最新机械量检测技术及仪表.ppt
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2024年度化工仪表及自动化(第四版)PDF版
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2024/3/23
适应性
控制系统应能适应不同的工作条件和环境变 化,具有一定的鲁棒性。
17
控制系统的硬件组成
控制器
接收输入信号,根据控制算法进行计算,并输出控制信号。
执行器
将控制信号转换为物理量,驱动被控对象。
传感器
检测被控对象的物理量,并将其转换为电信号。
变送器
将传感器输出的电信号转换为标准信号,以便于传输和处理。
29
化工仪表及自动化技术面临的挑战与发展机遇
要点一
技术挑战
随着化工过程的复杂性和精细度的不 断提高,对化工仪表及自动化技术的 测量精度、稳定性和可靠性提出了更 高要求。
要点二
人才挑战
化工仪表及自动化技术的快速发展需 要更多具备跨学科知识和创新能力的 高端人才。
要点三
发展机遇
随着智能制造、工业物联网、大数据 等技术的不断发展,化工仪表及自动 化技术将迎来更多的发展机遇和市场 空间。同时,国家政策的支持和行业 标准的不断完善也将为化工仪表及自 动化技术的发展提供有力保障。
24
食品工业中的自动化控制
01
自动化控制系统在食 品工业中的作用
提高食品生产的安全性和效率,保障 食品质量。
02
典型应用案例
某大型食品企业采用自动化生产线对 食品加工过程进行自动化控制,实现 了从原料清洗到产品包装的全流程自 动化。
03
控制策略及算法
采用HACCP(危害分析和关键控制点 )体系、模糊控制等算法,对食品生 产过程中的温度、时间等关键参数进 行严格控制。
提高生产精度和一致性,减少人为因素对产品质量的影响。
典型应用案例
某精细化工企业采用PLC(可编程逻辑控制器)对生产线进行自动化改造,实现了生产 过程的自动化和智能化。
适应性
控制系统应能适应不同的工作条件和环境变 化,具有一定的鲁棒性。
17
控制系统的硬件组成
控制器
接收输入信号,根据控制算法进行计算,并输出控制信号。
执行器
将控制信号转换为物理量,驱动被控对象。
传感器
检测被控对象的物理量,并将其转换为电信号。
变送器
将传感器输出的电信号转换为标准信号,以便于传输和处理。
29
化工仪表及自动化技术面临的挑战与发展机遇
要点一
技术挑战
随着化工过程的复杂性和精细度的不 断提高,对化工仪表及自动化技术的 测量精度、稳定性和可靠性提出了更 高要求。
要点二
人才挑战
化工仪表及自动化技术的快速发展需 要更多具备跨学科知识和创新能力的 高端人才。
要点三
发展机遇
随着智能制造、工业物联网、大数据 等技术的不断发展,化工仪表及自动 化技术将迎来更多的发展机遇和市场 空间。同时,国家政策的支持和行业 标准的不断完善也将为化工仪表及自 动化技术的发展提供有力保障。
24
食品工业中的自动化控制
01
自动化控制系统在食 品工业中的作用
提高食品生产的安全性和效率,保障 食品质量。
02
典型应用案例
某大型食品企业采用自动化生产线对 食品加工过程进行自动化控制,实现 了从原料清洗到产品包装的全流程自 动化。
03
控制策略及算法
采用HACCP(危害分析和关键控制点 )体系、模糊控制等算法,对食品生 产过程中的温度、时间等关键参数进 行严格控制。
提高生产精度和一致性,减少人为因素对产品质量的影响。
典型应用案例
某精细化工企业采用PLC(可编程逻辑控制器)对生产线进行自动化改造,实现了生产 过程的自动化和智能化。
(2024年)仪表自动化全部课程
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仪表自动化全部课程
2024/3/26
1
目录
2024/3/26
• 仪表自动化概述 • 传感器与执行器技术 • 测量与控制技术 • 显示与记录技术 • 系统集成与通信技术 • 故障诊断与维护保养技术
2
01
仪表自动化概述
2024/3/26
3
定义与发展历程
定义
仪表自动化是指利用先进的测量、控制技术和自动化设备,对工业生产过程中 的各种参数进行实时检测、控制和管理,实现生产过程的自动化和智能化。
13
流量测量与控制手段
流量测量原理
介绍流量测量的基本原理,包括 体积流量和质量流量的测量方法。
2024/3/26
流量计类型及应用
详细介绍各种流量计的工作原理、 特点及应用,如差压式流量计、涡 轮流量计、电磁流量计等。
流量控制手段
探讨流量控制的基本手段,包括节 流控制、调速控制和旁路控制等, 以及PID控制算法在流量控制中的应 用。
数字式显示仪表使用方法
02
首先将被测量转换为数字信号,然后通过数字电路进行放大、
运算等处理,最后在显示器上以数字形式显示出来。
数字式显示仪表应用
03
适用于需要高精度测量和控制的场合,如精密制造、航空航天、
能源化工等领域。
17
数据记录和处理技术
01
数据记录技术
通过测量转换装置将被测量转换为电信号,然后经过模数转换将数据以
现场总线技术在系统集成中的作用
通过现场总线技术,可以将现场仪表、执行器、传感器等设备连接起来,实现设备之间的信息共享和协同工作。 同时,现场总线技术还可以将现场设备与上层控制系统连接起来,实现控制系统的远程监控和管理。
2024/3/26
2024/3/26
1
目录
2024/3/26
• 仪表自动化概述 • 传感器与执行器技术 • 测量与控制技术 • 显示与记录技术 • 系统集成与通信技术 • 故障诊断与维护保养技术
2
01
仪表自动化概述
2024/3/26
3
定义与发展历程
定义
仪表自动化是指利用先进的测量、控制技术和自动化设备,对工业生产过程中 的各种参数进行实时检测、控制和管理,实现生产过程的自动化和智能化。
13
流量测量与控制手段
流量测量原理
介绍流量测量的基本原理,包括 体积流量和质量流量的测量方法。
2024/3/26
流量计类型及应用
详细介绍各种流量计的工作原理、 特点及应用,如差压式流量计、涡 轮流量计、电磁流量计等。
流量控制手段
探讨流量控制的基本手段,包括节 流控制、调速控制和旁路控制等, 以及PID控制算法在流量控制中的应 用。
数字式显示仪表使用方法
02
首先将被测量转换为数字信号,然后通过数字电路进行放大、
运算等处理,最后在显示器上以数字形式显示出来。
数字式显示仪表应用
03
适用于需要高精度测量和控制的场合,如精密制造、航空航天、
能源化工等领域。
17
数据记录和处理技术
01
数据记录技术
通过测量转换装置将被测量转换为电信号,然后经过模数转换将数据以
现场总线技术在系统集成中的作用
通过现场总线技术,可以将现场仪表、执行器、传感器等设备连接起来,实现设备之间的信息共享和协同工作。 同时,现场总线技术还可以将现场设备与上层控制系统连接起来,实现控制系统的远程监控和管理。
2024/3/26
仪表基础知识培训ppt(共107张PPT)精选全文
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灵敏度:测量的反应时间
仪 表
显
反应时间:显示值变化相 示
值
对于实际值变化的滞后时间。
被测变量
2024/10/1
13
检测系统的构成图
被
敏
信
信
测 参 数
感
号
元 件
变 换
号 传 输
+ -
2024/10/1
显示
信
号
测
记录
量
控制
A/D
PLC
14
仪表的分类
自动化控制仪表可简单的分为 检测仪表 显示仪表 控制仪表 执行器
2024/10/1
11
检测仪表的性能
5. 可靠性
仪表可靠性是化工企业仪表专业重点关心的另一重要性能指标 ,仪表可靠性和仪表维护量是成反比的,仪表可靠,则仪表维
护量就小。通常用平均无故障时间(MTBF)来描述仪表可靠 性,MTBF越大,仪表可靠性越高。
