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自动化的概念是一个动态发展过程。过去,人们对自动化的理解或者说
动化的功能目标是以机械的动作代替人力操作,自动地完成特定的作业。这实质上是自动化代替人的体力劳动的观点。后来随着电子和信息技术的发展,特别是随着计算机的出现和广泛应用,自动化的概念已扩展为用机器(包括计算机)不仅代替人的体力劳动而且还代替或辅助脑力劳动,以自动地完成特定的作业。
自动化的广义内涵至少包括以下几点:在形式方面,制造自动化有三个方面的含义:代替人的体力劳动,代替或辅助人的脑力劳动,制造系统中人机及整个系统的协调、管理、控制和优化。在功能方面,自动化代替人的体力劳动或脑力劳动仅仅是自动化功能目标体系的一部分。自动化的功能目标是多方面的,已形成一个有机体系。在范围方面,制造自动化不仅涉及到具体生产制造过程,而是涉及产品生命周期所有过程。
夏极
OMRON欧姆龙CS1G-CPU42H
OMRON欧姆龙CS1G-CPU43H
OMRON欧姆龙CS1G-CPU44H
OMRON欧姆龙CS1G-CPU45H
OMRON欧姆龙CS1H-CPU63H
OMRON欧姆龙CS1H-CPU64H
OMRON欧姆龙CS1H-CPU65H
OMRON欧姆龙CS1H-CPU66H
OMRON欧姆龙CS1H-CPU67H
OMRON欧姆龙CS1W-FLN02
OMRON欧姆龙CS1W-AD041-V1
OMRON欧姆龙CS1W-AD081-V1
OMRON欧姆龙CS1W-GPI01
OMRON欧姆龙CS1W-MD561
OMRON欧姆龙CS1W-PTS01-V1
OMRON欧姆龙CS1W-SCB21-V1
OMRON欧姆龙CS1W-SCU21-V1
OMRON欧姆龙CS1W-HCA12-V1
OMRON欧姆龙CS1W-HCP22-V1
OMRON欧姆龙CS1W-HCA22-V1一体化温度变送器热惰性引入的误差由于热电偶的热惰性使仪表的指示值落后于被测温度的变化,在进行快速测量时这种影响尤为突出,因此应尽可能采用热电极较细、保护管直径较小的热电偶。在测温环境许可时,甚至可将保护管取去。由于存在测量滞后,用热电偶检测出的温度波动的振幅较炉温波动的振幅小。为了准确的测量温度,应当选择时间常数小的热电偶,时间常数与传热系数成反比,与热电偶热端的直径、材料的密度及比热成正比,如要减小时间常数,除增加传热系数以外,有效的办法是尽量减小热端的尺寸。