亦称“有源热控系统”。宇航器热控系统的一种。采用机械和(或)电气装置进行热交换,使宇航器部件和设备的温度和湿度控制在规定的范围内。使用的部件有电加热器和制冷器、热控百叶窗和热控旋转窗等活动部件,以及由泵、阀、管路和热交换器组成的流体回路等。优点是热排散能力强,控制精度高;缺点是需消耗电能,系统复杂,可靠性低于被动热控系统。适合于冷热交换频繁和热通量大的宇航器。2100433B
煤仓,锅炉,汽轮机,高压柜,低压柜,变压器,高加,低加,油站,凉水塔,DCS,电动门,执行器,盲板阀,摄像头,水位计,主控室,电脑,等等等等————5分就这点吧。我是在电厂工作的。谢谢。
电气运行比较好,比较清闲干净,前途方面值长一般都是电气运行出身,厂长也是
热控全称:热工检测与控制技术,也就是说包括热工检测、控制技术细说:热工参数(温度、压力、流量、转动、物位、化学分析仪表等)仪表的测量和安装、计算机技术、网络技术、控制技术(DCS、DEH、TSI、ET...
2015年广东省科学技术奖 -科技进步类 项目名称: 基于主动式两相流体回路的航天大型科学实验精密热控系统 主要完成单位:中山大学,北京空间飞行器总体设计部,北京卫星制造厂 主要完成人:何振辉、郭开华、吕树申、苗建印、祁新梅、倪江群、李廷勋、曹 剑峰、黄臻成、莫冬传、王自鑫、郭霖、唐承佩、张展、邹丹 主要完成人情况 第1完成人 姓名 技术职称 工作单位 完成单位 何振辉 教授 中山大学 中山大学 主要贡献:作为项目的技术负责人,组织研制方案、组织技术攻关;尤其在二 氧化碳两相流体回路系统稳定性规律实验研究,系统试验验证方案等方面贡献 突出(创新点 1);参与详细设计、控制策略制定,同时指导两相流体回路特性 实验研究和在轨动力学模拟。参见成果鉴定证书、附件专利 1至3、代表性论文 1、2、3、4、6、7。 第2完成人 姓名 技术职称 工作单位 完成单位 郭开华 教授 中山大学 中山大学 主要
常用于磨削和珩磨加工中,主要有测轴、测孔和配磨主动测量。
① 测轴主动测量有两种。图1为利用三点式主动量仪测轴,常用于普通外圆磨床上。测量时,用手把悬挂在外圆磨床砂轮罩上的三点式主动量仪的测量卡规卡在工件上,工件在磨削过程中的尺寸变化通过中继测杆由长度传感器转换为电信号,操作者根据指示表(图1中未表示)所示量值控制进给量(见切削用量),直至达到预定尺寸。图2中测轴部分为两点式主动测量的工作原理。测量装置由液压系统或伺服电机操纵自动进入测量位置,把磨削过程中工件尺寸变化通过安装在其中的长度传感器转换为电信号,输入控制指示仪控制进给量直至达到预定尺寸,并控制测量装置自动退出测量位置。
② 测孔主动测量有两点式和塞规式两种。两点式常用于内圆磨床上,测量过程与测轴的相同。塞规式常用于珩磨和小孔磨削中。它的测量过程基本上与用塞规(见量规)、气动塞规(见气动量仪)的测孔过程相同,但它具有将被测尺寸信号自动显示和输出的功能。
③ 配磨主动测量,用于控制轴孔配对工件的配合间隙,例如柴油机油泵的喷油嘴偶件等。它的测量方法(图2)是先用具有气电转换功能的气动量仪或其他能输出电信号的孔径量仪测出配对工件的孔的尺寸,转换为电信号后输入和差演算控制仪中。正在机床上加工的与该孔相配合的轴的尺寸,由两点式测轴装置测出,也转换为电信号后输入和差演算控制仪中。当达到预定配合间隙时,和差演算控制仪即发出停止加工信号。
此外,还有数字控制和适应控制主动测量。前者主要用于数字控制外圆磨床上测量阶梯轴各外径尺寸,采用绝对测量方法(见长度计量技术),测量过程由数字控制系统控制自动进行。后者常用于自动测量工件的锥度、圆度和表面粗糙度等,并按测量结果发出的信号,通过控制系统等使机床处于最佳工作状态。
主动测量简介
主动测量分为加工中主动测量和加工后主动测量两种。前者是指在加工的同时测量工件的尺寸和表面粗糙度等,并立即按测量所得信息调整加工条件,以保证不断加工出合格工件;加工后主动测量是指紧接在加工工序完毕后,在(或不在)加工设备上全部或抽样测量有关几何参数,并立即按测量所得信息调整加工条件,以不断加工出合格工件。主动测量把测量和加工过程结合在一起,能保证工件的精度和提高生产效率,预防废品,是一种积极的测量方法,故也称积极测量。
20世纪30年代起,首先在汽车和轴承制造中应用主动测量。初期使用的是单点式和三点式主动量仪,采用百分表作为指示部分。40年代起,由于电感式长度传感器和气动量仪的发展,开始应用两点式主动量仪。自60年代至70年代初期,磨床主动测量在大量生产中得到较广泛应用。70年代以后,由于数字控制机床等的发展,出现了采用光栅、感应同步器等测量系统的大量程主动测量。同时,激光测长技术也开始在主动测量中应用。