Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Измерительно-вычислительная система

Идентификация 302, 303 Измерительная система 179, 331 Измерительно-вычислительная система 331 Измерительно-вычислительный комплекс 331  [c.355]

ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ УСТАЛОСТНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  [c.14]

При этом необходимо создание информационно-измерительной системы ИИС ГПС, которая, как известно, представляет собой совокупность функционально объединенных измерительных, вычислительных и других вспомогательных технических средств и предназначена для получения измерительной информации о состоянии ГПС в целом или его отдельных структурных составляющих (подсистем, модулей и т. д.), преобразования и обработки этой информации в целях представления ее в требуемом виде дня ввода в АСУ либо для автоматического осуществления логических функций контроля, диагностики и идентификации.  [c.102]


Применение современных приборов для измерения разностей температур воды до и после конденсатора и расходов воды в водоводах снижает вышеуказанные трудности и делает этот метод особенно целесообразным для применения в качестве экспресс-методов для испытаний и контроля работы турбоустановки, не оснащенных информационно-вычислительными системами. Имеется возможность определять экономичность турбоустановки в широком диапазоне режимов, начиная от пуска (пусковые потери). Кроме того, на базе измерительных устройств, используемых при обратном балансе, возможно контролировать работу конденсатора.  [c.106]

Интерфейс агрегатных комплексов ГСП. Стандартным интерфейсом называют совокупность логических, программных, электрических, конструктивных условий, а также технических средств, обеспечивающих сопряжение и взаимодействие функциональных единиц в измерительных устройствах, информационно-измерительных, управляющих и вычислительных системах.  [c.265]

Автоматизированная система научных исследований представляет собой аппаратно-программный комплекс на базе средств измерительно-вычислительной техники, предназначенный для экспериментального изучения объектов (процессов) исследования и построения их математических моделей.  [c.436]

Приведенная автоматизированная система для изучения усталости и неупругости металлов с измерительно-вычислительным и управляющим комплексом на базе ЭВМ приводит к новым возможностям при исследовании многоцикловой усталости в следующих направлениях.  [c.120]

Для реализации автоматизированных многофункциональных систем управления технологическими процессами, построенных на базе средств вычислительной техники (АСУ ТП), необходимо автоматическое измерение параметров процесса сварки и параметров объекта сварки. Так, для дуговой сварки параметры объекта сварки в общем случае должны измеряться до зоны плавления (положение линии соединения свариваемых элементов, величина зазора между ними или сечение разделки, величина превышения кромок и т. д.), в зоне плавления (глубина проплавления, размеры сварочной ванны, температура и др.) и после зоны плавления (геометрические параметры сварного соединения, наличие и характеристики внешних и внутренних дефектов). В АСУ ТП эта информация обрабатывается с помощью управляющего вычислительного комплекса (УВК) и используется для представления оператору и документирования (режим измерительно-информационной системы), для выдачи рекомендаций по изменению параметров режима сварки (режим советчика оператору) и для автоматического управления технологическим процессом (автоматический режим). Обычно развитие АСУ ТП для новых задач и производственных условий происходит именно в такой последовательности.  [c.31]


Системы с индивидуальной ЭВМ структурно делятся на два типа соответствующие концепциям универсальной ЭВМ и программируемого контроллера. В первом случае соблюдается возможность свободного добавления и изменения как программного обеспечения, так и периферийных устройств ЭВМ (и самой ЭВМ). Управление вычислительным процессом осуществляется операционной системой ЭВМ помимо этого она обеспечивает функции компиляции, редактирования и т. п. ЭВМ может быть отключена от установки и использована как лабораторный вычислитель. К этой группе можно отнести выпускаемые промышленностью измерительно-вычислительные комплексы (ИВК). Сопряжение с объектом осушествляется посредством стандартного интерфейса (например, типа КАМАК) или устройств связи, входящих в периферийное оборудование ЭВМ. Тип экспериментальной установки, подключенной к ЭВМ, в значительной степени может варьироваться пользователем.  [c.143]

