电动机的控制实验报告
三相异步电动机点动控制和自锁控制及联锁正反转控制实验报告

三相异步电动机点动控制和自锁控制及联锁正反转控制实验报告图2-5 按钮联锁的正反转控制线路按图2-5接线,实验操作步骤如下:(1) 按控制屏启动按钮,接通三相交流电源;(2) 按正向起动按钮SB1,电动机正向起动,观察电动机的转向及接触器的动作情况。
按停止按钮SB3,使电动机停转;(3) 按反向起动按钮SB2,电动机反向起动,观察电动机的转向及接触器的动作情况。
按停止按钮SB3,使电动机停转。
实验完毕,按控制屏停止按钮,切断实验线路电源。
实验现象:按正向启动按钮SB1,电机正转,接触器KM1工作,按下SB3电机停止运行;按反向启动按钮SB2,电机反转,接触器KM2工作,按下SB3电机停止运行;2. 接触器和按钮双重联锁的正反转控制线路按图2-6接线,经检查无误后,方可进行通电操作。
实验操作步骤如下:图2-6 接触器和按钮双重联锁的正反转控制线路(1) 按控制屏启动按钮,接通三相交流电源。
(2) 按正向起动按钮SB1,电动机正向起动,观察电动机的转向及接触器的动作情况。
按停止按钮SB3,使电动机停转。
(3) 按反向起动按钮SB2,电动机反向起动,观察电动机的转向及接触器的动作情况。
按停止按钮SB3,使电动机停转。
(4) 按正向(或反向)起动按钮,电动机起动后,再去按反向(或正向)起动按钮,观察有何情况发生?(5) 电动机停稳后,同时按正、反向两只起动按钮,观察有何情况发生?(6) 失压与欠压保护按起动按钮SB1(或SB2)电动机起动后,按控制屏停止按钮,断开实验线路三相电源,模拟电动机失压(或零压)状态,观察电动机与接触器的动作情况,随后,再按控制屏上启动按钮,接通三相电源,但不按SB1(或SB2),观察电动机能否自行起动?实验完毕,按控制屏停止按钮,切断实验线路电源。
实验现象:按下SB1,电机正向旋转,KM1正常工作,按下SB3电机停止运行。
按下SB2,电机反向旋转,KM2正常工作,按下SB3电机停止运行。
步电机的实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 了解步进电机的工作原理和驱动方式。
2. 掌握步进电机的控制方法,包括正反转、速度调节和方向控制。
3. 通过实验验证步进电机的性能和稳定性。
二、实验原理步进电机是一种将电脉冲信号转换为角位移的电动机,其特点是控制精度高、响应速度快、易于控制。
步进电机的工作原理基于电磁感应原理,通过控制电流的通断,使电机绕组产生磁场,从而驱动转子旋转。
三、实验仪器与设备1. 步进电机实验平台2. 电脑3. 步进电机驱动器4. 步进电机5. 电源6. 接线端子四、实验内容1. 步进电机驱动电路搭建2. 步进电机正反转控制3. 步进电机速度调节4. 步进电机方向控制5. 步进电机性能测试五、实验步骤1. 步进电机驱动电路搭建(1)将步进电机驱动器与电脑连接,并确保电源连接正常。
(2)根据步进电机驱动器的说明书,将步进电机、电源和连接端子连接到相应的接口。
(3)检查电路连接是否正确,确保无误。
2. 步进电机正反转控制(1)编写程序实现步进电机正反转控制。
(2)在电脑上运行程序,观察步进电机正反转是否正常。
3. 步进电机速度调节(1)编写程序实现步进电机速度调节。
(2)在电脑上运行程序,调整速度参数,观察步进电机转速是否改变。
4. 步进电机方向控制(1)编写程序实现步进电机方向控制。
(2)在电脑上运行程序,观察步进电机旋转方向是否改变。
5. 步进电机性能测试(1)测试步进电机的空载转速和负载转速。
(2)测试步进电机的步距角和定位精度。
(3)测试步进电机的稳定性。
六、实验结果与分析1. 步进电机正反转控制实验结果显示,步进电机正反转控制正常,转速和方向可调。
2. 步进电机速度调节实验结果显示,步进电机速度调节正常,转速可调。
3. 步进电机方向控制实验结果显示,步进电机方向控制正常,旋转方向可调。
4. 步进电机性能测试(1)空载转速:步进电机空载转速为300转/分钟。
(2)负载转速:步进电机负载转速为200转/分钟。
三相异步电动机的正反转控制实验报告

三相同步电效果的正反转统制真验报告之阳早格格创做真验脚段⑴相识三相同步电效果交战器联锁正反转统制的接线战支配要领.⑵明白联锁战自锁的观念.⑶掌握三相同步电效果交战器的正反转统制的基根源基本理与真物对接的央供.真验器材三相同步电效果(M 3~)、万能表、联动气氛开关(QS1)、单背气氛开关(QS2)、接流交战器(KM1,KM2)、拉拢按钮(SB1,SB2,SB3)、端子排7副、导线若搞、螺丝刀等.真验本理三相同步电效果的转化目标是与决于磁场的转化目标,而磁场的转化目标又与决于电源的相序,所以电源的相序决断了电效果的转化目标.任性改变电源的相序时,电效果的转化目标也会随之改变.真验支配步调对接三相同步电效果本理图如图所示,其中线路中的正转用交战器KM1战反转用的交战器KM2,分别由按钮SB2战反转按钮SB2统制.统制电路有二条,一条由按钮SB1战KM1线圈等组成的正转统制电路;另一条由按钮SB2战KM2线圈等组成的反转统制电路.当按下正转开用按钮SB1后,电源相通过气氛开关QS1,QS2战停止按钮SB3的动断接面、正转开用按钮SB1的动合接面、交战器KM战其余的器件产死自锁,使得电效果开初正转,当按下SB3时,电效果停止转化,正在按下SB2时,交战器KM战其余的器件产死自锁反转.拆置接线1正在对接统制真验线路前,应先认识各按钮开关、接流交战器、气氛开关的结构形式、动做本理及接线办法战要领.2正在短亨电的情况下,用万用表查看各触面的分、合情况是可良佳.查看交战器时,特天需要查看交战器线圈电压与电源电压是可相符.3将电器元件晃搁匀称、整齐、紧密、合理,并用螺丝举止拆置,紧固各元件时应用力匀称,紧固程度适合.4统制电路采与白色,按钮线采与白色,接天线绿黄单色线.布线时要切合电气本理图,先将主电路的导线配完后,再配统制回路的导线;布线时还应切合笔曲、整齐、紧揭敷设里、走线合理及接面没有得紧动.共一仄里的导线应下矮普遍或者前后普遍,没有克没有及接叉. .布线应横仄横曲,变更走背应笔曲.导线与接线端子或者线桩对接时,应没有压绝缘层、没有反圈及没有露铜过少. e一个电器元件接线端子上的对接导线没有得超出二根,每节接线端子板上的对接导线普遍只允许对接一根.5真验接线前应先查看电效果的中瞅有无非常十分.如条件许可,可用脚盘动电效果的转子,瞅察转子转化是可机动,与定子的间隙是可有磨揩局里等.6按三相同步电效果本理图考验统制板布线精确性,考验时应先自止举止严肃小心的查看,特天是二次接线,普遍可采与万用表举止校线,以确认线路对接精确无误.7接电源、电效果等统制板中部的导线,接完后让教授查看,查看后圆即不妨通电.8正在断开所有开关时,用试电笔查看统制线路的主板及进线端是可有面,后通电考验各触面是可戴面,正在皆戴电是才不妨按下按钮.9关合气氛开关QS1战QS2,按下开用按钮SB1,瞅察线路战电效果运止有无非常十分局里,并瞅察电效果统制电器的动做情况战电效果的转化目标.10按下停止按钮SB3,交战器KM1线圈得电,KM1自锁触头分断排除自锁,且KM1主触头分断,电效果M得电停转. 11按下反转开用按钮SB2,共时瞅察电效果统制电器的动做情况战电效果的转化目标的改变.12真验处事中断后,应先切断电效果的三相接流电源,而后裁撤统制线路、主电路战有关真验电器,末尾将各电气设备战真验东西按确定位子安顿整齐.思索题⑴什么是联锁战联锁触头?为什么要树立联锁触头?问:连锁便是二个交战器的统制线圈进对于圆的辅帮触头中,那样,包管二个交战器没有会共时关合.用去包管仄安,当统制电机正反转时,预防正反统制电路变更中引起短路伤害.⑵三相同步电效果交战器联锁的正反转统制线路的便宜是什么?问:正在三相同步电效果正反转时,不妨预防正反统制电路变更中引起短路伤害,制成财产益坏战死命伤害.。
