首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--公差与技术测量及机械量仪论文--螺纹测量及其量仪论文

高精度接触式螺纹测量仪的误差分析与补偿方法研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第11-20页
    1.1 课题研究背景及意义第11-12页
    1.2 传统的螺纹参数测量方法第12-13页
        1.2.1 螺纹综合检定法第12页
        1.2.2 螺纹单参数测量法第12-13页
    1.3 螺纹测量仪的国内外发展现状第13-15页
        1.3.1 非接触式螺纹测量仪的发展现状第14页
        1.3.2 接触式螺纹测量仪的发展现状第14-15页
    1.4 机床或测量仪误差补偿研究的发展现状第15-19页
        1.4.1 机床或测量仪误差建模的发展现状第15页
        1.4.2 机床或测量仪的误差测量的发展现状第15-17页
        1.4.3 机床或测量仪的误差补偿的发展现状第17-18页
        1.4.4 机床或测量仪的精度设计的发展现状第18-19页
    1.5 本课题的主要研究内容第19-20页
第二章 高精度接触式螺纹测量仪的工作原理第20-27页
    2.1 引言第20页
    2.2 高精度接触式螺纹测量仪的设计任务第20-21页
    2.3 高精度接触式螺纹测量仪的参数测量原理第21-26页
        2.3.1 高精度接触式螺纹测量仪的扫描采样原理第22-24页
        2.3.2 高精度接触式螺纹测量仪的参数计算原理第24-26页
    2.4 本章小结第26-27页
第三章 高精度接触式螺纹测量仪的误差分析与建模第27-39页
    3.1 引言第27页
    3.2 高精度接触式螺纹测量仪的误差分析第27-31页
        3.2.1 高精度接触式螺纹测量仪的准静态误差第27页
        3.2.2 高精度接触式螺纹测量仪的动态误差第27-28页
        3.2.3 高精度接触式螺纹测量仪的单项几何误差第28-31页
    3.3 高精度接触式螺纹测量仪的空间运动综合误差建模第31-37页
        3.3.1 高精度接触式螺纹测量仪的理想运动求解第31-33页
        3.3.2 高精度接触式螺纹测量仪的空间运动综合误差建模第33-37页
    3.4 高精度接触式螺纹测量仪机械探针运动空间误差建模第37页
    3.5 本章小结第37-39页
第四章 高精度接触式螺纹测量仪的误差补偿策略第39-46页
    4.1 引言第39页
    4.2 高精度接触式螺纹测量仪空间综合运动误差对扫描测量的影响第39-44页
        4.2.1 机械探针运动空间的六自由度位姿误差对扫描测量的影响第39-40页
        4.2.2 机械探针运动空间的位置度误差对扫描测量的影响第40-41页
        4.2.3 机械探针运动空间的平面度误差对扫描测量的影响第41-42页
        4.2.4 机械探针运动空间的位置度与平面度误差对参数计算的影响第42-43页
        4.2.5 空间综合运动误差对机械探针测尖半径补偿的影响第43-44页
    4.3 高精度接触式螺纹测量仪的误差补偿策略流程第44-45页
    4.4 本章小结第45-46页
第五章 高精度接触式螺纹测量仪的精度设计第46-56页
    5.1 引言第46页
    5.2 建立误差敏感度计算模型第46-49页
        5.2.1 建立综合误差模型第47-48页
        5.2.2 建立误差敏感度计算模型第48-49页
    5.3 高精度接触式螺纹测量仪的误差敏感度的仿真计算第49-54页
    5.4 本章小结第54-56页
第六章 六自由度位姿误差的综合误差测量和误差补偿第56-65页
    6.1 引言第56页
    6.2 高精度接触式螺纹测量仪的综合误差测量第56-62页
        6.2.1 高精度接触式螺纹测量仪的误差测量原理第56-57页
        6.2.2 综合误差测量的标准规设计第57-59页
        6.2.3 高精度接触式螺纹测量仪的综合误差测量算法第59-62页
    6.3 高精度接触式螺纹测量仪的误差补偿第62-64页
        6.3.1 牙顶与牙底误差补偿第62-63页
        6.3.2 牙侧误差补偿第63-64页
    6.4 本章小结第64-65页
第七章 总结和展望第65-67页
    7.1 全文总结第65页
    7.2 研究展望第65-67页
参考文献第67-71页
致谢第71-72页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第72页

论文共72页,点击 下载论文
上一篇:双轨道全自动棒材打捆机关键技术的研究
下一篇:基于PLC的立式车床控制系统的设计与实现