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海拉之光范例设计过程

海拉之光范例设计过程
海拉之光范例设计过程

范例一

1.创建一个空白几何文件

选择"File / New" 然后选择"geometry",左键单击。

2.插入一个圆柱光源

A.选择"Lightsources / Cylinder Light Source"。

B.设置长度length为5,半径radius为0.5。

C.演示颜色设置255,255,0或者点击

“…”选择色板

D.选择"create ray bundle for interactive raytrace"

选择"with grid on touch surface"可创建一个

UV坐标表示光线接触面

E.光源类型我们选择lambert emitter并设置

一个光通量1000流明。

F.输入一个源名称,点击。演示如图。

3定义一个反射面

我们定义一个抛物面反射面

A.选择"Geometry / Standard Geometry / Rectangular Paraboloid"

出现右图编辑框

B.顶部设置定义当前轴系。我们保留默认设置。、

C.下一个设置定义几何。设置min x,max x和

min y,max y为-50和50即默认值。

设置焦点长度的x,y坐标为x,y=25。

选择一种颜色和一个名称。

D.现在我想指定两种属性给这个面。

第一,我们想它反射光线。in LucidShape's terminology

we want to attach amaterial to it。

第二,我们想知道在这面上的照度。所以我们要安装

一个传感器在面上。

因此我们选择带反射性的the actor tab "Specular

reflective" material 并命名,例如"reflector"。

E.点击创建反射器。

F.然后选择sensor标签,选择"Sensor for Illumination [lx]"。

G.点击给反射器创建传感器。

H.Now we are asked a few more things concerning the properties of the sensor .

?First we have to define the entry size (choose 2) and a unit factor , which denotes the

length(in meter) of the units used in your experimental setup. Let us choose 0.001 for

this unit factor , so all geometric lengths are interpreted as millimeter . This number is

necessary to compute correct illumination values ([lx] = flux/m2]).

?Furthermore, there is a scale factor which may be used to adjust for losses that are

not model led in your experiment description. Multiplying the total emitted flux of the

lamp by this factor would have exactly the same effect. We set it to 1.

?Next, we have to indicate the location of the collected data. We may either store

data internally in the file where the experimental setup is stored, or else we store it in

an external file. If we choose the latter , we will have to assign a file name. If we choose

an external file, we may decide whether to use the sensor setup defined in the given

file (check) or to create a new external file. Let us choose internal storage.

?Finally , we let the sensor dimensions be computed from the entry size and select "normal" to compute correct illumination results.

?Now, click . An empty window appears. Shift this empty new generated light intensity distribution (LID) window aside.

4看光照效果

之后我们会想看光照效果怎么样,那我们就需要定义第二和第三个传感器。

A.选择"Geometry / Standard Geometry / Plane"。

设置the (x,y) coordinate plane at z=50

(origin x,y ,z = 0, 0, 50; Z-axis x,y ,z = 0,0,1;

X-axis x,y ,z=1,0,0; min x,y=-50,-50; max x,y=50,50)。

B.由于我们想这面是个传感器,所以选sensor标签

在对话框选"Sensor for Illumination [lx]"。点击

创建第二个照度传感器。

C.做第三个传感器,我们创建一个发光强度分布

传感器,选择"Sensors/ Candela Sensor"。保持默

认值。点击OK。

到此处,实验性的设置就结束了。

5分析情景

A.选择"Simulation / Simulate by RayT race"

B.光束数目输入100000,其他参数保持默认数值然后点击OK开始分析。

分析完成之后,三个传感器光数据视图将出现。

C.你可以通过点击来平滑视图。

D.点击打开一个灯光屏幕视图。

E.按住键然后左键点击反光器,可生产部分光线,光幕视图将进行演示。

F.始终按住,移动鼠标,看看效果,然后单击。

G.重复E,F步骤,生成大量光线,看效果。

Do the same with the lux sensor of the reflector surface. We may also view the measured data of this sensor in the geometry view by selecting "Display Light / Display Light" in the geometry view’ s context menu.

天塔之光地模拟控制系统

《电气控制系统设计》报告题目:天塔之光的模拟控制 院系: 专业: 学号: 姓名: 指导教师: 2016年6月

目录 1课程设计目的 (1) 2课程设计题目描述和要求 (1) 3设计容 (2) 3.1原理及组成 (2) 3.2控制任务 (2) 3.2.1任务分析 (2) 3.2.2 PLC的型号选择 (2) 3.3系统硬件设计 (3) 3.3.1 I/O分配 (3) 3.3.2 PLC硬件接线图 (3) 3.4系统软件设计 (4) 3.4.1系统软件流程图 (4) 3.4.2软件程序的编写 (5) 3.4.3组态的创建 (5) 3.5系统调试过程 (6) 4总结 (6) 参考文献 (7) 附录系统完整程序 (8)

1课程设计目的 可编程逻辑控制器(PLC),是一种采用一类可编程的存储器,用于其部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。 1.掌握移位指令的使用及编程; 2.掌握天塔之光控制系统的接线、调试、操作; 3.通过对天塔之光闪亮过程的移位控制,掌握移位寄存器指令的编写方法。2课程设计题目描述和要求 1.依据实际生活中对天塔之光的运行控制要求,运用可编程控制器的强大功能,实现模拟控制。 2.闭合“启动”开关,指示灯按以下规律循环显示:L1→L2→L3→L4→L5→L6→L7→L8→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8→L1→L2→L3→L4→L5→L6→L7→L8→L1、L3、L6→L1、L4、L7→L1、L8→L1、L2、L5→L1、L3、L6→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8. 3.关闭“启动”开关,天塔之光控制系统停止运行。通过在控制面板的每一步操作,都能在MCGS界面能够直观清楚地体现出来,还要做到实时监控的目的。

