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1、西安科技大学论文本文来自资源天下(姓名:专 业: 机电一体化论文题目: 浅谈机电一体化技术及应用研究 指导教师:年 月曰摘要机电一体化是现代科学技术发展的必然结果。此简述机电一体化技术的基本 情况和发展背景 , 综述国内外机电一体化技术的现状 , 分析机电一体化技术的发 展趋势。关键词: 机电一体化 技术 现状 发展趋第一篇:什么是机电一体1. 1 机 电 一 体 化 ” ? 它 的 来 源 是 什 么 ? * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 41. 2 一 体 化 技 术 基 本 概 念 * * * * * * *
2、 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 41. 3 体 化 技 术 五 大 组 成 要 素 与 四 大 原 则 : * * * * * * * * * * * * * 4第二篇:机电一体化发展历程及其趋势2. 1 一 体 化 ” 的 发 展 历 程 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 62. 2 一 体 化 ” 发 展 趋 势 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 62. 3 的
3、机 电 一 体 化 产 品 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 72.4 发 展 “ 机 电 一 体 化 ” 而 临 的 形 势 和 任 务 * * * * * * * * * * * * * 7第三篇:机电一体化技术及其应用12第四篇:机电一体化中的接口技术17第五篇:机电一体化系统抗干扰问题的探讨*20结论* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 21 参考文献*21引言现代
4、科学技术的不断发展,极大地推动了不同学科的交叉与渗透,导致了 工程领域的技术革命与改造。在机械工程领域,由于微电子技术和计算机技术 的迅速发展及其向机械工业的渗透所形成的机电一体化,使机械工业的技术结 构、产品机构、功能与构成、生产方式及管理体系发生了巨大变化,使工业生 产由机械电气化”迈入了机电一体化”为特征的发展阶段。第一章机电一体化概要机电一体化是指在机构得主功能、动力功能、信息处理功能和控制功 能上引进电子技术,将机械装置与电子化设计及软件结合起来所构成的系统的 总称机电一体化发展至今也已成为一门有着自身体系的新型学科,随着科学技术的 不但发展,还将被赋予新的内容。但其基本特征可概括为
5、:机电一体化是从系 统的观点出发,综合运用机械技术、微电子技术、自动控制技术、计算机技 术、信息技术、传感测控技术、电力电子技术、接口技术、信息变换技术以及 软件编程技术等群体技术,根据系统功能目标和优化组织目标,合理配置与布 局各功能单元,在多功能、高质量、高可靠性、低能耗的意义上实现特定功能 价值,并使整个系统最优化的系统工程技术。由此而产生的功能系统,则成为 一个机电一体化系统或机电一体化产品 因此,机电一体化”涵盖 技术”和 产品”两个方面。只是,机电一体化技术是 基于上述群体技术有机融合的一种综合技术,而不是机械技术、微电子技术以 及其它新技术的简单组合、拼凑。这是机电一体化与机械加
