vi设计补偿(vi设计费用一般多少钱)
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CO VI检测器是个什么东西?
CO/VI检测器为隧道专用型CO和能见度检测装置,安装在隧道边墙上,为隧道中控提供隧道内CO和能见度检测值,作为通风和营运的基本依据。
检测探头上设有工程服务接口,通过数据线与装有专用软件的笔记本电脑连接,以此软件对探头检测的数据进行处理和计算,并通过软件对CO/VI检测器进行校直、标定、增益调节、故障诊断等一系列设置。
检测器的计算单元集成在检测探头内,输出的模拟和开关量信号可接入附近的PLC,再通过数据光端机和光纤接入中控室。
扩展资料:
CO VI检测器
工作电压:AC76~265V 50HZ
定时范围:VIS: K=0~35×10-3/m CO: 0~300ppm, 0~600ppm(可选)
输出方式:2通道:0,2,4~20mA,隔离输出,最大负载1000欧
温度控制范围:-50℃ ~ +70℃
流量范围:VIS: K=0~35×10-3/m CO: 0~300ppm, 0~600ppm(可选)
工作状态:5V 最大,2mA;外部维护开关
测定范围:0~600ppm
测定时间:小于3分钟
测量精度:VIS: ±1×10-4/m CO: ±1ppm
类型:多元素分析仪器
结构型式:固定式
适用行业:疾控中心,医院,水厂化验室,水产养殖业,实验室
品牌:USRegal
型号:USRegal Tunnel VICO 740
加工定制:是
监测对象:污染组分
监测方法:生态监测
关于厦门园博苑的一些概况,作参考资料用滴!谢谢,具体些~~~~~~
厦门园博园杏林阁以“和谐共存·传承发展”为主题的第六届园博会,将打造一个集园林展示、休闲度假、文化娱乐和教育生活为一体的主题公园,她的建设目标是“展园精致、景观优美、自然和谐、海峡两岸风情浓郁、可持续发展的水上园博园”。
厦门园博苑夜景鸟瞰图
从来还没有哪一个城市能像厦门这样有气魄,一口气拿出了6.76平方公里的黄金宝地(其中陆域面积超过3平方公里),用于第六届园博会的规划建设用地。政府的用意非常明显——全力打造一个永不落幕的水上园博苑,为厦门的未来再添一个“鼓浪屿”。用意如此,政府的各个部门也正以前所未有的“团队”合力,推进厦门园博园的各项工作。
2007年9月,厦门园博会将正式开园纳客,尽管比原计划的开园时间推迟了近一年,但是一年的时间足以让园博苑变得更加完美与精致。从园博会筹建工作现场指挥部传来消息说,园博苑的各项工作进展相当顺利,部分项目将在本届投洽会期间隆重向外推介。
领导重视,健全机构
从第六届园博会落户厦门开始,建设部、国台办、省政府和其它相关部门十分重视和支持本届园博会的筹备工作,省建设厅组织了全省各主要城市对闽台园的建设方案进行充分的论证。政府相关部门将该项目列为省、市重点建设项目,并围绕“和谐共存·传承发展”的主题,坚持以人为本、贯彻落实科学发展观,认真做好园博会的各项筹备工作。
省委常委、市委书记何立峰亲自主持召开市委常委会,对厦门园博会的筹备工作提出要求,并对组织管理、工程建设和征地拆迁等工作进行部署。市长张昌平也多次参与讨论园博园的规划和建园、办会特色等工作。同时,为加快推进重点工程建设,提高工作效率,成立第六届园博会筹建工作现场指挥部。从今年6月在北京举行首次新闻发布会以来,完成了园博展区概念分区设计方案,完成了676公顷园博片区的修建性详规和道路市政专项规划,完成了VI设计并建立了第六届园博会网站,有关招商招展和项目招投标的前期工作正有序进行。
征地工作基本完成
