摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 金刚石绳锯的发展 | 第9页 |
1.2 数控金刚石绳锯机的研究现状 | 第9-13页 |
1.2.1 数控金刚石绳锯机的组成及锯切原理 | 第9-10页 |
1.2.2 国内外数控绳锯机运动轨迹和绳锯锯切力的研究现状 | 第10-13页 |
1.3 课题的提出及研究意义 | 第13-14页 |
1.4 课题研究思路和内容 | 第14-17页 |
1.4.1 本课题的研究思路 | 第14-15页 |
1.4.2 本课题的研究内容 | 第15-17页 |
第2章 实验条件与实验内容 | 第17-23页 |
2.1 实验工具及仪器 | 第17-20页 |
2.1.1 实验工具 | 第17-18页 |
2.1.2 实验仪器 | 第18-20页 |
2.2 实验内容 | 第20-22页 |
2.2.1 轴力传感器的调试和标定 | 第20-21页 |
2.2.2 实际形成的线弓角测量和标定 | 第21-22页 |
2.2.3 轴力传感器测量线弓角的实验 | 第22页 |
2.3 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 绳锯导轮力与线弓角测量平台的设计 | 第23-41页 |
3.1 导轮力与线弓角测量平台的整体设计方案 | 第23-26页 |
3.1.1 绳锯导轮力与线弓角测量平台的技术要求 | 第23-24页 |
3.1.2 导轮力与线弓角测量平台总体方案 | 第24-25页 |
3.1.3 测量平台的 3D设计 | 第25-26页 |
3.2 二维轴力悬臂式轴力传感器的设计 | 第26-29页 |
3.2.1 传感器的方案设计 | 第26-27页 |
3.2.2 传感器尺寸设计 | 第27页 |
3.2.3 传感器性能参数设计 | 第27-29页 |
3.2.4 轴力传感器的稳态输出控制 | 第29页 |
3.3 测力平台导向部分设计 | 第29-32页 |
3.3.1 测力平台导向部分整体方案设计 | 第29-30页 |
3.3.2 导向部分机架的设计 | 第30-31页 |
3.3.3 传感器轴的装配连接设计 | 第31-32页 |
3.4 绳锯竖直顶升机构系统的设计 | 第32-38页 |
3.4.1 竖直顶升装置系统的方案设计 | 第32-34页 |
3.4.2 丝杠光轴装置的设计 | 第34-35页 |
3.4.3 竖直顶升丝杠设计 | 第35-36页 |
3.4.4 主要零部件的设计 | 第36-37页 |
3.4.5 竖直顶升装置机架设计 | 第37-38页 |
3.5 绳锯水平张紧装置系统的设计 | 第38-40页 |
3.5.1 张紧装置系统的整体设计 | 第38-39页 |
3.5.2 水平张紧装置机架的设计 | 第39-40页 |
3.6 平台底板的设计 | 第40页 |
3.7 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 导轮受力大小与线弓角关系的测量研究 | 第41-71页 |
4.1 轴力传感器测力与角度关系的原理 | 第41-43页 |
4.1.1 轴力传感器测力原理 | 第41-42页 |
4.1.2 导轮受力与角度关系的理论分析 | 第42-43页 |
4.2 传感器的稳态输出控制 | 第43-50页 |
4.2.1 用 5000N量程传感器进行力和角度的关系实验 | 第43-44页 |
4.2.2 拉力传感器控制轴力传感器的稳态输出 | 第44-47页 |
4.2.3 使用砝码加载标定轴力传感器 | 第47-49页 |
4.2.4 传感器的标定系数调整 | 第49-50页 |
4.3 使用钢丝绳进行导轮受力与线弓角关系的测量 | 第50-64页 |
4.3.1 用钢丝绳进行导轮受力与线弓角关系的初步测量 | 第51-55页 |
4.3.2 传感器垂直度对角度测量影响的研究 | 第55-58页 |
4.3.3 传感器安装高度差异对角度测量影响的研究 | 第58-60页 |
4.3.4 初始张紧力大小对角度测量影响的研究 | 第60-64页 |
4.3.5 轴力传感器测量线弓角的实验结果 | 第64页 |
4.4 使用串珠绳进行导轮受力与线弓角关系的测量 | 第64-69页 |
4.5 本章小结 | 第69-71页 |
第5章 结论与展望 | 第71-73页 |
5.1 结论 | 第71页 |
5.2 展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
附录 | 第77-93页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第93页 |