摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-7页 |
第一章 绪论 | 第7-13页 |
1.1 动平衡校正的研究意义 | 第7页 |
1.2 动平衡技术国内外发展概况与目前的研究水平及其发展趋势 | 第7-11页 |
1.2.1 动平衡技术国内外发展概况 | 第8-9页 |
1.2.2 动平衡校正技术目前的研究水平及其发展趋势 | 第9-11页 |
1.3 本文的研究内容 | 第11-12页 |
1.4 本章小结 | 第12-13页 |
第二章 动平衡技术理论与传统的测振支承系统的研究 | 第13-33页 |
2.1 动平衡技术理论的研究 | 第13-29页 |
2.1.1 平衡机的基本构成和分类 | 第13-15页 |
2.1.2 刚性回转体的平衡力学原理 | 第15-19页 |
2.1.3 动平衡机的振动分析 | 第19-21页 |
2.1.4 校正面和校正方法 | 第21-22页 |
2.1.5 测振支承对动平衡精度的影响 | 第22-29页 |
2.2 传统的测振支承的研究 | 第29-32页 |
2.2.1 软支承动平衡机 | 第29-31页 |
2.2.2 硬支承动平衡机 | 第31-32页 |
2.2.3 软、硬支承平衡机性能特点比较 | 第32页 |
2.3 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 气悬浮支承系统的研究 | 第33-46页 |
3.1 气悬浮支承的研究意义与目的 | 第33页 |
3.2 气悬浮支承的总体设计 | 第33-36页 |
3.3 静压轴径气体轴承设计 | 第36-38页 |
3.4 静压止推气体轴承的设计 | 第38-44页 |
3.5 关键零件的技术要求与加工工艺 | 第44-45页 |
3.6 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 动平衡测试原理 | 第46-61页 |
4.1 不平衡量大小及相位的测试原理 | 第46-48页 |
4.1.1 不平衡量的提取 | 第46页 |
4.1.2 软支承平面分离解算原理 | 第46-47页 |
4.1.3 实验转子 | 第47-48页 |
4.2 系统软件的流程设计 | 第48-49页 |
4.3 软件设计 | 第49-60页 |
4.3.1 数字滤波器的设计 | 第49-51页 |
4.3.2 快速傅立叶变换 FFT | 第51-52页 |
4.3.3 采样点数和采样频率的确定 | 第52-53页 |
4.3.4 传感器的选取 | 第53-54页 |
4.3.5 工控机 | 第54-55页 |
4.3.6 数据采集卡的选择 | 第55-57页 |
4.3.7 幅值、相位及频率的修正 | 第57-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-61页 |
第五章 实验结果及误差分析 | 第61-73页 |
5.1 实验结果及分析 | 第61-67页 |
5.2 实验总结 | 第67-68页 |
5.3 误差分析及减少误差方法 | 第68-72页 |
5.4 本章小结 | 第72-73页 |
第六章 结论与展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
附录A 攻读硕士学位期间录用和发表论文情况 | 第81页 |
附录B 照片资料 | 第81-84页 |
致谢 | 第84页 |