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齿轮倒角测量仪测量误差的分析与研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 前言第8-12页
    1.1 课题来源第8页
    1.2 课题背景和研究对象第8页
    1.3 国内外的研究现状第8-10页
        1.3.1 齿轮测量的发展与研究动态第8-10页
        1.3.2 齿轮测量技术第10页
    1.4 本文的研究内容第10-11页
    1.5 论文的组织框架第11-12页
2 测量系统的工作原理及系统组成第12-34页
    2.1 测量对象第12-13页
    2.2 测量原理第13-15页
        2.2.1 两级协同测量基本原理第13-14页
        2.2.2 测量系统的坐标转换第14-15页
    2.3 系统硬件第15-22页
    2.4 系统软件第22-33页
        2.4.1 功能模块第23-24页
        2.4.2 程序设计第24-33页
    2.5 本章小结第33-34页
3 测量系统的误差来源与分析第34-60页
    3.1 透视投影误差第34-39页
        3.1.1 测量系统透视投影第34-35页
        3.1.2 近光轴的透视投影模型第35-37页
        3.1.3 远光轴的透视投影模型第37-38页
        3.1.4 同平面的透视投影模型第38-39页
    3.2 边缘检测误差第39-51页
        3.2.1 图像边缘定义第39页
        3.2.2 边缘检测算法第39-46页
        3.2.3 边缘检测误差第46-51页
    3.3 中心定位误差第51-54页
        3.3.1 轮廓数据点误差第51页
        3.3.2 轮廓数据点降噪第51-54页
    3.4 远心测量系统的研究第54-58页
        3.4.1 远心系统第54页
        3.4.2 双向远心镜头第54-56页
        3.4.3 远心测量系统标定第56-58页
    3.5 系统原点定位误差第58-59页
    3.6 本章小结第59-60页
4 测量系统的误差补偿第60-83页
    4.1 透视投影的误差补偿第60-61页
    4.2 改进的边缘检测方法第61-65页
    4.3 改进的中心定位算法第65-67页
        4.3.1 形态学开运算第65-66页
        4.3.2 边缘跟踪第66页
        4.3.3 轮廓数据点降噪的程序设计第66-67页
    4.4 远心测量系统第67-82页
        4.4.1 硬件设计第67-69页
        4.4.2 标定程序设计第69-75页
        4.4.3 齿轮厚度测量程序设计第75-82页
    4.5 本章小结第82-83页
5 实验与结果分析第83-99页
    5.1 透视投影误差补偿实验第83-87页
    5.2 边缘检测实验第87-93页
        5.2.1 竖直边缘响应第87-89页
        5.2.2 水平边缘响应第89-91页
        5.2.3 斜边缘响应第91页
        5.2.4 抗噪性试验第91-93页
    5.3 中心定位实验第93-94页
    5.4 远心测量系统的性能测试实验第94-98页
        5.4.1 远心镜头的标定实验第94-95页
        5.4.2 远心镜头的性能实验第95-98页
    5.5 本章小结第98-99页
6 结论与展望第99-100页
    6.1 测量系统改进第99页
    6.2 测量精度的提高第99-100页
7 参考文献第100-105页
8 攻读硕士学位期间发表论文的情况第105-106页
9 致谢第106页

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