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    材料試驗(yàn)機(jī)檢測的流程優(yōu)化分析與常用方法研究

    2019-12-05 02:48:34吳艷
    無線互聯(lián)科技 2019年16期
    關(guān)鍵詞:多線程流程優(yōu)化

    吳艷

    摘 ? 要:材料試驗(yàn)機(jī)在材料的質(zhì)量檢測、產(chǎn)品生產(chǎn)與科學(xué)研究中都有所使用,其中,靜態(tài)萬能材料試驗(yàn)機(jī)和數(shù)控化系統(tǒng)材料試驗(yàn)機(jī)使用量相對較大,文章通過對材料試驗(yàn)機(jī)的檢測流程進(jìn)行分析,進(jìn)而提出材料試驗(yàn)機(jī)檢測流程的優(yōu)化方法。

    關(guān)鍵詞:多線程;材料試驗(yàn)機(jī);流程優(yōu)化

    1 ?虛擬儀器技術(shù)及其使用

    虛擬儀器是儀器技術(shù)與計(jì)算機(jī)技術(shù)融合后的全新理念,屬于對傳統(tǒng)儀器的突破性進(jìn)展,也是儀器革命的一個(gè)重要方向。對于材料試驗(yàn)機(jī)來說,虛擬儀器技術(shù)添加了計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)與電路控制系統(tǒng),將原來的單機(jī)儀器變?yōu)榱爽F(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)化儀器,將原有的操作面板、CPU、顯示屏幕等部分進(jìn)行計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)共享,實(shí)現(xiàn)了在應(yīng)用程序上進(jìn)行材料試驗(yàn)的目標(biāo)。

    相對而言,虛擬儀器技術(shù)使用的萬能材料試驗(yàn)機(jī)具有較多優(yōu)點(diǎn),例如計(jì)算機(jī)主機(jī)的渠道供貨較多,相對來說價(jià)格低,維護(hù)維修成本較低,能夠及時(shí)進(jìn)行更新?lián)Q代。同時(shí),虛擬儀器技術(shù)內(nèi)部由軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)設(shè)置,所以不需要擔(dān)心材料試驗(yàn)機(jī)的出廠功能設(shè)置,能夠根據(jù)用戶自身需求對版本更迭進(jìn)行功能模式的改變,符合現(xiàn)在變化較快的生產(chǎn)環(huán)境。

    2 ?材料試驗(yàn)機(jī)軟件開發(fā)平臺(tái)選擇

    材料試驗(yàn)機(jī)最大特點(diǎn)在于能夠由軟件進(jìn)行功能定義,根據(jù)用戶需要對內(nèi)部功能進(jìn)行調(diào)整,因此,需要對材料試驗(yàn)機(jī)的軟件開發(fā)平臺(tái)進(jìn)行選擇,這也是萬能材料試驗(yàn)機(jī)的核心所在。軟件部分是通過硬件板卡實(shí)現(xiàn)驅(qū)動(dòng),而板塊主要由3部分組成,即硬件驅(qū)動(dòng)板塊、信號分析模塊與儀器顯示模塊。

    2.1 硬件驅(qū)動(dòng)板塊

    現(xiàn)在國際上材料試驗(yàn)機(jī)的驅(qū)動(dòng)接口都已經(jīng)相對標(biāo)準(zhǔn)化,目的是盡可能降低硬件設(shè)備問題導(dǎo)致的不兼容所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益損失,而我國同樣采取國際標(biāo)準(zhǔn),符合國際虛擬儀器程序驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)指定的軟件通用標(biāo)準(zhǔn)接口,這一驅(qū)動(dòng)模塊使得使用者可以施加對于材料試驗(yàn)機(jī)的軟件驅(qū)動(dòng)效果,并具備了對材料試驗(yàn)機(jī)的控制能力與對于數(shù)據(jù)的采集能力。

    2.2 信號分析模塊

    對于信號分析模塊來說,主要對采集到的信息與數(shù)據(jù)進(jìn)行一定程度上的處理,包含格式化、輸入與輸出標(biāo)準(zhǔn)化、簡單分析等,在材料試驗(yàn)機(jī)使用過程中,主要使用幾個(gè)相對常用的信號分析方法,這些信號都可以從庫函數(shù)中尋找到。

    (1)數(shù)學(xué)函數(shù)、字符串處理函數(shù)、數(shù)據(jù)運(yùn)算函數(shù)、文件函數(shù)。

    (2)信號時(shí)率波動(dòng)簡單分析,計(jì)算采取到的參數(shù),進(jìn)行信號處理分析、濾波分析。

    (3)進(jìn)行對于復(fù)數(shù)、數(shù)組與矩陣的計(jì)算。

    (4)進(jìn)行對于概率分析、非參數(shù)統(tǒng)計(jì)類與方差分析。

    (5)指數(shù)擬合、線性擬合、多項(xiàng)式擬合、曲線擬合以及非線性擬合。

    (6)對于矩陣代數(shù)類以及向量的操作。

    (7)對生成類、插值類、測量類信號進(jìn)行模擬。

    2.3 儀器顯示模塊

    對于目前我國材料試驗(yàn)機(jī)來說,儀器模擬面板顯示與程序顯示都是其重要功能,可以通過對界面編輯器進(jìn)行界面元素的操作更改,并進(jìn)行操作者屬性界面的更換,不需要進(jìn)行復(fù)雜的代碼程序編寫。

