12

2。5液位的自动控制 14

2。6 电磁阀及选型 15

第三章  基于MCGS的实验台组态设计 17

3。1组态软件的组成 17

3。2 组态软件的制图 17

3。2。1 部件的选择和连接 17

3。2。2 数据库的编辑 19

3。2。3 动画的连接 21

3。2。4流动块的流动控制 22

3。2。5 回流水箱内的水位浮动和水位显示 22

3。2。6 回流水箱内的液位自动控制 23

3。2。7  动画展示 24

第四章  基于CAD软件的实验台3D模型建立 27

4。1 CAD软件 27

4。2 CAD 平面图形的绘制 28

4。3 CAD三维试验台模型的绘制 29

4。3。1 支撑台的绘制 29

4。3。2 管路的绘制 31

4。3。3 水箱的绘制 33

第五章  实验项目的设计 35

5。1 离心泵串并联实验 35

5。2 孔板流量计的标定 35

5。3 水箱液位定值控制实验 36

5。4 离心泵定速特性试验 36

5。5 离心泵变速特性实验 38

结        论 40

致        谢 41

参考文献 42

第一章  绪论

1。1 选题的目的和意义

教学过程中一个重要环节是实践教学,要求学生具有工程性、实践性,较强的能力和丰富的知识,并注重教学的环境,注重对学生的工程训练,从基本技能开始学习,逐步向综合能力、钻研能力培养。但是相当多的实验台破旧,测试手段落后,实验装置大多是只对某一特定实验项目,功能单一。所以要对以往的试验台进行改进,可以满足在实验台上做多个实验的目的。实验台要采用先进的测试技术和自动控制技术,并融合计算机辅助测试技术系统,测试的参数可以直接显示,更直观、准确、方便,数据能够得到及时的存储[1]。

主要内容是设计一个具有多功能的实验台,对离心泵的各个方面的性能进行测试,利用PLC和MCGS实现对离心泵的自动控制和监测。测试系统对于基础理论的研究和发展以及对实验台的完善有着很重要的作用,所以对于测试系统的改进是受到广泛关注的课题之一。论文网

1。2 国内外研究现状

1。2。1 国外研究现状

1。2。2 国内发展现状

1。2。3 发展趋势

1。3 主要研究的内容

(1)调研收集分析有关资料,学习组态设计等相关软硬件; 

(2)学习离心泵性能、流量测量、液位测量、孔板标定、扬程的测量等相关知识;

(3)进行实验台的综合设计,达到MCGS的自动控制功能;

(4)编制实验指导教材,教学设计应能达到较好的满足学生实验的教学效果。

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