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基于LabVIEW的数控机床热误差自动测量系统的设计

致谢第1-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9-15页
第一章 绪论第15-20页
   ·课题来源第15页
   ·课题提出和意义第15-16页
   ·热误差研究现状第16-18页
     ·热误差测量第17页
     ·温度敏感点选择第17页
     ·热误差建模技术第17-18页
     ·热误差应用技术第18页
   ·论文主要工作第18-20页
第二章 温度测量子系统第20-32页
   ·温度传感器第20-24页
   ·Arduino Uno 微处理器系统第24-30页
     ·Uno 系统结构及功能第25-26页
     ·Uno 系统接线方案第26页
     ·Uno 系统驱动的安装第26-27页
     ·Uno 系统程序编写第27-30页
   ·LabVIEW 功能程序设计第30-31页
     ·LabVIEW 简介第30页
     ·温度测量子程序第30-31页
   ·小结第31-32页
第三章 热误差测量子系统第32-39页
   ·电感传感器第32-33页
   ·数据采集卡(USB5935)第33-34页
     ·USB5935 结构及功能第33-34页
     ·USB5935 的接线方案第34页
   ·LabVIEW 功能程序设计第34-38页
     ·动态链接库第35页
     ·LabVIEW 中调用动态链接库第35-37页
     ·热误差测量子程序第37-38页
   ·小结第38-39页
第四章 热误差建模子系统第39-45页
   ·热误差模型简介第39页
   ·多元线性回归模型第39-42页
   ·LabVIEW 功能程序设计第42-44页
   ·小结第44-45页
第五章 LabVIEW 上位机程序设计第45-53页
   ·热误差实验流程第45-46页
   ·LabVIEW 标准状态机第46-48页
   ·上位机程序设计第48-51页
   ·系统的前面板和操作第51-52页
   ·小结第52-53页
第六章 数控机床热误差实验第53-59页
   ·数控加工中心简介第53页
   ·实验方案第53-56页
     ·实验方案第53-54页
     ·温度敏感点的选择第54-55页
     ·热误差补偿应用技术第55-56页
   ·数据分析第56-58页
   ·小结第58-59页
第七章 热误差补偿效果鉴定第59-64页
   ·检测对象和设备第59-60页
   ·检测过程和结果第60-63页
     ·温度测量系统第60-61页
     ·热误差补偿效果第61-63页
   ·检测报告第63页
   ·本章小结第63-64页
第八章 总结与展望第64-66页
   ·总结第64-65页
   ·展望第65-66页
参考文献第66-69页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第69-70页

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