现代检测技术结课论文

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现代测试技术论文(2)

现代测试技术论文(2)

现代测试技术论文(2)现代测试技术论文篇二现代测试技术在珠宝鉴定中的应用摘要:珠宝作为一种特殊商品,本身的成分和真伪很难由消费者识别,再加上现代珠宝合成技术的突飞猛进的发展,更加导致了传统的珠宝鉴定方式的滞后以及不适用性。

因此,采用现代测试技术对珠宝进行科学、准确的坚定,以此来规范珠宝市场,维护消费者的合法权益,对于提高珠宝行业的信誉和形象,促进珠宝市场的健康可持续发展具有举足轻重的意义。

本文在阐述现代测试技术在珠宝鉴定中的重要性的基础上,进一步分析了红外光谱技术、紫外线光谱技术、可见光谱技术、荧光光谱技术和拉曼光谱技术在珠宝鉴定中的应用。

关键词:现代测试技术珠宝鉴定重要性应用引言随着人民生活水平的提高,消费模式也发生了巨大的变化。

物质消费在总消费中所占的比重越来越小,而精神消费和奢侈品消费所占的比重越来越大。

新的消费需求和消费趋势带动了奢侈品行业的迅速发展,珠宝行业在其中也受益匪浅。

面对珠宝行业这个巨大的商机,珠宝学者越来越将研究的重点放在珠宝鉴定的科学性、无损性和快捷性方面上,而珠宝商为了购入符合其要求的珠宝,也陆陆续续加入了珠宝鉴定的学习行列之中。

如何更加行之有效的进行珠宝鉴定,这是珠宝行业共同面临和需要探讨的话题。

一、现代测试技术实施的重要性随着计算机技术和软件技术革命的到来,电子测量仪器领域发生了翻天覆地的变化。

珠宝鉴定作为技术要求较高的工作,鉴定的手段仅仅靠折光仪和显微镜等传统技术手段不能获得充分的满足,转而求助于现代测试技术。

现代测试技术更加具有高、精、尖等特点,它相对于以往的折射仪和显微镜等传统的珠宝鉴定手段(参照表1),不仅能对诸如珍珠、翡翠、玛瑙和宝石等珠宝的光学性质测定出来,而且能对其他的物理性质很好的辨别出来。

而且现代测试技术的鉴定效率高、准确性高、可靠性强。

利用现代测试技术,可以对合成的人造珠宝玉石与天然形成的珠宝玉石进行准确区分,可以有效区分真正的宝石和假冒宝石,二者在内部的结构和成分构成等方面都截然不同。

现代测试技术论文 -

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现代测试技术论文 -X-射线单晶衍射法的原理及在测试技术中的应用-土木工程学院材料一班 080330110袁野摘要:X-射线衍射法的原理、优点及其在现代分析测试技术中的应用和重要意义。

关键词:XRD 布拉格方程物相分析点阵常数X射线衍射分析(X-ray diffraction,简称XRD),是利用晶体形成的X射线衍射,对物质进行内部原子在空间分布状况的结构分析方法。

将具有一定波长的X射线照射到结晶性物质上时,X射线因在结晶内遇到规则排列的原子或离子而发生散射,散射的X射线在某些方向上相位得到加强,从而显示与结晶结构相对应的特有的衍射现象。

X射线衍射方法具有不损伤样品、无污染、快捷、测量精度高、能得到有关晶体完整性的大量信息等优点。

1912年劳埃等人根据理论预见,并用实验证实了X射线与晶体相遇时能发生衍射现象,证明了X射线具有电磁波的性质,成为X射线衍射学的第一个里程碑。

当一束单色X射线入射到晶体时,由于晶体是由原子规则排列成的晶胞组成,这些规则排列的原子间距离与入射X射线波长有相同数量级,故由不同原子散射的X射线相互干涉,在某些特殊方向上产生强X射线衍射,衍射线在空间分布的方位和强度,与晶体结构密切相关。