Вследствие общего характера понятия средство измерений , трудно дать ему лаконичное исчерпывающее определение. Поэтому, вместо определения, можно это понятие описать следующим образом средство измерений — это обобщенное понятие, охватывающее конструктивно законченные технические средства (или их объединение), предназначенные для измерений и измерительных преобразований, вырабатывающие сигнал (показание), несущий информацию о размере величины, подвергаемой измерению или измерительному преобразованию, или воспроизводящие величину заданного (известного) размера. Средства измерений — это измерительные показывающие и регистрирующие приборы, измерительные преобразователи, измерительные системы, измерительно-вычислительные комплексы, измерительные коммутаторы, компараторы, меры. Для средств измерений должны устанавливаться метрологические характеристики (МЛ). Определение, близкое к этому описанию, дано в [38].  [c.120]

Информационно-измерительная система — это совокупность функционально объединенных измерительных, вычислительных и других вспомогательных технических средств для получения измерительной информации, ее преобразования, обработки с целью представления потребителю в требуемом виде либо автоматического осуществления функции контроля, диагностики, идентификации.  [c.905]

Обслуживаемый органом метрологической службы парк СКИ группы сложных изделий (комплекса) имеет, как правило, большой объем и сложную структуру. Нередко этот парк имеет в своем составе СКИ высокой точности и надежности,, информационно-измерительные системы (ИИС), комплексные измерительные системы (КИС), измерительно-вычислительные комплексы (ИВК), другие специальные (нестандартизованные) приборы и средства измерений. Отдельные СКИ, встроенные в изделия, нуждаются в метро-  [c.109]

Предпочтительно создавать системы контроля РТИ на основе ИИС или (и) средств агрегатных ИИС по ГОСТ 22315—77 и измерительно-вычислительных комплексов (ИВК).  [c.194]

Структура вычислительной системы ставит уникальные проблемы в случае ее отказа и проведения тестирования. К сожалению, разработка необходимой контрольно-измерительной аппаратуры заметно отстает от развития собственно микроэлектронных приборов. В первых вариантах контрольно-измерительной аппаратуры использовались традиционные приборы, рассчитанные на восприятие и отображение информации от микропроцессорных систем. Индицируемую информацию было трудно интерпретировать, а настройка приборов была довольно сложной. Со временем в разработке контрольно-измери-тельной аппаратуры стали учитываться требования эргономики с целью упрощения работы с ней и удобного представления результатов.  [c.6]

Отказавший ЦП не может проверить самого себя, что заставляет разработчика системы, который должен предусмотреть возможность контроля ЦП, включить в систему второй ЦП только для проверки первого ЦП. Очевидно, общая сложность системы с появлением аппаратных средств второго ЦП резко возрастает, что приводит к ухудшению ее надежности. Данный подход в чистом виде применяется редко из-за возникающих проблем тестирования второго ЦП и его схем. Однако идея использования одной вычислительной системы для проверки другой оказалась жизнеспособной, и большинство сложных контрольно-измерительных приборов для проверки микропроцессорных систем сами имеют встроенные микропроцессоры.  [c.43]


Обычные контрольно-измерительные приборы, которые применяются для решения некоторых общих проблем, возникающих в электронном оборудовании, играют ограниченную роль при поиске неисправностей в системах с шинной структурой, например в микрокомпьютерах. Параллельное представление информации на многих линиях одновременно и высокая скорость изменения информации приводят к тому, что обычные приборы не помогают в решении проблем, возникающих в вычислительных системах. Стремительное развитие микропроцессорных систем поставило вопрос о разработке специальной контрольно-измерительной аппаратуры, ориентированной на такие системы. Эта аппаратура появилась не сразу и варьируется от простых ручных инструментальных средств до сложных анализаторов, которые непрерывно модифицируются и совершенствуются.  [c.90]

