【摘 要】
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压电和电流变混合超精密步进驱动与控制涉及机械学、材料学、流体力学、控制科学以及电子学等多种学科,是一项多学科交叉的研究领域。本文论述了压电材料的特点,阐述了选择压电叠堆为精密驱动器的驱动源的依据,对压电叠堆的基本性能及参数进行了实验分析。试制了两种单腔体双压电叠堆泵—对称式和交错式,并进行了理论分析和实验研究,选择了一种性能相对较好的泵体结构。运用CFD软件对系统中电流变液体进行流态分析,讨论了局
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压电和电流变混合超精密步进驱动与控制涉及机械学、材料学、流体力学、控制科学以及电子学等多种学科,是一项多学科交叉的研究领域。本文论述了压电材料的特点,阐述了选择压电叠堆为精密驱动器的驱动源的依据,对压电叠堆的基本性能及参数进行了实验分析。试制了两种单腔体双压电叠堆泵—对称式和交错式,并进行了理论分析和实验研究,选择了一种性能相对较好的泵体结构。运用CFD软件对系统中电流变液体进行流态分析,讨论了局部水头损失、出入口损失及沿程阻力等能量损失情况,提出了相应的解决办法和措施。搭建了实验平台,
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本文简要介绍了光栅测量装置的国内外发展状况及光栅测长的基本原理,对比分析了一些传统的莫尔条纹细分方法的优、缺点及适用范围。以研究实用性强、细分精度高的莫尔条纹信号细分方法为目的,提出了一种基于人工神经网络的莫尔条纹信号细分的方案,通过理论分析与实验仿真,验证了该方案的可行性与实用性,可改善原始信号的质量,降低对光栅传感器输出信号正交性、等幅性等方面的要求,并能提高细分精度。介绍了神经网络技术及MA
温度场测量的最终目的是实现被测温度场的可视化,进而实现对温度状态的检测和控制。声学法温度场检测由于具有非接触,测温范围广,测量对象空间范围大,实时测量,维护方便等优点,为工业炉温度场检测提供了一种有效手段。此外,该技术还可用于大型会议室和剧场内温度的监测和调节、大气海洋温度分布监测等领域。但将该技术应用于仓储粮食温度分布监测,还是一个刚刚探索的新领域。本文阐述了声学测温技术的基本原理及应用,介绍了
指针式仪表是工业领域中应用非常普遍的测量仪表之一,这些仪表在出产前,需要对大批量的产品进行精度的检定。对于指针式仪表的非人工读数识别和检定国内从九十年代末就提出了理论性的方案设计;随着各种指针式仪表在工业上的大量生产和使用,检定仪表系统的设计和开发及产品陆续见诸学术期刊和学校、工业现场。国内外绝大多数的检定系统是采用了以采集表盘图像,并进行图像处理和识别的机器视觉产品,它们能够实现快速、可靠、准确
电子万能材料试验机是检测材料及其制品在各种真实和模拟环境状态下的机械、工艺性能,结构抗振强度及材料与构件内外表面缺陷的重要科学测试设备。本文研制的电子万能试验机测控系统是基于可编程器件FPGA进行数据采集和运动控制的一套自动测控系统。作为测控系统下位机的硬件测控卡既能进行材料力学性能参数的数据采集与处理,还能实现对执行机构的精确控制;基于PC的测控系统上位机采用LabVIEW8.2编写测控应用层软
固体质量流量测量在工业领域内应用广泛。如何通过非接触式测量得到高精度的测量结果是一个很有挑战性的课题。本文提出采用功能强大的图形化编程开发平台LabVIEW设计固体质量流量测量系统;之后将LabVIEW中设计完成的测量系统使用具有丰富片上资源、较高数据处理能力的DSP TMS320LF2407A加以实现。首先,使用微波多普勒雷达传感器(MRS),基于LabVIEW设计固体质量流量测量系统。使用NI
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涂层厚度是涂层的重要质量指标之一,它关系到涂层的使用寿命、涂层材料消耗及成本、涂层的应力及涂层结合强度等。超声干涉法涂层厚度测量方法由于具有不受被检测涂层材料种类、厚度限制的优势而成为目前研究热点之一。由于基体及涂覆层种类繁多,且涂层与基体的声阻抗差异大小直接影响着对干涉信号频谱的分析,基于此,本研究从超声干涉法涂层厚度测量基本原理的研究入手,以含有涂层的多界面结构中超声波传播为理论模型,提出了超
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本文对基于虚拟仪器技术的过程控制仪表系统进行了研究。通过查阅大量相关文献,了解了基于虚拟仪器技术的过程控制仪表的研究在国内外的发展状况。本文利用基于虚拟仪器技术的过程控制仪表系统的概念,设计制作了PID控制模式的加热装置和液压缸控制系统。(1)本文分析了利用虚拟仪器技术实现过程控制仪表的实现方法。基于虚拟仪器技术的核心是尽可能多的用软件实现传统仪器的功能。利用计算机中的数据存储资源来实现控制过程中