测量仪表在纳米材料的制备及应用制备中的应用

计算机在材料科学中的应用 第2部分 计算机检测与控制系统_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
文档贡献者
评价文档:
计算机在材料科学中的应用 第2部分 计算机检测与控制系统
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
大小:2.89MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢现代分析测试仪器在材料科学研究中的应用_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
现代分析测试仪器在材料科学研究中的应用
现​代​分​析​测​试
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢激光跟踪仪应用于复合材料零件检测
------分隔线----------------------------
摘要:复合材料因其具有较高的比强度、比刚度、良好抗疲劳性、可设计性等优异特性,在航空航天领域得到了广泛的应用。随着飞机数字化制造技术的进步及复合材料制造工艺的发展,数字化设计、数字化制造等技术正逐步成为复合材料制造的核心技术。与复合材料数字化制造技术相结合,复合材料零件的数字化检测成为控制复合材料零件质量的关键环节之一。
关键字:激光跟踪仪,应用,复合材料零件,检测
& & 复合材料因其具有较高的比强度、比刚度、良好抗疲劳性、可设计性等优异特性,在航空航天领域得到了广泛的应用。随着飞机数字化制造技术的进步及复合材料制造工艺的发展,数字化设计、数字化制造等技术正逐步成为复合材料制造的核心技术。与复合材料数字化制造技术相结合,复合材料零件的数字化检测成为控制复合材料零件质量的关键环节之一。
  传统的复合材料零件检测方法是制作检验样板,检测精度低、效率低、成本高。随着数字化测量技术的发展,便携式坐标测量系统,特别是激光跟踪仪的出现,为复合材料零件的数字化检测提供了必要技术手段。
  激光跟踪仪测量系统组成及测量原理
  激光跟踪仪被誉为移动式三坐标测量机,它是基于球坐标系的便携式坐标测量系统,具有测量精度高、实时快速、动态测量、便于移动等优点。
  激光跟踪仪可以测量目标点距离和水平、垂直方向偏转角。其基本原理是在目标位置上安置一个反射器,激光跟踪头发出的激光射到反射器上并返射回到跟踪头,当目标移动时,跟踪头调整光束方向来对准目标。同时,返回光束为检测系统所接收,用来测算目标的空间位置。总之,激光跟踪仪是通过测量一个在目标点上放置的反射器的位置,进而确定目标点的空间坐标。
  激光跟踪仪能直接测量出空间点的三维坐标,这些三维坐标是在激光跟踪仪的仪器坐标系下得到的。该坐标系定义为:以跟踪头中心为原点,以度盘上的0读数方向为X 轴,以度盘平面的法线向上方向为Z 轴,以右手坐标系规则确定Y 轴,如此建立起仪器坐标系,如图1所示。
图1 激光跟踪仪测量原理图
  当反射器离开基准位置(基准位置距仪器中心的距离已知),并在空间移动时,激光跟踪仪会自动跟踪反射器,同时记录干涉测距值D 及垂直度盘和水平度盘上的角度值&、& ,用这3个观测值,依据公式(1)
  就可得到点的空间三维直角坐标(x、y、z )。
  复合材料零件的检测
  某型号飞机复合材料加强肋,使用传统模拟量技术制造。现在随着数字化制造的需求,需要使用激光跟踪仪检测此零件与理论位置的偏差。
  本文采用的激光跟踪仪测量系统是Leica AT901-LR,测量半径80m,空间长度测量不确定度15&m+6&m/m;T-probe测量半径15m,空间长度测量不确定度7&m/m。
  复合材料零件的测量过程包括:测量数模的建立、测量坐标系的建立、测量和结果分析3个步骤。
  1 测量数模的建立
  由于此复合材料零件使用传统模拟量技术制造,没有零件的数模,所以第一步必须建立零件的测量数模才能进行数字化测量。
  大型复合材料零件的制造过程,不同于传统的金属材料零件制造过程。由于复合材料自身的特点,在后期无法进行大量的高精度的加工。所以复合材料零件成型特点是一体化成型,后期精密加工量较少,其精度基本上完全要依靠成型模具的精度来保证。而本文中的复合材料零件的成型模具的精度已经通过检验样板的检验,因此可以把成型模具作为复材零件的检测依据。利用激光跟踪仪测量复合材料成型模具,使用测量结果建立测量数模。
  测量数模建立的过程为:首先使用激光跟踪仪在模具上测量点;然后通过大量的测量点形成测量点云;最后由大量的测量点云通过拟合计算生成型面。此型面由于与零件外形型面相贴合,所以可以作为零件的测量数模。
  2 测量坐标系的建立