Основные схемы построения информационно-измерительных систем — радиальная и магистральная. На рис. 6.1 в качестве примера показано построение радиальной системы, состоящей из следующих функциональных элементов коммутатора аналоговых измерительных сигналов (КАС), цифрового вольтметра (ЦВ), цифрового частотомера (ЦЧ) и цифрового вычислительного устройства (ЦВУ) — процессора.  [c.53]

В настоящее время информационно-измерительные системы проектируют на базе достижений современной микроэлектроники и вычислительной техники, как правило, по модульному (блочному) принципу. Примером таких систем, возникших первоначально в ядерной физике и атомной технике, а затем широко распространившихся и в других областях науки и. техники, являются Международная система КАМАК и система ВЕКТОР (СССР) [6].  [c.55]

Совокупность технических средств, обеспечивающих выполнение указанных функций САЭИ, носит обобщающее название информационной измерительной системы (ИИС). Конкретные разновидности ИИС называются в соответствии с выполняемыми функциями измерительными системами (ИС), измерительно-вычислительными системами (ИВС), измерительно-вычислительными комплексами (ИВК), системами сбора и обработки измерительной. информации и т. п.  [c.331]

Карев Д.В. Измерительно-вычислительная система поверхностного сканирования модуля волнового сопротивления спиновых согласованных покрытий // Труды ТГТУ Сб. науч. ст. молодых ученых и студентов. Тамбов, 2001. Вып. 9. С. 96-100.  [c.197]

В настоящее время завершены работы по созданию первых версий языка в виде макробиблиотеки КАМИЛА-М1 для отечественных измерительно-вычислительных комплексов ИВК-1 и ИВК-2 с операционными системами типа ДОС и РТ-11 [1].  [c.59]

Подуровень 2.1 содерж1Ит стандарты на проблемно-ориентировочные систе мы приборов (ПООП), иапример ГОСТ 26. 20il—80. Система КАМАК. Крейт и сменные блоки. Требования к конструкции и интерфейсу ГОСТ 26.202—в1. Средства измерений и автоматизации. Панели и стойки. Основные размеры- ГОСТ 26.203—81. Комплексы измерительно-вычислительные. Признаки класс i-фикации. Общие требоваиия ГОСТ 26.204—83. Средства измерения и автоматизации. Типовые несущие конструкции. Типы и основные размеры.  [c.187]

Принцип агрегатирования позволяет создать функциональный ряд совместимых и взаимозаменяемых стандартных устройств (блоков) различного назначения с унифицированными внешними связями и нормалнзоианными параметрами, из которых можно создавать автономные приборы, диагностические системы и измерительно-вычислительные комплексы (ИВК) НК. Такой подход к созданию и построению СНК соответствует Государственной системе промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП). Агрегатный комплекс СНК (АСНК) разработан на основе ГОСТ 12997—76 и СТ СЭВ 1635—79 и СТ СЭВ 1636-79.  [c.22]

Более тщательное исследование ударных процессов невозможно без применения средств вычислительной техники. На рис. 14 показана структурная схема комплекса автоматизированной измерительной информационной системы ударных испытаний типа УАС-2Ф. Комплекс состоит из информационно-измерительной части J и вычислительной части 2. Информационно-измерительная часть включает в свой состав каналы 3 аналоговой обработки информации, каналы 4 документирования данных в аналоговой форме, канал 5 обработки и документирования информации в цифровой форме, блок 6 коммутации режимов, осуществляющий стыковку каналов обработки н документирования с вычислительной частью. Канал аналоговой обработки информации содерх<ит подключенный к объекту исследования датчик 7, предварительный усилитель S, широкополосный измерительный усилитель 9, полосовые фильтры /д (по одному на каждый из частных диапазонов). В качестве широкополосного измерительного усилителя применено цифровое устройство регистрирующего ударного акселерометра ВВУ-032, Канал документирования  [c.358]

