基于圖像識別和GPS技術(shù)的全自動補償式微壓計的設(shè)計
發(fā)布時間:2021-06-17 07:03
傳統(tǒng)的補償式微壓計測量采用手動測量、人眼讀數(shù)的方式實現(xiàn)數(shù)據(jù)的獲取,人眼讀數(shù)誤差所引入的不確定度在裝置整體不確定度中占有很大比重。本文研制了一種全自動補償式微壓計,利用高清攝像頭代替人眼讀數(shù),利用軟件對所采集的圖片進行邏輯分析,同時增加傳統(tǒng)補償式微壓計不具備的實時液相溫度測量、實地重力加速度測量及大氣壓測量功能,有效減小各影響量對測量結(jié)果的干擾。采用滑臺電機控制位移,進一步提高測量準確度。經(jīng)實驗證明,本文研制的全自動補償式微壓計具有很好的準確性與可靠性。
【文章來源】:計測技術(shù). 2020,40(01)
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
圖7控制界面??
容器的液面總是保持在同一水平面上。補償式微壓計??在工作時通過提升大容器的位置來補償壓力造成的小??容器水平面的下降,使小容器水平面恢復到原來的零??位位.置#即采用補償原理使大小容器的液位差所產(chǎn)生??的壓力與被測壓力相平衡。??1.3傳統(tǒng)補償式微壓計的使用和計算??1.3.1讀數(shù)方法??旋轉(zhuǎn)微.壓計頂部轉(zhuǎn)盤,使大容器上的刻線與垂;t??標尺±的相應刻度對齊,通過乎面鏡觀察讀數(shù)尖頭與??小容器中液面的位愛,可觀察到尖頭及其倒影,通過??微調(diào)旋轉(zhuǎn)標尺,使讀數(shù)尖頭與其倒影相切,如圖2所??示,則大小容器的壓強處于平衡狀態(tài),這時分別讀取??垂査刻度和轉(zhuǎn)盤指示的刻度,獲得最終讀數(shù)?0??m??值,Pa0??2傳統(tǒng)補償式微壓計存在的問題??2.1讀數(shù)不準??傳統(tǒng)補償式微壓計在讀數(shù)時,用平面鏡觀察讀數(shù)??栄頭與其倒影是否相切,以確認大小容器是否達到壓??力平衡狀態(tài)。這種讀數(shù)方法存在較強的主觀性,對檢??定員的遂驗有較歸要求,不詞檢定員的檢定結(jié)果存在_??一it.偏:逢,人雖.讀數(shù)1^8:不可避免:〇??2.2參與計算的參數(shù)不準確??從式(1)可知,補償式微壓計給出的壓力值與檢定??溫度下的純水密度、使用地點重力加速度和檢定時的??大氣壓值密切相關(guān),這些參數(shù)是否準確,與補償式微??壓計的準確度密切相關(guān)0??2.?2.1?統(tǒng).水密度??純水密度值與溫度密切相關(guān),P前獲取純水密度??的方法主要有直接測董法和測量純水溫度疴查表獲得??密度法兩種,但由于補償式微壓計所用的純水是密封??在容器內(nèi)的,不易采用直接測量法實現(xiàn),只能用環(huán)境??溫度代替真實的純水溫度來得到密度值顯然,密閉??于容器內(nèi)的純水溫度與環(huán)境溫度
??54???計量、測試與校準??20.20年第40卷第1期??(a)采集溫度?(b)采集大氣壓力?(c)計算抬升高度??虜4義置:娜祕參數(shù)??*娜?心??虜,B像萊纛界械??時查看水商的波動變化,還實現(xiàn)了對整個系統(tǒng)的故障??診斷、信息采集預報和調(diào)度#以PLG和計算機為核心??的信息處理機制完成對綜合ft息的管理、計算及檢定??過程的計劃、調(diào)度、監(jiān)視與自動化控制,實現(xiàn)了全集??成自動化《水面被動區(qū)域及:志:K錄界面如圖6所德*??B志??exist.?▲??09:33:12,761:抓拍文件不雜??09:33:14,746:抓取零點照片??09:33:15,596:啟動自動分析??09:33:16,681:開始檢測?_??09:33:16,691:15366??09:33:18,181:檢索不到原點指令回參??09:33:18,181:PLC連接失敗?,??100.2-??99.9??99.6-??99.3-??99.0-??98.7-??98.4-??98.1-??97.8-??0魚咖介但??__|?一―?1994951??國?\?7^^??\?/??\?/??N.?198.4151??\相似率??一?0點臨界值??09:33?09:33?09:33?09:33?09:33??|?〇?til?1〇:1??^?蔫空?@設(shè)笠顯示"F限^■設(shè)¥顯示數(shù)量??4.4?PLC控制??PLC控制界面如圖7所示ft可食接選取圖7控制??界面右側(cè)的3個定值量程(1500,?2500,?60?Pa),也可??以直接輸人總量程壓力值和平均分點數(shù),點.擊應用
【參考文獻】:
期刊論文
[1]人工智能中圖像識別技術(shù)的應用分析[J]. 周新華. 電腦知識與技術(shù). 2019(12)
[2]在地球上的物體的重力加速度隨緯度變化的關(guān)系探討[J]. 江軍. 科技創(chuàng)新與應用. 2018(26)
[3]基于伺服電機驅(qū)動的十字滑臺PLC控制系統(tǒng)設(shè)計[J]. 金建軍. 自動化應用. 2018(02)
[4]微壓測量和校準技術(shù)分析與發(fā)展趨勢[J]. 閆繼超,李鑫武,彭軼. 計測技術(shù). 2017(02)
[5]傳統(tǒng)補償式微壓計的技術(shù)改進[J]. 李海兵,卓華,仝立功. 計量與測試技術(shù). 2014(04)
[6]JJG 2071-2013《(-2.52.5)kPa壓力計量器具》檢定系統(tǒng)表解讀[J]. 李燕華,悅進. 中國計量. 2013(09)
[7]地球重力加速度公式、數(shù)據(jù)及圖示[J]. 曾鐵. 職大學報. 2013(02)
[8]標準補償式微壓計使用中影響其測量準確度原因的分析[J]. 王馨梓,李東旭. 計測技術(shù). 2012(S1)
[9]補償式微壓計檢定中的相關(guān)問題探討[J]. 卓華,陳武卿,呂明新. 計量與測試技術(shù). 2011(07)
[10]檢定補償式微壓計應注意的問題[J]. 李紅麗,孫俊峰,趙春生,于翠玲,李宗君,張攀峰. 中國計量. 2009(11)
本文編號:3234718
【文章來源】:計測技術(shù). 2020,40(01)
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
圖7控制界面??
容器的液面總是保持在同一水平面上。補償式微壓計??在工作時通過提升大容器的位置來補償壓力造成的小??容器水平面的下降,使小容器水平面恢復到原來的零??位位.置#即采用補償原理使大小容器的液位差所產(chǎn)生??的壓力與被測壓力相平衡。??1.3傳統(tǒng)補償式微壓計的使用和計算??1.3.1讀數(shù)方法??旋轉(zhuǎn)微.壓計頂部轉(zhuǎn)盤,使大容器上的刻線與垂;t??標尺±的相應刻度對齊,通過乎面鏡觀察讀數(shù)尖頭與??小容器中液面的位愛,可觀察到尖頭及其倒影,通過??微調(diào)旋轉(zhuǎn)標尺,使讀數(shù)尖頭與其倒影相切,如圖2所??示,則大小容器的壓強處于平衡狀態(tài),這時分別讀取??垂査刻度和轉(zhuǎn)盤指示的刻度,獲得最終讀數(shù)?0??m??值,Pa0??2傳統(tǒng)補償式微壓計存在的問題??2.1讀數(shù)不準??傳統(tǒng)補償式微壓計在讀數(shù)時,用平面鏡觀察讀數(shù)??栄頭與其倒影是否相切,以確認大小容器是否達到壓??力平衡狀態(tài)。這種讀數(shù)方法存在較強的主觀性,對檢??定員的遂驗有較歸要求,不詞檢定員的檢定結(jié)果存在_??一it.偏:逢,人雖.讀數(shù)1^8:不可避免:〇??2.2參與計算的參數(shù)不準確??從式(1)可知,補償式微壓計給出的壓力值與檢定??溫度下的純水密度、使用地點重力加速度和檢定時的??大氣壓值密切相關(guān),這些參數(shù)是否準確,與補償式微??壓計的準確度密切相關(guān)0??2.?2.1?統(tǒng).水密度??純水密度值與溫度密切相關(guān),P前獲取純水密度??的方法主要有直接測董法和測量純水溫度疴查表獲得??密度法兩種,但由于補償式微壓計所用的純水是密封??在容器內(nèi)的,不易采用直接測量法實現(xiàn),只能用環(huán)境??溫度代替真實的純水溫度來得到密度值顯然,密閉??于容器內(nèi)的純水溫度與環(huán)境溫度
??54???計量、測試與校準??20.20年第40卷第1期??(a)采集溫度?(b)采集大氣壓力?(c)計算抬升高度??虜4義置:娜祕參數(shù)??*娜?心??虜,B像萊纛界械??時查看水商的波動變化,還實現(xiàn)了對整個系統(tǒng)的故障??診斷、信息采集預報和調(diào)度#以PLG和計算機為核心??的信息處理機制完成對綜合ft息的管理、計算及檢定??過程的計劃、調(diào)度、監(jiān)視與自動化控制,實現(xiàn)了全集??成自動化《水面被動區(qū)域及:志:K錄界面如圖6所德*??B志??exist.?▲??09:33:12,761:抓拍文件不雜??09:33:14,746:抓取零點照片??09:33:15,596:啟動自動分析??09:33:16,681:開始檢測?_??09:33:16,691:15366??09:33:18,181:檢索不到原點指令回參??09:33:18,181:PLC連接失敗?,??100.2-??99.9??99.6-??99.3-??99.0-??98.7-??98.4-??98.1-??97.8-??0魚咖介但??__|?一―?1994951??國?\?7^^??\?/??\?/??N.?198.4151??\相似率??一?0點臨界值??09:33?09:33?09:33?09:33?09:33??|?〇?til?1〇:1??^?蔫空?@設(shè)笠顯示"F限^■設(shè)¥顯示數(shù)量??4.4?PLC控制??PLC控制界面如圖7所示ft可食接選取圖7控制??界面右側(cè)的3個定值量程(1500,?2500,?60?Pa),也可??以直接輸人總量程壓力值和平均分點數(shù),點.擊應用
【參考文獻】:
期刊論文
[1]人工智能中圖像識別技術(shù)的應用分析[J]. 周新華. 電腦知識與技術(shù). 2019(12)
[2]在地球上的物體的重力加速度隨緯度變化的關(guān)系探討[J]. 江軍. 科技創(chuàng)新與應用. 2018(26)
[3]基于伺服電機驅(qū)動的十字滑臺PLC控制系統(tǒng)設(shè)計[J]. 金建軍. 自動化應用. 2018(02)
[4]微壓測量和校準技術(shù)分析與發(fā)展趨勢[J]. 閆繼超,李鑫武,彭軼. 計測技術(shù). 2017(02)
[5]傳統(tǒng)補償式微壓計的技術(shù)改進[J]. 李海兵,卓華,仝立功. 計量與測試技術(shù). 2014(04)
[6]JJG 2071-2013《(-2.52.5)kPa壓力計量器具》檢定系統(tǒng)表解讀[J]. 李燕華,悅進. 中國計量. 2013(09)
[7]地球重力加速度公式、數(shù)據(jù)及圖示[J]. 曾鐵. 職大學報. 2013(02)
[8]標準補償式微壓計使用中影響其測量準確度原因的分析[J]. 王馨梓,李東旭. 計測技術(shù). 2012(S1)
[9]補償式微壓計檢定中的相關(guān)問題探討[J]. 卓華,陳武卿,呂明新. 計量與測試技術(shù). 2011(07)
[10]檢定補償式微壓計應注意的問題[J]. 李紅麗,孫俊峰,趙春生,于翠玲,李宗君,張攀峰. 中國計量. 2009(11)
本文編號:3234718
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