    3 ?材料試驗(yàn)機(jī)硬件系統(tǒng)研究

    通過之前研究可以分析得知,材料試驗(yàn)機(jī)存在傳感器、數(shù)據(jù)采集面板以及信號模塊調(diào)理。材料試驗(yàn)機(jī)的力需要通過送油管的壓力傳感器進(jìn)行采集,而對應(yīng)變通道進(jìn)行引伸計(jì)的使用,在對材料進(jìn)行檢測過程中,使用引伸計(jì)將其固定住,從而得到材料變形量的數(shù)據(jù),對位移通道使用位移傳感器進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,將位移傳感器放置在材料試驗(yàn)機(jī)的支柱上進(jìn)行與油缸的連接。

    在材料試驗(yàn)機(jī)工作過程中,應(yīng)力與信號采集屬于短時(shí)間的采集,即屬于瞬態(tài)信號變化,所以對材料試驗(yàn)機(jī)的實(shí)時(shí)性要求相對較高,一般來說,材料試驗(yàn)機(jī)的工作流程如下:通信信號經(jīng)過自身的模塊調(diào)理后,進(jìn)入數(shù)據(jù)采集通道,經(jīng)由模擬/數(shù)字(Analog/Digital,A/D)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行信號轉(zhuǎn)換后,停留在數(shù)據(jù)緩沖區(qū)域,通過數(shù)據(jù)控制系統(tǒng)進(jìn)行對于存儲(chǔ)數(shù)據(jù)內(nèi)容進(jìn)行記性儲(chǔ)存以及顯示。另外一路需要對數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)性改變,通過實(shí)時(shí)控制進(jìn)行對于數(shù)據(jù)采集的分析調(diào)入,通過材料自身的變形情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并加以判斷,最終在對應(yīng)點(diǎn)進(jìn)行應(yīng)力的數(shù)據(jù)采集,指導(dǎo)材料的生產(chǎn),分析材料的各項(xiàng)指標(biāo)[1]。

    4 ?材料試驗(yàn)機(jī)的控制裝置研究

    4.1 材料試驗(yàn)機(jī)裝置結(jié)構(gòu)

    對于材料試驗(yàn)機(jī)的控制裝置來說,大量地使用計(jì)算機(jī)技術(shù),通過數(shù)字化的數(shù)據(jù)改變,使得傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)經(jīng)過數(shù)字/模擬(Digital/Analog,D/A)轉(zhuǎn)換器的接口進(jìn)行轉(zhuǎn)化,轉(zhuǎn)化為數(shù)字控制,這也是目前國內(nèi)外對于材料試驗(yàn)機(jī)控制系統(tǒng)的研究方法。原有的材料試驗(yàn)機(jī)是使用手柄進(jìn)行開關(guān)調(diào)節(jié),其操作依賴度相對較高,受到人員誤差影響相對較大,所以無法對自身進(jìn)行連續(xù)性的自控系統(tǒng)調(diào)節(jié),與此同時(shí),電液伺服閥對于控制的目標(biāo)雖然可以實(shí)現(xiàn)連續(xù)高精度控制,但相對來說制造成本過高,而且存在極高的維修費(fèi)用與日常能源消耗費(fèi)用,對自身材料試驗(yàn)測量的液體清潔度要求過于嚴(yán)格,使得使用過程中存在極大的限制?,F(xiàn)在改為電液比例閥,它與原來機(jī)械式的開關(guān)模式相比沒有較大差距,但是開關(guān)方式發(fā)生了改變,由原來的手柄操作變成了現(xiàn)在的電磁鐵操作,將原有的電信號轉(zhuǎn)變成了位移信號,達(dá)到了低成本、低污染目的并具備高效性,更能夠符合目前工業(yè)化生產(chǎn)的要求。

    在材料試驗(yàn)機(jī)的比例控制閥發(fā)展的初期,只是通過電磁鐵進(jìn)行液壓閥中開關(guān)的代替,使用設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)與基本原理沒有發(fā)生改變,因此,初期的比例控制閥相對來說工作頻率較小,存在較大的穩(wěn)定滯環(huán),只能通過手動(dòng)開環(huán)進(jìn)行控制。在不斷發(fā)展過程中,比例控制閥的內(nèi)部原理發(fā)生了一定的改變,增加了內(nèi)反饋的效應(yīng)與影響,并產(chǎn)生了能夠耐高溫的比例控制閥,比例控制閥自身的頻寬也得到了加強(qiáng),降低了其穩(wěn)定滯環(huán)。再進(jìn)行不斷的發(fā)展,比例控制閥的原理得到了較強(qiáng)的改善,使用電校正、動(dòng)壓反饋等新手段,使得比例控制閥的穩(wěn)定性得到了較高的提升,存在較為接近的伺服閥與控制性能。除了這些內(nèi)部技術(shù)之外,比例控制閥自身的放大比例技術(shù)也得到了快速發(fā)展,能夠集成傳感反饋信號,同時(shí),進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,縮小了原有的尺寸,在整體上得到了較大的革新。使得材料試驗(yàn)機(jī)能夠使用靜態(tài)電液伺服,能夠通過與微機(jī)調(diào)速進(jìn)行控制,滿足大多數(shù)工業(yè)組織要求,同時(shí),這些新技術(shù)也進(jìn)入了國內(nèi),成為材料試驗(yàn)機(jī)的新標(biāo)準(zhǔn),具備抗干擾能力強(qiáng)、可靠性高、影響動(dòng)態(tài)較快的特點(diǎn)[2]。

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