工程测试基础复习.ppt

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工程测试技术PPT课件

工程测试技术PPT课件
You Know, The More Powerful You Will Be
结束语
感谢聆听
不足之处请大家批评指导
Please Criticize And Guide The Shortcomings
讲师:XXXXXX XX年XX月XX日
②对策: a、制造时尽量使机械上,电气上对称; b、使用时,由后续电路进行补偿调零。
①降噪、②便于使用性能稳定的 交流放大器
相敏整流:①鉴别相位、②把交流变直流
种类:①半波相敏整流(检波)器 王光铨P76 ②单环形相敏检波器 吴旗P125 王光铨P144 ③三极管式 张肃文、高频电子电路 ④运放式 、P175;csy——968传感器试验台 ⑤LZX1全集成化相敏器;测试讲稿2/P175;王光铨P140
2R LU •S1 LU •S 和单臂电桥相比,灵敏度增大了一倍。 4RL 2L 输出电压的东西取决于电感变化的大
小,相位取决于电感变化的正、负号。
差动电感传感器本身的零点剩余电压: ①、原因、什么是? 由于制造中的各种因素,如绕组尺寸,所选材料和安装等问题,使 衔铁处于中间初始位置时,输出电压不为零,或在调整时,对工作 电源基频可调到平衡,但对高次谐波难以调到平衡,造成零点输出 误差
5.2 互感式电感传感器:差动变压器
3、测量电路 1)、相敏整流
2)、
4、应用;用于测量位移及一切可以转换成位移的那些物理量
图2-62 差动变压器测量加速度的原理图
差动变压器位移传感器
案例:板的厚度测量
~
案例:张力测量
5.3 电涡流式传感器
1.原理:涡流效应
5.3 电涡流式传感器
2
2
R
L
5.3 电涡流式传感器

工程测量学专题培训课件

工程测量学专题培训课件
▪ 若发现光标线晃动或摆动很快,则需使灵 敏部返回半脱,重新慢慢下放,直至满足 要求。,此时,就可以通过对光标线的观 测来研究陀螺轴的摆动规律。
▪ 逆转点法和中天法是精密定向的经典方法。
三、粗略定向
▪ 进行陀螺经纬仪精密定向的前提之一是望 远镜近似指北,即粗略定向。
▪ 粗略定向可利用罗盘仪,一般用陀螺经纬 仪。
❖ (三)锁紧限幅机构
❖ 转动仪器外部的手轮,通过凸轮带动锁紧 限幅机构的升降,可使陀螺灵敏部拖起或 下放。
❖ 该机构的作用一是拖放、一是限幅。拖起 灵敏部的目的是保护悬挂带不受折损,因 此要求陀螺经纬仪在搬运途中,或者在启 动以及制动过程中,灵敏部必须处于拖起 状态。灵敏部下放的快慢直接影响着陀螺 摆幅的大小,从而可实现限幅的功能。
❖ 另外,该部分还配有减震、阻尼装置。
❖ (四)机体外壳
❖ 机体外壳由陀螺支柱、套筒、防磁层、即 电缆插头等组成。
❖ 机体外壳要有一定的隔热、防磁作用。
§8-9.陀螺经纬仪定向作业过程
▪ 应用陀螺经纬仪进行定向的操作过程课概 括为以下几个步骤:
▪ (1)在已知方位边上测定仪器常数 ▪ (2)在待定边上测定陀螺方位角 ▪ (3)在已知方位边上重新测定仪器常数 ▪ (4)计算测线的坐标方位角。
▪ 陀螺仪在生产中使用的名词:
▪ 陀螺北:指陀螺轴在零刻划线跟踪状态下 白的的平衡位置,对应的水平度盘读数M 称为陀螺北方向值,显然M的确定是陀螺 经纬仪定向的主要工作。
▪ 陀螺方位角
▪ 地理方位角
▪ 坐标方位角
一、零位观测
❖ 零位是陀螺马达未启动时灵敏部自由摆动的 平衡位置。灵敏部自由摆动的规律也是阻尼
二、竖直内高程贯通偏差的测定
用水准仪测出或直接量出贯通接合面上两端腰 线点的高差,即为竖直面内高程贯通实际偏差。

