【摘 要】
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螺旋是一种应用十分广泛的基本几何结构。在油压测试领域,螺旋弹簧管是测量压力大于20MPa的油压表的核心部件。其原理是,通过弹簧管在受力时自由端变形在垂直于轴的方向上的变形拉动连杆齿轮机构进行油压测量。螺旋弹簧管的成型精度对于测量精度影响巨大。常见的成型方法难以克服固定端平面和变形端平面不平行导致油表测试精度下降甚至不合格等缺陷。本文基于标准的螺旋方程,提出了一种修正的螺旋线成型方法,设计整套成型加
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螺旋是一种应用十分广泛的基本几何结构。在油压测试领域,螺旋弹簧管是测量压力大于20MPa的油压表的核心部件。其原理是,通过弹簧管在受力时自由端变形在垂直于轴的方向上的变形拉动连杆齿轮机构进行油压测量。螺旋弹簧管的成型精度对于测量精度影响巨大。常见的成型方法难以克服固定端平面和变形端平面不平行导致油表测试精度下降甚至不合格等缺陷。本文基于标准的螺旋方程,提出了一种修正的螺旋线成型方法,设计整套成型加工设备和控制系统,投入生产使用,提升了螺旋弹簧管的成型质量,效果良好。论文首先采用了两种方法进行理论计算
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薄膜状菲涅尔透镜因其质量轻、易于复制、面型公差较为宽松的优点,在未来超大口径天文望远镜方面有着广阔的应用前景。成像用菲涅尔透镜在目前的加工技术条件下要实现大口径,只能采用子镜拼接技术。子镜拼接过程中由于各方面因素造成的子镜间的失调将会对最终拼接而成的主镜的成像质量造成影响。本文针对拼接菲涅尔透镜失调误差的分析、检测和相关实验做了如下的工作:1.分别调研了国内外大型拼接天文望远镜的发展现状、各种主流
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随着科技和技术的不断发展,冶金和一些金属相关领域对光电直读光谱仪提出了更高的要求。近些年发展起来的CCD火花直读光谱仪较好地满足了很多需求,CCD火花直读光谱仪除了具有传统直读光谱仪的优点:测量精度和准确度高、操作简单以外,还可以进行全谱测量,这是现阶段采用光电倍增管(PMT)的直读光谱仪所不具有的功能。这很大程度源自于CCD火花直读光谱仪的特殊光学结构和采用的CCD传感器。作为CCD直读光谱仪器
纳米位移计量以高精度以及高分辨率的位移测量为特点,通常精度和分辨率越高的仪器其结构及成本更加复杂,实现困难,针对该情况,本论文采用光学倍程的方法,结合激光干涉技术,从信号源上提高系统的测量分辨率,最终提高测量精度。本文的主要工作如下:(1)研究了干涉测量理论,并采用光学倍程的结构设计了纳米位移传感器的光路结构,包括光路的调整装置。该光路结构简单,成本低,且容易实现,并在此基础上对倍光程后的干涉条纹
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