首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属压力加工论文--轧制论文--轧制自动化论文

轧制力传感器及其测量系统的研制

致谢第1-6页
摘要第6-7页
Abstract第7-15页
1 绪论第15-22页
   ·课题研究背景、目的及意义第15页
   ·轧制力传感器国内外发展现状第15-19页
     ·国外轧制力传感器发展现状第15-18页
     ·国内轧制力传感器发展现状第18-19页
   ·论文组织结构及课题技术路线第19-21页
     ·论文组织结构第19-20页
     ·课题技术路线第20-21页
   ·本章小结第21-22页
2 平板式轧制力传感器研制第22-36页
   ·弹性体结构设计第22-23页
   ·弹性体材料选择第23-24页
   ·弹性体有限元仿真分析第24-28页
     ·有限元仿真分析步骤第24-27页
     ·贴片深度的仿真求解第27-28页
   ·平板式轧制力传感器贴片工艺方法研究第28-35页
     ·电阻应变片的选型第29-31页
     ·贴片区域表面打磨工艺第31-32页
     ·贴片装置设计及其贴片流程介绍第32-35页
     ·组桥与接线方式第35页
   ·本章小结第35-36页
3 轧制力信号测量系统误差因素分析第36-47页
   ·制约系统测量精度的因素分析第36-42页
     ·电阻应变片非线性对系统精度的制约第36-37页
     ·电桥输出非线性对系统精度的制约第37-39页
     ·激励源波动对系统精度的制约第39页
     ·电子噪声对系统精度的制约第39-41页
     ·长电缆电阻对系统精度的制约第41-42页
   ·曲线拟合法消除应变片以及电桥输出的非线性误差第42-44页
   ·比率测量技术消除激励源波动引起的误差第44页
   ·六线制消除长电缆电阻引起的误差第44-45页
   ·数字平均滤波消除热噪声、散粒噪声对精度的影响第45-46页
   ·本章小结第46-47页
4 轧制力信号测量系统硬件电路设计第47-58页
   ·系统整体结构框架第47页
   ·低通滤波电路设计第47-49页
   ·信号放大电路设计与误差预算分析第49-51页
   ·高精度A/D转换电路设计第51-53页
   ·MCU管理单元电路设计第53-54页
   ·通信接口电路设计第54-55页
   ·电源模块设计第55-57页
     ·传感器激励源电路第55-56页
     ·仪表放大器电源电路第56页
     ·其他电路模块电源电路第56-57页
   ·本章小结第57-58页
5 轧制力信号测量系统软件设计第58-67页
   ·STM32开发环境简介第58-59页
   ·A/D采集程序实现第59-62页
   ·通讯协议软件编写第62-64页
     ·Modbus协议简介第62-63页
     ·Modbus协议软件实现第63-64页
   ·上位机软件实现第64-66页
   ·本章小结第66-67页
6 轧制力传感器与系统性能实验测试第67-73页
   ·平板式轧制力传感器静态特性测试实验与分析第67-68页
     ·测试步骤第67页
     ·相关性能指标介绍第67页
     ·测试结果分析第67-68页
   ·信号调理模块测量误差实验与分析第68-70页
   ·轧制力信号测量系统实验与分析第70-72页
   ·本章小结第72-73页
7 总结与展望第73-75页
   ·全文总结第73页
   ·未来展望第73-75页
参考文献第75-78页
附录A 应变片详细粘贴步骤第78-79页
附录B 轧制力传感器组桥连线方式第79-80页
附录C 平板式轧制力传感器弹性元件实物图第80-81页
附录D 信号调理模块实物图第81-82页
作者简历第82页

论文共82页,点击 下载论文
上一篇:基于构造复杂程度的突出区域预测SVM模型及其应用
下一篇:面向可靠性虚拟分析的加工中心主轴热特性计算