工程测量学基础知识普及ppt课件

工程测量学基础知识普及ppt课件
工程测量基础知识 交流会
xx
.
1
工程测量基础知识交流会
开会须知
请关闭手机 或把手机调至
震动状态
xx
.
2
工程测量基础知识交流会
开会须知
会议结束后 清理自己使用
过的垃圾
xx
.
3
工程测量基础知识交流会
开会须知
离开会议室前 把自己的座椅
恢复原态
xx
.
4
工程测量基础知识交流会
工程测量绪论 水准、角度、距离测量 工程控制测量 测量误差 地形图测量及应用 市政工程测量基础 测绘新技术(GPS,GIS,RS) 测绘工程收费简介——百科xx.7
工程测量绪论
本法所称测绘,是指对自然地理要素 或者地表人工设施的形状、大小、空间位 置及其属性等进行测定、采集、表述以及 对获取的数据、信息、成果进行处理和提 供的活动。
———《测绘法》
xx
.
8
工程测量绪论 测量学是研究地球的形状和大小以
及确定地面点位的科学。
把地上地下有的东西准确反映到图纸上 把图纸上有的内容准确反映到地上地下
xx
.
40
水准、角度、测距
竖直角测量原理:
(一)定义
地面某点至目标的方向 线与水平面之间的夹角,取 值范围为 –90~90。 仰角为 正,俯角为负。
(二)测角原理:
如图
xx
.
41
水准、角度、测距
距离:两标志点之间的水平直 线长度。
直线定线:把多根标杆标定 在已知直线的工作。方法有 目估定线和经纬仪定线。
水准、角度、测距 DS3水准仪及水准点
xx
.
38
水准、角度、测距

机械工程测试技术基础ppt(共70张PPT)

机械工程测试技术基础ppt(共70张PPT)

瞬时功率对时间的积分即为能量。
定义:当x〔t〕满足x2(关t)d系t式
那么称信号x〔t〕为有限能量信号 ,简称能量信号 。
矩形脉冲、衰减指数信号等均属这类信号。
• 功率信号:
• 假设信号在区间〔-∞,+ ∞〕的能量是无限的
x2(t)dt

但它在有限区间〔t1,t2)的平均功率有限,即
1 t2 x2(t)dt

Cn
C n
C0
1 2
(an
1 2
(an
a0
jbn ) jbn )
n 1,2,3
那么
x (t) C 0 C n e j n 0 t C n ej n 0 t n 1 ,2 ,3
n 1
n 1

x(t)
Cejn 0t n
n0,1,2,(1-
n
15)
这就是傅里叶级数的复指数展开形式。
若 x(t) X (f )
则有
d n x (t) dt n
( j2 f )n X ( f )
( j2 t)n x (t)
d nX (f ) df n
t
1
x ( t ) dt X ( f )
j2 f
三、几种典型信号的频谱
1. 矩形窗函数的频谱
结论:
➢矩形窗函数在时域中有限区间取值,但频域中频谱在频率 轴上连续且无限延伸。 ➢实际工程测试总是时域中截取有限长度(窗宽范围)的信号,其本 质是被测信号与矩形窗函数在时域中相乘,因而所得到的频谱必 然是被测信号频谱与矩形窗函数频谱在频域中的卷积,所以实际 工程测试得到的频谱也将是在频率轴上连续且无限延伸。
★周期信号的频谱是离散的!
n
例题1-1,求图1-6中周期三角波的傅里叶级数。

