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分析了影响高速小型传动链测量仪测量精度的3类10种典型误差,并指出消除误差的方法和措施。 相似文献
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介绍了高速小型传动链动态精度测量系统(QHSS)、高精度小型分度栅式传感器的设计与研制以及提高测量精度、装置的分辨率、传动链转速(>3000r/min)和传感器信号频率(>1MHz)的途径。 相似文献
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本文着重对笔者提出的传动精度动态测试方法的测量原理、特点、可行性定量分析及测试过程中应注意的问题等进行了比较详细而深入地探讨和论证.本测试方法的试验成功,为采用一个光栅式角位移传感器对滚齿机分齿传动链进行切削状态下传动精度动态测量的可行性提供了可靠的依据. 相似文献
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本文运用系统、相关和对比思维准则,将传动链误差、原始误差和工件加工误差进行相关性考察,把机床的四类内联传动链(分度链、螺纹链、差动链和展成链)视为一个系统,分析其误差的形成机理和误差传递规律,推导其数学模型。结果是四类表达式的结构相仿,都有波动性和趋向性两部分,为精确的误差分析,为简化误差信号处理提供了理论基础。 相似文献
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选用光栅式数字测量仪、工业PC机和数据采集电路组成一个小型系统,对二极管注胶情况进行检测.仪器与计算机之间进行通信,实现数据的传输,PC机采用统计过程控制的方法分析处理数据,做出直方图和均值一极差(x^--R)控制图,反映被测对象质量是否合格的统计规律,不仅实现了对光电二极管注胶的检测功能,而且对改进生产工序、提高产品质量提供了重要的参考信息。 相似文献
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本文论述了该仪器的组成、工作原理和调试,并通过测量仪在各种不同工作条件下的实际测量数据及其误差值的变化规律,论证了新研制测量仪工作的稳定性和可靠性。 相似文献
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本文介绍了用AT89S51单片机和光栅传感器设计一种智能测量仪。利用光栅传感器把位移转换成电脉冲的特点,同时利用AT89S51单片机的低功耗、高性能和高集成度的优点,阐述了该测量仪的测量原理、方案实现和软件设计。主要用于与光栅尺配套进行位移测量。 相似文献
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神经网络在光栅系统动态测量精度分析中的应用 总被引:2,自引:1,他引:2
设计了一种基于计量光栅的光栅全系统动态测量精度分析装置。针对实验所得的此光栅系统在五种不同速度下的动态测量误差,对误差特性进行了分析,并应用BP神经网络进行其误差分布特性的预测及动态测量误差的预报,结果表明BP神经网络可用于动态测量中的误差预报,从而可为动态测量误差预测、修正与补偿提供有效的手段和依据。 相似文献
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光栅是一种精密的位移检测装置,它的输出很容易和计算机接口.本文介绍了一种可提高光栅测距精度、工作稳定可靠的四倍频判向电路 相似文献
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全息照相光栅的光栅常数测量方法比较 总被引:2,自引:0,他引:2
陈茂鑫 《广西大学学报(自然科学版)》1996,21(4):368-372
探讨全息照相光栅的光栅常数用测量显微镜,测角仪,夫琅和费衍三种方法测量的特点与适用范围。 相似文献
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双频光栅相位法应用于三维人体测量 总被引:1,自引:0,他引:1
光栅法是非接触三维测量的重要技术,在分析现有光栅法技术的基础上,采用双频光栅相位法并结合平行光轴系统及移轴技术,提出了一种改进的双频光栅相位法三维人体测量技术架构.该架构避免了单频光栅法相位展开误差传递问题,解决了近心投影系统中相位高度求解过程中的非线形问题,扩大了有效测量区域,对人台的测量和重构表明,该方法实用且测量精度高. 相似文献
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张克仁 《江苏大学学报(自然科学版)》1996,(3)
对自行研制的NR链条和链传动动特性试验台作了简介,在NR链传动与普通链传动动特性对比试验中利用现代话分析方法,给出了衡量运动平稳性的定量值和噪声值,验证了所提理论的正确性。 相似文献
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建立了一种分析非圆轮链传动横向振动的模型。采用频域分析的方法,得出了非圆轮链传动在运动过程中横向动态响应的表达式,同时分析了非圆轮链传动运动学方面的相关问题,得出了一些有用的结论。 相似文献
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广义动态测量精度模型及不确定度研究 总被引:6,自引:0,他引:6
对采用数学方法逼近动态测量系统传输特性的传统理论所存在的问题进行了分析。基于全面考虑动态测量系统各误差因素的影响,提出包含所有误差对动态系统精度影响的广义动态测量精度模型的理论与建模方法,并给出了典型动态测量系统的精度模型及不确定度的评定方法。 相似文献
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针对直流光栅测试系统分辨率低、精度难以提高的问题,提出了一种动静态测量结合、大小数记数分离的直流光栅测试系统。在光栅付相对移动的动态测量过程中,获得当量数为1/4光栅栅距的大数记数,在相对移动开始之前和结束之后的静态时刻,获得当量数为1/360光栅栅距的小数记数,最后通过大小数的正确结合,获得测量结果。 相似文献
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高精度光栅刻划中的综合误差修正技术 总被引:1,自引:0,他引:1
在用线性系统和随机过程理论分析光刻机误差传递特性的基础上,采用时间序列分析法建立误差的数学模型,提出了综合误差修正的新方法,介绍了微机综合误差实时修正系统的电路结构与工作原理。其主要特点是,不仅能修正系统误差,而且能够根据对随机误差的预报来修正相关的动态误差。实验结果表明,系统修正精度达到±0.1μm。 相似文献