首页>中文会议>工业技术>无线电电子学与电信技术>2011年全国第八届全国精密工程学术研讨会
2011年全国第八届全国精密工程学术研讨会

2011年全国第八届全国精密工程学术研讨会

  • 召开年:2011
  • 召开地:天津
  • 出版时间: 2011-10-15

主办单位:中国仪器仪表学会

会议文集:2011年全国第八届全国精密工程学术研讨会论文集

会议论文

热门论文

全部论文

全选(0
  • 摘要:谐波齿轮减速器是五十年代随着空间科学技术的发展,在薄壳理论的基础上发展起来的新型减速器。相比传统的齿轮减速器,谐波减速器具有传动比大,运动精度高,重量轻,可实现向密闭空间传递运动等优点,因而在航空航天,机器人和遥控操作,及光学仪器等领域中有了深入的应用。谐波齿轮减速器主要有三部分组成:柔轮、刚轮和波发生器,三个构件中的任何一个皆可为主动,另外的两个之一或者为从动,或者固定。谐波减速器的主要运动转换是依靠挠性柔轮的弹性形变来实现,传动机构与普通齿轮减速器的运动规律有很大的不同,优化设计复杂。参数化设计的主要特点是以尺寸作为参数,控制几何模型的生成,各个特征直径的几何约束关系保持不变。建模方法很多,修改三维建模自动生成的变量表,可以避免编程的繁琐,但是该方法的缺点是操作复杂,易出错。UG中利用二次开发工具集可以实现UG的大部分功能,但是完全利用编程来实现建模,工作量大,效率低,需要有很好的编程基础。本研究结合设计变量和编程技术的优点,采用以UG构造三维模型模板,以UG/OPEN API更新模型参数的程序的程序控制方法实现二次开发。
  • 摘要:本文提出了时间序列算法中的自回归分布滞后模型预测热误差,即对有序的热误差数据和各温度点的动态信号进行分析、研究和处理,用自回归分布滞后模型拟合数控机床热误差和相关关键点温度之间的关系,并对模型及其预测结果进行比较,最终建立精确的预测模型。论文在自变量中加入建模温度变量和热误差的滞后值,将这些变量统称为热误差的解释变量,这样建立起来的热误差和解释变量之间的数学模型便是热误差的自回归分布滞后模型。
  • 摘要:汽车车身、钣金件和其他冲压件在制造过程中需要进行高精度测量。传统的检测方法有检具检测,三座标检测等方法。但是以上方法都存在一定的缺陷,如传统的检具一般只针对一项参数检验,多为手工操作,工作效率不高。而三坐标检测虽然具有精度高,但需要良好的温度环境控制,而且柔性较差。无法满足车间型的、大批量的快速检测。本文给出了一种车间型、高效的非接触测量系统,结合三个转台、机器人、柔性夹具、Cognitens光学测量系统,实现了对汽车车门及前后盖的快速、高精度测量,为汽车质量控制提供了一个完美的非接触三维测量解决方案。
  • 摘要:本文对电活性聚合物薄膜柔性谐振子的机-电耦合特性进行了实验研究。电活性聚合物(Electro-active polymer. EAP)作为一种新型高分子智能材料,因其独特的电学及机械性能而崭露锋芒。聚偏氟乙烯(PVDF)作为电活性聚合物研究和应用的典型代表,适合制作用于动态测量的智能化柔性薄膜谐振子,以作为传感器、执行器及MEMS器件的核心元件。但EAP薄膜振子动力学行为和机电耦合特性受到其刚度和张力影响,经典理论模型将不适用。对作为关键元件的EAP薄膜柔性振子的机一电耦合特性进行理论与实验研究,建立并完善其特征化描述模型,成为有待解决的基础性课题之一。
