張均
摘 要:機電一體化管理在機械管理中占據非常重要的地位,對于機械的設計非常重要,為了更好地實現機械管理質量的提升,需要更好的控制技術,將機械設計的整體質量進行提升,使得機械管理質量得到提升,更好地促進技術的進步。機械設計中對于機電一體化的管理技術的促進,能更好地提升機械工作的質量。因此,進行機電控制以及設計是非常重要的,通過自動化的監控實現機電整體花的控制,實現技術的整體質量的提升。文章對機電控制系統自動控制技術與一體化設計進行分析,提升整體的管理方式,促進技術的進步。
關鍵詞:機電控制;自動控制;一體化設計
機電控制進行一體化的處理可以將機械設計的整體質量進行提升,因此在進行設計中需要對設計方法進行創新,掌握更加科學的設計方法,提升設計的整體質量,將整體的技術進行創新,促進設計方法的整體提升,使得機械設計更加的規范,掌握更加全面的方法對設計方法進行促進,使得機械設計的整體質量得到提升,保證機械設計管理技術的全面進步。機電控制系統進行控制的過程中將自動控制系統和一體化系統進行管理,使得機電控制的整體質量得到提升[1]。
1 自動控制技術與一體化設計概述
隨著技術的進步,機電系統的設計逐漸從人力系統向著自動化方面發展,因此自動控制技術和一體化技術得到發展,特別是計算機技術的普及,各項技術在控制方面優勢比較明顯,可以將一些傳感器等技術使用到管理的過程中,全面實現管理技術的進步。具體技術包括以下幾方面[2]。
1.1 自動控制系統
這種系統主要體現在整體的控制方面,其中包括控制器以及控制裝置兩個主要的管理部分,對于技術進行操作的過程中,例如集成電路設計中通過計算機輔助設計的方式,在進行機械設計時,將設計人員、設計部門和生產部門進行整合,通過計算機模擬的方式對整個設計過程進行測試,將各個部門的生產過程進行模擬,使得設計可以在制造之前獲得更加精確的測試,從而實現機械設計中原材料、生產管理和產品出貨等整個過程的信息化和自動化,將機械設計與信息技術進行結合,并且通過集成技術實現資源的共享,對設計進行統一的規范化管理,防止設計中出現技術與設計分離的情況,實現整體技術設計的創新。不需要采用人員進行設計,而是在人員設計的基礎上增加一些先進的技術方法,將技術進行整體化的創新管理和自動控制。
1.2 一體化設計
程序的一體化設計也是保證設計整體質量的重要方面,為了更好地對技術進行推廣,在進行設計的過程中需要采用一體化的管理方法,制定一體化的管控模式,實現整體管理技術的提升,在一體化的基礎上進行配置,實現技術的整體性。機電的一體化管理是整體管理模式的進步,也是技術創新的要求,設計人員進行模塊設計的過程中應該更加突出這方面的設計要求,實現質量的提升。
1.3 數控技術設計
這種設計模式主要是采用遠程監控的形式將智能化技術進行使用和推廣,在使用的過程中將自動化的管理和控制技術進行全面的設計,將機械部件以及機械原件之間的整體關系進行控制,實現整體控制質量的提升,使得線性理論與非線性理論等各種思想進行使用,結合系統的環境管理模式環境進行控制,掌握更加規范化的管理方法,采用全程控制的方式或者是魯棒控制的方式,結合數學工具中的函數傳方法進行設計,提升設計的整體質量。
2 機電一體化的設計方式
機電一體化在進行設計的過程中需要掌握一定的方法,這些方法的使用可以將設計質量進行提升,具體的措施包括以下方面[3]。
2.1 組合法
這種方法主要采用將產品進行組合的方式,各個不同的模塊之間實現了相互之間的控制,在整體的功能上實現了整合,使得設計更加符合技術發展的需要。在進行組合的過程中需要關注整體性,防止因為單一的設計造成的整體模塊不清晰,進而影響設計整體質量提升。整體組合技術對于管理存在一定的意義,在管理之后可以全面提升管理的質量。例如傳統機械設計中動力一般選擇液壓機,但是該設備使用中需要消耗較多能力,而將機電一體化技術應用在機械設計中,在液壓挖掘機中加入電子調速器的方式,采用電子技術對機械的動力、壓力等情況進行調節,這樣可以對設備中的各項運行情況進行合理的監控,從而實現動力的控制。
2.2 整體法
