Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: ნულოვანი გადამყვანი
- ნაბიჯი 2: გახსენით Manometer Bleed Valve და შეაგროვეთ მონაცემები
- ნაბიჯი 3: შეამოწმეთ გამომავალი
- ნაბიჯი 4: დახურეთ "CAL VALVE"
- ნაბიჯი 5: შეამოწმეთ Gain Adjust Control
- ნაბიჯი 6: გააუქმეთ ტალღოვანი ბორბლის ნაკადის გამრიცხველი
- ნაბიჯი 7: გახსენით განმუხტვის სარქველი
- ნაბიჯი 8: მონაცემთა შეგროვება
ვიდეო: TAM 335 Lab 5: 8 ნაბიჯი
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:15
ამ ინსტრუქციის მიზანი არის ლაბორატორიაში გამოყენებული ნაკადის მრიცხველების დაკალიბრების მეთოდების ახსნა. ნაბიჯები 1-4 ეხება მანქანების დაკალიბრებას, ხოლო ნაბიჯები 5-8 ეხება მონაცემთა მოპოვებას.
დაკალიბრების დაწყებამდე აუცილებელია უსაფრთხოების რამდენიმე ნაბიჯის შესრულება. შეამოწმეთ თუ არა ჩაშვების სარქველი დახურული და ვერცხლისწყლის დონე ვერცხლისწყლის წყლის მანომეტრში. მანომეტრი უნდა შემოწმდეს ჰიდრავლიკური დიამეტრისთვის. თუ დონეები არ არის თანაბარი, თქვენ შეგიძლიათ გაათანაბროთ ისინი მანომეტრის გადინების ორი მნიშვნელობის გახსნით და დახურვით, რათა გადინებული სარქველებიდან ჰაერი გამოვიდეს. შეამოწმეთ, რომ ცენტრალური მასშტაბი იძლევა ნულოვან კითხვას და შეცვალეთ შესაბამისად.
ნაბიჯი 1: ნულოვანი გადამყვანი
დაიწყეთ გადამცემის გამომუშავების ნულით Validyne დიფერენციალური წნევის გადამყვანზე, რომელსაც ეტიკეტი აქვს VFn ინტერფეისის ყუთი. ეს მოწყობილობა მდებარეობს კომპიუტერის გვერდით.
ნაბიჯი 2: გახსენით Manometer Bleed Valve და შეაგროვეთ მონაცემები
გახსენით მანომეტრის გამშვები სარქველი წარწერით "CAL VALVE", რათა შეამციროთ ხელოვნური წნევის დაგროვება, რაც მოხდა მანომეტრის ერთ ხაზზე, ხოლო დახურული სარქველი დაიხუროთ. ამავდროულად, ჩაწერეთ გადაცემის გადამცემი გამომავალი მაჩვენებელი (ვოლტებში) და მანომეტრის დონეები (სმ). შედეგების მისაღებად გამოიყენება LABVIEW პროგრამული უზრუნველყოფა. უნდა იყოს შეგროვებული 5 მონაცემთა წერტილი, რომელიც მოიცავს ნულოვანი წნევიდან მაქსიმალურ წნევის სხვაობამდე, როდესაც სისხლდენის სარქველი სრულად ღიაა.
ნაბიჯი 3: შეამოწმეთ გამომავალი
შეამოწმეთ, რომ VF n გამომავალი არ არის 10 ვ -ზე მეტი. თუ გამომავალი 10 ვ -ზე მეტია, თქვენ დაგჭირდებათ კალიბრაციის გამეორება, რათა დარწმუნდეთ, რომ A/D დაფა ძაბვებს სწორად წაიკითხავს.
ნაბიჯი 4: დახურეთ "CAL VALVE"
დახურეთ "CAL VALVE". LABVIEW პროგრამა შეასრულებს მონაცემების წრფივ მინიმუმ კვადრატულ ანალიზს მონაცემების შეგროვებისას, ანალიზის შემდგომ მონაცემების სიზუსტის დასადგენად.
ნაბიჯი 5: შეამოწმეთ Gain Adjust Control
ნაკადის მრიცხველების დაკალიბრების შემდეგ, მოემზადეთ მონაცემთა მოპოვებისთვის. იპოვნეთ Pn მეორე ფიგურაში. ეს არის paddlewheel ნაკადის მრიცხველის Gain Adjust კონტროლი. შეამოწმეთ, რომ ეს არის P25 და P4- ისთვის 6.25 მოსახვევზე, ხოლო P3- ისთვის არის 3.00 მოტრიალება.
