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徐厚胜
成果名称 |
一种实时判定调整电子皮带秤长期稳定性的装置及方法 |
成果完成单位 |
铜陵市三爱思电子有限公司 |
批准登记单位 |
安徽省科学技术厅 |
登记日期 |
2019-07-18 |
登记号 |
2019N993Y002298 |
成果登记年份 |
2019 |
不同的着眼点电子皮带秤可以有多种的分类方式。 A)按电子皮带秤的机械结构类型分,其中: A1)按制造皮带秤时是否已同时把皮带输送机制作成一体化结构可分为...
你好,安装方法如下所示。 1、安装前首先要检查装箱单和实际物品是否相符,型号是否一致,各个部件是否在运输过程中有损毁,如有缺少皮带秤配件或者部件损毁的情况应及时联系金鼎测控技术有限公司销售部,以免耽误...
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电子皮带秤检定装置的测量结果不确定度的分析与评定
本文以最大流量为3500t/h的0.5级电子皮带秤为例,介绍电子皮带秤检定装置的测量结果不确定度的分析与评定。
岩石工程长期稳定性智能反馈分析方法及应用研究
博士学位论文摘要:岩体流变是影响岩石工程长期稳定性的重要因素之一,对岩体流变的研究前人已作了许多工作,取得了丰富的研究成果,但模型识别和参数辨识上仍有一些不足。岩石是一种复杂的地质材料,其周围的地质环境和工程施工环境也是复杂的,而且是变化的,这使得人们对其认识很难一步到位,因此,对岩石介质进行反复认识是必要的。
电子皮带秤的种类和形式有很多种,了解不同的电子皮带秤可以更好地帮助我们认识电子皮带秤!小编今天就和大家一起分享下电子皮带秤有哪些种类!既然是分类就必须要有分类的依据,根据不同的情况分类可以有不同的分类方法!据小编分析:可以按称重传感器的工作原理分类;可以按累计器显示方式分类;可以按电子皮带秤的用途分类;可以按承载器的结构型式分类;可以按承载器与皮带输送机的关系分类;还可以按带速分类!
1.按称重传感器工作原理分类:电阻应变式电子皮带秤,压磁式电子皮带秤、振弦式电子皮带秤和差动变压器式电子皮带秤等
2.按累计器显示分类:模拟式电子皮带秤、数字式电子皮带秤和带微机的电子皮带秤等
3.按电子皮带秤用途分类:过程监控用电子皮带秤、配料用电子皮带秤、计量用电子皮带秤和贸易结算用电子皮带秤
4.按承载器结构型式分类:单杠杆式电子皮带秤、双杠杆式电子皮带秤、悬仲式电子皮带秤和悬浮式电子皮带秤等。
5.按承载器与皮带输送机的关系分类:称量台式承载器皮带秤和输送机式承载器皮带秤。
6.按带速分类:单速皮带秤和变速皮带秤。
电子皮带秤的分类情况基本上就是以上几种了,相信大家读完本文都可以对电子皮带秤的分类有一个很清晰的认识了!徐州圣能是专业从事动态计量仪器研发生产的企业,我们可以生产各种类型的电子皮带秤以及其他相关动态计量设备,如果您有需要,欢迎随时与我们联系
本文章来自徐州圣能科技有限公司,想了解更多关于电子皮带秤的分类的信息欢迎访问徐州圣能科技有限公司,转载请注明出处。
《一种空调器频率的控制方法及装置》实施例提供了一种空调器频率的控制方法,以达到能够快速调整室内温度的目的。
《一种空调器频率的控制方法及装置》包括:根据空调器的工作模式,确定N个采样时刻所述空调器分别对应的N个温度差值,N为大于等于2的整数;根据所述N个温度差值,建立所述空调器频率的变化函数,所述变化函数中包括比例系数、积分系数以及微分系数;根据所述空调器的内环温度以及外环温度,确定所述比例系数、积分系数以及微分系数的数值;根据所述比例系数、积分系数以及微分系数的数值,确定所述空调器频率的变化值。
在一个实施方式中,根据空调器的工作模式,确定N个采样时刻所述空调器分别对应的N个温度差值具体包括:当空调器的工作模式为制冷模式时,按照下述公式确定N个采样时刻所述空调器分别对应的N个温度差值:ΔT[i]=T[i]-Tset