厦门园博苑的征地拆迁工作可以说是我市有史以来规模最大、难度最复杂的征地拆迁工作,不算水域面积,园博苑的陆上征地面积就达到了8332.36亩,征地范围东起杏林湾水库,西至杏林村北溪引水干渠,南至集杏海堤,北至杏北路延伸段(西亭村瓦山)。征地的类型广泛涉及到企业用地、鳗场、虾池、住宅等,很多问题征地专家都表示是第一次碰到。
到目前为止,除了杏北路以北1000亩左右的征用地稍迟以外,其它7000多亩的征地已经全部完成并交付使用,征地补偿款正陆续发放到村民手中。陆上征地结束后,相关部门将随即对杏林湾库区的水产养殖进行彻底清理,为园区的下一步大规模建设提供坚实基础。
自2004年11月发布园博苑征地拆迁公告以来,集美文教区管委会、市征地拆迁主管部门等全力配合,为厦门园博苑征地工作一路“开绿灯”,并同时做好整个征地过程的协调与监督工作,使征地得以顺利进行,并在规定的时间内提交建设用地。
工程建设全面展开
距离2007年9月的开园时间仅仅剩下2年,从园博会筹建工作现场指挥部传来消息说,厦门园博苑的工程建设已经全面展开。
事实上,作为园博苑的标志性工程之一——厦门园博大道早在今年7月就已经开始动工建设,到目前为止,园博大道的路基工程已基本完成。园博园清淤吹填工程已全面展开,计划在年底前基本完成9个岛的吹填造地工作,园博大道及9个吹填岛屿的备土备苗工作年内完成,道路、护岸、桥梁、码头和相关市政配套工程在年内将相继开工。其它的工程项目,如:园博片区市政配套专项规划、园博园护岸工程景观和道路桥梁工程景观方案设计、杏林湾区域内水质、底质和水生生物的现状调查取样、有关工程施工的环境影响评价等工作已基本完成。
除了工程建设之外,关系到园博苑成与败的关键就在于办会的招商与招展。据有关人士透露,园博会的招商招展方案预计在年底前可以出台,并通过建设部向全国各省、市发出参展邀请,积极推进园博会的组织工作,同时,将适时组织人员赴兄弟省市、港、台地区和国际友城等地召开推介会,有针对性地开展组展招商工作。
根据项目工作进度的总体安排,今年年内要全部完成园博苑项目的规划和设计工作,2006年9月前完成各参展城市的展区划定和各自展区的规划设计,并通过园博会组委会审定,各参展单位进场施工。2007年7月以前,园博展区全部工程竣工验收,9月将如期开园。
本届园博会以“和谐共存·传承发展”为主题,本着“展园景致景观优美、自然和谐、海峡两岸风情浓郁、可持续发展”的理念,内容涵盖园林花卉、休闲旅游、自然生态、文化艺术和商贸交流,全方位地展示博大精深的中国传统园林艺术和丰富多彩的国际园林风格,充分体现人与自然和谐统一、改善人居环境、推进城市可持续发展的精神。园博园的建成不仅把岛外居住环境迅速提升上来,还扩大了城市空间。随着环境的不断优化,各大高等院校、科研机构的相继入驻,各种服务设施的不断完善,整个集美区的发展都将上一个新的台阶。
建园博苑的最重要的目的,是为市民和游客提供一个良好的休闲、旅游、健身场所。本着为民建园这个大宗旨,省委常委、市委书记何立峰提出了“两高一低”的理念,即高质量、高品位、低收费。门票不是按照建设成本、管理成本来定价,而是充分考虑了市民、游客所能承受的水平,作为主要收费标准,实行年卡制。此外,园博园分流派建园,各种特色建筑只能展示各地的文化精品、园林艺术,而不应该作为低层次的经营点,服务区应该在园林之外开辟。何立峰指出,厦门不是要把园博园建成赚钱的机器,而是要通过它提高市民的生活质量,改善岛外的自然环境。
用labview仿真设计实验,测试电液比例方向阀的流量特性和动态特性。
1 实验台设计实验台台体用5 mm 不锈钢板喷漆制成操作机架。安装台面为长1 000 mm、宽700 mm、高900 mm带t 型槽平台,实验所需阀块安装在 t 型槽平台前面板上并预留元件扩展空间。液压缸为 2 个自设计加工的有效行程为 200 mm 双作用单杆活塞式液压缸,分为实验缸和加载缸。泵站由2 个 1. 5 kw 定量叶片泵采用分别供油方式对液压实验台进行供油。实验台硬件构成主要有: 液压泵站,比例溢流阀、压力传感器,流量传感器,减压阀、节流阀、调速阀、电磁方向阀,测试油路块及蓄能器、滤油器、紫铜管等辅件( 图1) 。
