大型螺旋桨数控测量机控制器软件开发
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第8-17页 |
1.1 课题来源 | 第8页 |
1.2 研究背景及意义 | 第8-10页 |
1.3 国内外研究现状及发展趋势 | 第10-16页 |
1.4 本文主要工作内容 | 第16-17页 |
2 大型数控测量机控制器软件总体设计 | 第17-25页 |
2.1 大型测量机控制器设计要求 | 第17-20页 |
2.2 大型测量机控制器的软件总体方案设计 | 第20-23页 |
2.3 大型测量机控制器软件的关键技术 | 第23-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
3 大型数控测量机悬臂结构误差补偿 | 第25-37页 |
3.1 引言 | 第25-26页 |
3.2 测量机悬臂误差源分析 | 第26-27页 |
3.3 建立测量机误差补偿模型 | 第27-32页 |
3.4 测量机的误差补偿实现 | 第32-36页 |
3.5 本章小结 | 第36-37页 |
4. 大型数控测量机叶片测量和数据采集 | 第37-51页 |
4.1 引言 | 第37页 |
4.2 测量操作模块设计 | 第37-44页 |
4.3 测量数据采集通信 | 第44-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-51页 |
5 数控大型测量机协同运动控制 | 第51-60页 |
5.1 引言 | 第51-53页 |
5.2 转台的速度规划 | 第53-58页 |
5.3 数控测量机转台运动控制模块的实现 | 第58-59页 |
5.5 本章小结 | 第59-60页 |
6 大型数控测量机控制器软件测试与应用 | 第60-67页 |
6.1 大型数控测量机控制器软件功能测试 | 第60-64页 |
6.2 现场应用 | 第64-66页 |
6.3 本章小结 | 第66-67页 |
7 总结与展望 | 第67-69页 |
7.1 总结 | 第67页 |
7.2 展望 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
附录 | 第75页 |