При автоматизированной обработке измеряемых сигналов (звукового давления) измерительная система должна также объективно оценивать субъективно воспринимаемые физические величины, например подсчитывать громкость шума в сонах (по Стевенсу) или нойзах (по Крайтеру), давать информацию о точной амплитуде и фазе процессов, записывать всю информацию, а также снижать время процесса исследования акустической характеристики путем быстрого преобразования аналоговой информации в цифровую и использования преимуществ современных универсальных ЭВМ. Примером такой комплексной аналогово-цифровой вычислительной системы является система, разработанная фирмой Interkeller 17, 19]. Система может преобразовывать в цифровой код и запоминать аналоговые сигналы с 16 каналов. Эти сигналы, описывающие условия работы исследуемого объекта, предварительно одновременно обрабатывают, а данные используют для последующей окончательной обработки. Аналоговые сигналы фильтруют (фильтр до 800 Гц) перед их поступлением на моделирующую систему и цифровой преобразователь.  [c.417]

При исследовании переходных процессов тепломассообмена, которые протекают в течение, нескольких секунд, использование аппаратуры, применявшейся при изучении стационарного процесса перемешивания теплоносителя в условиях неравномерного теппоподвода по радиусу пучка, неприемлемо. Требованиям быстродействия и малой инерционности системы управления и измерения в этом случае может удовлетворить только специальная автоматизированная система. Поэтому для сбора и обработки экспериментальных данных при нестационарном протекании процесса теплообмена и перемешивания была разработана автоматизированная система (рис. 2.5), состоящая из измерительно-вычислительного комплекса ИВК-2, генератора постоянного тока АНГМ-90, преобразователя давления KWS6A-5, регулятора мощности генератора и преобразователя информации. При подаче с преобразователя информации импульса запуска регулятор мощности в установленных пределах с заданной пос-  [c.65]


Магнитомягким называют магнитный материал с коэрцитивной силой по индукции не более 4 кА/м (ГОСТ 19693—74). Магнитомягкие материалы имеют высокое значение начальной магнитной проницаемости, способны намагничиваться до насыщения и в слабых полях. Используются в основном для изготовления магиитопроводов переменного магнитного поля. Применяются в электромашиностроении, трансформаторостроении, в электротехнической и радиотехнической промышленности, измерительной технике, системах автоматики и телемеханики, вычислительной технике. К магнитомягким материалам относят ферромагнитное особо чистое железо, низкоуглеродистые электротехнические стали (нелегированные и кремнистые), прецизионные низкокоэрцитивные сплавы на железной и железоиикеле-вой основе, порошковые ферро- и ферримагнитные и композиционные  [c.544]

Лицо современной измерительной техники определяется автоматизированными измерительными системами (АИС), информационноизмерительными системами (ИИС), измерительно-вычислительными комплексами (ИВК). Типичная ИИС содержит в своем составе ЭВМ и обеспечивает сбор, обработку и хранение информации, поступающей от многочисленных датчиков, характеризующих состояние объекта или процесса. При этом результаты измерений выдаются как по заранее заданной программе, так и по запросу.  [c.146]

Современное состояние и тенденции развития средств измерительной техники характеризуются максимальной автоматизацией процессов измерения и обработки результатов экспериментальных исследований. Средствами измерений являются датчики, преобраззтощие измеряемый параметр в электрический сигнал, автоматические аналоговые регистраторы, цифровые приборы и устройства отображения информации, цифровые информационноизмерительные системы и измерительно-вычислительные комплексы, средства вычислительной техники, в первую очередь, микропроцессоры и микро-ЭВМ.  [c.271]

