智能控制在机电一体化系统中的应用解析

发表时间:2021/8/10   来源:《工程建设标准化》2021年第4月8期   作者:赵胜亮
[导读] 从我国机电一体化系统的发展趋势看,智能控制将成为未来发展的主要方向。
        赵胜亮
        河南省郑州市
        身份证号码:41010219630714****  
        摘要:从我国机电一体化系统的发展趋势看,智能控制将成为未来发展的主要方向。随着智能控制机电一体化系统的发展,它能够成功地避免许多问题和缺陷,具有广阔的发展前景。智能控制在机电一体化系统中的应用,极大地解放了人类的劳动。结合多年的相关工作经验,对本课题提出了以下几点看法和建议。
        关键词:智能控制;机电一体化系统;应用分析
        1智能控制
        1.1概述
        智能控制主要是在无人操作的情况下,实现生产、控制等一系列生产操作,而智能控制属于机械控制技术的范畴。同时,智能控制主要由自动控制、人工智能和运筹学组成,其中自动控制主要是指由动态特性形成的动态反馈系统;人工智能具有学习、信息记录、信息处理、语言表达等功能,可以增强其控制效果;运筹研究主要通过定量处理,并具有线性规划、科学配置、网格规格等管理功能,能有效解决系统生产过程中的问题,减少生产问题,实现良好的控制性能。
        1.2特性
        首先,智能控制主要是基于人工智能的操作和操作,它可以全面控制所有的信息理论。其次,智能控制适应性较强,可根据机电一体化系统的环境和生产需求进行调整和控制,保证机电一体化系统运行的稳定性和可靠性。第三,通常采用动态轨迹和物理动力学来模拟机电一体化系统的运行过程,并从模型中分析和解决可能出现的问题。
        1.3应用优势
        1.3.1优化生产产品
        机电一体化系统应用中采用智能控制,功能相对多样化。它可以优化机电一体化系统的生产,实现高质量的生产。
        1.3.2提高生产效率
        智能控制在机电一体化系统中的应用,可以简化生产过程,从而缩短生产时间,提高生产效率。采用智能控制,减少了人力的运行,减少了生产的危险,优化了生产运行,保证了机电一体化系统的生产可靠性。
        1.3.3成本降低
        根据机电一体化系统的运行状况,实时控制、检测和故障诊断可以提高运行效率,减少故障的产生,从而降低成本,取得良好的经济效益。
        2机电一体化系统中智能控制的应用方向
        智能控制在机电一体化中的应用较为管饭,可以被应用到机械系统、机器人系统、交流伺服系统等。对此,以下进行详细的介绍。
        2.1机械系统
        机电一体化的形成是在传统控制工作的基础上形成智能控制系统的基础。这种方式有利于企业的发展,可以为基层提供更好的服务。具体来说,机械系统可以与智能控制相结合,充分发挥智能系统各部分的功能,实现智能化运营服务。在科学技术飞速发展的今天,机电一体化融入到智能控制系统中,从而为企业的发展提供更好的服务。在实际应用中,智能控制系统可以自行进行人脑模拟等活动,完成人脑活动的变化。在科学技术飞速发展的今天,成熟的智能控制系统已经加入到我国机械制造系统中,并取得了良好的效果。通过与神经网络系统和数据概念相结合的智能引导,实现对机械制造功能的监控和管理,使相关操作人员能够及时获得机械的动态三维环境施工模型,同时,可大大提高运行效率。但应注意的是,在安装系统时,应安装传感器并选择适当的传感器。只有这样,才能发挥其作用,掌握技术和信息。另外,智能网络控制系统对神经网络也有积极的意义,如对不完全信息的处理,这对机电一体化系统的发展起到了重要的作用。


        2.2交流伺服系统
        伺服系统具有变换能力。将其应用于智能控制系统中,可以感知信号并做出响应。同时,机械强度的控制也是机电一体化的重要组成部分。
        2.3机器人系统