2024/10/1
12
检测仪表的性能
6. 灵敏度与反应时间
2024/10/1
9
检测仪表的性能
3. 重复性
重复性是指在不同测量条件下,如不同方法,不同观测者, 在不同的测量环境对同一被测的量进行检测时,得到测量结 果的一致程度。与变差相反,随着智能仪表的发展,重复性 将成为仪表的重要性能指标。
2024/10/1
10
检测仪表的性能
4. 稳定性
在规定工作条件下,仪表某些性能随时间保持不变的能力称未 稳定性。仪表稳定性在我们化工仪表中是一个需重点关心的指 标,由于化工企业的环境比较恶劣,压力、稳定及腐蚀性因素 会使仪表部件随应用时间变长而保持稳定能力降低,仪表稳定 性也会下降。
《机械工程测试技术基础(第4版)》基本课件第4章
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第4章 常用传感器与敏感元件
目录
4.1 常用传感器分类 4.2 机械式传感器及仪器 4.3 电阻式、电容式与电感式传感器 4.4 磁电式、压电式与热电式传感器 4.5 光电传感器
目录
4.6 光纤传感器 4.7 半导体传感器 4.8 红外测试系统 4.9 激光测试传感器 4.10 传感器的选用原则
物性型传感器是依靠敏感元件材料本身物理性质的变化来实现信号变换的。例 如,水银温度计是利用了水银的热胀冷缩性质;压力测力计利用的是石英晶体的压电 效应等。
结构型传感器则是依靠传感器结构参数的变化而实现信号转变的。例如,电容 式传感器依靠极板间距离变化引起电容量的变化;电感式传感器依靠衔铁位移引起 自感或互感的变化。
弹性元件具有蠕变、弹性后效等现象。材料的蠕变与承载时间、载荷大 小、环境温度等因素有关。而弹性后效则与材料应力-松弛和内阻尼等因素 有关。这些现象最终都会影响到输出与输入的线性关系。因此,应用弹性元 件时,应从结构设计、材料选择和处理工艺等方面采取有效措施来改善上述 诸现象产生的影响。
4.2 机械式传感器及仪器
近年来,在自动检测、自动控制技术中广泛应用的微型探测开关亦被 看作机械式传感器。这种开关能把物体的运动、位置或尺寸变化,转换为 接通、断开信号。图4-4表示这种开关中的一种。它由两个簧片组成,在 常态下处于断开状态。当它与磁性块接近时,簧片被磁化而接合,成为接通 状态。只有当钢制工件通过簧片和电磁铁之间时,簧片才会被磁化而接合, 从而表达了有一件工件通过。这类开关,可用于探测物体有无、位置、尺 寸、运动状态等。
工程测量中通常把直接作用于被测量,并能按一定方式将其转换成同种或别种 量值输出的器件,称为传感器。
传感器是测试系统的一部分,其作用类似于人类的感觉器官。它把被测量,如力、 位移、温度等物理量转换为易测信号或易传输信号,传送给测试系统的调理环节。 因而也可以把传感器理解为能将被测量转换为与之对应的,易检测、易传输或易处 理信号的装置。直接受被测量作用的元件称为传感பைடு நூலகம்的敏感元件。
目录
4.1 常用传感器分类 4.2 机械式传感器及仪器 4.3 电阻式、电容式与电感式传感器 4.4 磁电式、压电式与热电式传感器 4.5 光电传感器
目录
4.6 光纤传感器 4.7 半导体传感器 4.8 红外测试系统 4.9 激光测试传感器 4.10 传感器的选用原则
物性型传感器是依靠敏感元件材料本身物理性质的变化来实现信号变换的。例 如,水银温度计是利用了水银的热胀冷缩性质;压力测力计利用的是石英晶体的压电 效应等。
结构型传感器则是依靠传感器结构参数的变化而实现信号转变的。例如,电容 式传感器依靠极板间距离变化引起电容量的变化;电感式传感器依靠衔铁位移引起 自感或互感的变化。
弹性元件具有蠕变、弹性后效等现象。材料的蠕变与承载时间、载荷大 小、环境温度等因素有关。而弹性后效则与材料应力-松弛和内阻尼等因素 有关。这些现象最终都会影响到输出与输入的线性关系。因此,应用弹性元 件时,应从结构设计、材料选择和处理工艺等方面采取有效措施来改善上述 诸现象产生的影响。