电动机自动往返控制电路实验报告

电动机自动往返控制电路实验报告
关于电动机自动往返控制电路实验报告,电动机在规定时间范围内作连续可逆的正反方向运转的自动控制电路。
图中用时间继电器KT1、KT2作时间控制元件,中间继电器KA1、KA2起中间控制作用。
合上电源开关Q和旋转开关S,这时时间继电器KT1得电,中间继电器KA1得电吸合。
接触器KM1得电并吸合,电动机作正向限时运转。
待延时时间到,时间继电器KT1常闭延时断开触点断开,使中间继电器KA1断电,其触点KA1断开,接触器KM1线圈断电,主触点KM1断开,电动机瞬时停止正转。
在时间继电器KT1常闭延时断开触点断开的同时,其常开延时闭合触点KT1闭合,反转中间继电器KA2暂时得电吸合,其常开触点闭合自锁,并使时间继电器KT2得电,反转接触器KM2得电并吸合,电动机作反向限时运转。
待延时时间到,时间继电器KT2的常闭延时断开触点断开,使中间继电器KA2断电,接触器KM2断电,电动机瞬时停止反转。
由于中间继电器KA2的断电,其常闭触点复位,时间继电器KT1得电,中间继电器KA1吸合,KM1得电吸合,电动机又处于正向限时运转状态。
异步电动机的继电接触控制实验报告

异步电动机的继电接触控制实验报告一、实验目的:1.了解异步电动机的基本原理和结构;2.掌握异步电动机的继电接触控制原理;3.进行异步电动机继电接触控制的实验。
二、实验原理:当然,在实际应用中,我们通常使用继电接触器来控制异步电动机的启停和反转等操作,继电接触器也常用于实现异步电动机的运行保护。
继电接触器包含控制回路和功率回路两部分。
控制回路是通过控制电源来控制继电器的通断,而功率回路则通过控制继电器的继电触点来控制电动机的通断。
三、实验器材和装置:1.异步电动机2.继电接触器3.交流电源4.示波器5.开关和电阻等四、实验步骤:1.按照实验电路连接图,将示波器连接到继电接触器的控制回路上,用来观察控制信号的波形;2.打开交流电源,将继电接触器的三个导线分别连接到异步电动机的三个相位上;3.分别进行异步电动机的启动、停止和反转实验,观察示波器上的波形变化;4.分析实验结果,总结控制信号和异步电动机运行状态之间的关系。
五、实验结果和分析:通过实验观察和记录,可以发现以下现象:1.在异步电动机启动过程中,继电接触器的控制回路会产生连续的短暂脉冲信号,控制信号的频率和幅度与电动机的启动速度相关;2.当控制信号停止时,电动机会立即停止转动;3.当控制信号反向时,电动机会改变转动方向。
六、实验结论:通过本实验,我们成功进行了异步电动机继电接触控制的实验,并观察到了控制信号与电动机运行状态之间的关系。
实验结果表明,继电接触器可以有效控制异步电动机的启停和反转操作,为电机控制提供了一种可靠的手段。
七、实验体会:通过本次实验,我深刻理解了异步电动机的基本原理和结构,掌握了继电接触控制异步电动机的原理和方法。
实验的过程中,我能够熟练操作实验器材和仪器,并成功完成实验过程。
通过实验结果的分析,我对继电接触控制的原理和应用有了更深入的认识和理解。
这次实验不仅巩固了我的理论知识,也提高了我的实验操作能力和分析能力。
三相异步电动机的Y—△启动控制实验报告

三相异步电动机的Y—△启动控制实验报告The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020可编程控制器课程设计报告书三相异步电动机的Y—△启动控制学院名称:自动化学院学生姓名:专业名称:班级:时间:2013年5月20日至5月 31日三相异步电动机的Y—△启动控制一、设计目的:1.了解交流继电器、热继电器在电器控制系统中应用。
2.了解对自锁、互锁功能。
3.了解异步电动机Y—△降压启动控制的原理、运行情况及操作方法。
