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数控机床热误差补偿的远程控制系统的研究

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第16-21页
    1.1 机床热误差补偿的远程控制系统研究背景第16页
    1.2 机床热误差研究意义第16-17页
    1.3 机床热误差补偿的研究概括第17-19页
        1.3.1 国内研究现状第18页
        1.3.2 国外研究现状第18-19页
    1.4 论文主要工作第19-21页
第二章 基于电涡流传感器的机床热误差测量系统第21-28页
    2.1 电涡流传感器热误差测量系统总体方案设计第21-22页
    2.2 五点测量法第22-23页
    2.3 电涡流传感器第23-24页
    2.4 电涡流传感器采集器第24-25页
    2.5 热误差测量上位机子程序第25页
    2.6 温度传感器第25-26页
    2.7 温度采集系统第26页
    2.8 温度测量子程序第26-27页
    2.9 本章小结第27-28页
第三章 基于在线检测的数控机床热误差测量系统第28-38页
    3.1 在线检测热误差测量系统总体方案设计第28-29页
    3.2 机床操作系统简介第29-31页
    3.3 坐标采集卡第31-34页
    3.4 温度采集系统第34-35页
    3.5 上位机软件第35-37页
    3.6 本章小结第37-38页
第四章 数控机床热误差测量系统实操验证和分析处理第38-49页
    4.1 基于电涡流传感器热误差测量系统实际测量试验第38-39页
    4.2 基于在线检测的机床热误差实际测量试验第39-42页
    4.3 热误差建模理论第42-48页
        4.3.1 温度敏感点的选择第42-45页
        4.3.2 机床热误差模型的建立第45-48页
    4.4 本章小结第48-49页
第五章 数控机床热误差补偿的远程控制系统第49-77页
    5.1 数控机床热误差补偿的远程控制系统总体介绍第49页
    5.2 数控机床热误差补偿卡的设计第49-60页
        5.2.1 原点偏移法数控机床热误差补偿简介第49-51页
        5.2.2 数控机床热误差补偿卡需求分析第51页
        5.2.3 数控机床热误差补偿卡的硬件设计第51-57页
        5.2.4 数控机床热误差补偿卡硬件无线程序设计第57-60页
    5.3 软件设计第60-72页
        5.3.1 TCP/IP协议简介第60-62页
        5.3.2 服务器软件设计第62-67页
        5.3.3 手机监控软件设计第67-72页
        5.3.4 电脑监控软件设计第72页
    5.4 数控机床热误差补偿及远程监控效果验证第72-76页
        5.4.1 数控机床热误差测量对比试验第73-75页
        5.4.2 球形加工实验第75-76页
    5.5 本章小结第76-77页
第六章 总结和展望第77-78页
    6.1 总结第77页
    6.2 展望第77-78页
参考文献第78-80页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第80页

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