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虚拟仪器技术在离心泵试验台上的应用

虚拟仪器技术在离心泵试验台上的应用
虚拟仪器技术在离心泵试验台上的应用

虚拟仪器技术在离心泵试验台上的应用

张家平,胡家顺

(武汉工程大学机械工程学院,湖北武汉430073)

摘要:介绍了基于LabVIEW的离心泵试验台测控系统,并阐述了其硬件设计和软件的组成。该测控系统的应用提高了测试精度和自动化程度,并可对试验过程进行实时控制。

关键词:虚拟仪器;信号采集;离心泵;试验台

Application of Virtual Instruments Technique

to Centrifugal Pump Test Bench

ZHANG Jia-ping , HU Jia-shun

(School of Mec hnic al Engineering , Wuhan Institute of Tec hnolgy,Wuhan,Hubei,430073)

Ke y words:virtual instrument ;signal ac quiring ;c entrifugal pump ;test bench Abstract :Measurement and c ontrol system based on LabVIEW for test bench of c entrifugal pump is presented. The hardw are design and software makeup is expatiated. The accurac y and automation are improved by applying the measurement and control system , and real-time control of experiment process is also realized.

0 引言

离心泵是一种通用机械,应用极广。据统计,全世界范围,泵的总功率占总发电量的三分之一,在目前世界能源日趋紧张的形势下,降低泵的损失,提高它的效率是一个更加有意义的事情。而在泵的设计和制造过程中,试验环节是必不可少的,离心泵的试验对于离心泵的研究、开发、设计、生产和使用具有重要的意义,是提高泵技术水平的重要措施。所以研制一个高效、测试精度高而且使用方便的试验台是很重要的。

1 虚拟仪器技术

虚拟仪器技术是最近几年发展起来应用于工程测试方面的一种新技术。所谓虚拟仪器(Virtual Instrument),是指在通用计算机平台上加上一组软件和硬件或接通其它仪器,用户根据自己的需要定义和设计仪器的测试功能,以实现对被测对象的数据采集、信号分析、数据处理、数据储存、可视化显示等功能,完成测试、测量、控制等任务。虚拟仪器系统是对传统仪器的重大突破,是测试技术与计算机技术结合的产物。虚拟仪器与传统仪器最大的不同之处,就在于应用的灵活性上,虚拟仪器是用户自己定义的,充分发挥软件的作用,软件就是仪器。而传统仪器一般由生产厂商所定义,功能单一,缺乏灵活性。因此利用虚拟仪器取代传统仪器之后,用

户将大大受益。本文介绍了基于虚拟仪器的信号采集和控制系统在离心泵试验台上应用。

2 系统的结构组成及功能

2.1系统结构及各部分功能

离心泵试验台的系统框图如下图,离心泵实验台由动力系统、数据采集系统及控制系统组成。离心泵性能监测需要检测流量、温度、压力、转速、转矩、轴功率和噪音等7个参数。除噪音外,所有参数均布置相应的传感器进行测量。本系统采用流量计、温度变送器、压力传感器、ZJ型转矩转速传感器以覆盖整个测量范围,泵功率和效率由计算机根据其采集的数据自动算出。各传感器的输出信号为标准4~20mA电流信号,系统通过传感器信号切换电路将之转换为1~5V电压信号,送入计算机数据采集卡;同时为了操作的方便,在控制柜的控制面板上安装测量这些参数的二次仪表。计算机通过数据采集卡得到各被测参数的变化情况,经过转换处理,显示及储存数据,并根据需要打印。为了保证系统安全运转,系统具有超压、超温、低液位报警等功能。报警的同时采取相关安全措施如:卸载、关闭电机等。系统采用比例阀来控制流量,变频器来控制电机转速。

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1.动力系统;2.数据采集系统;3.控制系统

2.2测控系统的硬件组成

测控计算机采用研华IPC610工业计算机。数据采集部分采用PCL-1800高速采集板,该板性能:采样频率为330kS/s,12位A/D转换,16路单端输入(即8路差分输入),有16个数字量输入和16个数字量输出,2路D/A输出,配套PCLD-880端子板一块。传感器部分负责把各类物理参量转换成电信号,传感器是测控系统中

的关键部分,其性能的好坏直接影响系统的测试精度。

3 程序设计与实现

3.1 LabVIEW介绍

LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)是美国国家仪器公司开发的虚拟仪器图形编程语言,是目前应用最广、功能最强的图形化软件集成开发平台,被公认为是标准的数据采集和仪器控制软件。除了编程方式不同外,LabVIEW具备语言的所有特性。LabVIEW提供了与遵从GPIB,VXI,RS232和RS485协议的硬件及数据采集卡通信的全部功能,内置了支持TCP/IP,Ac tivex等软件标准的库函数,而且其图形化的编程界面使编程过程变得生动有趣。LabVIEW是一个功能强大且灵活的软件,利用它可以方便地建立自己的虚拟仪器。

以LabVIEW为代表的图形化程序语言,又称为“G”语言。使用这种语言编程基本不需要编写程序代码,而是“绘制”程序流程图。LabVIEW尽可能利用工程技术人员所熟悉的术语、图标和概念,因而它是一种面向最终用户的开发工具,可以增强工程人员构建自己的科学和工程系统的能力,可为实现仪器编程和数据采集系统提供便捷途径。

LabVIEW程序称为虚拟仪器(Virtual Instruments)程序,简称VI。一个最基本的VI由三部分组成:前面板(Front Panel)、框图程序(Diagram Programme)和图标/连接端口(Ic on/Terminal)。

前面板:图形化用户界面,用于设置输入参数和显示输出结果。

框图程序:相当于传统编程语言中的源代码。

图标/连接端口:相当于传统编程语言中的子程序。

3.2测控系统软件设计

整个软件系统分为两大模块:离心泵性能测试模块和历史数据查询模块。程序开始运行时,要求用户选择所要进入的模块。

1)离心泵性能测试

用户进行离心泵性能测试时,首先输入或选择离心泵型号、额定流量、压力、功率、转速及与测试有关的参数基本数据并确认。系统将自动把有关的数据写入数据库,并根据输入的数据选择合适的传感器规格,并为数据处理所需变量数值做好准备。这样有利于提高测量的精度。为了方便用户对测试过程的优化,还可对测试过程中的某些参数进行设置,如:实验项目的选择、采样速率的选择、报警信号范围的设置、测试日期、测试人等内容的填写。

进行数据采集时,相对于某一运行工况,界面上的图形显示区域要能显示采样过程中各被测物理量随时间的变化曲线,同时给出各被测参数的平均值。数据采集完成后,测得的数据自动写入数据库。数据采样完毕,系统将对所测得的数据逐项进行计算处理,得出设定转速下被测泵的流量、压力、功率、转速等的时间函数曲线,同时,绘制出离心泵的性能曲线。对超标参数进行实时报警,实时报警包含声音报警和视觉报警。报警同时,采取相关安全措施。

2)历史数据查询

历史数据查询将对以前作过的离心泵试验数据进行查询和处理。当用户需要时,查看数据,完成数据的计算处理,进行各参数的曲线绘制,并绘制出离心泵性能曲线。设置历史数据查询的目的,是储存历史数据,进行数据分析,为离心泵的开发提供技术资料。

