足尺人造板力学性能无损检测样机总体设计与关键问题研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
1 引言 | 第10-18页 |
·人造板概述 | 第10页 |
·人造板力学性能无损检测的意义 | 第10-11页 |
·国内外人造板力学性能振动无损检测研究现状 | 第11-13页 |
·国内研究现状 | 第12页 |
·国外研宄现状 | 第12-13页 |
·国内外人造板力学性能无损检测设备研究现状 | 第13-15页 |
·国内研究现状 | 第13-14页 |
·国外研究现状 | 第14-15页 |
·基于自由振动检测足尺人造板弹性模量的理论基础 | 第15-16页 |
·论文的研究意义和主要工作 | 第16-18页 |
·本论文研究的意义 | 第16-17页 |
·本论文的主要工作 | 第17-18页 |
2 足尺人造板力学性能无损检测样机总体设计研究 | 第18-41页 |
·负载描述 | 第18页 |
·设计要求与设计方案 | 第18-21页 |
·运行周期和负载位置示意 | 第18-19页 |
·检测循环时间分配表 | 第19-21页 |
·足尺人造板力学性能检测样机机械结构设计 | 第21-37页 |
·机械结构总体方案 | 第21-22页 |
·检测机构设计 | 第22-29页 |
·检测位置设计 | 第22-28页 |
·待/已检测位置设计 | 第28-29页 |
·移板机构设计 | 第29-32页 |
·机架结构 | 第29-30页 |
·水平与竖直搬运机构 | 第30-32页 |
·足尺人造板力学性能检测样机机械结构总体 | 第32-33页 |
·控制柜设计与移板电机选型 | 第33-37页 |
·检测样机控制柜设计 | 第33-35页 |
·伺服电机初选型 | 第35-36页 |
·转动惯量校核 | 第36-37页 |
·足尺人造板力学性能检测样机测控系统设计 | 第37-41页 |
·测控系统组成 | 第37-41页 |
3 真空抓取系统的设计与研究 | 第41-50页 |
·一般真空抓取系统组成 | 第41-42页 |
·真空度与真空发生装置描述 | 第42-44页 |
·真空吸盘力学模型分析 | 第44-46页 |
·吸盘支架与真空回路设计 | 第46-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
4 检测样机承载结构有限元分析 | 第50-60页 |
·有限元静力分析准备工作 | 第51-53页 |
·材料属性的添加 | 第51-52页 |
·受力与载荷分析计算 | 第52-53页 |
·待/已检测位置有限元静力分析 | 第53-54页 |
·机架有限元静力分析 | 第54-55页 |
·机架动态分析 | 第55-58页 |
·ANSYS模态分析介绍 | 第55页 |
·模态分析数学基础 | 第55-56页 |
·机架的约束模态求解分析 | 第56-58页 |
·本章小结 | 第58-60页 |
5 基于激光传感器测量足尺人造板振动试验研究 | 第60-70页 |
·试验方法 | 第60-62页 |
·试验材料 | 第60页 |
·试验装置 | 第60-62页 |
·试验结果与分析 | 第62-66页 |
·激振、拾振方式的选择 | 第62-63页 |
·拾振位置与振动变形对采集频率的试验分析 | 第63-66页 |
·合理激振位移的确定 | 第66-68页 |
·本章小结 | 第68-70页 |
6 基于激光传感器检测人造板厚度试验研究 | 第70-85页 |
·激光非接触测量原理 | 第70-71页 |
·上下两台传感器距离标定原理 | 第71-72页 |
·试验方法 | 第72-77页 |
·试验材料 | 第72页 |
·试验装置 | 第72-73页 |
·上下激光传感器测量距离值与输出电压值标定 | 第73-74页 |
·Labview测试程序与数据信号处理 | 第74-76页 |
·信号的数字滤波处理 | 第76页 |
·试验步骤 | 第76-77页 |
·试验结果与分析 | 第77-83页 |
·激光传感器间距的标定 | 第77页 |
·人造板厚度静态测量试验结果分析 | 第77-80页 |
·不同种类人造板厚度检测结果分析 | 第80-81页 |
·人造板厚度动态检测结果分析 | 第81-83页 |
·本章小结 | 第83-85页 |
7 结论与展望 | 第85-87页 |
·工作总结 | 第85-86页 |
·存在的问题与展望 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-90页 |
附录1 足尺人造板力学性能无损检测样机装配图 | 第90-91页 |
个人简介 | 第91-92页 |
获得成果目录清单 | 第92-93页 |
导师简介 | 第93-94页 |
致谢 | 第94页 |