介紹了鋼鐵行業(yè)對配煤筒倉自動布料控制的改進(jìn) 。將原有的人工到現(xiàn)場操作控制箱 , 升級成以磁性接近開關(guān)定位為基礎(chǔ)的遠(yuǎn)程控制 , 改善了現(xiàn)場操作環(huán)境下的本質(zhì)安全 ,解決了現(xiàn)場操作十個配煤筒倉勞動強(qiáng)度過大、工作效率低的問題 , 實(shí)現(xiàn)了布料過程的自動化。
在現(xiàn)代港口碼頭物流領(lǐng)域 ,卸船機(jī)扮演著至關(guān)重要的角色。這些大型設(shè)備負(fù)責(zé)高效地卸載船只上的貨物 ,而其精確操作的關(guān)鍵在于先進(jìn)的“控制系統(tǒng)”。隨著工業(yè)4. 0的興起 ,EtherNet/IP協(xié)議成為連接控制系統(tǒng)與設(shè)備的關(guān)鍵通信橋梁 , 它確保了數(shù)據(jù)的實(shí)時傳輸和設(shè)備的無縫協(xié)作。在這一過程中 ,PLC(可編程邏輯控制器)發(fā)揮著核心作用 ,其以強(qiáng)大的邏輯處理能力和靈活性 ,保障卸船機(jī)的可靠運(yùn)行和高效作業(yè) ,推動港口碼頭貨物裝卸的持續(xù)發(fā)展和創(chuàng)新 ?,F(xiàn)就基于EtherNet/IP的卸船機(jī)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)進(jìn)行探究和分析。
搭建性能可靠的機(jī)械密封測試平臺是研制高溫高速機(jī)械密封裝置的前提保證。針對研發(fā)高溫高速機(jī)械密封裝置的需求 , 設(shè)計(jì)了一套由機(jī)械系統(tǒng) 、冷卻系統(tǒng)和控制系統(tǒng)組成的高溫高速機(jī)械密封測試平臺 , 經(jīng)試驗(yàn)驗(yàn)證 , 其最高承受壓力可達(dá)4. 3 Mpa , 最高轉(zhuǎn)速達(dá)6 000 r/min ,運(yùn)行過程中機(jī)械密封溫度不超過50 ℃ ,且無泄漏 ,可滿足高溫高速機(jī)械密封測試要求。
為增強(qiáng)挖掘機(jī)動臂性能 ,采用UG/ANSYS軟件 ,對斗山品牌中型液壓挖掘機(jī)的動臂結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì)與有限元仿真分析。首先進(jìn)行了整體結(jié)構(gòu)的參數(shù)化建模 , 隨后重點(diǎn)分析了三種典型的運(yùn)行工況 , 以確定最危險(xiǎn)的工況。在最危險(xiǎn)的工況3下 ,詳細(xì)分析了動臂鉸接點(diǎn)的受力情況 ,并進(jìn)行了靜力學(xué)仿真 ,從而對動臂結(jié)構(gòu)進(jìn)行了針對性優(yōu)化。最終 ,優(yōu)化設(shè)計(jì)顯著提高了動臂的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和剛度 ,減少了最大應(yīng)力和變形 ,有效延長了設(shè)備的疲勞壽命。該研究不僅增強(qiáng)了挖掘機(jī)動臂的性能 , 也為類似工程機(jī)械的優(yōu)化設(shè)計(jì)提供了寶貴的參考。
為驗(yàn)證CJ5L鉻錳鎳氮系奧氏體不銹鋼的化學(xué)成分中碳元素含量的高低對熱軋卷的碳化物析出及冷軋卷壓下率的影響 ,通過Thermo—Ca1c熱力學(xué)計(jì)算軟件、熱軋和冷軋?jiān)嚿a(chǎn)試驗(yàn)鋼及微觀測試方法分析試驗(yàn)鋼 。結(jié)果表明 ,在原有成分基礎(chǔ)上試驗(yàn)鋼的碳含量下降0. 03個百分點(diǎn)、錳含量上升0. 2個百分點(diǎn) ,對熱軋卷的碳化物析出改善不大 ,對冷軋卷壓下率有一定的改善 效果。
對北斗監(jiān)管終端中光盤推出裝置進(jìn)行了設(shè)計(jì)和優(yōu)化 , 光盤推出部分采用曲柄滑塊機(jī)構(gòu) , 通過將滑塊的直線運(yùn)動轉(zhuǎn)化為曲柄推桿的轉(zhuǎn)動推出光盤 。采用作圖法對推桿裝置進(jìn)行設(shè)計(jì) ,實(shí)現(xiàn)多張光盤被階梯狀推出 ,通過計(jì)算來調(diào)整曲柄推桿旋轉(zhuǎn)中心點(diǎn)的位置及各桿件長度 ,并利用ADAMS軟件對機(jī)構(gòu)進(jìn)行仿真驗(yàn)證 , 以有效減小滑塊推力 ,完成推桿裝置結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計(jì)。
智能換電柜是用于電動自行車電池的充換電設(shè)備 ,其消防安全至關(guān)重要。為解決智能換電柜的消防安全問題 ,研究設(shè)計(jì)了一種水消防噴淋滅火系統(tǒng)?,F(xiàn)主要介紹了水消防噴淋滅火系統(tǒng)的工作原理、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、水箱布局設(shè)計(jì)和材料選擇 ,并展開了 相應(yīng)的消防測試驗(yàn)證 。試驗(yàn)表明 , 該方案能高效撲滅電池 自燃的明火 , 并能持續(xù)噴淋1 h以上 , 確保在5 min內(nèi)撲滅明火 ,15 min內(nèi)無復(fù)燃 。該方案簡單實(shí)用、高效穩(wěn)定 , 能確保換電柜的消防安全。
