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昆明理工大学开题报告-三维微纳米精密位移平台及微小力测量系统设计.doc

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昆明理工大学开题报告-三维微纳米精密位移平台及微小力测量系统设计

昆明理工大学毕业设计(论文) 开 题 报 告 题 目:三维微纳米精密位移平台及微小力测量系统设计 学 院: 机电工程学院 专 业: 机械工程及自动化 学生姓名: 李雪洁 指导教师: 杨晓京 日 期: 2014年3月 毕业设计(论文)的主要内容: 一、本课题研究背景和意义 随着量子力学、微观物理等现代科学的日臻完善和微电子技术、扫描隧道显微技术等先进技术的不断发展,电子计算机、原子能、激光、航天和国防等高新技术部门对机械零件的加工精度和表面质量要求越来越高,因此超精密加工,包括纳米加工是人们目前面临的重要课题之一。超精密加工技术水平的高低反应了一个国家综合经济和技术水平的高低,是国家制造技术水平的重要标志,是先进制造技术的重要支柱。作为超精密加工技术研究中一个不可缺少的组成部分,微位移工作台能够提供具有纳米级分辨率的微米级步进位移。微位移工作台的这一特点使其成为超精密加工的技术中的重要研究成果之一,推动过去传统产业加工中几十微米的加工精度,发展到半导体以及生物科技等领域中纳米级加工,有力促进了二十一世纪所需要的超精密加工技术的发展。 本课题的研究目的是能够为民用工业和国防工业中高精度零件和元器件的超精密和纳米加工提供必要的实验模型和数据支撑,对于提高我国的超精密和纳米加工的技术水平具有重要意义。 二、本课题的研究现状 目前,随着压电、电致、磁致以及静电等微动执行元件的出现和发展极大地推动了微进进给技术的发展。目前,常见的微进给机构一般是利用弹性形变、直线电机、机械传动、电磁力和智能材料(压电陶瓷、电致伸缩、磁致伸缩)等实现微进给。但在微型机械制造、扫描隧道显微镜微测量等诸多尖端科技领域中,当运动分辨率达到亚微米级或纳米级时,压电驱动微位移机构以其响应快、易于微型化、重复性好、分辨率高、刚度好无磁场干扰等特点在微进给机构的研究中体现出了自身的优势。 压电驱动微进给技术的研究在国外从六十年代起步,在七八十年代已经成为国外研究的重点领域之一。现阶段国内外所研究的压电陶瓷驱动的微位移工作台通常是以柔性铰链做支撑导轨以压电陶瓷驱动器为驱动元件,对其研究主要集中在微位移工作台迟滞非线性建模技术、柔性铰链平台结构优化以及微位移工作台的精度控制技术上。在机械加工过程中,切削力的大小直接影响了零件表面的加工精度,由于在超精密加工中,例如在纳米加工中,加工区域仅包含数个或数十个原子层时,在加工过程中其所产生的切削力是极小的,一般的测量技术难以实现测量,目前对压电驱动微进给平台该方面的研究还比较稀少,而这些问题是提高超精密加工技术水平所必须要解决的。 基于以上问题,本设计主要完成以下两个方向的研究工作: (1)实验装置的建模及其运动仿真: (a)完成粗动平台X、Y、Z三个方向驱动机构的参数设计及微动平台的选型工作; (b)运用三维建模软件(Solid works)完成粗动平台X、Y、Z三个方向驱动机构的三维建 模及装配工作; (c)运用Auto CAD软件,完成重要零件的零件图以及装配图的绘制; (d)对所搭建的三维微纳米精密位移平台进行动画仿真; 设计一套一单以机为核心的微小力测量装置,完成对该切削装置的在加工过程中切削力的测量和监控: (a)结合研究对象确定所用单片机型号以及传感器检测方式和微小力的测量方式; (b)完成包含振荡时钟电路、模拟量输入通道中各个模块电路以及和显示电路等硬件电路的 的设计; (c)结合硬件电路连接图和预期所要实现的控制要求,对该测控系统进行软件程序设计。 设计(论文)的技术路线及预期目标: 技术路线: 对目前已有的微进给平台系统进行调研; 在调研内容的基础上,提出几种可行性的设计方案,并对每一个进行优劣势的对比,确定最终设计方案; 通过对该微位移平台的行程、分辨率、定位精度等基本参数的设定,完成各个非标准件尺寸的计算和标准件的选型工作; 运用三维建模软件Solid works完成各个零件的建模以及装配工作,并进行动画仿真; 完成该微纳米切削装置的装配图以及零件图的绘制; 运用单片机以及A/D转换、LED显示等外围电路完成微小力测量系统的设计,从理论上实现精密切削加工过程中切削力的测量; 预期目标: 成功搭建起

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