致谢 | 第9-10页 |
摘要 | 第10-12页 |
ABSTRACT | 第12-14页 |
插图清单 | 第18-21页 |
表格清单 | 第21-22页 |
1 绪论 | 第22-30页 |
1.1 本文研究的背景、来源及意义 | 第22-25页 |
1.2 国内外研究现状概述 | 第25-27页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第27-30页 |
2 位移测量中的时空转换与时栅位移传感器 | 第30-43页 |
2.1 位移测量中的测量模型和时空转换理论 | 第30-36页 |
2.1.1 位移测量中的两种模型 | 第30-32页 |
2.1.2 时空转换思想实验 | 第32-34页 |
2.1.3 时空转换理论 | 第34-36页 |
2.2 时间行波与空间行波 | 第36-38页 |
2.3 时栅角位移传感器及寄生式时栅技术 | 第38-42页 |
2.3.1 时栅角位移传感器 | 第40页 |
2.3.2 寄生式时栅技术 | 第40-42页 |
2.4 本章小结 | 第42-43页 |
3 角位移传感器自标定与误差修正原理分析 | 第43-70页 |
3.1 传感器自标定与误差修正概述 | 第43-44页 |
3.2 相互标定原理分析 | 第44-50页 |
3.2.1 单常角法互标定原理 | 第44-47页 |
3.2.2 排列常角法互标定原理 | 第47-50页 |
3.3 自标定原理分析 | 第50-63页 |
3.3.1 EDA自标定原理 | 第50-52页 |
3.3.2 PFD自标定原理 | 第52-56页 |
3.3.3 TDR自标定原理 | 第56-63页 |
3.4 误差修正方法分析 | 第63-69页 |
3.4.1 系统误差修正方法 | 第63-65页 |
3.4.2 随机误差修正方法 | 第65-66页 |
3.4.3 实时综合误差修正方法 | 第66-69页 |
3.5 本章小结 | 第69-70页 |
4 时栅角位移传感器自标定与误差自修正新方法及技术 | 第70-112页 |
4.1 时栅角位移传感器自标定原理 | 第70-77页 |
4.1.1 ECT自标定原理 | 第70-74页 |
4.1.2 FAS自标定原理 | 第74-77页 |
4.2 时栅传感器误差修正方法 | 第77-81页 |
4.2.1 谐波修正法误差修正原理 | 第78-79页 |
4.2.2 最小微元插值法误差修正原理 | 第79-81页 |
4.3 时栅角位移传感器自标定与误差自动修正系统设计 | 第81-97页 |
4.3.1 时栅角位移传感器工作原理 | 第81-82页 |
4.3.2 时栅角位移传感器自标定结构设计 | 第82-85页 |
4.3.3 绝对零点设计 | 第85-89页 |
4.3.4 正交激励电源模块设计 | 第89-92页 |
4.3.5 自标定模块设计 | 第92-96页 |
4.3.6 误差自动修正模块设计 | 第96-97页 |
4.4 时栅角位移传感器自标定与误差自动修正实验系统设计 | 第97-101页 |
4.4.1 实验系统方案设计 | 第97-99页 |
4.4.2 自动控制系统设计 | 第99页 |
4.4.3 上位机测试软件设计 | 第99-101页 |
4.5 时栅角位移传感器自标定与误差自动修正实验及误差来源分析 | 第101-111页 |
4.5.1 自标定与自修正实验结果 | 第101-108页 |
4.5.2 误差来源分析 | 第108-111页 |
4.6 本章小结 | 第111-112页 |
5 用于大型机械装备的寄生式时栅技术现场自标定和误差自动修正研究 | 第112-126页 |
5.1 大型机械装备现场检测的关键技术分析 | 第112-114页 |
5.2 寄生式时栅在大型机械装备检测中的应用 | 第114-115页 |
5.3 寄生式时栅的自标定与误差自动修正技术 | 第115-125页 |
5.3.1 自标定装置结构设计 | 第115-117页 |
5.3.2 绝对零点设计 | 第117页 |
5.3.3 自标定实验结果与误差来源分析 | 第117-123页 |
5.3.4 误差自修正实验结果与误差来源分析 | 第123-125页 |
5.4 本章小结 | 第125-126页 |
6 总结与展望 | 第126-128页 |
6.1 总结 | 第126-127页 |
6.2 展望 | 第127-128页 |
参考文献 | 第128-134页 |
攻读博士学位期间的学术活动及成果情况 | 第134-136页 |