二、设计要求:1、设计电动机Y—△的启动控制系统电路;2、装配电动机Y—△启动控制系统;3、编写s7_300的控制程序;4、软、硬件进行仿真,得出结果。
三、设计设备:1.三相交流电源(输出电压线);2.继电接触控制、交流接触器、按钮、热继电器、熔断器、PLCS300;3.三相鼠笼式电动机。
四、设计原理:对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说,如果在启动时将定子绕组接成星形,待起动完毕后再接成三角形,就可以降低启动电流,减轻它对电网的冲击,这样的起动方式称为星三角减压启动,或简称为星三角启动(Y-Δ启动)。
星三角起动法适用于正常运行时绕组为三角形联接的的电动机,电动机的三相绕组的六个出线端都要引出,并接到转换开关上。
起动时,将正常运行时三角形接法的定子绕组改接为星形联接,起动结束后再换为三角形连接。
这种方法只适用于中小型鼠笼式异步电动机.定子绕组星形连接时,定子电压降为三角形连接的1/√3,由电源提供的起动电流仅为定子绕组三角形连接时的1/3。
就是可以较大的降低启动电流,这是它的优点.但是,由于起动转矩与每相绕组电压的平方成正比,星形接法时的绕组电压降低了1/ √3倍,所以起动转矩将降到三角形接法的1/3,这是其缺点。
Y-△降压启动器仅适用于△运行380V的三相鼠笼式电动机作空载或轻载启动。
三相异步电动机的Y―启动控制实验报告
三相异步电动机的Y―启动控制实验报告实验报告:三相异步电动机的Y-启动控制一、引言三相异步电动机是工业中常见的一种电动机,它具有结构简单、使用可靠等优点。
在实际应用中,三相异步电动机的启动是一个重要的环节,影响电动机的启动电流和起动时间。
本实验旨在研究三相异步电动机的Y-启动控制方法,探究不同启动方式对电动机起动性能的影响。
二、实验原理Y-起动是三相异步电动机常用的一种启动方法。
在这种方式下,电动机的起动过程分为两个阶段。
第一阶段:将电动机三个绕组连接成星形,即Y-连接。
在这种连接方式下,每个绕组之间电压相差120度。
起动时,绕组所接收的电压为线电压的1/√3倍,即电动机的起动电流较小,起动转矩也相对较小。
第二阶段:当电动机达到一定转速时,将电动机三个绕组连接成三角形,即Δ-连接。
在这种连接方式下,每个绕组之间电压相同,电动机的运行电流也相对较大。
实验中,我们通过控制开关来切换电动机的连接方式,观察电动机在不同启动方式下的起动电流和起动时间,以此来研究Y-启动对电动机起动性能的影响。
三、实验步骤1.搭建实验电路。
将三相异步电动机与电源、电阻以及实验仪器等连接,按照实验原理所述,将电动机三个绕组连接成Y-形。
2.调整电动机参数。
根据实验要求,设定电动机的额定电压、额定功率等参数。
3.打开电源,给电动机供电。
通过电动机控制开关,将电动机连接方式由Y-转换为Δ-。
4.测量启动电流和起动时间。
使用电流表测量电动机的启动电流,并使用计时器记录电动机的起动时间。
5.将电动机连接方式切换回Y-,重复步骤3和4,再次测量启动电流和起动时间。
6.对比实验结果,分析Y-启动对电动机起动性能的影响。
四、实验结果与分析根据实验所得数据,我们可以得出Y-启动对电动机起动性能的影响。
在Y-启动方式下,电动机的启动电流相对较小,起动时间也较短,这对电动机的使用可靠性和节能效果具有积极意义。
而在Δ-启动方式下,电动机的启动电流较大,起动时间也相对较长。
三相异步电动机的正反转控制实验报告[学习]
三相异步电动机的正反转控制实验报告[学习]一、实验目的1. 掌握三相异步电动机正反转控制电路的设计方法;2. 熟悉三相异步电动机的正反转控制原理;3. 学会使用PLC控制三相异步电动机实现正反转控制。
二、实验设备1. PLC编程器;2. 三相异步电动机;3. 三相交流电源;4. 电流表和电压表。
