Микропроцессорные системы контроля - 18 стр.

UptoLike

При использовании S
км
МС занимают по точности промежуточное место между системами с S
к
и
системами с S
нк
. Выбором числа подмножеств H
j
, kij ;= можно достигнуть заданной точности МС и
приемлемой сложности системы.
3 ПРИМЕР ПРОЕКТИРОВАНИЯ АДАПТИВНЫХ
МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ
3.1 РАЗРАБОТКА ОПЕРАТИВНОГО МЕТОДА
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ
Процессы измерения и контроля качества материалов и изделий из них являются исключительно
важными в различных отраслях промышленности, при этом весьма актуальной является задача опера-
тивного определения теплофизических свойств материалов методами неразрушающего контроля. В су-
ществующих методах НК ТФС материалов оперативность измерения снижается из-за длительности не-
обходимого процесса термостатирования измерительного зонда перед началом очередного измерения,
поэтому разработка метода, повышающего производительность измерений, имеет большое практиче-
ское значение в неразрушающем контроле теплофизических свойств материалов.
3.1.1 МЕТОД НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ
Рассмотрим оперативный метод НК ТФСМ, сущность которого заключается в следующем [10].
После проведения очередного теплофизического измерения с использованием метода НК ТФСМ,
основанного на тепловом воздействии на поверхность исследуемого объекта линейного нагревателя
импульсами заданной частоты и мощности, помещают измерительный термозонд на вспомогательный
образец из материала, близкого по теплофизическим свойствам к материалу подложки термозонда (рис.
3.1).
При этом температура ),,( τzxT в подложке термозонда при двумерном потоке тепла, вызванного
действием мгновенного линейного источника тепла, определяется по соотношению
τ
+
πλτ
=τ
a
zxQ
zxT
4
exp
2
),,(
22
, (3.1)
где Qмощность теплового воздействия; λ, aкоэффициенты тепло- и температуропроводности; τ
время; x, zкоординаты точки контроля температуры.
1
Z
X
Y
0
7
2
4
6
3
5
Z
2
Z
1
Т
2
Т
1
X
1
X
2