摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 课题来源及研究的背景和意义 | 第9-11页 |
1.2 国内外在该方向的研究现状 | 第11-18页 |
1.2.1 微构件拉伸实验 | 第11-15页 |
1.2.2 微构件动态测试 | 第15-17页 |
1.2.3 拉伸-弯曲复合载荷测试 | 第17-18页 |
1.3 国内外文献综述的简析 | 第18-19页 |
1.4 主要研究内容 | 第19-20页 |
第2章 微构件力学性能测试装置总体设计 | 第20-39页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 微构件力学性能测试装置机械结构设计 | 第20-25页 |
2.2.1 微构件测试原理 | 第20-21页 |
2.2.2 微构件力学性能测试装置机械结构设计方案 | 第21-23页 |
2.2.3 微构件力学性能测试装置机械结构搭建 | 第23-25页 |
2.3 力传感器的设计 | 第25-31页 |
2.3.1 力传感器结构设计 | 第25-26页 |
2.3.2 力传感器理论分析 | 第26-28页 |
2.3.3 力传感器有限元仿真 | 第28-29页 |
2.3.4 力传感器信号采集及处理 | 第29-31页 |
2.4 振动模块的设计 | 第31-38页 |
2.4.1 振动模块结构设计 | 第31-33页 |
2.4.2 振动模块理论分析 | 第33-37页 |
2.4.3 振动模块有限元仿真 | 第37-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-39页 |
第3章 控制系统的建立及控制算法设计 | 第39-51页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 控制系统的建立 | 第39-43页 |
3.2.1 控制系统总体结构 | 第39-40页 |
3.2.2 控制系统硬件组成 | 第40-41页 |
3.2.3 电气系统信号连接 | 第41-43页 |
3.3 调平控制策略设计 | 第43-46页 |
3.3.1 调平控制策略设计 | 第43-44页 |
3.3.2 基于接触力的距离标定 | 第44-46页 |
3.4 控制软件的开发 | 第46-50页 |
3.4.1 软件架构设计 | 第46-48页 |
3.4.2 人机交互界面的设计 | 第48-49页 |
3.4.3 拉伸测试流程 | 第49-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-51页 |
第4章 微构件力学性能测试实验研究 | 第51-63页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 振动模块特性分析 | 第51-54页 |
4.2.1 振动模块刚度测量 | 第51-52页 |
4.2.2 振动模块输出测量 | 第52-54页 |
4.3 力传感器标定 | 第54-57页 |
4.3.1 力传感器静态特性标定 | 第54-56页 |
4.3.2 力传感器刚度测量 | 第56-57页 |
4.4 微构件力学性能实验研究 | 第57-62页 |
4.4.1 拉伸实验 | 第57-58页 |
4.4.2 交变载荷对微构件力学性能的影响规律 | 第58-60页 |
4.4.3 不同加工工艺薄壁微构件实验对比分析 | 第60-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-63页 |
结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-67页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第67-69页 |
致谢 | 第69页 |