桥梁设计流程

桥梁设计流程 1.设计资料和技术指标(地形、地质、气象水文、活载、道路等级等) 2.总体方案设计(纵向线路、桥式方案比选、横断面设计等) 3.详细设计(重要构件的尺寸拟定和细节设计) 4.手算或软件计算(成桥阶段内力和变形、施工阶段内力和变形) 针对软件计算: (1)建模 (2)荷载输入 (3)边界条件 (4)运行分析 5.根据相关规范进行强度、刚度、稳定性验算(钢结构还应做疲劳验算) 我国桥梁设计程序,分为前期工作及设计阶段。前期工作包括编制预可行性研究报告和可行性研究报告。设计阶段按"三阶段设计"进行,即初步设计、技术设计与施工设计。 一、前期工作-- 预可行性研究报告和工程可行性研究报告的编制预可行性研究报告与可行性研究报 告均属建设的前期工作。预可行性研究报告是在工程可行的基础上,着重研究建设上的必要性和经济上的合理性;可行性研究报告则是在预可行性研究报告审批后,在必要性和合理性得到确认的基础上,着重研究工程上的和投资上的可行性。 这两个阶段的研究都是为科学地进行项目决策提供依据,避免盲目性及带来的严重后果。 这两个阶段的文件应包括以下主要内容: 1、工程必要性论证,评估桥梁建设在国民经济中的作用。 2、工程可行性论证,首先是选择好桥位,其次是确定桥梁的建设规模,同时还要解决好桥梁与河道、航运、城市规划以及已有设施(通称"外部条件")的关系。 3、经济可行性论证,主要包括造价及回报问题和资金来源及偿还问题。 二、设计阶段-- 初步设计、技术设计和施工设计(三阶段设计) (1)初步设计按照基本建设程序为使工程取得预期的经济效益或目的而编制的第一阶段设计工 作文件。该设计文件应阐明拟建工程技术上的可行性和经济上的合理性,要对建设中的一切基本问题作出初步确定。内容一般应包括:设计依据、设计指导思想、建设规模、技术标准、设计方案、主要工程数量和材料设备供应、征地拆迁面积、主要技术经济指标、建设程序和期限、总概算等方面的图纸和文字说明。该设计根据批准的计划任务书编制。 (2)技术设计 技术设计是基本建设工程设计分为三阶段设计时的中间阶段的设计文件。它是在已批准的初步设计的基础上,通过详细的调查、测量和计算而进行的。其内容主要为协调编制拟建工程

plc课程设计汇本天塔之光

课程名称PLC可编程控制 设计题目天塔之光的PLC控制 天塔之光 1 天塔之光的应用简介 天塔之光控制系统主要应用在闪光灯或花样灯饰中,目前我国灯具市场的发展空间十分广阔。近年来,伴随我国人民生活水平逐年提高,城镇住宅建设以及室装饰装修热度不减,人均住房面积的扩大,在促使一室一灯为一室多灯、增加局部照明的同时,所用灯具正逐步由低档产品向中高档产品发展,民用照明需求旺盛。按照城市小康家庭的消费标准,客厅、饭厅、卧室、厨房、浴室都应安装不同类别的灯饰,如台灯、落地灯、壁灯、天花灯、吊灯、壁柜灯、油烟机照明灯、镜前灯、夜间照明灯等等。从发展趋势上看,今后灯具除了其外观及在质量要求越来越优秀、时尚、体现个性等,对其功能细化、科技含量、节能环保等方面的要求也越来越高。作为与人们日常生活密切相关的灯饰市场需求,更是以

每年15%左右的幅度增长。今年我国灯饰市场的需求量已经预期达到6000万台左右,在国际上已经名列前茅。 2天塔之光系统的总体介绍 天塔之光控制系统是利用可编程控制器输出的信号来控制的,通过对程序的编制,进而实现对天塔之光闪烁模式的改变。(如同2.1所示) 图2.1 天塔之光控制面板图 天塔之光控制面板图硬件介绍 L1、L2、L3、L4、L5、L6、L7、L8 八个指示灯;因不同颜色,闪烁的时间不同,进而达到不同的效果 SD 启动 V+ 电源;接电源端+24V COM 接地;接地端GND 3 PLC的I/O分配表 表3.1 I/O分配表

4系统控制要求 1、依据实际生活中对天塔之光的运行控制要求,运用可编程控制器的强大功能,实现模拟控制。 2、闭合“启动”开关,指示灯按以下规律循环显示: L1→L2→L3→L4→L5→L6→L7→L8→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8→L1→L1、L2→L1、L3→L1、L4→L1、L8→L1、L7→L1、L6→L1、L5→L1、L2、L3、L4→L1、L5、L6、L7、L8、→L1、L2、L3、L4、L5、L6、L7、L8→L1。 3、关闭“启动”开关,天塔之光控制系统停止运行。 5 PLC的程序流程图

桥梁初步设计方案比选

一.桥梁初步设计 一工程概况 本册设计为猛河大桥初步设计,猛河位于湖南省境内。大桥的建设对推动该地区的经济发展具有十分重要的意义。 本桥设计综合考虑该地区地形、地貌、通航、河床特征、泄洪要求,在满足使用要求的前提下,力求结构经济安全,施工方便。 二设计规范 1.《公路工程技术标准》(JTG B01-2003); 2.《公路桥涵设计通用规范》(JTG-2004); 3.《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG-2004); 4.《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTJ024-1985); 5.《公路工程可靠度设计统一标准》(GB/T50283-1999); 6.《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000); 7.《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ 026-90); 8.《公路工程抗震设计规范》(JTJ 005-96); 9.《钢结构设计规范》(GBJ17-88). 三技术标准 根据设计要求,主要技术指标如下: 1.设计荷载:一级公路,双向六车道; 2.设计车速:80km/h; 3.桥面宽度:双幅分离式,每幅桥宽17.5m:0.5m防撞栏+2m人行道+2.5m 右路肩+11.25m行车道+0.75m左路肩+0.5m防撞栏,两幅桥之间间距 0.5m. 4.桥面坡度: 纵坡3%,横坡1.5%;