  测量数模必需与测量的复合材料零件处在同一个坐标系内才可以进行测量,所以必须建立测量坐标系。建立的方法是在建立测量数模时,在成型模具周边设立固定的测量点,使用激光跟踪仪对这些测量点进行测量,并记录空间坐标测量值。此测量点就可以作为测量坐标系的基准点,任何对零件的测量都以这些测量点为原始基准。
既可以测量出零件的几何位置,还可以综合评价整体位置在当前坐标系的状态。
  4 结果分析
  测量结果的影响因素主要包括:仪器精度、振动、零件摆放位置等几个方面。仪器精度是固定因素,由于复材零件的精度要求为&1mm,远大于激光跟踪仪的精度,因此仪器精度的影响几乎可以忽略不计。振动可以通过选择激光跟踪仪的站位控制。零件摆放位置成为影响测量结果的主要因素。由于在测量过程中,复材零件的位置是由成型模具来确定的,而在安装过程中,零件不可能与模具完全贴合,所以零件摆放位置必然产生很大的误差,解决的方法是以零件自身为基准,对测量结果进行数值拟合法的优化处理,这样可以减少由于摆放位置对测量结果造成的影响。表1为拟合优化前后的测量结果。从表1中可以看出,优化前的测量结果与理论值偏差较大,但这些数值并不能表现出零件真实的情况,通过拟合优化后,测量结果的偏差大幅减低,消除了由于摆放位置产生的误差。而优化后的结果才能反映出零件真实的情况。
表1 拟合优化前后的测量结果
  结束语
  数字化设计与制造技术是复合材料成型模具设计制造技术发展的必然趋势,快速数字化检测,不仅解决了传统模拟量传递的弊端,还为复合材料制造提供了有效的质量监控手段。
【光粒网综合报道:】( 责任编辑:mengmeng )
------分隔线----------------------------
下一篇:没有了
凡光粒网注明"来源:光粒网"或"来源:"的作品,包括但不限于本网刊载的所有与光粒网栏目内容相关的文字、图片、图表、视频等网上内容,版权属于光粒网和/或相关权利人所有,任何媒体、网站或个人未经光粒网书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品;已经书面授权的,应在授权范围内使用,并注明"来源:光粒网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
【免责申明】本文仅代表作者个人观点,与光粒网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
看过本文的人还看过
在线投稿有投稿需求的公司企业请直接在线申请,其他项目合作联系电话:027-
Copyright& && 2010- Inc. All rights reserved.光粒网 版权所有
微信二维码您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
【分析化学】纳米材料的制备及其在电化学生物传感器中的应用.pdf64页
本文档一共被下载:
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:180 &&
【分析化学】纳米材料的制备及其在电化学生物传感器中的应用.pdf
你可能关注的文档:
··········
··········
硕士学位论文
纳米材料的制备及其在电化学生物传感器中的应用
姓名:迟宝珠
申请学位级别:硕士
专业:分析化学
指导教师:蒋健晖
座机电话号码
硕卜学位论文
电化学生物传感器具有选择性好、灵敏度高、分析速度快、检测成本低、所
需仪器简单、能在复杂体系中进行在线连续监测、易于实现微型化等优点,在化
学、生物医学、环境监测、食品、医药和军事等领域有重要的应用价值。纳米材
料具有独特的光学、电学和催化特性及良好的生物相容性。将纳米材料应用于生
物传感器的制备可以显著提高传感器的性能。本文制备了不同形貌的纳米材料,
并将这些纳米材料用于生物传感界面的构建。所制备的葡萄糖、过氧化氢等生物
传感器具有较高的灵敏度、较低的检测下限以及较快的响应速度。具体内容如下:
1 纳米材料巨大的比表面积能显著提高酶的负载量,同时为酶的固定提供了
良好的微环境,保持酶的活性。将垂直排列的纳米线阵列作为传感器件,能保证
酶和底物之间有尽可能大的接触面积,提高了生物传感器的响应性能。将聚碳酸
酯模板固定在电极上,用恒电位沉积法制备钌紫纳米线阵列。钌紫纳米线阵列修
饰的玻碳电极在.0.1V下对过氧化氢有较灵敏的响应。将葡萄糖氧化酶交联到纳米
线阵列上,得到的葡萄糖传感器有较高的灵敏度,较宽的线性范围,并可实现对
葡萄糖的无干扰检测 第2章 。
正在加载中,请稍后...b6滑复合材料的制备及摩擦学性能的研究_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
b6滑复合材料的制备及摩擦学性能的研究
b滑​复​合​材​料​的​制​备​及​摩​擦​学​性​能​的​研​究
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 材料制备技术 的文章

 

随机推荐