轨道车辆转向架参数台三维测力平台的开发与研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
·论文的背景与意义 | 第10-11页 |
·多维力传感器研究的发展状况 | 第11-13页 |
·转向架参数台的基本结构及特点 | 第13-16页 |
·下部双六自由度运动平台总成 | 第14-15页 |
·上部单六自由度运动平台总成 | 第15-16页 |
·本论文研究的主要内容 | 第16-18页 |
第2章 转向架静、动态参数的测试方法 | 第18-28页 |
·一系悬挂装置静态刚度测定方法研究 | 第18-20页 |
·一系悬挂垂向静态刚度测定研究 | 第18-19页 |
·一系悬挂横向及纵向静态刚度测定研究 | 第19-20页 |
·二系悬挂装置静态刚度测定方法研究 | 第20-22页 |
·二系悬挂垂向静态刚度测定研究 | 第20-21页 |
·二系悬挂横向静态刚度测定研究 | 第21-22页 |
·转向架动态刚度测定方法研究 | 第22-26页 |
·一系悬挂装置垂向参数动态测试方法研究 | 第23-25页 |
·二系悬挂装置垂向参数动态测试方法研究 | 第25-26页 |
·本章小结 | 第26-28页 |
第3章 三维测力平台的结构与设计 | 第28-50页 |
·设计三维测力平台的原理 | 第28-37页 |
·设计方案的选择 | 第28-29页 |
·传感器的静态数学模型 | 第29-33页 |
·传感器的动态数学模型 | 第33-34页 |
·设计传感器结构的原理 | 第34-36页 |
·传感器的误差分析及改善措施 | 第36-37页 |
·三维测力平台的结构设计 | 第37-42页 |
·三维测力平台的机械结构设计 | 第38-40页 |
·三维力传感器弹性体结构设计 | 第40-42页 |
·测量电路的设计 | 第42-49页 |
·三维测力平台的测量电路 | 第42-43页 |
·金属应变片原理和选择 | 第43-45页 |
·传感器应变片的布置及组桥方式 | 第45-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第4章 三维测力平台的有限元分析 | 第50-60页 |
·有限元分析的基本介绍 | 第50-51页 |
·三维测力平台的有限元分析 | 第51-59页 |
·弹性体的有限元分析建模 | 第51-52页 |
·弹性体的静态有限元分析结果 | 第52-54页 |
·三维测力平台的模态分析 | 第54-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第5章 三维测力平台的标定与实际测试 | 第60-84页 |
·标定的意义与方法 | 第60-62页 |
·静态标定平台的机械结构设计 | 第62-66页 |
·三维测力平台静态标定数据分析及试验检定 | 第66-75页 |
·三维测力平台 X、Y、Z 单方向静态标定 | 第66-71页 |
·三维测力平台静态线性解耦 | 第71-73页 |
·三维测力平台偏载与多向力同时加载分析 | 第73-75页 |
·三维测力平台动态标定及数据分析 | 第75-80页 |
·三维测力平台的实际测量试验 | 第80-83页 |
·本章小结 | 第83-84页 |
第6章 论文总结与展望 | 第84-86页 |
·论文总结 | 第84-85页 |
·论文展望 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
作者简介及科研成果 | 第90-92页 |
致谢 | 第92页 |