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基于虚拟仪器技术的形状误差测量系统研究

摘要第1-4页
Abstract第4-8页
1 绪论第8-14页
   ·课题的来源第8页
   ·研究的背景及意义第8-9页
   ·虚拟仪器技术第9-11页
     ·虚拟仪器技术的基本概念第9页
     ·虚拟仪器的优点第9-10页
     ·虚拟仪器技术的关键技术第10页
     ·虚拟仪器的应用第10-11页
   ·国内外研究现状第11-13页
     ·虚拟仪器技术的研究现状及发展第11-12页
     ·形状误差评定方法研究现状第12-13页
   ·论文工作简介第13-14页
     ·虚拟仪器的开发思路第13页
     ·论文完成的主要工作第13-14页
2 虚拟仪器的软硬件系统及选择第14-29页
   ·虚拟仪器的硬件系统第14-16页
     ·虚拟仪器的硬件系统分类第14-16页
     ·虚拟仪器的硬件系统方案选择第16页
   ·数据采集系统的构成第16-20页
     ·传感器的选择第16-17页
     ·数据采集卡的选择第17页
     ·数据采集卡的使用第17-20页
   ·虚拟仪器软件平台的选择第20-22页
     ·虚拟仪器的软件结构第20-21页
     ·虚拟仪器软件开发平台的选择第21-22页
   ·测量系统软面板(界面)设计第22-26页
     ·测量系统软面板的作用第22-23页
     ·虚拟仪器软面板的特点第23页
     ·虚拟仪器软面板的设计要求第23-24页
     ·虚拟仪器软面板的设计方法第24-26页
   ·虚拟形状误差测量仪的系统实现方案第26-29页
     ·信号调理模块第27页
     ·测试执行模块第27-29页
3 形状误差数学模型及误差评定算法第29-54页
   ·直线度误差模型及误差评定算法第29-40页
     ·给定平面内的直线度误差第29-34页
     ·给定方向的直线度误差第34-36页
     ·任意方向的直线度误差第36-40页
   ·平面度误差模型及误差评定算法第40-45页
     ·概念第40页
     ·数学模型第40-42页
     ·误差评定算法第42-45页
   ·圆度误差模型及误差评定算法第45-51页
     ·概念第45页
     ·数学模型第45-47页
     ·误差评定算法第47-51页
   ·圆柱度误差模型及误差评定算法第51-54页
     ·概念第51页
     ·数学模型第51-52页
     ·误差评定算法第52-54页
4 虚拟形状误差测量系统的实现第54-64页
   ·直线度测量第54-57页
     ·软面板的设计第54-55页
     ·直线度误差测量模块的组成第55-57页
   ·圆度测量第57-64页
     ·软面板的设计第57-58页
     ·圆度误差测量模块组成第58-60页
     ·圆度误差测量实例第60-64页
5 结论与课题展望第64-66页
   ·结论第64页
   ·课题展望第64-66页
参考文献第66-68页
攻读硕士学位期间发表的论文第68-69页
致谢第69-71页

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