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1.
机床造型设计方法   总被引:3,自引:3,他引:3  
根据工业设计原理,从色彩、形态和宜人性三个方面讨论机床造型原则和设计方法。同时分析了我国机床造型的发展现状,并针对机床造型存在的不足,提出了相应的建议。  相似文献
2.
电子散斑剪切干涉相移技术的研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
王敏  王开福 《光学仪器》2010,32(5):64-68
在散斑干涉技术中,待测量与干涉条纹图的相位信息直接相关,因此从干涉条纹图提取相位分布信息就显得尤为重要。文中对平移沃拉斯顿棱镜相移法进行理论分析,证明平移棱镜可以引入稳定、线性的附加相位,给出了棱镜移动和附加相位的关系。利用周边固定中心加载的圆盘进行实验。给出了实验结果,证明平移棱镜相移法可以有效地从干涉条纹中定量提取位移导数信息。  相似文献
3.
通过坐标变换和分析计算,讨论工件坐标系围绕其自身坐标轴旋转形成新的加工坐标系进行五坐标数控加工时,工件坐标系围绕其各个坐标轴旋转的角度的算法.结合具体的摆头加转台式五坐标机床,计算了刀轴矢量与新加工坐标系的Z轴方向一致的情况下,在斜置平面上进行五坐标数控加工时机床各旋转轴的坐标值.  相似文献
4.
用于小零件图像测量的双远心光学系统   总被引:1,自引:1,他引:0  
夏兵  王敏  郭巧双  王芬 《光学仪器》2015,37(4):314-318
为了能精确得到被测物体的几何参数,设计了一种采集物体图像的双远心光学系统,并通过数字图像处理技术对物体尺寸进行测量。用Zemax对系统进行优化,分析了系统的像差和传递函数,所设计系统的工作距离大于74 mm,物方视场直径达到80 mm,畸变小于0.11%,CCD全视场190 lp/mm处传递函数大于0.3。分析了光学系统的放大倍率稳定性和测量误差,并对小零件进行了测量,测量误差在允许的范围内,符合测量要求。  相似文献
5.
基于红外温度的铣刀磨损在线监测   总被引:1,自引:1,他引:0  
刀具状态及切削加工过程监控是自动化加工过程中保证产品质量和加工设备安全的重要手段,切削区温度与刀具状态直接相关。利用红外温度传感器,实现了切削区温度的远距离非接触式采集。通过铣削试验,探索了不同切削参数下刀具后刀面磨损(VB)与切削温度之间的关系。  相似文献
6.
基于铣削噪声的刀具状态监测研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
建立了基于铣削噪声的刀具状态监控系统,以研究铣削过程中不同主轴转速、进给速率对刀具磨损状态的影响。试验表明,在2kHz~3kHz频率范围内,切削噪声与刀具磨损有着很好的相关性。在给定加工条件下,该系统能有效识别和预测刀具磨损状态。  相似文献
7.
目前传统的可重构阵列容错方法一般需要控制器来完成重构控制,容错重构控制算法复杂,资源利用率不高,因此提出一种面向三维结构的可重构阵列分布式自主容错方法.系统由相同的电子细胞以三维结构组成,每个细胞能进行故障定位且实现故障自修复;采用基于广度优先布线算法的重布线机制在三维细胞阵列中寻找最近冗余细胞;冗余细胞按比例均匀分布在三维阵列中,可增加容错重构控制过程的灵活性,缩短重构时间.以4位并行乘法器电路为例,对可重构阵列的功能和容错能力进行验证,实验结果表明该方法能够实现三维可重构阵列分布式自主故障诊断与修复,可容错多次故障且容错重构时间短,冗余资源利用率高.  相似文献
8.
利用Zemax软件设计一款1 600万像素的手机镜头。该镜头由6片塑料非球面镜片组成,镜头的F数为2,全视场角为78°。采用Omnivision公司OV16880型号的CMOS作为图像传感器,像素元尺寸为1 μm×1 μm,奈奎斯特频率为500 lp/mm,最大像素数为1 600万,最大像高为5.93 mm。最终设计结果,镜头光学总长度为5 mm,1/2奈奎斯特频率处的全视场MTF>0.3,相对照度大于40%,畸变小于2%,场曲小于0.1 mm,可以获得优质的成像效果。公差分析结果表明,该镜头加工工艺性良好。  相似文献
9.
针对SCADA系统24×7不间断运行的特征,提出了一种利用外挂同构实时监视器和模拟监视器来提高SCADA系统可生存性的方法,给出了监视器的形式化定义,阐述了利用实时监视器与模拟监视器协同合作进行系统防御、恶意操作检测和故障预测的原理及方法.实时监视器负责监视SCADA系统的状态、事件和控制命令,基于系统的状态和要执行的命令判断系统是否存在故障和风险,必要时创建一个与其同构的模拟监视器;模拟监视器负责模拟控制命令的执行,监视模拟执行过程,预测执行结果,基于结果判断命令是否具有危害性.最后,通过一个给水系统实例说明了该方法的可行性和有效性.  相似文献
10.
根据热轧生产过程中轧辊的实际边界条件,借助于有限元软件ANSYS建立了高速钢和高铬铸铁热轧辊温度场的数值计算模型,对其工作时的温度场进行了对比分析。结果表明:模型的计算结果与现场下机后辊面温度的实测数据比较吻合;在相同的轧制参数和冷却参数条件下,下机后高速钢轧辊表面温度高于高铬铸铁轧辊的;由于高速钢轧辊的导热率及摩擦因数较高铬铸铁的大,使其旋转一周后达到的最高温度较高铬铸铁轧辊的高65℃左右,达到582.5℃;结合现场的情况,优化了高速钢轧辊的冷却参数,可使其下机后的温度保持在65℃以下。  相似文献
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