  • 摘要:在硅基器件接近其物理性能极限的当今,碳纳米管因其具有独特的准一维中空结构和纳米尺寸,以及极高的机械强度和卓越的电学特性,成为诸多领域重要的研究前沿和构筑微纳机电器件的理想材料。在微纳制造领域,采用碳纳米管基薄膜作为MEMS功能材料,在生物检测、柔性电极及力传感器等领域具有重要的潜在应用。但是,碳纳米管的可控自组装、薄膜制备监测及性能表征仍是目前碳纳米管器件发展中有待解决的瓶颈问题。本文研究结果对于制造新一代高性能微纳机电薄膜器件提供了新型材料保障,为研发具有特定功能的碳纳米管基自组装薄膜传感器、人工电子肌肤等奠定理论基础。
  • 摘要:角度测量是几何量计量技术的重要组成部分,主要方法有机械测量方法、电磁测量方法、光学测量方法,其中非接触式的光学测角法应用最广,尤其是应用激光技术的光学测角法。本文阐述了几种应用激光技术测角方法,包括激光自准直测角法、应用CCD的激光动态测角法、光学内反射测角法、激光干涉测角法和环形激光器测角法。
  • 摘要:本文提出了一种利用双目视觉和火箭喷管旋转轴线的测量方法。该方法采用预处理的方式,通过双目视觉测量喷管自身的两个旋转轴线在视觉坐标系中的位置,从而确定视觉坐标系与喷管坐标系之间的旋转变换关系;实时测量时,只需将视觉坐标系下标记点的坐标变换到喷管坐标系,在此基础上实现喷管运动参数的测量。
  • 摘要:本文介绍了一种用于IC内部缺陷检测的扫描超声显微镜(SAM, ScaningAcustic Microscopy)及其检测技术。SAM是基于超声波脉冲回波技术工作的,超声波有纵波、横波和表面波之分,形式多样,横跨宏观检测和微观检测;作为机械波的超声波具有较强的穿透能力,同待检对象作用后携带的内部信息丰富,而且超声波信号可方便地转化为电形式,容易引入当前先进的信号处理、分析技术;除此之外,超声波安全性高,成本低。因此,无论是检测精度还是分辨能力,采用超声无损检测、评价技术都蕴含着巨大的潜力。
  • 摘要:本研究将模糊逻辑技术应用到串级调速交流电机控制系统中,设计了一种自调整模糊控制器,可以根据输入变量的大小调整模糊控制器的参数和输入变量的权重,从而自动调整了模糊控制规则,提高了系统的动态和稳态性能,具有Pl控制器不可能达到的较强鲁棒性。首先建立异步电机模型和串级调速电机控制系统模型,在原有PI控制器的基础上引入了模糊控制技术,典型PI控制器只能根据原理和经验利用一组同定参数进行控制,而模糊自整定PI控制器可以在PI基础值上进行参数调整。根据给定值和实际输出值计算出偏差e和偏差变化率ec,e、ec作为模糊推理系统的输入,参数的变化量作为输出。然后根据事先建立的模糊控制规则进行模糊推理,在线修正PI参数的值,从而实现PI参数的自整定。PI控制器输出的参数Kp、Ki,Kp、Ki为预整定值。将输入变量e、ec和Kp、Ki模糊分为7个等级,模糊集均为:{NB,NM,NS,NE,Ps,PM,PB}。其中B,M,S分别表示大、中、小,E表示零。P,N分别表示正、负。
  • 摘要:本文对微型谐波齿轮传动进行了研究。微型谐波齿轮传动是近年出现的一种新型微型机械传动,是微型机械传动原理的创新。与其它微型传动相比较,微型谐波齿轮传动的特点是体积小、传动比大、运动精度高、传动紧凑、传动效率高、可实现零回差传动。微型谐波齿轮传动研究重点考虑尺度缩小对谐波齿轮传动啮合特性的影响,对其传动原理、具有内外齿圈的柔轮薄壁结构、微米尺度新型共扼齿形设计、微型谐波齿轮传动整机结构设计、传动性能以及实验等开展研究,目前正在进行微型谐波传动啮合理论、传动性能、承载能力设计规范等研究。
  • 客服微信

  • 服务号