【摘 要】
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为了满足高精度温度计量器具检定和校准的需求,设计了一种高精度恒温槽,在结构设计上,优化恒温槽内筒结构,内筒采用上搅拌式结构,搅拌腔和工作腔分开,由上下连通结构连为一体,设计了整流格栅和工作介质循环系统,确保筒内工作介质循环和热交换的稳定进行,提高温场分布的均匀性和稳定性。在温度控制算法上,采用增量式PID(Proportion integration d-ifferentiation)算法,利用粒
【基金项目】
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山东省农业重大应用技术创新项目(SD2019NJ011); 泰安高新区加快科技成果转化促进新动能培育计划项目(KJDN202014);
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为了满足高精度温度计量器具检定和校准的需求,设计了一种高精度恒温槽,在结构设计上,优化恒温槽内筒结构,内筒采用上搅拌式结构,搅拌腔和工作腔分开,由上下连通结构连为一体,设计了整流格栅和工作介质循环系统,确保筒内工作介质循环和热交换的稳定进行,提高温场分布的均匀性和稳定性。在温度控制算法上,采用增量式PID(Proportion integration d-ifferentiation)算法,利用粒子群算法自整定PID系数,通过闭环负反馈PID结构实现恒温槽温度精确控制。利用自主研发的软件实现对恒温槽性能的测试,试验结果表明,所设计的恒温槽能够实现快速降温和升温过程,-10 ℃时温场稳定性为0.011 ℃/10min,工作腔中的上水平面最大温差仅为0.0034 ℃,下水平面最大温差为0.0020 ℃,内筒工作腔最大温差为0.0034 ℃,整个系统自动化程度高,控温稳定,符合国家规定的性能要求。
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