2 计算机辅助测试系统设计
2. 1 硬件系统的构建
一般液压计算机辅助测试( cat) 系统主要包括:计算机( 工控pc) ,高精度压力、流量传感器,数据采集模块,信号调理板卡等硬件。
在满足测试系统硬件要求和测试精度的前提下,选用实验室标准配置的计算机和国产性能优良的压力及流量传感器。为提高数据采集系统的整体性能,选 用国产某公司生产的多功能pci -8603 数据采集卡,与labview 软件有出色的兼容配合性,性能优良具有较高性价比。最高采样频率为100 ks/s; ad 转换精度12 位; 基于 pci 总线的单端16 路模拟量输入与8 路差分输入; 两路模拟量输出。
数据采集卡只能对电压信号进行模数转换,其可接收的电压范围有: 0 ~ +5 v、-5 ~ +5 v、-10 ~ +10 v,而压力传感器输出的信号多为4 ~ 20 ma 电流信号,因此要进行电流 - 电压( i/v) 转换。需将此毫安级电流信号放大并转换为数据采集卡可接收的电压信号。故选用电路设计中性价比较高的lm324 放大元件和精密电阻、电容等元器件设计制作了转换调理板卡。该板卡可实现对压力传感器输出的信号进行放大、滤波降噪和 i/v 转换等功能。
2. 2 软件系统的开发
采用虚拟仪器技术 labview 作为测试系统软件开发平台,可在计算机系统中完成数据采集和处理等各种测试功能。labview 软件可与数据采集卡的硬件设备驱动程序实现无缝结合,利用“测量和自动化浏览器”软件自动检测和配置硬件及软件属性。系统流程如图2 所示。
文中的虚拟仪器测控软件 labview 程序的编制采用模块化思想,即将比例溢流阀稳态压力控制、稳态负载特性等各个特性实验测试项目编制成子vi,通过主vi 调用相应的子vi 来完成实验项目的测试。并在labview 提供的 express vi 中,实现数据的采集、数字滤波、曲线拟合、波形生成显示、保存读取打印文件; 时域分析,频谱分析等功能。利用自己编制的虚拟信号发生器取代传统的函数信号发生器输出激励信号,不仅使信号参数的调整更加便捷而且降低了实验台的制作成 本。系统界面如图3 所示。
3 测试方案及实验内容的设计与研究
3. 1 比例溢流阀测试方案( 图4)
如图4 所示,实验台测控系统上位机采用计算机、下位机集成了 ad/da 控制模块的采集卡,其与压力传感器、调理转换电路结合,构成了比例溢流阀压力信号采集和控制的硬件系统; 信号发生器则提供可调三角波或正弦波激励信号驱动比例控制放大器,控制比例溢流阀阀芯产生位移; 传感器将受控压力值采集并输入计算机中得到输入控制电信号与输出压力值之间关系的特性曲线。由压力传感器进行的检测反馈构成了比例控制系统的双闭环反馈结 构,有效降低负载突变时对液压系统产生的扰动,提高了系统控制的响应速度、动态性能和抗干扰能力。
本文中数据采集卡模拟输入通道1、2、3、4 分别采集比例溢流阀出口压力值p1、液压缸实验缸工作腔压力值p2、回油流量q、控制电流 i,并将两路压力值进行实时采集。将信号发生器输出的激励信号由数据采集卡0 通道输出控制信号来驱动比例溢流阀的控制放大器。由于测量过程中容易产生干扰现象,因此使用有效接地的屏蔽线缆、低纹波干扰的直流线性稳压电源、差分测量 系统及模、数电路分置接地可明显减弱共模电压干扰。
3. 2 部分实验内容设计及试验研究
( 1) 稳态压力控制特性实验