        目前,我国科技发展水平显著提高,各方面都取得了一定成绩。特别是在现代,与机器人相关的智能产品越来越受到人们的重视,并具有很大的实用功能,其中的核心技术就是智能控制。在这方面,相关研究者需要知道哪一个方面是行动研究的重点方向。以机器人行走为例,无论是哪种动作方式和运动方向,都需要通过智能控制来实现。在新的时代,这项技术已经实现,因此需要向更高的层次发展,比如如何扩展机器人的功能,消费者需要什么功能。只有这样,才能通过不断的研究促进我国科技水平的提高,也有利于促进经济增长。具体来说,人工神经网络系统在智能控制中可以实现对人体行为的仿真,但也需要对其进行升级和优化。例如,机器人的动作更加灵活,韧性也得到了提高。在此过程中,通过各种智能控制技术,机器人的开发工作可以更加多样化,如模糊系统、专家系统等。
        2.4数控系统
        传统的数据机设备并没有加入现代智能化的概念,因此与现代智能控制的机电一体化设备相比,精度不足,在实际工作中不能达到理想的效果。但在新时期,在数控系统中加入智能控制系统,可以使数控机床向现代化、智能化方向发展。在这一过程中,在CPU控制系统和RISC芯片的指导下,使管理更加科学、高效,质量得到稳步提高。同时,还可以实现对数控机床的实时监控,保证工作人员能够及时了解机床的工作状态,从而及时发现问题,及时进行调整,保证数控机床的工作质量。具体来说,智能控制系统在数控机床上的应用主要体现在以下几个方面:智能热障:机床在运行中会产生热量,这关系到生产质量。如果热量高,会影响整体工作效率。通过集成智能热障控制技术,解决了这一问题,并可根据问题的实际情况进行自动补偿,以减少差异,提高工作效率;智能语音系统:机床增加智能控制系统,可进行智能提醒,同时完成智能操作。避免了传统手工操作效率低的缺点,使操作者可以通过自己的声音快速操作,不仅可以提高工作质量,而且可以提高工作效率;智能安全屏障:数控机床在操作过程中,零件之间会发生碰撞,这将给整个系统带来不利影响。通过增加智能控制系统,可以建立智能安全屏障,有效解决这一问题,使机床生产更加安全高效;智能振动控制:机床生产过程中存在振动现象,影响工作精度。与智能控制系统相结合,可以降低振动频率和振幅,从而减少不必要的问题,提高数控机床的加工水平。
        2.5智能控制在建筑工程中的应用
        智能控制在建筑工程中的应用通常体现在照明通信系统和空调系统中。随着社会经济的不断发展,人们的生活水平日益提高,越来越重视生活质量[4]。因此,在这种情况下,智能建筑一度受到人们的青睐和喜爱。智能建筑工程主要是利用智能控制技术对建筑工程进行智能控制。最常用的系统是上述两种系统,即照明通信系统和空调系统。照明通信系统主要是指社区内的互联网通信。利用控制器检测每个用户的通信线路,如果出现故障,可以在第一时间修复。照明系统主要指实时控制。在建筑物照明控制期间,通常对照明面积、时间逻辑、节能灯等多个方面进行控制。此外,它还控制着空调系统。在对空调系统进行控制时,通常采用调节器的闭环形式模拟温度,智能调节空调阀,有利于提高空气质量,节约能源。
        结束语
        综上所述,当前机电一体化系统在我国有着广阔的应用空间,在各个行业和领域发挥着关键的技术作用。为了实现更长远的发展目标,必须结合时代发展趋势,将智能技术有效地应用于机电一体化系统中,促进企业生产的平稳运行。在未来的发展趋势中,智能技术与机电一体化系统的关系将更加密切。
        参考文献
        [1]华懿玮.浅谈智能控制在机电一体化系统中的运用[J].中国设备工程,2020(06):18-19.
        [2]吴章海.智能控制在机电一体化系统中的应用探讨[J].轻纺工业与技术,2019,48(12):46-47.
        [3]张士荣.智能控制及其在机电一体化系统中的应用研究[J].数字技术与应用,2019,37(10):15+17.
        [4]朱文琦.智能控制在机电一体化系统中的应用探讨[J].南方农机,2019,50(16):21.
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