安防系统中相机拓扑的优化和相机联动
在传统安防系统中,多相机联动或接力跟踪是基于目标的简单逻辑匹配来实现的,在相机拓扑图中的目标匹效率低,且容易遗漏不相邻但与目标相关的相机。为解决这一问题,提出了用无向图的数据结构来代替传统的相机拓扑图,并根据实际工程情况给定图中各节点的相关程度,并基于XML技术详细分析了目标的逻辑匹配流程和相机联动的实现方法。通过在实际工程项目中与传统相机拓扑的目标匹配相比较,该方法匹配效率高且不会遗漏任何一个相关相机,同时可以很好地实现跨平台的应用。
新型数字强震仪关键技术分析
新型强震仪采用高速信号处理器为控制核心,24位Σ-ΔA/D转换器与数字滤波器构成的3通道信号采集系统。仪器采用大容量CF卡记录采集数据,具有TCP/IP协议的网络通信接口,内置GSM通信模块,内置嵌入式网页服务器,可以通过浏览器与发送中文短信的方式对仪器进行监控。详细分析了仪器所采用的烈度算法与触发滤波器的特性和设计方法。通过性能测试,结果表明仪器具有高精度与低功耗的特性,完全满足强震观测的要求。
液压挖掘机标准负载工况的研究
为解决挖掘机室内模拟加载实验中信号加载的问题,将通用循环工况的理论应用到挖掘机负载工况的研究中。首先,运用近似均值精度估计法计算了实验所需的样本长度,建立了样本统计误差与样本长度之间的关系,从而得到了某统计精度下的样本长度;结合挖掘机的实际工作过程,运用经验模态分解法获取了子样本序列,并提出了利用包络线寻找波峰位置的方法分割样本周期,对分割得到的样本信号作了统计分析,得到了各工作模式的通用工况;将所有工作模式的统计结果拼接,得到了挖掘机某工作条件下的负载工况;最后,对统计结果与样本信号进行了相似度验证。研究结果表明,采用该方法得到的负载工况与样本工况具有较高的线性相关性,可以用于挖掘机室内模拟加载实验。
设备液压系统的调试和维护保养浅谈
文章根据工作实践,认真总结了液压系统调试和维修保养方面的经验。
基于DSP与数字温度传感器的温度控制系统
传统的温度控制系统是以热敏电阻为温度传感器件,辅以风冷或水冷来达到目的的,存在体积大,噪音大且精度有限的缺点。介绍了利用数字温度传感器(DS18B20)与DSP芯片(TMS320F2812)组成的温度测量系统,结合模糊PID算法(Fuzzy-PID),利用DSP的脉宽调制控制通过半导体制冷器的电流大小,达到温度控制的效果,体积小且精度达到0.1℃。给出DSP与DS18B20的接线图,并且介绍了利用CCS(代码编辑工作室)进行软件开发。该系统已经运用在LD温度控制方面,取得了很好的效果。
关于燃气电厂汽轮机真空密封性优化的分析
汽轮机是燃气电厂核心设备,其在具体运行过程中的稳定性会对整个燃气电厂运行作业的稳定性造成直接影响。本文在阐述汽轮机真空系统出现泄漏的原因基础上,对汽轮机真空密封性差的主要危害,以及汽轮机组真空密封性存在的问题进行了阐述,最后对优化汽轮机真空密封性的合理措施进行了总结,希望能对相关工作人员有所帮助。
大型撬块海上吊装技术应用
撬块以其建设周期短、可靠性高、集成度高和安装操作简便等显著特点,在海洋油气开发中使用越来越普遍.在改扩 建油田项目中,为扩大油田产量,通常会加装各类生产及辅助撬块,这就需要进行大型撬块海上吊装作业.大型撬块海上吊 装是一个高风险的施工环节,通常采用大型浮吊船进行施工.在南海某FPSO设施改造项目中,成功采用小型DP船进行电脱 水橇海上吊装,节约项目成本.文中结合该工程案例,进行总结分析积累经验.
超声振动辅助电弧加工放电间隙智能控制
超声振动辅助电弧加工系统是典型的非线性复杂系统,加工过程中的各种影响因素均会对加工精度造成影响。为提高加工精度与效率,文中提出一种以电弧放电间隙平均电压与平均电流为输入、电极进给速度为输出的神经网络模糊控制器。通过加工实验数据作为训练样本,利用MATLAB软件训练并仿真,结果表明利用此控制器可在同周期内比用传统方式产生更多、更稳定的电弧放电过程,提高了控制系统的性能。
轴向柱塞泵中滑靴阻尼孔的结构对其性能的影响研究
在轴向柱塞泵中,滑靴的设计广泛的采用静压支承理论,从阻尼观点建立的流动模型来看,阻尼管型滑靴是靠液流经过固定阻尼和可变阻尼串联的油膜流动来实现静压支承的。为保证柱塞泵中滑靴副的静压支承设计的合理,必须对滑靴阻尼孔的结构尺寸选取合理的参数。文章在建立滑靴副的数学模型的基础上,通过采用改变滑靴阻尼孔结构尺寸,分析了阻尼孔直径和长度对滑靴的静压油膜和泄漏量的影响,提出了滑靴阻尼孔的设计方法。
基于结构不变性原理的有效提升液压伺服系统动特性的新方法
为提高液压伺服系统快速响应性和平滑输出的要求,在重新定义负载流量、负载压力基础上建立了新的系统数学模型.运用结构不变性原理,导出输入控制的补偿量来抑制外界干扰使系统始终工作在最佳设计状态.仿真和样机试验的结果表明,该方法抗负载扰动能力强,对高频信号响应更快,可大大改善系统动态响应性能.同时,该方案只对原伺服系统稍加改装,操作简易可靠,实用性强.