这就是X射线衍射的基本原理。

衍射线空间方位与晶体结构的关系可用布拉格方程表示:2dsinθ=nλ式中:λ是X射线的波长;θ是衍射角;d是结晶面间隔;n是整数。

波长λ可用已知的X射线衍射角测定,进而求得面间隔,即结晶内原子或离子的规则排列状态。

将求出的衍射X射线强度和面间隔与已知的表对照,即可确定试样结晶的物质结构,此即定性分析。

从衍射X射线强度的比较,可进行定量分析。

X射线分析的新发展,X射线分析由于设备和技术的普及已逐步变成晶体研究和材料测试的常规方法。

例如在如下领域,X射线都有着及其广泛的应用。

物相分析:晶体的X射线衍射图像实质上是晶体微观结构的一种精细复杂的变换,每种晶体的结构与其X射线衍射图之间都有着一一对应的关系,其特征X射线衍射图谱不会因为它种物质混聚在一起而产生变化,这就是X射线衍射物相分析方法的依据。

现代检测技术总结报告

现代检测技术总结报告

现代检测技术总结报告
检测最基本的作用是延伸、扩展、补充或代替人的视觉、听觉、触觉等器官的功能。

检测技术服务的领域非常广泛,在现代化工业生产过程、国防军事、环境保护等方面都有极大的应用。

可以说只要是自动化的就有检测技术。

检测技术是自动化和信息化的基础与前提。

从这门课程学习内容来看,包括传感器技术、误差理论、测量技术、抗干扰技术还有电量转换的技术。

在现代检测仪器和检测系统的种类、型号、性能千差万别,但作用都是用于各种物理或化学成分等参量的检测。

传感器是检测系统的起点。

传感器的作用是感受指定被测参量的变化并按照一定的规律转换成一个相应的便于传递的输出信号。

一般都转换成电信号,这样信号容易传输。

在检测系统中,测量肯定存在误差,所以误差理论的学习必不可少。

正确认识误差的性质,分析误差的产生原因,以减少甚至消除误差。

正确的处理测量到的数据,合理的计算所得结果,以便在一定条件下得到更接近与真值的数据。

这样对于监测的量可以的到更精确的值,对于控制系统,可以更好地控制被控对象。

不同的被测对象有不同的测量方法,就算是同一种对象在不同的情况下也有不同的方法。

测量技术的学习也不可少。

根据被测对象的特性可以研究出不同的测量方法,以便满足不同的实际需求。

信号在传输的时候,难免会有各种干扰,抗干扰的技术的学习也很重要。

随着科学技术的不断发展,现代检测系统越来越数字化、自动化、智能化。

特别是在信号处理这一块,通常以各种单片机、微处理器甚至是工业控制计算机为核心来构建。

所以熟悉一些芯片、单片机或者微处理器的功能,并学会使用,就变得很重要了。

现代检测技术结课论文

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结课论文题目名称动态分析仪课程名称现代检测技术专业学号学生姓名年月日一、 研究内容(1):设计一个典型系统的动态响应的过度过程的分析仪。

(2):输入为:单位阶跃、单位斜坡、单位加速度、脉冲输入、正弦。

(3):系统为典型的一阶系统和二阶系统。

相关参数可调(4):当用户在主界面输入不同的输入及系统时,要求输出其动态响应的时域及频域分析。

(5):如果在上述系统中加入延时环节(延时时间可调),对应的动态响应应如何?二、 研究方案设计一个典型系统的动态响应的过度过程的分析仪,典型一阶连续系统的传递函数为:1S 1G (S)+=T ,典型二阶连续系统的传递函数为: 2n n 2(S)w S 2ξw S 1G ++=,试对该系统建立模型,并分别绘出系统的以下不同的输入时,其动态响应的时域及频域分析:(1)脉冲响应曲线;(2)阶跃响应曲线;(3)单位斜坡;(4)单位加速度;(5)正弦激励下的响应曲线。

本设计是基于LabVIEW 的典型系统的动态响应的过度过程的分析仪,根据从总体到局部的设计原则,通过对系统功能的分析,将整个系统分解为实现不同功能的几个部分,然后分别对每个部分进行设计,其中要用到控制设计与仿真 (Control Design and Simulation) 模块(需要自己下载)。

在求取斜坡响应时,通常利用阶跃响应的指令。

基于单位阶跃信号的拉氏变换为s 1,而单位斜坡信号的拉氏变换为2s1。

因此,当求系统G(s)的单位斜坡响应时,可以先用s 除G(s),再利用阶跃响应命令,就能求出系统的斜坡响应。

例如,试求下列闭环系统的单位斜坡响应: 1S S 1G 2(S)++=对于单位斜坡输入量, 2(S)1s R = ,因此 s1s 1)s (s 1G 2(S)⨯++= 同理:当求系统G(s)的单位加速度响应时,可以先用s 除G(s),再利用阶跃响应命令,就能求出系统的单位加速度响应对于单位加速度输入量, 3(S)1s R = ,因此 s 1s1)s (s 1G 22(S)⨯++= 从而对于研究单位斜坡和单位加速度输入时,转化为在单位阶跃输入条件下传递函数的研究。

现代测试技术论文30769

现代测试技术论文30769

凝胶色谱法基本原理及应用摘要:凝胶色谱法又叫凝胶色谱技术,是六十年代初发展起来的一种快速而又简单的分离分析技术,设备简单、操作方便,不需要有机溶剂,对高分子物质有很高的分离效果。

目前已经被生物化学、分子生物学、生物工程学、分子免疫学以及医学等有关领域广泛采用,不但应用于科学实验研究,而且已经大规模地用于工业生产。

本文就凝胶色谱做一个整体性的介绍。

关键词:凝胶色谱法、分析技术、原理、应用Abstract: gel chromatography,which is known as gel permeation technology,is a quick and simple separation and analytical techniques developed in the early 1960s. It has simple equipment and simplified operation, and also it doesn’t require organic solvents and has high polymer material separation effect。

It has been not only widely used by biochemistry, molecular biology,bioengineering, molecular immunology and medicine, but also used on a large scale industrial production. This paper will give a holistic introduction about gel chromatography。

Key words:gel chromatography, analytical techniques,theory,application1.凝胶色谱介绍凝胶色谱法又叫凝胶色谱技术,是六十年代初发展起来的一种快速而又简单的分离分析技术,由于设备简单、操作方便,不需要有机溶剂,对高分子物质有很高的分离效果。

有关现代检测技术论文.doc

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有关现代检测技术论文本课题来源煤矿综合自动化建设的实际需求,为煤矿的水文监测建立完整的自动化监控系统。

本系统采用煤矿监测的成熟的监控方案,进一步开发煤矿井下水文监测系统中的矿用监测分站和矿用智能传感器等关键设备,以及CAN一bus总线在煤矿监控系统的使用,建立煤矿完整的监控系统,为煤矿信息化矿井的建设打下坚实的基础。

本文针对煤矿远程监控系统的几个关键技术做了一下几个方面的研究:1.针对煤矿生产的实际情况,对煤矿水害危害、特点以及成因做了具体的分析,指出矿井水文监测的不足之处。

