摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 本课题的研究背景与意义 | 第12页 |
1.2 力标准机的发展现状 | 第12-15页 |
1.2.1 力标准机的分类 | 第12-13页 |
1.2.2 力标准机的国内外发展现状 | 第13-15页 |
1.3 论文的主要内容及结构 | 第15-18页 |
1.3.1 论文主要内容 | 第15页 |
1.3.2 论文结构 | 第15-18页 |
第二章 静重式力标准机的工作过程及结构分析 | 第18-28页 |
2.1 静重式力标准机的介绍 | 第18-20页 |
2.1.1 力标准机的工作原理 | 第18-19页 |
2.1.2 力标准机的工作过程 | 第19-20页 |
2.2 静重式力标准机的主要结构 | 第20-23页 |
2.3 动横梁限位的设计 | 第23-24页 |
2.4 静重式力标准机主要部件的力学性能分析 | 第24-27页 |
2.4.1 吊挂组件的力学性能分析 | 第24-25页 |
2.4.2 动横梁的ANSYS静力学仿真 | 第25-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 消除逆负荷装置的设计及受力分析 | 第28-40页 |
3.1 力值计量过程中的逆负荷问题 | 第28-29页 |
3.2 消除逆负荷理论的提出 | 第29-32页 |
3.2.1 采用夹紧吊挂的办法实现砝码交换 | 第29-30页 |
3.2.2 力学模型的建立与误差分析 | 第30-32页 |
3.3 夹紧装置的结构设计 | 第32-34页 |
3.4 刚度的计算 | 第34-36页 |
3.4.1 夹紧装置的刚度计算 | 第34-35页 |
3.4.2 夹紧部位以上构件刚度的计算 | 第35-36页 |
3.5 夹紧装置的静力学分析 | 第36-37页 |
3.6 当级载荷不同的力值波动分析 | 第37-38页 |
3.7 交换不同质量砝码的力值波动分析 | 第38页 |
3.8 本章小结 | 第38-40页 |
第四章 基于HMI的静重式力标准机控制系统的开发 | 第40-64页 |
4.1 力标准机控制系统模型的建立 | 第40-42页 |
4.1.1 控制系统的性能要求 | 第40页 |
4.1.2 控制系统的功能要求 | 第40-41页 |
4.1.3 力标准机控制方案的选择 | 第41-42页 |
4.2 力标准机控制系统的硬件组成及选型 | 第42-49页 |
4.2.1 控制系统的硬件组成 | 第42-43页 |
4.2.2 控制器的选择 | 第43-45页 |
4.2.3 HMI的选型 | 第45-46页 |
4.2.4 传感器的选择 | 第46-47页 |
4.2.5 动力源的选择 | 第47-49页 |
4.2.6 测量仪表的选型 | 第49页 |
4.3 整机的控制流程 | 第49-50页 |
4.4 控制电路的设计 | 第50页 |
4.5 控制系统的通讯 | 第50-52页 |
4.6 PLC程序的设计 | 第52-57页 |
4.6.1 PLC的输入与输出寄存器地址 | 第52页 |
4.6.2 手动调机程序 | 第52-54页 |
4.6.3 自动运行程序 | 第54-57页 |
4.7 基于DOP-soft软件平台的HMI界面的设计 | 第57-62页 |
4.7.1 手动调机界面的设计 | 第57-58页 |
4.7.2 静负荷特性试验界面与蠕变试验界面 | 第58-60页 |
4.7.3 动态元素的设计 | 第60页 |
4.7.4 实验数据输出表格的设计 | 第60-61页 |
4.7.5 实验数据的采集与打印 | 第61页 |
4.7.6 操作说明界面 | 第61-62页 |
4.8 本章小结 | 第62-64页 |
第五章 实验验证 | 第64-68页 |
5.1 控制系统的功能测试 | 第64页 |
5.2 称重传感器的静负荷特性试验与蠕变试验 | 第64-66页 |
5.3 砝码交换时消除逆负荷的实验验证 | 第66页 |
5.4 实验结果 | 第66-67页 |
5.5 本章小结 | 第67-68页 |
第六章 总结与展望 | 第68-72页 |
6.1 静重式力标准机的研究内容总结 | 第68-69页 |
6.1.1 整机的结构设计 | 第68页 |
6.1.2 控制系统的开发与应用 | 第68-69页 |
6.1.3 消除逆负荷装置的应用 | 第69页 |
6.2 展望 | 第69-72页 |
附录 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
作者简介 | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |