大刚度弹性元件非接触式刚度测量技术的研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题来源及研究的目的和意义 | 第10-14页 |
1.1.1 课题来源及背景 | 第10-13页 |
1.1.2 研究的目的和意义 | 第13-14页 |
1.2 弹性元件刚度测量技术的发展现状 | 第14-17页 |
1.2.1 国内研究现状 | 第14-16页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第16-17页 |
1.3 课题主要研究的内容 | 第17-18页 |
第2章 电感原理测位移刚度测量装置的误差分析 | 第18-32页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 刚度测量装置中的误差因素 | 第18-20页 |
2.3 刚度测量原理误差的分析 | 第20-23页 |
2.3.1 加载方式简化误差的分析 | 第20-21页 |
2.3.2 近似计算误差的分析 | 第21-23页 |
2.4 刚度测量装置的变形分析 | 第23-30页 |
2.4.1 力测杆的弹性变形分析 | 第23-25页 |
2.4.2 力测杆孔与弹簧管头部的接触变形分析 | 第25-28页 |
2.4.3 位置调整板的弯曲变形分析 | 第28-30页 |
2.5 数据采集过程中误差的分析 | 第30-31页 |
2.6 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 提高弹性元件刚度测量精度方法的研究 | 第32-40页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 机械结构的改进 | 第32-35页 |
3.2.1 位置调整板结构的改进 | 第32-33页 |
3.2.2 力测杆孔与弹簧管头部接触变形的克服 | 第33-35页 |
3.3 位移测量原理的改进 | 第35-36页 |
3.3.1 非接触式位移测量原理的比较 | 第35页 |
3.3.2 应用激光测位移原理的可行性分析 | 第35-36页 |
3.4 测量算法的改进 | 第36-38页 |
3.5 新测量方案总体结构变形的分析 | 第38-39页 |
3.6 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 刚度测量实验系统的设计 | 第40-54页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 测量系统总体方案的确定 | 第40-42页 |
4.2.1 弹性元件刚度测量方案的确定 | 第40-41页 |
4.2.2 测量系统总体方案的确定 | 第41-42页 |
4.3 测量系统整体机械结构的设计 | 第42-45页 |
4.3.1 台架总体结构的设计 | 第42-43页 |
4.3.2 测杆机械结构的设计 | 第43-44页 |
4.3.3 位置调整结构的设计 | 第44-45页 |
4.4 力测量系统的设计 | 第45-47页 |
4.4.1 力传感器的选择 | 第45页 |
4.4.2 力传感器放大电路的设计 | 第45-46页 |
4.4.3 力传感器 A/D 转换电路的设计 | 第46-47页 |
4.5 位移测量系统的确定 | 第47-48页 |
4.6 自动加载系统的设计 | 第48-49页 |
4.6.1 加载系统结构的设计 | 第48页 |
4.6.2 步进电机驱动电路的设计 | 第48-49页 |
4.7 计算机系统的设计 | 第49-53页 |
4.7.1 数据采集与输出系统的设计 | 第49-50页 |
4.7.2 测量软件主体的设计 | 第50-51页 |
4.7.3 步进电机驱动程序的设计 | 第51-53页 |
4.8 本章小结 | 第53-54页 |
第5章 刚度测量的实验研究 | 第54-62页 |
5.1 引言 | 第54页 |
5.2 传感器的标定 | 第54-55页 |
5.2.1 力传感器的标定 | 第54-55页 |
5.2.2 位移传感器的检定 | 第55页 |
5.3 力测杆引起的误差对刚度测量精度影响的实验 | 第55-57页 |
5.3.1 夹紧力矩对刚度测量的影响 | 第55-56页 |
5.3.2 接触变形对刚度测量的影响 | 第56-57页 |
5.4 台架刚度对刚度测量精度影响的实验 | 第57-58页 |
5.5 数据处理对刚度测量精度影响的实验 | 第58-59页 |
5.6 两测量系统刚度测量精度对比实验 | 第59-61页 |
5.7 本章小结 | 第61-62页 |
结论 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-66页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第66-68页 |
致谢 | 第68页 |