4 结语

此系统在使用中两方面的特点:

1)在实验室中可完成离心泵的各种性能测试,绘制出性能曲线。以此为依据,我们就能比较离心泵入口液压正、零、负状态的性能,进行离心泵流量、压力、温度、转速、功率等参数的选择和检测。在上述试验基础上,将离心泵叶片进行重新设计后,再完成离心泵性能测试,并与上述结果进行比较。这样就为离心泵的实际设计和使用提供了一套完整、精确的技术资料。

2)如果可能,这套系统应用于实际生产中,能适时地对包括离心泵在内的所有设备仪表进行监控,及时发现并处理现场的问题。整套系统的设计简单可靠,具有良好的可扩展性。适当的软硬件功能分配大大提高了系统的实用性和通用性,同时还可以利用计算机系统实现一机多用,生产、财务、人事管理程序与离心泵监控程序同时运行,真正实现现代化的生产。它是一套全自动、高效率、高精度、操作简便的系统,具有可观的前景。

参考文献

[1] 杨乐平,李海涛,扬磊. LabVIEW程序设计与应用(第2版).电子工业出版社,2005.

[2] 侯国屏,王坤,叶齐鑫. LabVIEW7.1编程与虚拟仪器设计.清华大学出版社,2005.

[3] 杨建华,张波. 虚拟仪器技术在减振器试验台上的应用.辽宁工学院学报,2004.

[4] 杨湘洪.离心泵综合实验台的调试与使用.机电一体化,2003年第6期

水泵技术规格书

1.设计标准 设备所涉及的产品标准、规范;工程标准、规范;验收标准、规范等完全满足所有中华人民共和国的条例及规范,包括但不仅限于此。 (1)G B/T3216-1989《离心泵、混流泵、轴流泵和旋流泵试验方法》 (2)G B/T5660-1955《轴向吸入离心泵底座尺寸和安装尺寸》 (3)G B/T5656-1994《离心泵技术条件》 (4)G B/T13006-91《离心泵、混流泵、轴流泵汽蚀余量》 (5)G B/T13007-91 《离心泵效率》 (6)J B/《管道式离心泵型式与基本参数》 (7)G B10889-89《泵的振动测量与评价方法》 (8)G B10890-89《泵的噪声测量与评价方法》 (9)J B4127-85 《机械密封技术条件》 (10)JG/T3009-1993《微机控制变频调速给水设备标准》 (11)GA30—92 《消防气压给水设备性能要求和实验方法》 电气部分按国家现行的有关标准和规范执行。 所有与设计、制造、使用本次招标采购设备有关的国际标准、国家标准、 行业标准、深圳市地方标准及规定。 上述技术标准和规范如有不涉及之处或未能达到国际和国家最新标准时, 供货商应使本次招标采购设备所选用的材料、零部件符合最新版本的国际 和国家标准、规范,并提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版 本的有关技术资料。 供货商使用上述以外的标准和规范时,应加以说明。应清楚地说明并提交 用于替代的标准或规范,明显的差异点要特别说明。当推荐的标准和规范 等效于或优于本规格书的要求时,才可能为业主接受。 2.定义

2.1“货物”系指供货商根据合同规定须向业主提供的一切设备及其附属设施、机械、备品备件、消耗性材料、专用工具和测试设备,以及满足合同设备组装、检验、培训、调试、性能测试、正常运行及维修等所必须的手册、技术文件、图纸和资料。 2.2“服务”系指根据合同规定供货商承担与供货有关的辅助服务,如调试、提供技术援助、培训和合同中规定供货商应承担的其它义务。 2.3“业主”指接受合同中货物及服务的单位。 2.4“供货商”指为本合同提供货物和服务的公司或实体。 2.5“现场”指将要进行设备安装和运转的地点。 2.6“验收”指业主依据技术规格及要求规定,接受合同货物所遵循的程序和条件。 2.7“业主”指深圳和而泰智能控制股份有限公司。 2.8“供货商”是指与业主签订供货合同的公司或实体。 2.9“用户方”是指接受合同货物及服务的最终用户。 2.10“原产地”是指设备的生产地或提供辅助服务的来源地。 2.11“天”是指自然天。 2.12TN-S: 电源端有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过或保护导体连接到此接地点,整个系统的中性导体和保护导体是分开的。 2.13BAS:环境与设备监控系统。 2.14FAS:火灾自动报警系统。 3.工作条件 3.1海拔高度﹤1000米。 3.2环境温度: 最高日平均温度+40oC 最高月平均温度+35oC 最低温度:-25oC 3.3相对湿度:25oC时相对湿度不超过90%,投入运行前和运行初期可达到95%。 3.4地震烈度:8度。

虚拟仪器的发展及应用

虚拟仪器的发展及应用 摘要:虚拟仪器在各个领域中的应用越来越广泛,主要介绍虚拟仪器的发展过程,虚拟仪器的软件与硬件的基本构成原理,并介绍了一些虚拟仪器的应用。通过介绍,可以断定虚拟仪器有广泛的应用前景,是今后一段时间的发展方向。 关键词:虚拟仪器;测试;采集硬件;算法软件 0引言 由于微电子技术、计算机技术、软件技术、网络技术的高度发展及其在电子 工业测量技术与仪器上的应用,新的测试理论、新的测试方法、新的测试领域以及新的仪器结构不断涌现,在许多方面已经冲破了传统仪器的概念。虚拟仪器就 是其中的一种,虚拟仪器是基于通用PC建立的可编程仪器及仪器系统,就是在 以通用计算机为核心的硬件平台上,由用户设计定义、具有虚拟前面板、测试功能由测试软件实现的一种计算机仪器系统。在虚拟仪器中,硬件仅仅是为了解决 信号的输入与输出,软件才是整个仪器的关键。用户可以通过软件构造几乎任意 功能的仪器。现在虚拟仪器已得到了广泛应用,并成为当前国内外测试技术领域十分关注的技术热点。 1测量技术的发展过程 1.1传统测试仪器仪表的发展历程 测量仪器是科学技术发展的基础,而科学技术的发展又推动着测量仪器的发 展进程。测量仪器仪表技术发展至今,主要经历了以下几个阶段: (2)以模拟电子技术为基础的模拟式仪表阶段; (3)以数字电子技术为基础,引入了锁相技术、频 (4)以大规模、超大规模集成电路为基础的智能化 仪器仪表阶段。这一阶段是电子仪器领域取得 重大发展的标志性联阶段,在一定时期内曾开 创了现代电子测量、测试技术的先河; (5)以电子测量技术、自动控制技术和计算机技术 的发展相融合为基础的自动测试系统阶段。这是 电子测量技术的又一次飞跃,它真正实现了 高速度、高准确度、多参数和多功能的图1传统仪器仪表的发展进程

