十段爆速仪直流显示的数据会是小数吗?

操作规程CA-2型爆速仪操作规程_百度文库
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操作规程CA-2型爆速仪操作规程
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新型高精度多段光纤爆速仪的设计
期​刊​文​章​,​基​于​f​p​g​a​的​多​段​光​纤​爆​速​仪
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你可能喜欢Excel电子表格中我把数据设置常规,但是输入数据后为什么会是小数?_百度知道
Excel电子表格中我把数据设置常规,但是输入数据后为什么会是小数?
重新安装还是出现这种情况,用的是wps2010
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工具-选项-编辑--取掉“自动插入小数点”
提问者评价
谢谢,wps已经帮我搞定了,
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可以试试一下两种方式:1.数据有效性-数字-然后选择没有小数点的那个格式2.数据有效性设置成文本格式
设置单元格格式—单元格格式—分类—数值—小数位设置为“0”
excel电子表格的相关知识
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姜爱华1,焦宁1,雷树峰2,赵辉1,王高1
1 中北大学仪器科学与动态测试教育部重点实验室
2 山西北方晋东化工有限公司
爆速是指爆轰波在炸药中稳定传播的速度。爆速是衡量炸药爆炸性能的重要指标,爆速的测定对研究不稳定爆轰、炸药配制等有重要意义。导爆索是传递爆轰波的一种爆破器材,用来传爆或引爆炸药装药,是工程爆破中广泛使用的一种爆破器材。导爆索爆速是爆轰波在导爆索中传播的速度,它是导爆索最重要的爆轰参数之一。目前,测量导爆索爆速的方法主要有电测法、道特里士法、高速摄影法等 。现在最常用的测试方法是电测法,电测法是通过电探针的断通或通断来获取信号,而电探针易受空间电磁场的干扰,特别是爆轰实验中由于炸药爆轰产物的电离度较高,使其在强电磁环境中无法使用。
光纤可以快速传递光信号,对爆炸时产生的光辐射信号有极高的接收和传输能力。光纤直径小、重量轻、电绝缘性好,而且其耐腐蚀性和挠曲性都很高。这些特点决定了光纤能在高压、强电磁干扰、高温、易燃易爆等环境下安全可靠地使用。本文采用光纤探针作为传感器,以Altera公司的现场可编程门阵列(FPGA)芯片作为处理器,设计了ZB-2型智能单段光纤爆速仪,并对导爆索和炸药等火工品进行了测试分析。
2 光纤爆速仪原理
2.1 光纤爆速仪架构
光纤爆速测试系统是通过两路光纤采集待测对象爆炸时产生的光辐射信号,由光电转换元件把采集到的光信号转换成电信号,通过计算两路信号之间的时间差来计算时间,由已知设定的靶距进而计算出爆速。如图1所示,在被测对象上间距为S的A、B两点处安装两路光纤探针,待测对象爆炸时产生的光辐射信号通过两路光纤进入系统,经过光电转换及电平转换电路后形成两路脉冲信号。当信号捕捉电路捕捉到输入的启动脉冲信号有效时,计数器开始计数,直到捕捉到截止脉冲信号有效时,计数器才停止计数,这时的计数器的值和时基脉冲周期的乘积便是启动脉冲和截止脉冲信号的间隔时间,也就是我们所要测量的爆轰波在被测对象两点间传播的时间。计数器的原理如图2所示。经过FPGA运算处理,将爆轰波传播的时间和爆速直观地显示在液晶显示器上。
若系统的晶振频率为fm,计数器计得的时基脉冲个数为N,则爆轰波在被测对象中传播的时间如式1所示,速度如式2所示。
本文所设计的光纤爆速测试系统主要由光纤、光电转换电路、电平转换电路、FPGA处理电路及液晶显示模块构成。FPGA处理电路主要由靶距调节仪、计数模块、除法器模块、二进码十进数(BCD码)制转换模块及液晶驱动模块组成,如图3所示。
2.2 光电转换电路设计