5.通航标准:III-(2)级1个航道 ,双向通航孔,净高H为10m,净宽B为150m,上低宽b为131m,侧高h为6m,通航水位为326.473m;航道等级 Ⅲ-(2) 6.设计洪水频率: 按百年一遇洪水频率,设计水位为337.765m; 7.设计基准期:100年。 四水文地质概况 本桥工程区段为K3+700~K4+400,桥址位于内陆河,环境类别为Ⅰ类(温暖或寒冷地区的大气环境、与无侵蚀性的水或土接触的环境),桥位与河道两岸顺直。两堤间距约700m,桥址河床断面属宽滩式河床断面。 地质勘探结果表明,桥位区地质情况一般,河滩位置依次是低液限黏土,容许应力[σ0]=250 KPa;弱风化泥质灰岩,容许应力[σ0]=1000 KPa;微弱风化泥质灰岩,容许应力[σ0]=1200 KPa;微风化白云质灰岩,容许应力[σ0]= 2000 KPa,河槽部分依次是砂砾层,容许应力[σ0]=550 KPa,砂卵层,容许应力[σ0]=1200 KPa,根据上述地质条件,设置端承桩。 五大桥设计方案 5.1 大桥总体方案构思 全面贯彻“安全、实用、经济、美观”的技术方针。 (1)造价要求。所选桥型力求技术先进, 结构独特有别于附近已建桥梁, 同时满足工程数量省、造价低、投资少、经济合理的原则。 (2)施工要求。所选桥型应满足有成熟施工经验、所需施工设备少、工艺简单的要求, 以减小施工难度、加快施工进度、节省投资金额、保证施工质量。 (3)通航要求。为减少船舶撞墩的机率, 确保桥梁的安全, 适当增大和合理布置通航孔跨径, 并且抵抗船舶撞击具有足够的安全, 同时所选桥应保证在施工时不能影响船只通行。 (4)景观要求。桥梁作为一种功能性的结构物,同时也是一种美学的艺术。所以在满足桥梁实用功能和桥下通航要求的前提下,力求桥梁造型美观,使大桥

《PLC控制技术》教案任务08天塔之光

任务八天塔之光 一、教学目标 1、通过工作情景描述明确本次任务的具体内容。 2、根据控制要求,进行程序编写,下载至PLC进行监测调试。 3、能结合程序进行控制系统的安装、监控调试,并交付验收。 4、通过学习,能够自行安排天塔之光的显示顺序、设计程序下载至PLC并进行通电,监测是否符合预期控制过程。 二、课时分配 本任务安排2课时。 三、教学重点 通过本任务的学习,让同学们了解到了天塔之光的控制要求,并学会如可控制。根据要求对天塔之光的程序进行编写,结合程序进行控制系统的安装、监控调试,并交付验收。熟悉掌握左移右移指令、字节循环左移、循环右移指令,安排天塔之光的显示顺序、设计程序。 四、教学难点 1、能结合程序进行控制系统的安装、监控调试,并交付验收。 2、通过学习,能够自行安排天塔之光的显示顺序、设计程序下载至PLC并进行通电,监测是否符合预期控制过程。 五、教学内容 (一)天塔之光的控制程序 依据天塔之光的面板设计运行控制要求,运用可编程控制器的强大功能,实现模拟控制。闭合“启动”开关,指示灯按以下规律循环显示:L1→L2→L3→L4→L5→L6→L7→L8→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8→L1→L1、L2→L1、L3→L1、L4→L1、L8→L1、L7→L1、L6→L1、L5→L1、L2、L3、L4→L1、L5、L6、L7、L8、→L1、L2、L3、L4、L5、L6、L7、L8→L1。 关闭“启动”开关,天塔之光控制系统停止运行。 本次任务我们可以通过时间继电器延时功能锁存触发信号,并通过同样的方式进行循环控制。除此之外还可以通过移位指令完成控制过程。

KLR-805型PLC说明书

前言 可编程控制器(Programmable Logic Controller),简称PLC,是一种专门用于工业控制的计算机。自从1968年研制成功以来,由于其可靠性高及容易控制等特点,越来越广泛的应用于各种工业控制现场,大大的推进了工业自动化进程。PLC技术也已成为大中专院校自动控制专业重点课程之一。 我公司根据PLC控制要求的特点,研制开发了这套专门用于PLC实验的装置,并配备了详尽的使用说明书和实验指导书。本装置采用日本三菱可编程控制器为主机,用单元模块模拟了十几种采用PLC控制的机械,直观易懂,将实验室中无法接触的工业控制形象的摆在了学生面前,完全可以达到深化理论,增加实践和动手能力的目的。本装置可以用于教材章节后的例行实验,也可以用于学期末的课程设计及毕业设计,能大大的减轻教师的教学难度,将学生从抽象的控制理论中解放出来。 本实验装置推出以来,深受好评。敬请广大学校师生对本装置及说明书提出宝贵意见和建议! 广东科莱尔教学仪器设备公司

技术部编 二○○三年五月 使用说明 一、产品性能概述 本装置采用日本三菱可编程控制器(PLC)为主机,将I/O点的接口全部引到主机模块的面板上,用插接导线配合KLR-805单元模块能方便的完成各种实验。学生可通过便携式编程器(输入语句表)或个人电脑(输入语句表、梯形图或SFC语言)进行程序的编制、调试和运行。通过辅助模块,还可以用PLC直接带动电机负载,进行电机的各种启动、运行演示,使学生可以全面的掌握可编程控制器的控制原理、安装操作、指令训练、编程技巧等。 二、基本配置 1.电源部分 1)漏电保护开关:1只 2)三相五线制380V交流电源:1路 3)单相220V交流电源:1路 4)0-30V直流可调电源:2路 5)+24直流电源:1路 2.模块部分

天塔之光课程设计2

目录 1课程设计任务书 (1) 2总体设计 (2) 3硬件系统设计 (4) 4程序设计 (6) 5程序调试及结果分析 (14) 6总结 (15) 7参考文献 (16)

辽东学院 1 课程设计任务书 课程设计题目:天塔之光 课程设计时间:自2012 年7 月16日起至2012 年7 月27日。课程设计要求: 合上启动按钮后,按以下规律显示:L1、L2、L9→L1、L5、L8→L1、L4、L7→L1、L3、L6→L1→L2、L3、L4、L5→L6、L7、L8、L9→L1、L2、L6→L1、L3、L7→L1、L4、L8→L1、L5、L9→L1→L2、L3、L4、L5→L6、L7、L8、L9→L1、L2、L9……如此循环 学生签名:史强 2012 年7 月27日 课程设计评阅意见 评阅教师: 2012年月日