LabVIEW软件应用实例

图象处理方法在车灯配光检测系统中的应用研究 Image Processing T echnique’s Application and Research in the Automobile Lamp Quality Measurement System 作者:金晅宏 戴曙光 穆平安 单位:上海理工大学光电学院 应用领域:汽车工业 使用的产品:LabVIEW ; NI-IMAQ ;NI-DAQ ; 挑战:将成熟的计算机视觉技术 引入车灯配光检测系统中,应用多种图象处理方法同时实现汽车车灯光轴交点检测和车灯零件检测。 应用方案:使用National Instruments 公司的IMAQ 可视化软件、LabVIEW 图片控制工具包、执行程序生成器和LabVIEW 来开发一个经济、灵活的基于PC 的车灯配光检测系统。 介绍: 车灯配光检测系统原为两套系统:车灯光轴交点检测系统和车灯零件检测系统,其通过人工目测检测车灯光轴交点,应用物位传感器精确定位来检测零件的缺损。本车灯配光检测系统将两系统二合为一,根据测量对象的特征,应用图象卷积、边缘特征提取、图象模式匹配等多种图象处理的方法,实现对不同型号的车灯进行车灯零件缺损检测和车灯光轴交点的自动检测。 系统组成: 整个系统包括硬件部分和软件部分。其系统组成简图如图1所示: 图1:系统组成简图 硬件部分主要运用黑白的CCD 摄取图象,图象通过美国NI 公司的1407图象采集卡传送入PC 机进行处理及数据显示,应用NI_DAQ6023卡控制摄像头间的切换及系统的启动和停止。本系统采用NI 公司的LabVIEW5.1及其图象处理软件包IMAQ Vision5.0作为软件操作平台。其系统的主界面如下图(图2)所示: 图2:系统主界面 系统运行中的一个检测报错界面如下图(图3)所示: 图3:检测报错界面 运用NI (美国国家仪器公司)的这套虚拟开发平台软件,是因为其使用图形化编程语言编写,并提供丰富的库函数和功能模块,具有功能强大及运用灵活等特点,极大的节约了程序开发时间。 光轴交点检测中的图象预处 理方法 (1) 光轴特征分析 本车灯配光检测系统实现计 算机自动检测车灯前照灯光路所成的交点。若为一右侧行驶前照灯, 则其光路图如图4所示: 图4:前照灯光路图 h-h :通过前照灯焦点的水平面; H-H2:道路中心线; v-v :通过前照灯的垂直面; 根据前照灯光路标准H —H2与h —h 的夹角为15°,且ZONE1 为暗区,而ZONE2为亮区,两个区域分界明显,有较大的亮度对比度。H-H2与h-h 的交点位置是车灯光轴检测的一个重要参数。 (2) 图象的原始LUT 变 换 LUT (Look_up Table )变换是一种 很基本的图象处理技术,其对图象象素的灰度值进行特定计算及转换,可以达到突出图象的有用信息,增加图象的光对比度,对要进行边缘检测的图象尤佳,可以使边缘明显。本系统的车灯光轴原始图如图5所示: 图5:光轴原始图

潜水泵技术规范书

250QJ100-250潜水泵采购技术规范书 使用单位编制人: 使用单位审核人: 机电办:(签字) 矿处级领导:(签字) 机电管理部审核: 编制日期:2016年12月 大雁集团公司扎尼河露天矿 2016年12月

第一节供货范围、技术规格、参数与要求 一、货物需求一览表 1、设备名称: 二、使用环境 使用环境:煤田露天矿采场。 最高温度:℃。 最低温度:-45℃。 环境相对湿度:0~60%。 海拔高度:601~724m 。 瓦斯等级:无瓦斯。 污秽等级:煤尘大,春季风沙大。 三、技术参数及要求1 每台潜水泵由水泵、电机部分组成,水泵为单吸多级立式离心泵。流量100m3/h,扬程250米,要求每台配套相应数量连接法兰及螺栓、每台泵附带配套电缆为3根独股铜芯、耐寒防冻防水-45℃(3根*1*95mm2)3*20米。 主要技术标准 《GB/T2816-2002井用潜水电泵》 《BG/T2818-2002井用潜水异步电动机》 《GB/T8162-2008结构用无缝钢管》 技术要求: *流量:100m3/h *扬程:250m *电机满足下列要求: *电机型号:YQST250-125 *电机功率:110KW *电压等级:380V *电机冷却形式:充水式 *电动机转速:2850r/min *安装形式:立式; *工作方式:连续;

*环境温度:-45℃~40℃; *启动方式:满负荷; 轴承润滑:油脂润滑; 轴承寿命:100,000小时; 电机试验和试验报告:电机进行空载试验,满负荷试验和堵转试验,试验达到有关标准的规定。 1、泵本体要求: 1)泵的设计、生产和安装应符合最新有效的标准,采用标准需提供给买方确认。 2)泵的设计为能间歇和连续运行。 3)每台泵及其附属设备的布置便于操作、维护和拆卸。 4)泵的试验压力是最大入口压力下的泵最大关闭压力的倍 5)性能试验应根据相关的标准进行,采用标准将提供给买方确认。 6)应进行叶轮静平衡试验。 2、电动机的技术要求 潜水泵电动机采用直联潜水电机。供货方提供的电动机应符合中国国家标准。 电气设备电压等级选择 采用380V;电压额定频率50Hz; 电压变化范围为±10%,频率变化范围为±3%。 电动机的额定容量应为所驱动设备轴功率的115%。 电动机在额定功率、额定电压、额定频率时,其功率因数的保证值应在以上;效率的保证值应在94%以上。 电动机在额定电压时的堵转电流不超过额定电流的6倍。 电动机在额定电压下的最大转矩与额定转矩之比不低于倍。 在额定电压下,电动机起动过程中最低转矩的保证值不低于倍堵转转矩的保证值。 电动机满足最大启动频率10 次/小时。 当电源频率为额定值,电源电压与额定值的偏差不超过±10%时,电动机能输出额定功率;当电源电压为额定值,电源频率与额定值的偏差不超过±3%时,电动机能输出额定功率。当电压和频率同时发生变化,若两者变化都是正值、两者之和不超过6%,或两者变化都是负值或分别为正与负值、两者绝对值之和不超过5%时,电动机能维持额定功率。 电动机适合于全电压启动,电动机保证在80%额定电压下正常启动,且能在65%额定电压下自启动。电动机能承受电源快速切换过程中失电而不受损坏,且电动机在切换前是满载运行。 四、执行标准 1. 设备的设计与制造要求采用国际和国内制造标准,具体执行标准由投标方注明。 五、其它要求: 1、产品的相关合格证件、试验报告、说明书及其应出具的证明材料,每台4套。 六、质保的相关要求 1. 质保期应为最终验收合格后12个月。对由于设计或质量问题而引起的设备故障,供货方应对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

