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圓度與圓柱度誤差評定算法的設(shè)計與應(yīng)用

發(fā)布時間:2017-03-19 02:02

  本文關(guān)鍵詞:圓度與圓柱度誤差評定算法的設(shè)計與應(yīng)用,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。


【摘要】:圓度誤差是指在垂直于回轉(zhuǎn)體軸線截面上的輪廓對其理想圓的變動量;圓柱度誤差是指被測實(shí)際圓柱面對其理想圓柱面的變動量。圓度與圓柱度誤差是評價回轉(zhuǎn)類零件形狀精度的兩個重要指標(biāo),通常采用圓柱度測量儀測量。誤差值的大小直接影響零件的整體性能和使用壽命。因此,實(shí)現(xiàn)圓度與圓柱度誤差準(zhǔn)確、快速的評定就顯得尤為重要。 本文根據(jù)精密測量中形狀誤差評定的原理,針對圓度與圓柱度誤差評定進(jìn)行了算法的設(shè)計與應(yīng)用。首先,詳細(xì)分析了圓度與圓柱度誤差評定的常規(guī)算法及其評定結(jié)果,并進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證;其次,提出了基于幾何優(yōu)化的六邊形誤差評定算法,該算法不采用常規(guī)算法中的最優(yōu)化及線性化方法,只需重復(fù)調(diào)用點(diǎn)到點(diǎn)或者點(diǎn)到線的距離公式,便可同時實(shí)現(xiàn)對圓度與圓柱度誤差的最小區(qū)域法、最小外接圓(圓柱)法和最大內(nèi)切圓(圓柱)法的評定;然后,基于誤差評定的原理,建立了含有工件安裝偏心及傾斜參數(shù)的誤差評定模型,,從算法上進(jìn)行誤差修正,既不增加生產(chǎn)成本,又能提高圓度與圓柱度誤差評定的精度。 最后,為了提高圓度與圓柱度誤差的評定效率,實(shí)現(xiàn)誤差評定的可視化,根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的評定方法,基于VC++6.0軟件開發(fā)平臺,開發(fā)了一套包含圓度與圓柱度誤差測量和評定的可視化多功能綜合測量軟件。實(shí)踐表明,所開發(fā)的軟件不僅能滿足測量精度的要求,而且人機(jī)界面友好。
【關(guān)鍵詞】:圓度誤差 圓柱度誤差 幾何優(yōu)化 提高精度 軟件設(shè)計
【學(xué)位授予單位】:西安電子科技大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2013
【分類號】:TG83
【目錄】:
  • 摘要3-4
  • Abstract4-7
  • 第一章 緒論7-13
  • 1.1 課題研究的背景和意義7-8
  • 1.2 圓度與圓柱度誤差的半徑測量法8-9
  • 1.3 圓度與圓柱度誤差評定的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀9-11
  • 1.3.1 國內(nèi)研究現(xiàn)狀9-10
  • 1.3.2 國外研究現(xiàn)狀10-11
  • 1.4 本文研究的主要內(nèi)容11-13
  • 第二章 圓度與圓柱度誤差評定的常規(guī)算法13-27
  • 2.1 圓度誤差評定的常規(guī)算法13-22
  • 2.1.1 最小二乘法(LSC)14-17
  • 2.1.2 最小區(qū)域法(MZC)17-19
  • 2.1.3 最小外接圓法(MCC)19-21
  • 2.1.4 最大內(nèi)切圓法(MIC)21
  • 2.1.5 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析21-22
  • 2.2 圓柱度誤差評定的常規(guī)算法22-26
  • 2.2.1 最小二乘法(LSC)23-24
  • 2.2.2 最小區(qū)域法(MZC)24
  • 2.2.3 最小外接圓柱法(MCC)24
  • 2.2.4 最大內(nèi)切圓柱法(MIC)24
  • 2.2.5 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析24-26
  • 2.3 本章小結(jié)26-27
  • 第三章 圓度與圓柱度誤差評定的幾何優(yōu)化算法27-41
  • 3.1 圓度誤差評定的幾何優(yōu)化算法27-32
  • 3.1.1 幾何優(yōu)化算法的過程及步驟27-30
  • 3.1.2 幾何優(yōu)化算法評定圓度誤差的軟件流程30-31
  • 3.1.3 應(yīng)用實(shí)例31-32
  • 3.2 圓柱度誤差評定的幾何優(yōu)化算法32-39
  • 3.2.1 幾何優(yōu)化算法的過程及步驟33-36
  • 3.2.2 幾何優(yōu)化算法評定圓柱度誤差的軟件流程36-38
  • 3.2.3 應(yīng)用實(shí)例38-39
  • 3.3 本章小結(jié)39-41
  • 第四章 圓度與圓柱度誤差評定的精度提高41-55
  • 4.1 工件安裝的中心偏移和傾斜對誤差評定的影響41-42
  • 4.2 圓度誤差評定的精度提高42-47
  • 4.2.1 偏心對誤差的影響42-43
  • 4.2.2 單純形法評定圓度誤差43-45
  • 4.2.3 應(yīng)用實(shí)例45-47
  • 4.3 圓柱度誤差評定的精度提高47-53
  • 4.3.1 公式的推導(dǎo)與求解47-52
  • 4.3.2 扣除傾斜算法的軟件流程52
  • 4.3.3 應(yīng)用實(shí)例52-53
  • 4.4 本章小結(jié)53-55
  • 第五章 圓度與圓柱度誤差評定的軟件設(shè)計與應(yīng)用55-67
  • 5.1 測量軟件的總體設(shè)計55-57
  • 5.2 VC++圖形繪制時無閃爍刷屏技術(shù)的實(shí)現(xiàn)57-59
  • 5.2.1 圖形閃爍產(chǎn)生的原因57-58
  • 5.2.2 雙緩沖技術(shù)的實(shí)現(xiàn)原理58-59
  • 5.3 圓度與圓柱度誤差的測量模塊59-66
  • 5.3.1 圓度誤差的測量模塊59-62
  • 5.3.2 圓柱度誤差的測量模塊62-63
  • 5.3.3 噪聲點(diǎn)的剔除63-66
  • 5.4 軟件的實(shí)際應(yīng)用66
  • 5.5 本章小結(jié)66-67
  • 第六章 總結(jié)與展望67-69
  • 6.1 總結(jié)67-68
  • 6.2 展望68-69
  • 致謝69-71
  • 參考文獻(xiàn)71-75

【參考文獻(xiàn)】

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  本文關(guān)鍵詞:圓度與圓柱度誤差評定算法的設(shè)計與應(yīng)用,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。



本文編號:255331

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