三、文藝復(fù)興時(shí)期的科學(xué)儀器15世紀(jì)后期,隨著自然科學(xué)的發(fā)展,早期的科學(xué)儀器也以不同的背景和形式逐漸形成,主要有光學(xué)儀器、溫度計(jì)、擺鐘、數(shù)學(xué)儀器等。1、光學(xué)儀器1590年左右,荷蘭人扎哈里那斯·詹森制造了***個(gè)非常精確的復(fù)合顯微鏡,這就是***人們常說(shuō)的顯微鏡。另一荷蘭人漢斯·利佩于1608年發(fā)明了單筒望遠(yuǎn)鏡,后來(lái)又發(fā)明了雙筒望遠(yuǎn)鏡。伽利略把望遠(yuǎn)鏡和顯微鏡***次用于科學(xué)實(shí)驗(yàn),并于1609年后制造了***臺(tái)長(zhǎng)29米、直徑42毫米的鉛管儀器,所以后來(lái)人們常把伽利略作為望遠(yuǎn)鏡和顯微鏡的實(shí)際發(fā)明者。1611年,刻卜勒出版了《屈光學(xué)》,解釋了望遠(yuǎn)鏡和顯微鏡的光學(xué)原理,并提出了“天文望遠(yuǎn)鏡”的設(shè)想。再后來(lái),沙伊納制造***架天文望遠(yuǎn)鏡,牛頓于1668年制成了***架天文反射望遠(yuǎn)鏡。隨著儀器儀表的系統(tǒng)化、網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展,識(shí)別特定操作人員、防止非操作人員的介入技術(shù)也日益受到重視。金山區(qū)常見(jiàn)儀器儀表圖片
至1500年,世界上已有了精密儀器。這時(shí)的天文儀器已經(jīng)比較精確,主要有赤道經(jīng)緯儀、子午渾儀、視差儀,以及希臘的角度儀、水準(zhǔn)儀及星盤(pán)等;計(jì)時(shí)儀器有便攜式日昝和水鐘;計(jì)算和證明儀器有天球儀、日歷、小時(shí)計(jì)算器等。這些儀器的制造工藝和使用材料等在當(dāng)時(shí)都有相當(dāng)高的水平和測(cè)量精度。780年,**造幣廠(chǎng)的工人把天平放在密閉容器中,以?xún)纱蔚姆Q(chēng)量結(jié)果相比較,天平經(jīng)過(guò)無(wú)數(shù)次擺動(dòng)達(dá)到平衡后讀取數(shù)據(jù),能稱(chēng)出1 /3毫克。這是分析天平的始祖。金山區(qū)常見(jiàn)儀器儀表銷(xiāo)售廠(chǎng)家這種方法要求維修人員具有相當(dāng)?shù)闹R(shí)和技能。
衡量?jī)x器儀表性能的主要技術(shù)指標(biāo)有精確度、靈敏度、響應(yīng)時(shí)間等。精確度表示儀表測(cè)量結(jié)果與被測(cè)量真值的一致程度。儀器儀表的精確度常用精確度等級(jí)來(lái)表示,例如0.1級(jí)、0.2級(jí)、0.5級(jí)、1.0級(jí)、1.5級(jí)等。0.1級(jí)表儀表總的誤差不超過(guò)±1.0%范圍。精確度等級(jí)數(shù)小,說(shuō)明儀表的系統(tǒng)誤差和隨機(jī)誤差都小,也就是這種儀表精密。靈敏度表示當(dāng)被測(cè)的量有一個(gè)很小的增量時(shí)與此增量引起儀表示值增量之比,它反映儀表能夠測(cè)量的**小被測(cè)量。響應(yīng)時(shí)間是指儀表輸入一個(gè)階躍量時(shí),其輸出由初始值***次到達(dá)**終穩(wěn)定值的時(shí)間間隔,一般規(guī)定以到達(dá)穩(wěn)定值的95%時(shí)的時(shí)間為準(zhǔn)。此外,還有重復(fù)性、線(xiàn)性度、滯環(huán)、死區(qū)、漂移等性能技術(shù)指標(biāo)。