工程测量的基本知识PPT课件

工程测量的基本知识PPT课件

B点坐标为(24.362,19.138);
B
求:DAB
(xB,yB)
DAB( xBxA) 2( yByA) 2
DAB
A
( 2 4 . 3 6 2 - 1 3 . 1 4 7 ) 2 ( 1 9 . 1 3 8 - 1 7 . 2 8 7 ) 2 0 (xA,yA)
y
=11.367m
16.03.2021
4、ΔxAB>0,ΔyAB<0, αAB在第4象限,270°<αAB<360°
16.03.2021
.
28
第二步:根据αAB所在象限,选择正确的公式
x
4、ΔxAB>0,
ΔyAB<0
α AB
tan1
yB-yA xB-xA
3600 Ⅳ
1、ΔxAB>0,

ΔyAB>0
αAB tan1
yB-yA xB-xA
➢ 施工阶段——建(构)筑物定位和细部放样测量
– 把建(构)筑物外轮廓各轴线的交点,其平面位置和高程在实地标 定出来,然后根据这些点进行细部放样。
➢ 工程竣工阶段——竣工测量
– 通过实地测量检查施工质量并进行验收,同时根据检测验收的记录 整理竣工资料和编绘竣工图。
➢ 变形观测
– 对设计与施工指定的工程部位,按拟定的周期进行沉降、位移与倾 斜等变形观测,作为验证工程设计与施工质量的依据。
– 在“1985国家高程基准”系统 中,我国水准原点(青岛观象山) 的高程为72.260m。
16.03.2021
.
13
➢ 绝对高程 (H)
地面点到大地水准面的铅垂距离。
➢ 相对高程 (H’)
地面点到假定水准面的铅垂距离。

工程检测基础知识.ppt

工程检测基础知识.ppt
我们可以用一些特征量来描述这些随机变量,常用 的特征量有:平均值、方差、标准差等。 平均值也称作数学期望,是随机变量分布的中心位 置,也就是说随机变量的所有可能值均围绕着它而 变化。 我们只用平均值还不能充分描述一个随机变量。方 差(标准差)即是描述随机变量离散性的一个特征 量,它反映的是随机变量对于其中心(平均值)的 分散程度。
11
二 数理统计与抽样常识
1 随机变量及其特征 如果某一量(例如测量结果)在一定条件下, 取某一值或在某一范围内取值是一个随机事 件,则称这样的量叫作随机变量。 随机变量按其取值不同分为连续型随机变量 和离散型随机变量。

如某钢筋的抗拉强度为连续型随机变量,冷弯 性能则为离散型随机变量。
12
1 随机变量及其特征
7
1 计量法
结果构成犯罪的,则由司法机关依法制裁。另 外还有责令赔偿损失(民事责任)和给予行政 处分两种责任。 如伪造计量机构印、证、检定证件的,就可以 适用刑法第 167 条的规定,即“伪造、变更或 者盗窃、抢夺、毁灭国家机关、企、事业单位、 人民团体的公文、证件、印章的,处三年以下 有期徒刑、拘役、罚金或者剥夺政治权利;情 节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑”。
13
1 随机变量及其特征
如:A、B两批混凝土,其实测抗压强度如下: 批次 实测强度MPa 平均值MPa 方差σ
2
A 17.0 21.0 20.0
(-3)2+(1)2+(2)2=14.0
B 22.0 12.0 19.0 20.0
(-8)2+(-1)2+(9)2=146.0
29.0
均方差σ 2 /(n-1)
15
3 抽样检验及判定
检查批量生产的产品一般有两种方法,即全数检查 和抽样检查。 全数检查是对全部产品逐个进行检查,区分合格品 和不合格品,检查对象是单个产品。 抽样检查是对产品批作出判断并作出相应的处理。 例如:在验收检查时,对判为合格的批予以接收, 对判为不合格的批则拒收。

