Технология автоматического обнаружения и устройство Третье издания Чжан Хонгжян в этой книге использует информацию в качестве основной линии с точки зрения получения информации и вывода обработки и отображения для представления детектора и системы обнаружения технологии обнаружения

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии


Название продукта: | Технология и устройство автоматического обнаружения (третье издание) |
Название книги по маркетингу: | |
Автор: | Чжан Хонгжян, Хуан Чжияо, Чжоу Хонлиан, Джи Хайфенг |
Цены: | 49.00 |
ISBN: | 978-7-122-33684-2 |
Ключевые слова: | Автоматическое обнаружение; |
масса: | 452 грамм |
Издательство: | Химическая промышленность пресса |
формат: | 16 | Фрагментация: | квартира |
Время публикации: | Июль 2019 | Издание: | 3 |
Номер страницы: | 311 | Время печати: | 1 |

Эта книга использует информацию в качестве основной линии и вводит методы обнаружения, инструменты обнаружения и системы обнаружения с точки зрения получения информации, преобразования и обработки, вывода и отображения.Эта книга сначала представляет общие концепции технологии обнаружения и общеизвестные знания инструмента обнаружения, включая ошибки измерения, точность и т. Д.; различных общих параметров и инструментов обнаружения.
Эта книга может быть использована в качестве учебника для связанных специальностей, таких как автоматизация, технология управления и инструменты, электронная информация, электротехника и ее автоматизация, механическое проектирование и производство, а также ее автоматизация.

Чжан Хонгжян, вице -президент Университета Чжэцзян, профессор Школы управления наукой и техникой Университета Чжэцзян, занимался преподаванием и научными исследованиями в направлении тестирования технологий и устройств автоматизации и имеет богатый опыт преподавания и научных исследований.Ответственные профессиональные курсы включают в себя зондирование и обнаружение (бакалавриат), систему современной технологии зондирования и процесса (бакалавриат), технологию интеллектуального тестирования (магистратуры), технологии обработки информации и усовершенствованных зонтов (докторанты) и т. Д.; Проекты научных исследований в основном включают в себя множество вертикальных и горизонтальных проектов, таких как Национальный проект Фонда естественных наук Китая, основанный на не -инвазивных методах обнаружения давления на основе ультразвукового на основе, а также основные теоретические исследования в области тестирования ключевых параметров и контроля сжигания в национальной естественной науке Фонд ключевой проект.

1 Технология обнаружения базовая 1
1.1 Основная концепция технологии обнаружения 1
1.2 Основная концепция инструмента обнаружения 1
1.2.1 Определение инструмента обнаружения 1
1.2.2 Классификация инструмента обнаружения 3 3
1.2.3 Базовая производительность инструмента обнаружения 6
1.3 Теоретическая основа для измерения ошибок 9
1.3.1 Классификация и неопределенность измерений ошибок измерения 10 10
1.3.2 Метод обработки оценки и оценки Ошибка 12
1.3.3 Общий метод устранения и уменьшения ошибок 19
Мыслительные вопросы и упражнения 21
Ссылки 22
2 Технология обнаружения и элемент обнаружения 23
2.1 Общие принципы технологии обнаружения 23
2.1.1 Общий метод обнаружения параметров 23
2.1.2 Чувствительные элементы 25
2.2 Элемент механического обнаружения 25
2.2.1 Элемент упругого обнаружения 26
2.2.2 Другие элементы механического обнаружения 31
2.2.3 Применение элементов механического обнаружения 32
2.3 Элемент обнаружения сопротивления 33
2.3.1 Элемент обнаружения покупок 33
2.3.2 Элемент обнаружения термического сопротивления 39
