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数字电视液晶显示器亮度测量不确定度评定

作者: 陈雪松 时强 来源:计量与测试技术 日期: 2024-01-29 人气:5
数字电视液晶显示器亮度测量不确定度评定
本文针对实际的数字电视液晶显示器亮度检验工作,简要介绍了平板电视亮度指标的测试方法,详细分析了测试过程中各不确定度分量的来源,进而计算出合成标准不确定度和扩展不确定度。最后给出了不确定度测试报告。

砝码磁化率对其折算质量值的影响及量化分析

作者: 薛靓 陈雪松 曾波 党正强 曹英 来源:中国测试 日期: 2023-12-02 人气:37
砝码磁化率对其折算质量值的影响及量化分析
随着电子天平的广泛采用,砝码的磁性对质量测量的影响越来越引起重视。该文介绍了砝码磁化率的概念、测量方法和测量原理,重点阐述了砝码磁化率对其折算质量测量的影响及量化分析,得出了磁化率对质量影响程度的结论。

基于PCI总线的六通道高速并行超声信号采集卡的研制

作者: 李庆 陈以方 陈雪松 来源:无损检测 日期: 2023-08-28 人气:15
基于PCI总线的六通道高速并行超声信号采集卡的研制
设计并实现了一种基于PCI总线的六通道60MHz高速并行数据采集系统。通过并行采集、分时传送的方法,实现了六通道信号的同时采集和数据存储。介绍了采集卡的总体设计、各部分的工作原理、电路设计、CPLD及其程序设计,并对抗干扰等多通道高速信号采集系统中的相关问题进行了深入探讨。

基于PCI总线四通道高速数据采集卡的火车轮轴超声检测系统

作者: 陈雪松 陈以方 来源:无损检测 日期: 2023-05-11 人气:54
基于PCI总线四通道高速数据采集卡的火车轮轴超声检测系统
采用自行研制的一种基于PCI总线的四通道高速数据采集卡对火车轮轴超声检测的信号进行采集和处理,对其基本功能、特点、总体设计方案、工作原理及有关问题作了较深入的说明.检测系统可以实现在线高速采集实时处理和成像.实际检测中能够将样品轮轴上的七个缺陷完全检测出来.通过数据处理可以提高检测系统灵敏度和准确度.

CPLD在工业CT数据采集控制系统前放电路中的应用

作者: 陈雪松 丛鹏 袁亚玎 来源:核电子学与探测技术 日期: 2023-03-03 人气:4
CPLD在工业CT数据采集控制系统前放电路中的应用
结合工业CT的数据采集控制系统的前置放大器电路,分析了利用CPLD对电流积分型前放芯片DDC112进行逻辑控制的方法.

《砝码》新国标对OIML R111(2004)国际建议的采纳程度

作者: 陈雪松 薛靓 来源:中国测试 日期: 2022-07-06 人气:2
为使现行《砝码》国标和国际计量组织标准接轨,依据现行R111(2004)国际建议和现行砝码规程JJG99-2006内容,我国重新制定的《砝码》新国标即将颁布实施。该文着重分析了《砝码》新国标对R111(2004)国际建议的采纳程度。这是我国标准化建设同国际接轨,迈向国际化的一个重大步骤。同时也指出了砝码国标与国际建议的不同之处。便于相关的厂家、计量工作人员及用户参考。

电子汽车衡作弊装置测量电路的原理分析

作者: 陈雪松 曾波 党正强 来源:计量与测试技术 日期: 2022-06-29 人气:3
电子汽车衡作弊装置测量电路的原理分析
本文简单介绍了安放在电子汽车衡应变式传感器线上的作弊装置的测量电路的基本原理,并给出了一些如何预防此类作弊的措施和方法。可给汽车衡使用者和计量检定人员作参考之用。

超声辅助微细磨料水射流加工装置的研制及实验研究

作者: 陈雪松 侯荣国 吕哲 曹茗茗 王屹桢 来源:机床与液压 日期: 2021-04-14 人气:82
超声辅助微细磨料水射流加工装置的研制及实验研究
为了提高磨料水射流的加工性能,设计了超声辅助微细磨料水射流加工系统,磨料供给采用前混合方式。超声喷嘴装置是该系统的关键,并研究了其加工机理,利用超声振动产生具有空化效应的脉冲水射流,通过脉冲射流的高强度动压力作用和空化作用以提高磨料水射流的加工能力。变幅杆是超声装置的核心部件,通过有限元分析验证变幅杆的性能,确保变幅杆能够有效且准确地工作。冲蚀实验证明:超声振动作用可以提高冲击力及材料去除率。然而,随着振幅的增加,表面质量下降。

超声辅助磨料水射流加工机制及去除模型研究

作者: 陈雪松 侯荣国 吕哲 田业冰 白雪 来源:机床与液压 日期: 2021-04-10 人气:112
超声辅助磨料水射流加工机制及去除模型研究
为了增强磨料水射流的加工效果,设计了超声辅助微细磨料水射流加工系统。通过喷嘴内变幅杆的超声振动,将声能与射流压力能叠加,增强磨料水射流的脉动行为,形成脉冲射流。通过数值计算的方法研究了流场轴线上的声压分布及磨粒在流场中的运动特性,探究了脉冲射流的加工机制及硬脆材料去除机制。通过切槽实验分析了系统压力、振幅及靶距对冲蚀深度的影响规律,实验结果证明,施加超声振动可有效降低系统压力,最佳靶距为8~10 mm。基于实验结果,利用MATLAB建立了硬脆材料的去除深度预测模型。
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