虚拟仪器的发展与应用

虚拟仪器的发展与应用 摘要:虚拟仪器是电子测量技术和计算机测控的前沿技术,虚拟仪器将计算机采集测试分析引入到电子测量领域,用数字化和软件技术极大地提高了测试的灵活性和可扩充性。介绍了虚拟仪器的发展、构成和应用,并对虚拟仪器技术的发展作出展望和预测。 关键词:虚拟仪器;智能仪器;网络化 The Development and Application of Virtural Instrumental Abstract: The virtual instrument is an advanced technique of electronic menasurement and computer measure and control. With computers being introduced into electronic measurement field, digital and software technology enhance the flexibility and expansibility of measurtment. The development, generl construction and applications of virtual instruments are presented. The development of vitual instrumental technology is also prospected in the end. Keyword: virtual instruments;intelligent instrument; networked 0 引言 虚拟仪器技术发展非常迅速,是目前国内外测试技术和仪器制造界十分关注的热门话题。虚拟仪器技术其实质是将传统仪器硬件与最新计算机软件技术充分结合起来,以实现并扩展传统仪器的功能。与传统仪器相比,虚拟仪器在智能化程度、处理能力、性能价格比、可操作性等方面都具有明显的技术优势。 1虚拟仪器的发展历程 在电工电子测量技术的应用先后出现了了数字化仪器、智能仪器和虚拟仪器,同时也由单台仪器逐步发展到叠加式仪器系统、虚拟仪器系统等等。 传统仪器的三大功能块,即数据的采集与控制、数据的分析与处理、结果的输出与显示,均以硬件形式存在,开发、维护的费用高,技术更新周期长。是后来出现的数字化仪器、智能仪器,使传统仪器的准确度提高、功能增强,仍未改变传统仪器那种独立使用、手动操作、任务单一的模式。为此,人们研制出多种通信接口,用于将多台智能仪器连在一起,构成功能更强、适应面更广的测试系统,这就是总线式仪器。将仪器所需的键盘、CRT和存储器等借助于PC资源,构成微机化仪器,简称PC仪器。与总线式仪器系统相比,PC仪器的硬件大为减少。 随着技术的发展与广泛的应用,用户对各种仪器的互操作性迫使微机化仪器的硬件和软件标准化,因而产生了VXI仪器系统。VXI仪器的标准基于开放原则,又具有定时与同步精确,模块可重复利用,传送数据快等优点。 由于PC机的普及,虚拟仪器的开发为了更好的兼容PC机,开发出以PCI总线内核为基础而设计的PXI总线标准。为使不同厂家生产的PC机数据采集软件、硬件具有广泛的互换性,在PXI总线标准发布的第二年,开放式数据采集协会公布了“开放式数据采集标准”。基于此标准而生产的仪器称为VXI仪器。VXI仪器解决了交换性问题,使到在不改动软件的情况下更换测试仪器成为可能。 2虚拟仪器的优点

离心泵维修技术标准样本

第一章离心水泵检修原则 一、综述 五丰塘工程中共装置了各类水泵约台,其中离心水泵占绝大某些,别的有螺杆泵、活塞式高压泵、活塞式加药泵、隔膜泵、屏弊泵等各种型式,但数量并不太多。 离心式水泵中从使用介质来分有清水泵、污水泵和渣浆泵等;从构造上分类又有单级泵和多级泵;从安装位置来分,有卧式泵和立式泵之分。但清水泵大多数是卧式单级泵,中、高压清水泵大某些是卧式多级泵,小某些是立式单级泵和立式多级泵(如:深井泵和液下泵等等)、污水泵和渣浆泵则大某些是卧式单级泵。 本检修原则是针对离心泵而编写,从检修角度编写了离心泵各重要部件原则,至于离心泵整体性能和机械性能鉴定,在本原则中,作为附录编写在下面。运营中离心水泵,鉴定其与否要进行修理,除了依照离心水泵使用性能和机械性能而定外,还要依照长期积累经验,鉴定、区别各类离心水泵修理级别及修理内容,因依照离心水泵各重要部件技术状况而定,重要还依赖于良好运营管理和维修管理。 二、离心水泵检修周期和检修内容 1.离心水泵检修周期 离心清水泵检修周期,小修普通为半年左右;中修为1~2年;大修为4~5年。依照实际使用,管理状况,酌情调节周期。对于污水泵、渣浆泵,依照介质含酸,含泥砂以及实际磨损状况,酌情调节检修周期。 2.离心水泵检修内容 1)小修: ⑴检查并更换密封填料; ⑵清洗,检查轴承并调节间隙(如使用锥形可调型轴承),更换润滑脂和润滑油; ⑶检查联轴器零件并校核其同轴度; ⑷检查各部螺丝紧固状况; ⑸检查并修理冷却水管及油管;

2)中修: ⑴涉及小修项目; ⑵检查离心水泵各部零部件磨损,腐蚀和冲蚀限度,必要时进行修理或更换; ⑶检查修理轴承,必要时进行更换; ⑷核校转子晃动度,必要时进行转子平衡; ⑸检查轴套、压盖、底套,油环,口环,中间口环(多级离心泵)等密封件各处间隙,超标予以更换; ⑹测量并调正泵体水平度; ⑺修理或更换吸入阀、逆止阀和输出阀门。 3)大修: ⑴涉及中修内容; ⑵修理或更换泵体;校正或更换水泵主轴; ⑶修补或重新灌溉基本,必要时更换机座; ⑷泵体除锈喷漆。 三、离心水泵重要部件及装配质量原则 离心水泵重要部件有:叶轮,口环(中间口环),主轴,平衡装置,水泵壳体,轴向密封装置,多级离心泵组装,悬臂泵组装,其他零件,多级泵总装等。 1)叶轮:叶轮是离心水泵运动部件,由入口,前盖,后盖和叶道等几某些构成,保证叶轮质量,对离心泵安全运转,具备重要作用。因而,在每次检修时,都要对它进行仔细检查,校核和修理。 (Ⅰ)遇有下列状况之一者,叶轮应更换新: ⑴叶轮表面浮现裂纹; ⑵叶轮表面因腐蚀或浸蚀而形成较多砂眼或穿孔; ⑶因冲刷而使叶轮前盖或后盘变薄,以致影响机械强度; ⑷叶轮入口处发生较严重偏磨现象而不能修复。

虚拟仪器及其应用文献综述

虚拟仪器及其应用文献综述 摘要 随着当前经济和互联网的快速发展,虚拟仪器与人类生活的关系越来越紧密。虚拟仪器是由计算机硬件资源、模块化仪器硬件和用于数据分析、过程通讯及图形用户界面显示的软件组成的测控系统,具有用户定义测量功能、便于组成自动测试系统强大的数据处理功能、系统组建时间短、便于扩展等特点,被广泛应用于测量、监控、工程处理、远程教育、报表生成技术等方面。 关键词:虚拟仪器,测试系统,特点,应用,互联网

引言 从十九世纪初到二十世纪末,测量仪器经历了模拟仪器、数字化仪器、智能仪器和虚拟仪器这四个阶段。相较于前面三代的测量仪器,虚拟仪器是由计算机硬件资源、模块化仪器硬件和用于数据分析、过程通讯及图形用户界面显示的软件组成的测控系统,是一种由计算机操纵的模块化仪器系统[1]。计算机管理着虚拟仪器的硬软件资源,是虚拟仪器的硬件基础。此外,还有基于计算机总线和模块化仪器总线的各种主要用于完成被测输入信号的采集、放大、模/数转换功能的测控功能硬件,如:利用PCI计算机总线的数据采集卡(DAQ)、GPIB总线仪器、VXI总线仪器模块、串口总线仪器等。虚拟仪器的软件系统主要包括I/O接口软件、仪器驱动程序、仪器开发软件、应用软件。 1虚拟仪器系统构成 虚拟仪器由硬件系统和软件系统两部分组成,其中硬件系统一般分为计算机硬件平台和测控功能硬件;软件系统从底层到顶层,包括三部分:VISA 库、仪器驱动程序和应用软件,如图1、2。 图1-1虚拟仪器的基本构成