系统正常运行时,如图1,将方向阀3 迅速调至中位,使试验流量全部通过被测阀2,在信号发生器中以频率小于0. 03 hz 的三角波电压信号在起始最小控制电流in为100 ma 与额定最大电流in为800 ma 之间输入连续增大或减小的电信号,阀口开度也随之相应改变。此时系统将测量的压力值采集至计算机并在labview 中记录显示,得到被测试阀从最低( 高) 开启压力运行到最高( 低) 工作压力的一个完整周期的两条 p - i 曲线,将其与理想曲线对比。给出 10 组不同的控制电信号且在不同工况下重复该实验 10 次,得到稳态压力控制特性曲线,从曲线图中可得出该测试阀的滞环、重复精度、线性度、相对调压偏差等特性指标。
( 2) 稳态负载流量控制特性实验
实验中,增大实验缸负载压力使其接近静止,此时将比例溢流阀调至一定供油压力值( 如6 mpa) ,给出一组输入电信号( 即压力值) 如: 最小流量 in、30% in、60% in、90%in、100%in。此时调节调速阀 4 的流量大小,使其在初始流量与试验流量之间变化,得到p - q稳态负载流量控制特性曲线,给出 5 组电信号进行测试,可得到被测阀的阻尼特性和响应特性。
( 3) 稳压特性( 测量压力随时间变化的特性) 实验如图1,实验中固定负载缸压力值,此时给被测阀一个控制信号,通过压力传感器12 和 13 测量压力点p1和p2的实时变化。即在10组不同时间间隔内( 如1 s,3 s,5 s…; 2 s,7 s,11 s…) 观测压力点的波动变化,记录结果并保存,对采集到的压力点进行曲线拟合( 图5 所示) 。将每组曲线做自相关分析,组与组之间做互相关分析,给出5 组信号进行测试,即得到压力随时间变化的特性 p - t 曲线。此实验可对比 p1、p2压力点的动态变化过程反映被测阀的动态特性以及在阀响应过度过程中系统产生压力波动的原因。
( 4) 调压延迟特性实验
试验中,在某一工况下,给被测试阀发出一个或一组变化指令控制电信号,查看压力值是否及时反应,迅速达到预调定值,延迟时间是多少,并在 labview 中显示该时间点上压力值的时域变化、频谱成分和频域特性。图6 为压力信号采集产生瞬时脉动的时域波形分析和频谱分析,通过此实验分析导致调压延迟的原因,找到缩短调压延迟和解决系统回路压力补偿的办法。
本实验台适用于压力31. 5 mpa、流量 200 l/min范围内的比例溢流阀特性测试,以 dbe10 - 30b -100ym 型先导电反馈比例溢流阀为被测试阀,并在实验台预留若干液压器件扩展位置,以实现比例阀压力、流量、位移的同步测控。
4 结语
本实验台将计算机辅助测试技术和电液比例阀特性测试技术相结合,并利用虚拟仪器技术开发了比例溢流阀特性计算机辅助测试( cat) 系统,不仅可以完成《液压传动》教学中所有常规的实验内容,还能完成对比例溢流阀各项特性的测试。
对现行比例溢流阀测试内容方案改进设计,使用labview 软件中强大的信号分析工具对采集的数据进行时域、频域分析处理; 实现了对两路及四路压力值的实时采集,显示/存储数据及数据分析处理等功能,为后续实现比例阀压力、流量、位移综合测试及不同参量多点实时同步数据采集打 下了基础。更好地从多角度获取比例溢流阀的特性,为工业生产和工程实际提供可靠的实测参考数据。
此外,测试试验研究表明,该实验台实现了对比例溢流阀特性的自动测试,各项测试指标达到了工业测试要求。其结构设计合理、体积小巧、测试性能稳 定、数据采集分析准确、扩展性强,开发成本较低,具有较好的性价比、研究性和实用性; 为真正实现液压测试全自动化和机电液一体化提供了参考依据。
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