發(fā)展
20世紀(jì)80年代初,我國(guó)才逐步開始在機(jī)電一體化方面進(jìn)行研究和應(yīng)用,起步比較晚,所以面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng),我國(guó)在這個(gè)領(lǐng)域面臨嚴(yán)峻的形勢(shì)。首先,傳統(tǒng)工業(yè)面臨著用微電子技術(shù)改造的難題,工作量大;其次,用機(jī)電一體化技術(shù)加速產(chǎn)品更新?lián)Q代,提高市場(chǎng)占有率壓力大;最后,用機(jī)電一體化產(chǎn)品取代技術(shù)含量和附加值低的產(chǎn)品對(duì)于我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有重要的意義。從市場(chǎng)需求的角度看,由于我國(guó)在機(jī)電一體化領(lǐng)域發(fā)展的歷史不長(zhǎng),差距較大,許多產(chǎn)品很難滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求,每年需進(jìn)口大量的國(guó)外產(chǎn)品。面對(duì)如此艱巨的形勢(shì),我國(guó)機(jī)電一體化工作應(yīng)該從以下兩方面入手,一方面,需將微電子技術(shù)引入傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),這樣不僅能提高傳統(tǒng)工業(yè)的技術(shù)水平,而且能解決目前資源能源短缺境況;另一方面,從機(jī)電一體化產(chǎn)品的更新?lián)Q代入手大力發(fā)展其相關(guān)支持技術(shù)如自動(dòng)化技術(shù)、數(shù)字化技術(shù)以及智能化技術(shù)等。[1]
中國(guó)機(jī)電設(shè)計(jì)邁入PLM全新階段,正挑戰(zhàn)著了前所未有的,不可預(yù)測(cè)的難題,一個(gè)個(gè)久戰(zhàn)沙場(chǎng)經(jīng)久不衰精兵良將正褪去了昨日英雄的光環(huán),唯有CAMELVIEW能夠勝任軍統(tǒng)三國(guó),光復(fù)舊業(yè)
的重任,此時(shí)數(shù)系科技與德國(guó)iXtronicsGmbH公司攜手共同開拓機(jī)電設(shè)計(jì)領(lǐng)域的新篇章,CAMELVIEW作為機(jī)電一體化設(shè)計(jì)系統(tǒng),從產(chǎn)品的概念設(shè)計(jì)到產(chǎn)品性能的測(cè)試、驗(yàn)證、通過都是一體化的,流程化的、規(guī)范化的,在滿足用戶設(shè)計(jì)的前提下,數(shù)值實(shí)驗(yàn)的仿真與結(jié)果的驗(yàn)證無不精確化,支持復(fù)雜環(huán)境下,多工況,多耦合場(chǎng)設(shè)計(jì)。
研究目的
機(jī)械電子學(xué)主要研究目的是把機(jī)械技術(shù)與微電子技術(shù)和信息技術(shù)有機(jī)地結(jié)合為一體,實(shí)現(xiàn)整個(gè)系統(tǒng)的最優(yōu)化。機(jī)械電子學(xué)可以充分發(fā)揮機(jī)械技術(shù)、微電子技術(shù)和信息技術(shù)的各自的長(zhǎng)處和特點(diǎn),促進(jìn)機(jī)械產(chǎn)品的更新?lián)Q代。機(jī)械電子學(xué)系統(tǒng)主要由機(jī)械主體、傳感器、信息處理和執(zhí)行機(jī)構(gòu)等部分組成。較高級(jí)的系統(tǒng)不但有硬件,而且還有相應(yīng)的軟件,利用軟件技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)硬件難以實(shí)現(xiàn)的功能,使機(jī)械系統(tǒng)增加柔性。典型的機(jī)械電子系統(tǒng)有數(shù)控機(jī)床、加工中心、工業(yè)機(jī)器人等。機(jī)械電子學(xué)技術(shù)除用于單個(gè)機(jī)器、設(shè)備或一般的生產(chǎn)系統(tǒng)的技術(shù)改造之外,還用于柔性制造系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)集成制造系統(tǒng)、工廠自動(dòng)化、辦公自動(dòng)化、家庭自動(dòng)化等方面。
我國(guó)從事這一專業(yè)的各地大專、中專、院有近百所,教師與學(xué)生近百萬人。
研究意義
隨著機(jī)電一體化相關(guān)技術(shù)的快速發(fā)展,機(jī)電產(chǎn)品的外觀更加人性化、功能更加強(qiáng)大、體積和重量更加輕巧、可靠性更高等。與傳統(tǒng)的機(jī)電產(chǎn)品相比機(jī)電一體化產(chǎn)品具有以下優(yōu)勢(shì):
?。?)功能增強(qiáng)并且應(yīng)用廣泛
機(jī)電一體化產(chǎn)品最顯著的特點(diǎn)就是突破了原來傳統(tǒng)機(jī)電產(chǎn)品的單技術(shù)和單功能的局限性,將多種技術(shù)與功能集成于一體,使其功能更加強(qiáng)大。而且能適應(yīng)于不同的場(chǎng)合和不同的領(lǐng)域,滿足用戶需求的應(yīng)變能力較強(qiáng)。
(2)精度大大提高
機(jī)電一體化技術(shù)簡(jiǎn)化了機(jī)構(gòu),減少了傳動(dòng)部件,從而使機(jī)械磨損、配合及受力變形等所引起的誤差大大減少,同時(shí)由于采用計(jì)算機(jī)檢測(cè)與控制技術(shù)補(bǔ)償和校正因各種干擾造成的動(dòng)態(tài)誤差,從而達(dá)到單純用機(jī)械技術(shù)所無法實(shí)現(xiàn)的工作精度。
?。?)安全性和可靠性提高
機(jī)電一體化產(chǎn)品一般具有自動(dòng)監(jiān)控、報(bào)警、自動(dòng)診斷、自動(dòng)保護(hù)、安全聯(lián)鎖控制等功能。這些功能能夠避免人身傷害和設(shè)備事故的發(fā)生,提高了設(shè)備的安全性和可靠性。
?。?)改善操作
機(jī)電一體化產(chǎn)品采用計(jì)算機(jī)程序控制和數(shù)字顯示,具有良好的人機(jī)界面,減少了操作按鈕及手柄,改善了設(shè)備的操作性能,減少了操作人員的培訓(xùn)時(shí)間,從而大大簡(jiǎn)化操作。
(5)提高柔性
所謂柔性,即可以利用軟件來改變機(jī)器的工作程序,以滿足不同的需要。例如,工業(yè)機(jī)器人具有較多的運(yùn)動(dòng)自由度,手爪部分可以換用不同的工具,通過改變控制程序改變運(yùn)動(dòng)軌跡和運(yùn)動(dòng)姿態(tài),以適應(yīng)不同的作業(yè)要求。
(6)生產(chǎn)能力和工作質(zhì)量提高
基于虛擬原型的機(jī)電一體化設(shè)計(jì)建模與仿真技術(shù)研究。[1]
內(nèi)容
機(jī)械技術(shù)
機(jī)械技術(shù)是機(jī)電一體化的基礎(chǔ),機(jī)械技術(shù)的著眼點(diǎn)在于如何與機(jī)電一體化技
術(shù)相適應(yīng),利用其它高、新技術(shù)來更新概念,實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)上、材料上、性能上的變更,滿足減小重量、縮小體積、提高精度、提高剛度及改善性能的要求。在機(jī)電一體化系統(tǒng)制造過程中,經(jīng)典的機(jī)械理論與工藝應(yīng)借助于計(jì)算機(jī)輔助技術(shù),同時(shí)采用人工智能與專家系統(tǒng)等,形成新一代的機(jī)械制造技術(shù)。
電腦技術(shù)
其中信息交換、存取、運(yùn)算、判斷與決策、人工智能技術(shù)、專家系統(tǒng)技術(shù)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)均屬于計(jì)算機(jī)信息處理技術(shù)。
系統(tǒng)技術(shù)
系統(tǒng)技術(shù)即以整體的概念組織應(yīng)用各種相關(guān)技術(shù),從全局角度和系統(tǒng)目標(biāo)出發(fā),將總體分解成相互關(guān)聯(lián)的若干功能單元,接口技術(shù)是系統(tǒng)技術(shù)中一個(gè)重要方面,它是實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)各部分有機(jī)連接的保證。
自動(dòng)技術(shù)
其范圍很廣,在控制理論指導(dǎo)下,進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)后的系統(tǒng)仿真,
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試,控制技術(shù)包括如高精度定位控制、速度控制、自適應(yīng)控制、
自診斷校正、補(bǔ)償、再現(xiàn)、檢索等。
傳感技術(shù)
傳感檢測(cè)技術(shù)是系統(tǒng)的感受器官,是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制、自動(dòng)調(diào)節(jié)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。其功能越強(qiáng),系統(tǒng)的自動(dòng)化程序就越高?,F(xiàn)代工程要求傳感器能快速、精確地獲取信息并能經(jīng)受嚴(yán)酷環(huán)境的考驗(yàn),它是機(jī)電一體化系統(tǒng)達(dá)到高水平的保證。
伺服技術(shù)
包括電動(dòng)、氣動(dòng)、液壓等各種類型的傳動(dòng)裝置,伺服系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)電信號(hào)
到機(jī)械動(dòng)作的轉(zhuǎn)換裝置與部件、對(duì)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)性能、控制質(zhì)量和功能有決定性的影響。
階段
模型階段
模型階段,所有的系統(tǒng)組件都能夠被最優(yōu)化;
在仿真計(jì)算的幫助下,可以測(cè)試和分析這些組件的適用性;監(jiān)測(cè)響應(yīng)頻率;
對(duì)模型進(jìn)行分析。此外,還能夠生成一個(gè)物理/拓?fù)湎到y(tǒng)模型,包括機(jī)械、液壓和控制導(dǎo)向組件。有必要有一個(gè)模型工具,這個(gè)工具支持機(jī)電一體化系統(tǒng)的物理模型,即當(dāng)有實(shí)物和節(jié)點(diǎn)時(shí),這些模型能夠以1:1來測(cè)試,并且原型設(shè)計(jì)研究階段可以在嚴(yán)酷的實(shí)時(shí)條件下進(jìn)行。
測(cè)試階段
在系統(tǒng)運(yùn)行完模型階段之后,所產(chǎn)生的具體的性能數(shù)據(jù)可以通過試驗(yàn)臺(tái)驗(yàn)證。這
樣就可以測(cè)試和檢驗(yàn)該系統(tǒng)有關(guān)參數(shù)波動(dòng)的魯棒性,功率儲(chǔ)備及連續(xù)運(yùn)行的特征。這樣做的話,用戶可以進(jìn)行測(cè)試或者使用CAMeL-ViewTestRig進(jìn)行硬件在回路(的測(cè)試)。要進(jìn)行硬件在回路測(cè)試,相關(guān)裝置的物理特性需要詳細(xì)確認(rèn),這些裝置必須是建立在測(cè)試平臺(tái)的基礎(chǔ)之上。識(shí)別經(jīng)過測(cè)試平臺(tái)上測(cè)試過的組件,容許這些組件在模型中被識(shí)別,并確保整個(gè)以系統(tǒng)為基礎(chǔ)的仿真分析布局。
