足尺人造板力学性能无损检测样机测控系统研究
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRCT | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-16页 |
1.1 研究目的及意义 | 第9页 |
1.2 课题来源 | 第9-10页 |
1.3 国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.3.1 足尺人造板简介 | 第10-11页 |
1.3.3 测试系统的发展及应用 | 第11-12页 |
1.3.4 运动控制系统的发展及应用 | 第12-14页 |
1.4 本文研究内容及解决问题 | 第14-16页 |
2 检测样机测控系统整体设计 | 第16-24页 |
2.1 测控系统功能及要求 | 第16-19页 |
2.2 测控系统主要硬件配置 | 第19-20页 |
2.3 测控系统整体设计 | 第20-22页 |
2.4 关键技术问题 | 第22-23页 |
2.5 本章小结 | 第23-24页 |
3 检测样机运动控制系统设计 | 第24-49页 |
3.1 需求分析 | 第24页 |
3.2 运动控制系统硬件设计 | 第24-34页 |
3.2.1 运动控制系统硬件简介 | 第25-27页 |
3.2.2 主电路设计 | 第27-29页 |
3.2.3 运动控制电路设计 | 第29-34页 |
3.3 运动控制系统软件设计 | 第34-48页 |
3.3.1 主程序模块设计 | 第34-36页 |
3.3.2 X轴及Z轴运动控制模块设计 | 第36-44页 |
3.3.3 回零模块设计 | 第44-45页 |
3.3.4 速度模块设计 | 第45-46页 |
3.3.5 回搬模块设计 | 第46页 |
3.3.6 输出模块及报警模块设计 | 第46-47页 |
3.3.7 运动控制系统上位机界面设计 | 第47-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-49页 |
4 检测样机测试系统设计 | 第49-71页 |
4.1 需求分析 | 第49页 |
4.2 测试系统硬件设计 | 第49-56页 |
4.2.1 测试系统硬件组成 | 第49-52页 |
4.2.2 测试系统硬件电路设计 | 第52-53页 |
4.2.3 测试系统检测箱设计 | 第53-56页 |
4.3 测试系统软件设计 | 第56-70页 |
4.3.1 测试系统主程序设计 | 第56-62页 |
4.3.2 测试系统无损检测模块设计 | 第62-66页 |
4.3.3 测试系统在线称重模块设计 | 第66-67页 |
4.3.4 测试系统在线测厚模块设计 | 第67-68页 |
4.3.5 测试系统激振模块设计 | 第68-70页 |
4.4 本章小结 | 第70-71页 |
5 测控系统通信功能设计 | 第71-78页 |
5.1 PLC与上位机通信设计 | 第71-74页 |
5.2 PLC与伺服驱动器通信模块设计 | 第74-75页 |
5.3 数据采集卡与PLC通信设计 | 第75-77页 |
5.4 本章小结 | 第77-78页 |
6 无损检测样机试验研究 | 第78-93页 |
6.1 检测样机在线称重试验研究 | 第78-81页 |
6.1.1 试验方案 | 第78页 |
6.1.2 试验材料 | 第78-79页 |
6.1.3 试验器材 | 第79页 |
6.1.4 试验结果与分析 | 第79-81页 |
6.2 检测样机在线测厚试验研究 | 第81-89页 |
6.2.1 试验方案 | 第81-82页 |
6.2.2 试验材料 | 第82-83页 |
6.2.3 试验装置介绍及传感器标定 | 第83-87页 |
6.2.4 试验结果与分析 | 第87-89页 |
6.3 人造板力学性能无损检测验证试验 | 第89-91页 |
6.3.1 试验方案 | 第89-90页 |
6.3.2 试验材料及装置 | 第90页 |
6.3.3 试验结果 | 第90-91页 |
6.4 检测样机无损检测效率验证实验 | 第91-92页 |
6.4.1 试验方案 | 第91页 |
6.4.2 试验材料及装备 | 第91-92页 |
6.4.3 试验结果与分析 | 第92页 |
6.5 本章小结 | 第92-93页 |
7 总结与展望 | 第93-95页 |
7.1 总结 | 第93-94页 |
7.2 展望 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-98页 |
个人简介 | 第98-99页 |
获得成果目录清单 | 第99-100页 |
导师简介 | 第100-101页 |
致谢 | 第101页 |