基于非统计理论的数控机床动态性能研究
摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题背景 | 第10-15页 |
1.1.1 数控机床动态特性研究的背景和重要性 | 第10-12页 |
1.1.2 数控机床动态特性国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.1.3 国内数控机床的发展现状、存在问题 | 第14-15页 |
1.2 本设计所做的工作 | 第15-16页 |
第二章 数控机床动态特性的确定 | 第16-23页 |
2.1 数控机床误差 | 第16-17页 |
2.2 数控机床动态参数 | 第17-18页 |
2.3 数控机床动态特性的测量和评价 | 第18页 |
2.4 热误差及其解决方法 | 第18-20页 |
2.5 数控机床动态设计 | 第20-21页 |
2.5.1 动态设计内容 | 第20-21页 |
2.5.2 动态设计步骤 | 第21页 |
2.6 综合动态特性评价系统 | 第21-22页 |
2.7 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 非统计理论及方法研究 | 第23-35页 |
3.1 灰色系统理论 | 第23-25页 |
3.1.1 灰色关联 | 第24页 |
3.1.2 灰色预测 | 第24页 |
3.1.3 灰色决策 | 第24-25页 |
3.2 关联度 | 第25-29页 |
3.2.1. 灰色关联因素和关联算子集 | 第25-27页 |
3.2.2 关联公理和关联度 | 第27-29页 |
3.3 模糊数学 | 第29-30页 |
3.3.1 模糊数学的定义 | 第29-30页 |
3.3.4 模糊数学的应用 | 第30页 |
3.4 相关性 | 第30-34页 |
3.4.1 隶属度 | 第30-32页 |
3.4.2 平均隶属度 | 第32-33页 |
3.4.3 距离 | 第33页 |
3.4.4 贴近度 | 第33-34页 |
3.5 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 数控机床动态特性性能测试系统设计 | 第35-48页 |
4.1 数据采集 | 第36-37页 |
4.1.1 采集系统的一般组成及各部分功能描述 | 第36页 |
4.1.2 数据采集卡 | 第36页 |
4.1.3 数据采集卡(DAQ)一般组成 | 第36-37页 |
4.1.4 数据采集卡的选择 | 第37页 |
4.2 信号调理 | 第37-44页 |
4.2.1 信号调理器与数据采集卡的通信 | 第38页 |
4.2.2 信号调理设备形式及选择 | 第38-39页 |
4.2.3 信号调理设备实现 | 第39-44页 |
4.3 传感器 | 第44-47页 |
4.3.1 传感器的基本原理 | 第44页 |
4.3.2 传感器的静态特性 | 第44-45页 |
4.3.3 传感器的动态特性 | 第45页 |
4.3.4 传感器的选择 | 第45-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-48页 |
第五章 测试系统软件设计 | 第48-57页 |
5.1 本设计的软件系统模块划分 | 第48页 |
5.2 系统具体应用程序的实现 | 第48-56页 |
5.2.1 数据采集程序 | 第48-49页 |
5.2.2 数据保存程序 | 第49-50页 |
5.2.3 历史数据查询程序 | 第50页 |
5.2.4 报警记录程序 | 第50-51页 |
5.2.5 登录系统 | 第51-53页 |
5.2.6 通道参数配置 | 第53页 |
5.2.7 实时数据显示 | 第53-54页 |
5.2.8 历史数据 | 第54-56页 |
5.2.9 报警记录 | 第56页 |
5.3 本章小结 | 第56-57页 |
第六章 实验结果分析 | 第57-74页 |
6.1 实验方案 | 第57-58页 |
6.2 传感器布置方式 | 第58-60页 |
6.3 数据采集及预处理 | 第60页 |
6.4 热误差测量实验及数据 | 第60-63页 |
6.5 热误差的动态特性评价 | 第63-68页 |
6.5.1 关联度 | 第63-65页 |
6.5.2 距离 | 第65-66页 |
6.5.3 贴近度 | 第66-68页 |
6.6 主轴热误差的动态特性评价 | 第68-73页 |
6.7 本章实验总结 | 第73-74页 |
第七章 总结 | 第74-76页 |
7.1 主要结论 | 第74页 |
7.2 研究展望及有待进一步研究的问题 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第79-81页 |