原型階段
成功的測(cè)試之后,就會(huì)建立一個(gè)原型。這里要特別關(guān)注的是模型特性,這些特性特指通過特別費(fèi)力的仿真所決定的特性,比如組件損耗(性能)。這些數(shù)據(jù)結(jié)果,為模型基礎(chǔ)性分析提供服務(wù),同時(shí)為進(jìn)一步研發(fā)提供知識(shí)基礎(chǔ)。
組成要素
五大組成要素
一個(gè)機(jī)電一體化系統(tǒng)中一般由結(jié)構(gòu)組成要素、動(dòng)力組成要素、運(yùn)動(dòng)組成要素、感知組成要素、職能組成要素五大組成要素有機(jī)結(jié)合而成。機(jī)械本體(結(jié)構(gòu)組成要素)是系統(tǒng)的所有功能要素的機(jī)械支持結(jié)構(gòu),一般包括有機(jī)身、框架、支撐、聯(lián)接等。動(dòng)力驅(qū)動(dòng)部分(動(dòng)力組成要素)依據(jù)系統(tǒng)控制要求,為系統(tǒng)提供能量和動(dòng)力以使系統(tǒng)正常運(yùn)行。測(cè)試傳感部分(感知組成要素)對(duì)系統(tǒng)的運(yùn)行
所需要的本身和外部環(huán)境的各種參數(shù)和狀態(tài)進(jìn)行檢測(cè),并變成可識(shí)別的信號(hào),傳輸給信息處理單元,經(jīng)過分析、處理后產(chǎn)生相應(yīng)的控制信息??刂萍靶畔⑻幚聿糠郑毮芙M成要素)將來之測(cè)試傳感部分的信息及外部直接輸入的指令進(jìn)行集中、存儲(chǔ)、分析、加工處理后,按照信息處理結(jié)果和規(guī)定的程序與節(jié)奏發(fā)出相應(yīng)的指令,控制整個(gè)系統(tǒng)有目的的運(yùn)行。執(zhí)行機(jī)構(gòu)(運(yùn)動(dòng)組成要素)<BR>;根據(jù)控制及信息處理部分發(fā)出的指令,完成規(guī)定的動(dòng)作和功能。
機(jī)電一體化系統(tǒng)一般由機(jī)械本體、檢測(cè)傳感部分、電子控制單元、執(zhí)行器和動(dòng)力源5個(gè)組成部分構(gòu)成。
四大原則
構(gòu)成機(jī)電一體化系統(tǒng)的五大組成要素其內(nèi)部及相互之間都必須遵循接口耦合、運(yùn)動(dòng)傳遞、信息控制與能量轉(zhuǎn)換四大原則。
接口耦合:
兩個(gè)需要進(jìn)行信息交換和傳遞的環(huán)節(jié)之間,由于信息模式不同(數(shù)字量與模擬量,串行碼與并行碼,連續(xù)脈沖與序列脈沖等)無法直接傳遞和交換,必須通過接口耦合來實(shí)現(xiàn)。而兩個(gè)信號(hào)強(qiáng)弱相差懸殊的環(huán)節(jié)之間,也必須通過接口耦合后,才能匹配。變換放大后的信號(hào)要在兩個(gè)環(huán)節(jié)之間可靠、快速、準(zhǔn)確的交換、傳遞,必須遵循一致的時(shí)序、信號(hào)格式和邏輯規(guī)范才行,因此接口耦合時(shí)就必須具有保證信息的邏輯控制功能,使信息按規(guī)定的模式進(jìn)行交換與傳遞。
能量轉(zhuǎn)換:
兩個(gè)需要進(jìn)行傳輸和交換的環(huán)節(jié)之間,由于模式不同而無法直接進(jìn)行能量的轉(zhuǎn)換和交流,必須進(jìn)行能量的轉(zhuǎn)換,能量的轉(zhuǎn)換包括執(zhí)行器,驅(qū)動(dòng)器和他們的不同類型能量的最優(yōu)轉(zhuǎn)換方法及原理。
信息控制:
在系統(tǒng)中,所謂智能組成要素的系統(tǒng)控制單元,在軟、硬件的保證下,完成信息的采集、傳輸、儲(chǔ)存、分析、運(yùn)算、判斷、決策,以達(dá)到信息控制的目的。對(duì)于智能化程度高
的信息控制系統(tǒng)還包含了知識(shí)獲得、推理機(jī)制以及自學(xué)習(xí)功能等知識(shí)驅(qū)動(dòng)功能。