2.3.3 Другие элементы обнаружения сопротивления 42
2.4 Элемент обнаружения конденсаторов 44
2.4.1 Принцип работы элемента обнаружения конденсаторов 45
2.4.2 Структура и характеристики компонентов емкости 45
2.4.3 Проблема температурной компенсации и антиинтерференции компонентов емкостного обнаружения 48
2.4.4 Применение емкостного элемента обнаружения 50
2.5 Элемент термоэлектрического обнаружения 50
2.5.1 Элемент обнаружения термопары 50
2.5.2 Элемент обнаружения температуры кристаллической трубки 54
2.6 Элемент обнаружения случаев 55
2.6.1 Cangers and Case 55
2.6.2 Элемент evital Curter и соединение элемента пьезоэлектрического обнаружения 57
2.6.3 Ошибка элемента обнаружения CPG 58
2.6.4 Применение элементов обнаружения CPD 59
2.7 Элемент обнаружения оптоэлектроники 60
2.7.1 Оптический эффект 60
2.7.2 Основные особенности фотоэлектрических компонентов 60
2.7.3 Оптические компоненты и функции 61
2.7.4 Применение элементов фотоэлектрического обнаружения 65
2.8 Компонент магнитного электрического обнаружения 66
2.8.1 Элемент обнаружения магнитной индукции 66 66
2.8.2 Элемент обнаружения залов 70
2.9 Элементы магнитного упругого обнаружения 73
2.9.1 Магнитный эластичный эффект 73
2.9.2 Структура и принцип работы элемента магнитного упругого обнаружения 74
2.10 Элемент обнаружения ядерного излучения 77
2.10.1 Радиационный источник 77
2.10.2 Детектор 79
2.10.3 Применение элемента обнаружения ядерного излучения 84
2.11 Инфракрасный датчик 84
2.11.1 Классификация инфракрасных датчиков 85
2.11.2 Основные особенности инфракрасных датчиков 86
2.11.3 Основной закон инфракрасного излучения 87
2.11.4 Структура инфракрасного датчика 88
2.11.5 Применение инфракрасного датчика 88
2.12 Ультразвуковой датчик 89
2.12.1 Ультразвуковая 90
2.12.2 Характеристики распространения ультразвука 91
2.12.3 Стимуляция и получение ультразвукового 93
2.12.4 Частотные характеристики и направление ультразвукового зонда 94
2.12.5 Принципы работы ультразвукового датчика 96
2.12.6 Ошибка влияет на факторы 97
2.12.7 Применение ультразвукового датчика 97
Мыслительные вопросы и упражнение 97
Ссылка 98
3 Прибор для обнаружения 100
3.1 Метод композиции и проектирования детектора 100
3.1.1 Композиция прибора для обнаружения 100
3.1.2 Метод проектирования инструмента обнаружения 101
3.1.3 Метод преобразования сигнала обычно в приборе обнаружения 110
3.1.4 Обычно используемые нелинейные методы компенсации для инструментов обнаружения 126
3.1.5 Современный метод передачи сигнала и стандарт 128 прибора для обнаружения 128
3.2 Прибор для обнаружения температуры 131
3.2.1 Обзор 131
3.2.2 Измеритель температуры термопары 133
3.2.3 Термометр Температура 139
3.2.4 Другие инструменты обнаружения температуры контакта 141
3.2.5 Прибор для обнаружения температуры не -контакта 145
3.2.6 Использование прибора для обнаружения температуры 148
3.3 Обнаружение давления 150
3.3.1 Обзор 150
3.3.2 Измеритель давления линии 151
3.3.3 Прибор для обнаружения упругого давления 153
3.3.4 Электричество далеко -пропускное давление прибор 155
3.3.5 Датчик физического давления 162
3.3.6 Использование прибора для обнаружения давления 165
3.4 ТЕСТОЧКА ПЕРЕДАЧА 170
3.4.1 Обзор 170
3.4.2 Статическое давление Уровень жидкости 171
3.4.3 Bluyantiance Level Meter 174
3.4.4 Уровень конденсатора 175
3.4.5 Ультразвуковые объекты 177
3.4.6 Радио -тип объектов 180
3.4.7 Микроволновые объекты 181
3.4.8 Магнитный телескопический показатель уровня жидкости 183
3.4.9 Использование обнаружения позиции объекта 184
3.5 Прибор для обнаружения потока 185
3.5.1 Обзор 185
3.5.2 Сумулирующий счетчик дорожного движения 187
3.5.3.
