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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
在我们周围有许多器具是用板料制成的。从铝合金的盆、碗等日常生活用品到仪器仪表、飞机、导弹等的外壳都要用板料作原料。各种厚的或薄的板料大多是轧制而成的。对于同一块板料来说,厚薄愈均匀对制造愈有利,产品的质量也高。但是怎样使轧制的板料厚度均匀呢?我们可以在一面轧制时,一面测量板的厚度,如果板的厚度薄了或是厚了,我们就调整轧制机器,使轧出的板厚合乎要求。那么怎样来测量正在轧制的板的厚度呢?如果用普通的量具如卡尺、千分尺来测量,为了便于测量和使测量较准确,就需要将轧制机停车。这种测量方法不能在轧制过程中进行连续测量,而且,金属板料在轧制过程中一般都有较高的温度,测量时卡尺、千分尺的量面与板面直接  相似文献   

2.
从水钟到原子钟在“日出而作,日入而息”的时代,用年月日作为时间的单位是足够应用的。社会应进步,需要应用的时间的单位愈短,于是测量时间成为社会生活里必须解决的问题。最初测量时间的精确度不过只有一天的几分之一,以后渐渐提高,要求达到一小时或一分钟的几分之一,到现在,科学上的要求已经达到一秒的几万分之一:而测量时间的仪器也就随着从古老的水钟进步到最新发明的原子钟了.  相似文献   

3.
余良国 《科技广场》2009,(7):175-177
本文主要论述了电力系统中的一种基于AT89S51单片机的GPS同步时钟的硬件结构和工作原理.该GPS同步时钟可为整个系统提供精确的时间信息,具有较高的可靠性和实用性,能够满足电力系统对GPS对时功能的要求,并且还对GPS同步时钟在电力系统自动化中的故障测距、相位测量、时间标记以及频率监视等功能中的应用进行了讨论.  相似文献   

4.
被盯着的水永远烧不开,你越是猴急,时间就越是"呆若木鸡"。时钟喜欢背着人拼命转圈,而你一读秒它似乎就立刻停歇了。大概从有人类的那天起,计算时间这个问题就被提上日程了。从太阳、沙子、石英到原子,不管计时器多么准确,人们对于主观的时间感知其实一直是"扭曲"的。  相似文献   

5.
我们知道建筑物的结构设计,实际上包含着理论计算和构造设施两个方面。可是有些设计工作者在工程设计中对结构计算很重视,很认真,甚至把计算数值精确到小数点后面好几位,而对一般构造规定及构造设施却误认为,既属“构造”就可严可松,“反正理论计算够了,就不会出什么大问题”。这种想法是错误的。有些工程发生质量事故,祸根就在于忽略了构造规定或构造设施。分述如下:  相似文献   

6.
地球的结构有点像鸡蛋,地壳好像薄薄的蛋壳,地幔好比蛋白,地核好比蛋黄。地球刚开始形成的时候,并没有这样的分层结构。那么,地球的地核与地幔、地壳是什么时候形成的呢?要了解远古时代所发生事件的准确时间,目前往往利用放射性元素的衰变性质来确定,这种测年方法也叫做放射时钟。人们采取了两种放射时钟来测量地核形成的年代,一种是铪-钨法,另一种是铀-铅法。但得到的数据很奇怪,一个数据显示,地核形成于地球诞生后的3亿5千万年,另一个显示地核形成于地球诞生后的8千万年。放射时钟是非常准确的测年方法,按常理两种方法得到的时间应该是一…  相似文献   

7.
实时时钟在嵌入式系统中应用极为广泛是一种用AVR单片机RTC模块实现实时时钟的原理和设计方法,此设计兼具低功耗、低成本和高精度,还可以进一步开发如键盘输入、时钟界面等,以完善其功能,适应多种嵌入式系统应用的要求。  相似文献   

8.
飞机噪声是机场及其周边地区噪声的主要来源,由中国民航总局颁布的CCAR36规定了各类航空器的噪声限制,对噪声的测量和研究提出了更加严格的要求.本文研究了飞机噪声多点同步测量方法以及测量系统的组成,应用GPS时间同步技术实现多点噪声测量的同步要求,并设计了基于GPS OEM板的GPS同步时钟.提高了时间同步信号的精度.  相似文献   

9.
建筑工程测量工作是在工程建设勘测、设计以及施工等各个阶段所进行测量工作,其是工程施工的重要指引,对工程施工质量有着重要的影响。周密、准确的测量工作是保障工程能够按照图纸进行准确施工的关键,是现代建筑工程投资建设中的重要工作。长文就建筑工程测量工作的重要性进行了简要的论述。  相似文献   

10.
一提到时间,同志们立刻会想到时钟和手表。是的,钟表能够告诉我们现在是几点、几分、几秒。但是,钟表不一定准确。您如果对一对两个或更多个钟表的话,就会发现,不是这个快了,就是那个慢了。那么,究竟那个钟表是准确的呢?这就需要有一个共同的时间标准。在日常生活中它就是广播电台或电话局的报时。我们平常就根据  相似文献   

11.
本文设计实现了一种用于测量基带传输信道的误码仪,阐述了主要模块的工作原理,提出了一种新的积分鉴相同步时钟提取的实现方法,此方法能够提高同步时钟的准确度,从而提高误码测量精度。  相似文献   

