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也為科學(xué)儀器的進(jìn)一步發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。儀器儀表近代儀表到了18世紀(jì)初,由于科學(xué)研究和科學(xué)課堂的需求,制造者們開始設(shè)計(jì)和生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的儀器和配件;儀表工匠與其它專業(yè)制造者聯(lián)合起來,制造了光學(xué)、氣動(dòng)、磁力和電力等方面的儀器,從此將儀器與儀表正式結(jié)合起來,使儀器儀表融為一體,成為一個(gè)專門的學(xué)科。以蒸汽機(jī)的發(fā)明為標(biāo)志,一種將蒸汽的能量轉(zhuǎn)換為機(jī)械功的往復(fù)式動(dòng)力機(jī)械,引起了18世紀(jì)的工業(yè)**,人類進(jìn)入了工業(yè)化時(shí)代。1800年,英國的特里維西克設(shè)計(jì)了可安裝在較大車體上的高壓蒸汽機(jī),這是機(jī)車的雛型。英國的史蒂芬孫將機(jī)車不斷改進(jìn),在1829年創(chuàng)造了“火箭”號(hào)蒸汽機(jī)車,該機(jī)車拖帶一節(jié)載有30位乘客的車廂,時(shí)速達(dá)46公里/時(shí),引起了各國的重視,開創(chuàng)了鐵路時(shí)代。自從奧斯特在1820發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應(yīng),奧斯特做了六十多個(gè)實(shí)驗(yàn),考察電流對磁針作用的強(qiáng)弱、電流對磁針的影響;并在1820年7月21日發(fā)表了題為《關(guān)于磁針上電流碰撞的實(shí)驗(yàn)》的論文,向科學(xué)界宣布了電流的磁效應(yīng),揭開了電磁學(xué)的序幕,標(biāo)志著電磁學(xué)時(shí)代的到來。1831年8月26日,法拉第用伏打電池在給一組線圈通電(或斷電)的瞬間,在另一組線圈獲得的感生電流,稱之為“伏打電感應(yīng)”。同年10月17日。儀器儀表智能化發(fā)展已經(jīng)成為主流趨勢,因此我國在十二五期間。渾南區(qū)特色服務(wù)儀器儀表方案設(shè)計(jì)
是現(xiàn)代化大型重點(diǎn)成套裝備的重要組成部分,是信息化帶動(dòng)工業(yè)化的重要紐帶。據(jù)有關(guān)資料顯示,隨著裝備水平的提高,儀器儀表在工程設(shè)備總投資中的比重已達(dá)到18%左右;現(xiàn)代化的寶鋼技術(shù)裝備投資中,有1/3的經(jīng)費(fèi)用于購置儀器和自控系統(tǒng)。(4)儀器儀表在探索人類社會(huì)可持續(xù)發(fā)展、抵御自然災(zāi)害、實(shí)施有關(guān)法律(質(zhì)量、商檢、計(jì)量、環(huán)保等)的過程中作為重要實(shí)施手段和保障工業(yè)被普遍采用。儀器儀表分類編輯儀器儀表分類標(biāo)準(zhǔn)儀器儀表是多種科學(xué)技術(shù)的綜合產(chǎn)物,品種繁多,使用***,而且不斷更新,有多種分類方法。按使用目的和用途來分,主要有量具量儀、汽車儀表、拖拉機(jī)儀表、船用儀表、航空儀表、導(dǎo)航儀器、駕駛儀器、無線電測試儀器、載波微波測試儀器、地質(zhì)勘探測試儀器、建材測試儀器、地震測試儀器、大地測繪儀器、水文儀器、計(jì)時(shí)儀器、農(nóng)業(yè)測試儀器、商業(yè)測試儀器、教學(xué)儀器、醫(yī)療儀器、環(huán)保儀器等。儀器儀表產(chǎn)品儀表屬于機(jī)械工業(yè)產(chǎn)品的儀器儀表有工業(yè)自動(dòng)化儀表、電工儀器儀表、光學(xué)儀器,分析儀器、實(shí)驗(yàn)室儀器與裝置、材料試驗(yàn)機(jī)、氣象晦洋儀器、電影機(jī)械、照相機(jī)械、復(fù)印縮微機(jī)械、儀器儀表元器件、儀器儀表材料、儀器儀表工藝裝備等十三類。它們通用性較強(qiáng),批量較大。甘井子區(qū)電子儀器儀表方案設(shè)計(jì)將重點(diǎn)發(fā)展智能儀器儀表,推動(dòng)行業(yè)的整體水平提升。
普遍使用于情況科學(xué)、航天、生物醫(yī)療、汽車工業(yè)、***、工業(yè)節(jié)制等范疇。[1]儀器儀表檢修方法編輯儀器儀表對比法具體方法是:讓有故障的儀表和正常儀表在相同情況下運(yùn)行,而后檢測一些點(diǎn)的信號(hào)再比較所測的兩組信號(hào),若有不同,則可以斷定故障出在這里。這種方法要求維修人員具有相當(dāng)?shù)闹R(shí)和技能。要求有兩臺(tái)同型號(hào)的儀表,并有一臺(tái)是正常運(yùn)行的。使用這種方法還要具備必要的設(shè)備,例如,萬用表、示波器等。按比較的性質(zhì)分有,電壓比較、波形比較、靜態(tài)阻抗比較、輸出結(jié)果比較、電流比較等。儀器儀表電容旁路法當(dāng)某一電路產(chǎn)生比較奇怪的現(xiàn)象,例如顯示器混亂時(shí),可以用電容旁路法確定大概出故障的電路部分。儀器儀表隔離法故障隔離法不需要相同型號(hào)的設(shè)備或備件作比較,而且安全可靠。根據(jù)故障檢測流程圖,分割包圍逐步縮小故障搜索范圍,再配合信號(hào)對比、部件交換等方法,一般會(huì)很快查到故障之所在。儀器儀表敲擊法經(jīng)常會(huì)遇到儀器運(yùn)行時(shí)好時(shí)壞的現(xiàn)象,這種現(xiàn)象絕大多數(shù)是由于接觸不良或虛焊造成的。對于這種情況可以采用敲擊與手壓法。儀器儀表狀態(tài)調(diào)整法一般來說,在故障未確定前,不要隨便觸動(dòng)電路中的元器件特別是可調(diào)整式器件更是如此,例電位器等。
