Cтраница 2
Патентование в биологических науках - это весьма специфический вид правовой деятельности, но во многих случаях ( например, новое устройство для поточной переработки - или новый датчик) сложности при патентовании сходны с таковыми для любой другой технологии. [16]
Необходимость в испытаниях гигрометров возникает при градуировке и поверке, при определении соответствия приборов отдельным пунктам ТУ, при определении погрешностей, а также при исследовании новых датчиков и приборов. Все перечисленные операции требуют образцовых приборов для измерения влажности и технических средств для получения различных значений влажности газа. [17]
Качательное движение бугеля 14 посредством рычажной передачи 4 к 13 сообщается собачкам, которые, входя в зацепление с храповым колесом, поворачивают его на один зуб; одновременно через передачу из пары конических зубчатых колес движение передается на держатель со щетками переключателя, что обеспечивает их перемещение в новое положение, соответствующее подключению нового датчика. [18]
Если новый датчик подключен, то сигналом на узел цикловой регистрации разрешается регистрация информации. Коммутатор считывания переходит в следующее положение, когда опрашивается преобразователь кода ПК-ПП и регистрируется код признака предыдущего параметра, решение о регистрации которого принято на предыдущем цикле. После регистрации его кода элемент памяти признака предыдущего параметра ПК - ПП возвращается в исходное положение. [19]
Ввиду этого возникла необходимость создать датчик малых линейных перемещений с высокой разрешающей способностью, позволяющей вести преобразование в широком диапазоне перемещения исполнительного органа. Ниже приводятся описание нового датчика перемещений, его конструктивные данные, светооптический расчет и графики нанесения делений на линейках, используемых для датчика. [20]
![]() |
Зависимость цотерь от времени запаздывания регулятора. [21] |
Для уменьшения потерь ( динамической ошибки) до пределов от 0 2 до 0 6 руб. на 1 т продукта необходимо было снизить время запаздывания до 4 - 6 сек. С этой целью был разработан новый датчик кислотности, который помещали не в трубопровод, как прежний, а непосредственно в нейтрализатор. [22]
Часть из них, видимо, поддается контролю имеющимися средствами, а для остальных потребуется разработка новых датчиков. Такой подход к задаче контроля был нами апробирован и позволил успешно ее решить. Но ввиду того, что технологический процесс находится под воздействием целого ряда возмущений внешнего и внутреннего характера, появляется необходимость управления ходом отдельных стадий процесса. Вместе с тем достаточно строгий анализ всего технологического процесса позволяет предположить, что контроль и управление нужны лишь для отдельных аппаратов. Это вызвано необходимостью контролировать и управлять технико-экономическими показателями процесса. [23]
Такой же новой и сложной является проблема создания многочисленных типов датчиков - источников технологической информации, которая поступает в АСУ ТП для последующей переработки. В зависимости от требований к точности измерения, например, температуры, усилия, толщины, производительности, энергоемкости иногда необходима разработка не только нового датчика, но и нового принципа измерения. Так как датчики должны выдавать информацию в виде электрических сигналов, то одновременно необходимо разрабатывать средства их нормализации и кодирования. Так как маломощные сигналы нуждаются в защите от помех, то требуется разработка специальных фильтров. [24]
В цифровой вычислительной машине последовательность выполнения математических и логических операций определяется не схемой соединения решающих элементов, а программой работы машины. Поэтому одно и то же устройство пригодно для решения многих задач; для перехода от решения одной задачи к другой достаточно подключить ВУ к новым датчикам входной и приемникам выходной информации и изменить программу его работы. С этой точки зрения любое цифровое ВУ является универсальным. Однако в тех случаях, когда цифровая машина работает с определенной системой управления и все время решает одну и ту же задачу, она содержит меньшее количество оборудования и обычно называется специализированной. [25]
К оптимизации управления технологией приводит только новая, дополнительная информация о процессе. Эффективные АСУ ТП как основные части цеховых систем могут быть созданы только при разработке новых датчиков. [26]
Система снабжена микрокомпьютером, который накапливает и обрабатывает данные 27 параметров процесса бурения, и способна определять газонефтяные зоны, АВПД и выбросные ситуации. Микрокомпьютер имеет 16-битовый микропроцессор, память которого снабжена необходимыми алгоритмами и программами. Высокая разрешающая способность системы обеспечивается качественно новыми датчиками, выполненными на электронных элементах. [27]
К оптимизации управления технологией приводит только новая, дополнительная информация о процессе. Эффективные АСУ ТП как основные части цеховых систем могут быть созданы только при разработке новых датчиков. Между тем разработка нового датчика и доведение его до серийного выпуска занимает несколько лет. Влияние социально-психологических факторов на процесс создания и внедрения производственных систем управления в практике учитывают еще редко. Однако при внедрении цеховых систем или отдельных подсистем управления квалификационный потенциал рабочих и инженеров вначале не поднимается, а снижается. Человеку приходится отказаться от части своего опыта, ему необходимо приобрести некоторые новые знания и опыт. Без воспитания и хорошо организованной учебы этот процесс не выполняется, в результате чего отдельные полезные устройства и системы не используют или эксплуатируют неграмотно, они дают сбои, их квалифицируют как несовершенные, отключают и демонтируют. [28]
С помощью голографических методов стало возможным по - лучать оптические элементы, по всем свойствам f аналогичные: волоконно-оптическим устройствам. Такие элементы имеют все свойства оптического волокна, но отличаются от него простотой - изготовления. Методы голографии позволяют выполнять оптические элементы и придавать им оптические свойства, которые невозможно получить при обычных методах изготовления. Го-лографические методы находят широкое применение при аттес-i тации качества оптических элементов и узлов оптических приборов; успешно используются при решении задач выделения сигналов из шумов и распознавания образов. Голография позволяет уве - личивать изображения во много раз больше, чем это можно сделать с помощью оптических линз, строить принципиально v новые датчики положения и формы объектов и многое другое. Однако на пути создания конкретных голографических оптических приборов и устройств еще встречается много серьезных технических трудностей. Поэтому разработчикам тех или иных голографических приборов часто приходится идти сложным и не всегда прямым путем, но возможности голографии настолько заманчивы, что внушают большой армии ученых и инженеров оптимизм и уверенность в их преодолении. [29]