Функциональная схема сястемы АСГА-Ц подключена к проходной печи с зонами нагрева 3, насыщения 4, выдержки 5 и подстуживания 6 (рис. 10). Измерительные зонды системы состоят из газозаборной трубки 8 с фильтром 9, термопары 11с коробкой холодных спаев 10 и фольгового датчика 12. Газозаборные трубки соединены с коммутатором газовых каналов 23, подключающи.м по определенной программе каждый из зондов к газоанализаторам на СО 21 и Oj 22 и продувочной линии. Сигналы от термопар подключаются поочередно коммутатором 13 к измерителю температуры 14. Устройство 15 вычисляет значение углеродного потенциала атмосферы печи по показаниям газоанализаторов и измерителя температуры. Величина сигнала вычислительного устройства корректируется в соответствии с результатами прямых измерений значения углеродного потенциала атмосферы по фольге. Сигнал с вычислительного устройства подается на регулятор 17, который поддерживает значение углеродного потенциала атмосферы печи в соответствии с величиной, задаваемой блоком уставок 16 на данную зону, воздействуя через коммутатор каналов 18 на соответствующий исполнительный механизм 1. Исполнительные механизмы, управляя регулирующими кра нами 2, изменяют подачу метана или воздуха в зоны печи. Задаваемое значение регулируемого параметра на блоке уставок может изменяться по определенной программе устройством 20. Индикатор 19 показывает номер зоны печи, подключенной к регулятору.  [c.443]

В данном случае под квазистохастическим режимом нагруже-лия понимается режим, когда случайным образом изменяются не амплитуды напряжения, а набор амплитуд в виде ступеней. Общий вид установки показан на рис. 89. Она состоит из следующих основных элементов испытательной машины (7), предназначенной для нагружения образца системы нагрева образца с блоком измерения, записи и автоматического регулирования температуры (2) измерительно-вычислительного и управляющего комплекса (5).  [c.114]

Следует отметить, что ГОСТ 16263—70 не содержит определений ряда современных понятий метрологическое обеспечение , качество измерений , автоматаческое средство измерений , измерительно-вычислительный комплекс , измерительная управляющая система и др. Нуждаются в пересмотре определения понятий измерение , средство измерения и др. Некоторые термины устарели и их примеять не следует, например, наблюдение при измерении . Несмотря на то, что этот стандарт имеет рекомендательный характер, он сыграл положительную роль в метрологической деятельности. Так, некоторые директивные документы, в том числе государственные стандарты, связанные с метрологическим обеспечением, используют термины ГОСТ 16263—70. Разработаны также стандарты, устанавливающие термины и определения в конкретных областях измерений, использующие термины этого стандарта.  [c.35]

Минприбором СССР сейчас ведется разработка специального Государственного стандарта Измерительно -вычислительные комплексы. Основные положения . Система сбора и о б р а б от к и и н ф о р м а-ции центра им. Арнольда. Исследовательский центр им. Арнольда ВВС США является на сегодня главной за рубежом экспериментальной базой совершенствования газотурбинных двигателей. Основная за- дача центра состоит в быстром и эффективном получении высококачественных результатов испытаний. Для этого необходимо ,  [c.34]

Известен вариант математического обеспечения автоматизированной системы измерений (в операционной системе РАФОС) применительно к измерительно-вычислительному комплексу ИВК-2, состоящему из УВК и устройства связи с объектом типа КАМАК [318].  [c.525]

Особое внимание в книге уделено применению информационно-измерительных систем для управления экспериментом и автоматизации сбора и обработки экспериментальных данных. В частности, в книге дано описание системы КАМАК и управляющего вычислительного комплекса СМ-4 — УКБ200, который используется при выполнении лабораторных работ по термодинамике и теплопередаче (гл. 6). Кроме того, одна из работ (ТД-б) посвящена вопросам математического моделирования на ЭВМ термодинамического цикла газотурбинной установки с целью его оптимизации.  [c.3]

Функциональное назначение сканирующей системы в реализации метода ПРВТ сводится к сбору необходимой совокупности измерительных оценок проекций р (г, ф). Поэтому выбор схемы сбора измерительных данных определяет не только конструкцию сканирующей системы, но и ряд основных технико-экономических характеристик всего вычислительного томографа.  [c.460]


Смотреть страницы где упоминается термин Измерительно-вычислительная система : [c.146]    [c.133]    [c.134]    [c.276]    [c.302]    [c.484]    [c.202]    [c.20]    [c.83]    [c.31]    [c.33]    [c.475]    [c.220]   
Теория и техника теплофизического эксперимента (1985) -- [ c.331 ]



ПОИСК



Измерительная система



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте