首页--工业技术论文--机械、仪表工业论文--仪器、仪表论文--光学仪器论文--物理光学仪器论文

烘缸直径误差激光测量系统

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
1 绪论第8-11页
    1.1 课题研究背景及意义第8-9页
    1.2 国内外研究的现状与发展趋势第9页
    1.3 本文研究的主要内容第9-10页
    1.4 论文的章节安排第10-11页
2 测量原理与系统设计第11-19页
    2.1 测量对象烘缸概述第11页
    2.2 系统测量工作原理概述第11-12页
    2.3 测量系统关键技术第12-18页
        2.3.1 激光测距技术第12-14页
        2.3.2 控制技术第14页
        2.3.3 驱动技术第14-15页
        2.3.4 坐标转换技术第15-16页
        2.3.5 母线对准与采集技术第16-18页
    2.4 本章小结第18-19页
3 测量系统的硬件设计与选型第19-28页
    3.1 测量系统硬件组成第19-20页
    3.2 激光位移传感器的确定与选型第20-21页
    3.3 传感器导轨的选型第21-23页
    3.4 电控系统设计第23-25页
        3.4.1 步进电动机驱动器第23-25页
        3.4.2 步进电动机第25页
        3.4.3 单片机第25页
    3.5 霍尔传感器的选型第25-27页
        3.5.1 霍尔传感器工作原理第25-26页
        3.5.2 霍尔传感器的选型第26-27页
    3.6 本章小结第27-28页
4 测量系统软件设计第28-48页
    4.1 测量系统软件设计方案第28页
    4.2 软件开发平台选择第28-29页
    4.3 测量系统的软件组成第29-30页
    4.4 系统软件模块的设计第30-47页
        4.4.1 数据采集模块第30-38页
        4.4.2 运动控制模块第38-39页
        4.4.3 数据处理和可视化模块第39-46页
        4.4.4 数据存储以及打印模块第46-47页
    4.5 本章小结第47-48页
5 实验现场系统测试第48-59页
    5.1 实验结果第48-49页
    5.2 现场系统测试第49-54页
    5.3 误差分类第54页
    5.4 误差分析第54-58页
        5.4.1 系统平行度的误差第55-56页
        5.4.2 点激光位移传感器的误差第56-58页
    5.5 本章小结第58-59页
6 结论与展望第59-60页
    6.1 结论第59页
    6.2 展望第59-60页
7 参考文献第60-67页
8 攻读硕士学位期间论文发表情况第67-68页
9 致谢第68页

论文共68页,点击 下载论文
上一篇:动力式下肢外骨骼控制系统设计与优化
下一篇:基于碳足迹分析的变压器低碳优化设计