數(shù)字濾波、FFT、相關(guān)、卷積等是信號(hào)處理的常用方法,其共同特點(diǎn)是,算法的主要運(yùn)算都是由迭代式的乘和加組成,這些運(yùn)算如果在通用微機(jī)上用軟件完成,運(yùn)算時(shí)間較長(zhǎng),而數(shù)字信號(hào)處理器通過(guò)硬件完成上述乘、加運(yùn)算,**提高了儀器性能,推動(dòng)了數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)在儀器儀表領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。集成化大規(guī)模集成電路LSI技術(shù)發(fā)展到***,集成電路的密度越來(lái)越高,體積越來(lái)越小,內(nèi)部結(jié)構(gòu)越來(lái)越復(fù)雜,功能也越來(lái)越強(qiáng)大,從而**提高了每個(gè)模塊進(jìn)而整個(gè)儀器系統(tǒng)的集成度。模塊化功能硬件是現(xiàn)代儀器儀表的一個(gè)強(qiáng)有力的支持,它使得儀器更加靈活,儀器的硬件組成更加簡(jiǎn)潔,比如在需要增加某種測(cè)試功能時(shí),只需增加少量的模塊化功能硬件,再調(diào)用相應(yīng)的軟件來(lái)使用此硬件即可。集成測(cè)試系統(tǒng)也走向了收集化,各臺(tái)儀器之間經(jīng)過(guò)GPIB總線(xiàn)、VXI總線(xiàn)相連。
適用于管道、閥門(mén)、泵體的伴熱、防凍和保溫或者維持儀表管線(xiàn)工藝溫度的單相恒功率電熱帶,單位長(zhǎng)度發(fā)熱量恒定,輸出功率不受環(huán)境溫度變化而改變,使用長(zhǎng)度和功率成正比,在安裝時(shí)可以任意剪接,但必須保留有一個(gè)發(fā)熱節(jié)(即至少2.5m),外層編織層具有傳熱、散熱作用,同時(shí)能作為防靜電的安全接地。主要用于各種管道、儀表的防凍、保溫,比較高維持溫度150℃。注意:對(duì)溫度要求嚴(yán)格控制的液體管線(xiàn)的伴熱和保溫(須配用溫度控制器)。市場(chǎng)上還有一種產(chǎn)品,是軟包裝的電伴熱保護(hù)套,專(zhuān)門(mén)用于空間比較狹小的儀表伴熱,防爆,主要安裝在儀表的引壓管段和閥門(mén)處。儀器是科學(xué)技術(shù)發(fā)展的重要“工具”。虹口區(qū)國(guó)內(nèi)儀器儀表調(diào)整
通過(guò)水的傳遞計(jì)量時(shí)間,記錄的是不斷流動(dòng)的概念而不是連續(xù)相等的時(shí)間,非常不精確。金山區(qū)常見(jiàn)儀器儀表圖片
可靠性隨著儀器儀表和測(cè)控系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域的日益擴(kuò)大,可靠性技術(shù)特別是在一些***、航空航天、電力、核工業(yè)設(shè)施,大型工程和工業(yè)生產(chǎn)中起到提高戰(zhàn)斗力和維護(hù)正常工作的重要作用。這些部門(mén)一旦出現(xiàn)故障,將導(dǎo)致災(zāi)難性的后果。因此裝置的可靠性、安全性、可維性、特別是包括受測(cè)控系統(tǒng)在內(nèi)的整個(gè)系統(tǒng)的可靠性、安全性、可維性顯得特別重要。像2003年8月15日美國(guó)、加拿**面積停電的事故,是決不應(yīng)由部分設(shè)備故障而擴(kuò)展造成!儀器儀表和測(cè)控系統(tǒng)的可靠性技術(shù)除了測(cè)控裝置和測(cè)控系統(tǒng)自身的可靠性技術(shù)外,同時(shí)還要包括受測(cè)控裝置和系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)的故障處理技術(shù)。測(cè)控裝置和系統(tǒng)可靠性包括故障的自診斷、自隔離技術(shù),故障自修復(fù)技術(shù),容錯(cuò)技術(shù),可靠性設(shè)計(jì)技術(shù),可靠性制造技術(shù)等。金山區(qū)常見(jiàn)儀器儀表圖片
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