2 总体设计 2.1霓虹灯饰工作控制要求 本次设计为九灯按要求分十四种情况循环点亮的控制系统设计,合上启动按钮后,按以下规律显示:L1、L2、L9→L1、L5、L8→L1、L4、L7→L1、L3、L6→L1→L2、L3、L4、L5→L6、L7、L8、L9→L1、L2、L6→L1、L3、L7→L1、L4、L8→L1、L5、L9→L1→L2、L3、L4、L5→L6、L7、L8、L9→L1、L2、L9……如此循环 为了满足以上要求,设计采用PLC控制系统,只需设置一个输入接口和九个输出接口,通过PLC程序的设计,使用移位寄存器功能,便可轻松简便地实现所需功能。 2.2 提出设计方案与PLC的选择 PLC是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置,它采用可以编制程序的存储器,在其内部执行逻辑运算,记时、计数和算数运算等操作指令。西门子S7-200系列小型PLC可应用于各种自动化系统。紧凑的结构、低廉的成本以及功能强大的指令集使得S7--200 PLC成为各种小型控制任务理想的解决方案。另外,西门子S7-200产品的多样化以及基于Windows的编程工具使用户能够更加灵活地完成自动化任务。PLC的优点为可靠性高,抗干扰能力强,配套齐全,功能完善,适用性强,易学易用,深受工程技术人员欢迎,系统的设计、建造工作量小,维护方便,容易改造,体积小,重量轻,能耗低。 S7-200系列出色表现在以下几个方面:极高的可靠性;极丰富的指令集;易于掌握;便捷的操作;丰富的内置集成功能;实时特性;强劲的通讯能力;丰富的扩展模块 S7-200系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制。应用领域极为广泛,覆盖所有与自动检测,自动化控制有关的工业及民用领域,包括各种机床、机械、电力设施、民用设施、环境保护设备等等。 根据以上参数和控制要求,选择用西门子PLC来实现霓虹灯饰的自动循环控制要求。

桥梁设计初步设计说明修改

六、桥梁、涵洞 一、设计标准 1、设计荷载:公路-Ⅰ级。 2、设计洪水频率:大、中桥1/100;涵洞1/50。 3、桥涵宽度:与路基同宽。 4、桥面横坡:双向坡2.0%; 5、抗震设计:歙县地处地震基本烈度小于6度区,桥梁抗震设防分类为丁类,抗震设计方法分类为C类,即桥梁抗震设计应满足相关构造和抗震措施的要求,不需要进行抗震分析和验算; 6、桥梁结构设计安全等级:一级; 7、桥梁结构设计基准期:100年;桥梁结构设计使用年限:50年 8、结构耐久性:Ⅰ环境条件; 9、桥面防水等级:Ⅱ级; 二、设计规范 1、交通部部颁标准《公路工程基本建设项目编制办法》(2007); 2、交通部部颁标准《公路工程技术标准》(JTG B01-2014); 3、交通部部颁标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004); 4、交通部部颁标准《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015); 5、交通部部颁标准《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007); 6、交通部部颁标准《公路桥梁抗震设计细则》(JTG/T B02-01-2008); 7、交通部部颁标准《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011); 8、交通部部颁标准《公路工程基本建设项目概预算编制办法》(JTG B06-2007)。 三、桥梁设计原则 1、桥梁构造物设计遵循“结构安全、适用、美观、方便施工,与景观协调”的原则。同时,重要桥梁应突出造型,做到结构新颖,具有现代气息,并与周边景观、地形和谐统一。 2、跨线桥结构设计应满足建筑限界设计要求,并结合沿线周围环境,管线及工程地质、水文地质等条件选择合理的结构形式。 3、结构设计力求加快施工速度,做到技术合理、先进,有利于标准化、规范化、机械化施工,便于维修、养护,降低工程造价。 4、桥梁结构应满足通行净宽、净高的要求和桥址处规划要求。 5、加强新技术、新材料、新工艺在本项目桥梁结构设计中的推广运用,力求使桥梁结构朴实、经济。 6、桥梁结构应注意景观效果。在选用结构型式时,要考虑桥位与所处的环境、地形,和谐统一。 7、重视桥梁结构安全性设计。桥梁结构设计应采取有效的工程技术措施,确保本工程结构和用路者的安全。 8、树立保护环境的理念。桥梁结构形式的选择要尽可能减少施工期和营运期道路对环境的破坏。 9、体现舒适、和谐的要求。桥梁设计尽可能减少车辆的冲击和振动,以体现城市快速路便捷、舒适的特点。 10、重视桥梁结构的耐久性和可维护性。如加大桥梁刚度、减少裂缝发生等。

海南大学plc实验报告

电气控制及可编程序控制器技术 实验一电机正反转控制 一、实验目的 1.学习和掌握PLC的实际操作和使用方法; 2.学习和掌握PLC控制三相异步电动机正反转的硬件电路设计方法; 3.学习和掌握PLC控制三相异步电动机正反转的程序设计方法; 4.学习和掌握PLC控制系统的现场接线与软硬件调试方法。 二、实验设备 主机模块,电源模板,电机正反转控制实验板,开关、按钮板,连接导线一套。三、实验原理 三相异步电动机定子三相绕组接入三相交流电,产生旋转磁场,旋转磁场切割转子绕组产生感应电流和电磁力,在感应电流和电磁力的共同作用下,转子随着旋转磁场的旋转方向转动。因此转子的旋转方向是通过改变定子旋转磁场旋转的方向来实现的,而旋转磁场的旋转方向只需改变三相定子绕组任意两相的电源相序就可实现。 四、控制要求 1、初始状态 接触器KM1、KM2都处于断开状态,电机M1处于停止状态。 2、启动操作 (1) 正转控制 按下电机正转按钮SB2,KM1闭合,电机M1正转;按下按钮SB1,电机停止运行。 (2) 反转控制 按下电机反转按钮SB4,KM2闭合,电机M1反转;按下按钮SB1,电机停止运行。 (3) 正反转切换控制 当电机正转时,按下按钮SB4,KM1断电,KM2闭合,电机M1反转。 当电机反转时,按下按钮SB2,KM2断电,KM1闭合,电机M1正转。 3、停止操作 按下停止按钮SB1,电机M1无论在何种状态电机都将停止运行。 4、过载保护