12.
时间之谜     
时间同人们日常生活密不可分,但普通人在生活中需要的时间主要有两个内容:一是某事发生在什么时候,即在某年某月某日的某时刻;另一个是任何两件事之间有多少时间,就是发生这两件事之间的时间间隔有多少年,多少天等等。日常生活中要求的时刻和时间间隔的精度不高,准确到分钟,最多到秒就够了。可是在生产和科学实验中,既需要非常精确的时刻和时间间隔,又需要很长的时间标准,于是就出现了很多问题:如时间的精确标准怎样建立?时间是否有起点和终点?时间同空间的关系如何?  相似文献   

13.
正时钟同步是分布式网络测试与控制系统中的一项重要指标,精确时间同步也是测控系统网络通信的核心技术之一。论文详细阐述了IEEE1588协议时钟同步的基本原理,分析得出其同步精度受到时间标记的精度和传输延迟抖动的影响。为了提高时间同步精度,论文提出了一种自回归时钟漂移模型,利用卡尔曼滤波器对主从时钟的时钟偏差、时钟漂移进行估计,从而对从时钟进行补偿。仿真结果表明,该方法可以有效地降低时间标记精度对时间同步的影响,提高了测控系统的时间同步精度。  相似文献   

14.
随着电力自动化水平的提高,变电站电力自动化系统中的控制、保护、测量及安全自动装置都要求精确的对时,基于GPS的时钟同步技术具有高精度的时间基准。本文介绍了GPS时钟同步技术的三种对时方式,分析各种方式的优缺点,并以具体工程为例探GPS时钟同步技术在变电站中的应用。  相似文献   

15.
矿山工作,是一项危险性较高并且工作强度较大的工作,为了能够有效的保障工作人员的人身安全以及测量数据的准确,提高矿山测量工作的效率是非常必要的。同时,通过对以往经验的分析,我们还能够发现,提高矿山测量效率对于提高矿产行业的经济收益也具有积极地促进作用,采矿工作的环境复杂,不同的矿山其测量的方法和方式也不会相同,这就要求我们的工作人员要根据实际的情况,具体情况,具体分析,进而采取最为有效的测量技术,实现其工作效率的提高和工作质量的优化,文章分别从几个方面对其展开了分析和研究,希望能够为人们提供一些帮助。  相似文献   

16.
人类在长期的生产劳动过程中发现利用某种工具的帮助可以获得工作上的方便,并且提高工作的效率。使用简单的工具或把许多工具组合在一起联合运用,其目的在于便于我们进行工作,节省力气和时间。人类社会物质生活愈发达,科学技术愈提高,使用的工具和机械的种类便愈繁多,构造也愈复杂。但是有几种简单的机械却是最基本的,今日数目众多的形形色色的机械都是从它们发展和提高而来,它们便是槓桿、滑轮、轮轴、斜面、螺旋、尖劈等。现在我们就来研究它们。这些机械根据它们的原理可以分成两类,槓桿、轮轴、滑轮是一类,斜面、螺旋、尖劈是另一类。  相似文献   

17.
热电偶温度计应用非常广泛,在工业、农业、医疗,还是在科研等领域,都有热电偶温度计的身影。日常的测量参数中,温度是最经常要求准确测量的一个参数。不论用何种温度测量仪器来测量温度,都要求测量准确、经济、测量数值稳定,不易受外界各种不利因素的影响。在热电偶温度计的设计和使用中,使其测量精度达到最高,一直是人们所追求的目标。我们从简单的热敏元件向集成化、智能化检测的方向迅速发展,为开发温度测控系统创造了有利条件,也将温度测量技术提高到新的水平。而在使用中,众多的干扰因素一直影响着热电偶温度计的测量精度。要想准确测量温度,正确使用热电偶温度计,只有清楚热电偶温度计的工作方式,消除各种不利因素,才能达到最佳工作状态,为生产、生活提供便利。  相似文献   

18.
基于S3C44B0XARM7芯片设计开发了一个在手机中广泛应用的多功能实时时钟,并给出了电路及代码的详细设计过程。S3C44B0XARM7是三星公司生产的处理器,该处理器内部集成了一个实时时钟(RTC),设计的时钟计时准确、功能齐全,可以帮助人们实时﹑准确地掌握时间。  相似文献   

19.
随着高速铁路的快速发展,对高速铁路工程施工测量提出了高精度、高准确度的要求,特别是在高速铁路桥梁及无砟轨道工程施工测量中,对测量的数据更加要求准确。本文就高速铁路桥梁及无砟轨道工程施工测量实践进行浅析,通过对高速铁路施工控制测量的特点,测量工作的布置实施以及实践效果进行分析,总结经验,提出对测量工作的几点认识。  相似文献   

20.
土地整理工作及其地形图的测量技术应用是目前土地资源管理工作的重点,在整理以及测量方面都需要先进的科学技术方法作为有效手段。在当前新时期的发展形势下,科学技术的发展水平越来越高,发展速度越来越快,对于土地地形的整理以及地图的测量技术要求就更高,地图不仅需要准确,而且要更加精准,细化到微细微的特征都能够展现出来,而且地图的应用愈加广泛,各类要求也逐渐增多,这就促使地形信息数据整理和测量技术不断发展。  相似文献   

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