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材料微观力学性能原位拉伸测试仪研制与试验研究

摘要第1-7页
Abstract第7-11页
第1章 绪论第11-21页
   ·引言第11-12页
   ·显微成像设备第12-13页
     ·光学显微镜第12-13页
     ·电子显微镜第13页
   ·原位拉伸测试技术发展现状第13-18页
     ·基于不同显微成像设备第13-16页
     ·基于不同驱动方式第16-18页
   ·论文主要研究内容第18-21页
第2章 原位拉伸测试仪研制开发第21-43页
   ·拉伸测试仪整体设计方案第21-22页
   ·拉伸测试仪设计分析第22-30页
     ·拉伸测试仪工作原理第22-24页
     ·驱动单元第24-25页
     ·动力传递单元第25-28页
     ·高精密滚珠丝杠第28-30页
   ·试件夹具体设计第30-33页
     ·楔形效应压紧式夹具第30-31页
     ·压板压紧式夹具第31-32页
     ·试件定位方式设计分析第32-33页
   ·微型高精度引伸计设计分析第33-36页
     ·微型高精度引伸计工作原理第33-35页
     ·引伸计位移测量仿真分析第35-36页
   ·力传感器设计第36-41页
     ·力传感器工作原理第36-37页
     ·力传感器静力学仿真分析第37-40页
     ·力传感器的偏载载荷仿真分析第40-41页
   ·本章小结第41-43页
第3章 信号采集电路设计及电机控制第43-59页
   ·信号采集、电机控制系统原理第43-44页
   ·信号放大电路设计与仿真第44-48页
     ·前置放大电路设计与仿真第44-46页
     ·主放大电路设计与仿真第46-48页
   ·低通滤波电路设计与仿真第48-52页
   ·USB2817 数据采集卡第52-54页
     ·AD 模拟量输入性能参数第52-53页
     ·模拟量输入信号连接方式第53-54页
   ·伺服电机控制系统第54-58页
     ·Accelnet Micro Panel 伺服驱动器第55-57页
     ·伺服电机编码器第57-58页
   ·本章小结第58-59页
第4章 材料力学性能原位拉伸测试仪软件程序开发第59-69页
   ·LabVIEW 软件开发环境第59页
   ·基于 LabVIEW 的信号采集与串口通信第59-62页
     ·USB2817 采集卡驱动第60-61页
     ·VISA 模块的串口通信第61-62页
   ·两通道模拟量信号采集程序第62-67页
     ·信号采集程序界面第62-63页
     ·信号采集程序第63-64页
     ·信号采集程序性能测试第64-67页
   ·伺服电机控制程序第67-68页
   ·本章小结第68-69页
第5章 材料力学性能原位拉伸测试试验第69-91页
   ·力传感器标定第69-72页
     ·力传感器静态标定第69-70页
     ·力传感器动态标定第70-72页
   ·直线电位器式位移传感器第72-77页
     ·直线电位器式位移传感器工作原理第72-73页
     ·高精度小量程位移传感器标定第73-75页
     ·位移传感器全量程标定第75-77页
   ·试件设计分析第77-80页
     ·试件结构设计第77-78页
     ·试件等效标距计算分析第78-80页
   ·T2 纯铜原位拉伸力学性能测试第80-85页
     ·T2 纯铜原位观测图像第80-82页
     ·不同速度下的拉伸力学性能测试第82-85页
   ·AZ31B 镁合金原位拉伸力学性能测试第85-89页
     ·AZ31B 镁合金原位观测图像第85-86页
     ·不同速度下的拉伸力学性能测试第86-89页
   ·本章小结第89-91页
第6章 总结与展望第91-93页
参考文献第93-97页
作者成果简介第97-99页
致谢第99-100页

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