并且本着性能稳定、结构简单、便于实现的原则,设计了煤矿远程监控系统的总体结构,提出了本系统主要实现的目标,并着重分析了系统的工作流程。

2.研究矿用监测分站的关键技术。

根据煤矿自身实际,提出基于Cortex一M3的矿用监测分站的解决方案,探讨了矿用监测分站的硬件设计方案,并对各个模块做了具体的分析与研究。

并针对煤矿井下环境比较恶劣的情况,对矿用监测分站做了接口的光电隔离和防雷设计。

3.提出矿用智能传感器的设计方案。

针对煤矿井下实际使用的矿用传感器,设计了矿用智能传感器的接口方式,可方便可入各种类型的矿用传感器。

多个矿用智能传感器通过CAN一bus可方便的接入矿用监测分站,组成井下监控系统。

4.重点分析了矿用监测分站软件的体系结构。

根据煤矿的生产实际,在矿用监测分站使用了安全可靠的uC/OS一n嵌入式实时操作系统,确保矿用监测分站在实际的运行中功能的完整性,运行的可靠性。

5.提出了矿用智能传感器的嵌入式软件的实现方式,分析了软件主要实现的功能和具体的流程,重点研究了对CAN一bus接口的驱动做了重点的分析。

6.对iCAN协议做了重点的研究和分析。

首先对业内流行的CAN 一bus应用协议做了对比分析,然后具体介绍了iCAN的协议规范。

关键词:煤矿水害;Cortex一M3;矿用智能传感器;uC/OS一2;iCAN协议1.引言在煤矿远程监控系统中,矿用监测分站除了具有矿用传感器的接口外,还要具备远程通信的能力,可以同地面中心站交换信息和数据,此外还能够接入多个矿用智能传感器。

现代检测论文正文

现代检测论文正文

现代检测技术及应用和学习心得摘要:本文介绍了现代检测技术,现代检测技术的组成,各个组成部分的定义及特点,还介绍了现代检测技术的应用,最后介绍了我通过这门课的学习的学习心得及对现代检测技术的总结。

关键词:现代检测技术软测量虚拟仪器多传感器信息融合技术智能传感器现代检测应用现代检测的学习心得通过这学期的现代检测理论及技术的学习,让我对现代检测理论及技术有了一个全新的认识和理解。

检测最基本的作用是延伸、扩展、补充或代替人的视觉、听觉、触觉等器官的功能。

检测技术服务的领域非常广泛,在现代化工业生产过程、国防军事、环境保护等方面都有极大的应用。

可以说只要是自动化的就有检测技术。

检测技术是自动化和信息化的基础与前提。

而且我对现代检测技术充满兴趣并坚信现代检测技术的发展空间是重要性更大。

一、现代检测技术自动化技术的高速发展,仪器及检测技术已成为促进当代生产的主流环节,同时也是生产过程自动化和经营管理现代化的基础,没有性能好、精度高、质量可靠的仪器测试到各种有关的信息,要实现高水平的自动化就是一句空话。