图1-2虚拟仪器的构成框图 1.1 硬件构成 (1)计算机硬件平台 计算机硬件平台可以是各种类型的计算机,如普通台式计算机、便携式计算机、工作站、嵌入式计算机等。[2] (2)测试功能硬件 通过A/D转换将模拟信号转化成数字信号,送入计算机进行分析、处理、显示等;再通过D/A转换把数字控制量转化成模拟控制量,送到执行器,从而实现反馈控制,如数据采集卡系统、GPIB仪器控制系统、VXI仪器系统以及它们之间的任意组合。所涉及到的硬件接口模块包括:插入式数据采集卡(DAQ)、串/并口、IEEE488接口(GPIB)卡、VXI控制器以及其它接口卡。 1.2软件系统 计算机硬件平台可以是各种类型的计算机,如普通台式计算机、便携式计算机、工作站、嵌入式计算机等。虚拟仪器是一种主要靠软件实现的仪器,软件才

离心泵维护检修规程(完整)

离心泵检修规程 总则 本规程规定了离心泵的完好标准、离心泵的维护、检修周期与检修内容、检修与质量标准、试车与验收。 一、离心泵完好标准 1、离心泵的基本结构 离心泵主要由泵壳、转子、叶轮、轴承及密封等组成。泵壳体是卧式,由吸入室和排出室组成。在壳体的两端或一端设有支承转子的轴承室、机械密封室。转子由主轴、叶轮、轴套、轴承、联轴器组成,各配件以不同的配合方式装配在轴上。 2.设备完好标准 (1)电流表、压力表工作正常稳定 (2)机封或填料压盖部位的温度正常,机封无泄漏,填料密封渗漏正常。 (3)检查泵的轴承温升正常,轴承温升一般不超过周围温度35℃,最高不能超过75℃。 (4)检查泵的声音和振动是否正常。 二、离心泵的维护 1.日常维护 (1)保持设备整洁卫生。 (2)注意轴承的油位、油质和温度。 (3)填料内滴水是否正常,随时调整填料压盖的松紧程度。 (4)经常检查各部分的螺栓是否松动。 (5)经常观察各个仪表工作是否正常稳定,泵、电机的响声和振动是否正常。 (6)严格执行润滑管理制度。

2.定期检查 (1)表面除锈、除污和清洗。 (2)检查易损件是磨损和损坏,若零件虽磨损。但还在公差范围内,则可继续使用。若零件的磨损程度超过了公差范围,应考虑修 复后使用,不能修复的应更换新件。 (3)定期检查泵的入口过滤器。 (4)对重新装配的泵,有条件的应进行试验。 三、检修周期和检修内容 1、检修周期 根据状态监测结果及设备运行状况,可以适当调整检修周期。一般检修周期见表1。 表1 检修周期表 2.小修项目 (1)检查清理冷却水、封油和润滑等系统。 (2)处理在运行中出现的一般缺陷。 (3)根据运行情况,检查机械密封或更换填料密封。 (4)检查清洗轴承、轴承箱、挡油环、挡水环、油标等,调整轴承间隙。并检查轴承滚子外圈间的间隙。 (5)检查各部螺栓有无松动。 (6)检查修理联轴器及驱动机与泵的对中情况。 3.大修项目 (1)包括小修的所有项目。 (2)解体检查各零部件的磨损、气蚀和冲蚀情况并进行修理或更换,泵轴、叶轮必要时进行无损探伤。

虚拟仪器的应用

实验报告 实验题目 基于虚拟仪器技术的 涡流传感器位移测量实验 专业测控技术与仪器班级仪112班 学号3110241032 学生王金利 同组人王俊俊,王琦 指导教师晏克俊 2014 年

一、实验内容 本实验是利用所学虚拟仪器编程实现涡流传感器位移特性的测量,涡流传感器的基本工作系统由探头,前置器以及被测体构成,当前置器中高频振荡电流通过延伸电缆流入探头线圈时由电磁感应定律可知,交变电流会在探头头部的线圈中产生交变磁场。当有被测金属体靠近这一磁场时在金属表面会产生感应电流,由于其呈漩涡状故称之为电涡流。与此同时该电涡流场也会产生一个与头部线圈方向相反的交变磁场与其反作用,以使得头部线圈的高频电流幅度和相位得到改变,这一改变与金属导体的磁导率、电导率、线圈的几何形状、几何尺寸、电流频率以及头部线圈到金属导体表面的距离等参数有关。 当控制金属导体的磁导率、电导率等参数相同时,电涡流的强度大小就只与头部线圈到金属导体表面的距离有关,通过前置器电子线路的处理,即可将头部线圈与金属导体之间距离的变化转换成电压的变化,输出信号的大小岁探头到被测体便面之间的间距而变化,电涡流传感器根据这一原理实现对金属物体位移的测量。 虚拟仪器是在以计算机为核心的硬件平台上配备相应的板卡,由用户设计定义,具有虚拟面板,其测试功能由软件实现的一种计算机仪器系统。本次实验通过对被测的电涡流相应电压强度的变化量信号的采集和分析利用波形图、波形图表和数字表格形象生动的描述出涡流传感器的位移特性。并利用虚拟仪器所编程序完成对电涡流传感器的灵敏度、非线性度、最大偏差、最大位移等参数的测量。 二、实验仪器 1:带虚拟仪器软件的计算机一台; 2:NI6014数据采集卡; 3:数字万用表; 4:涡流传感器实验平台。

水泵招标技术要求

水泵技术要求 基本要求: 1、水泵品牌及产地:国际著名品牌,国内工厂制造。水泵整机寿命不应低于20年。 2、水泵机组的整体结构应流畅合理,流道设计具备优异的性能。整机制造、装配必须进行试验台试验,包括运转、性能、气蚀、振动、噪音等试验、并应符合有关标准规定。 3、水泵运行过程中,在可预见的压力变形、膨胀、异常高温、低温及其他可预测的变动范围内,水泵必须是安全;且必须满足中国国家标准的耐火性能,在操作时没有危险的结构;水泵在日常保养维修及故障处理时比较方便,且无危险;水泵设备及所用的材料必须是全新的和未曾使用过的。 4、投标单位在水泵选型时,应注意主要技术参数应为水泵工作曲线接近中间值为佳。水泵在运行时,必须能保证其规定值以上的效率。在负载变动时,能稳定运行,在正常使用状态下能保持高效率。 一、冷水给水泵及变频机组 1、水泵采用立式多级不锈钢水泵,水泵过流部分均采用304 不锈钢材质,并符合饮用水的卫生标准。 2、整套变频水泵组应包括立式不锈钢水泵、电机、机座、管路及变频控制柜等全套配置。系统应通过一台泵持续可调的速度来维持恒压,其余泵按实际给水需要以工频方式投入或切断运行,泵之间依据负荷、时间和故障情况自动转换,并且所有泵由变频器依次控制,变频器控制的泵永远首先启动,而所有泵交替由控制模块控制