工程测试技术基础课件

工程测试技术基础课件

高温炉温度测试案例
总结词
高温炉温度测试是材料科学和工程领 域中常用的测试方法,通过测量高温 炉内的温度分布和变化情况,评估材 料的热性能和加工工艺的可行性。
详细描述
在高温炉温度测试中,使用热电偶、 红外测温仪等温度测量设备,对高温 炉内的温度进行实时监测和记录。测 试结果可以为材料的研究和开发提供 重要参考。
智能化测试技术
智能化测试技术概述
01
智能化测试技术是一种基于人工智能的测试技术,通过机器学
习和数据分析等技术实现自动化测试和智能决策。
智能化测试技术的优势
02
智能化测试技术具有自动化、智能化和高效性等优势,能够提
高测试效率和精度,降低人力成本。
智能化测试技术的应用场景
03
智能化测试技术广泛应用于自动化生产线、智能制造、产品质
测试数据的处理与分析
数据预处理
对原始数据进行滤波、去
1
噪、归一化等处理,以提
高数据质量。
结果可视化
4
将分析结果以图表、曲线 等形式进行可视化展示, 便于理解和评估。
数据特征提取
2
从数据中提取出能够反映
被测物理量特性的特征值。
数据分析方法
3 采用统计学、模式识别等
方法对数据进行深入分析, 以得出有意义的结果。
网络化测试技术
网络化测试技术概述
网络化测试技术是一种基于网络的测试技术,通过互联网实现对 远程设备的测试和控制。
网络化测试技术的优势
网络化测试技术具有远程性、实时性和分布式等优势,能够实现跨 地域的测试和数据共享。
网络化测试技术的应用场景
网络化测试技术广泛应用于远程故障诊断、设备监控、物联网等领 域。

工程测试技术基础课件

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组成
工程测试技术的组成包括测试计划与方案设计、测试用例编写与执行、测试数据采集与处理、测试结 果分析与报告等环节。其中,测试用例是针对特定测试需求设计的测试步骤和条件,是执行测试的核 心依据。
工程测试技术的发展趋势
发展趋势
随着科技的不断进步,工程测试技术也在不断发展。 目前,工程测试技术的发展趋势主要体现在以下几个 方面:智能化、自动化、虚拟化、远程化。智能化测 试是指利用人工智能等技术对测试数据进行处理和分 析,自动化测试是指通过自动化设备和技术减少人工 参与,虚拟化测试是指通过虚拟技术模拟真实环境进 行测试,远程化测试则是指通过网络等技术实现远程 协作和测试。

新能源与环保
工程测试技术在新能源开发和环保 领域具有广阔的应用前景,如风能 、太阳能、环境监测等。
医疗与健康
工程测试技术在医疗和健康领域的 应用也越来越广泛,如医学检测、 健康监测等。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
人工智能和机器学习技术在工程测试 中具有广泛的应用前景,如故障预测 、性能评估等。
云计算和边缘计算技术能够提高数据 处理速度和存储能力,为工程测试提 供更高效、可靠的技术支持。
物联网与大数据
物联网和大数据技术能够实时收集和 分析海量数据,为工程测试提供更准 确、全面的信息。
工程测试技术的发展趋势与挑战
影响因素
工程测试技术的发展受到多种因素的影响,包括科技 进步、市场需求、产品质量要求等。随着科技的不断 进步,新的测试技术和设备不断涌现,为工程测试技 术的发展提供了更多的可能性;同时,市场需求也在 不断变化,对工程测试技术的要求也越来越高;此外 ,产品质量要求的提高也促使工程测试技术不断发展 和完善。
频谱分析仪