介紹了采用圓柱形等螺距誘導(dǎo)輪設(shè)計(jì)方法進(jìn)行軸流葉輪設(shè)計(jì)的技術(shù)路線以及屏蔽泵設(shè)計(jì)過程中的參數(shù)調(diào)整方式 。進(jìn)行了將誘導(dǎo)輪作為屏蔽泵的工作葉輪的生產(chǎn)實(shí)踐 , 總結(jié)和驗(yàn)證了葉片拉伸成型的方法 , 并介紹了工程應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn) 、效果和要點(diǎn)。
現(xiàn)代配電網(wǎng)不僅結(jié)構(gòu)復(fù)雜 , 而且地下電纜和架空線混合 ,故障巡視困難 , 因此迫切需要研究出快速 、準(zhǔn)確的單相接地故障定位方法 。鑒于此 ,提出一種基于零序CT載波信號注入的中性點(diǎn)不接地配電網(wǎng)單相接地故障定位方法 , 即對饋線零序電流互感器的二次負(fù)載電阻電壓通過電子開關(guān)進(jìn)行高頻調(diào)制 ,所調(diào)制的高頻載波信號再通過該互感器回饋到一次線路側(cè) ,經(jīng)電纜和(或)架空線傳輸?shù)阶冸娬窘邮?、解調(diào) ,還原出二次負(fù)載電阻電壓幅值、相位等信息 ?,F(xiàn)分析該方法的原理和應(yīng)用 ,并通過仿真驗(yàn)證其正確性和可行性:該方法能夠快速獲得線路零序電流的分布信息 ,并據(jù)此對接地故障點(diǎn)進(jìn)行準(zhǔn)確定位。
磁場等對電流互感器的運(yùn)行誤差有較大影響 , 需進(jìn)行定量檢測和評估才能滿足精準(zhǔn)電能計(jì)量和安全穩(wěn)定運(yùn)行的要求。鑒于此 ,研究面向電流互感器幅值校正的非線性參數(shù)化函數(shù) ,揭示磁場變化對電流互感器二次側(cè)電流幅值測量的實(shí)際影響 ,研究磁場與電流互感器輸出電流信號幅值之間的關(guān)系 ,提出了電流互感器測量誤差的磁場補(bǔ)償方法 ,并通過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了所提方法的有效性。
?2024年12月18日,由中國電子企業(yè)協(xié)會主辦、山東摩利魚供應(yīng)鏈科技有限公司承辦的第十一屆中國電子高峰論壇成功在濟(jì)南浪潮科技園召開。
半橋串聯(lián)諧振轉(zhuǎn)換器可實(shí)現(xiàn) 100 W 以上轉(zhuǎn)換器的高效率和高功率密度。最常見的諧振拓?fù)?圖 1)是由串聯(lián)磁化電感器組成的諧振回路;諧振電感;和一個電容器(縮寫為 LLC)。參數(shù)值的選擇決定了諧振回路增益曲線的形狀,這會影響諧振轉(zhuǎn)換器在系統(tǒng)中的性能。
變壓器衍生的拓?fù)?例如反激式)允許電源通過向變壓器添加次級繞組來輕松創(chuàng)建多個輸出電壓。這就造成了您必須選擇要調(diào)節(jié)的輸出電壓的情況,這并不總是那么容易。它可能是具有最高功率的輸出,或者是需要嚴(yán)格調(diào)節(jié)的低壓輸出。
在工業(yè)自動化領(lǐng)域,隨著技術(shù)的不斷演進(jìn),系統(tǒng)的集成性、靈活性和可擴(kuò)展性成為了企業(yè)追求的核心目標(biāo)。PROFINET CBA(Component-Based Automation)作為一種創(chuàng)新的架構(gòu),正逐步引領(lǐng)著工業(yè)自動化向更高效、更智能的方向發(fā)展。本文將深入探討PROFINET CBA的核心概念、技術(shù)特點(diǎn)、應(yīng)用優(yōu)勢以及如何通過代碼實(shí)現(xiàn)其基礎(chǔ)功能,以期為工業(yè)自動化的未來發(fā)展提供參考。
隨著量子計(jì)算技術(shù)的快速發(fā)展,其對現(xiàn)有加密系統(tǒng)的潛在威脅日益凸顯。傳統(tǒng)的公鑰加密算法,如RSA和ECC,在量子計(jì)算機(jī)的強(qiáng)大計(jì)算能力面前將變得不堪一擊。因此,開發(fā)能夠抵御量子攻擊的后量子密碼學(xué)算法成為當(dāng)務(wù)之急。而在嵌入式系統(tǒng)領(lǐng)域,由于資源受限和實(shí)時性要求高等特點(diǎn),后量子密碼學(xué)的實(shí)現(xiàn)面臨諸多挑戰(zhàn)。不過,現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)技術(shù)的出現(xiàn),為嵌入式系統(tǒng)提供了實(shí)現(xiàn)后量子密碼學(xué)的有力支持。