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数控机床主轴回转精度动态检测研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 课题来源第11页
    1.2 课题研究的意义第11-12页
    1.3 主轴回转误差的定义第12-14页
    1.4 国内外主轴回转精度研究的现状第14-18页
        1.4.1 主轴径向回转误差测量技术第15页
        1.4.2 主轴径向误差测量的国内和国外研究现状第15-17页
        1.4.3 主轴径向回转误差数据采集设备第17-18页
    1.5 本课题主要研究路线第18-21页
第二章 主轴回转误差测量方法及相关理论第21-35页
    2.1 主轴回转误差测量方法第21-26页
        2.1.1 打表测量法第21页
        2.1.2 单向测量法第21-22页
        2.1.3 双向测量法第22-24页
        2.1.4 多点法第24-25页
        2.1.5 CCD测量法第25-26页
    2.2 圆度误差第26-27页
    2.3 误差的评定方法第27-29页
    2.4 误差分离技术第29-34页
        2.4.1 反向法第30-31页
        2.4.2 多步法第31-32页
        2.4.3 多点法第32-34页
    2.5 主轴回转误差的主要成分第34页
    2.6 本章小结第34-35页
第三章 数理统计法误差分离技术及仿真分析第35-45页
    3.1 基于数理统计法的回转误差测量方法第35-39页
        3.1.1 数理统计法的理论依据第35-38页
        3.1.2 数理统计法的优点和应用范围第38-39页
    3.2 数理统计法的误差分离方法仿真系统软件的开发第39-41页
        3.2.1 仿真测量系统的基本原理第39-40页
        3.2.2 仿真模块和工作流程第40页
        3.2.3 仿真系统界面第40-41页
    3.3 主轴回转误差仿真测试第41-44页
        3.3.1 周期性主轴回转误差的仿真测试第41-43页
        3.3.2 改变统计转数对仿真结果的影响第43-44页
    3.4 本章小结第44-45页
第四章 主轴回转误差测量系统设计第45-65页
    4.1 测试系统的硬件组成第45-53页
        4.1.1 测量对象第45-46页
        4.1.2 CompactRIO的开发构架第46-47页
        4.1.3 CompactRIO嵌入式测控系统以及实时控制器第47页
        4.1.4 可重新配置的机箱第47-48页
        4.1.5 C系列I/O模块第48-49页
        4.1.6 NI数据采集板卡第49-51页
        4.1.7 位移传感器第51-53页
    4.2 LABVIEW检测系统软件开发第53-61页
        4.2.1 LabVIEW虚拟仪器介绍第53-54页
        4.2.2 创建VI采集任务第54-56页
        4.2.3 模拟I/O第56-59页
        4.2.4 数字I/O第59-60页
        4.2.5 数据存储与回放第60-61页
    4.3 软件功能与程序流程第61-63页
    4.4 本章小结第63-65页
第五章 主轴回转误差的实验研究第65-73页
    5.1 实验前准备第65-67页
        5.1.1 实验方案第65页
        5.1.2 调试实验设备第65-67页
    5.2 实验实施和数据分析第67-70页
        5.2.1 实验实施第67-69页
        5.2.2 测试结果重复性实验第69-70页
    5.3 不同转速下主轴回转精度实验第70-71页
    5.4 本章小结第71-73页
第六章 结论和展望第73-75页
    6.1 结论第73页
    6.2 展望第73-75页
参考文献第75-77页
作者简介第77-79页
致谢第79页

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