
In the field of industrial process control automation, The liquid level meter based on magnetostrictive waveguide principle, due to its high precision, simple installation, convenient maintenance are used extensively around the world. In many application fields it can be used as displacer replacer. This paper mainly expounds the waveguide wire energy conversion device designing scheme,it excite magnetostrictive waveguide to produce strong energy of ultrasonic by coil, so that the MCU detects easily used amplitude but not complex mathematical transformations.
在工业过程中,质量检测数据与运行数据的比例失衡导致数据驱动的软测量性能受到限制.基于协同训练算法的半监督建模方法利用海量运行数据获得具有高置信度的伪标签以扩充有效建模数据,然而协同训练建模过程中的特征分割会影响建模中两模型的差异性进而影响最终的模型性能.针对该问题,本文提出一种基于图分割与协同训练偏最小二乘(GSCO-PLS)的半监督软测量算法.首先计算辅助变量之间的相关性指标作为权重获得以特征为顶点的有权无向图,将协同建模中的特征分割转化为平衡最小割图分块问题,以获得两个互相关性最小的特征子集.在此基础上通过协同训练利用运行数据更新初始模型实现半监督建模,通过对初始模型特征分割的优化实现对协同训练半监督软测量方法精度的提升.最后通过TE仿真过程的结果说明本文所提算法的有效性.
本文根据铅笔硬度的定义和铅笔硬度试验仪的结构特点,设计了一款适合铅笔硬度试验仪校准的校准装置.该装置有效的解决了铅笔硬度试验仪校准过程中存在的技术难题,也为计量校准部门提供了一款专门校准铅笔硬度试验仪的装置,并对其应用领域进行了分析.
党的二十大报告提出到2035年基本实现新型工业化.先进制造业产业集群作为推进新型工业化发展过程中,较为重要组成单元和相对关键表达内容.推进新型工业化是一项重要的事业,在新型工业化视角下构建产业集群,两者是相互作用,彼此集成.基于新型工业化技术理论视角下开展先进制造业产业集群研究有利于推进制造业高质量发展.
根据物资称量过程中对汽车车上人员要求,分析比较车上人员检测技术的特点,针对现有现场无人远程集中称量中车上人员监控存在的不足,提出一种轨道式移动机器人,机器人配置伸展臂及人员探测传感器,伸展臂可伸入汽车驾驶室,实现对驾驶室内人员的检测.
挤压机是聚乙烯成品造粒的关键设备.通过将原有继电器控制盘进行整体改造,将盘装显示仪表更换为触摸屏,增加自动开车、停车程序,解决了操作人员一直手动操作开车、停车的难题,有效减少了操作人员在启动、停止设备过程中因误操作而发生联锁的情况.
MQTT通信协议最初由IBM于20世纪90年代发明,是基于TCP/IP的通信消息协议.随着物联网信息技术的高速发展,MQTT增长迅速并逐渐成为物联网领域热门的通信协议,同时也是主流物联网平台常见的传输协议.传统的工业现场数据采集与监控软件(如SCADA系统)正面临越来越多的物联网技术挑战——例如如何将SCADA系统实时数据通过MQTT传输到物联网云平台.本文研究MQTT技术在SCADA数据采集应用过程中的实践,通过内置的MQTT服务,将现场生产过程数据开放给物联网云平台,提供了一种行之有效的解决方案.
本文首先介绍了旋翼式湿式水表的工作原理,并对涉及到的结构改进进行理论分析;其次对改进前后的结构进行对比试验.结果表明,结构改进后的水表计量误差曲线整体优于结构改进前的水表,证明了该结构改进的可行性,极大的提升了水表的计量等级.
工业App是基于工业互联网,承载工业知识和经验,满足特定需求的工业应用软件,是工业技术软件化的重要成果.基于Workbench和ProcessHub的软件开发工具可以实现工业App的快速开发,Workbench实现工业App用户界面的图形编辑、界面切换、定义变量、变量连接和终端设备导出等功能,ProcessHub内置多种工业协议,从现场工业设备获取数据,实现工业App应用、工业设备和系统之间的相互操作.
传统光资源路径选择方法依赖随机或就近原则,导致光交箱端口使用率极度不平衡,部分光交箱端口占用过度饱和,引发光信号衰弱影响用户体验,而另一部分光交箱端口资源却鲜有利用.本文呈现了一种新的基于改进的蚁群算法的光网络资源路径分配策略.为了解决常规蚁群算法在寻优过程中的慢速收敛问题及易陷入局部最优的困境,本文提出基于改进的Metropolis接受准则和路径交叉策略的蚁群优化算法.实验仿真结果表明,该方法能根据使用者设定的不同目标侧重,生成多条符合设定侧重的路径,满足了不同光路连接需求,提升了光交箱端口整体的合理利用率,从而实现资源的充分利用,减少运营商的消耗成本.同时,在改进算法与经典的蚁群算法的对比实验中,也验证了改进算法的有效性和可行性.
本文介绍了可燃气体爆炸下限分析仪系统功能和技术特点,对某石化装置废气焚烧进行了论述,同时对4种可燃气体爆炸下限测量分析方法进行比较并最终选用FTA火焰温度分析进行测量,取得了良好的控制效果,为其他项目提供可参考案例.
供水系统作为国家基础性建设之一,发挥着不可或缺的作用,其安全、节能、持久及稳定性对社会发展产生了重大的影响.本文设计了一种基于可编程控制器的恒压供水系统,系统以三菱FX3U-32MR型PLC为控制核心,压力传感器DEC-308完成用户水压检测与反馈,FX3U-3A-ADP扩展模块完成实现A/D、D/A转换,三菱F740变频器实现变频调速.通过实践,分析结果发现,本系统具有硬件电路简单、性价比高、工作可靠的特点,满足恒压供水的基本控制要求.
激光器的偏振特性在一定程度上反映了激光器的性能优劣,激光器的出射光束的偏振状态对材料加工的效率与质量均有重大影响.材料对激光束的光谱吸收不仅由材料本身的光学性质决定,还与激光束的偏振状态有直接关系.本文主要通过依据激光准直透镜的光学原理、偏振分光棱镜的双折射分光特性、1/2波片能够改变激光光束偏振态的特性等几个要素,对COS(Chip on sub-mount)封装形式的半导体激光芯片的偏振特性进行检测与分析,文章先阐述了测试半导体激光芯片偏振特性的目的,从而引出了以COS封装形式的880nm半导体激光芯片为例的激光偏振特性的测试方法、相应的检测装置以及影响封装型半导体激光芯片偏振特性的因素.
随着机组的长周期运行,机组表现的安全隐患逐渐表露出来,特别是二套ARGG的机组已运行20多年,由于原有设计思路的不完善,导致出现大量的生产隐患,例如:联锁大多为单点,未采用二取二或三取二,特别是有些重要的参数(如烟机振动)没有采用联锁;机组由于设计缺陷,存在大量的漏油现象等隐患.为此,这些年通过技术革新对机组存在的隐患进行整改,使机组控制方案变得更加合理,现场隐患逐渐降低,有利的保证了机组长周期安全运行.
LDAR技术是根据动态循环封闭处置作业模式,预估出石化企业VOCs比例的排放等级,它是建立与原油泄漏评价作业相一致的管理规范.以设备的各个检测周期评估分析为出发点,对在该周期中出现的各项数据展开分析,并与检测周期中的范围相联系,对年排放量的总体影响比例进行计算,并与企业发展的VOCs总排放价值标准要求相结合,对其进行分析,确定在该过程中对其进行密封点要素的评估和配置,再进行相应的调整,从而制定出与实际操作相一致的标准要求.根据测定后的废气比例,对扬程进行了预估.在维修作业中,应注重提升LDAR数据释放的准确性,降低各类安全风险,并调节材料损耗.
磁传动具有可实现机构零泄露和保证机构内部真空等优点,被广泛应用于科研和生产等领域.在研发干式水表过程中经常发生吸磁和脱磁的现象,导致水表的流量性能极差甚至停走.本文首先根据铁磁学理论建立磁性耦合模型确定磁体有关的尺寸,其次通过水表磁传动原理对磁体剩余磁通量进行公式推导,最后通过串联试验验证磁体剩余磁通量公式的准确性.
对离心压缩机组仪表控制系统改造,选用冗余的RX3i PLC作为控制核心,保持原有的控制方案不变,将程序解读转化,对PLC、HMI进行重新编程,保持原有的操作界面及风格,使上位机与PLC系统紧密结合,实现过程的监控.该项目的成功实施,为RX3i冗余系统的使用和编程奠定坚实基础,并为国内大机组控制系统改造提供一整套的硬件配置及软件组态方案.
近几年,随着地铁的快速发展,尤其是新线开通带动周边人口和商贸区的飞速增长,地铁以安全、准确、快速、便利的特点,成为了城市居民上下班、购物、出行的首选交通工具,客流量逐年递增.在带来较大经济效益的同时,人们也对地铁车辆的正点率有了更高的要求,尤其是工作日早晚高峰期间因客流较大引起的车门故障造成的延误问题日益突出,运营形式不容乐观.通过研究分析发现,门控器故障是车门故障的重要原因之一,对门控器采取有效的维护对策,成为了保障地铁车辆安全运营的重要环节.
本文对电子汽车衡检测常见问题进行分析,包括误差分析(非线性误差、零点漂移误差、温度影响误差),传感器问题,电子元件故障以及数据处理问题.针对这些问题,本文提出了相应的解决方法,如针对误差分析的解决策略,选择合适的传感器,定期检测和维护传感器,采用高可靠性元件,增强电气保护措施以及优化算法和滤波器等.文章最后对本文研究成果进行了总结,并展望了电子汽车衡检测技术的未来发展方向.本文旨在为电子汽车衡检测技术的发展提供一定的理论指导和实践参考,提高检测系统的准确性和可靠性.
自5G商用以来在工业领域得到广泛应用,5G大带宽、低时延、广连接的设计特性符合工业通信要求.随着国家5G+工业互联网项目的持续推进,5G正在与各行各业进行深入融合应用,开始从生产外围辅助环节逐步深入至生产核心控制环.通过研究5G在工业领域中的典型应用场景,对5G在工业应用中的适用性进行分析,给出在典型行业的5G应用解决方案,对于指导和推动5G在工业应用落地具有重要意义.