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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

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