2Pa,Tb组5.0×10-2Pa和Tc组10.0×10-2Pa)溅射沉积ZrN涂层。纯钛试样经表面处理后在烤瓷炉中进行烧结。用XRD检测到ZrN立方新相。万能试验机测试钛瓷试样三点抗弯强度,对照组为(26.67±0.88)MPa,实验组分别为:Ta(49.41±0.55)MPa,Tb(54.55±0.69)MPa和Tc(46.24±0.53)MPa,四组间差别均有统计学意义(P<0.05)。SEM观察表明,实验组钛/瓷结合良好,钛基底残留的瓷断面数量较多,面积较大。不同氮分压下溅射沉积的ZrN涂层对钛/瓷结合的增强程度有所不同,5.0×10-2Pa下钛/瓷结合增强最为明显。 相似文献
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针对热网控制系统的具体特点和智能热网的功能需求,提出一种基于FDCS技术的城市智能热网控制系统设计方案。介绍了对现场总线设备网络的设计、集控中心功能的设计和数据传输网络的设计方案,并对智能热网控制系统具体实现的高级功能进行探讨性研究,以期推动热网控制领域的技术变革。 相似文献
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周淑千周正发冀晨冉徐卫兵马海红任凤梅 《高分子材料科学与工程》2018,(11):16-20
采用预分散、常压悬浮聚合法制备以聚(丙烯腈-co-甲基丙烯酸酯)为外壳,异辛烷为芯材的微胶囊发泡剂(TEMs)。制备的TEMs壁厚均匀,呈现完整"核-壳"结构的球形,发泡性能良好。微胶囊发泡剂的平均粒径约28.5μm,粒径分布较窄,芯材含量约为23%,起始发泡温度98~120℃,发泡体积为4.5倍。文中研究了分散剂类型、单体和交联剂对微胶囊发泡剂的形貌和发泡性能的影响,使用无机分散剂(20 g Mg(OH)_2,70 g Na Cl,15 g MgCl_2)时,分散效果较好;当AN与MMA的质量比为1:1时,能得到球形较完整的TEMs;添加不同含量的1,4-丁二醇二甲基丙烯酸酯(BDDMA)交联剂时,包裹发泡剂的含量随着BDDMA含量的增加而减少,发泡温度随着BDDMA含量的增加而升高。 相似文献
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周淑一 《机械工人(热加工)》1977,(5)
当冲天炉风眼被堵塞时,一般都要用通条捅开,操作很不方便。为此我们设计制造了新式风眼,其结构见图1。图1是风眼未被堵塞时的工作情况。当风眼堵塞时,可扭 相似文献
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测量不确定度是测量技术中的重要概念,用于表征合理赋予被测量的值的分散性。只要涉及到测量数据的场合,都不避免的涉及到测量不确定度。测量不确定度常由很多分量组成。有些分量可由一系列测量结果的统计分布进行估计,并用试验标准偏差表示。另外一些分量可基于经验或其他信息的概率分布加以估计,也可用标准偏差表述,测量不确定度从词义上理解,意味着对测量结果可信性、有效性的怀疑程度或不肯定程度,是定量说明测量结果的质量的一个参数。实际上由于测量不完善和人们的认识不足,所得的被测量值具有分散性,即每次测得的结果不是同一值,而是以一定的概率分散在某个区域内的许多个值。虽然客观存在的系统误差是一个不变值,但由于我们不能完全认知或掌握,只能认为它是以某种概率分布存在于某个区域内,而这种概率分布本身也具有分散性。测量不确定度就是说明被测量之值分散性的参数,它不说明测量结果是否接近真值。为了表征这种分散性,测量不确定度用标准〔偏〕差表示。在实际使用中,往往希望知道测量结果的置信区间,本文介绍了压敏胶180°剥离强度测量不确定度的评定方法,为其在膜材料领域的使用提供参考。 相似文献