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经济及科技的快速发展,使得石油化工的生产要求逐步提高,为了进一步提升石油化工生产的自动化水平,自动化仪表控制系统的应用必不可少。除此之外,石化生产与民众的日常生活密切相关,自动化仪表控制系统的应用可以有效提高石化生产效率以及安全性等,同时还可以助力石化企业实现自动化管控目标,减少人工生产失误,避免浪费资源,增加经济损失。
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过程装备与控制工程专业是以过程装备与控制为主体,以过程设备和过程机械为两翼的大类学科交叉型专业。它的前身为化工设备与机械专业,主要针对包括以各种塔、换热器、反应器等压力容器为代表的静设备和以泵、压缩机等为代表的动设备两大类过程装备的设计、制造、控制和管理[4-5]。
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管母是输变电工程中的一种管型母线,主要用于高压分流,是连接变电站设备的重要组件。其吊装过程较为复杂且自动化程度较低,目前主要依赖人工观测多个吊点绞磨机钢丝绳的速度,并手动调节绞磨机速度以实现管母的同步提升。
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随着经济的高速发展,家庭用水水效逐渐成为了人们关注的重点。众所周知,对水效影响较大的参数有水温、pH值、电导率以及水的浑浊度等,这些参数可以共同反映水体的质量状况,预测水效发展趋势,为水效监测提供必不可少的科学依据。传统的水效检测方法耗材量大,人工操作繁琐,取样率低,无法同时测量多种水效参数并且不能实现对目标水效的实时在线远程监测等问题。
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高频电刀是一种电外科手术器械,它能够部分替代传统的机械手术刀,用于组织切割,为手术操作带来了便利。其工作原理为:高频电流与生物组织接触时可使生物产生局部的热效应,实现对生物组织的分离和凝固,从而达到切割和止血的目的。作为现代医疗手术的重要设备,高频电刀的精确性和稳定性对手术质量至关重要。
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医院照明系统是否稳定与可靠,对医疗活动至关重要,它影响着医护人员工作效率和患者安全,同时关联医院能效和成本。随着技术进步和运营需求增长,低压电工在照明系统维护中扮演着关键角色,需精通技术要点和实践策略。现有研究多聚焦照明技术发展,而对低压电工维修照明系统的系统研究不足。
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助听器和人工耳蜗是听力受损人群实现听力重建最有效的手段[1],其中助听器通过传声器拾取外部声音并进行放大重放可实现听力损失补偿。由于助听器受话器与传声器间存在声反馈,使用大增益补偿听力损失将导致助听器出现稳定性问题,产生啸叫;而过低的增益将无法有效补偿听力损失,也无法实现听觉重建。
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目前光钟的控制系统主要采用NI、M-Labs等公司研发的通用采集控制模块,其优点是功能齐全、开发便捷,实时性满足光钟需求,但不利于小型化集成。例如华中科技大学的镁-铝离子光频标,采用NI公司的PCIe-7851R、PCIe-6351板卡及信号源等组合使用作为控制系统,主控制程序使用Labview实现,运行在Windows操作系统上[7]。
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现代纳米颗粒(nano particles, NPs)的定义为,在三维空间的某一维度尺寸处在1~100 nm之间的微小颗粒。NPs有多种存在形式,如碳纳米管、量子点、纳米棒、纳米胶囊、聚合物和金属NPs等。这些微小的物体形状各异,具有独特的小尺寸效应、表面效应、量子尺寸效应、宏观量子隧道效应等特性。
应变传感器作为现代工业和科学研究中不可或缺的精密测量工具,在航天、生化、结构健康监测等众多科学技术领域有着广泛的应用。传统的基于线性可变差接变压器和激光测距原理的电学应变传感器,因为其体积大、易受环境干扰、易损坏、传输损耗大等缺点限制了其在更广泛的应用。
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随着现代传感技术的发展和在桥梁工程领域的广泛应用,结构健康监测(structural health monitoring, SHM)已成为保障桥梁安全与延长其使用寿命的关键技术手段。大跨径桥梁由于结构的服役环境较为复杂,尤其需要实时获取重要的结构荷载和环境作用等信息,通过挖掘监测数据中的各种特征,对结构进行状态监控和损伤诊断。
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光纤布拉格光栅(fiber Bragg grating, FBG)传感器相比于传统电学传感器具有体积小、质量轻、抗电磁干扰等,已经在多种领域结构监测中得到广泛应用,是解决重大航天装备超低温环境下健康监测难题的先进技术。航天火箭发射时,燃料贮箱会受到较大冲击,且传感器由于剧烈的温差变化。
MEMS传感器具有体积小、功耗低、可靠性高、适于量化生产、易于集成和实现智能化等优点。在过去的几十年里,MEMS传感器在市场上取得了长足的发展。压力传感器是MEMS传感器中市场规模最大的产品之一,在汽车、消费电子、工业、医疗和航空领域有着广泛的应用。
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与传统的电涡流式悬浮间隙传感器相比,电容悬浮间隙传感器具有抗电磁干扰能力强、温度漂移小、过轨道接缝时检测值变化平缓等优点。然而电容悬浮间隙传感器输入输出关系存在明显的非线性特性,将无法满足悬浮控制系统的线性要求,导致传感器无法获取准确的悬浮间隙值,进而影响列车悬浮系统的稳定性。
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气体传感器是各类易燃、易爆、毒害气体实时监测与灾害预警的最有效途径之一,在环境保护、工业生产、航空航天、公共安全等诸多领域有着重大需求。半导体气体传感器灵敏度高、检测对象广、成本低和寿命长,是应用最为广泛的气体传感器之一。然而传统的金属氧化物半导体气体传感器需要加热至200 ℃以上工作[2],导致传感器功耗较高。
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