4.2 机械式传感器及仪器
近年来,在自动检测、自动控制技术中广泛应用的微型探测开关亦被 看作机械式传感器。这种开关能把物体的运动、位置或尺寸变化,转换为 接通、断开信号。图4-4表示这种开关中的一种。它由两个簧片组成,在 常态下处于断开状态。当它与磁性块接近时,簧片被磁化而接合,成为接通 状态。只有当钢制工件通过簧片和电磁铁之间时,簧片才会被磁化而接合, 从而表达了有一件工件通过。这类开关,可用于探测物体有无、位置、尺 寸、运动状态等。
工程测量中通常把直接作用于被测量,并能按一定方式将其转换成同种或别种 量值输出的器件,称为传感器。
传感器是测试系统的一部分,其作用类似于人类的感觉器官。它把被测量,如力、 位移、温度等物理量转换为易测信号或易传输信号,传送给测试系统的调理环节。 因而也可以把传感器理解为能将被测量转换为与之对应的,易检测、易传输或易处 理信号的装置。直接受被测量作用的元件称为传感பைடு நூலகம்的敏感元件。
第七章 机械量检测仪表

2011/4/20
核工程检测技术
29
离心式转速器 原理:测量质量m旋转时所产生的离心力
F mr mr(
2
n
30
)2
重块式
圆环式
2011/4/20
核工程检测技术
30
磁性转速器
永久磁铁跟随待测轴 同步旋转,铝制园盘 靠近永久磁铁,二者 产生相对运动,从而 在铝制园盘中形成涡 流。该涡流产生的磁 场跟永久磁铁产生的 磁场相互作用,使铝 制园盘产生一定的转 矩M,该转矩跟待测 物的转速n成正比 。
核工程检测技术 35
2011/4/20
磁电感应式振动 速度传感器
CD-l型振动速度传感器 1-圆形弹簧;2-圆环形阻尼器;3-永久磁铁;4-铝架; 5-心轴;6-工作线圈;7-壳体;9-引线
dx 8 8 E BlW 10 BlavWV 10 ( 伏 ) dt
2011/4/20 核工程检测技术 36
磁性转速器结构原理 优点是结构简单、维护和使用 方便等.缺点是精度不高,检 测范围(1~20000)r/min,精 度1.5%~20%。
n=KM , K是与结构有关的系数
2011/4/20 核工程检测技术 31
电容式转速器
当电容极板与齿轮相对时电容 量最大,而电容极板与齿隙相 对时电容量最小。当齿轮旋转 时,电容量发生周期性变化, 通过电路即可得到脉冲信号, 频率计显示的频率代表转速大 小 。
Nx为待测信号脉冲数。
2011/4/20 26
核工程检测技术
模拟法测量转速 模拟法测量转速是利用被测轴旋转时引起的某种物 理量的变化,例如离心力,发电机输出电压等,以转 速为单位,连续指示在刻度盘上的一种测速方法。 比较法测转速 用已知频率的闪光去照射被测轴,利用频率比较的 方法来测量转速,它的原理是基于人的视觉残留现象, 即物体在人的视野中消失之后仍能保留一定时间的视 觉印象。
热工仪表基础知识讲义ppt课件

温度是化工生产中既普遍而又十分重要的参
数之一。任何一个化工生产过程,都伴随着物质
的物理和化学性质的改变,都必然有能量的转化
和交换,而热交换则是这些能量转换中最普遍的
交换形式。因此,在很多煤化工反应的过程中,
温度的测量和控制,常常是保证这些反应过程正
常进行与安全运行的重要环节;它对产品产量和
质量的提高都有很大的影响。
8
1、 温度的测量与变送
由于热电极的材料不同,所产生的接触电势亦不同,因此不同
热电极材料制成的热电偶在相同温度下产生的热电势是不同的,这在
各种热电偶的分度表中可以查到。根据热电测温的基本原,理论上
似乎任意两种导体都可以组成热电偶。但实际情况它们还必须进行严
格的选择,热电极材料应满足如下要求。
1.在测温范围内其热电性质要稳定,不随时间变化。
t0
t0
2
3
1
A
B
t
热电偶温度计测量线路 1、热电偶 2、连接导线 3、电测仪表
7
1、 温度的测量与变送