這種設計方法采用整體設計的原則,在設計的過程中可以將設計進行整體的操作,針對性地進行設計,將機械部分以及電力部分之間進行全面的整合,這樣可以降低設計的整體質量,提升設計的整體性。轉變傳統的設計理念,將設計思維進行創新,將產品的整體產量進行提升,更好地達到預期的目標,優化整體的性能。例如在運動機械中對傳感器中數據的距離、運動狀態等要求較高,傳感器的敏感性是保證數據準確和傳輸質量的基礎,傳統的傳感器裝置因為技術的限制,在進行機械設備檢測中對數據的反饋和傳輸不到位,造成機械運行中對運行狀態的判斷存在偏差。而采用機電一體化技術,將計算機技術全面使用到傳感器設計中,通過計算機輔助可以全面提升數據分析質量,并且通過計算機技術可以將數據進行實時監控,通過機械設計功能的需要將數據帶入到公式中,從而實現機械設計中各項部件的精度,將各項功能之間進行銜接,將設計的整體性進行提升。
2.3 取代法
這種方法也是常用的設計方法,在進行電子產品的設計中是非常常見的,該技術主要是采用電子線路取代機械控制的方式,進行機械設計結構的優化,轉變傳統設計中運行效率低下的問題,提升設計的整體質量。機電一體化在監控系統設計中使用取代法通過自動報警系統,可以將機械使用中傳感系統和液壓系統進行監控,一旦這些系統出現問題,可以及時發布預警信息,提醒技術人員進行檢查。而通過自動故障排查系統,將故障發生的原理通過計算機進行輸入,系統自動對故障進行排查,提升故障處理效率,將機械設計方案進行完善,從而全面提升設備在實際使用中的質量。
3 機電一體化的設計技術
機電設計技術也是比較重要的組成部分,技術的使用可以更好地促進設計方案的管理,具體的技術包括以下方面[4]。
3.1 集成制造技術
該技術通過計算機輔助設計的方式,在進行機械設計中將設計人員、設計部門和生產部門進行整合,通過計算機模擬的方式對整個設計過程進行測試,將各個部門的生產過程進行模擬,使得設計可以在制造之前獲得更加精確的測試,從而實現機械設計中原材料、生產管理和產品出貨等整個過程的信息化和自動化,將機械設計與信息技術進行結合,并且通過集成技術實現資源的共享,對設計進行統一的規范化管理,防止設計中出現技術與設計分離的情況,實現整體技術設計的創新。
3.2 總線技術
總線技術是對施工現場進行合理控制的重要方法,通過現場總線技術的使用,可以將不同的儀器設備和儀表進行統一的管理,使得現場生產中儀器實現自動化的控制,各個生產過程之間可以及時地進行信息之間的傳遞,從而實現整個生產過程的自動化管控,對機械設計的整體質量進行全面的提升。傳統現場信號控制管理技術隨著生產的進步已經不能適應機械設計的需要,而總線技術實現了機械設備各類信息的雙向傳輸,這樣可以將傳輸的效率進行提升,減少傳輸中信號的損耗,提升信號的質量,使得機械設計現場控制更加符合技術需要[5]。
3.3 交流傳動技術
交流傳動技術在實際使用中的承載力和適應性較好,相較于直流傳統技術,信號的傳輸能力更強,可以防止信號在傳輸過程中受到干擾,提升信號的穩定性,從而加強設計中各個部門之間的信息交流質量,使得設計更加符合產品的需要。其次,通過微電子和電力電子技術的使用,機械設計整體的管理也取得較大的進步,在穩定性方面得到保證,使得機械設備穩定性更強,設計質量得到顯著提升[6]。
4 結語
機電控制系統自動控制技術與一體化設計可以更加全面地促進機電行業的發展,使用更加規范化的管理方法,為技術的提升提供更好的條件,實現技術的整體進步,實現高效、快捷的管理,促進機電一體化技術的整體進步。
[參考文獻]
[1]齊濤.機電控制系統自動控制技術與一體化設計[J].交通世界,2017(22):172-173.
[2]張凱.機電控制系統自動控制技術與一體化設計探討[J].科技與創新,2017(15):118,121.
[3]孫榮創.機電控制系統自動控制技術與一體化設計[J].科技經濟導刊,2017(21):90.
[4]關鵬,郭啟航,劉東業.機電控制系統自動控制技術與一體化設計分析[J].電腦迷,2017(3):64.
[5]劉雅文,朱霖龍.淺析機電控制系統自動控制技術與一體化設計[J].山東工業技術,2017(1):166.
[6]馬榮鴻,李清坤,袁俊川.機電控制系統自動控制技術與一體化設計[J].電子技術與軟件工程,2016(24):140.