当电机过载时(按下按钮FR1),电机停止运行。 五、输入输出分配 1、输入 SB1——X001(停止按钮) SB2——X002(电机M1正转按钮) SB4——X004(电机M1反转按钮) FR1——X005(热继电器保护) 2、输出 KM1——Y001(电机正转接触器) KM2——Y002(电机反转接触器) 六、实验程序 1.梯形图程序 2.指令表程序

天塔之光模拟控制PLC课程设计

PLC技术应用项目说明书 天塔之光模拟控制 学院机械工程学院 专业机械电子工程 班级2012级机电1班 学生姓名温伟杰 指导老师王苗苗 2015 年 10 月30 日

课程设计任务书 兹发给2012级机电1班学生温伟杰课程设计任务书,内容如下: 1.设计题目:天塔之光模拟控制 2.应完成的项目: (1)选题的背景和意义; (2)明确设计任务,拟定总体设计方案(有机械结构的要进行结构设计,三维软件建模); (3)硬件设计,传感器、PLC(和电机)选型,设计信号采集、转换电路,画出PLC端口分配图、接线控制端子连接图; (4)软件设计,编写控制程序流程图(或重要程序),设计人机界面; (5)课程设计说明书1份。 3.参考资料以及说明: (1)王国海可编程序控制器及其应用[M]北京:中国劳动社会保障出版社,2007 (2)钟肇新可编程控制器原理及应用[M].广州:华南理工大学出版社,2003 (3)常晓玲电气控制系统与可编程控制器[M].北京:机械工业出版社,2004 (4)盖超会阳胜峰.三菱PLC与变频器、触摸屏综合培训教程[M].北京:中国电力出版社,2011 (5)廖常初FX2N系列PLC编程及其应用[M]北京:机械工业出版社.2005 4.本设计任务书于2015年10月12日发出,应于2015年10月30日前完成,然后进行答辩。 指导教师签发2015年10月30日

课程设计评语: 课程设计总评成绩: 指导教师签字: 年月日

目录 摘要....................................................................................................................................................... I 第一章绪论 (1) 1.1论文选题背景及意义 (1) 1.2现状和发展趋势 (1) 第二章天塔之光系统总体设计方案 (2) 2.1设计方案 (2) 第三章硬件设计 (3) 3.1PLC的选型 (3) 3.1.1日本三菱FX2n (3) 3.1.2德国西门子S7 (3) 3.1.3美国通用 (4) 3.2I/O接口分配表 (5) 3.3天塔之光系统电气原理图 (6) 第四章软件设计 (7) 4.1流程图 (7) 4.2天塔之光重要梯形图 (8) 4.3人机界面 (9) 4.3.1 触摸屏设计界面 (9) 4.3.2 触摸屏仿真界面 (9) 第五章总结 (12) 参考文献 (13) 附件 (14)

桥梁初步设计方案比选

桥梁初步设计方案比选 This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.

一.桥梁初步设计 一工程概况 本册设计为猛河大桥初步设计,猛河位于湖南省境内。大桥的建设对推动该地区的经济发展具有十分重要的意义。 本桥设计综合考虑该地区地形、地貌、通航、河床特征、泄洪要求,在满足使用要求的前提下,力求结构经济安全,施工方便。 二设计规范 1.《公路工程技术标准》(JTG B01-2003); 2.《公路桥涵设计通用规范》(JTG-2004); 3.《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG-2004); 4.《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTJ024-1985); 5.《公路工程可靠度设计统一标准》(GB/T50283-1999); 6.《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000); 7.《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ 026-90); 8.《公路工程抗震设计规范》(JTJ 005-96); 9.《钢结构设计规范》(GBJ17-88).

三技术标准 根据设计要求,主要技术指标如下: 1.设计荷载:一级公路,双向六车道; 2.设计车速:80km/h; 3.桥面宽度:双幅分离式,每幅桥宽:防撞栏+2m人行道+右路肩+行车道+左路肩+防撞栏,两幅桥之间间距. 4.桥面坡度: 纵坡3%,横坡%; 5.通航标准:III-(2)级1个航道 ,双向通航孔,净高H为10m,净宽B为150m,上低宽b为131m,侧高h为6m,通航水位为;航道等级Ⅲ-(2)6.设计洪水频率: 按百年一遇洪水频率,设计水位为; 7.设计基准期:100年。 四水文地质概况 本桥工程区段为K3+700~K4+400,桥址位于内陆河,环境类别为Ⅰ类(温暖或寒冷地区的大气环境、与无侵蚀性的水或土接触的环境),桥位与河道两岸顺直。两堤间距约700m,桥址河床断面属宽滩式河床断面。 地质勘探结果表明,桥位区地质情况一般,河滩位置依次是低液限黏土,容许应力[σ0]=250 KPa;弱风化泥质灰岩,容许应力[σ0]=1000 KPa;微弱风化泥质灰岩,容许应力[σ0]=1200 KPa;微风化白云质灰岩,容许应力[σ0]= 2000 KPa,河槽部分依次是

plc课程设计 天塔之光

课程名 PLC可编程控制称 设计题 天塔之光的PLC控制目 天塔之光 1 天塔之光的应用简介

天塔之光控制系统主要应用在闪光灯或花样灯饰中,目前我国灯具市场的发展空间十分广阔。近年来,伴随我国人民生活水平逐年提高,城镇住宅建设以及室内装饰装修热度不减,人均住房面积的扩大,在促使一室一灯为一室多灯、增加局部照明的同时,所用灯具正逐步由低档产品向中高档产品发展,民用照明需求旺盛。按照城市小康家庭的消费标准,客厅、饭厅、卧室、厨房、浴室都应安装不同类别的灯饰,如台灯、落地灯、壁灯、天花灯、吊灯、壁柜灯、油烟机照明灯、镜前灯、夜间照明灯等等。从发展趋势上看,今后灯具除了其外观及内在质量要求越来越优秀、时尚、体现个性等,对其功能细化、科技含量、节能环保等方面的要求也越来越高。作为与人们日常生活密切相关的灯饰市场需求,更是以每年15%左右的幅度增长。今年我国灯饰市场的需求量已经预期达到6000万台左右,在国际上已经名列前茅。 2天塔之光系统的总体介绍 天塔之光控制系统是利用可编程控制器输出的信号来控制的,通过对程序的编制,进而实现对天塔之光闪烁模式的改变。(如同2.1所示) 图2.1 天塔之光控制面板图 天塔之光控制面板图硬件介绍 L1、L2、L3、L4、L5、L6、L7、L8 八个指示灯;因不同颜色,闪烁的时间不同,进而达到不同的效果

SD 启动 V+ 电源;接电源端+24V COM 接地;接地端GND 3 PLC的I/O分配表 表3.1 I/O分配表 4系统控制要求 1、依据实际生活中对天塔之光的运行控制要求,运用可编程控制器的强大功能,实现模拟控制。 2、闭合“启动”开关,指示灯按以下规律循环显示: L1→L2→L3→L4→L5→L6→L7→L8→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8→L1→L1、L2→L1、L3→L1、L4→L1、L8→L1、L7→L1、L6→L1、L5→L1、L2、L3、L4→L1、L5、L6、L7、L8、→L1、L2、L3、L4、L5、L6、L7、L8→L1。 3、关闭“启动”开关,天塔之光控制系统停止运行。 5 PLC的程序流程图

天塔之光课程设计

1 天塔之光的应用简介 天塔之光控制系统主要应用在闪光灯或花样灯饰中,目前我国灯具市场的发展空间十分广阔。近年来,伴随我国人民生活水平逐年提高,城镇住宅建设以及室内装饰装修热度不减,人均住房面积的扩大,在促使一室一灯为一室多灯、增加局部照明的同时,所用灯具正逐步由低档产品向中高档产品发展,民用照明需求旺盛。按照城市小康家庭的消费标准,客厅、饭厅、卧室、厨房、浴室都应安装不同类别的灯饰,如台灯、落地灯、壁灯、天花灯、吊灯、壁柜灯、油烟机照明灯、镜前灯、夜间照明灯等等。从发展趋势上看,今后灯具除了其外观及内在质量要求越来越优秀、时尚、体现个性等,对其功能细化、科技含量、节能环保等方面的要求也越来越高。作为与人们日常生活密切相关的灯饰市场需求,更是以每年15%左右的幅度增长。今年我国灯饰市场的需求量已经预期达到6000万台左右,在国际上已经名列前茅。 2天塔之光系统的总体介绍 天塔之光控制系统是利用可编程控制器输出的信号来控制的,通过对程序的编制,进而实现对天塔之光闪烁模式的改变。(如同2.1所示) 图2.1 天塔之光控制面板图 天塔之光控制面板图硬件介绍 L1、L2、L3、L4、L5、L6、L7、L8 八个指示灯;因不同颜色,闪烁的时间不同,进而达到不同的效果

V+ 电源;接电源端+24V COM 接地;接地端GND 4.系统控制要求 1、依据实际生活中对天塔之光的运行控制要求,运用可编程控制器的强大功能,实现模拟控制。 2、闭合“启动”开关,指示灯按以下规律循环显示: L1→L2→L3→L4→L5→L6→L7→L8→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8→L1→L1、L2→L1、L3→L1、L4→L1、L8→L1、L7→L1、L6→L1、L5→L1、L2、L3、L4→L1、L5、L6、L7、L8、→L1、L2、L3、L4、L5、L6、L7、L8→L1。 3、关闭“启动”开关,天塔之光控制系统停止运行。 5 PLC的程序流程图

桥梁初步设计方案比选--149994237

桥梁初步设计 一工程概况 1.地理位置 拟建金沙江特大桥位于云南省丽江纳西族自治县石鼓附近,桥梁全,桥宽12m,在线路测设里程K260+297~K260+897之间,桥轴线近斜50度跨越金沙江,该处江谷宽约70m,山坡地表植被不发育,河边有简易公路与国道相连,交通较便利。 2. 气象、水文 项目区属亚热带高原季风气候,垂直气候分带显著,冬春季寒冷干燥,多寒潮入侵,夏无酷暑,常有劲风。区域性温差较大,自北而南,气温随海拔降低而升高,降雨量则相反。年平均气温~°C,极端最高气温°C,极端最低气温°C,年无霜期长达295~310天。年平均降水在800~1000mm之间,多集中于五至十月份。系云南省年平均气温低,降雨较少的地区之一。 金沙江发源于青海境内唐古拉山脉的格拉丹冬雪山北麓,是西藏和四川的界河。它在西藏的江达县和四川的石渠县交界处(江达县邓柯乡的盖哈河口)进入昌都地区边界,经江达、贡觉和芒康等县东部边缘,至巴塘县中心线附近的麦曲河口西南方小河的金沙汇口处入云南,然后在云南丽江折向东流,为长江上游。金沙江在昌都地区段河长587公里,江面海拔自3340米至2296米,落差1044米,流域面积2 . 3万平方公里,年平均流量为立方米/秒,年径流量亿立方米(巴塘站)。 金沙江落差3,300公尺,水力资源一亿多瓩,占长江水力资源的40%以上。流域内矿物资源丰富,但流急坎陡,江势惊险,航运困难。由于河床陡峻,流水侵蚀力强,金沙江是长江干流宜昌站泥沙的主要来源 二设计规范 1.《公路工程技术标准》(JTG B01-2003) 2.《公路路线设计规范》(JTG D20-2006) 3.《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004) 4.《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61-2005)

天塔之光的模拟控制

《电气控制系统设计》报告 题目:天塔之光的模拟控制 院系: 专业: 学号: 姓名: 指导教师: 2016年6月

目录 1课程设计目的 (1) 2课程设计题目描述和要求 (1) 3设计内容 (2) 原理及组成 (2) 控制任务 (2) 任务分析 (2) PLC的型号选择 (2) 系统硬件设计 (3) I/O分配 (3) PLC硬件接线图 (3) 系统软件设计 (4) 系统软件流程图 (4) 软件程序的编写 (5) 组态的创建 (5) 系统调试过程 (6) 4总结 (6) 参考文献 (7) 附录系统完整程序 (8)

1课程设计目的 可编程逻辑控制器(PLC),是一种采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。 1.掌握移位指令的使用及编程; 2.掌握天塔之光控制系统的接线、调试、操作; 3.通过对天塔之光闪亮过程的移位控制,掌握移位寄存器指令的编写方法。 2课程设计题目描述和要求 1.依据实际生活中对天塔之光的运行控制要求,运用可编程控制器的强大功能,实现模拟控制。 2.闭合“启动”开关,指示灯按以下规律循环显示:L1→L2→L3→L4→L5→L6→L7→L8→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8→L1→L2→L3→L4→L5→L6→L7→L8→L1、L3、L6→L1、L4、L7→L1、L8→L1、L2、L5→L1、L3、L6→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8. 3.关闭“启动”开关,天塔之光控制系统停止运行。通过在控制面板的每一步操作,都能在MCGS界面能够直观清楚地体现出来,还要做到实时监控的目的。 图天塔之光灯分布图

FP0-PLC编程指导书

FP0 PLC编程实践指导 可编程序控制器的编程实践本着循序渐进的原则,由浅入深地进行。 PLC实验方法有两种,一种是用PLC实验装置进行实验和应用程序的开发;另一种是用普通PLC外加若干导线进行应用程序的开发和实验。PLC实验装置具有直观、使用方便的优点,通常配有各种工业控制模板,形象地模拟工业现场的工艺控制过程,是同学们迅速掌握PLC编程的简洁方法。待到有一定的基础时,我们再利用目前新型的人机界面软件在PC机上制作各种工艺流程控制图画面,它同样可以形象真实地反映控制状态,而且可以在PC机上进行人机对话以及控制方案的修改。

1 实验装置 1.1 实验装置的组成 实验机分为主机板和模拟实验板:主机板上安装有松下公司的FP0系列PLC,包括控制单元和扩展单元各一块。控制单元和扩展单元的电源、输入、输出以及COM端已经引到实验主机板上,分别为24V和0V、X0-X7、X20-X27和Y0-Y5、Y20-Y27、COM。由外部稳压电源为实验机的主机板和模拟实验板提供24V直流电源:主机板的输入和输出端的COM 口要与24V端相接,PLC的接线如图1-1-1所示。 图1-1-1 PLC接线图 1.2模拟实验板的接线 模拟实验板使用时,需要通过实验主机板向模拟实验板提供PLC的I/O信号及24V直流电源,模拟实验板与实验主机板之间的连接关系如图1-1-2所示。 模拟实验板的24V电源端与实验主机板的直流24V电源正、负极输出连接,以保证模拟实验板电路的正常工作。 图1-1-2 主机板与实验板的接线示意图

2 基本实验 2.1 基本指令输入训练 一.实验目的 (1)掌握TVT-905C实验装置的使用; (2)学习FPWIN-GR软件的基本操作; (3)学习用户程序的输入和编辑方法; (4)熟悉基本指令的应用。 二.实验设备 (1)TVT-905C实验装置1套; (2)PC机一台; (3)RS232通讯线1根。 三.试验内容 (1)编写程序1:输入如下程序,记录各个输入组合与输出的关系; (2)编写程序2:输入如下程序,记录各个输入组合与输出的关系; (3)编写程序3:输入如下程序,记录各个输入组合与输出的关系; 四.实验步骤 (1)关闭计算机,用编程电缆连接PC机和PLC; (2)将24V 直流电源接到实验主机板的24V电源接口; (3)用导线分别将实验主机板上输入输出端子的COM端与24V端子相接;(4)填写I/O表并按照该表接线; (5)检查全部接线后,接通直流24V电源;

桥梁初步设计方案比选

桥梁初步设计方案比选

一.桥梁初步设计 一工程概况 本册设计为猛河大桥初步设计,猛河位于湖南省境内。大桥的建设对推动该地区的经济发展具有十分重要的意义。 本桥设计综合考虑该地区地形、地貌、通航、河床特征、泄洪要求,在满足使用要求的前提下,力求结构经济安全,施工方便。 二设计规范 1.《公路工程技术标准》(JTG B01-2003); 2.《公路桥涵设计通用规范》(JTG-2004); 3.《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG-2004); 4.《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTJ024-1985); 5.《公路工程可靠度设计统一标准》(GB/T50283-1999); 6.《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000); 7.《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ 026-90); 8.《公路工程抗震设计规范》(JTJ 005-96); 9.《钢结构设计规范》(GBJ17-88). 三技术标准 根据设计要求,主要技术指标如下: 1.设计荷载:一级公路,双向六车道; 2.设计车速:80km/h; 3.桥面宽度:双幅分离式,每幅桥宽17.5m:0.5m防撞栏+2m人行道+2.5m右路肩+11.25m行车道+0.75m左路肩+0.5m防撞栏,两幅桥 之间间距0.5m. 4.桥面坡度: 纵坡3%,横坡1.5%;

5.通航标准:III-(2)级1个航道 ,双向通航孔,净高H为10m,净宽B 为150m,上低宽b为131m,侧高h为6m,通航水位为326.473m; 航道等级Ⅲ-(2) 6.设计洪水频率: 按百年一遇洪水频率,设计水位为337.765m; 7.设计基准期:100年。 四水文地质概况 本桥工程区段为K3+700~K4+400,桥址位于内陆河,环境类别为Ⅰ类(温暖或寒冷地区的大气环境、与无侵蚀性的水或土接触的环境),桥位与河道两岸顺直。两堤间距约700m,桥址河床断面属宽滩式河床断面。 地质勘探结果表明,桥位区地质情况一般,河滩位置依次是低液限黏土,容许应力[σ0]=250 KPa;弱风化泥质灰岩,容许应力[σ0]=1000 KPa;微弱风化泥质灰岩,容许应力[σ0]=1200 KPa;微风化白云质灰岩,容许应力[σ0]= 2000 KPa,河槽部分依次是砂砾层,容许应力[σ0]=550 KPa,砂卵层,容许应力[σ0]=1200 KPa,根据上述地质条件,设置端承桩。 五大桥设计方案 5.1 大桥总体方案构思 全面贯彻“安全、实用、经济、美观”的技术方针。 (1)造价要求。所选桥型力求技术先进, 结构独特有别于附近已建桥梁, 同时满足工程数量省、造价低、投资少、经济合理的原则。 (2)施工要求。所选桥型应满足有成熟施工经验、所需施工设备少、工艺简单的要求, 以减小施工难度、加快施工进度、节省投资金额、保证施工质量。 (3)通航要求。为减少船舶撞墩的机率, 确保桥梁的安全, 适当增大和合理布置通航孔跨径, 并且抵抗船舶撞击具有足够的安全, 同时所选桥应保证在 施工时不能影响船只通行。 (4)景观要求。桥梁作为一种功能性的结构物,同时也是一种美学的艺术。所以在满足桥梁实用功能和桥下通航要求的前提下,力求桥梁造型美观,使大