1 )变频系统应包括多台立式多级不锈钢水泵,并连接同时固定在共用基础上,包含所需 阀门、进出管路且必须连接完成。出口压力表,压力传感器,变频控制箱,气压水罐在出厂 前应调试完毕。 ( 2 )系统运行条件: 液体温度0 — 70 C,环境温度0 — 40 C 相对湿度:20%--90% (20 C ) ( 3 )系统进口处应使用液位开关或电极继电器作为缺水保护。 4)变频器采用三菱或 ABB 。主要的低压元器件应选择国际知名品牌的产品 (ABB ,西门子, 施耐德 ) 5 )投标人提供变频控制装置的功能介绍,和系统控制示意图。 6) 运行和错误状况均可显示于 LCD ,并可在 RAM 中存储错误信息。 如各台水泵的变频运 行,工频运行和备用泵指示。故障显示如缺水、过载、水压过高、过低、变频器故障、电源 故障及报警。 7) 系统可根据供水量要求,依次自动切入 /切出水泵,水泵的切入 / 切出顺序可调设。如时 间切换(确保运行时间均匀分配至所有泵上) ,故障切换以及水泵自检。 8 )系统可从变频状态切换到手动操作状态,反之亦可。转换时不能对系统造成冲击。 9) 系统采用压力传感器,信号单位可选择。 10 )变频控制装置为独立的控制系统,需向 BAS 提供标准的 BA 接口,能通过通讯协议与 世界知名品牌的 BAS 供应商进行通讯。 系统配合 BA 实现对水泵运行状态显示、水泵起停及过载报警的监控工作。 11 ) 水泵的最低转速和最大扬程可调设,系统压力最小和最大值可调设。 每台水泵的累计运行时间可记录,水泵启动后运行到最大速度的时间可调设。 系统发生错误时, 应能侦测传感器故障, 缺水故障, 运行超过所调设的安全定值故 障,电压降低 等故障,能显示故障并可手动或自动复原。 对于严重的故障如电源故障, 相间 或相地故障等, 变频 器能自动锁住, 且系统配有紧急运行开关, 只有当外部故障清除后才能 人工复位。 14 )气压水罐 12 ) 13)

离心泵维修技术标准

第一章离心水泵检修标准 一、综述 五丰塘工程中共装置了各类水泵约台,其中离心水泵占绝大部分,其余有螺杆泵、活塞式高压泵、活塞式加药泵、隔膜泵、屏弊泵等多种型式,但数量并不太多。 离心式水泵中从使用的介质来分有清水泵、污水泵和渣浆泵等;从结构上分类又有单级泵和多级泵;从安装的位置来分,有卧式泵和立式泵之分。但清水泵大多数是卧式的单级泵,中、高压清水泵大部分是卧式的多级泵,小部分是立式的单级泵和立式的多级泵(如:深井泵和液下泵等等)、污水泵和渣浆泵则大部分是卧式的单级泵。 本检修标准是针对离心泵而编写的,从检修的角度编写了离心泵各主要部件的标准,至于离心泵整体的性能和机械性能的判定,在本标准中,作为附录编写在下面。运行中的离心水泵,判定其是否要进行修理,除了根据离心水泵的使用性能和机械性能而定外,还要根据长期积累的经验,判定、区分各类离心水泵修理的等级及修理的内容,因根据离心水泵各主要部件的技术状况而定,主要的还依赖于良好的运行管理和维修管理。 二、离心水泵的检修周期和检修内容 1.离心水泵的检修周期 离心清水泵的检修周期,小修一般为半年左右;中修为1~2年;大修为4~5年。根据实际使用,管理情况,酌情调整周期。对于污水泵、渣浆泵,根据介质的含酸,含泥砂以及实际的磨损情况,酌情调整检修周期。 2.离心水泵的检修内容 1)小修: ⑴检查并更换密封填料; ⑵清洗,检查轴承并调整间隙(如使用锥形可调型轴承),更换润滑脂和 润滑油; ⑶检查联轴器的零件并校核其同轴度; ⑷检查各部螺丝的紧固情况; ⑸检查并修理冷却水管及油管; 2)中修: ⑴包括小修项目;

⑵检查离心水泵各部零部件的磨损,腐蚀和冲蚀程度,必要时进行修理或更换; ⑶检查修理轴承,必要时进行更换; ⑷核校转子晃动度,必要时进行转子的平衡; ⑸检查轴套、压盖、底套,油环,口环,中间口环(多级离心泵)等密封件各处间隙,超标的予以更换; ⑹测量并调正泵体水平度; ⑺修理或更换吸入阀、逆止阀和输出阀门。 3)大修: ⑴包括中修内容; ⑵修理或更换泵体;校正或更换水泵主轴; ⑶修补或重新浇灌基础,必要时更换机座; ⑷泵体除锈喷漆。 三、离心水泵主要部件及装配的质量标准 离心水泵的主要部件有:叶轮,口环(中间口环),主轴,平衡装置,水泵壳体,轴向密封装置,多级离心泵的组装,悬臂泵的组装,其它零件,多级泵的总装等。 1)叶轮:叶轮是离心水泵的运动部件,由入口,前盖,后盖和叶道等几部分组成,确保叶轮的质量,对离心泵的安全运转,具有重要的作用。因此,在每次检修时,都要对它进行仔细检查,校核和修理。 (Ⅰ)遇有下列情况之一者,叶轮应更换新的: ⑴叶轮表面出现裂纹; ⑵叶轮表面因腐蚀或浸蚀而形成较多的砂眼或穿孔; ⑶因冲刷而使叶轮的前盖或后盘变薄,以致影响机械强度; ⑷叶轮入口处发生较严重的偏磨现象而不能修复。 (Ⅱ)新叶轮应进行检查并符合技术要求:

虚拟仪器的应用及发展前景

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/7a12540198.html, 虚拟仪器的应用及发展前景 作者:王新 来源:《科技与企业》2013年第13期 【摘要】虚拟仪器技术是电子测量技术和计算机技术集成发展的结晶,虚拟仪器代表了现代仪器和测试技术发展的最新方向。本文着重介绍虚拟仪器的发展和应用,并对虚拟仪器的未来做出理性的分析。 【关键词】虚拟仪器;发展;应用 1.引言 随着计算机技术、大规模集成电路技术和通信技术的飞速发展,电子测量技术领域发生了巨大的变化;仪器结构的日趋复杂,仪器性能的不断提高,仪器的测试技术已成为测量领域的研究重点。美国国家仪器公司于20世纪80年代中期首先提出基于计算机技术的虚拟仪器的概念,把虚拟测试技术带入了新的发展时期,随后研制和推出了多种总线系统的虚拟仪器。虚拟仪器技术的提出与发展,标志着21世纪测试技术与仪器技术发展的一个重要方向。虚拟仪器代表着从传统的以硬件为主的测量系统到以软件为中心的测量系统的根本性改变。 2.仪器发展过程 到目前为止,电子测量仪器的发展大致分为4代,第1代为模拟仪器,如指针式万用表;第2代为数字化仪器,如数字频率计,此类仪器目前应用甚为广泛;第3代是智能仪器,不但可以自动检测,还能处理数据;第4代就是虚拟仪器,完全由计算机控制。 一台独立的装置是传统仪器的特征,传统仪器由操作面板、信号输入端口、检测结果输出等几部分组成。传统仪器用硬件电路或固化软件实现其功能。这种只能由仪器厂家来定义、制造的框架式结构决定了传统仪器的用户无法随意更改其结构和功能。从而也推动了虚拟仪器的面世。 所谓虚拟仪器,就是用户在通用计算机上加上软件和硬件,根据自己的需求定义和设计仪器的测试功能,使得使用者在操作这台计算机时,就像在操作一台他本人设计的专用传统仪器一样。 虚拟仪器由计算机、应用软件和仪器硬件组成。其核心思想就是利用计算机的软、硬件资源,将原本需要硬件完成的任务软件化,所以应用软件是虚拟仪器的核心。其硬件系统又分为仪器硬件和计算机硬件。 3.虚拟仪器的应用