6、电气所形成的机械 电气化在概念上的根本区别。机械工程技术有纯技术发展到机械电气化,仍属 传统机械,其主要功能依然是代替和放大的体力。但是发展到机电一体化后, 其中的微电子装置除可取代某些机械部件的原有功能外,还能赋予许多新的功 能,如自动检测、自动处理信息、自动显示记录、自动调节与控制自动诊断与 保护等。即机电一体化产品不仅是人的手与肢体的延伸,还是人的感官与头脑 的眼神,具有智能化的特征是机电一体化与机械电气化在功能上的本质区别第二章 机电一体化技术发展“机电一体化 ”这个词是日本安川电机公司在上世纪 60 年代末作商业注册时 最先创用的。当时及 70 年代,人们一直把机电一体化看作是机械与
7、电子的结 合。国内早期将 “机电一体化技术 ”与“机械电子学 ”并用,近年来 “机电一体化 ”更 流行使用。80 年代,信息技术崭露头角。微处理机的性能提高,为更高级的机电一体 化产品所采用,典型的机电一体化产品如数控机床、工业机器人和汽车的电子 控制系统等。微机作为关键技术引入了飞行器系统后,使机械 电子系统在高 度控制、排气控制、振动控制和保险气袋等方面获得广泛应用。信息技术驱使机械系统在不同程度上利用数据库,连洗衣机和其他消费品 也用上了数据库驱动系统。这样,对机电一体化的系统设计方法的探索、成型 和系统集成以及并行工程设计和控制的实施日显重要。此外,光学也进入了机 电 一 体 化 ,
8、产 生 了 “光 机 电 一 体 化 ”的 新 领 域 。进入 90 年代,通信技术进入了机电一体化,机器可像机器人系统那样遥控 和虚拟现实多媒体等技术紧密联系的计算机控制的网络化机电一体化日益普 及。有些机电一体化机械可两用,有的在性能上更是多用途的,尤其是微传感 器和执行器技术的发展,和半导体技术以光刻为基础的方法以及和传统机电一 体化微型化方法的结合,开创了以精密工程和系统集成为特点的机电一体化新 分支 “微机电一体化 ”。虽然微加工方法尚未成熟,但将逐渐成为集成控制系统 的一个组成部分。之后,机电一体化随着自动化技术的发展而日益发展,稳步 进入了 21 世纪。机电一体化是机械、微 电子
9、、控制、 计算 机、信息处理等多学 科的交叉融合,其发展和进步有赖于相关技术的进步与发展,其主要发展方向 有数字化、智能化、模块化、 网络 化、人性化、微型化、集成化、带源化和绿 色化 1. 数字化微控制器及其发展奠定了机电产品数字化的基础,如不断发展的数控机床 和机器人;而计算机网络的迅速崛起,为数字化设计与制造铺平了道路,如虚拟设计、计算机集成制造等。数字化要求机电一体化产品的软件具有高可靠 性、易操作性、可维护性、自诊断能力以及友好人机界面。数字化的实现将便 于远程操作、诊断和修复。2.智能化智能化是 21 世纪机电一体化技术发展的一个重要发展方向。人工智能在机 电一体化建设者的研究日益
10、得到重视,机器人与数控机床的智能化就是重要应 用。这里所说的 “智能化 ”是对机器行为的描述,是在控制理论的基础上,吸收 人工智能、运筹学、计算机科学、模糊数学、心理学、生理学和混沌动力学等 新思想、新方法,模拟人类智能,使它具有判断推理、逻辑思维、自主决策等 能力,以求得到更高的控制目标。诚然,使机电一体化产品具有与人完全相同 的智能,是不可能的,也是不必要的。但是,高性能、高速的微处理器使机电 一体化产品赋有低级智能或人的部分智能,则是完全可能而又必要的。 3. 模块化模块化是一项重要而艰巨的工程。由于机电一体化产品种类和生产厂家繁 多,研制和开发具有标准机械接口、电气接口、动力接口、环境
11、接口的机电一 体化产品单元是一项十分复杂但又是非常重要的事。如研制集减速、智能调 速、电机于一体的动力单元,具有视觉、图像处理、识别和测距等功能的控制 单元,以及各种能完成典型操作的机械装置。这样,可利用标准单元迅速开发 出新产品,同时也可以扩大生产规模。这需要制定各项标准,以便各部件、单 元的匹配和接口。由于利益冲突,近期很难制定国际或国内这方面的标准,但 可以通过组建一些大企业逐渐形成。显然,从电气产品的标准化、系列化带来 的好处可以肯定,无论是对生产标准机电一体化单元的企业还是对生产机电一 体化产品的企业,规模化将给机电一体化企业带来美好的前程。4.网络化20 世纪 90 年代,计算机技
12、术等的突出成就是网络技术。网络技术的兴起 和飞速发展给科学技术、工业生产、政治、军事、教育义举人么日常生活都带 来了巨大的变革。各种网络将全球经济、生产连成一片,企业间的竞争也将全 球化。机电一体化新产品一旦研制出来,只要其功能独到,质量可靠,很快就会畅销全球。由于网络的普及,基于网络的各种远程控制和监视技术方兴未 艾,而远程控制的终端设备本身就是机电一体化产品。现场总线和局域网技术 是家用电器网络化已成大势,利用家庭网络 (home net)将各种家用电器连接成以 计算机为中心的 计算机集成家 电系统(computer in tegrated applia nee system, CIAS)
13、 ,使人们在家里分享各种高技术带来的便利与快乐。因此,机电一体化 产品无疑朝着网络化方向发展。5. 人性化机电一体化产品的最终使用对象是人,如何给机电一体化产品赋予人的智 能、情感和人性显得愈来愈重要,机电一体化产品除了完善的性能外,还要求 在色彩、造型等方面与环境相协调,使用这些产品,对人来说还是一种艺术 享受,如家用机器人的最高境界就是人机一体化 。6. 微型化微型化是精细加工技术发展的必然,也是提高效率的需要。微机电系统(Micro Electronic Meehanical Systems,简称 MEMS)是指可批量制作的,集微型 机构、微型传感器、微型执行器以及信号处理和控制电路,直
14、至接口、通信和 电源等于一体的微型器件或系统。自 1986年美国斯坦福大学研制出第一个医用 微探针, 1988年美国加州大学 Berkeley 分校研制出第一个微电机以来,国内外 在 MEMS 工艺、材料以及微观机理研究方面取得了很大进展,开发出各种MEMS 器件和系统,如各种微型传感器(压力传感器、微加速度计、微触觉传 感器),各种微构件(微膜、微粱、微探针、微连杆、微齿轮、微轴承、微 泵、微弹簧以及微机器人等)。7. 集成化集成化既包含各种技术的相互渗透、相互融合和各种产品不同结构的优化 与复合,又包含在生产过程中同时处理加工、装配、检测、管理等多种工序。 为了实现多品种、小批量生产的自动
15、化与高效率,应使系统具有更广泛的柔 性。首先可将系统分解为若干层次,使系统功能分散,并使各部分协调而又安 全地运转,然后再通过软、硬件将各个层次有机地联系起来,使其性能最优、 功能最强。8. 带源化是指机电一体化产品自身带有能源,如太阳能电池、燃料电池和大容量电 池。由于在许多场合无法使用电能,因而对于运动的机电一体化产品,自带动 力源具有独特的好处。带源化是机电一体化产品的发展方向之一。9. 绿色化科学 技术的发展给人们的生活带来巨大变化,在物质丰富的同时也带来资 源减少、生态环境恶化的后果。所以,人们呼唤保护环境,回归 自然 ,实现可 持续发展,绿色产品概念在这种呼声中应运而生。绿色产品是
16、指低能耗、低材 耗、低污染、舒适、协调而可再生利用的产品。在其设计、制造、使用和销毁 时应符合环保和人类健康的要求,机电一体化产品的绿色化主要是指在其使用 时不污染生态环境,产品寿命结束时,产品可分解和再生利用。第三章典型机电一体化产品的发展趋势1数控机床目前我国是全世界机床拥有量最多的国家(近 320 万台),但数控机床只 占约 5且大多数是普通数控(发达国家数控机床占10)。近些年来数控机床为适应加工技术的发展,在以下几个技术领域都有巨大进步。(1)高速化 由于高速加工技术普及,机床普遍提高了各方面的速度。车床主轴转速有30004000r/min提高到800010000r/min;铣床和加
