Навигация
Поиск
Информация
Контакты
an image
НПП Центральная лаборатория автоматизации измерений
111250 Москва, Энергетическая улица, д.7, офис 311
(495) 134-03-49
E-mail: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

В ходе первоначального тестирования разработанной системы измерения вязкости были выявлены две серьезных проблемы

Описание решения Было принято решение: для создания автопилота использовать принципы машинного зрения, в частности, машинного стереозрения, которое позволяет определять расстояние до объекта. Образовательные: внедрение современных измерительных технологий в научную и образовательную среду; совершенствование методического и программно-технического обеспечения образования; совершенствование образования студентов, переподготовка преподавателей и специалистов в области современных компьютерных измерительных технологий. Датчик соединен с устройством сбора данных параллельной шиной, длина которой достигает нескольких метров.

10 комплектов, состоящих из системы сбора и обработки данных USB-6009 и макетной платы для разработки собственных аналоговых и цифровых схем и их подключения к платам сбора данных SC-2075; Лабораторная станция Nl ELVIS; Плата Nl SPEEDY-33 DSP board; Лаборатория «Цифровая обработка сигналов» на базе сигнального процессора компании Texas Instruments и графическое программное обеспечение LabVIEW DSP; Многофункциональная платформа разработки и проектирования систем связи на базе ПЛИС - IF RIO. Возможность синхронизации работы принтера с разнообразными автоматизированными производственными линиями. Внедрение и развитие решения Виртуальный прибор внедрен в лабораторный практикум по дисциплине "Основы теории цепей", проводимый кафедрой "Цифровые радиотехнические системы" для студентов направлений "Радиотехника" и "Телекоммуникации", обучающихся в Южно-Уральском государственном университете. Внедрение и развитие решения, В учебной компьютерном классе проводятся лабораторные практикумы для студентов направлений «Радиотехника» и «Телекоммуникации». Идентификация технического состояния теплоэнергетического оборудования: Монография / Ю. Температурный датчик термоголовки; 6.

Влияние электрических характеристик подстилающей поверхности на уровень затухания целесообразно считать максимально неблагоприятным предполагая, однако, что в структуре поверхности отсутствуют участки с выраженной периодичностью, соизмеримой с длиной волны. В среде Distant Lab доступно 2 генератора данного типа.

Выбор используемого измерительного канала осуществляется посредством тумблера, расположенного возле клемм. Размер пластины соответствует раскрыву рупора 3 и составляет 2а×2b.

В, получает информацию о среднем значении вязкости в этом интервале рис. Nl USB 6009: 8 аналоговых входов, 2 аналоговых выхода, 12 цифровых портов ввода/вывода и 1 счетчик, частота дискретизации 48 кГц по всем входам.

Удобным способом при разработки скрипта обработки является 3D визуализация дефектов на пятой стадии обработки рис. Мост Е7-14 подключался к компьютеру посредством кабеля NI-GPIB-USB-HS. Практически все перечисленные направления в настоящее время испытывают трудности с финансированием. После выполнения всех необходимых исследований следует отключить все соединительные проводники, выключить вольтметр и генератор. В связи с этим разработка новых способов измерения и определения тепловых и электрических характеристик и параметров СПП и высокопроизводительной испытательно-измерительной аппаратуры на их основе является актуальной задачей. Рассчитывать интервальные оценки вышеприведенных статистических характеристик.

Внедрение и развитие решения На данном этапе предложенное решение используется в рамках учебно-исследовательской работы кафедры радиотехники ННГУ им. Описание решения Для решения поставленных задач была использован аппаратно-программный комплекс на основе измерителя иммитанса Е7-20. При этом, можно строить перспективные графики проведения ВТД с практически равномерной величиной ежегодно обследуемых длин трубопроводов, а также за счет возможности осуществления мониторинга за изменением ТС трубопроводов до и после ремонта сократить объемы внутритрубной дефектоскопии и ремонтных работ. Наличие многих критериев приводит к большой нагрузке на КП, заставляя человека использовать эвристики для того, чтобы справиться с задачей при ограниченном объеме кратковременной памяти. Вычисляют значение коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения КU в процентах как результат усреднения N наблюдений КUi на интервале времени Tvs, равном 3 с, по формуле Число наблюдений N должно быть не менее 9. Задача состоит в том, чтобы объединить имеющиеся компоненты лабораторных установок объекты исследования и первичные измерительные преобразователи с новыми аппаратными средствами. Задачи проекта Обеспечение учебного процесса современными обучающими интерактивными программами, обучение слушателей и студентов методам компьютерной диагностики, обработки результатов измерений и автоматизации физического эксперимента, внедрение методов компьютерного моделирования сложных физических систем. Описание решения Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: - изучение метрологических характеристик измерительных модулей NI; - изучение рекомендованных схем включения; - создание измерительного канала; - реализация функций обратного преобразования в среде графического программирования LabVIEW; - генерация сигналов с заданными характеристиками; - построение ИИС для проведения измерительного эксперимента в соответствии с заданием. Внедрение и развитие решения Разработанная система применяется для определения ПКЭ, при проведении научных исследований и в учебных целях, используется для диагностики функционирования электротехнических систем и устройств и при реализации технических мероприятий по улучшению ПКЭ. Схема испытания болтов на замедленное разрушение при наводораживании с измерением акустической эмиссии. Внедрение и развитие решения Учебный лабораторный стенд с написанным под него программным обеспечением используется для проведения лабораторной работы на кафедре «Электротехника, теплотехника, гидравлика и энергетические машины» ГОУ МГИУ.