热电偶是由两根不同的导体或半导体材料(如上图中的A和B) 焊接或绞接而成。焊接的一端称为热电偶的热端(测量端或 工作端),和导线连接的一端称为热电偶的冷端 (自由端)。 组成热电偶的两根导体或半导体称作热电极。把热电偶的热 端插入需要测温的生产设备中,A和B两种不同的物质,电 子密度高的向电子密度低的流动,产生电流,形成电动势, 一般为mV信号,经过测温仪计算为测量介质的温度。
主要内容
一、四大参数的测量原理及仪表 二、自动控制基础知识 三、调节阀 四、联锁系统的构成
1
一、四大参数的测量原理及仪 表
现场仪表测量参数的分类: 现场仪表测量参数一般分为温度、压力、
智能传感器与检测技术的发展详解课件

第4页,共49页。
1.智能传感器的功能
先看一个智能传感器的例子(工作原理)
红外传感器将被检测目标的温度转为电信号,A/D后输入单片机
温度传感器将环境温度转换为电信号,经A/D变换后输入单片机
单片机中存放有红外传感器的非线性校正数据;
红外传感器检测的数据经单片机计算处理,消除非线性误差后,
第34页,共49页。
(1)传感器网络的作用
传感器网络可以实施远程采集数据,并进行分类存储和应用。 传感器网络上的多个用户可同时对同一过程进行监控。
区别不同的时空条件和仪器仪表、传感器的类别特征,测出临 界值,作出不同的特征响应,完成各种形式、各种要求的任务。
第35页,共49页。
(2)传感器网络的结构
3.无线网络传感器技术
(1)传感器网络的构成
无线传感器网络是由许多传感器节点协同组织起来的。 传感器网络的节点可以随机或者特定地布置在目标环境 中,它们之间通过无线网络、采用特定的协议自组织起 来,从而形成了由传感器节点组成的网络系统,以实现 能够获取周围环境的信息并且相互协同工作完成特定任 务的功能。
智能调节阀系统包含如下几个部分: ①带有微处理器及智能控制软件的控制器; ②用于提供各种参数变化信号的传感器;
③信号变换器与I/0及通讯接口;
④执行机构和阀。
第44页,共49页。
智能调节阀系统
电源
上位计算机 (用于整定/ 组态/诊断/数
据采集)
过程控制器/ 集散控制系统 (用于设定给 定值或控制)
3.汽车制动性能检测仪
第20页,共49页。
第二节 检测技术的新技术发展
第21页,共49页。
一、检测技术的发展趋势
发展变化包括; ①组传感器的复合检测技术
1.智能传感器的功能
先看一个智能传感器的例子(工作原理)
红外传感器将被检测目标的温度转为电信号,A/D后输入单片机
温度传感器将环境温度转换为电信号,经A/D变换后输入单片机
单片机中存放有红外传感器的非线性校正数据;
红外传感器检测的数据经单片机计算处理,消除非线性误差后,
第34页,共49页。
(1)传感器网络的作用
传感器网络可以实施远程采集数据,并进行分类存储和应用。 传感器网络上的多个用户可同时对同一过程进行监控。
区别不同的时空条件和仪器仪表、传感器的类别特征,测出临 界值,作出不同的特征响应,完成各种形式、各种要求的任务。
第35页,共49页。
(2)传感器网络的结构
3.无线网络传感器技术
(1)传感器网络的构成
无线传感器网络是由许多传感器节点协同组织起来的。 传感器网络的节点可以随机或者特定地布置在目标环境 中,它们之间通过无线网络、采用特定的协议自组织起 来,从而形成了由传感器节点组成的网络系统,以实现 能够获取周围环境的信息并且相互协同工作完成特定任 务的功能。
智能调节阀系统包含如下几个部分: ①带有微处理器及智能控制软件的控制器; ②用于提供各种参数变化信号的传感器;
③信号变换器与I/0及通讯接口;
④执行机构和阀。
第44页,共49页。
智能调节阀系统
电源
上位计算机 (用于整定/ 组态/诊断/数
据采集)
过程控制器/ 集散控制系统 (用于设定给 定值或控制)
3.汽车制动性能检测仪
第20页,共49页。
第二节 检测技术的新技术发展
第21页,共49页。
