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機(jī)械式水表計(jì)量誤差檢測(cè)及快速校正裝置

發(fā)布時(shí)間:2017-04-24 08:01

  本文關(guān)鍵詞:機(jī)械式水表計(jì)量誤差檢測(cè)及快速校正裝置,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。


【摘要】:對(duì)水表計(jì)量誤差的檢測(cè)和校正是保證水表計(jì)量準(zhǔn)確的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在機(jī)械水表檢定及校正過程中,不可避免地會(huì)引入一系列的系統(tǒng)誤差和隨機(jī)誤差,且在誤差校正環(huán)節(jié)存在耗時(shí)嚴(yán)重、缺乏專業(yè)化設(shè)備和自動(dòng)化程度較低等缺點(diǎn)。針對(duì)這些問題,本文研制了一種基于激光定位瞄準(zhǔn)檢測(cè)的機(jī)械水表計(jì)量誤差檢測(cè)及快速校正裝置。主要研究工作如下: 首先,在分析水表計(jì)量誤差檢定裝置的基本原理、結(jié)構(gòu)和測(cè)量過程的基礎(chǔ)上,分析該裝置在檢測(cè)過程中各不確定度分量的來源及數(shù)學(xué)模型,確定各主要不確定度因素。提出通過利用傳感器檢測(cè)水表始動(dòng)元件轉(zhuǎn)速來檢測(cè)水表計(jì)量誤差并進(jìn)行快速校正。 其次,進(jìn)行裝置整體系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)和研發(fā)。開發(fā)了具有光路同軸回歸特性的反射式激光傳感器光學(xué)結(jié)構(gòu)及處理電路,實(shí)現(xiàn)了對(duì)始動(dòng)元件的瞄準(zhǔn)和測(cè)速。根據(jù)比較法原理,設(shè)計(jì)了機(jī)械水表計(jì)量誤差檢測(cè)及校正裝置操作平臺(tái)的流體管路及機(jī)械結(jié)構(gòu)。對(duì)測(cè)控系統(tǒng)的硬件系統(tǒng)和軟件系統(tǒng)分別進(jìn)行了模塊化設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)。 然后,引入M/T數(shù)字測(cè)速算法,并結(jié)合始動(dòng)元件檢測(cè)和激光傳感器回波脈沖特性,對(duì)M/T測(cè)速算法進(jìn)行了改進(jìn),并將改進(jìn)后的算法應(yīng)用于測(cè)控系統(tǒng)中,在較寬速度范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)了對(duì)始動(dòng)元件轉(zhuǎn)速的準(zhǔn)確、快速檢測(cè)。 最后,在研制的水表計(jì)量誤差檢測(cè)及快速校正裝置上進(jìn)行了傳感器比對(duì)、機(jī)械式水表誤差檢測(cè)和校正實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:本文開發(fā)的裝置能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)機(jī)械式水表計(jì)量誤差的檢測(cè),,與傳統(tǒng)方法檢測(cè)方法的差值在0.3%以內(nèi),可實(shí)現(xiàn)只需時(shí)間約130s的單表快速校正,有效減少了不確定度分量,對(duì)提高機(jī)械式水表檢測(cè)及校正效率具有顯著促進(jìn)作用。
【關(guān)鍵詞】:機(jī)械式水表檢定 計(jì)量誤差 始動(dòng)元件轉(zhuǎn)速 M/T測(cè)速算法
【學(xué)位授予單位】:中國(guó)計(jì)量學(xué)院
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2012
【分類號(hào)】:TH814.2
【目錄】:
  • 致謝5-6
  • 摘要6-7
  • Abstract7-12
  • 圖清單12-14
  • 表清單14-15
  • 1 緒論15-20
  • 1.1 課題研究背景、目的及意義15-16
  • 1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀16-18
  • 1.3 本論文主要研究?jī)?nèi)容18-20
  • 2 水表計(jì)量誤差檢測(cè)及調(diào)節(jié)理論基礎(chǔ)研究20-34
  • 2.1 水表計(jì)量誤差檢定原理和裝置20-25
  • 2.1.1 水表計(jì)量誤差及檢定基本方法21-23
  • 2.1.2 水表誤差檢定裝置23-25
  • 2.2 水表檢定裝置不確定度及分析25-29
  • 2.2.1 水表檢定裝置不確定度因素25-26
  • 2.2.2 檢定裝置不確定度分析26-29
  • 2.3 水表誤差校正原理和過程29-31
  • 2.4 始動(dòng)元件轉(zhuǎn)速檢測(cè)研究31-33