LabVIEW虚拟仪器程序设计及应用

《LabVIEW虚拟仪器程序设计及应用》learning with labview 8.5 吴成东人民邮电 16k 第1章 LabVIEW概述 1.1 LabVIEW的起源与发展 LabVIEW的全称为Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench(实验室虚拟仪器集成环境),是由美国国家仪器公司(National Instruments,NI)创立的一种功能强大而又灵活的仪器和分析软件应用开发工具。它是一种基于图形化的、用图标来代替文本行创建应用程序的计算机编程语言。在以PC为基础的测量和工控软件中,LabVIEW的市场普及率仅次于 C++/C语言。LabVIEW已经广泛地被工业界、学术界和研究实验室所接受,被公认为是标准的数据采集和仪器控制软件。 LabVIEW使用的编程语言通常称为G语言。G语言与传统文本编程语言的主要区别在于:传统文本编程语言是根据语句和指令的先后顺序执行,而LabVIEW则采用数据流编程方式,程序框图中节点之间的数据流向决定了程序的执行顺序。G语言用图标表示函数,用连线表示数据流向。 1.2.1 LabVIEW的优势选择LabVIEW进行开发测试和测量应用程序的一个决定性因素是它的开发速度。LabVIEW的优势主要体现在以下几个方面:(1)提供了丰富的图形控件,采用了图形化的编程方法,把工程师从复杂枯涩的文件编程工作中解放出来;(2)采用数据流模型,实现了自动的多线程,从而能充分利用处理器(尤其是多处理器)的处理能力;(3)内建有编译器,能在用户编写程序的同时自动完成编译,因此如果用户在编写程序的过程中有语法错误,就能立即在显示器上显示出来;(4)通过DLL、CIN节点、ActiveX、.NET或MATLAB脚本节点等技术,能够轻松实现LabVIEW与其他编程语言的混合编程;(5)内建了600多个分析函数用于数据分析和信号处理;(6)通过应用程序生成器可以轻松地发布可执行程序、动态链接库或安装包;(7)提供了大量的驱动和专用工具,几乎能够与任何接口的硬件轻松连接;(8)NI同时提供了丰富的附加模块,用于扩展LabVIEW在不同领域的应用,如实时模块、PDA模块、数据记录与监控(DSC)模块、机器视觉模块与触摸屏模块。 第2章 LabVIEW程序对象的基本操作 第3章 LabVIEW的数据类型LabVIEW作为一种通用的编程语言,与其他文本编程语言一样,它的数据操作是最基本的操作。LabVIEW是用“数据流”的运行方式来控制VI程序。 数据流是LabVIEW的生命,运行程序就是将所有输入端口上的数据通过一系列节点送到目的端口。LabVIEW主要的数据类型包括标量类型(单元素),如数值型、字符型和布尔型;还包括了结构类型(包括一个以上的元素),如数组和群集。LabVIEW数据控件模板将各种类似的数据类型集中在一个子模板上以便于使用。 数据类型主要有数值量、逻辑量、字符串、文件路径等几类。相同的数据类型可能有不同的表现形式,所以一个数据类型子模板有相当多的项目,如一个数值类型可以显示为一个简单的数字、一个条图、一个滑块、一个模拟计量器或者显示在一个图表中。LabVIEW作为一个完整的编程语言,基本可以支持所有的数据类型。还拥有特殊的一些数据类型。 数值型数值型是LabVIEW的一种基本的数据类型,可以分为浮点型、整型数和复数型3种基本形式 布尔型的值为1或者0,即真(True)或者假(False),通常情况下布尔型即为逻辑型。 LabVIEW提供了功能丰富的数组函数供用户在编程时调用。LabVIEW中的数组是数值型、布尔型、字符串型等多种数据类型中的同类数据集合。 3.3 数组型数据 LabVIEW提供了功能丰富的数组函数供用户在编程时调用。LabVIEW中的数组是数值型、布尔型、字符串型等多种数据类型中的同类数据集合。 数组由元素和维度组成。数组中的每一个元素都有其唯一的索引数值,对每个数组成员的访问都是通过索引数值来进行的。索引值从0开始,一直到n?1。n是数组成员的个数。 3.4 簇型数据 与数组类似,簇也是LabVIEW中一种集合型的数据结构,它对应于C语言等文本编程语言中的结构体变量。 3.5 字符串型数据字符串与路径字符串是LabVIEW中一种基本的数据类型。路径也是一种特殊的字符串,专门用于对文件路径的处理。字符串型与路径子选板中共有三种对象供用户选择:字符串输入/显示、组合框和文件路径输入/显示。 第4章 LabVIEW的循环与结构 本章主要介绍了LabVIEW的2循环(For循环、While循环)和3结构(条件结构、顺序结构、事件结构)。For循环和While循环主要用于重复执行位于循环内部的程序。条件结构和顺序结构主要用于控件数据流。事件结构主要用于对来自于用户界面、外部I/O或其他方式事件的异步通知。 本章还介绍了在程序框图中如何设置局部变量和全局变量、属性节点,如何直接使用公式节点、MathScript节点、MATLAB节点。通过这些循环与结构、节点的使用,在很多情况下可以大大简化程序框图。

离心泵维修专业技术标准

离心泵维修技术标准

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第一章离心水泵检修标准 一、综述 五丰塘工程中共装置了各类水泵约台,其中离心水泵占绝大部分,其余有螺杆泵、活塞式高压泵、活塞式加药泵、隔膜泵、屏弊泵等多种型式,但数量并不太多。 离心式水泵中从使用的介质来分有清水泵、污水泵和渣浆泵等;从结构上分类又有单级泵和多级泵;从安装的位置来分,有卧式泵和立式泵之分。但清水泵大多数是卧式的单级泵,中、高压清水泵大部分是卧式的多级泵,小部分是立式的单级泵和立式的多级泵(如:深井泵和液下泵等等)、污水泵和渣浆泵则大部分是卧式的单级泵。 本检修标准是针对离心泵而编写的,从检修的角度编写了离心泵各主要部件的标准,至于离心泵整体的性能和机械性能的判定,在本标准中,作为附录编写在下面。运行中的离心水泵,判定其是否要进行修理,除了根据离心水泵的使用性能和机械性能而定外,还要根据长期积累的经验,判定、区分各类离心水泵修理的等级及修理的内容,因根据离心水泵各主要部件的技术状况而定,主要的还依赖于良好的运行管理和维修管理。 二、离心水泵的检修周期和检修内容 1.离心水泵的检修周期 离心清水泵的检修周期,小修一般为半年左右;中修为1~2年;大修为4~5年。根据实际使用,管理情况,酌情调整周期。对于污水泵、渣浆泵,根据介质的含酸,含泥砂以及实际的磨损情况,酌情调整检修周期。 2.离心水泵的检修内容 1)小修: ⑴检查并更换密封填料; ⑵清洗,检查轴承并调整间隙(如使用锥形可调型轴承),更换润滑脂和润滑油; ⑶检查联轴器的零件并校核其同轴度; ⑷检查各部螺丝的紧固情况; ⑸检查并修理冷却水管及油管; 2)中修: ⑴包括小修项目; ⑵检查离心水泵各部零部件的磨损,腐蚀和冲蚀程度,必要时进行修理或更换; ⑶检查修理轴承,必要时进行更换; ⑷核校转子晃动度,必要时进行转子的平衡; ⑸检查轴套、压盖、底套,油环,口环,中间口环(多级离心泵)等密封件各处间

离心泵检修与质量标准

离心泵检修与质量标准 0.目的 为了加强离心式机泵检修拆装作业的安全管理,减少和避免拆装作业对人员伤害和设备损害,保证拆装作业顺利完成,减少对环境污染,制定本操作程序。 1.适用范围 本操作程序适用于本公司所维护装置的Y型、AY型相关机泵的检修拆装作业。 2.技能要求 掌握本专业理论实践知识,了解相关工种的一般操作;具备实际操作和处理故障的作业能力;熟悉所用的设备机具状况并会使用。 3.操作程序 3.1 作业前准备 3.1.1 掌握泵的运行情况,并备齐必要的图纸和资料。 3.1.2 作业人员必须按所拆装设备的需要准备工、量、卡具、起重机具、配件及材料,仔细检查工具有无破损和缺陷,并正确使用之。避免作业中造成对作业人员的伤害。3.1.3 作业人员必须按照《劳保着装》规定进行着装(有必要时必须着隔热服或防毒面具),穿防滑耐油胶鞋,佩戴安全帽并系好帽带。严禁赤臂进入作业现场,避免造成对作业人员的烫伤、划伤。 3.2 作业环境勘察 3.2.1 作业人员进入现场必须与生产车间取得联系,现场开据《设备拆卸作业票》。作业票对介质的性质、温度、压力及电机是否断电、防护措施等内容必须填写清楚。 3.2.2 作业人员必须与生产车间、电工一起对作业票的内容进行认真检查确认无误,由生产车间负责人、施工负责人、电工负责人签字。 3.2.3 作业人员必须对设备内的介质压力进行检查确认,确认压力(表值)为零方可作业。避免造成对作业人员的伤害。 3.2.4 作业人员必须对设备内的介质温度、介质危害进行检查确认,确认介质温度低于100℃以下方可作业,避免造成火灾和对作业人员的伤害。 3.2.5 作业人员必须对设备电机的断电进行检查确认,确认已断电方可作业,避免造成电机误启动和对作业人员的伤害。 4.实施拆卸顺序 4.1 拆卸联轴器防护罩、检查联轴器对中,设定联轴器的定位标记。 4.2 拆卸附属管线,并检查清扫。 4.3拆卸泵体大盖螺栓应对角留有两条螺栓,作业人员相互配合、站位正确,避免泵内残留介质喷出造成人员烫伤、挤伤,设备损坏。 4.4 将泵体置放平稳,使用专用扳手拆卸叶轮轴头螺母,严禁使用手锤、扁铲敲打。造成铁削飞出伤人。 4.5 拆卸引导轮、叶轮、机械密封,检查磨损及冲刷情况,必要时予以更换。 4.6 拆卸轴承箱,检查轴承;同时测量转子的轴向窜动量。 4.7 拆卸主轴,测量主轴的径向原跳动;测量转子各部圆跳动和间隙。 4.8 检查各零(部)件及泵体。 5.设备组装 5.1 组装可按拆卸相反的顺序进行。 5.2 组装机泵零(部)件时应对各部配合尺寸认真测量,符合中国石化《离心泵维护检修规程》SHS 01013—92的标准,部分技术参数如下: 5.2.1 联轴器 5.2.1.1 半联轴器与轴配合为H7/js6。 5.2.1.2 联轴器两端面轴向间隙一般为2~6mm。 5.2.1.3 安装齿式联轴器应保证外齿在内齿宽的中间部位。 5.2.1.4 安装弹性圈柱销联轴器时,其弹性圈与柱销应为过盈配合,并有一定紧力。弹性圈

虚拟仪器课程论文-labview的发展历史、研究现状及其展望大学论文

课程名称: 虚拟仪器 学院: 机电工程学院专业: 仪器仪表工程姓名: 刘@ 学号: 4 2

论文介绍:经过一学期的虚拟仪器学习,对LabVIEW的使用有了更深入的了解,有很多思维和方法在今后的学习中值得借用,在此感谢万老师的辛勤付出。本论文主要论点:LabVIEW的发展历史、研究现状及其展望,并分析与其它平台的比较优势,本人测控专业且目前研究方向主要涉及到FPGA的应用,所以文章分析了LabVIEW与MATLAB和FPGA(现场可编程门阵列)等平台的融合,并在此基础上分析LabVIEW最新的应用实例,最后做出总结与展望。 0.引言 随着计算机技术、大规模集成电路技术和通讯技术的飞速发展,仪器技术领域发生了巨人的变化,美国于1986 年首先提出基于计算机技术的虚拟仪器(Virtual lnstruments 简称Ⅵ)的概念,把虚拟测试技术带入新的发展时期,随后研制和推出了基于多种总线系统的虚拟仪器。虚拟仪器就是在通用计算机上加上软件和硬件,使得使用者在操作这台计算机时,就好象在操作一台自己设计的专用的传统电子仪器。它可代替传统的测量仪器,如示波器、逻辑分析仪、信号发生器、频谱分析仪等;可集成于自动控制、工业控制系统;可自由构建成专有仪器系统。它由计算机、应用软件和仪器硬件组成。无论哪种虚拟仪器系统, 都是将仪器硬件搭载到笔记本电脑、台式PC或工作站等各种计算机平台(甚至可以是掌上电脑) 上,加上应用软件而构成的[1]。 虚拟仪器通过软件将计算机硬件资源与仪器硬件有机的融合为一体,从而把计算机强大的计算处理能力和仪器硬件的测量、控制能力结合在一起,大大缩小了仪器硬件的成本和体积,并通过软件实现对数据的显示、存储以及分析处理。 1.虚拟仪器发展历史及现状 LabVIEW( Laboratory Virtual Instrument Engineering Work bench,实验室虚拟仪器工程平台) 是由美国NI公司( National Instruments ,国家仪器公司) 创立的一个功能强大而又灵活的仪器和分析软件应用开发工具,在实验测量、工业自动化和数据分析领域有着重要作用。

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