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光纤接头V型微槽超精密机床的误差预估

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
目录第7-10页
Table of Contents第10-13页
第一章 绪论第13-23页
    1.1 课题的背景及意义第13-14页
    1.2 超精密机床国外的研究状况第14-18页
    1.3 超精密机床误差预估国内外的研究状况第18-21页
        1.3.1 国外的研究现状第18-20页
        1.3.2 国内的研究现状第20-21页
    1.4 课题研究的主要内容第21-23页
第二章 超精密机床误差预估的理论基础第23-39页
    2.1 超精密机床误差预估的技术路线第23-26页
        2.1.1 误差源第24-25页
        2.1.2 工件误差的类型第25-26页
        2.1.3 误差方向第26页
        2.1.4 误差的结合原则第26页
    2.2 超精密机床误差预估方法简介第26-27页
    2.3 蒙特卡罗仿真法第27-37页
        2.3.1 概率论第27-29页
        2.3.2 多体系统理论第29-35页
        2.3.3 误差的数据类型第35-37页
    2.4 均方根原则第37-38页
        2.4.1 两个基本假设第37页
        2.4.2 寻找误差源第37-38页
        2.4.3 结合原则第38页
    2.5 本章小结第38-39页
第三章 光纤接头Ⅴ型微槽超精密机床的误差预估第39-49页
    3.1 光纤接头Ⅴ型微槽超精密机床简介第39-40页
    3.2 蒙特卡罗仿真法模拟光纤接头Ⅴ型微槽超精密机床的加工误差第40-45页
        3.2.1 光纤接头Ⅴ型微槽超精密机床的拓扑结构分析第40页
        3.2.2 光纤接头Ⅴ型微槽超精密机床的运动链分析第40-41页
        3.2.3 光纤接头Ⅴ型微槽超精密机床误差模型的建立第41-44页
        3.2.4 模拟Ⅴ型微槽的形状误差(一)第44-45页
    3.3 均方根原则模拟光纤接头Ⅴ型微槽超精密机床的加工误差第45-48页
        3.3.1 结合原则的选择第45页
        3.3.2 模拟Ⅴ型微槽的形状误差(二)第45-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第四章 实验分析与验证第49-63页
    4.1 光纤接头Ⅴ型微槽超精密机床几何误差的测量第49-54页
        4.1.1 测量标准第49页
        4.1.2 实验目的第49页
        4.1.3 实验设备第49-50页
        4.1.4 实验原理第50-51页
        4.1.5 直线度测量的实验步骤第51-52页
        4.1.6 实验数据记录第52-54页
    4.2 Ⅴ型微槽形状误差的预估第54-59页
    4.3 各个误差源的变化对形状误差的影响规律研究第59-62页
        4.3.1 直线度误差变化对形状误差的影响第59-60页
        4.3.2 旋转误差变化对形状误差的影响第60-61页
        4.3.3 垂直度误差变化对形状误差的影响第61-62页
        4.3.4 本节小结第62页
    4.4 本章小结第62-63页
总结与展望第63-65页
参考文献第65-69页
攻读学位期间发表的论文第69-71页
致谢第71-72页
附录第72-76页
    附录1 模拟代码第72-76页
    附录2 数控指令代码第76页

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