当空调器的工作模式为制热模式时,按照下述公式确定N个采样时刻所述空调器分别对应的N个温度差值:ΔT[i]=Tset-T[i]
其中,ΔT[i]代表第i个采样时刻所述空调器对应的温度差值,T[i]代表第i个采样时刻所述空调器对应的内环温度,Tset代表所述空调器设定的温度。
在一个实施方式中,按照下述公式根据所述N个温度差值,建立所述空调器频率的变化函数:
其中,ΔF[i]代表第i个采样时刻所述空调器频率的变化函数,To代表采样周期,KP代表所述比例系数,KI代表所述积分系数,KD代表所述微分系数。
在一个实施方式中,所述根据所述空调器的内环温度以及外环温度,确定所述比例系数、积分系数以及微分系数的数值具体包括:预先划分内环温度的分隔区间以及外环温度的分隔区间;确定所述空调器的内环温度所处的第一分隔区间以及所述空调器的外环温度所处的第二分隔区间;将与所述第一分隔区间和所述第二分隔区间同时对应的比例系数数值确定为所述变化函数中比例系数的数值;将与所述第一分隔区间和所述第二分隔区间同时对应的积分系数数值确定为所述变化函数中积分系数的数值;将与所述第一分隔区间和所述第二分隔区间同时对应的微分系数数值确定为所述变化函数中微分系数的数值。
在一个实施方式中,所述根据所述比例系数、积分系数以及微分系数的数值,确定所述空调器频率的变化值具体包括:确定待计算的采样时刻的个数;根据所述比例系数、积分系数以及微分系数的数值,按照下述公式确定所述空调器频率的变化值:
其中,ΔF[i]代表第i个采样时刻所述空调器频率的变化值,KP[m,n]代表所述比例系数的数值,KI[m,n]代表所述积分系数的数值,KD[m,n]代表所述微分系数的数值,To代表采样周期,ΔT[i]代表第i个采样时刻所述空调器对应的温度差值,M代表确定的所述待计算的采样时刻的个数,M为大于或者等于1的整数。
《一种空调器频率的控制方法及装置》实施例还提供了一种空调器频率的控制装置,以达到能够快速调整室内温度的目的,该装置包括:
温度差值确定单元,用于根据空调器的工作模式,确定N个采样时刻所述空调器分别对应的N个温度差值,N为大于等于2的整数;频率变化函数建立单元,用于根据所述N个温度差值,建立所述空调器频率的变化函数,所述变化函数中包括比例系数、积分系数以及微分系数;系数数值确定单元,用于根据所述空调器的内环温度以及外环温度,确定所述比例系数、积分系数以及微分系数的数值;频率变化值确定单元,用于根据所述比例系数、积分系数以及微分系数的数值,确定所述空调器频率的变化值。
在一个实施方式中,所述温度差值确定单元具体包括:第一确定模块,用于当空调器的工作模式为制冷模式时,按照下述公式确定N个采样时刻所述空调器分别对应的N个温度差值:ΔT[i]=T[i]-Tset
第二确定模块,用于当空调器的工作模式为制热模式时,按照下述公式确定N个采样时刻所述空调器分别对应的N个温度差值:ΔT[i]=Tset-T[i]
其中,ΔT[i]代表第i个采样时刻所述空调器对应的温度差值,T[i]代表第i个采样时刻所述空调器对应的内环温度,Tset代表所述空调器设定的温度。
在一个实施方式中,所述频率变化函数建立单元具体包括:公式建立模块,用于按照下述公式根据所述N个温度差值,建立所述空调器频率的变化函数:
其中,ΔF[i]代表第i个采样时刻所述空调器频率的变化函数,To代表采样周期,KP代表所述比例系数,KI代表所述积分系数,KD代表所述微分系数。
在一个实施方式中,所述系数数值确定单元具体包括:分隔区间划分模块,用于预先划分内环温度的分隔区间以及外环温度的分隔区间;分隔区间确定模块,用于确定所述空调器的内环温度所处的第一分隔区间以及所述空调器的外环温度所处的第二分隔区间;比例系数数值确定模块,用于将与所述第一分隔区间和所述第二分隔区间同时对应的比例系数数值确定为所述变化函数中比例系数的数值;积分系数数值确定模块,用于将与所述第一分隔区间和所述第二分隔区间同时对应的积分系数数值确定为所述变化函数中积分系数的数值;微分系数数值确定模块,用于将与所述第一分隔区间和所述第二分隔区间同时对应的微分系数数值确定为所述变化函数中微分系数的数值。