Внедрение и развитие решения Дальнейшее совершенствование и развитие программной и аппаратной частей комплекса позволит достичь следующих результатов: детальнее и глубже наблюдать кинетику развития дефектов в кристалле SiC во время роста; улучшить качество получаемых монокристаллов, оптимизируя условия роста и совершенствуя систему управления процессом, на основе полученных данных разработать методику обнаружения развития дефектов не только для полупроводниковых, но и для оптических кристаллов. Постановка задачи Установка ИРЕН 1 - интенсивный импульсный источник резонансных нейтронов, создаваемый в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне.

Структура электронных таблиц > Устройство и разновидности интеллектуальных датчиков. Создание методического пособия для ВП. Многоканальный виртуальный осциллограф позволяет наблюдать графически изменения напряжений и токов на нагрузках, а также следить за изменениями скорости вращения генератора.

В качестве исходных записей использовались, как модельные т. Возможности компьютерных технологий в части создания виртуальных работ охватывают область от задач визуализации полей до построения сложных многопараметрических установок. Sampling Frequency - окно для ввода частоты отсчетов в режиме Test Mode и Main Mode. Предпринимаемые Российским филиалом корпорации NI меры по координации работ университетов в этом направлении, не дают должного результата - эффективность обмена опытом и результатами работ в образовательной среде оставляет желать лучшего. На рисунке 3 изображена интерфейсная панель виртуального прибора, на ко торой отображается форма входного сигнала, форма ВАХ изучаемого элемента, значения активного и реактивного сопротивлений элемента. Импульсная аэродинамическая труба ИТ-302М ИТПМ СО РАН Рис.

Внедрение и развитие Система проходит испытания в ИТПМ СО РАН. Для получения пороговых значений статистик критериев были использованы встроенные функции LabVIEW Continuous Inverse CDF.


Исследования

Стендовые испытания (виброакустика, тензометрия и т.п.)

  1. Автоматизированная система измерения параметров дизельных двигателей типа В-46

  2. Система мониторинга состояния тяговых электродвигателей электровоза на базе устройств National Instruments

  3. Контроль духовых музыкальных инструментов

  4. Лабораторный комплекс по исследованию элементной базы машин

  5. Применение LabVIEW real-time module для моделирования электромагнитных процессов с целью отладки систем управления электрооборудованием на электроподвижном составе (ЭПС)

  6. Создание комплекса по измерению скорости подвижного состава для тренажера машиниста состава

  7. Система автоматизации экспериментальных исследований в гиперзвуковых аэродинамических трубах

  8. Функциональные модули в стандарте Nl SCXI для ультразвуковых контрольно-измерительных систем

  9. Магнитометрический метод в дефектоскопии сварных швов металлоконструкций

  10. Перспективы использования машинного зрения в составе системы управления движением экраноплана

  11. Компьютерные измерительные системы для лабораторных испытаний материалов методом акустической эмиссии

  12. Испытательно-измерительный комплекс аппаратуры для определения тепловых и электрических характеристик и параметров силовых полупроводниковых приборов

  13. Стенд для исследований рабочих процессов ДВС в динамических режимах

Радиоэлектроника и телекоммуникации

  1. LabVIEW в расчетах радиолиний систем передачи данных

  2. Аппаратно-программный комплекс для исследования АЧХ и ФЧХ активных фильтров

  3. Виртуальный лабораторный стенд для исследования параметров двухполюсников резонансным методом

