全自动动平衡机若干关键技术研究
致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
目录 | 第8-10页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
·课题意义 | 第10-11页 |
·国内外全自动动平衡机发展现状 | 第11-12页 |
·转子动平衡原理 | 第12-16页 |
·转子不平衡的分类和原理 | 第12-13页 |
·两面动平衡原理 | 第13-14页 |
·转子振动与不平衡量的动力学关系 | 第14-15页 |
·影响系数法 | 第15-16页 |
·全自动动平衡机技术研究现状 | 第16-18页 |
·控制系统架构 | 第16-17页 |
·信号处理方法 | 第17-18页 |
·执行机构 | 第18页 |
·课题组以往的研究基础 | 第18-20页 |
·课题的研究任务与内容 | 第20-21页 |
·小结 | 第21-22页 |
2 全自动动平衡机控制系统通讯架构研究 | 第22-30页 |
·原有控制系统架构介绍 | 第22-23页 |
·控制系统通讯架构研究 | 第23-24页 |
·一对一通讯架构的实现 | 第24-29页 |
·SPI通信协议 | 第24-26页 |
·软件协议 | 第26-27页 |
·实际应用 | 第27-29页 |
·小结 | 第29-30页 |
3.高阶带通滤波器的研究与设计 | 第30-43页 |
·滤波器工作原理与分类 | 第30-32页 |
·模拟滤波器原理 | 第30-31页 |
·数字滤波器原理 | 第31-32页 |
·滤波器设计方法介绍 | 第32页 |
·高阶带通模拟滤波器设计 | 第32-40页 |
·滤波器设计参数和设计准则的选择 | 第32-33页 |
·带通滤波器的电抗变换 | 第33-34页 |
·传递函数的计算 | 第34-36页 |
·带通滤波器电路设计 | 第36-40页 |
·八阶带通滤波器信号处理效果分析 | 第40-42页 |
·时域信号分析 | 第40-41页 |
·频域信号分析 | 第41页 |
·振动信号的测试重复精度 | 第41-42页 |
·转子不平衡量测试 | 第42页 |
·小结 | 第42-43页 |
4 全自动动平衡机大不平衡量去重方法研究 | 第43-58页 |
·V形铣刀切削去重周向分布方法研究 | 第43-51页 |
·切削模型介绍 | 第43页 |
·两齿建模 | 第43-44页 |
·三齿建模 | 第44-46页 |
·多齿建模 | 第46-50页 |
·Z齿建模 | 第50-51页 |
·R形铣刀切削去重内分刀方法研究 | 第51-57页 |
·R形铣刀单刀切削去重 | 第51页 |
·线密度求取 | 第51-52页 |
·单刀去重不平衡量的理论值求取 | 第52-53页 |
·转子槽引起的不平衡量偏差计算 | 第53-54页 |
·切削深度和切削长度求取 | 第54-56页 |
·R形铣刀内分刀法 | 第56-57页 |
·小结 | 第57-58页 |
5 全自动动平衡机其它关键技术研究 | 第58-71页 |
·伺服电机的应用 | 第58-61页 |
·伺服电机和伺服系统 | 第58-59页 |
·伺服电机选型 | 第59-60页 |
·伺服放大器信号接口介绍 | 第60页 |
·伺服电机功能的实现 | 第60-61页 |
·全自动平衡机气动控制系统的研究与设计 | 第61-65页 |
·全自动平衡机的工作过程和气缸选择 | 第61-62页 |
·气缸的配置和功能分析 | 第62-64页 |
·传感器的配置和功能分析 | 第64页 |
·两工位全自动动平衡机气动控制系统运行流程设计 | 第64-65页 |
·影响系数测量方法研究 | 第65-70页 |
·n等分法计算影响系数过程 | 第66-68页 |
·不同位置加重时转子振动量的测试 | 第68页 |
·数据分析 | 第68-70页 |
·小结 | 第70-71页 |
6 总结 | 第71-73页 |
·工作总结 | 第71-72页 |
·工作展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
附录:攻读硕士学位期间研究成果 | 第76页 |