在一个实施方式中,所述频率变化值确定单元具体包括:采样时刻个数确定模块,用于确定待计算的采样时刻的个数;计算模块,用于根据所述比例系数、积分系数以及微分系数的数值,按照下述公式确定所述空调器频率的变化值:
其中,ΔF[i]代表第i个采样时刻所述空调器频率的变化值,KP[m,n]代表所述比例系数的数值,KI[m,n]代表所述积分系数的数值,KD[m,n]代表所述微分系数的数值,To代表采样周期,ΔT[i]代表第i个采样时刻所述空调器对应的温度差值,M代表确定的所述待计算的采样时刻的个数,M为大于或者等于1的整数。
《一种空调器频率的控制方法及装置》通过将模糊算术与PID控制方法相结合,利用PID控制方法构建出空调器频率变化的函数,进而通过模糊算术获取空调器频率变化的函数中的比例系数、积分系数以及微分系数的数值,从而能够确定出空调器频率的变化值。该发明提供的一种空调器频率的控制方法及装置,不仅比2015年之前的技术中的模糊算术运算方法快,而且适用范围更广,温度控制的精度也较高。
《一种孔内注浆并有效止浆的方法及装置》的目的是提供一种可对钻孔内任意部位进行注浆,并且止浆可靠的方法,《一种孔内注浆并有效止浆的方法及装置》的另一目的是提供一种实施该方法的装置。
所述的孔内注浆并有效止浆的方法,分为注浆、止浆两大作用过程,浆液通过实施该方法的装置的输浆管道进入,注浆完毕后,该装置的滞留部件起到止浆作用,且该装置的拆卸部件可以连接另外的滞留部件进行下一次注浆。
所述的一种孔内注浆并有效止浆的方法,具体步骤如下:
1)、采用钻机钻设注浆孔至设计孔深,退出钻杆;
2)、注浆泵输送出的浆液通过进浆管、依次流过输浆管道、膨胀止浆塞、到达单向压力阀;
3)、浆液流动压力未达到单向压力阀的单向阀的开启压力时,浆液通过膨胀止浆塞上溢浆孔撑起密封橡胶套进入膨胀橡胶塞,膨胀橡胶塞膨胀,直至膨胀直径大于孔内径,从而将孔壁封住;
4)、浆液压力增加到大于单向阀的开启压力时,浆液冲开单向阀,冲击压力熔片开启,浆液通过出浆孔进入钻孔中,进行注浆;
5)、注浆完毕,单向阀回弹封闭阻止浆液回流;旋转输浆管道,拆卸取出;膨胀止浆塞、单向压力阀滞留孔内止浆。
实施上述方法的一种孔内注浆并有效止浆的装置,包括顺序连接的进浆管、输浆管道、膨胀止浆塞、单向压力阀;所述输浆管道与膨胀止浆塞、所述膨胀止浆塞与单向压力阀均通过接头连接。
所述的孔内注浆并有效止浆的装置,所述输浆管道由接头联接至少两段输浆钢管组成,接头两端外螺纹旋合两段输浆钢管端部内螺纹连接而成。
所述的孔内注浆并有效止浆的装置,所述膨胀止浆塞包括钢花管和膨胀橡胶塞、密封橡胶套,膨胀橡胶塞包裹在钢花管外,钢花管上开有溢浆孔,钢花管上溢浆孔对应位置处外套有密封橡胶套。
所述的孔内注浆并有效止浆的装置,所述单向压力阀内依次设有单向阀、压力熔片,单向阀的复位弹簧设置在压力熔片上,压力熔片端设有出浆孔。
所述的孔内注浆并有效止浆的装置,所述输浆管道及设置在输浆管道一端的进浆管组成该装置实施孔内注浆并止浆方法的拆卸部件。
所述的孔内注浆并有效止浆的装置,所述膨胀止浆塞、单向压力阀及连接两者的接头组成该装置实施孔内注浆并止浆方法的滞留部件。
1、通过增加或减少输浆钢管长度和数量,可以实现对注浆孔内任意段的止浆。
2、单向压力阀的压力熔片的最小破坏压力为3Mpa,膨胀橡胶塞的最小膨胀压力为1Mpa、最大膨胀保压不小于1h,在最大注浆压力5Mpa下,各部不泄露,止浆效果好。
3、由于膨胀橡胶塞采用优质钢丝网橡胶制成,密封橡胶套采用优质弹性橡胶制成,使单向膨胀止浆塞具有加压后横向膨胀大,强度高,硬度大。
4、通过正反丝扣的设置,可以方便的拆卸输浆钢管,保证了止浆效果的同时减少了材料浪费。