一、检测技术的发展趋势
发展变化包括; ①组传感器的复合检测技术
艾默生过程控制流量计技术交流PPT

差压式流量计
利用节流装置产生差压,根据差压 与流量的关系测量流量,具有结构 简单、测量准确等优点,但受流体 物性影响较大。
容积式流量计
通过测量流体在固定容积内流动的 次数来计算流量,具有测量精度高、 适用于高粘度流体等优点,但价格 较高。
涡轮流量计
利用流体推动涡轮旋转,通过测量 涡轮转速来计算流量,具有响应速 度快、测量准确等优点,但不适用
较高的市场份额和品牌影响力。
技术创新
艾默生注重技术创新和研发投入,不断推 出具有自主知识产权的创新型流量计产品, 以满足市场需求。
拓展应用领域
艾默生致力于拓展流量计在新能源、环保 等新兴领域的应用,以寻求新的市场增长
点。
国际化战略
艾默生积极推进国际化战略,通过并购、 合作等方式拓展海外市场,提升全球竞争 力。
01
02
03
04
按照流量计使用说明书进行接 线和通电操作。
进行零点校准和满量程校准, 确保测量准确。
对流量计进行功能测试,如瞬 时流量、累积流量等。
在调试过程中,注意观察流量 计显示值与实际值是否相符,
如有偏差应及时调整。
日常维护保养方法
定期对流量计进行巡检,观察 其运行状态及测量准确性。
对流量计进行定期清洁,确保 其表面干净、无积灰。
于含杂质或颗粒的流体。
电磁流量计
利用电磁感应原理测量流体在管道 中的流量,具有测量准确、稳定性 好等优点,但需要导电介质且价格
较高。
选型原则与注意事项
根据流体性质选择适合的流量计类型,如介质温度、压 力、腐蚀性、粘度等。
注意流量计的安装位置和方式,避免流体扰动、涡流等 因素对测量造成影响。
根据测量要求选择合适的流量计规格和精度等级,确保 测量准确可靠。
利用节流装置产生差压,根据差压 与流量的关系测量流量,具有结构 简单、测量准确等优点,但受流体 物性影响较大。
容积式流量计
通过测量流体在固定容积内流动的 次数来计算流量,具有测量精度高、 适用于高粘度流体等优点,但价格 较高。
涡轮流量计
利用流体推动涡轮旋转,通过测量 涡轮转速来计算流量,具有响应速 度快、测量准确等优点,但不适用
较高的市场份额和品牌影响力。
技术创新
艾默生注重技术创新和研发投入,不断推 出具有自主知识产权的创新型流量计产品, 以满足市场需求。
拓展应用领域
艾默生致力于拓展流量计在新能源、环保 等新兴领域的应用,以寻求新的市场增长
点。
国际化战略
艾默生积极推进国际化战略,通过并购、 合作等方式拓展海外市场,提升全球竞争 力。
01
02
03
04
按照流量计使用说明书进行接 线和通电操作。
进行零点校准和满量程校准, 确保测量准确。
对流量计进行功能测试,如瞬 时流量、累积流量等。
在调试过程中,注意观察流量 计显示值与实际值是否相符,
如有偏差应及时调整。
日常维护保养方法
定期对流量计进行巡检,观察 其运行状态及测量准确性。
对流量计进行定期清洁,确保 其表面干净、无积灰。
于含杂质或颗粒的流体。
电磁流量计
利用电磁感应原理测量流体在管道 中的流量,具有测量准确、稳定性 好等优点,但需要导电介质且价格
较高。
选型原则与注意事项
根据流体性质选择适合的流量计类型,如介质温度、压 力、腐蚀性、粘度等。
注意流量计的安装位置和方式,避免流体扰动、涡流等 因素对测量造成影响。
根据测量要求选择合适的流量计规格和精度等级,确保 测量准确可靠。
测控技术与仪器(课程介绍)PPT课件

主要内容
一. 测控专业简介 二. 专业教学内容和知识体系 三. 主要课程简介 四. 课程与就业的关系 五. 考研的相关学校简介
1
一、测控专业简介
测控技术与仪器隶属于仪器科学与技术一级学科。
1998年教育部颁布新的本科专业目录,把仪器仪表 类11个专业(精密仪器、光学技术与光电仪器、检测 技术与仪器仪表、电子仪器及测量技术、几何量计量 测试、热工计量测试、力学计量测量、光学计量测量、 无线电计量测试、检测技术与精密仪器、测控技术与 仪器)归并为一个大专业——测控技术及仪器。
嵌入式系统设计
8/2/2024
21
实践环节
智能仪器课程设计 电气控制综合实验 嵌入式系统设计实验 控制系统仿真实验
凌阳及PIC单片机应用 Proteus 软件及应用
必修 选修
8/2/2024
金工实习
计算机技能培训 计算机组装
英语翻译与写作 电工电子设计
认识实习 传感器课程设计 单片机课程设计
生产实习 控制原理仿真实验 单片机应用电路设计 测控专业综合实验
8/2/2024
12
本专业人才培养的教育内容及知识结构的总体框架
C语言、Matlab 语言、数据库技 术、计算机文化 基础等课程
计算机技术类课程
电工电子技术类课程
电路、模电、 数电、电子 EDA、测控电 路等课程
信息流
获取
处理
传输
控制
学科公共 基础课
传感器技术 电子测量技术
等课程
数字信号处理 信号与系统、
文献检索
8/2/2024
18
知识体系
工程技术 基础
主干 非主干
课程体系
画法几何与工程制图 电路
一. 测控专业简介 二. 专业教学内容和知识体系 三. 主要课程简介 四. 课程与就业的关系 五. 考研的相关学校简介
1
一、测控专业简介
测控技术与仪器隶属于仪器科学与技术一级学科。
1998年教育部颁布新的本科专业目录,把仪器仪表 类11个专业(精密仪器、光学技术与光电仪器、检测 技术与仪器仪表、电子仪器及测量技术、几何量计量 测试、热工计量测试、力学计量测量、光学计量测量、 无线电计量测试、检测技术与精密仪器、测控技术与 仪器)归并为一个大专业——测控技术及仪器。
嵌入式系统设计
8/2/2024
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实践环节
智能仪器课程设计 电气控制综合实验 嵌入式系统设计实验 控制系统仿真实验
凌阳及PIC单片机应用 Proteus 软件及应用
必修 选修
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金工实习
计算机技能培训 计算机组装
英语翻译与写作 电工电子设计
认识实习 传感器课程设计 单片机课程设计
生产实习 控制原理仿真实验 单片机应用电路设计 测控专业综合实验
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本专业人才培养的教育内容及知识结构的总体框架
C语言、Matlab 语言、数据库技 术、计算机文化 基础等课程
计算机技术类课程
电工电子技术类课程
电路、模电、 数电、电子 EDA、测控电 路等课程
信息流
获取
处理
传输
控制
学科公共 基础课
传感器技术 电子测量技术
等课程
数字信号处理 信号与系统、
文献检索
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知识体系
工程技术 基础
主干 非主干
课程体系
画法几何与工程制图 电路
热工测量仪表PPT课件
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• 比较法:利用一个与被测量同类的已知标准量与被测量 相比较,根据它们之间的差值和已知标准量得出被测量 的数值。
5.根据测量的地点:离线测量. 法、在线实时测量法。
(1)直接测量法:不必对被测量进行任何函数运 算,而直接使被测量与选用的标准量进行比较立 即得到比值或者用预先标定好的测量工具进行测 量,从而直接得到测量结果的方法。
• 直读法:被测量作用于仪表比较装置,使比较装置的某 种参数按已知关系随被测量变化,从而直接从测量工具 的刻度标尺上读出被测量的数值,而不需要任何运算。
- 保证热力设备安全、经济运行及实现自动 控制的必要条件,也是经济管理、环境保护、 研究新型热力生产系统和设备的重要手段。
.
