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在纺织行业,束纤维强度测试仪被广泛地应用于测量纤维的强度和伸长率,它的主要性能评价指标是等速率加载特性.长期以来,对这项指标的检测一直依靠人工方法,由于人为因素的影响,使得检测结果不能精确地反映仪器的实际性能.另外,目前国内所使用的束纤维强度测试仪均系仿制国外公司的产品,其实际性能与理论上的设计值相比有一定的差距,存在优化的必要.为了更加科学地评估和进一步地提高束纤维强度测试仪的性能,该文首先开发了一套基于89C52单片机系统上的性能检测系统,用于对时间和拉力信号进行采集,并根据采集到的数据判断束纤维强度测试仪的等速率加载特性是否与理论相符.系统中利用光电开关成功地扩展了八个外部中断源,有效地解决了CPU资源不足的问题;设计了一种恒流源用以驱动电桥电路,以此来消除温度引起的电阻变化造成的测量误差;采用低通滤波器消除50~60Hz工频干扰,使A/D转换的结果更加精确;设计的人—机接口电路,界面友好,易于操作.运用模块化编程思想,使系统的调试、维护变得简单容易.通过实地实验,证明检测系统的原理是正确可行的,系统的测试精度和稳定性达到了设计的要求,能应用于生产实践.其后利用虚拟样机技术及其支撑软件ADAMS建立了束纤维强度测试仪加载机构的虚拟样机模型,探讨了影响其加载性能的参数.通过对样机模型的多次仿真优化及分析,找到了与等速率加载特性相吻合的参数,并将之与物理样机作对比,证明了虚拟样机模型的可靠性及仿真优化结果的正确性.该文中所得到的优化结果对提高束纤维强度测试仪的性能、缩短开发时间具有指导意义.