首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--自动化技术及设备论文--自动化元件、部件论文--自动检测仪器、仪表论文

精密离心机工作半径的测试方法与误差分析

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-23页
    1.1 课题研究背景与意义第11-12页
    1.2 离心机综述第12-15页
    1.3 离心机半径测量概述第15-16页
    1.4 离心机半径测量方法综述第16-19页
        1.4.1 静态半径测量方法第17-18页
        1.4.2 动态半径测量方法第18-19页
    1.5 精密加速度计综述第19-21页
    1.6 论文的章节安排第21-23页
第2章 精密离心机静态半径的量杆测量法第23-34页
    2.1 引言第23页
    2.2 静态半径的量杆测量法简介第23-24页
    2.3 小尺寸静态半径测量的误差分析第24-31页
        2.3.1 标准量杆长度的标定误差第24-25页
        2.3.2 标准球直径的标定误差第25页
        2.3.3 安装调整对准误差第25-29页
        2.3.4 环境温度影响第29-31页
        2.3.5 测微仪的精度第31页
        2.3.6 小尺寸静态半径综合测量不确定度第31页
    2.4 大尺寸静态半径测量方法简介第31-32页
    2.5 量杆测量法的优缺点第32-33页
    2.6 本章小结第33-34页
第3章 精密离心机动态半径的双频激光干涉测量法第34-43页
    3.1 引言第34页
    3.2 动态半径的双频激光干涉测量法简介第34-36页
    3.3 大尺寸离心机动态半径测量的误差分析第36-41页
        3.3.1 双频激光干涉测量法的误差源第36-37页
        3.3.2 环境温度的影响第37-39页
        3.3.3 离心力对测量光路的影响第39页
        3.3.4 双频激光干涉仪精度的影响第39-40页
        3.3.5 动态半径测量系统零位误差的影响第40-41页
        3.3.6 大尺寸离心机动态半径综合测量不确定度第41页
    3.4 小尺寸离心机动态半径测量的误差分析第41-42页
    3.5 动态半径与角速度的关系第42页
    3.6 本章小结第42-43页
第4章 加速度计的重力场标定试验第43-56页
    4.1 引言第43页
    4.2 重力场标定试验简介第43-44页
    4.3 试验设备的误差传递第44-47页
    4.4 加速度计误差模型及其标定算法第47-53页
        4.4.1 加速度计重力场标定试验的误差模型第47页
        4.4.2 正交双加速度计的重力场标定算法第47-53页
    4.5 加速度计重力场标定试验数据处理第53-55页
    4.6 本章小节第55-56页
第5章 正交双加速度计反测离心机半径法第56-89页
    5.1 引言第56页
    5.2 正交双加速度计反测半径试验简介第56-57页
    5.3 试验设备的误差传递第57-60页
    5.4 正交双加速度计反测离心机静态半径数学模型的建立第60-67页
        5.4.1 加速度计各轴分量第60-65页
        5.4.2 正交双速度计反测离心机静态半径的数学模型第65-67页
    5.5 试验数据处理方法第67-74页
        5.5.1 正交双加速度计反测离心机半径的试验步骤第67-68页
        5.5.2 数据处理方法第68-73页
        5.5.3 计算机仿真结果第73-74页
    5.6 正交双加速度计反测静态半径的误差分析第74-87页
        5.6.1 科氏加速度的影响第74-75页
        5.6.2 角速度的测量误差第75-82页
        5.6.3 g值的测量误差第82-85页
        5.6.4 二次奇异项k oq的影响第85-87页
    5.7 本章小结第87-89页
结论第89-91页
参考文献第91-96页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第96-98页
致谢第98页

论文共98页,点击 下载论文
上一篇:云计算环境下图计算关键处理技术研究与实现
下一篇:xPayPad金融支付平台的设计与实现