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工业CT几何量测量误差的校准

致谢第5-6页
摘要第6-7页
abstract第7-8页
1 绪论第15-23页
    1.1 课题研究背景、目的及意义第15-16页
    1.2 工业CT简介第16-18页
        1.2.1 工业CT的工作原理第16-17页
        1.2.3 工业CT的典型应用第17-18页
    1.3 工业CT标准器研究现状第18-22页
        1.3.1 森林球标准器第18-19页
        1.3.2 微孔方体标准器第19-20页
        1.3.3 台阶圆柱标准器第20页
        1.3.4 量块标准器第20-21页
        1.3.5 孔板标准器第21页
        1.3.6 其他标准器第21-22页
    1.4 本文主要研究内容第22-23页
2 几何量测量误差及校准方案第23-26页
    2.1 工业CT的几何量测量误差第23-24页
        2.1.1 探测误差第23-24页
        2.1.2 长度测量误差第24页
    2.2 校准方案第24-26页
        2.2.1 量传体系第24-25页
        2.2.2 校准方法第25-26页
3 标准器的研制及校准第26-40页
    3.1 探测误差标准器第26-30页
        3.1.1 球体材料的选择第26-27页
        3.1.2 球的尺寸第27-28页
        3.1.3 球的固定第28-29页
        3.1.4 标准器的校准第29-30页
    3.2 长度测量误差标准器第30-38页
        3.2.1 双球棒标准器第30-32页
        3.2.2 森林球标准器第32-35页
        3.2.3 球板标准器第35-38页
    3.3 校准实验所用的其他标准器第38-39页
        3.3.1 微孔方体第38页
        3.3.2 量块第38-39页
    3.4 本章小结第39-40页
4 工业CT探测误差的校准第40-49页
    4.1 Metrotom 1500介绍第40-41页
    4.2 采样策略对探测误差的影响第41-45页
        4.2.1 ISO 10360-11(草案)推荐的测量策略第41-42页
        4.2.2 采样策略的设计第42-44页
        4.2.3 测量结果第44-45页
    4.3 投影数对探测误差的影响第45-46页
    4.4 放大倍率对探测误差的影响第46-48页
        4.4.1 校准方案第46-47页
        4.4.2 校准结果第47-48页
    4.5 本章小结第48-49页
5 工业CT长度测量误差的校准第49-60页
    5.1 球心距误差第49-55页
        5.1.1 使用双球棒标准器进行校准第49-50页
        5.1.2 使用小森林球标准器进行校准第50-53页
        5.1.3 使用球板标准器进行校准第53-54页
        5.1.4 使用微孔方体进行校准第54-55页
    5.2 端面距误差第55-59页
        5.2.1 使用量块进行校准第55-57页
        5.2.2 工业CT测量材料的分类第57-59页
    5.3 本章小结第59-60页
6 总结与展望第60-62页
    6.1 全文总结第60页
    6.2 本论文创新点第60-61页
    6.3 需进一步解决的问题第61-62页
参考文献第62-65页
附录 A 小森林球标准器校准和测试数据第65-66页
附录 B 球板标准器校准和测试数据第66-67页
作者简历第67页

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