三、实验原理三相异步电动机是一种常见的交流电动机,具有结构简单、可靠性高、功率大等优点,在工业控制领域得到广泛应用。
在实际应用中,常常需要对三相异步电动机进行正反转控制。
三相异步电动机的正反转与交流电源成相,不同的是正反转时交流电源的相序不同。
在正转时,交流电源的ABC三相线分别连接电动机的U、V、W三相线对应的绕组。
在反转时,交流电源的ABC三相线分别连接电动机的W、V、U三相线对应的绕组。
实现三相异步电动机的正反转控制可以通过PLC编程实现。
通常情况下,PLC输出端口不直接用于控制电机本身,而是用于控制交流接触器的继电器。
通过PLC输出信号控制继电器通断,实现电机的正反转控制。
四、实验步骤1. 按照电路图连接三相异步电动机正反转控制电路,其中CJX2交流接触器用于控制电机的正反转,ZJWN4-4P4C继电器用于控制交流接触器;2. 利用PLC编程器编写程序,根据控制要求确定PLC输出端口状态。
程序应包含以下功能模块:(1)控制交流接触器的正反转;3. 连接三相交流电源,打开电源开关,检查电路是否正常连接。
4. 测试正转功能:按下正转按钮,观察三相异步电动机是否能够正常启动,并旋转在预定方向上。
五、实验结果通过本次实验,成功地实现了三相异步电动机的正反转控制,并且能够正常控制电机正反转和停止。
实验结果表明,PLC控制三相异步电动机的正反转控制具有可靠性高、控制精度高等优点,适用于工矿企业中对电机正反转的复杂控制要求。
三相异步电动机自锁控制实验报告
三相异步电动机自锁控制实验报告哎呀,今天我们来聊聊三相异步电动机自锁控制实验。
听到这个名字,可能有些同学会觉得有点晦涩,其实说白了就是电动机在特定条件下如何控制自己,这可是一门有趣的技术哦。
想象一下,如果电动机能像小孩子一样,遇到困难时自己想办法,那是多么神奇的事情啊。
我们先说说什么是三相异步电动机。
这玩意儿可不是一般的机器,它是我们日常生活中很常见的电动机。
比如说,在工厂里,它们忙得像小蜜蜂一样,转啊转,帮助我们完成各种工作。
三相异步电动机主要依靠三相交流电来运转,简单来说,就是三条电线同时发力,让电动机旋转。
听起来是不是挺酷的?不过,咱们今天的主角可不止于此。
自锁控制,这名字听起来就很厉害,对吧?它其实指的是电动机在遇到问题或者需要停止的时候,能自动锁住,避免出现意外。
比如说,想象一下你在厨房做饭,突然油锅起火了,这时候你当然想迅速把电源切断,而自锁控制就像是个聪明的助手,帮你快速处理问题。
想想看,这多贴心呀。
在实验中,我们首先搭建了一个简单的电路。
哇,那可是个技术活!电线、电阻、电源,还有各种控制器,简直像拼图一样,需要一点一滴的耐心。
不过,一开始总是会有点小插曲,比如电线接错了,或者电动机不转。
哈哈,别担心,这都是学习的过程。
碰到问题,反而能学得更扎实。
一旦电路搭建好了,接下来就是调试。
调试就像调味,得慢慢来,不能急。
我们给电动机加上电源,电动机开始转动,声音清脆,简直像是乐队开演唱会一样。
不过,实验的真正乐趣在于控制。
我们设置了一些条件,比如电动机负载增加时,看看它会发生什么。
咦,电动机的转速开始变化,难道它在抗议?别担心,它只是在努力适应。
我们尝试让电动机在负载过大时自动停下,这时候就得用到自锁控制。
我们设置了一个传感器,实时监测电动机的状态。
没想到,这传感器就像是个小侦探,及时发出警报,电动机果然停了下来,真是让人惊喜!看着它稳稳地“休息”,我们心里都乐开了花。
在这个过程中,实验的伙伴们都显得特别兴奋,时不时发出“哇哦”的惊叹声。
三相异步电动机的直接起动、点动控制实验报告
三相异步电动机的直接起动、点动控制实验报告姓名:杨宇学号:班级: 10931专业:数控指导老师:申爱民2011.4.18一、实验目标1.熟悉常用低压电器、仪表的使用及接线。
2.熟悉三相异步电动机的铭牌数据、并能正确接线。
3.训练三相异步电动机直接起动、点动控制线路的正确接线和调试。