工程检测基础知识.ppt

工程检测基础知识.ppt
实验室能力的评定受计量法实施细则和 《产品质量检验机构计量认证管理办法》的调 整。
3
1 计量法
计量工作的基本特征是量值统一性和准确性。
秦统一度量衡。计量长短的器具称为度,测定计算 容积的器皿称为量,测量物体轻重的工具称为衡。
计量法是以国家机关、社会团体、企事业单位、 个人之间在计量方面所发生的各种关系为调整 对象。
如某钢筋的抗拉强度为连续型随机变量,冷弯 性能则为离散型随机变量。
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1 随机变量及其特征
我们可以用一些特征量来描述这些随机变量,常用 的特征量有:平均值、方差、标准差等。 平均值也称作数学期望,是随机变量分布的中心位 置,也就是说随机变量的所有可能值均围绕着它而 变化。 我们只用平均值还不能充分描述一个随机变量。方 差(标准差)即是描述随机变量离散性的一个特征 量,它反映的是随机变量对于其中心(平均值)的 分散程度。
325
325
16.328 0.02
…16.28 16.30 16.32 16.34 16.36…
16.32 16.32
1683
10
…1660 1670 1680 1690 1700… 1680 1680
27
2 有效数字及修约
如果在修约间隔整数倍的一系列数中,有两个数同等接地近拟 修约数,则只有为修约间隔偶数倍的那个数才是修约数。
检测基础知识
检测基础知识
一、计量及标准法规知识 二、数理统计与抽样常识 三、误差分析与数据处理 四、法定计量单位及应用
2
一 计量及标准法规知识
实验室检验的对象大多是产品,检验和判 定产品质量优劣的依据是标准,检测所使用的 设备大多是计量器具,出具的数据单位为法定 计量单位。
产品质量、产品标准、计量器具分别受产 品质量法、标准化法、计量法的调整。
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3
绪论
1. 了解测试技术在工程中的作 用;
2. 掌握计算机测试系统的组成 及各部分的作用;
3. 了解本门课程的整体框架。
4
绪论
1. 了解测试技术在工程中的作 用;
2. 掌握计算机测试系统的组成 及各部分的作用;
3. 了解本门课程的整体框架。
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1 信号分析基础
1. 了解信息、信号的概念及相互之间的关系; 2. 理解谐波信号的频率、周期的计算; 3. 掌握周期信号的频谱特征,对一般周期信号
7
3 传感器转换原理及应用
1. 了解传感器定义、掌握传感器分类、了解传感 器选用原则。
2.掌握电阻式传感器工作基本原理及其典型应用。 3. 了解电容式传感器、电感式传感器、磁电式传
感器、压电式传感器工作原理。 4. 掌握热电效应、热阻效应、了解热电偶的温度
补偿。
8
4 信号调理方法
1、 了解理解信号调理的作用及常见信号调理 的方法。
复习
武汉工程大学
2006. 1.10.
1
题型 一、填空 1x20=20分 二、 简答题 5×6′=30′ 三、计算题 3x10=30分 四、综合题 测试系统设计20分
2
考试时间
19 周 元月9日下午2:00-4:00 一、二班W1201 三、四班W1202 17周 振打、故障诊断实验室参观
西配楼1楼 老印刷厂
1、理解计算机测试系统常见结构形式的优缺点; 2、掌握计算机测试系统设计原则。
10
Hale Waihona Puke 6 虚拟仪器及工程应用1、掌握虚拟仪器概念, 2、理解虚拟仪器与传统仪器区别。 3、了解虚拟仪器组成及应用; 3、了解现场总线的概念
11
7 典型非电参量的测量方法
1、掌握位移、温度、压力及应变测量方法及原 理
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的频谱特征能够熟练地应用; 4. 了解傅立叶变换的定义,掌握傅立叶变换的
性质及脉冲函数的性质,对常见非周期函数 的频谱能够计算。
6
2 测试装置的基本特性
1. 了解测试装置的基本特性。 2. 了解静态测量的定义,掌握常见静态响应特性
的参数。 3. 了解线性定常系统及其主要性质、常见测试装
置的传递函数、频率响应函数。 4. 掌握测试装置不失真测试的条件。 5. 掌握测试装置对典型输入信号的响应。
2、 掌握电桥转换原理,会对各种类型电桥的 平衡关系进行计算。
3、 了解信号的调制与解调作用、电桥调幅原 理、调幅波的解调、幅度调制的应用实例
4、 了解滤波器的原理定义、类型、作用,了 解实际滤波器的描述参数。
5、 掌握A/D转换的基本过程,了解A/D转换 器转换原理,A/D选择原则。
9
5 信号分析仪及微机测试系统简介
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