姚風君
摘要:機電一體化能夠實現控制裝置、電子集成設備、控制軟件之間的有效融合,為設備管理提供一個完善且嚴謹的智能化體系,提高工程機械的使用效率和應用功能,同時保證工程機械的應用效果。通過在工程機械中應用機電一體化技術,可以依據電子技術原理,實現對控制程序功能的預先設置,更好地完善機械技術對微電子技術的運用,通過智能化控制技術實現工程機械各項工作的有效協調,從而有效避免工程機械運行過程中出現的各種誤差問題,有效提高工程機械在工程建設中的應用水平。
關鍵詞:工程機械;機電一體化技術;應用;發展
1機電一體化技術的概念及特征
1.1概念
機電一體化技術的組成包括了當前較為先進的技術內容,例如信息技術、計算機技術、通信技術、機械設備技術,通過將多種技術融合,發揮其各自優勢,使機電一體化技術能夠實現更多領域的應用。
1.2特征
體積小巧。機電一體化所依托的設備是集成電路,通過半導體技術實現結構優化,濃縮了設備的體積,重量也比較輕,占地少的情況下,還能夠保障設備的性能和控制效率。
效率高。集成電路把設備結構進行了優化,機電一體化技術又能進行優秀的控制效果,這使得機械效率得到很大提升。
穩定性高。機電一體化技術的應用是建立單板、單片機作為控制機的基礎上,加上專用芯片及模板組成結構緊湊的數控裝置,其在穩定性方面有著較強的表現。
2機電一體化技術在機械制造業中的應用優勢分析
2.1幫助機械進行調試
機電一體化系統的構建,是運用程序控制系統將機械設備進行連接,在生產過程中根據機械操作情況,給予機械運行狀態反饋,能夠結合機械性能進行調試,實現對機械設備的優化配置,盡可能發揮機械設備的性能。
2.2故障報警
機電一體化系統可以根據機械設備的需要,設置故障報警系統,根據既定程序內容,如果機械設備出現異常,會進行故障報警,同時提示故障代碼,更加便捷的實現故障檢測與修理。
2.3提升機械性能
機電一體化技術在機械制造業的應用,集合了機械監控、報警、修復等多種功能,對于機械制造效率的提升有著重要的促進作用。能夠及時發現生產中的問題,監控、報警、檢測高效完成。對于機械性能的提升,故障處理效率,風險控股等等都有著重要的作用。
2.4降低操控難度,拓展適用范圍
機電一體化產品通過多種技術將機械操作控制集成化,操作更加便捷,工作流程更簡單且容易操作。將一些復雜的機械操作內容寫進操作程序中,使操控難度大大降低,提升機械控制運行效率的同時,也極大的拓展了機械設備適用范圍。
3機電一體化技術在工程機械中的應用
3.1監控方面
在工程機械的施工過程中,為了保證工程機械設備正常、有序、平穩的運行,我們需要及時了解并掌握工程機械設備的各項運行情況,因此,需要在工程機械的施工過程中保證工程機械具有機械監控功能。該功能能夠使工作人員及時了解機械設備的實時運轉情況,以保障相關工程機械設備的平穩工作。由于老舊的工程機械設備不具備監控功能,無法發現故障并對故障進行精準的定位,這嚴重影響到了施工和生產效率,而機電一體化技術能夠彌補這一技術空缺。機電一體化技術具有對工程機械故障進行定位的功能,該功能能夠使工作人員及時、準確的發現故障所在位置,對降低故障影響率起著關鍵的作用。因此,在機械工程中應用機電一體化技術,對于有效提升施工和生產效率也起到了很大作用。
3.2工作強度方面
在原來的的工程機械施工過程中,工程機械設備不僅體積龐大,其使用量也很大,這就在一定程度上給工作人員的具體施工操作增加了很大的難度,從而導致工作人員的工作強度增加、工作量增大、工作效率低下。機電一體化技術使加工和施工過程更智能化。在工作過程當中,相關的工作人員不需要長時間、大量的進行手工操作,只需要對相關工程機械設備進行簡單的控制,就可以完成整個操作過程,這就在很大程度上提高了生產效率。目前,對于工程機械操作,由于不再是依靠工作人員純手工操作,這就對工作人員的機械操作能力要求更高。原有的操作方式中,依靠人工操作的步驟比較多,這就導致人工出現失誤率比較高。而機電一體化技術就彌補了這一缺陷,該技術在減少人工的同時,有效地提升了工作精度,保證了工作效率。
3.3分布式控制系統應用方面
一對多的分布式控制系統,也是機電一體化技術在工程機械中的一項應用。分布式控制系統按照一定的規則對原有的控制內容進行分類,將原控制內容分成多個類別的系統,然后再給每一類的系統匹配相應的子處理系統,以此達到提高系統處理能力和提升系統處理效率的目的。分布式控制系統與以往的集中式控制系統相比,該控制系統的控制能力更強、控制效果更理想,同時該系統也更能保證安全控制的實現。當下,該系統作為機電一體化技術的主流技術,不僅能夠在工程機械施工和操作中達到良好的效果,而且正在向著測試、控制、管理一體化的綜合性系統方向發展。
4機電一體化技術運用于工程機械的展望
4.1高效化與智能化
目前在機械制造領域,機電一體化應用已經較為普遍,并且應用多中央處理器的數字化集成系統也較為先進,對于生產效率、生產質量方面有著較好的支持。在之后的發展中,機電一體化技術向高效化智能化發展是一個重要的發展方向,同時將吸收更多的先進技術,例如人工智能、運籌學、模糊數學等等,通過新方法新技術的運用,模擬人類的邏輯思維和判斷選擇能力,使機電一體化實現更加智能化的控制目標。
4.2微型化
在近些年的發展過程中,機械制造領域已經向集成化邁進了一大步,在硬件運算、控制系統方面都有不錯的表現。國外對于微型化的發展稱為微電子機械系統(MEMS),將機電一體化產品微型化的發展,定義在一立方厘米以內,同時向體積更小、功能更全、耗能更少、運算更快、應用更靈活等方面發展。
4.3模塊化
模塊化是當前機電一體化發展中的一個艱巨的任務,在發展過程中,由于開發單位較多,并沒有統一規格標準的接口,因此在產品標準化、系列化方面依然有較大的發展空間。在具體的機電一體化產品研發方面,對動力單元、控制單元進行單獨的模塊化設計研發,形成標準單元,并以標準單元為基礎迅速開發新的應用型產品,以此實現應用和生產規模的擴大。
4.4網絡化
隨著計算機互聯網技術的發展,網絡技術的興起給機電一體化發展帶來了新的契機,互聯網、互聯網+、物聯網等新興技術形成的新型業態,給予了傳統行業更大的創新空間。機電一體化技術的網絡化發展以及網絡技術的結合應用,可以在原基礎上突出遠程控制、監控技術、物聯網技術等等。現場總線與局域網技術有機結合,發揮網絡化優勢,為機電一體化技術的應用提供便利。
結束語:
總而言之,在工程機械設施中運用機電一體化技術,需要相關企業明晰機電一體化對工程機械的意義,從而采取有效手段對該技術進行高效運用,這樣有利于工程機械更加自動化、系統化、網絡化、微型化和環保化。
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