随着自动化程度要求的不断提高,测试技的作用越来越明显。

可以说,自动化的提高很大作用取决于现代测试技术的提高。

科学技术的发展历史表明,许多新的发现和突破都是以测试为基础的。

同时,其他领域科学技术的发展和进步又为现代检测技术试提供了新的方法和装备,促进了现代检测技术的发展。

现代检测技术包括智能传感器、虚拟仪器、多传感器信息融合技术、软测量技术。

1.1 智能传感器一种带有微处理器的,兼有信息检测、信号处理、信息记忆、逻辑思维与判断功能的传感器。

智能传感器是应自动测控系统发展的需要而产生的,是微型计算机技术与传感器技术相结合的结晶,也是传感器技术克服自身不足向前发展的必然趋势。

智能传感器的功能:1 具有逻辑判断、统计处理功能。

可对检测数据进行分析、统计和修正,还可对线性、非线性、温度、噪声、响应时间、交叉感应以及缓慢漂移等误差进行补偿,提高测量的准确度。

现代检测技术

现代检测技术

现代检测技术的发展,已经成为工业、医学、食品、环保等领域的关键技术和主要手段。

在很多行业,准确、快速、高效地进行检测和检验,对于保证质量、安全和环保都扮演了至关重要的角色。

本文将从的发展历程、应用领域、优缺点和未来发展趋势等方面进行探讨。

一、的发展历程是建立在物理、化学、生物等多个科学领域基础上的综合性技术,它从传统检测技术中逐步演化而来。

20世纪的50年代至70年代,人类开始全面发展电子技术、计算机技术、光学技术等基础科学技术,为检测技术的发展奠定了坚实的基础。

在此基础上,先进的检测设备和技术得以发展,如红外光谱仪、拉曼光谱仪、质谱仪、核磁共振仪、荧光光谱分析仪等。

这些设备充分利用现代先进技术,在化学、物理等领域拓展了新的研究领域和新的检验手段。

同时,检测技术也开始扩展到新的应用领域,如环保、食品安全、医学检验、制药等。

随着科技的不断发展,已经成为许多领域必不可少的手段,为人类提供了巨大帮助。

二、的应用领域1. 食品安全在食品安全领域中有着广泛的应用。

如常见的农药残留、重金属、细菌、化学物质等污染物质,都需要使用先进的检测技术来进行检测。

此外,食品中成分的检测也需要的支持。

2. 医学检验在医学检验中也发挥着重要的作用。

如医学影像技术、细胞检测技术、分子诊断技术等都是现代医学检验中不可或缺的手段。

3. 环保环保领域中,所解决的问题是环境污染问题。

针对环境中的水、空气、土壤等进行监测和检测,可用于监测污染物浓度、监控跟踪排放源、评估生态环境质量等。

4. 制造业在制造业中,主要用于材料质量检测、生产线的监控和诊断、产品的质量监控等。

如金属疲劳检测、X光检测、红外热成像等技术都被广泛应用于制造业。

三、的优缺点相对于传统检测技术,在准确性、稳定性、快速性等方面优势很明显。

其快速、简便且结果准确,对于检测工作和检验工作都十分方便和快捷。

而传统检测技术有些繁琐、耗时,且没有那样全面、深入。

但是,的设备较贵,使用成本也很高。

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题目名称动态分析仪课程名称现代检测技术专业
学号
学生姓名
年月日
一、 研究内容
(1):设计一个典型系统的动态响应的过度过程的分析仪。

(2):输入为:单位阶跃、单位斜坡、单位加速度、脉冲输入、正弦。

(3):系统为典型的一阶系统和二阶系统。

相关参数可调
(4):当用户在主界面输入不同的输入及系统时,要求输出其动态响应的时域及频域分析。

(5):如果在上述系统中加入延时环节(延时时间可调),对应的动态响应应如何?
二、 研究方案
设计一个典型系统的动态响应的过度过程的分析仪,典型一阶连续系统的传递函数为:1S 1G (S
)+=T ,典型二阶连续系统的传递函数为: 2n n 2(S)w S 2ξw S 1G ++=,试对该系统建立模型,并分别绘出系统的以下不同的
输入时,其动态响应的时域及频域分析:(1)脉冲响应曲线;(2)阶跃响应曲线;
(3)单位斜坡;(4)单位加速度;(5)正弦激励下的响应曲线。

本设计是基于LabVIEW 的典型系统的动态响应的过度过程的分析仪,根据从总体到局部的设计原则,通过对系统功能的分析,将整个系统分解为实现不同功能的几个部分,然后分别对每个部分进行设计,其中要用到控制设计与仿真 (Control Design and Simulation) 模块(需要自己下载)。

在求取斜坡响应时,通常利用阶跃响应的指令。

基于单位阶跃信号的拉氏变换为s 1,而单位斜坡信号的拉氏变换为2s
1。

因此,当求系统G(s)的单位斜坡响应时,可以先用s 除G(s),再利用阶跃响应命令,就能求出系统的斜坡响应。

例如,试求下列闭环系统的单位斜坡响应: 1S S 1G 2(S)++=
对于单位斜坡输入量, 2(S)1s R = ,因此 s
1s 1)s (s 1G 2(S)⨯++= 同理:当求系统G(s)的单位加速度响应时,可以先用s 除G(s),再利用阶跃响应命令,就能求出系统的单位加速度响应
对于单位加速度输入量, 3(S)1s R = ,因此 s 1s
1)s (s 1G 22(S)⨯++= 从而对于研究单位斜坡和单位加速度输入时,转化为在单位阶跃输入条件下传递函数的研究。

三、 系统实现
前面板是LabVIEW 的图形用户界面,在LabVIEW 环境中可以对这些对象的外观和属性进行设计,LabVIEW 提供了非常丰富的界面对象,可以方便地设计出生动、直观、操作方便的用户界面。

