李 俊
(寧夏智信管理咨詢有限公司,寧夏 銀川 750002)
科技發展為人們生產生活提供了新的動力,伴隨著國內高新科技的出現,為社會生產提供了有力支撐。近些年,機械化和智能技術的融合,為機械工程發展提供了新的機遇,就機械工程自動化而言,智能化技術應用可以為其提供充足動力,基于此,有必要對智能化技術在機械工程自動化中的應用展開詳細分析。
智能化主要是指在物聯網、人工智能、網絡技術等的支撐下,不斷滿足人們需求屬性的過程。智能技術作為科技發展與創新的重要產物,離不開計算機技術的發展。智能技術當中包含了較多的現代技術,常見的GPS技術、計算機技術、傳感技術等,通過對上述技術的有效融合,智能技術使用價值不斷提升。另外,智能技術還能通過智能系統完成相關的信息采集、分析、處理等各項工作,然后再人工智能的幫助下,提出相關問題的解決思路,幫助人們解決生活中的難題。隨著智能技術的推廣,其帶動了很多行業的發展,這一優勢在機械工程自動化中展現的十分明顯。將智能化技術應用到機械工程自動化中,可以不斷提升機械工程自動化水平[1]。
(1)將結果轉換成數據。和普通技術相比,智能技術能快速的實現數據轉化。智能技術中比較突出的是數據處理功能,在對數據進行分析處理期間,不需要消耗較多時間,同時還能達到理想的準確性。另外,利用智能技術還能將實際結果通過數據的形式展現出來。若對數據有較高要求,則還可以借助動畫、圖像等形式將數據展現出來,進而使數據展現的更加形象具體。
(2)提升控制效率和精度。當前在機械工程自動化中智能化技術應用主要展現在CPU芯片與RISC芯片中,這一技術的應用能提高芯片的運行速度與效率。另外,智能技術應用期間常常和CPU一起對系統進行合理控制,以便提升機械工程自動化運行效率與準確性。
(3)操作方便,系統健全。智能技術具備較強控制系統,因此智能技術具有較強的操控能力。在多個系統支持下,便于智能技術進行合理調控。智能技術中各系統間不是相互獨立的,系統當中的技術能相互彌補缺陷,提升機械工程自動化水平。
(1)生產設備智能化。智能化系統在機械工程自動化中添加了科技成分。一些廠家在引入智能化系統期間,實現了對機械工程制造流水線的智能控制。智能化系統利用數據處理功能,對機械工程制造產生的信息進行收集,并加強了對整個制造環節的控制,在生產調度期間,使產品質量及生產效率不斷提升。在機械工程自動化中使用智能化系統,實現了對原有程序與生產方式的升級,進而讓機械制造工程全面向前發展。以機械工程自動化為基礎,智能化系統控制手段能有效縮減人工數量,幫助企業降低實際成本。和傳統的人工相比,智能化操作準確率更高。此外,利用智能化系統控制,還能確保實際生產安全進行[2]。
(2)生產管理智能化。智能化技術利用系統數據處理能力,對市場中的數據進行全面收集與分析。結合市場發展現狀及企業生產情況對原有的方案進行適當調整,以此為基準,企業利用智能化系統可以對行業發展方向進行全面分析,從而使管理工作更加精簡。利用智能化系統還能對機械制造產生的生產、銷售等數據進行分析,如此便于企業方案優化。在智能化技術幫助企業提高生產效率期間,企業發展走向與內部建設得到了全面改良,這對企業提高經濟效益,更好的應對市場經濟發展無疑是有益[3]。
(3)機械產品智能化。智能化技術的應用推動了機械制造產品改革,提升了機械制造產品效果。制造商利用智能化管控平臺,在遵照客戶要求的基礎上進行方案設計,有效提高產品性能,促進了智能客戶產品配備。智能化技術的使用促進了高端服務管理發展,與此同時,推動了個性化用戶產品體驗。和其他產業智能化相比,機械制造中智能化難度逐漸增加,結合目前生產情況看,產品智能化已經退歐懂了機械制造業不斷向前。但是需要充分認識到,國內機械制造方面,產品并沒能實現真正的智能化,其和發達國家之間仍存在一定差距,但是相信在國內科學技術不斷發展的當下,國內產品智能化發展指日可待[4]。
