三维铣刀片复杂槽型测量技术及优选技术的研究
中文摘要 | 第1-8页 |
英文摘要 | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1三 维形貌测量仪的现状及发展 | 第10-14页 |
1.1.1三 坐标测量机的发展现状 | 第10-11页 |
1.1.2三 维测量仪软件的发展现状 | 第11-14页 |
1.2 本文的主要研究内容 | 第14-15页 |
第2章 三维形貌测量仪介绍及调平问题的解决 | 第15-25页 |
2.1三 维形貌测量仪及测量原理简介 | 第15-20页 |
2.1.1三 维形貌测量仪测量控制 | 第18-20页 |
2.2三 维形貌测量仪存在问题的解决 | 第20-24页 |
2.3 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 三维形貌测量中二个三维参数评估的数学模型 | 第25-36页 |
3.1 平面度评估和球度评估的定义 | 第25-26页 |
3.1.1 平面度评估的定义 | 第25-26页 |
3.1.2 球度评估的定义 | 第26页 |
3.2 选点模型 | 第26-28页 |
3.2.1 球度评估选点模型 | 第26-28页 |
3.2.2 平面度评估选点模型 | 第28页 |
3.3 最小二乘法原理 | 第28-30页 |
3.4 平面度评估的数学模型 | 第30-35页 |
3.4.1 平面度评估的数学模型 | 第30-32页 |
3.4.2 球度评估的数学模型 | 第32-34页 |
3.4.3 球度评估应用实例 | 第34-35页 |
3.5 本章小结 | 第35-36页 |
第4章 铣削力实验测试系统及信号分析基本原理 | 第36-48页 |
4.1 铣削力测试系统及实验原理 | 第36-39页 |
4.2 功率谱分析原理 | 第39-42页 |
4.2.1 功率的概念 | 第39-40页 |
4.2.2 巴什瓦定理 | 第40页 |
4.2.3 功率谱的计算 | 第40-42页 |
4.3 功率谱分析的应用 | 第42-44页 |
4.4 功率谱分析在铣刀片槽型优选中的应用 | 第44-48页 |
4.4.1 铣削力实验 | 第44-45页 |
4.4.2 实验结论 | 第45-48页 |
4.5 本章小结 | 第48-50页 |
结论 | 第50-51页 |
致谢 | 第51-52页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-55页 |