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机电一体化系统功能应用原理

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  • 发布时间:2014-08-06
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T 高新技术产业发展■ EcHN0L0GY DEVEL0PMENT机电一体化系统功能应用原理姚仁亭(中国平煤神马集团汝州电化有限公司 。河南平顶山 467500)摘 要 随着当前中国经济的不断发展 ,在机械生产工艺中逐步应用了机电一体化系统 ,这是一种采用多功能的接口配置 ,并且在控制方式上演变到如今的机电单元功能原理的求解过程 ,有效的将电子设备、机械设备装置以及计算机软件操作系统整合在一起 ,在机构上形成动力功能与微电机计算功能为一体的自动化装置 ,这种系统的应用原理将中国经济的现代化建设逐步引向世界最前沿。

关键词 机电一体化系统 ;接口配置 ;控制方式;动力功能;应用原理中图分类号 :TH-39 文献标识码 :A 文章编号 :167卜7597(201 3)1 7-001 2-02现如今机 电一‘体化这个新兴的产业技术 己逐步应用到现代工业生产中,在诸多领域中都有应用 ,该系统融合了多种现代数据参数控制的技术 ,其中包括计算机控制技术、微 电子接 口配置技术、动力传感测控技术、应用自动化控制技术 以及机械设备数控参数优化技术 ,这种系统可以根据用户的需求 自动调整设备的动态变化过程 ,与传统的生产工艺相比 ,传统的模块比较单一 ,只能实现单独的生产模式 ,比如在数控车床生产T艺中 ,只是有效整合了机械设备数据参数的优化 以及应用 自动化控制功能 ,所以在生产加工过程中 ,只是履行单独的生产调配功能 ,在动力传感测控技术以及微电子接 口配置技术上没有进行有效的整合 ,使之在生产过程中出现阻力加 大 ,得不到足够动力上的供应 ,使之出现生产效率低 ,工程任务量大的现象 ,但是在经过技术的不断整合后 ,结合了多方面的动态数据参数控制技术 ,其中在电子接口配置模式上整合了现代化生产接口配置的特性 ,实现了各个机 电系统之间能够有效的进行物质和能量之间的信息传递 ,采用 了统一接 口配置模式的调整 ,使之在生产过程中发挥出巨大的经济效益。

1机电一体化主要组成部分1.1机械配置部分机械配置在机电一体化结构中充当着十分重要的角色 ,是构成该系统总体结构的框架部分 ,其中包括机械设备的核心处理器、外部的机身框架结构以及机械连接线的配置都是机械主体的重要组成部分 ,机 电一体化在机械主体配置 中主要设计机身的外置轮廓 ,在轮廓设计结构过程中利用多种配置设计参数 ,有效 的将各种组成部分有效的整合到一起 ,其中在外观轮廓设计中 ,利用 CAD操作软件将大致轮廓模拟到液晶显示平面上 ,然后通过通信 网传输到设备动态参数模块 中 ,与之进行操作流程的执行。

1 2动力控制部分对于动力控制部分 , ‘般在机电一体化系统中充 当着一种提供能源的机构 ,这种组成部分有效的整合了传感控制部分 ,当在实际设备进行jE常工作时 ,会出现欠压、功率 足等现象 ,这时设备中机电 一体化系统的传感器将这种欠缺动力的数据资料通过有线传输 ,依次经过线路传输部分 、核心处理部分 ,最后 由核心处理系统下达命令指标 ,调整动力控制系统部分 ,使之能够在短时间内 ,达到生产流程中的足够的应用力度 ,并且动力控制部分 ,能够有效调整动力分配参数 ,当设备在欠缺动力时 ,会 自动分析动力欠缺的原因 ,以及对动力欠缺的多少做出及时性的调整 ,以满足实际的生产需要 。

1.3传感控制部分传感控制部分可 以规划至数据信息的传输 ,对于传感装置主要是有针对性的监测 ,及时了解动态数据的变化 ,在有限的时间内反馈到终端系统中 ,这种测定的结构主要还是由一些测控装置掌握 ,传感控制分为很多种其中包括光控制器 ,对于光源的敏感程度 ,在照光亮度 比较良好的条件下 ,传感控制器会显示一种动态变化过程 ,当遇到光线照射强度差时 ,又会 出现另外一种显示变化过程 ,随着环境的不同调配产生与之不同的变化过程 ,传感控制在多方面都有应用。

2功能原理接口配置模型及分析进程2.1接口配置模型的分析在机 电一体化模块中由上面介绍的多种重要组成部分 ,并且把多种部分结构有效的整合到一个系统模式中 ,使之能够实现彼此之间信息的传递 ,所以大部分的系统结构设计都是采用的是相 同或相异的协 同调做功能 ,完成彼此之间的需要 ,设计接 口的分配流程如下图所示 ,这种流程的分配与传统机 电的流程相比较 ,不但在整体布局上有 了一个更深层次的认识并且还综合了多个参考接口配置的配置模式 ,使之在无人看守状态下 ,自动完成模式转化功能。

对于图中的接 口配置主要定义 了系统在结构优化原理上对系统各部分的功能、配置原理、动态变化程序都能够在模型下作出简单 的分析过程 ,并且这种方式的探索可在运行程序 中自动求解出分析过程 ,是机电一体化系统中最核心的配置模型。

2.2机械配置原理分析在数控车床加工相应零部件时 ,不仅需要大型操作设备的配合还需要微观电子计算机的使用 ,在操作设备中主要依据刀口的排序方式 ,对零部件加工时采用不同的道具 ,而这些刀具的使用是由计算机微观控制的 ,做到了机与电的有效结合 ,对于电子的使用是对数据参数的设定 ,在仪表 x、Y、z轴中设定2013~ 17期总第137期S_L_C0N VALLEY 画动态变数变化 ,X轴是水平的变化结构单纯操作平面的设计结构 ,可以设定长度的微量变化 ,Y轴设定的是宽度上的调整 ,对于削去沟槽的宽度 ,以及旋转角度都可以在Y轴上操作 ,在z轴上设定的只是高度的变化 ,对于内边沿和外边沿在高度上的差距 ,都可 以在此坐标设定的数值上进行调整 ,然而对于内部结构的勾勒只能依靠计算机CAD的制图操作系统 ,主要在测定标准体系中 ,结构的具体模型还得完全依靠 图纸的详细介绍 ,这充分结合了机器与电子行业有效性结合 ,所以在参考动态数据变化过程中 ,主要参照图纸中一些数据性的变化 ,对于整改的部分 ,可以很方便的在计算机制图操作系统中做出合理性的调整 ,做好调整之后的数据模型传送至设备动态微观控制器上 ,做出不同结构层次坐标轴的调整 ,使之完成合理的布局方案。

2.3动力控制系统原理分析在生产工艺过程 中难免出现一些意外性的障碍 ,其中对于动力系统的调解 ,机 电一体化系统可以很好地做 出动态分析过程 ,并且在存在欠缺 的故障点做 出及时性的排查 ,对于一些机械强度大的设备才正常运行时 ,由于线路老化等原因,造成主体运行部分瘫痪 ,使之难以运行工作 ,但是一般的检测设备很难辨认出故障的原因 ,并且也不会采取相应的变更措施 ,但在一 体化系统中合理的做到 了有效性的布局结构 ,其分析的原理是根据供 电线路 的电压加 以识别 ,对于大型机械设备中磁感线圈每秒震动的频率会到达3000多次 ,正常工作时的电压会达到3O kw,动力系统的支撑点依靠的是每秒的震动次数 ,然后传送至电压适配器当中,然后根据计算机中设定的参考值作出调整 ,以此来调整皮带轮的转速 ,由公式 v=r =2 n r/T,得出运转的角速度和线速度 ,当设备出现动力不足时 ,系统会自动做出排查 ,解析现在的运转的带速与系统中设定的转速参数做出对比,然后根据浮动的偏差作出调整 ,通过调整线圈运转 的角速度带动皮带轮线速度的变化 ,以此来满足系统动力供应的需求。

2.4传感控制原理分析这种原理技术主要基于传输设备的应用 ,传感控制器里面包含了对噪声强度以及光线强度的分析 ,对于设备正常工作时t(上接第ion)”源必然带动基于统一规范的网络资源命名和寻址技术朝着多元化方向发展 ,与此同时互联网的日益普及对其安全性的要求越来越高 ,虽然 目前的 XRI、Handle System、UDDI等机制的数据同步性和传输安全性良好 ,但依旧有待进一步完善 ,故计算机网络资源命名和寻址技术会与互联网同步发展 ,并呈现出更为人性化、安全化、友好化、可扩展、集成共享化等发展特点。

3结束语综上所 述 ,计算机网络资源命名和寻址技术为海量数据的有序传输和准确定位提供了技术支持 ,而且随着时代的发展 ,其在信息传递中的作用会日益凸显 ,相信在不久的将来 ,网络资源命名和寻址技术会更加智能化、集成化、安全化。

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产生的震动赫兹都是经过应用系统处理过之后使用的 ,其噪声源传感器依据震动产生的赫兹强度做出排查 ,人类听觉的范围在 20 Hz-20000 Hz,分贝值在 20 dB~30 dB,但是超过 9O dB时就会产生强烈 的噪声源 ,但是传感器会根据产生不同的分 贝值做出检测分析 ,噪声传感器里面设定的有振动膜、频谱分析仪 ,其中振动膜根据内部震动的幅度做出变化 ,当幅度过高就会使振动膜产生强烈的震动效应 ,下图为震动频率与产生分贝值之间的关系 ,对于频谱分析仪主要分析分贝值知否达到噪声的标准界限,在频谱分析仪器上会显示正弦波与余弦波的幅值的变动情况 ,如果设备内部中产生强烈的震动达到振动膜的标准参考频率 ,便会把这种数据结构传送至频谱分析仪上做出估测分析 ,以便及时做好防范处理准备工作。

I振动频率Hz l 250001 分贝值 I 40dB3 结束语3000045dB3500050dB4000060dB随着机 电一体化系统的不断发展 ,在企业诸多领域 中都有广阔的发展应用场景 ,不仅带动了国内企业市场的发展 ,而且为我国科技技术的研发建立了良好的开端。

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"(上接第l1页)tt制造商可以在全球的汽车制造范围内选择合适的装配工艺以及各类零部件 ,设计汽车制造方案时能够得到最大程度的优化 ,有利于扩大和提高各类汽车零部件的种类、智能化水平以及生产质量。

3结束语在我国,传统型的装配工艺还没有引入模块化这个新型概念。而以上 的研究分析中可以看出 ,模块化的新型生产工艺在现代化的装配过程中具有极大的优势特征 ,在我国的汽车制造领域内值得普遍推广 ,提高国产汽车的装配质量 ,增强品牌效应以适应全球化的市场竞争。

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