本实验中前面板显示程序的输入和输出对象,即,控件和显示器。

前面板设计如图一所示:
图1前面板
程序框图设计
1:新建“典型系统的动态响应的过度过程的分析仪.VI ”,首先对上述几个单元的传递函数进行建模,添加若干个“CD Construct Transfer Function Model.VI ”并输入恰当的参数就可实现这些单元的传递函数模型。

在此使用符号化变量的表达式,以便对固有频率和阻尼系数赋值。

以及对Ts 进行赋值来确定系统是一阶还是二阶系统。

2: 再对建好的模型调用“CD Impulse Response.VI ”、“CD Step Response.VI ”、和“CD Linear Simulation.VI ”分别绘出系统的脉冲响应曲线、阶跃响应曲线和正弦激励下的响应曲线。

3:添加“CD Bode.VI”,并将建好的模型连接至该VI,以绘出系统Bode图。

为了保留多次绘制的结果,在程序中将每次的绘制数据添加至一个历史数据组中,在传给波形图进行绘制。

4:按图2所示连线。

图2程序面板
四、结果分析
当Tz=0时,系统是一阶系统,参数zeta变化时的0.2,0.5,0.8时的结果如图中白(频率图中为黑色)、红、绿三线所示,其中幅频图2和相频图2的输入是斜坡函数,幅频图2和相频图2的输入是加速度函数。

由图可以看出:随着时间常数的变化响应过程越快。

时间常数T 反映系统的惯性,所以一阶系统的惯性越小,其响应过程越快;反之,惯性越大,响应越慢。

斜坡响应的瞬态分量为衰减非周期函数。

一阶系统不能实现对加速度输入函数的跟踪。

当Tz=0时,系统是二阶系统。

Zeta是阻尼系数,w是固有频率。

当Tz=1,zeta=0.2,w=5时如白线,改变zeta = 1时如红线,改变zeta=1.8时如绿线。

当Tz=1,zeta=1,w=5时如白线,改变w = 1.5时如红线,改变w=9.5时如绿线。

其中幅频图2和相频图2的输入是斜坡函数,幅频图2和相频图2的输入是加速度函数。

由图可以看出:阻尼系数和固有频率对二阶系统的响应时间有影响。

过阻尼和临界阻尼响应曲线都是非周期地趋于稳态输出,但临界阻尼响应具
有更短的上升时间,响应速度更快。

如果在上述系统中加入延时环节(延时时间可调),对应的动态响应应如何?
动态响应的时域上会出现向后平移,频域上在系统中加入延迟环节后,不仅改变幅频特性的形状,还会使系统的相角滞后显著增大。

五、实验总结
通过现代检测技术课程的学习,初步学习和掌握了LabVIEW的使用方法,它有区别与其他编程语言,使用图形化的语言来进行逻辑控制,其中信号流向如同C语言中语句被依次执行一样,而许多控件节点如同子函数一样,可以按照其定义的端点来连接,就和按函数形式调用函数一个道理,其中的循环结构更加的形象易懂,容易上手。

在这个试验过程中,我学习了LabVIEW的基本编程思路,可以同过任务所需要的结果来创建控件外观(前面板),再深入到它的框图界面去设计算法和程序。

由于LabVIEW的数据类型是考颜色来区分的,一开始用得很生疏,同时各种不同的控件和节点所能连接的数据类型也各不相同,很多控件节点只允许某种特定的数据类型传输,需要慢慢学习掌握和理解消化。

本实验基本完成了典型系统的动态响应的过度过程的分析仪所提出的指标。

实现了对于典型一阶连续系统和典型二阶连续系统在以下不同的输入时:(1)脉冲响应曲线,(2)阶跃响应曲线,(3)单位斜坡,(4)单位加速度,(5)正弦信号;其动态响应的时域及频域分析。

从实验结果中可以看出,虚拟动态分析仪可以实现典型一阶和二阶系统对于在不同条件的输入下,动态响应时域的输出的波形图可以实时同步显示,还可以观察不同信号输入信号下的幅度-频率响应和相位-频率响应。

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