17、工中心主轴转速由 4000 8000r/min提高到 1200040000r/min以上;快速移动速度由过去的1020m/min 提高到 48m/min , 60m/mni, 80m/min, 120m/min ;在提高速度的同时 要求提高运动部件起动的加速度,由过去一般机床的0.5G (重力加速度)提高到1.5G2G,最高可达15G;直线电机在机床上开始使用,主轴上大量采用内 装式主轴电机。( 2)高精度化数控机床的定位精度已由一般的 0.010.02mm提高到0.008左右;亚微M 级机床达到0.0005mm左右;纳 M级机床达到0.0050.01um;最小分辨率为 1nm ( 0.000
18、001mm ) 的 数 控 系 统 和 机 床 已 问 世 。数控中两轴以上插补技术大大提高,纳 M 级插补使两轴联动出的圆弧都可 以达到1u的圆度,插补前多程序预读,大大提高了插补质量,并可进行自动拐 角处理等。( 3)复合加工,新结构机床大量出现如 5轴 5面体复合加工机床, 5轴 5联动加工各类异形零件。同时派生出各 种新颖的机床结构,包括 6 轴虚拟轴机床,串并联绞链机床等,采用特殊机械 结构,数控的特殊运算方式,特殊编程要求。( 4)使用各种高效特殊功能的刀具使数控机床 “如虎添翼 如内冷转头由于使高压冷却液直接冷却转头切削刃和排除切屑,在转深孔时大大提高 效率。加工刚件切削速度能
19、达 1000m/min , 加工铝件能达 5000m/min。(5)数控机床的开放性和联网管理 数控机床的开放性和联网管理已是使用数控机床的基本要求,它不仅是提高数控机床开动率、生产率的必要手段,而且是企业合理化、最佳化利用这些 制造手段的方法。因此,计算机集成制造、网络制造、异地诊断、虚拟制造、 并行工程等等各种新技术都在数控机床基础上发展起来,这必然成为 21 世纪制 造业发展的一个主要潮流。2.自动机与自动生产线在国民经济生产和生活中广泛使用的各种自动机械、自动生产线及各种自动化设备,是当前机电一体化技术应用的又一具体体现。如:200080000瓶/h的啤酒自动生产线;180001200
20、00瓶/h的易拉罐灌装生产线;各种高速香烟 生产线;各种印刷包装生产线;邮政信函自动分捡处理生产线;易拉罐自动生 产线; FEBOPP 型三层共挤双向拉伸聚丙烯薄膜生产线等等,这些自动机或生 产线中广泛应用了现代电子技术与传感技术。如可编程序控制器,变频调速 器,人机界面控制装置与光电控制系统等。我国的自动机与生产线产品的水平,比 10多年前跃升了一大步,其技术水平已达到或超过发达国家上一世纪80 年代后期的水平。使用这些自动机和生产线的企业越来越多,对维护和管理 这些设备的相关人员的需求也越来越多。3.机电一体化技术的发展趋势以微电子技术、软件技术、计算机技术及通信技术为核心而引发的数字化、
21、网络化、综合化、个性化信息技术革命,不仅深刻地影响着全球的科技、 经济、社会和军事的发展,而且也深刻影响着机电一体化的发展趋势。专家预 测,机电一体化技术将向以下几个方向发展:(1)光机电一体化方向一般机电一体化系统是由传感系统、能源(下转第 80 页)(上接第 81 页)(动力)系统、信息处理系统、机械结构等部件组成。引进光学技术,利 用光学技术的先天特点,就能有效地改进机电一体化系统的传感系统、能源系 统和信息处理系统。(2)柔性化方向未来机电一体化产品,控制和执行系统有足够的 “冗余度 ”,有较强的 “柔 性”,能较好地应付突发事件,被设计成 “自律分配系统 ”。在这系统中,各子系 统是
22、相互独立工作的,子系统为总系统服务,同时具有本身的 “自律性 ”,可根 据不同环境条件做出不同反应。其特点是子系统可产生本身的信息并附加所给 信息,在总的前提下,具有 “行动 ”是可以改变的。这样,既明显地增加了系统 的能力(柔性),又不因某一子系统的故障而影响整个系统。(3)智能化方向今后的机电一体化产品 “全息 ”特征越来越明显,智能化水平越来越高。这 主要得益于模糊技术与信息技术(尤其是软件及芯片技术)的发展。第四章 机电一体化技术在钢铁企业中应用 在钢铁企业中,机电一体化系统是以微处理机为核心,把微机、工控机、 数据通讯、显示装置、仪表等技术有机的结合起来,采用组装合并方式,为实 现工
