時間:2009-10-09 11:08:44來源:ronggang
圖2 數據采集控制系統框圖[/align]
目前,由于集成電路技術、計算機技術的迅速發展,使得不斷更新的數據采集板卡能夠有效保證石化科研裝備的性能、精度及可靠性,并為廣大科研和工程技術人員建立功能靈活,性能價格比高的數據采集與控制系統提供了良好的解決方案。
(三)軟件開發平臺
可以設想,如果把計算機技術和儀器技術結合起來,將儀器三大功能塊的后面兩塊,即信號的分析處理、結果的表達與輸出放到計算機上實現。用計算機屏幕可以形象、方便地模擬各種儀器的面板,以各種形式(屏幕、打印機、繪圖儀等)輸出試驗結果;用計算機軟件可以實現各種各樣的信號分析、處理,完成多種多樣的測試功能,如巡檢、存儲、變換,誤差校正、狀態選擇、數碼顯示,以及PID調節功能,所以虛擬儀器有自己的口號“The Software is the Instrument(軟件就是儀器)。
通常在編制虛擬儀器的應用軟件時可以采用兩種編程方法,一種是傳統的編程方法,采用高級語言,如VC++,VB,Delph等編程;另一種是采用現在流行的圖形化編程方法,如用NI公司的Lab View或HP公司的VEE等編程。采用圖形化編程的優勢是軟件開發周期短、編程容易,特別適合不具有專業編程水平的工程技術人員使用,在石化科研裝備軟件開發中具備較好的前景。
3、一個具體的實例
孔隙度測量是巖心常規分析的一項重要任務,以往的孔隙度測量儀(氣體法)是在正壓下通過玻意耳-馬略特定律的應用來進行測量的,存在著對巖樣形狀要求嚴格、誤差大等諸多缺點。我們利用虛擬儀器技術研制的NAP-I型孔隙度測量儀是在負壓下對規則及不規則巖樣自動進行孔隙度測量。圖3是該儀器的工作流程示意圖。
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圖3 NAP—I型自動孔隙度儀流程[/align]
測孔隙體積時,開1,2,5,6電磁閥,然后抽空至一定壓力關閥6,由于大氣壓力的作用,乳膠套將緊緊地包在巖心外表面上,待壓力平衡后,測出并記錄下此時的壓力P1,然后打開閥4,等壓力平衡后,測出并記錄下此時壓力P2,由P1和P2值以及其它已知參數便可計算出巖樣的孔隙體積來。
測顆粒體積時,開3,5,6電磁閥,然后開真空泵抽真空至一定壓力,關閉閥6,此時乳膠套處在自由狀態,待壓力平衡后,測出并記錄下此時壓力為P3,再打開閥2,4,壓力平衡后,測出并記錄下此時壓力P4,由P3,P4值及其它已知參數便可計算出顆粒體積,由顆粒體積、孔隙體積便可計算出巖樣的孔隙度。
該儀器由主體流程模塊、動力源模塊、數據采集與控制模塊、數據處理四大模塊組成,各模塊相互獨立,軟件采用VB6.0 開發,所有操作均通過計算機屏幕指示,通過鼠標或鍵盤操作,系統操作界面如圖4所示:
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圖4 NAP-I型自動孔隙度儀測試界面[/align]
通過采用虛擬儀器技術,明顯地可以看出該儀器的優點:
1、由于系統采用了模塊化設計,通用性強,穩定性高,開發周期大大地縮短。
2、所有測量均自動完成,無需人工操作,減少了測試過程中的人為誤差,測試精度高。
3、軟件界面形象豐富,操作方便,編程周期短,給人的感覺就象在操作儀器一樣。
四、結束語
虛擬儀器技術作為一門新興的技術必然會隨著科學技術的發展而不斷地被人們所重視,同時越來越多的廠商也會看中虛擬儀器技術領域這一巨大的潛在市場,加入到虛擬儀器技術軟硬件產品的開發行列,可以預見,虛擬儀器技術也必將在石化科研裝備的開發和應用上得到更為廣泛的普及和應用。
參考文獻:
[1] 李曉東:我國巖心分析儀器的發展與展望,石油儀器,第15卷,第4期,2001年。
[2] 胡生清等:未來的儀器儀表—虛擬儀器,自動化與儀表,第15卷,第4期 ,1999年。
[3] 王為民等:淺談虛擬儀器技術及其在石油科學儀器中的應用,石油儀器,第15卷,第4期,2001年。
標簽:
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