  • 2.5 本章小結(jié)33-34
  • 3 水表誤差檢測(cè)校正裝置的研制34-46
  • 3.1 檢測(cè)裝置總體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)34-37
  • 3.1.1 裝置結(jié)構(gòu)和功能設(shè)計(jì)35-36
  • 3.1.2 水表誤差檢測(cè)校正裝置系統(tǒng)的技術(shù)參數(shù)36-37
  • 3.2 裝置機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)37-45
  • 3.2.1 激光傳感器瞄準(zhǔn)裝置機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)37-39
  • 3.2.2 檢測(cè)臺(tái)架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)39-45
  • 3.3 本章小結(jié)45-46
  • 4 檢測(cè)系統(tǒng)光電結(jié)構(gòu)及硬件設(shè)計(jì)46-65
  • 4.1 檢測(cè)系統(tǒng)光電結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)46-54
  • 4.1.1 激光傳感器光學(xué)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)46-48
  • 4.1.2 基于反射式激光傳感器脈沖檢測(cè)分析48-52
  • 4.1.3 傳感器檢測(cè)電路設(shè)計(jì)52-54
  • 4.2 基于單片機(jī)的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)模塊設(shè)計(jì)54-60
  • 4.3 數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)60-64
  • 4.4 本章小結(jié)64-65
  • 5 應(yīng)用于始動(dòng)元件檢測(cè)的 M/T 數(shù)字測(cè)速算法研究65-74
  • 5.1 數(shù)字測(cè)速算法分析65-69
  • 5.1.1 M/T 數(shù)字測(cè)速算法66-68
  • 5.1.2 數(shù)字測(cè)速算法誤差比較和分析68-69
  • 5.2 應(yīng)用于始動(dòng)元件檢測(cè)的 M/T 數(shù)字測(cè)速算法實(shí)現(xiàn)69-72
  • 5.2.1 M/T 測(cè)速算法的硬件實(shí)現(xiàn)70-72
  • 5.2.2 M/T 算法的軟件實(shí)現(xiàn)72
  • 5.3 本章小結(jié)72-74
  • 6 機(jī)械水表誤差檢測(cè)校正實(shí)驗(yàn)及分析74-91
  • 6.1 激光傳感器比對(duì)實(shí)驗(yàn)75-77
  • 6.1.1 比對(duì)裝置設(shè)計(jì)75-76
  • 6.1.2 傳感器比對(duì)數(shù)據(jù)及分析76-77
  • 6.2 機(jī)械式水表誤差檢測(cè)實(shí)驗(yàn)77-82
  • 6.2.1 實(shí)驗(yàn)方法77-79
  • 6.2.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析79-82
  • 6.3 機(jī)械式水表計(jì)量誤差校正試驗(yàn)82-87
  • 6.3.1 實(shí)驗(yàn)方法82-84
  • 6.3.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析84-87
  • 6.4 裝置不確定度分析87-89
  • 6.5 本章小結(jié)89-91
  • 7 總結(jié)與展望91-94
  • 7.1 全文總結(jié)91-92
  • 7.2 本論文創(chuàng)新點(diǎn)92-93
  • 7.3 需要進(jìn)一步解決的問題93-94
  • 參考文獻(xiàn)94-97
  • 作者簡(jiǎn)介97

【參考文獻(xiàn)】

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5 馬俊;;傳統(tǒng)水表檢測(cè)裝置的改造及檢測(cè)方法的改進(jìn)[J];工業(yè)計(jì)量;2011年04期

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  本文關(guān)鍵詞:機(jī)械式水表計(jì)量誤差檢測(cè)及快速校正裝置,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。



本文編號(hào):323806

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