大尺寸测量中温度测量与控制关键技术研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-15页 |
第1章 绪论 | 第15-30页 |
·课题的背景及选题意义 | 第15-16页 |
·国内外温度测控现状与分析 | 第16-24页 |
·温度测量 | 第16-18页 |
·温度控制 | 第18-24页 |
·大尺寸测量中温度补偿的几个关键问题 | 第24-28页 |
·铂电阻温度传感器在测温中的一些问题 | 第24-26页 |
·激光测量方法中波长修正问题 | 第26-27页 |
·大尺寸空间高精度温度控制系统的建立 | 第27页 |
·被测大尺寸构件热膨胀系数的高精度测量 | 第27-28页 |
·论文研究的具体内容 | 第28-30页 |
第2章 大尺寸测量温度补偿方法的研究 | 第30-38页 |
·温度对大尺寸测量的影响及克服温度误差的途径 | 第30-31页 |
·温度误差修正方法的技术要点 | 第31-35页 |
·修正原理 | 第31-33页 |
·热变形误差修正方法的实施条件 | 第33-35页 |
·被测件测量中温度误差的修正 | 第35-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第3章 铂电阻精密测温技术的研究 | 第38-73页 |
·铂电阻测温原理 | 第38-40页 |
·温度测控电路方案 | 第40-46页 |
·提高稳定度的温度转换电路 | 第41-42页 |
·双数模转换输出电路设计 | 第42-43页 |
·集散式温度测控系统 | 第43-46页 |
·自热效应 | 第46-58页 |
·内自热效应 | 第47-49页 |
·外自热效应 | 第49-52页 |
·基于脉冲电流供电的电路方案 | 第52-58页 |
·铂电阻非线性补偿 | 第58-68页 |
·一般多项式拟合 | 第58-59页 |
·正交多项式拟合 | 第59-60页 |
·非线性补偿算法实现 | 第60-62页 |
·实验方法与数据分析 | 第62-68页 |
·铂电阻温度测量中的其它误差因素 | 第68-70页 |
·被测对象与测温元件接触表面的影响 | 第68-69页 |
·测量引线导热引起的误差 | 第69页 |
·热电势的影响 | 第69-70页 |
·温度测量数据处理 | 第70-72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
第4章 大尺寸空间高精密温度控制的研究 | 第73-101页 |
·引言 | 第73页 |
·控制对象的建立 | 第73-75页 |
·观测点与控制点的选择 | 第75-81页 |
·观测点和控制点的选取规则 | 第75-77页 |
·基于模糊聚类分析的测温点选择 | 第77-81页 |
·温度控制关键性问题 | 第81-84页 |
·精密温度控制系统模型 | 第81-82页 |
·稳态控制问题 | 第82-83页 |
·动态控制问题 | 第83-84页 |
·温度控制策略 | 第84-93页 |
·分区控制 | 第84-85页 |
·分级控制 | 第85-86页 |
·仿人智能控制 | 第86-90页 |
·神经元解耦智能控制器的实现 | 第90-93页 |
·温度控制实验分析 | 第93-100页 |
·本章小结 | 第100-101页 |
第5章 大尺寸构件热变形测量技术 | 第101-121页 |
·大尺寸构件热膨胀系数的测量 | 第101页 |
·测量原理及测量系统 | 第101-105页 |
·测量系统 | 第102-103页 |
·温度测量的精度要求 | 第103-105页 |
·温度变化对真空屏蔽光路系统的影响及补偿方法 | 第105-109页 |
·误差补偿原理和方法 | 第105-107页 |
·补偿量的分析 | 第107-109页 |
·补偿量的计算 | 第109页 |
·温度变化对干涉仪的影响及补偿方法 | 第109-120页 |
·双频激光干涉测量系统 | 第109-110页 |
·温度变化对激光光源的影响 | 第110-112页 |
·温度变化对非偏正分光镜和光学玻璃的影响 | 第112页 |
·温度变化对镜组光学特性的影响 | 第112-116页 |
·光学镜组温度系数的测试结果 | 第116-119页 |
·温度误差的不确定度分析 | 第119-120页 |
·本章小结 | 第120-121页 |
结论 | 第121-123页 |
参考文献 | 第123-130页 |
附录 | 第130-133页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第133-136页 |
致谢 | 第136-137页 |
个人简历 | 第137页 |