再調(diào)用相應(yīng)的軟件來使用此硬件即可。儀器儀表參數(shù)整定隨著各種現(xiàn)場可編程器件和在線編程技術(shù)的發(fā)展,儀器儀表的參數(shù)甚至結(jié)構(gòu)不必在設(shè)計(jì)時(shí)就確定,而是可以在儀器使用的現(xiàn)場實(shí)時(shí)置入和動(dòng)態(tài)修改。儀器儀表通用化現(xiàn)代儀器儀表強(qiáng)調(diào)軟件的作用,選配一個(gè)或幾個(gè)帶共性的基本儀器硬件來組成一個(gè)通用硬件平臺(tái),通過調(diào)用不同的軟件來擴(kuò)展或組成各種功能的儀器或系統(tǒng)。一臺(tái)儀器大致可分解為三個(gè)部分:1)數(shù)據(jù)的采集;2)數(shù)據(jù)的分析與處理;3)存儲(chǔ)、顯示或輸出。傳統(tǒng)的儀器是由廠家將上述三類功能部件根據(jù)儀器功能按固定的方式組建,一般一種儀器只有一種或數(shù)種功能。而現(xiàn)代儀器則是將具有上述一種或多種功能的通用硬件模塊組合起來,通過編制不同的軟件來構(gòu)成任何一種儀器。儀器儀表性能編輯衡量儀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。精確度表示儀表測量結(jié)果與被測量真值的一致程度。儀器儀表的精確度常用精確度等級來表示,例如、、、、?!?。精確度等級數(shù)小,說明儀表的系統(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,它反映儀表能夠測量的**小被測量。隨著微電子、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)和通訊技術(shù)的發(fā)展。
法拉第完成了在磁體與閉合線圈相對運(yùn)動(dòng)時(shí)在閉合線圈中激發(fā)電流的實(shí)驗(yàn),稱之為“磁電感應(yīng)”,并提出磁場的概念,實(shí)現(xiàn)了“磁生電”,創(chuàng)造電磁力學(xué),設(shè)計(jì)了圓盤發(fā)電機(jī),宣告了電氣時(shí)代的到來,以電磁為**的***代電磁式儀器開始逐步走向成熟。電磁效應(yīng)的發(fā)現(xiàn)與應(yīng)用,為原始的機(jī)械式儀器儀表向電磁式儀器儀表發(fā)展提供了理論和技術(shù)保障,使***代指針式儀器儀表正式形成與發(fā)展。雷達(dá)3.麥克斯韋繼法拉第之后集電磁學(xué)大成,在1865年他預(yù)言了電磁波的存在,說并指出電磁波只可能是橫波,計(jì)算出電磁波的傳播速度等于光速。麥克斯韋于1873年建立電磁理論,在出版的科學(xué)名著《電磁理論》中系統(tǒng)、***、完美地闡述了電磁場理論,成為經(jīng)典物理學(xué)的重要支柱之一。年至1888年,德國物理學(xué)家赫茲通過試驗(yàn)驗(yàn)證了麥克斯韋爾的理論,證明了無線電輻射具有波的所有特性,進(jìn)而發(fā)現(xiàn)了無線電波,設(shè)計(jì)出了雷達(dá),開啟了無線電波通信技術(shù),使遠(yuǎn)距離無線測量儀器的出現(xiàn)成為可能,讓電話、電視等電器有了飛躍發(fā)展。隨著X射線、γ射線先后被德國科學(xué)家倫琴、法國科學(xué)家,因其***穿透力這一特性,使儀器的功能與概念被進(jìn)一步推向更深的領(lǐng)域,如廣東正業(yè)的X光檢查機(jī)、檢孔機(jī)ASIDA-JK2400、線寬檢測儀等儀器。2010年更是實(shí)現(xiàn)了8085億元工業(yè)總產(chǎn)值。沈河區(qū)優(yōu)勢儀器儀表鑄造輝煌
進(jìn)入十二五新時(shí)期,我國儀器儀表產(chǎn)業(yè)面臨著眾多機(jī)遇,如風(fēng)電、核電、太陽能等新能源的發(fā)展。渾南區(qū)特色服務(wù)儀器儀表方案設(shè)計(jì)
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)高的水平和測量精度。780年,**造幣廠的工人把天平放在密閉容器中,以兩次的稱量結(jié)果相比較,天平經(jīng)過無數(shù)次擺動(dòng)達(dá)到平衡后讀取數(shù)據(jù),能稱出1/3毫克。這是分析天平的始祖。(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。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29米、直徑42毫米的鉛管儀器,所以后來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,沙伊納制造***架天文望遠(yuǎn)鏡。渾南區(qū)特色服務(wù)儀器儀表方案設(shè)計(jì)
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