3.5.4 Vortex Street Meter 197
3.5.5 Electromagnetic Flowmeter 200
3.5.6 Объемный счетчик 203
3.5.7. Качественный счетчик 205
3.5.8 Турбинный измеритель 207
3.5.9 Ultrasonic Flow Meter 208
3.5.10 Метод измерения многофазного потока 209
3.5.11 Использование инструмента обнаружения трафика 212
3.6 Прибор 214 Анализ газового состава 214
3.6.1 Обзор 214
3.6.2 Анализатор количества кислорода 215
3.6.3 Thermal Guid Gas Analyzer 217
3.6.4 Инфракрасный газовый анализатор 219
3.6.5 Хроматография 221
3.6.6 Использование прибора для анализа газового состава 224
3.7 Дисплей Устройство и Инструмент 226
3.7.1 Обзор 226
3.7.2 Моделирование дисплея Инструмент 228
3.7.3 Digital Display Instrument 235
Мыслительные вопросы и упражнение 238
Ссылки 239
4 Современные технологии тестирования 240
4.1 Технология мягкого измерения 240
4.1.1 Концепции технологии измерения программного обеспечения 240
4.1.2 Математическое описание технологии мягкой измерения 241
4.1.3 Структура мягкой измерения и Шаг реализации 242
4.1.4 Факторы, влияющие на технологию мягкого измерения 242
4.1.5 Метод моделирования модели мягкого измерения 244
4.1.6 Измерение программного обеспечения технологии мягкого измерения Мягкое измерение на основе соответствующего анализа 251
4.2 Машино -визуальная система и технология обработки изображений 254
4.2.1 Обзор 254
4.2.2 Композиция системы машинного зрения 255
4.2.3 Технология цифровой обработки изображений 260
4.2.4 Анализ процесса Анализ Imaging 270
4.3 Multi -Sensor Data Technology 276
4.3.1 Обзор 276
4.3.2 Категория многочисленных технологий слияния данных 278
4.3.3 Алгоритм слияния данных много -сенсорных данных 282
4.3.4 Применение много -сенсорного слияния данных 285
Мыслительные вопросы и упражнение 286
Ссылка 287
Приложение 1 Сегментация термопары Таблица 288
Приложение 2 Спортивная функция и обратная функция основной термопары 303
Приложение 3 Оценка термического сопротивления Таблица 306
Приложение 4 Связь с под давлением Таблица 310
Приложение 5 коэффициент термического расширения.

С непрерывным ускорением индустриализации и информации,“&Rdquo;Автоматизация является не только технической поддержкой и фундаментальной гарантией промышленного развития, но и основными целями развития информационного развития.От традиционного химического, переработки, металлургии, фармацевтической, оборудования, власти и других отраслей до появления областей стратегического развития, таких как энергия, материалы, окружающая среда, военные и национальные обороны, все аспекты социального развития тесно связаны с автоматизацией, а автоматизация - это повсюду.
В процессе построения национальной характеристики в области автоматизированных национальных характеристик Университета Чжэцзян эта серия учебников фокусируется на целях обучения автоматических талантов и нацелена на систему знаний в области автоматизации в новом периоде.
Университет Университета Чжэцзян имеет долгую историю в обучении талантов.В 1961 году майор начал обучать аспирантов.“” И в 2007 году“111”После более чем 50 -летнего наследства и развития специалиста по автоматизации Чжэцзян установил полную систему обучения талантов высшего образования и подавили глубокое культурное наследие.
Как важный носитель распространения знаний и культурного наследия, специалист по автоматизации Университета Чжэцзян всегда придавал большое значение строительству учебников исторически много превосходных учебников и работ. Связанные специальности в моей стране.В настоящее время укрепление инженерного образования является основной политикой для обучения инженерных талантов в колледжах и университетах. Линия культивирования, система знаний и обучающая модель. С дискуссиями, методами и средствами для обучения запросов.
Объем этой серии учебников включает в себя принцип автоматического управления, управления, обнаружения и зондирования, сетевой связи, обработки сигналов и информации, моделирования и моделирования, компьютерного управления и комплексных экспериментов автоматизации. В сочетании с текущими социальными потребностями он был сформирован после долгосрочной практики преподавания.Большинство учебников и их предшественников оказывают большое влияние на выращивание автоматизации и связанных с ними специальностей в моей стране. "Написано мистером Ван Джихенгом.Опубликованные учебники, существующие страны“ девять пять”&Ldquo; пятнадцать”“ одиннадцать пять&Rdquo;
Эта серия учебников в основном предназначена для автоматизации (включая химический, электрический, механизм, энергетическую инженерию и автоматизацию и т. Д.), Информационные науки и техники, аэрокосмическую инженерию и другие дисциплины и специальности, связанные с магистрантами на высоком уровне и аспиранту. Те, кто работает в соответствующих областях и департаментах научных работников и инженерных техников.Я надеюсь, что этот набор учебников может не только предоставить ссылку на обучение для расширения знаний студентов и аспирантов, но и предоставить рекомендации по обновлению знаний о научных и технических работниках.
Публикация этой серии учебников тщательно руководствовалась и помогала многим известным домашним ученым и экспертам.В то же время спасибо за восторженную поддержку большинства учителей, студентов, научных и технических работников, которые используют эту серию учебников и тепло приветствуют критику и мнения.
Август 2011


1 Технология обнаружения базовая 1
1.1 Основная концепция технологии обнаружения 1
1.2 Основная концепция инструмента обнаружения 1
1.2.1 Определение инструмента обнаружения 1
1.2.2 Классификация инструмента обнаружения 3 3
1.2.3 Базовая производительность инструмента обнаружения 6
1.3 Теоретическая основа для измерения ошибок 9
1.3.1 Классификация и неопределенность измерений ошибок измерения 10 10
1.3.2 Метод обработки оценки и оценки Ошибка 12
1.3.3 Общий метод устранения и уменьшения ошибок 19
Мыслительные вопросы и упражнения 21
Ссылки 22
2 Технология обнаружения и элемент обнаружения 23
2.1 Общие принципы технологии обнаружения 23
2.1.1 Общий метод обнаружения параметров 23
2.1.2 Чувствительные элементы 25
2.2 Элемент механического обнаружения 25
2.2.1 Элемент упругого обнаружения 26
2.2.2 Другие элементы механического обнаружения 31
2.2.3 Применение элементов механического обнаружения 32
2.3 Элемент обнаружения сопротивления 33
2.3.1 Элемент обнаружения покупок 33
2.3.2 Элемент обнаружения термического сопротивления 39
2.3.3 Другие элементы обнаружения сопротивления 42
2.4 Элемент обнаружения конденсаторов 44
2.4.1 Принцип работы элемента обнаружения конденсаторов 45
2.4.2 Структура и характеристики компонентов емкости 45
2.4.3 Проблема температурной компенсации и антиинтерференции компонентов емкостного обнаружения 48
2.4.4 Применение емкостного элемента обнаружения 50
2.5 Элемент термоэлектрического обнаружения 50
2.5.1 Элемент обнаружения термопары 50
2.5.2 Элемент обнаружения температуры кристаллической трубки 54
2.6 Элемент обнаружения случаев 55
2.6.1 Cangers and Case 55
2.6.2 Элемент evital Curter и соединение элемента пьезоэлектрического обнаружения 57
2.6.3 Ошибка элемента обнаружения CPG 58
2.6.4 Применение элементов обнаружения CPD 59
2.7 Элемент обнаружения оптоэлектроники 60
2.7.1 Оптический эффект 60
2.7.2 Основные особенности фотоэлектрических компонентов 60
2.7.3 Оптические компоненты и функции 61
2.7.4 Применение элементов фотоэлектрического обнаружения 65
2.8 Компонент магнитного электрического обнаружения 66
2.8.1 Элемент обнаружения магнитной индукции 66 66
2.8.2 Элемент обнаружения залов 70
2.9 Элементы магнитного упругого обнаружения 73
2.9.1 Магнитный эластичный эффект 73
2.9.2 Структура и принцип работы элемента магнитного упругого обнаружения 74
2.10 Элемент обнаружения ядерного излучения 77
2.10.1 Радиационный источник 77
2.10.2 Детектор 79
2.10.3 Применение элемента обнаружения ядерного излучения 84
2.11 Инфракрасный датчик 84
2.11.1 Классификация инфракрасных датчиков 85
2.11.2 Основные особенности инфракрасных датчиков 86
2.11.3 Основной закон инфракрасного излучения 87
2.11.4 Структура инфракрасного датчика 88
2.11.5 Применение инфракрасного датчика 88
2.12 Ультразвуковой датчик 89
2.12.1 Ультразвуковая 90
2.12.2 Характеристики распространения ультразвука 91
2.12.3 Стимуляция и получение ультразвукового 93
2.12.4 Частотные характеристики и направление ультразвукового зонда 94
2.12.5 Принципы работы ультразвукового датчика 96
2.12.6 Ошибка влияет на факторы 97
2.12.7 Применение ультразвукового датчика 97
Мыслительные вопросы и упражнение 97
Ссылка 98
3 Прибор для обнаружения 100
3.1 Метод композиции и проектирования детектора 100
3.1.1 Композиция прибора для обнаружения 100
3.1.2 Метод проектирования инструмента обнаружения 101
3.1.3 Метод преобразования сигнала обычно в приборе обнаружения 110
3.1.4 Обычно используемые нелинейные методы компенсации для инструментов обнаружения 126
3.1.5 Современный метод передачи сигнала и стандарт 128 прибора для обнаружения 128
3.2 Прибор для обнаружения температуры 131
3.2.1 Обзор 131
3.2.2 Измеритель температуры термопары 133
3.2.3 Термометр Температура 139
3.2.4 Другие инструменты обнаружения температуры контакта 141
3.2.5 Прибор для обнаружения температуры не -контакта 145
3.2.6 Использование прибора для обнаружения температуры 148
3.3 Обнаружение давления 150
3.3.1 Обзор 150
3.3.2 Измеритель давления линии 151
3.3.3 Прибор для обнаружения упругого давления 153
3.3.4 Электричество далеко -пропускное давление прибор 155
3.3.5 Датчик физического давления 162
3.3.6 Использование прибора для обнаружения давления 165
3.4 ТЕСТОЧКА ПЕРЕДАЧА 170
3.4.1 Обзор 170
3.4.2 Статическое давление Уровень жидкости 171
3.4.3 Bluyantiance Level Meter 174
3.4.4 Уровень конденсатора 175
3.4.5 Ультразвуковые объекты 177
3.4.6 Радио -тип объектов 180
3.4.7 Микроволновые объекты 181
3.4.8 Магнитный телескопический показатель уровня жидкости 183
3.4.9 Использование обнаружения позиции объекта 184
3.5 Прибор для обнаружения потока 185
3.5.1 Обзор 185
3.5.2 Сумулирующий счетчик дорожного движения 187
3.5.3.
