Ви є тут

Методы и средства функциональной диагностики и контроля технологических процессов на основе электромагнитных датчиков

Автор: 
Смирнов Виталий Иванович
Тип роботи: 
докторская
Рік: 
2001
Кількість сторінок: 
320
Артикул:
243772
179 грн
Додати в кошик

Вміст

СОДЕРЖАНИЕ
Введение.
Глава первая. Переходные процессы в электромагнитных датчиках и их использование для преобразования параметров
1.1.Классификация существующих способов преобразования параметров электромагнитных датчиков.
1.1.1. Прямые способы преобразования.
1.1.2. Способы уравновешивающего преобразования
1.2.Анализ переходных процессов в .Сколебательном контуре
1.3. Переходные процессы в ЛОконтуре как основа способа преобразования параметров электромагнитных
датчиков
1.4. Техническая реализация способа преобразования, основанного на измерение длительности
переходного процесса в ,контуре.
1.4.1. Анализ структурной схемы
измерительного устройства
1.4.2. Технические решения, направленные
на повышение точности измерений
1.5. Выводы.
Глава вторая. Конструктивные особенности электромагнитных
датчиков и их основные характеристики.
2.1. Классификация электромагнитных датчиков
по принципу действия
2.2. Анализ требований, предъявляемых к датчикам и измерительным устройствам, предназначенным
для решения задач функциональной диагностики
2.3. Конструктивные особенности датчиков, основанных на преобразовании параметров в длительность
переходных процессов,.
2.3.1. Индуктивные датчики.
2.3.2. Магннтоиндуктивные датчики.
2.3.3. Вихретоковые датчики
2.3.4. Индукционноиндукгивныс датчики.
2.3.5. Интегрирование сигналов от индукционноиндуктивных датчиков.
2.4. Формирование градуировочных зависимостей
с использованием сплайнинтерполяции.
2.5. Математическая модель измерительного устройства и
оценка инструментальной составляющей погрешности.
2.6. Оценка методической погрешности вихретокового датчика, обусловленной конечными размерами объекта измерений.
2.7. Выводы.
Глава третья. Базовые варианты конструкций
микропроцессорных измерительных устройств.
3.1.Анализ архитектуры современных программируемых микроконтроллеров и их функциональных возможностей
3.2. Автономное микропроцессорное устройство
для контроля технологических параметров и процессов.
3.3. Микропроцессорное устройство для сбора и
хранения диагностических параметров.
3.4. Многофункциональное измерительное устройство.
3.5. Выводы.
Глава четвертая. Базовые варианты конструкций плат сбора
данных для персонального компьютера.
4.1. Анализ средств сопряжения измерительных устройств с персональным компьютером
4.2. Специализированная сенсорная плата расширения
для персонального компьютера
4.3.Плата расширения для контроля и управления технологическими процессами.
4.4. Универсальная плата расширения со встроенным микроконтроллером.
4.5. Выводы.
Глава пятая. Виртуальные приборы как средства контроля
технологических параметров и процессов
5.1. Принципы построения современных виртуальных приборов.
5.2. Многоканальный цифровой осциллограф
5.3.Мультимет р.
5.4. Многоканальный детекторсчетчик металлических объектов
5.5. Спектроанализатор
5.6. Анализатор нестационарных процессов
5.7. Выводы.
Глава шестая. Автоматизированные приборы для функциональной диагностики электрических машин и автомобильных
двигателей
6.1. Анализ современных методов и средств функциональной диагностики электрических машин
и автомобильных двигателей
6.1.1. Основные понятия и принципы организации функциональной диагностики.
6.1.2. Функциональная диагностика электрических машин.
6.1.3. Функциональная диагностика
автомобильных двигателей.
6.2. Использование полей рассеяния для оценки
технического состояния электромеханических объектов.
6.3. Комплекс для функциональной диагностики электрических машин на основе персонального компьютера.
6.4. Портативный прибор для диагностики
электрических машин.
6.5 Портативный мотортестер для диагностики
автомобильных двигателей
6.6. Выводы.
Глава седьмая. Автоматизированные приборы для контроля
технологических параметров и процессов
7.1. Автоматизированный вискозиметр вибрационного типа
7.2. Автоматизированный измеритель влажности
7.3. Микропроцессорный комплекс для измерений и
контроля перемещений, толщины и геометрических размеров.
7.4. Микропроцессорное устройство контроля геометрических параметров кремниевых мембран
на основе рентгеновского координатного детекгора
7.5. Автоматизированный спектрометр.
7.6. Измерительные преобразователи с двумя степенями свободы и их использование в устройствах
дистанционного управления.
7.7. Выводы.
Заключение
Литература