(4)科技技術智能化。科學技術智能促進了機械工程智能化。科技的進步是帶領其他領域不斷發展的前提,所以,在將智能化技術應用到機械工程自動化中,還應加大對機械制造當中科技的研究,提高機械制造中的科技水平,并將其合理化應用到其他行業中。
(5)設備故障診斷。機械設備中包含很多的機器與設施,構成相對復雜。所以,實際工作期間常常會出現各種問題。機械設備中不同問題的產生會影響實際生產,另外很多機械問題難以有效解決。隨著智能化技術的使用,利用其系統就能及時找到設備故障問題點,并分析其產生故障的主要原因,從而進一步緩解人為工作負擔。智能化技術的應用優勢為可以利用自身的全程監控功能,對機械設備生產制造進行全程監控,并及時收集相關的數據與指標,以便對設備各項環節操作進行全面監控。這樣當設備剛出現問題時,就能對設備問題進行全面分析,然后制定相應解決方案,以便設備狀態良好,可以繼續安全運行。
為了對智能化性能進行合理化應用,加強其和機械工程自動化的有效融合,確保其在實際應用中充分發揮效用,一定要全面掌握機械工程智能化發展趨勢。
(1)性能發展。結合當前機械工程自動化發展,我們已經能夠看到智能化機械工程性能發展主要是朝著高精度、高速度、柔性化、高效化等方向不斷前行。隨著計算機信息技術的不斷發展,智能化機械生產精度與速度越來越高,智能化控制系統能對數控系統進行柔性管理,能同時滿足不同條件與場景需求,同時合理的做出調整,以便全面滿足實際生產制造需求。此外,智能化系統控制下機械機床能實現多工序加工,如復合式加工,從而不斷提升實際生產效率。
(2)功能發展。機械工程智能化功能發展主要方向為計算可視化、用戶界面圖形化、插補方式多樣化等。加強對用戶界面的改良主要依靠虛擬現實技術和科學可視化技術等。智能化系統的應用使計算可視化,同時提升了機械產品質量,縮短產品生產周期,減少產品生產成本。再者,插補方式多樣化的出現使得機械工程智能化在實際操作期間擁有更多圖形選擇。這一生產方法更符合當前的人性化設計。
(3)體系結構發展。機械工程智能化發展在體系結構中的體現主要是在集成化控制模式與網絡控制模式上。機械自動化發展期間具有可以編程的集成電路可以為自動化技術發展提供重要基礎,這也是當下機械自動化體系結構發展的重要方向。尤其是半導體材料安裝與高集成化電路的結合,可以是生產加工費用逐漸降低,同時使智能化管理系統更加穩定。結合不同功能需要將不同部分設計成不同模塊,實際操作期間只對一個模塊進行修整,就能有效提升生產加工效率。
(4)效率和精度更高。從目前國內機械工程發展情況看,未來機械工程將逐漸朝著密集化與微型化的方向前行。為了如期實現這一目標,離不開一種特殊技術,即納米技術。近些年,科學技術發展促進了納米技術不斷向前,當前,成熟的納米技術已經逐漸被應用到食品學、電子學、光學等行業中,機械工程中也可以使用納米技術,以便為機械工程精密化與微型化發展提供相關技術支持。
(5)網絡化水平更高。網絡技術發展將計算機與電子產品等融合起來,使用網絡協議進行信息實時交互,可以在不同用戶間實現一定的信息共享。隨著當前網絡化程度逐漸提高,網絡化特征在產品推廣上也會發揮重要作用。網絡技術自身優勢終將被合理化應用,最終完成進一步拓寬營銷渠道,實現跨界銷售目標。
綜上所述,在機械工程自動化中應用智能化技術,既可以幫助機械制造企業提升經濟效益,還可以為機械工程發展做出貢獻。因此,機械工程智能化發展中,應與機械工程自動化技術相結合,對智能化技術進行有效完善,在引進新智能化技術的同時,推動國內機械制造水平逐漸達到國際水平,最終促進國內機械制造行業全面快速發展。