3.5.4 Vortex Street Meter 197
3.5.5 Electromagnetic Flowmeter 200
3.5.6 Объемный счетчик 203
3.5.7. Качественный счетчик 205
3.5.8 Турбинный измеритель 207
3.5.9 Ultrasonic Flow Meter 208
3.5.10 Метод измерения многофазного потока 209
3.5.11 Использование инструмента обнаружения трафика 212
3.6 Прибор 214 Анализ газового состава 214
3.6.1 Обзор 214
3.6.2 Анализатор количества кислорода 215
3.6.3 Thermal Guid Gas Analyzer 217
3.6.4 Инфракрасный газовый анализатор 219
3.6.5 Хроматография 221
3.6.6 Использование прибора для анализа газового состава 224
3.7 Дисплей Устройство и Инструмент 226
3.7.1 Обзор 226
3.7.2 Моделирование дисплея Инструмент 228
3.7.3 Digital Display Instrument 235
Мыслительные вопросы и упражнение 238
Ссылки 239
4 Современные технологии тестирования 240
4.1 Технология мягкого измерения 240
4.1.1 Концепции технологии измерения программного обеспечения 240
4.1.2 Математическое описание технологии мягкой измерения 241
4.1.3 Структура мягкой измерения и Шаг реализации 242
4.1.4 Факторы, влияющие на технологию мягкого измерения 242
4.1.5 Метод моделирования модели мягкого измерения 244
4.1.6 Измерение программного обеспечения технологии мягкого измерения Мягкое измерение на основе соответствующего анализа 251
4.2 Машино -визуальная система и технология обработки изображений 254
4.2.1 Обзор 254
4.2.2 Композиция системы машинного зрения 255
4.2.3 Технология цифровой обработки изображений 260
4.2.4 Анализ процесса Анализ Imaging 270
4.3 Multi -Sensor Data Technology 276
4.3.1 Обзор 276
4.3.2 Категория многочисленных технологий слияния данных 278
4.3.3 Алгоритм слияния данных много -сенсорных данных 282
4.3.4 Применение много -сенсорного слияния данных 285
Мыслительные вопросы и упражнение 286
Ссылка 287
Приложение 1 Сегментация термопары Таблица 288
Приложение 2 Спортивная функция и обратная функция основной термопары 303
Приложение 3 Оценка термического сопротивления Таблица 306
Приложение 4 Связь с под давлением Таблица 310
Приложение 5 коэффициент термического расширения.


Чжан Хонгжян, Университет Чжэцзян, заместитель президента, профессора профессора Школы управления наукой и инженерией, Университет Чжэцзян занимался обучением и исследовательской работой в направлении тестирования технологий и установки автоматизации. ПолемОтветственные профессиональные курсы включают в себя зондирование и обнаружение (бакалавриат), систему современной технологии зондирования и системы обнаружения процессов (бакалавриат), технологию интеллектуального тестирования (магистратуры), технологии обработки информации и технологии передового зондирования (докторанты) и т. Д.; Ответственные и участие в участии Проекты научных исследований в основном включают в себя множество вертикальных и горизонтальных проектов, таких как Национальный проект Фонда естественных наук Китая, основанный на не -инвазивных методах обнаружения давления на основе ультразвукового на основе, а также основные теоретические исследования в области тестирования ключевых параметров и контроля сжигания в национальной естественной науке Фонд ключевой проект.