4.学习熔断器、接触器、空气开关、热继电器及按钮的使用方法。
二、实验器材1.三相交流电源380V、220V2.三相异步电动机1台3.交流接触器1个4.空气开关1个5.熔断器4个6.热继电器1个7.常闭开关1个,常开开关1个 8.电工工具1套9.导线若干 10.欧姆表1个三、实验原理1.三相鼠笼式电动机的转动原理是,在通电的情况下在电动机的内部产生一种磁场,而电动机的转子要切割磁感线而产生运动,从而把电能转化为机械能。
2.去掉KM辅助触点,可以除去自锁功能,实现电机的点动。
3.图1—1是异步电动机直接启动的控制电路图。
四、实验内容和步骤1.认识常用低压电器和三相异步电机的铭牌标记,了解结构和工作原理及其接线方法。
- 1 -2.按1-1电路图接入各电器,检查接线正确,并用欧姆表检测。
1).先接主线路,再接辅助线路。
2).先接串联线路,再接分支部分。
3).所有元件布局及布线要安全、方便。
同一相电源导线尽量用同种颜色。
3.通电按SB2观察三相异步电机的连续转动,按SB1停止。
4.断开控制回路中接触器的自锁触点KM,按SB2观察点动过程。
5.对主电路缺相,控制电路的短路和断路故障进行正确分析和排除。
图1-1主电路控制电路五、实验总结1.控制电路接线要先接串联电路,再接支路。
2.控制电路中的自锁由接触器的辅助触点实现。
它的作用是在按下SB2后,SB2有弹簧作用下恢复到常开状态,这时KM为自锁状态,仍可以保证控制电路形成闭合回路。
3.故障及原因1).接通电源后,按起动按钮,接触器吸合,但电动机不转且发出“嗡嗡”声响;或者虽能起动,但转速很慢。
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电动机的控制实验报告
电动机的控制实验报告
引言:
电动机是现代工业中不可或缺的重要设备,广泛应用于各个领域。
为了更好地掌握电动机的控制原理和方法,我们进行了一系列的实验。
本实验报告将详细介绍实验目的、实验装置、实验步骤、实验结果以及实验分析和结论。
实验目的:
1. 了解电动机的基本原理和分类;
2. 掌握电动机的控制方法;
3. 熟悉电动机控制系统的搭建和调试过程;
4. 分析电动机控制过程中的问题,并提出改进措施。
实验装置:
本次实验使用了一台三相异步电动机,电动机控制器,电动机控制面板,电源以及相关的测量仪器。
实验步骤:
1. 搭建电动机控制系统:将电动机与电动机控制器连接,并将电源接入电动机控制器。
2. 调试电动机控制系统:根据实验要求,设置电动机的转速和转向,并通过控制面板进行调节。
3. 运行电动机:启动电动机,观察电动机的运行状态,并记录相关数据。
4. 改变控制参数:通过改变电动机控制器上的参数,如电压、频率等,观察电动机的运行情况,并记录数据。
5. 分析实验结果:根据实验数据,进行数据处理和分析,分析电动机控制过程中的问题,并提出改进措施。
实验结果:
经过一系列的实验操作和数据记录,我们得到了一些有意义的结果。
首先,我们观察到电动机的转速与输入电压和频率呈正相关关系。
当输入电压和频率增加时,电动机的转速也相应增加。
其次,我们发现电动机的转向可以通过改变输入电压的相序来实现。
最后,我们还发现电动机在过载情况下会出现过热现象,需要注意控制电机的负载。
实验分析和结论:
根据实验结果,我们可以得出以下结论:
1. 电动机的转速可以通过调节输入电压和频率来实现控制;
2. 电动机的转向可以通过改变输入电压的相序来实现控制;
3. 在实际应用中,需要注意电动机的负载和过载情况,以避免过热和损坏。
综上所述,本次电动机的控制实验使我们更深入地了解了电动机的控制原理和方法。
通过实验过程中的观察和数据记录,我们对电动机的运行特性有了更为清晰的认识,并且能够根据实际需求进行控制。
在今后的工程实践中,这些实验经验将对我们的工作起到积极的指导作用。