光电转换电路将爆轰产生的光信号转换为电信号并对其放大,电路基本原理如图4所示。光电探测器频率覆盖范围在可见光和红外之间。
U为电源电压,R1为限流电阻,R为负载电阻。当有光照射探测器时,回路中产生光电流,在电阻R上产生电压信号。图5为试验所测波形,可以看出,波形上升沿较陡,故选取信号上升沿计时。
2.3 电平转换
经过光电转换后输出的电压信号往往存在一定的噪声,为了防止误触发,需要对噪声进行抑制;另一方面,光电转换电路输出的电压为0~12 V,而FPGA的I/O电压为3.3 V,两者电平不兼容,故需要对其进行电平转换。
3 光纤爆速仪样机简介
光纤爆速仪主要由爆速仪样机和光纤传感器组成,光纤爆速仪样机如图7和图8所示,图7为仪器正面视图,图8为背面视图。
正面板主要由&复位&按钮、&液晶显示屏&、&灵敏度1&旋钮、&灵敏度2&旋钮、&靶距设定&按钮组成。&复位&主要功能是清除测试数据,使仪器恢复测量前初始状态。&灵敏度1&和&灵敏度2&主要依据测量对象的不同及信号线的长度,设置合适的增益,提高仪器的测试精度。背面板主要由&充电接口&、&电源开关&、&启动靶信号输入&、&停止靶输入&组成。&启动靶信号输入&和&停止靶输入&采用FC接口,对应两路测试信号的输入。
4 测试数据及分析
在本文中,我们采用某型号塑料导爆索作为试验样品,应用某单段爆速仪(电探针法)和本文所设计的ZB-2型光纤爆速仪在某靶场进行对比实验。测试时,将两种爆速仪做平行实验,进行爆速值对比。实验装置示意图如图9所示。
对试验样品进行了10次测试,每次取导爆索为不同长度,采集到的数据如表1。
由表1可以看出,采用本文所设计的ZB-2型光纤爆速仪与某型号爆速仪对同一段导爆索实验所测得爆速均在标准范围内。在7次实验中,ZB-2型光纤爆速仪均测到数据,平均爆速为7160.36 m/s;某型号爆速仪三次未测到数据,平均爆速为7148.67 m/s。
光纤爆速仪是探测爆炸产生的光信号,并用光纤传输光信号,光纤是电绝缘、耐腐蚀的传输媒质,不受强电磁干扰,可以可靠的测得信号。因此,光纤爆速仪与传统爆速仪相比,性能更为稳定、可靠。
从表1可以看出,采用ZB-2型智能单段光纤爆速仪测得的爆速在较小的区间内波动,这主要是由于光纤爆速仪采用的是高速PIN光电探测器进行光信号转换,其响应速度极快,一般为几个纳秒。对于某型号爆速仪使用的&通&断&探针,是当爆炸物爆炸时,使探针漆包线由原来的短路状态炸断开来,获得一个正跃变信号,而爆炸瞬间爆轰产物与电离的研究,是一个极其复杂的不稳定、重复性较差的过程。因此,我们可以得出,光纤爆速仪所测得的结果更为准确,精确度更高,重复性好。
5 误差分析
系统的误差主要包括传输延时误差、信号捕捉误差、时基误差及长度测量误差等。传输延时误差主要由门器件电路延时所致。信号捕捉误差主要由触发脉冲上升沿与系统基准脉冲上升沿的不同步所致,最大会产生&1个基准周期的延时。时基误差包括振荡器的校准误差、短期晶体稳定性误差和长期晶体稳定性误差,一般可忽略不计。长度测量误差指被测对象两点间长度测量的不准确性引起的,属于测速误差的范畴。
由上可得,主要影响爆速的是由长度测量误差和信号捕捉误差。传输延时误差和时基误差在系统中不可避免,故不予考虑。
在测量时,假设被测对象的长度为S,测量的精度为?S,而计数值是N,计数值的误差为?N=1,由函数的系统误差公式,可以知道爆速的误差
采用ZB-2型智能单段光纤爆速仪对导爆索爆速进行测试,获得了传统爆速仪难得的数据,表明光纤爆速仪测试结果更具有稳定性和可靠性,仪器操作简单,显示直观。此外,我们也可以对药柱、炸药等火工品爆速进行测试。目前,我们所测的仅是单段爆速,以后也可进行多段光纤爆速仪的开发研制。总之,光纤爆速仪在爆炸测试领域具有很大的发展前景。
姜爱华,中北大学仪器科学与动态测试教育部重点实验室研究生;焦宁,中北大学,研究生;雷树峰,山西北方晋东化工有限公司靶场主任;赵辉,中北大学讲师;王高,中北大学副教授,研究生导师,.cn&
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