大型高温锻件在线测量方法研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-25页 |
·大型高温锻件测量的意义 | 第9-12页 |
·大尺寸测量技术 | 第12-13页 |
·大型高温锻件测量研究状况 | 第13-22页 |
·激光束投射测量方法 | 第14-15页 |
·被动视觉测量方法 | 第15-18页 |
·主动视觉测量方法 | 第18-21页 |
·激光扫描测量方法 | 第21-22页 |
·课题研究内容和论文章节安排 | 第22-25页 |
第二章 测量系统的基本结构与工作原理 | 第25-34页 |
·测量系统的基本结构 | 第25页 |
·测量系统的工作原理 | 第25-31页 |
·多路激光干涉跟踪测量原理 | 第26-27页 |
·球坐标激光跟踪测量原理 | 第27-29页 |
·基于特征点的视觉坐标测量原理 | 第29-30页 |
·基于激光跟踪仪的视觉坐标测量原理 | 第30-31页 |
·测量过程描述 | 第31-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第三章 测量系统的建模与优化 | 第34-49页 |
·测量系统中的坐标系 | 第34-36页 |
·测量系统的标定 | 第36-37页 |
·测量模型的建立 | 第37-44页 |
·基于PnP问题的位姿测量模型 | 第37-41页 |
·基于激光跟踪仪的视觉坐标测量模型 | 第41-44页 |
·测量模型的优化 | 第44-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第四章 大型高温锻件测量环境分析 | 第49-65页 |
·热传导对测量环境的影响 | 第49-58页 |
·大型高温锻件与周围环境的热传导方式 | 第49-50页 |
·基于稳态热分析的锻件周围温度场 | 第50-53页 |
·基于瞬态热分析的锻件周围温度场 | 第53-57页 |
·对热传导影响的防护 | 第57-58页 |
·热对流对测量环境的影响 | 第58-60页 |
·热辐射对测量系统的影响 | 第60-64页 |
·热辐射对测量环境的影响 | 第60页 |
·热辐射对测量设备的影响 | 第60-63页 |
·对热辐射影响的防护 | 第63-64页 |
·本章小节 | 第64-65页 |
第五章 测量系统关键部件设计 | 第65-75页 |
·测量光笔材料的确定 | 第65-70页 |
·光笔及测头的材料要求 | 第65-66页 |
·可供选择的高温结构材料 | 第66-69页 |
·光笔及测头材料的确定 | 第69-70页 |
·光笔的结构设计 | 第70-73页 |
·目标镜位置的确定 | 第70-73页 |
·特征点的位置及数量确定 | 第73页 |
·本章小结 | 第73-75页 |
第六章 相关实验及实验分析 | 第75-111页 |
·瞬态热传导验证实验 | 第75-78页 |
·热辐射的防护措施实验 | 第78-84页 |
·热辐射对材料表面温度影响的实验 | 第78-80页 |
·反辐射隔热涂料可行性实验 | 第80-82页 |
·高温隔热保温涂料可行性实验 | 第82-84页 |
·非均匀温度场对激光干涉的影响实验 | 第84-91页 |
·模型参数影响实验 | 第91-106页 |
·实验参数说明 | 第91-93页 |
·模型参数对固定测点的影响实验 | 第93-95页 |
·测量距离变化的影响实验 | 第95-104页 |
·平移矢量测量误差影响实验 | 第104-106页 |
·实际坐标测量实验 | 第106-110页 |
·本章小结 | 第110-111页 |
第七章 直径测量与误差分析 | 第111-125页 |
·两点的距离测量与误差分析 | 第111-116页 |
·测头为一点的测量及其误差 | 第112-113页 |
·测头为球形的测量及其误差 | 第113-116页 |
·轴的直径测量与误差分析 | 第116-122页 |
·圆的直径计算 | 第116-119页 |
·圆的直径测量及其误差 | 第119-122页 |
·误差补偿 | 第122-124页 |
·本章小结 | 第124-125页 |
第八章 总结与展望 | 第125-128页 |
·全文总结 | 第125-126页 |
·展望 | 第126-128页 |
参考文献 | 第128-134页 |
攻读博士期间的主要工作 | 第134-135页 |
发表的相关论文 | 第134页 |
参加的科研项目 | 第134-135页 |
致谢 | 第135页 |