ნაბიჯი 6: გააუქმეთ ტალღოვანი ბორბლის ნაკადის გამრიცხველი
ნულოვანია ბორბლიანი ბორბლის დიამეტრის გამომავალი ნულოვანი რეგულირების კონტროლის გამოყენებით.
ნაბიჯი 7: გახსენით განმუხტვის სარქველი
ბოლო ნაბიჯი არის გამონადენის მნიშვნელობის გახსნა მანომერის დასაშვები გადახრის მიღწევამდე, ან სანამ ის სრულად არ გაიხსნება. ყურადღება მიაქციეთ VFn კითხვას, ასევე Signet paddlewheel ძაბვის კითხვას. როდესაც Signet paddlwheel ძაბვა არის დიდი და არა ნული, ჩაწერეთ ორივე მნიშვნელობა.
ნაბიჯი 8: მონაცემთა შეგროვება
როდესაც მილები მიაღწევენ მაქსიმალურ დინებას, უნდა ჩაიწეროს ბორბლიანი ბორბლის მრიცხველის და მანომეტრის მაჩვენებლები. მიიღეთ წონის დროის გაზომვა. LABVIEW პროგრამული უზრუნველყოფით, ჩაწერეთ დროში საშუალო წნევის გადამყვანის ძაბვები. ჩაწერეთ მანომეტრის მაქსიმალური გადახრა,.
გაიმეორეთ ეს პროცედურა ნაკადის ნაკადის სიჩქარით. მიმდევრობის ნაკადების გადახრები უნდა იყოს (.9^2), (.8^2), (.7^2), (.6^2), (.5^2),… (.1^2) პირველი ცდაში აღმოჩენილი მაქსიმალური გადახრის შესახებ.
გირჩევთ:
ELEGOO Kit Lab ან როგორ გავადვილო ჩემი ცხოვრება როგორც დეველოპერი: 5 ნაბიჯი (სურათებით)
ELEGOO Kit Lab ან როგორ გავხადო ჩემი ცხოვრება, როგორც დეველოპერი: პროექტის მიზნები ბევრ ჩვენგანს აქვს პრობლემა გაეროს კონტროლერების მაკეტთან დაკავშირებით. ხშირად კომპონენტების გაყვანილობა რთულდება მრავალი კომპონენტით. მეორეს მხრივ, Arduino– ს ქვეშ პროგრამირება შეიძლება იყოს რთული და შეიძლება მოითხოვოს ბევრი
DIY Lab Bench Power Supply [Build + Tests]: 16 ნაბიჯი (სურათებით)
DIY Lab Bench Power Supply [Build + Tests]: ამ სასწავლო / ვიდეოში მე გაჩვენებთ, თუ როგორ შეგიძლიათ შექმნათ თქვენი საკუთარი ცვლადი ლაბორატორიული სკამი, რომელსაც შეუძლია 30V 6A 180W (10A MAX სიმძლავრის ლიმიტის ქვეშ). მინიმალური მიმდინარე ლიმიტი 250-300mA. ასევე ნახავთ სიზუსტეს, დატვირთვას, დაცვას და სხვა
DIY Lab Bench კვების ბლოკი: 5 ნაბიჯი
DIY Lab Bench Power Supply: ყველას აქვს ძველი და ახალი ATX დენის წყაროები. ახლა თქვენ გაქვთ სამი ვარიანტი. თქვენ შეგიძლიათ ჩააგდოთ ისინი თქვენს ნაგავში, გადაარჩინოთ რამდენიმე კარგი ნაწილი ან ააწყოთ წვრილმანი ლაბორატორიის სკამები კვების ბლოკი. ნაწილები არის ჭუჭყიანი იაფი და ამ მარაგს შეუძლია მიაწოდოს
PCB_I.LAB: 4 ნაბიჯი
PCB_I.LAB: ამ გაკვეთილით შეგიძლიათ გააკეთოთ ნებისმიერი PCB თქვენს სახლში. ეს არის ვიდეო. Https://www.facebook.com/Associazione.ingegno.lab
DIY Lab Bench კვების წყარო: 9 ნაბიჯი (სურათებით)
DIY Lab Bench Power Supply: გამარჯობა ყველას! კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ამ ინსტრუქციულ სისტემაში, სადაც მე გაჩვენებთ თუ როგორ გავაკეთე ეს მარტივი, მაგრამ გასაოცარი ძაბვის წყარო! მე მაქვს ვიდეო თემაზე და გირჩევთ ამის ყურებას. იგი შეიცავს მკაფიო ნაბიჯებს და ყველა ინფორმაციას, რაც გჭირდებათ