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数控机床整机热分析及动态热误差建模的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第1章 绪论第10-18页
   ·课题背景第10页
   ·意义第10页
   ·机床的基本误差第10-12页
     ·机床的误差源第10-11页
     ·减少机床误差的方法第11-12页
   ·几何误差补偿第12页
   ·热误差补偿第12-15页
     ·热误差的识别第12-13页
     ·温度传感器的布置第13-14页
     ·热误差数学模型的建立第14-15页
   ·国内外热误差的发展第15-16页
     ·国外热误差发展情况第15-16页
     ·国内热误差发展情况第16页
   ·本课题需要解决的主要问题第16-17页
   ·本课题的主要内容第17页
   ·本课题的研究意义第17-18页
第2章 基于ANSYS Workbench的机床热结构与热平衡分析第18-32页
   ·引言第18页
   ·机床的热变形过程第18-20页
     ·热学基本知识介绍第18-19页
     ·机床的热变形第19-20页
   ·ANSYS简介第20-21页
   ·数控机床几何模型的建立第21-23页
   ·机床的热结构分析第23-28页
     ·机床的热源分析第23-24页
     ·计算机床的对流换热系数第24-26页
     ·基于ANSYS Workbench的机床热结构耦合分析第26-28页
   ·机床主轴的瞬态热平衡分析第28-31页
   ·本章小结第31-32页
第3章 数据采集平台的搭建第32-49页
   ·引言第32页
   ·数据采集系统开发平台介绍第32-35页
     ·开发板硬件配件资源介绍第32-33页
     ·开发板独立模块资源介绍第33页
     ·开发板配带软件资源介绍第33-35页
   ·硬件系统的设计第35-39页
     ·DS18B20温度传感器介绍第35-37页
     ·STC89C54单片机介绍第37页
     ·硬件电路的设计第37-39页
   ·软件系统的设计第39-48页
     ·DS18B20单总线时序分析第39-41页
     ·DS18B20工作原理第41-42页
     ·STC89C54读取DS18B20温度值第42-48页
   ·本章小结第48-49页
第4章 基于Visual C++的多功能上位机补偿软件的开发第49-64页
   ·引言第49页
   ·可视化软件开发工具Visual C++第49页
   ·软件项目开发流程第49-63页
     ·软件的生存周期第49-50页
     ·上位机补偿软件需求分析第50-51页
     ·热误差补偿软件设计第51-52页
     ·串口通信模块第52-58页
     ·曲线显示模块第58-59页
     ·时钟显示模块第59-60页
     ·温度记录模块第60-61页
     ·动态建模模块第61-63页
   ·本章小结第63-64页
第5章 热误差数学模型的建立及验证第64-74页
   ·引言第64页
   ·在线修正建模方法的研究第64-66页
     ·在线修正建模方法原理第64页
     ·最小二乘支持向量机原理第64-66页
   ·基于Matlab的LS-SVM工具箱建模第66-68页
   ·实验数据的采集第68-71页
     ·实验平台概况第68页
     ·机床实验条件第68页
     ·传感器的安放第68-71页
   ·实验数据的处理第71-73页
   ·本章小结第73-74页
第6章 总结与展望第74-75页
   ·总结第74页
   ·展望第74-75页
参考文献第75-78页
致谢第78-79页
附录一第79-80页
附录二第80-82页
附录三第82-84页
附录四第84-86页

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