主要内容
第一篇 热工测量的基础知识 第二篇 热工参数测量
(温度、压力、流量、液位、烟气含氧量、机械量)
第三篇 热工显示仪表
.
第一篇 热工测量的基础知识
一 热工测量的基本概念 二 热工测量仪表的基础知识
测量的基本方程 x AUx
.
三、测量方法:根据被测对象的性质、特点和测量 任务的要求,实现被测量与测量单位比较并给出比 值的方法。 基本分类
1.按获得测量结果的方式:直接测量法、间接测量法、组 合测量法。
2.按测量仪表与被测对象是否直接接触:接触式测量法、 非接触式测量法。
3.根据被测对象在测量过程中的状态:静态测量法、动态 测量法。 4.根据测量结果显示的方式:模拟式测量法、数字式测量 法、屏幕式测量法。教师来自趙津津.学习方法
1.学会阅读。学会速读和精读,提高单位阅读量。学会读一本书或 者一个单元的目录、图解和插图,提前了解内容,获取更有效的信 息。当积极的阅读者,不断的提问,直到弄懂字里行间的全部信息 为止,特别要弄懂知识的起点和终点,梳理好知识要点。
5.根据测量的地点:离线测量. 法、在线实时测量法。
(1)直接测量法:不必对被测量进行任何函数运 算,而直接使被测量与选用的标准量进行比较立 即得到比值或者用预先标定好的测量工具进行测 量,从而直接得到测量结果的方法。
• 直读法:被测量作用于仪表比较装置,使比较装置的某 种参数按已知关系随被测量变化,从而直接从测量工具 的刻度标尺上读出被测量的数值,而不需要任何运算。
- 保证热力设备安全、经济运行及实现自动 控制的必要条件,也是经济管理、环境保护、 研究新型热力生产系统和设备的重要手段。
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主要内容
第一篇 热工测量的基础知识 第二篇 热工参数测量
(温度、压力、流量、液位、烟气含氧量、机械量)
第三篇 热工显示仪表
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第一篇 热工测量的基础知识
一 热工测量的基本概念 二 热工测量仪表的基础知识
测量的基本方程 x AUx
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三、测量方法:根据被测对象的性质、特点和测量 任务的要求,实现被测量与测量单位比较并给出比 值的方法。 基本分类
1.按获得测量结果的方式:直接测量法、间接测量法、组 合测量法。
2.按测量仪表与被测对象是否直接接触:接触式测量法、 非接触式测量法。
3.根据被测对象在测量过程中的状态:静态测量法、动态 测量法。 4.根据测量结果显示的方式:模拟式测量法、数字式测量 法、屏幕式测量法。教师来自趙津津.学习方法
1.学会阅读。学会速读和精读,提高单位阅读量。学会读一本书或 者一个单元的目录、图解和插图,提前了解内容,获取更有效的信 息。当积极的阅读者,不断的提问,直到弄懂字里行间的全部信息 为止,特别要弄懂知识的起点和终点,梳理好知识要点。