激光修整超硬磨料砂轮测控系统及误差分析研究
学位论文原创性声明 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
插图索引 | 第10-12页 |
附表索引 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
·超硬磨料砂轮及其应用介绍 | 第13-14页 |
·超硬磨料砂轮的修整 | 第14-18页 |
·传统的修整方法 | 第14-16页 |
·激光修整超硬磨料砂轮 | 第16-18页 |
·国内外对激光加工控制系统研究的现状 | 第18-19页 |
·课题来源 | 第19-20页 |
·激光修整超硬磨料砂轮精度控制研究意义 | 第20页 |
·本课题的研究内容 | 第20页 |
·小结 | 第20-21页 |
第二章 修整测控系统原理 | 第21-29页 |
·组成结构 | 第21-22页 |
·声光调Q Nd:YAG 激光器的原理及设计 | 第22-25页 |
·声光调Q 固体激光器的基本结构 | 第22页 |
·工作物质 | 第22-23页 |
·泵浦源 | 第23页 |
·光学谐振腔 | 第23页 |
·声光调Q 器件 | 第23-24页 |
·水冷系统 | 第24页 |
·声光调Q Nd:YAG 激光器输出功率测试 | 第24-25页 |
·检测原理 | 第25-28页 |
·位置传感器 | 第25-26页 |
·PSD 光电位置传感器 | 第26-27页 |
·三角测量 | 第27-28页 |
·控制原理 | 第28页 |
·小结 | 第28-29页 |
第三章 测控系统分析 | 第29-38页 |
·激光三角测量 | 第29-32页 |
·基于几何光学理论的激光三角测量位移原理 | 第29-30页 |
·基于朗伯定律的激光三角测量位移原理 | 第30-32页 |
·误差分析 | 第32-34页 |
·测量误差校正 | 第34-37页 |
·扩束光路 | 第35-36页 |
·恒聚焦激光三角测量光路 | 第36页 |
·非线性校正 | 第36-37页 |
·系统实时性分析 | 第37页 |
·小结 | 第37-38页 |
第四章 控制电路设计 | 第38-56页 |
·滤波电路 | 第38-42页 |
·滤波 | 第38-39页 |
·滤波原理分析 | 第39-41页 |
·滤波电路性能 | 第41-42页 |
·放大电路 | 第42-44页 |
·集成运算放大电路特点 | 第42页 |
·集成运算放大芯片的选用 | 第42-43页 |
·TL084CN 工作性能测试 | 第43-44页 |
·I/U 转换 | 第44页 |
·非线性校正 | 第44-46页 |
·原理分析 | 第44-46页 |
·模拟乘法器 | 第46页 |
·输出电压幅值调整 | 第46-47页 |
·电压比较、输出 | 第47-49页 |
·电压比较 | 第47-49页 |
·±15V/±5V 转换电路 | 第49页 |
·输出TTL 控制电平 | 第49页 |
·控制脉冲对声光调Q 电源巨脉冲输出的控制 | 第49-52页 |
·调Q 驱动电源外控制脉冲输入接口 | 第49-50页 |
·调制脉冲的产生 | 第50-51页 |
·控制方式的选择 | 第51-52页 |
·调Q 驱动外控制过程说明 | 第52页 |
·系统抗干扰处理 | 第52-53页 |
·干扰类型 | 第53页 |
·抗干扰处理措施 | 第53页 |
·电路调试、制板 | 第53-55页 |
·电路调试 | 第54-55页 |
·调试误差分析 | 第55页 |
·制板 | 第55页 |
·小结 | 第55-56页 |
第五章 修整试验 | 第56-64页 |
·试验材料 | 第56-59页 |
·金刚石磨粒 | 第56-59页 |
·青铜结合剂 | 第59页 |
·试验装置 | 第59页 |
·修整试验 | 第59-63页 |
·调Q 驱动电源漏光处理 | 第59-60页 |
·位置-电压对应关系测定 | 第60-61页 |
·青铜结合剂金刚石砂轮整形 | 第61-63页 |
·小结 | 第63-64页 |
结论 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |