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畢業(yè)設(shè)計-基于虛擬儀器技術(shù)的錠子振動測試系統(tǒng)設(shè)計-資料下載頁

2024-12-01 19:32本頁面

【導(dǎo)讀】武漢科技學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(論文)任務(wù)書?????????基礎(chǔ)上進(jìn)行設(shè)計的。錠子的作用是卷繞成形,即將紡成的細(xì)紗按一定的成形要求卷繞在筒管上,便于運(yùn)輸儲藏和加工。以往的錠子機(jī)電測試系統(tǒng)測試采用傳統(tǒng)儀器示波器。固定的,用戶無法隨意改變其結(jié)構(gòu)和功能。另外,傳統(tǒng)儀器的價格昂貴,技術(shù)更。新慢,開發(fā)費(fèi)用高。虛擬儀器以計算機(jī)為中心,充分利用計算機(jī)強(qiáng)大的圖形界面和數(shù)。據(jù)處理能力,提供對測量數(shù)據(jù)的分析和顯示。是傳感器和數(shù)據(jù)采集卡的選擇,軟件部分是選用合適的編程語言,完成測試。子軸心振動的軌跡。如果時間和條件允許的情況下,進(jìn)行具體的實(shí)驗操作。的應(yīng)用,設(shè)計虛擬示波器。出版社,1990:186—192.[2]陸再生.棉紡設(shè)備[M].中國紡織出版社,1996.[3]曾光奇,胡均安工程測試技術(shù)基礎(chǔ)[M].華中科技大學(xué)出版,2021.

  

【正文】 le I/O 中的前兩個,即 Write to Spreadsheet amp。 read from Spreadsheet 。當(dāng) Boolean variable 為真時,上下兩個 CASE 結(jié)構(gòu)分別為 其中函數(shù)使用方法與單次存盤和數(shù)據(jù)讀取兩個子程序相同,這里就不再贅述。 圖 38 數(shù)據(jù)保存程序框圖 波形運(yùn)算 武漢科技學(xué)院 2021 屆畢業(yè)設(shè)計(論文) 30 波形運(yùn)算前面板 A B C 圖 39 波形運(yùn)算程序框圖 圖 310 波形運(yùn)算前面板 波形運(yùn)算模塊在顯示前,可以對兩個波形進(jìn)行加、減與乘的運(yùn)算。面板和位置如圖所示。內(nèi)部主要使用了 CASE 結(jié)構(gòu)對波形運(yùn)算進(jìn)行選擇。直接對 1D 數(shù)組進(jìn)行運(yùn)算輸出。 內(nèi)部程序如下圖: 波形運(yùn)算 .vi在程序中的位置 武漢科技學(xué)院 2021 屆畢業(yè)設(shè)計(論文) 31 圖 311 程序結(jié)構(gòu)圖 程序中,進(jìn)行運(yùn)算的是 1D 數(shù)組,里面保存的是 64 位雙精度數(shù)( A 部分),經(jīng)過打包后成為一個包含數(shù)組的簇( B),然后經(jīng)過 Build Array 命令組成一個包含三個數(shù)組的簇,輸出到繪圖程序 Waveform Graph 中。 模擬輸入模塊 圖 312 模擬輸入模塊前面板 模擬輸入模塊面板 武漢科技學(xué)院 2021 屆畢業(yè)設(shè)計(論文) 32 圖 313濾波通道程序框圖 程序中波形處理,通道選擇模塊。使用了 LabVIEW 最新的波形濾波模塊??梢愿鶕?jù)不同波形的需要選擇低通、高通、帶通、帶阻等不同的功能。 通道選擇中,參照前面的通道選擇程序,知: 00 、 01 、 11 分別代表 A 通道、 B 通道, AB 混 合。最后兩數(shù)組進(jìn)行混合后輸出。 4 細(xì)紗錠子軸心軌跡測量實(shí)驗 實(shí)驗及其結(jié)果分析 通過以上的軟件和硬件的設(shè)計,以及對細(xì)紗錠子的了解,下面進(jìn)行具體的實(shí)驗過程。 實(shí)驗?zāi)康? 1)本實(shí)驗是測量細(xì)紗錠子軸心振動的軌跡,并對其進(jìn)行分析。 2)了解渦流傳感器測量的原理以及應(yīng)用。 3)數(shù)據(jù)的采集以及信號的處理。 實(shí)驗原理 通過電渦流傳感器將錠子振動位移信號轉(zhuǎn)換成模擬信號,經(jīng)過放大器放大后,由數(shù)據(jù)采集卡采集信號,在虛擬示波器中顯示出來。電渦流傳感器以及數(shù)據(jù)采集卡的工作原理上章已經(jīng)講過,這里就不 重復(fù)了。 實(shí)驗儀器和設(shè)備 1臺 1套 1套 濾波通道選擇模塊 武漢科技學(xué)院 2021 屆畢業(yè)設(shè)計(論文) 33 1臺 1套 2套 實(shí)驗步驟及其內(nèi)容 、電源與計算機(jī)正確連接,在錠子實(shí)驗臺上安放好電渦流傳感器探頭( X、 Y 方向互成 90176。 ),將輸出電纜于前置器相連,信號經(jīng)過前置器處理后再經(jīng)過數(shù)據(jù)采集卡采集后最終輸入到計算機(jī)中。 ,進(jìn)行錠子軸心軌跡的測量。如果發(fā)現(xiàn)波形步清晰,調(diào)節(jié)電渦流傳感器與錠桿的距離,直到兩個方向的波形穩(wěn)定,振幅相近為止。 ,以供分析實(shí)驗結(jié)果。 具體的實(shí)驗圖如下: 圖 41 實(shí)驗結(jié)果圖 注意事項 ,必須首先把初始間隙調(diào)好。 ,特征不明顯,所以一般采用有低通濾波功能的實(shí)驗?zāi)_本。 實(shí)驗結(jié)果分析 經(jīng)過對虛擬示波器中的圖形進(jìn)行分析,即對錠子軸心軌跡的測量結(jié)果分析,可以得出以下結(jié)論: 武漢科技學(xué)院 2021 屆畢業(yè)設(shè)計(論文) 34 表 41 軸心運(yùn)動軌跡的圖形極其對應(yīng)的原因分析 缺 陷 時 域 X、 Y 軌跡 結(jié)果分析 不對中 典型嚴(yán)重不對中 油膜渦動 與不平衡相似,而且渦動頻率較小,小于軸轉(zhuǎn)速的 摩擦 接觸產(chǎn)生花狀,它疊加在正常軸心軌跡上 不平衡或 軸彎曲 橢圓的 X、 Y顯示 從以上的實(shí)驗可以看到,錠子在不同狀態(tài)下其軸心的振動軌跡以及其存在的缺陷。 錠子是標(biāo)志性零部件,錠子性能的優(yōu)劣直接反映了紡紗設(shè)備水平的高低,對生產(chǎn)效 率和產(chǎn)品質(zhì)量具有決定性的作用。因此,通過對錠子振動的研究,對提高錠子的性能及紡紗水平有重大的意義。 5 小結(jié) 本實(shí)驗采用了新穎的虛擬儀器技術(shù),通過電渦流傳感器把振動位移信號轉(zhuǎn)換成模擬信號,經(jīng)過數(shù)據(jù)采集卡采集完之后,在虛擬儀器平臺上顯示其結(jié)果,成功地完成了錠子的振動測試系統(tǒng)。實(shí)踐證明,應(yīng)用虛擬儀器技術(shù)研究開發(fā)的振動測試系統(tǒng)與傳統(tǒng)的測試儀器相比具有研制成本低、周期短、開放性好,簡單實(shí)用等優(yōu)點(diǎn)。其穩(wěn)定性能可靠,避免了傳統(tǒng)硬件儀器易損、維修等諸多損耗。虛擬儀器技術(shù)簡便、靈活、易分析,取代了傳統(tǒng)示波器、數(shù)字萬用表笨 重的體積,利用其強(qiáng)大的圖形語言功能,滿足了測試系統(tǒng)的要求。該系統(tǒng)強(qiáng)大的分析功能,形象直觀的圖形化界面,即點(diǎn)即用的虛擬面板,尤其適用于教學(xué)與實(shí)驗研究。 同時,也看到了我國紡紗行業(yè)與世界發(fā)達(dá)國家的差距。通過本次的設(shè)計,我深深地感到自己以前在紡織機(jī)械方面了解的太少,以致在設(shè)計過程的前階段一直都很盲目,結(jié)果也沒有明顯的收獲。這讓我深刻地明白了機(jī)械行業(yè)雖然歷史悠久,但還是不能局限于理論上的知識,應(yīng)該用所學(xué)的理論來指導(dǎo)實(shí)踐活動,才能真正做到理論與實(shí)際相結(jié)合。 武漢科技學(xué)院 2021 屆畢業(yè)設(shè)計(論文) 35 參考文獻(xiàn) : [1] 應(yīng)懷樵,劉進(jìn)明 . 微機(jī)智能自動化動靜態(tài)測試分析技術(shù)的研究 [R]. 全國八屆振動技術(shù)會議( 1994) . 現(xiàn)代振動與噪聲技術(shù) .航空工業(yè)出版社 . 1997 年 : 3336. 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Unfortunately, bining analysis with data acquisition and data presentation is not always a straightforward process. Application software packages typically address one ponent of the application, but seldom address all aspects and needs to get to a plete solution. LabVIEW was designed to address the requirements for a starttofinish, fullyintegrated solution, so that customers can seamlessly integrate all phases of their application in a single environment. Figure 1. Lab VIEW Virtual Instrument Block Diagram While there are many tools that independently address each of the requirements, only Lab VIEW bines all of them with the power of graphical programming and stateoftheart data acquisition hardware, using
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