CN105222952A - 一种高精度压力表检定仪数控系统 - Google Patents

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本发明提供了一种高精度压力表检定仪数控系统,包括标准表读数、待检表读数、液压控制、信号中继、通信控制、驱动模块、指令转换;所述标准表读数、待检表读数、液压控制由信号中继连接控制,信号中继连接通信控制,通信控制和驱动模块通信连接,驱动模块和指令转换实时通信。本发明操作简单,操作人员通过编写及运行脚本代码即可完成操作,无需多次手动调整,也无需眼睛盯着读数对比;可借助于R语言或Python的数据分析功能,快速完成较为深入的分析,保证更高的检定准确度。

Description

一种高精度压力表检定仪数控系统
技术领域
本发明涉及一种高精度压力表检定仪数控系统,属于压力表检定技术领域。
背景技术
如申请号为CN201310294433.8的中国发明专利公开了一种用于多介质弹簧管式压力表的检定装置,该检定装置检定结果精确,能有效提高检定效率、降低检定成本,但由于主要还是依赖于手工操作,如旋转降压装置的手柄使压力降低等,而手工操作的方式,一方面操作者负担较大,既需要操作装置,又需要读数对比,人工成本过高,另一方面由于读数和操作都由人工操作完成,尤其读数如要用于分析则需要人工将读数抄写后进行计算,效率较低,而基于此,检定操作也只能通过简单对比质量标准来对压力表质量进行判定,无法较为准确的深入分析压力表质量形成原因、预计使用寿命等,而且对于高精度压力表,由于标准表本身也存在误差,因此可能造成部分本来尚可良好使用的压力表被检定为无法使用,而部分需要重新校准甚至应当报废的压力表继续使用。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明提供了一种高精度压力表检定仪数控系统,该高精度压力表检定仪数控系统可使操作人员通过编写及运行脚本代码完成对压力表的检定对比、分析过程,能极大的降低检定过程的时间成本和人力成本,并且能对压力表进行更深入的分析、保证检定准确度。
本发明通过以下技术方案得以实现。
本发明提供的一种高精度压力表检定仪数控系统,包括标准表读数、待检表读数、液压控制、信号中继、通信控制、驱动模块、指令转换;所述标准表读数、待检表读数、液压控制由信号中继连接控制,信号中继连接通信控制,通信控制和驱动模块通信连接,驱动模块和指令转换实时通信;所述液压控制为8位单片机或16位单片机,所述信号中继将针对液压控制的控制指令转变为液压控制可识别的控制电位信号发送至液压控制,并根据每条液压控制的控制指令所发送的时间,将对应接收到的多个标准表读数和待检表读数读数加上时间戳及ID标识、通过通信控制发出;所述驱动模块为安装在计算机设备上的驱动程序,所述指令转换为R语言扩展包或Python扩展包。
还包括轻敲控制连接控制敲击待检表的装置,信号中继连接控制轻敲控制。
所述信号中继将接收到的多个标准表读数和待检表读数读数加上时间戳,具体为在发送液压控制的控制指令的时间之后三秒内,将发送液压控制控制指令的时间记为记录时间,将标准表读数和待检表读数读数对应的延时记为读数时间,每条标准表读数和待检表读数读数的时间戳为记录时间和读数时间。
本发明的有益效果在于:①操作简单,操作人员通过编写及运行脚本代码即可完成操作,无需多次手动调整,也无需眼睛盯着读数对比;②可借助于R语言或Python的数据分析功能,快速完成较为深入的分析,保证更高的检定准确度。
附图说明
图1是本发明的连接示意图;
图中:101-标准表读数,102-待检表读数,103-液压控制,104-轻敲控制,201-信号中继,202-通信控制,301-驱动模块,302-指令转换。
具体实施方式
下面进一步描述本发明的技术方案,但要求保护的范围并不局限于所述。
如图1所示的一种高精度压力表检定仪数控系统,包括标准表读数101、待检表读数102、液压控制103、信号中继201、通信控制202、驱动模块301、指令转换302;所述标准表读数101、待检表读数102、液压控制103由信号中继201连接控制,信号中继201连接通信控制202,通信控制202和驱动模块301通信连接,驱动模块301和指令转换302实时通信;所述液压控制103为8位单片机或16位单片机,所述信号中继201将针对液压控制103的控制指令转变为液压控制103可识别的控制电位信号发送至液压控制103,并根据每条液压控制103的控制指令所发送的时间,将对应接收到的多个标准表读数101和待检表读数102读数加上时间戳及ID标识、通过通信控制202发出;所述驱动模块301为安装在计算机设备上的驱动程序,所述指令转换302为R语言扩展包或Python扩展包。
由此,操作者在将待检表安装好之后,可以通过R语言或者Python的脚本代码,调用指令转换302实现操作和读数,操作者操作难度低,检定效率高,而且也容易在一次检定过程中,完成对压力表不同量程的多次检定,得到的读数可直接读取为程序数据,通过R语言和Python的数据分析功能,可以很容易的完成深入的分析,从而更准确的对压力表的质量状态进行判定,甚至于可以通过更为复杂的算法,通过脚本代码对压力表的质量状态进行自动判定,操作者无需持续操作也能轻易得到更为准确的检定结果。
由于压力表的检定中,一般还包括轻敲位移的检定,因此上述设置中还包括轻敲控制104连接控制敲击待检表的装置,信号中继201连接控制轻敲控制104。
具体而言,所述信号中继201将接收到的多个标准表读数101和待检表读数102读数加上时间戳,具体为在发送液压控制103的控制指令的时间之后三秒内,将发送液压控制103控制指令的时间记为记录时间,将标准表读数101和待检表读数102读数对应的延时记为读数时间,每条标准表读数101和待检表读数102读数的时间戳为记录时间和读数时间。由此,每调整一次压力,即可得到标准表读数101和待检表读数102的多次数值,而且不易混淆,而得到的多次读数可用于绘制单次压力变化下压力表的读数变化曲线。

Claims (3)

1.一种高精度压力表检定仪数控系统,包括标准表读数(101)、待检表读数(102)、液压控制(103)、信号中继(201)、通信控制(202)、驱动模块(301)、指令转换(302),其特征在于:所述标准表读数(101)、待检表读数(102)、液压控制(103)由信号中继(201)连接控制,信号中继(201)连接通信控制(202),通信控制(202)和驱动模块(301)通信连接,驱动模块(301)和指令转换(302)实时通信;所述液压控制(103)为8位单片机或16位单片机,所述信号中继(201)将针对液压控制(103)的控制指令转变为液压控制(103)可识别的控制电位信号发送至液压控制(103),并根据每条液压控制(103)的控制指令所发送的时间,将对应接收到的多个标准表读数(101)和待检表读数(102)读数加上时间戳及ID标识、通过通信控制(202)发出;所述驱动模块(301)为安装在计算机设备上的驱动程序,所述指令转换(302)为R语言扩展包或Python扩展包。
2.如权利要求1所述的高精度压力表检定仪数控系统,其特征在于:还包括轻敲控制(104)连接控制敲击待检表的装置,信号中继(201)连接控制轻敲控制(104)。
3.如权利要求1所述的高精度压力表检定仪数控系统,其特征在于:所述信号中继(201)将接收到的多个标准表读数(101)和待检表读数(102)读数加上时间戳,具体为在发送液压控制(103)的控制指令的时间之后三秒内,将发送液压控制(103)控制指令的时间记为记录时间,将标准表读数(101)和待检表读数(102)读数对应的延时记为读数时间,每条标准表读数(101)和待检表读数(102)读数的时间戳为记录时间和读数时间。
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