運(yùn)動(dòng)傳遞:
運(yùn)動(dòng)傳遞使構(gòu)成機(jī)電一體化系統(tǒng)各組成要素之間,不同類型運(yùn)動(dòng)的變換與傳輸以及以運(yùn)動(dòng)控制為目的的優(yōu)化。
智能化控制技術(shù)(IC)
由于鋼鐵工業(yè)具有大型化、高速化和連續(xù)化的特點(diǎn),傳統(tǒng)的控制技術(shù)遇到了難以克服的困難,因此非常有必要采用智能控制技術(shù)。智能控制技術(shù)主要包括專家系統(tǒng)、模糊控制和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等,智能控制技術(shù)廣泛應(yīng)用于鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、控制、設(shè)備與產(chǎn)品質(zhì)量診斷等各個(gè)方面,如高爐控制系統(tǒng)、電爐和連鑄車間、軋鋼系統(tǒng)、煉鋼———連鑄———軋鋼綜合調(diào)度系統(tǒng)、冷連軋等。
分布式控制系統(tǒng)(DCS)
分布式控制系統(tǒng)采用一臺(tái)中央計(jì)算機(jī)指揮若干臺(tái)面向控制的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)控計(jì)算機(jī)和智能控制單元。分布式控制系統(tǒng)可以是兩級(jí)的、三級(jí)的或更多級(jí)的。利用計(jì)算機(jī)對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行集中監(jiān)視、操作、管理和分散控制。隨著測(cè)控技術(shù)的發(fā)展,分布式控制系統(tǒng)的功能越來越多。不僅可以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程控制,而且還可以實(shí)現(xiàn)在線最優(yōu)化、生產(chǎn)過程實(shí)時(shí)調(diào)度、生產(chǎn)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理功能,成為一種測(cè)、控、管一體化的綜合系統(tǒng)。DCS具有特點(diǎn)控制功能多樣化、操作簡(jiǎn)便、系統(tǒng)可以擴(kuò)展、維護(hù)方便、可靠性高等特點(diǎn)。DCS是監(jiān)視集中控制分散,故障影響面小,而且系統(tǒng)具有連鎖保護(hù)功能,采用了系統(tǒng)故障人工手動(dòng)控制操作措施,使系統(tǒng)可靠性高。分布式控制系統(tǒng)與集中型控制系統(tǒng)相比,其功能更強(qiáng),具有更高的安全性。是當(dāng)前大型機(jī)電一體化系統(tǒng)的主要潮流。
開放式控制系統(tǒng)(OCS)
開放控制系統(tǒng)(OpenControlSystem)是計(jì)算機(jī)技術(shù)發(fā)展所引出的新的結(jié)構(gòu)體系概念。“開放”意味著對(duì)一種標(biāo)準(zhǔn)的信息交換規(guī)程的共識(shí)和支持,按此標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的系統(tǒng),可以實(shí)現(xiàn)不同廠家產(chǎn)品的兼容和互換,且資源共享。開放控制系統(tǒng)通過工業(yè)通信網(wǎng)絡(luò)使各種控制設(shè)備、管理計(jì)算機(jī)互聯(lián),實(shí)現(xiàn)控制與經(jīng)營(yíng)、管理、決策的集成,通過現(xiàn)場(chǎng)總線使現(xiàn)場(chǎng)儀表與控制室的控制設(shè)備互聯(lián),實(shí)現(xiàn)測(cè)量與控制一體化。
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