23、程大系统的综合一体化创造有力条件,增强系统控制精度、质量和可靠 性。机电一体化技术在钢铁企业中主要应用于以下几个方面: 1. 智能化控制技术 (IC)由于钢铁工业具有大型化、高速化和连续化的特点,传统的控制技术遇到 了难以克服的困难,因此非常有必要采用智能控制技术。智能控制技术主要包 括专家系统、模糊控制和神经网络等,智能控制技术广泛应用于钢铁企业的产 品设计、生产、控制、设备与产品质量诊断等各个方面,如高炉控制系统、电 炉和连铸车间、轧钢系统、炼钢 连铸 轧钢综合调度系统、冷连轧 等。2. 分布式控制系统 (DCS)分布式控制系统采用一台中央 计算 机指挥若干台面向控制的现场测控计算 机和智
24、能控制单元。分布式控制系统可以是两级的、三级的或更多级的。利用 计算机对生产过程进行集中监视、操作、管理和分散控制。随着测控技术的 发 展,分布式控制系统的功能越来越多。不仅可以实现生产过程控制,而且还可 以实现在线最优化、生产过程实时调度、生产计划统计管理功能,成为一种 测、控、管一体化的综合系统。D CS具有特点控制功能多样化、操作简便、系 统可以扩展、维护方便、可靠性高等特点。D CS是监视集中控制分散,故障影 响面小,而且系统具有连锁保护功能,采用了系统故障人工手动控制操作措施,使系统可靠性高。分布式控制系统与集中型控制系统相比,其功能更强, 具有更高的安全性,是当前大型机电一体化系统
25、的主要潮流 。3. 开放式控制系统 (OCS)开放控制系统(Open Control System是目前计算机技术发展所引出的新的结 构体系概念。 “开放”意味着对一种标准的信息交换规程的共识和支持,按此标 准设计的系统,可以实现不同厂家产品的兼容和互换,且资源共享。开放控制 系统通过工业通信网络使各种控制设备、管理计算机互联,实现控制与经营、 管理、决策的集成,通过现场总线使现场仪表与控制室的控制设备互联,实现 测量与控制一体化。4. 计算机集成制造系统 (CIMS)钢铁企业的 CIMS 是将人与生产经营、生产管理以及过程控制连成一体, 用以实现从原料进厂,生产加工到产品发货的整个生产过程全
26、局和过程一体化 控制。目前钢铁企业已基本实现了过程自动化,但这种 “自动化孤岛 ”式的单机 自动化缺乏信息资源的共享和生产过程的统一管理,难以适应 现代 钢铁生产的 要求。未来钢铁企业竞争的焦点是多品种、小批量生产,质优价廉,及时交 货。为了提高生产率、节能降耗、减少人员及现有库存,加速资金周转,实现 生产、经营、管理整体优化,关键就是加强管理,获取必须的 经济 效益,提高 了企业的竞争力。美国、日本等一些大型钢铁企业在 20 世纪 80 年代已广泛实 现 CIMS 化 。5. 现场总线技术 (FBT)现场总线技术是对自动化领域的一场变革。由于现场总线简单、可靠、经 济实用,已成为当今自动化领
27、域发展的热点之 。目前,新建的连铸机已经开 始使用现场总线技术。现场总线是连接智能现场设备和自动化系统的数字式、 双向传输、多分支结构的通信网络。现场总线的含义主要体现在以下几个方 面:(1)现场通信网络传统的分散型控制系统(DCS)通信网络截止于控制站或输入输出单元,现 场仪表仍然是一对一模拟信号传输。现场总线是用于过程自动化和制造自动化 的现场设备或现场仪表互联的现场通信网络,把通信线一直延伸到生产现场或 生产设备。(2)互操作性 互操作性的含义是来自不同制造厂的现场设备,不仅可以相互通信,而且 可以统一组态,构成所需的控制回路,共同实现控制策略。(3)分散功能块现场总线控制系统(FCS)废弃了分散型控制系统(DCS)的输入/输出单元和 控制站,把 DCS 控制站的功能块分散给现场仪表,从而构成虚拟控制站。例如 流量变送器不仅具有流量信号变换、补偿和累加输入功能块,而且有
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