丁家輝
(河南經(jīng)濟貿(mào)易技師學(xué)院,河南 新鄉(xiāng)453700)
近年來,隨著科技的不斷發(fā)展和進步,機電一體化技術(shù)開始普遍應(yīng)用在工業(yè)領(lǐng)域。在工業(yè)領(lǐng)域中通過應(yīng)用機電一體化技術(shù),可以為企業(yè)帶來大量的經(jīng)濟效益,確保產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量。因此,要想促進我國工業(yè)穩(wěn)定發(fā)展,必須要重點研究分析機電一體化的應(yīng)用方向和發(fā)展趨勢。
機電一體化技術(shù),是以電子信息技術(shù)以及計算機技術(shù)為前提,綜合運用傳感技術(shù)、機械工程技術(shù)以及串口通信技術(shù)等等,是一項系統(tǒng)工程技術(shù)。機電一體技術(shù)在具體應(yīng)用中通常包括多個方面,比如:控制模塊、動力驅(qū)動以及傳感測試等等。首先,控制模塊。其是設(shè)備的核心部分,利用對傳感測試檢測的所有數(shù)據(jù)和外部直接輸入的指令,實施集中處理,通過整合自身程序規(guī)定和數(shù)據(jù)分析結(jié)構(gòu),對所有執(zhí)行元件發(fā)出對應(yīng)的指令,進而對運動執(zhí)行機構(gòu)進行科學(xué)的控制,做好對應(yīng)的動作。然后,動力驅(qū)動。在設(shè)備運轉(zhuǎn)中其主要動力來源是動力驅(qū)動,結(jié)合控制模塊的制定,將其動力輸出,進而確保設(shè)備穩(wěn)定運行。最后,傳感測試。就設(shè)備來講,其感知模塊是傳感測試,對系統(tǒng)運轉(zhuǎn)中所需要感知的本身和外部環(huán)境的不同類型運動和設(shè)備運動狀態(tài)做出感知。
在機電一體化技術(shù)的長時間發(fā)展中,前后已經(jīng)經(jīng)歷多個發(fā)展階段。第一,初級階段。其主要是指在20 世紀60 年代前,人們對處于初始狀態(tài)的電子技術(shù)進行應(yīng)用,可以顯著加強機械設(shè)備的各方面性能[1]。比如:第二次世界大戰(zhàn)的發(fā)生期間,電子技術(shù)與機械產(chǎn)品的相結(jié)合獲得高速發(fā)展,很多傳統(tǒng)技術(shù)原本在軍事領(lǐng)域運用,后來在民用領(lǐng)域運用,導(dǎo)致第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束后經(jīng)濟可以迅速恢復(fù)到之前的狀態(tài)。第二,繁榮發(fā)展時期。該時期主要是20 世紀70 年代到80 年代,其具體表現(xiàn)在通信技術(shù)以及計算機技術(shù)的發(fā)展,在一定程度上為促進機電一體化技術(shù)迅速發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。第三,迅速發(fā)展階段。自從20 世紀90 年代以來,集成電路已經(jīng)逐漸實現(xiàn)大規(guī)模化發(fā)展以及超大規(guī)?;l(fā)展,微型計算機與集成電路的相結(jié)合獲得很快的發(fā)展,這樣有利于為實現(xiàn)機電一體化技術(shù)的穩(wěn)定發(fā)展打下良好的物質(zhì)基礎(chǔ),該階段同時也是機電一體化技術(shù)智能化發(fā)展的關(guān)鍵階段。在該時期發(fā)展中,無論是光學(xué)技術(shù)還是通信技術(shù),都獲得快速的發(fā)展,導(dǎo)致微機電出現(xiàn),這樣勢必可以促進世界工業(yè)制造行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。因此,在新時期下,社會各行各業(yè)都開始深入研究分析機電一體化技術(shù)系統(tǒng)的學(xué)科體系建設(shè)。
在全球首臺數(shù)控銑床出現(xiàn)以后,數(shù)控機床制造行業(yè)發(fā)展速度越來越快?,F(xiàn)如今,數(shù)控機床在控制精度以及結(jié)構(gòu)等多方面都有著顯著的優(yōu)勢,而且通過應(yīng)用容量大的存儲器以及優(yōu)化軟件模塊設(shè)計,可以大大的增強數(shù)控機床的各項性能,讓一臺機床可以在同一時間完成幾個獨立加工作業(yè)任務(wù)[2]。將機電一體化技術(shù)應(yīng)用在數(shù)控機床中,不僅可以保證其生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量,而且可以確保其生產(chǎn)產(chǎn)品的效益,對推動數(shù)控機床領(lǐng)域的穩(wěn)定發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。