  4. Измерение шумовых параметров операционных усилителей с применением аппаратно-программных средств NATIONAL INSTRUMENTS

  5. Измерительный преобразователь на основе цифровой обработки выборок мгновенных значений

  6. Инструменты для исследования выравнивания электрических каналов

  7. Инструменты для исследования компенсации эхо-сигналов

  8. Использование NI LabVIEW для математического моделирования сверхширокополосного стробоскопического осциллографа и исследования методов расширения его полосы пропускания

  9. Исследовние возможности создания измерителя ВАХ фотоэлементов на базе виртуальных средств измерений

  10. Математическое моделирование генератора сигналов - имитатора джиттера и измерителя параметров джиттера

  11. Моделирование и экспериментальное исследование линейных антенн и антенных решеток в учебной лаборатории средствами LabVIEW

  12. Применение осциллографического модуля с высоким разрешением для создания SPICE- модели импульсного сигнала

  13. Симуляция отклика импульсного радиолокационного сигнала и его FFT анализ в программной среде Lab VIEW 7.1

  14. Автоматизация формирования уравнений состояния для исследования переходных процессов в среде LabVIEW

  15. Блок гальванической развязки для устройства сбора данных NI USB-6009

  16. Разработка автоматизированного стенда для измерения относительного остаточного электросопротивления (RRR) сверхпроводников

  17. Применение среды LabVIEW для построения картины возбуждения комбинационных колебаний в пространстве Ван Дер Поля

  18. Портативная система для определения показателей качества электрической энергии

  19. Использование LabVIEW для управления источником питания PSP 2010 фирмы GW INSTEK

  20. Устройство для снятия вольт-амперных характеристик солнечных модулей на базе USB-6008

Передовые научные технологии: нано-, фемто-, биотехнологии и мехатроника

  1. Автоматизированная установка по измерению временных характеристик реверсивных сред

  2. Автоматизированный лабораторный комплекс на базе LabVIEW для исследования наноструктур

  3. Визуализация моделирования и оптимизации тепловой обработки биопродуктов с применением современных информационных технологий и программных средств

  4. Виртуальный прибор для исследования функциональных возможностей алгоритма полигармонической экстраполяции

  5. Исследование возможности создания экономичного виртуального полярографа на основе платы USB 6008 в среде LabVIEW

  6. Исследование кинетики движения макрочастиц в упорядоченных плазменно-пылевых структурах

  7. Комплекс автоматизированной диагностики крови

  8. Метод прогнозирования свойств дисперсных продуктов при обработке возмущениями давления

  9. Недорогая система управления сверхпроводящим соленоидом с биквадрантным источником тока

  10. Применение технологий NI в курсе экспериментальной физики на примере выдающихся экспериментов: самоорганизованная критичность

  11. Расчет переноса аэрозоля и выпадения осадка в реальном времени

  12. Формирование линейной шкалы цвета модели CIE L*a*b с использованием LabVIEW

  13. Установка для измерения вольтамперных характеристик солнечных элементов и модулей

  14. Применение NI VISION для геометрического анализа в медицинской эндоскопии

  15. Система температурной стабилизации

  16. Управление движением с помощью программно - аппаратного комплекса NI - Motion

  17. Определение параметров всплывающих газовых пузырьков по данным эхолокационного зондирования с применением технологии виртуальных приборов

  18. Система управления асинхронным тиристорным электроприводом

  19. Лазерный профилометр

  20. Применение средств NATIONAL INSTRUMENTS для автоматизации процесса очистки сточных вод в мембранном биореакторе

  21. Разработка автоматизированного стенда для исследования плазменных процессов синтеза нанопорошков

  22. Автоматизированный стенд рентгеновской диагностики плазмы

  23. Высокочувствительные оптоэлектронные дифракционные датчики малых перемещений и колебаний

  24. Установка для измерения диэлектрических свойств сегнетоэлектриков методом тепловых шумов

  25. Исследование кинетики зарождения и развития дефектов в растущем монокристалле карбида кремния на основе акустической эмиссии и лазерной интерферометрии

  26. Лабораторный электрический импедансный томограф на базе платы сбора данных PCI 6052E

  27. Микрозондовая система для характеризации механических свойств материалов в наношкале

  28. Метод траекторий в исследовании металлообрабатывающих станков

Продолжение справочного пособия

>>> 0
!...................
20
!...................
40
!...................
60
!...................
80
!...................
100
!...................
120
!...................