基于激光位移传感器的激光修整砂轮控制系统设计与研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
插图索引 | 第11-13页 |
附表索引 | 第13-14页 |
第1章 绪论 | 第14-22页 |
·硬质合金结合剂金刚石砂轮简介及其修整概述 | 第14-15页 |
·硬质合金结合剂金刚石砂轮 | 第14页 |
·砂轮修整方法 | 第14-15页 |
·激光修整砂轮 | 第15-19页 |
·激光修整砂轮机理 | 第16-17页 |
·激光修整砂轮及激光加工控制系统研究现状 | 第17-19页 |
·激光加工的运动控制方式 | 第19页 |
·砂轮精度测量方法 | 第19-20页 |
·课题研究内容及目的 | 第20-22页 |
·研究的内容 | 第20-21页 |
·研究的重点和难点 | 第21-22页 |
第2章 系统结构与原理分析 | 第22-32页 |
·系统工作原理和工作流程 | 第22-23页 |
·系统工作原理 | 第22页 |
·系统工作流程 | 第22-23页 |
·声光调Q激光器的原理 | 第23-24页 |
·声光调Q固体激光器的基本原理 | 第23-24页 |
·声光调Q原理 | 第24页 |
·水冷系统 | 第24-25页 |
·高精度激光位移传感器检测原理和选择 | 第25-30页 |
·激光位移传感器检测原理概述 | 第25-26页 |
·激光位移传感器光电位置检测器件 | 第26-30页 |
·微动进给机床工作原理 | 第30-31页 |
·控制电路原理 | 第31页 |
·小结 | 第31-32页 |
第3章 控制系统软硬件电路设计及干扰因素分析处理 | 第32-64页 |
·硬件系统功能分析 | 第32页 |
·硬件电路功能模块详细设计 | 第32-44页 |
·控制核心CPU方案 | 第32-35页 |
·电源设计方案 | 第35页 |
·信号调理电路设计方案 | 第35-36页 |
·A/D采集设计方案 | 第36-38页 |
·JTAG下载电路设计方案 | 第38页 |
·EEPROM存储电路设计方案 | 第38-39页 |
·复位电路设计方案 | 第39页 |
·LCD显示电路设计方案 | 第39-40页 |
·数据通讯 | 第40-41页 |
·TTL外围电路设计方案 | 第41-42页 |
·控制脉冲对声光调Q电源巨脉冲输出的控制 | 第42-43页 |
·硬件设计中需要注意的问题 | 第43-44页 |
·软件功能需求分析 | 第44-45页 |
·软件驱动模块详细设计 | 第45-57页 |
·A/ D功能模块 | 第45-48页 |
·EEPROM操作功能实现 | 第48-51页 |
·串口UART操作模块 | 第51-54页 |
·LCD液晶显示子程序模块 | 第54-57页 |
·比较处理产生 TTL电平子程序模块 | 第57页 |
·系统干扰因素分析 | 第57-58页 |
·系统抗干扰处理 | 第58-62页 |
·测量头抗干扰处理 | 第58页 |
·硬件抗干扰处理 | 第58-61页 |
·软件抗干扰处理 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-64页 |
第4章 修整试验与砂轮表面形貌的评估 | 第64-74页 |
·试验步骤 | 第64-65页 |
·试验装置 | 第65页 |
·试验材料 | 第65-66页 |
·试验工艺参数的选取 | 第66-68页 |
·修整试验 | 第68-73页 |
·接触式测量及非接触式测量对比试验 | 第68-70页 |
·砂轮修整前精度分析和表面地貌测量 | 第70-72页 |
·砂轮修整后表面形貌分析 | 第72-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
结论与展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第80-81页 |
致谢 | 第81页 |