在鍋爐節(jié)能系統(tǒng)設(shè)計中應(yīng)用機電一體化技術(shù),將鍋爐調(diào)節(jié)系統(tǒng)劃分成多個模塊,比如:壓力調(diào)節(jié)以及水位等等,第一,運用三沖量調(diào)節(jié)方法,對水流量前饋比進行準確計算,構(gòu)建一套完善的前饋串級調(diào)節(jié)系統(tǒng),根據(jù)水流量參數(shù)以及鍋筒水位閘,對汽包水位進行嚴格的控制。第二,結(jié)合汽量變化的實際情況,對鍋爐產(chǎn)熱量做出及時的調(diào)整,在智能計算鍋筒壓力過程中采用PLD 計算方法以及PLC 設(shè)備,實現(xiàn)在同一時間調(diào)節(jié)鼓風(fēng)機以及鍋爐爐排,進而大大提升變頻閉環(huán)控制的精準度。第三,利用變頻器的輸出控制信號,根據(jù)煙氣含量等多項參數(shù),科學(xué)控制鼓風(fēng)量,以獲得顯著的燃燒效果。以變頻技術(shù)為依托對鍋爐機電一體化系統(tǒng)實施節(jié)能改造,可以提高燃料的有效燃燒率,進而達到降低能耗的目的。
第一,檢測運動位置。通常,在機器人運動位置監(jiān)測中應(yīng)用機電一體化技術(shù),是利用安裝汽缸等多個部件,結(jié)合機器人實際運動狀況的運動精度做出檢測,確保機器人與有關(guān)的作業(yè)要求相符[3]。比如:可以在檢測中使用伺服電機設(shè)備,利用編碼器對反饋數(shù)據(jù)進行準確的讀取,實現(xiàn)電機的準確接入,結(jié)合最終檢測的結(jié)果對電機的旋轉(zhuǎn)角度進行改變,確保電子在最適合的運動狀況下,可以準確定位到機器人運動的實際位置。第二,運動軌跡規(guī)劃。一般來說,機器人結(jié)合提前設(shè)定的程序?qū)\動軌跡進行控制,將工控機當做上位機的計算機系統(tǒng),向工控機中輸進末端目標方向以及位置,達到逆解機器人運動學(xué)模式,在將機器人每個軸的運動量參數(shù)都求解出后,借助驅(qū)動完成機器人內(nèi)部每個軸的同一時間運動,保證其運動方向與預(yù)先設(shè)計的需求相符,進而使機械人有更高的生產(chǎn)加工水平[4]。第三,核心部件檢測。在檢測機器人核心部件中運用機電一體化技術(shù),比如:減速器位置檢測,利用對機器人每個軸減速器所處位置的振動情況進行檢測,能夠?qū)C器人運動中的安全性做出正確的判斷,如果減速器為傳感器振動頻率偏快,這就表示此位置存在問題,這樣在一定程度上可以幫助技術(shù)人員對故障進行排查,還可以對機器人末端處的運動精度進行檢驗。
就現(xiàn)代化工業(yè)產(chǎn)品來講,微型化是主要趨勢之一,很多電子信息設(shè)備不得體積都越來越小,因為微米技術(shù)以及納米技術(shù)的高速發(fā)展,導(dǎo)致機電一體化技術(shù)應(yīng)用的產(chǎn)品開始逐漸朝著小型化以及微型化的方向發(fā)展[5]。并且對于一些工業(yè)機器人應(yīng)用不同的微型傳感器,能夠在搬運系統(tǒng)或者生產(chǎn)線中完成節(jié)奏相當快的工作,而這里的微型傳感器最常見的是磁敏式以及感應(yīng)式等等,而其結(jié)構(gòu)屬于緊湊型,在機房內(nèi)可以預(yù)留出足夠的操作空間。利用優(yōu)越的性能以及微型結(jié)構(gòu),工業(yè)機器人在設(shè)計方面是非常自由的,能夠?qū)崿F(xiàn)普遍應(yīng)用,這就表示著其具有相當強的靈活性。
在技術(shù)迅速發(fā)展以及應(yīng)用的背景下,尤其是一些智能技術(shù)的高速發(fā)展,比如:云計算以及物聯(lián)網(wǎng)等等,促使機電一體化技術(shù)逐漸朝著智能化的方向發(fā)展,例如:我國“智能工廠1.0”概念,其主要是指通過新興技術(shù)來實現(xiàn)工業(yè)智能化發(fā)展[6]?,F(xiàn)如今,我國制造業(yè)開始從勞動密集型過渡到知識密集型,同時實現(xiàn)智能化的制造技術(shù),綜合運用傳感器以及大數(shù)據(jù)分析等多項技術(shù),做好該項作業(yè),使機器與工人可以有效完成作業(yè),進而大大的提高生產(chǎn)效率。
目前,在系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計中應(yīng)用機電一體化技術(shù),通常是結(jié)合模式化以及開放性等特點,實施總線系統(tǒng)設(shè)計,利用對系統(tǒng)的自由組合和裁剪,實現(xiàn)同時管控若干個子系統(tǒng),利用光學(xué)技術(shù)來改造傳感系統(tǒng)以及動力系統(tǒng),保證系統(tǒng)是非常完善,而且可以促使系統(tǒng)生成信息,充分體現(xiàn)出系統(tǒng)化的發(fā)展趨勢。
總而言之,機電一體化技術(shù)的應(yīng)用前景是非常廣闊的,自從1978 年改革開放以后,我國機電一體化技術(shù)迅速發(fā)展。機電一體化技術(shù)涉及到多項先進的技術(shù),其網(wǎng)絡(luò)化程度相當高,而且能夠?qū)崿F(xiàn)不同功能的控制模式,為人們呈現(xiàn)數(shù)字化和人性化的智能產(chǎn)品。在現(xiàn)代科技日益發(fā)展的背景下,機電一體化技術(shù)必須要與視覺湖景,日益創(chuàng)新,進而確保其可以廣泛應(yīng)用在社會各行各業(yè)中,進而將其自身的價值全面發(fā)揮出來。