PLC实训案例

PT-801B PLC实验训练装置实验指导书

前言 随着微处理器、计算机和数字通信技术的飞速发展,计算机控制已扩展到了几乎所有的控制领域。可编程控制器(简称PLC)作为一种专门用于工业控制的计算机,自从1969年研制成功以来,由于其可靠性高和容易控制等特点,越来越广泛地应用于各种工业控制现场,大大地推进了工业自动化进程。PLC技术已成为了大中专院校电类专业的重点课程之一。 我公司作为深圳职业技术学院的科研成果转化中心,紧密结合教师的教学实践及PLC现场控制的特点,研制开发了这套专门用于PLC实验的装置,并配备了详尽的使用说明书、理论和实训一体化的教材(人民邮电出版社出版的《电气控制与PLC实训教程》)。本装置采用日本三菱可编程控制器为主机,配合单元模块可实现上百个项目的实训,将实验室中无法接触的工业控制形象地呈现在学生面前,可以达到深化理论,增加实践和动手能力的目的。本装置可以用于教材章节后的例行实验,也可以用于学期末的课程设计及毕业设计,将抽象的理论知识变成实实在在的控制器件、控制指令及连接导线,能大大减轻教学难度,将学生从抽象的理论学习中解放出来。 本实验装置已在深圳职业技术学院等院校投入使用,深受广大学校师生的好评。为了使您获得最佳的使用效果,敬请您对本装置及本手册提出宝贵意见和建议。 深圳市普泰科技有限公司 2007年1月

目录 第1章使用说明 (1) 1.1 用户手册 (1) 1.2 操作指南 (3) 1.3 软件操作手册 (6) 第2章实验指导 (13) 2.1 801B—1电机控制 (13) 2.2 801B-2七段数码显示、天塔之光 (14) 2.3 801B—3交通灯自控和手控 (17) 2.4 801B—4水塔水位自动控制 (19) 2.5 801B—5自控成型机 (20) 2.6 801B—6自控轧钢机 (22) 2.7 801B—7多种液体自动混合 (25) 2.8 801B—8自动送料装车系统 (27) 2.9 801B—9邮件分检机 (29) 2.10 801B—10机械手控制系统 (30) 2.11 801B—11皮带运输机控制系统 (31) 2.12 801B—12四层电梯模拟控制系统 (32) 2.13 801B—13五相步进电机模拟控制 (33) 2.14 801B—14加工中心刀具库选择控制系统 (34) 2.15 801B-15水箱水位控制实验 (36) 第3章参考程序 (38) 实验梯形图 (38)

天塔之光教学文案

天塔之光

郑州工业应用技术学院 课程设计说明书 题目:天塔之光 姓名:张帅旗 院(系):机电工程学院 专业班级:13级电气工程及其自动化3班 学号: 1302120307 指导教师:赵娟萍吉成芳 成绩: 时间: 2016 年 12 月 19 日至 2016 年 12 月 30 日

第1章绪论 1.1 天塔之光系统的意义、现状及趋势 1.1.1课题背景及目的 随着科学技术的的不断提高,社会经济的不断发展,人们对城市的装束有了很大的变化。在城市的夜晚,大街小巷都布满了五颜六色的彩灯,给原来萧条的城市带来了气息和活力,给人们的视觉很大的冲击,有的地方将彩灯很好的配置安装在城市主要建筑物上,使之绚丽多彩,更加吸引人的眼球,有的则利用彩灯装扮城市,给当地的城市带来了丰富的旅游资源。天塔之光控制系统主要应用在闪光灯或花样灯饰中,目前我国灯具市场的发展空间十分广阔。近年来,伴随我国人民生活水平逐年提高,城镇住宅建设以及室内装饰装修热度不减,人均住房面积的扩大,在促使一室一灯为一室多灯、增加局部照明的同时,所用灯具正逐步由低档产品向中高档产品发展,民用照明需求旺盛。按照城市小康家庭的消费标准,客厅、饭厅、卧室、厨房、浴室都应安装不同类别的灯饰,如台灯、落地灯、壁灯、天花灯、吊灯、壁柜灯、油烟机照明灯、镜前灯、夜间照明灯等等。从发展趋势上看,今后灯具除了其外观及内在质量要求越来越优秀、时尚、体现个性等,对其功能细化、科技含量、节能环保等方面的要求也越来越高。作为与人们日常生活密切相关的灯饰市场需求,更是以每年15%左右的幅度增长。今年我国灯饰市场的需求量已经预期达到6000万台左右,在国际上已经名列前茅。 1.1.2技术现状 本课题与同类相比,优越性更大,不过各有各的特点,市场上大部分是单片机做的,而本设计是用S7-200 PLC做的,是用S7-200 PLC的硬件和软件结合起来。这样的设计可以控制和设定不同的彩灯变化方式,相比之下,实用性和操作性更高一些,易学易懂,深受工程技术人员的欢迎。1.1.3 发展趋势 (1)向高效节能方向发展 首先是采用节能光源,然后是按照节能光源的尺寸、形状,精心设计灯具的光学系统,真正提高灯光的有效利用率。如在射灯中,选用光色好的高强度气体放电灯,可造成一个光线弥散、均匀柔和的照明环境,且灯具的保护角小、效率高,能较好地显示建筑物结构。又如现在用于商店、博物馆等陈列照明场所的光纤展览照明系统,运用导纤维将光线传送到被照物体,取代了传统的荧光灯。

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