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 |