氧化锆高温单晶光纤拉制系统技术研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-15页 |
·课题研究背景及意义 | 第10-11页 |
·国内外研究情况 | 第11-13页 |
·本文研究的主要内容 | 第13-15页 |
2 氧化锆单晶光纤拉制系统方案设计 | 第15-25页 |
·氧化锆单晶光纤拉伸技术研究现状 | 第15-16页 |
·单晶光纤生长方法分析 | 第16-17页 |
·环形聚焦激光加热系统设计 | 第17-21页 |
·系统总体方案设计 | 第17-19页 |
·系统设计特点分析 | 第19页 |
·预制棒的制备 | 第19-21页 |
·氧化锆单晶光纤生长理论分析 | 第21-25页 |
·稳态温场假设 | 第21页 |
·固液界面的能量守恒方程 | 第21-22页 |
·晶纤直径控制 | 第22-23页 |
·晶纤的生长速度 | 第23-25页 |
3 步进电机拉伸控制系统总体方案设计 | 第25-36页 |
·步进电机控制系统任务分析 | 第25页 |
·硬件设计方案 | 第25-28页 |
·数据采集卡 | 第26-27页 |
·步进电机的驱动控制器的构成 | 第27页 |
·步进电机 | 第27-28页 |
·软件设计方案 | 第28-34页 |
·用户管理系统 | 第29-30页 |
·主操控系统 | 第30页 |
·速度控制 | 第30-31页 |
·位置控制 | 第31-32页 |
·加减速控制 | 第32-34页 |
·系统方案可行性分析 | 第34-36页 |
4 步进电机拉伸控制系统的硬件设计 | 第36-44页 |
·步进电机的工作原理和选型 | 第36-38页 |
·步进电机的原理 | 第36-37页 |
·步进电动机的选型 | 第37-38页 |
·步进电动机的控制方式选择 | 第38-39页 |
·步进电动机的驱动器 | 第39-41页 |
·数字采集卡 | 第41-42页 |
·机械结构仿真设计 | 第42-44页 |
5 步进电机拉伸控制系统的软件设计 | 第44-62页 |
·控制系统的界面属性设置 | 第44-46页 |
·创建子VI | 第46-48页 |
·创建图标 | 第46-47页 |
·创建连接器 | 第47-48页 |
·调用子VI | 第48页 |
·欢迎界面的设计 | 第48-51页 |
·帮助系统 | 第49-50页 |
·用户管理系统 | 第50-51页 |
·步进电机的转速控制程序的设计 | 第51-56页 |
·步进电机的正反转控制 | 第53-54页 |
·步进电机的脉冲序列控制 | 第54页 |
·按设定速度运行的步进电机控制 | 第54-55页 |
·自动升降速控制 | 第55页 |
·连续运行中的加减速控制 | 第55-56页 |
·步进电机的位置控制 | 第56-57页 |
·N 步运行中的加减速控制 | 第57-61页 |
·指数加减速控制的实现 | 第57-59页 |
·加恒减速控制的实现 | 第59-61页 |
·前面板程序设计 | 第61-62页 |
6 综合调试 | 第62-68页 |
·步进电机拉伸控制系统的软件调试 | 第62-64页 |
·步进电机速度控制模块调试 | 第62-63页 |
·步进电机位置控制模块调试 | 第63-64页 |
·步进电机拉伸控制系统的硬件调试 | 第64-67页 |
·数据采集卡端口测试 | 第64-66页 |
·驱动电路调试 | 第66-67页 |
·步进电机拉伸控制系统的软、硬件联调 | 第67-68页 |
7 结论与展望 | 第68-70页 |
附录A 步进电机驱动电路接线图 | 第70-71页 |
附录B 源程序 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及所取得的研究成果 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |