简介: 摘要: 进入二十一世纪以来我国经济迅猛发展,科技也在飞快地进步,并且各种技术已经被各行各业广泛的运用,直接影响着控制技术的快速提升。机械电子工程中控制工程的运用也是越来越受欢迎,控制技术的运行速度也是越来越快,极大地提高了电子工程行业的生产效率。但控制工程在电子行业的运用仍然存在诸多问题,此外。国内的控制领域,主要以系统运行、信息处理以及自动控制为功能的控制软件,结合智能技术,将逐渐满足未来生产需求。 关键词: 控制工程;机械电子工程;应用价值 1控制工程与机械电子工程概述 控制工程是指结合了工程理论与计算机技术理论为基础的核心概念,是一种处理各种自动化技术中出现的工程技术问题的工程技术,控制工程在各种机械电子工程技术实施中都得到了广泛性的应用,以多输入、多输出,改变参数和非线性等设计问题为主要研究问题,因此控制工程在机械制造业中越来越受到重视。而机械电子工程并不是一种独特的工程学科,它通常采用模块化的方式来完成系统操作,而机械电子工程系统有着构造简单的特性,减小了机械电子工程系统的总体积,提高了机械电子工程的性能,不过,随着机械电子工程系统的复杂性不断地增加,就必须要使机械工程与计算机技术统一地结合在一起,从而使得控制工程在机械电子工程能够得到更好地发展。 2机械电子工程的特点 机械电子工程和机械工程相比主要有以下几个特点:第一,体现出明显的电子信息的特征。因此无论是针对机械本身还是设计都融进了计算机技术,因此也就具有计算机的快捷性、高效性的特点。当然整设计过程还同时还融入了现代的元素,因此我们常说的机械设计其实不只是对机械进行设计,还会在设计过程中使用一些新的技术手段,采用新技术。这种设计方法往往能够满足社会不断发展的需要。第二,机械电子工程在产品设计上更加简单便捷,操作起来更加容易但是设计过程却要求越来越严格,设计的内容也加入了新的元素,设計工程的创新主要是为了适应时代的发展。同时随着现代生活水平的提升,人们在追求高质量生活的时候还在追求使用的简洁性。而机械电子工程就符合人们的这种要求。当然对于机械师而言也面临更高的挑战,设计者在进行机械设计的同时必须考虑到它的实用性以及受众的可接受性,创新的目的不仅可以促进机械电子行业的发展,同时还能够可以给人们的生活带来简洁性。我国的机械电子产业起点晚、起步高,当前整体的发展程度和发达国家相比还有很长的路要走,因此就要求机械者在设计过程中熟练地掌握机械的使用方法,这样就可以减少机械事故的发生率。同时在设计过程中积极引用新技术、采用新方法,从而真正促进机械电子产业的发展。 3控制工程在机械电子工程中的应用 3.1高速液压机 在施工过程中,机械需要高速运转工作,同时,在高压高速之下,会对工程以及施工机械本身产生一定的影响,影响机械的工作效率与质量,造成机械设备的磨损,为解决此问题,需要合理利用控制技术,利用控制技术中的预测控制系统解决问题,可见,控制工程在机械电子工程中发挥了重要的作用。其基本原理如下,在實际生产过程中,需要利用相关历史数据,构建恰当合理的模型,利用模型进行预测,在之后,对预测模型的输出值进行误差运算,计算出恰当的运算结果,在此基础上对误差结果进行进一步控制,达到理想的控制效果,确保控制的精确性与准确性,实现生产精度控制的最优化。 3.2机械磨削精度 控制工程的显著特色就是更加精密,是与传统人为控制相比最为显著的优势,因而,在机械电子工程技术应用过程中,控制工程发挥了重要的作用。由于控制工程具有高度精密的特点,因此,优势性越发明显,可以提高机械磨削精度。首先,就工业生产而言,利用机械电子技术生产产品,可以生产出十分精密的零件与仪器,在生产过程中,机械磨削程度又直接影响力了产品产量,因此,控制工程在电子机械工程中发挥了重要的作用。其次,利用智能技术与动态控制技术,可以严格控制磨削精度,确保电子机械工程质量,发挥控制工程的重要作用。最后,控制工程技术在机械磨削精度控制中的原理主要是对误差进行分析,根据误差对相关数据与类型进行了解,有效控制调控方法,设定合理的规则,提升整个机械制造过程的有效性。 3.3基于专家控制的机械电子工程 实施机械电子工程中的磨削生产计划时,为了满足其精度控制要求,应考虑控制工程支持下的专家控制方式使用。在此期间,基于专家控制的机械电子工程中磨削精度控制,将会实现对生产过程中环境温度、变形问题、磨削力等不同因素的科学应对,使得机械磨削精度得以不断提高,保持其良好的控制效果。同时,机械电子工程中若加强专家控制系统的构建与使用,将会使其磨削加工中的误差控制的有效的范围内,给予机械电子产品质量提高必要的支持。长此以往,有利于加快我国机械电子工程发展速度,促使其磨削加工精度控制水平不断提升,保持产品良好的加工质量,降低加工问题发生率的同时优化机械磨削加工控制方式。 3.4柔性机械臂轨迹跟踪控制中的应用 柔性机械臂制造是机械制造行业机械生产过程中自动化控制的典型代表。由于柔性机械臂作为分布式参数系统,其耦合性较强对控制系统的要求较高。对此可采用“滑模变结构控制方法”进行“慢变控制器”的研发设计,采用“ H∞控制理论”进行“鲁棒控制器”的研发设计,并将其应用于“快变控制器”中,在慢变控制器与快变控制器有机结合下,实现对柔性机械臂不确定性问题的有效控制。并采用补偿控制算法对轨迹跟踪进行补偿控制,从而实现柔性机械臂轨迹跟踪控制的高精准性。 3.5模糊控制系统工程在机械电子工程中的应用 行内人都知道,加工流程在机械工程的整个系统里是相当复杂的,如果运用传统的控制方法在机械工程的加工过程中去建立一个模型那是一个相当难以完成的工作,换句话来说,也就是这些问题就会直接暴露在自动化的控制系统上。但是经过相关专家的不懈努力,经过研究,他们发现模糊工程就能很好的解决上述产生的问题,可以将系统的程序编制简单化,不会对机械电子工程的内部运行的数据进行深入的研究,只是简单的保证數据的输入量在运行的过程中,保持在要求的范围内即可。由此可见,模糊控制工程在机械电子工程中的运用也是必不可少的。 3.6数控机床控制中的应用 数控机床是控制工程神经网络控制在机械电子工程中应用的典型代表。神经网络控制是基于生物仿生研究基础上形成并发展的。网络神经元通过彼此之间的相互连接,形成相对复杂的网络控制系统。这种神经网络系统不仅能过对数据信息进行大规模处理,也能过具备如人脑自我组织与学习能力,从而在一定程度上提升了控制系统的自动化水平。 4结束语 在科技迅速发展和经济水平不断提高的今天,自动控制系统逐渐成为国内的一种主要的生产力,也成为社会发展重要的一部分。而自动控制系统的集成化、柔性化、和智能化的发展不仅可以很好地帮助企业管理机械电子工程,而且能够给公司带来巨大的经济效益,对我国机械电子生产与发展有非常重大的作用。 参考文献: [1]崔海花 .基于智能控制工程在机械电子工程中的应用 [J].数字技术与应用, 2017( 05) . [2]王啸 .控制工程在机械电子工程中的应用研究 [J].电脑迷, 2017( 04) .
简介: 摘要: 进入二十一世纪以来我国经济迅猛发展,科技也在飞快地进步,并且各种技术已经被各行各业广泛的运用,直接影响着控制技术的快速提升。机械电子工程中控制工程的运用也是越来越受欢迎,控制技术的运行速度也是越来越快,极大地提高了电子工程行业的生产效率。但控制工程在电子行业的运用仍然存在诸多问题,此外。国内的控制领域,主要以系统运行、信息处理以及自动控制为功能的控制软件,结合智能技术,将逐渐满足未来生产需求。 关键词: 控制工程;机械电子工程;应用价值 1控制工程与机械电子工程概述 控制工程是指结合了工程理论与计算机技术理论为基础的核心概念,是一种处理各种自动化技术中出现的工程技术问题的工程技术,控制工程在各种机械电子工程技术实施中都得到了广泛性的应用,以多输入、多输出,改变参数和非线性等设计问题为主要研究问题,因此控制工程在机械制造业中越来越受到重视。而机械电子工程并不是一种独特的工程学科,它通常采用模块化的方式来完成系统操作,而机械电子工程系统有着构造简单的特性,减小了机械电子工程系统的总体积,提高了机械电子工程的性能,不过,随着机械电子工程系统的复杂性不断地增加,就必须要使机械工程与计算机技术统一地结合在一起,从而使得控制工程在机械电子工程能够得到更好地发展。 2机械电子工程的特点 机械电子工程和机械工程相比主要有以下几个特点:第一,体现出明显的电子信息的特征。因此无论是针对机械本身还是设计都融进了计算机技术,因此也就具有计算机的快捷性、高效性的特点。当然整设计过程还同时还融入了现代的元素,因此我们常说的机械设计其实不只是对机械进行设计,还会在设计过程中使用一些新的技术手段,采用新技术。这种设计方法往往能够满足社会不断发展的需要。第二,机械电子工程在产品设计上更加简单便捷,操作起来更加容易但是设计过程却要求越来越严格,设计的内容也加入了新的元素,设計工程的创新主要是为了适应时代的发展。同时随着现代生活水平的提升,人们在追求高质量生活的时候还在追求使用的简洁性。而机械电子工程就符合人们的这种要求。当然对于机械师而言也面临更高的挑战,设计者在进行机械设计的同时必须考虑到它的实用性以及受众的可接受性,创新的目的不仅可以促进机械电子行业的发展,同时还能够可以给人们的生活带来简洁性。我国的机械电子产业起点晚、起步高,当前整体的发展程度和发达国家相比还有很长的路要走,因此就要求机械者在设计过程中熟练地掌握机械的使用方法,这样就可以减少机械事故的发生率。同时在设计过程中积极引用新技术、采用新方法,从而真正促进机械电子产业的发展。 3控制工程在机械电子工程中的应用 3.1高速液压机 在施工过程中,机械需要高速运转工作,同时,在高压高速之下,会对工程以及施工机械本身产生一定的影响,影响机械的工作效率与质量,造成机械设备的磨损,为解决此问题,需要合理利用控制技术,利用控制技术中的预测控制系统解决问题,可见,控制工程在机械电子工程中发挥了重要的作用。其基本原理如下,在實际生产过程中,需要利用相关历史数据,构建恰当合理的模型,利用模型进行预测,在之后,对预测模型的输出值进行误差运算,计算出恰当的运算结果,在此基础上对误差结果进行进一步控制,达到理想的控制效果,确保控制的精确性与准确性,实现生产精度控制的最优化。 3.2机械磨削精度 控制工程的显著特色就是更加精密,是与传统人为控制相比最为显著的优势,因而,在机械电子工程技术应用过程中,控制工程发挥了重要的作用。由于控制工程具有高度精密的特点,因此,优势性越发明显,可以提高机械磨削精度。首先,就工业生产而言,利用机械电子技术生产产品,可以生产出十分精密的零件与仪器,在生产过程中,机械磨削程度又直接影响力了产品产量,因此,控制工程在电子机械工程中发挥了重要的作用。其次,利用智能技术与动态控制技术,可以严格控制磨削精度,确保电子机械工程质量,发挥控制工程的重要作用。最后,控制工程技术在机械磨削精度控制中的原理主要是对误差进行分析,根据误差对相关数据与类型进行了解,有效控制调控方法,设定合理的规则,提升整个机械制造过程的有效性。 3.3基于专家控制的机械电子工程 实施机械电子工程中的磨削生产计划时,为了满足其精度控制要求,应考虑控制工程支持下的专家控制方式使用。在此期间,基于专家控制的机械电子工程中磨削精度控制,将会实现对生产过程中环境温度、变形问题、磨削力等不同因素的科学应对,使得机械磨削精度得以不断提高,保持其良好的控制效果。同时,机械电子工程中若加强专家控制系统的构建与使用,将会使其磨削加工中的误差控制的有效的范围内,给予机械电子产品质量提高必要的支持。长此以往,有利于加快我国机械电子工程发展速度,促使其磨削加工精度控制水平不断提升,保持产品良好的加工质量,降低加工问题发生率的同时优化机械磨削加工控制方式。 3.4柔性机械臂轨迹跟踪控制中的应用 柔性机械臂制造是机械制造行业机械生产过程中自动化控制的典型代表。由于柔性机械臂作为分布式参数系统,其耦合性较强对控制系统的要求较高。对此可采用“滑模变结构控制方法”进行“慢变控制器”的研发设计,采用“ H∞控制理论”进行“鲁棒控制器”的研发设计,并将其应用于“快变控制器”中,在慢变控制器与快变控制器有机结合下,实现对柔性机械臂不确定性问题的有效控制。并采用补偿控制算法对轨迹跟踪进行补偿控制,从而实现柔性机械臂轨迹跟踪控制的高精准性。 3.5模糊控制系统工程在机械电子工程中的应用 行内人都知道,加工流程在机械工程的整个系统里是相当复杂的,如果运用传统的控制方法在机械工程的加工过程中去建立一个模型那是一个相当难以完成的工作,换句话来说,也就是这些问题就会直接暴露在自动化的控制系统上。但是经过相关专家的不懈努力,经过研究,他们发现模糊工程就能很好的解决上述产生的问题,可以将系统的程序编制简单化,不会对机械电子工程的内部运行的数据进行深入的研究,只是简单的保证數据的输入量在运行的过程中,保持在要求的范围内即可。由此可见,模糊控制工程在机械电子工程中的运用也是必不可少的。 3.6数控机床控制中的应用 数控机床是控制工程神经网络控制在机械电子工程中应用的典型代表。神经网络控制是基于生物仿生研究基础上形成并发展的。网络神经元通过彼此之间的相互连接,形成相对复杂的网络控制系统。这种神经网络系统不仅能过对数据信息进行大规模处理,也能过具备如人脑自我组织与学习能力,从而在一定程度上提升了控制系统的自动化水平。 4结束语 在科技迅速发展和经济水平不断提高的今天,自动控制系统逐渐成为国内的一种主要的生产力,也成为社会发展重要的一部分。而自动控制系统的集成化、柔性化、和智能化的发展不仅可以很好地帮助企业管理机械电子工程,而且能够给公司带来巨大的经济效益,对我国机械电子生产与发展有非常重大的作用。 参考文献: [1]崔海花 .基于智能控制工程在机械电子工程中的应用 [J].数字技术与应用, 2017( 05) . [2]王啸 .控制工程在机械电子工程中的应用研究 [J].电脑迷, 2017( 04) .
简介: 摘要: 在科技的不断发展以及信息技术的革新的背景下,机械电子行业也得到了前所未有的发展,随着市场竞争的不断加强,机械电子必将面临着新的机遇和挑战,机械电子之间已经由传统的能量的连接转为智能化的连接形式。因此就要求我们对于机械电子工程中给予足够的重视。我们需要在掌握最新发展动态的前提下,积极采用新技术,使二者之间的联系更加紧密。 关键词: 电子工程;控制工程;应用价值 改革开放之后,经济快速发展,科技快速发展,综合国力显著提升,为迎合时代的发展,满足社会经济体制变迁需求,企业需要进行技术改革,研究新技术,分析新理论,提高技术水平与能力。调查研究显示,控制工程为机械电子工程的发展创造了条件,同时,机械电子工程的快速发展也为控制工程的发展奠定了基础,因此,研究控制工程在机械电子工程中的应用,提出一点建议与思考十分必要。 1控制工程与机械电子工程的概述 1.1控制工程概述 控制理论最早追溯于 18 世纪英国科技革命,在蒸汽机的发明后,科学家尝试一种基本控制原理 --离心式非锤调速器原理用于控制蒸汽机的转速,突破了原动力为蒸汽机的机械格局。经过越来越多的电气工程师的努力研究和科学探索,发现的更加系统科学的控制分析系统。 进人 21 世纪, IT 产业成为了世界的一大发展热门,得到了蓬勃发展,主要包括以通信技术、控制技术和计算机技术等。 IT行业的基础可以说是控制技术,其慢慢地作为一门基础性科学收到众多人的学习。控制技术的各种思想理论,如稳定性、系统结构、反饋等,受到了重点推广应用。部分学者认为,控制工程和控制理论虽然是一种基础学科,但可作用于各个科学领域,包括人文学科领域,控制理论和控制工程已变成系统全面的方法论和方法论。 1.2机械电子工程概述 机械电子工程,顾名思义可理解为机械工程与电子工程的结合,即“机电一体化”,作用是制作性能更好的产品。有学者认为,机械电子工程涵盖电气工程、机械工程、整体系统技术,并将几种工程相结合进行产品设计生产。机械电子工程主要技术可包括自动控制技术、机械技术、检测传感技术、电子技术等技术。自动控制技术主要有效实践于控制工程和控制理论,结合系统的硬软设备达到对目标的有效控制。机械电子工程的核心可认为是机械技术,其作为载体,支撑着机械电子工程,而其他技术渗透和影响着机械技术。检测传感技术主要功能是检测和测量被控制或监测对象的参量,测量精度对系统的特性有直接影响。电子技术运用电子器件、电子学理论和机械元件,根据控制要求,设计并制造具有一定功能的电子产品,目的是应用于机械电子工程。 2电子工程中控制工程的应用价值 2.1专家控制 专家控制系统在电子工程中的应用价值主要是对磨削过程实现动态智能补偿控制。在螺距生产过程中,为了实现螺距生产的高质量与高效率,精密丝杠磨削必须要确保螺距生产的精度较高,而达到这一目的前提条件是工件在消磨过程中纵向和轴向运动必须同步。在普通螺纹磨床生产中,工件消磨纵向和轴向运动是否能够同步不仅受工件磨削所处的生产环境温度、热变形、磨削力的影响,还受机械传动的影响,因为纵向和轴向运动的实现途径是机械传动,由机械传动对工件精度控制带来的误差更是不容忽视。专家控制系统的主要目的是控制磨削过程的磨削量,并在磨削达到一定程度是就进行补偿,从而有效减少螺距的误差。专家控制系统将磨削加工过程中的误差特征作为参量,综合考虑多种因素,根据工程的具体情况设定一套与之匹配的控制规则,以满足工程要求。 2.2预测控制 预测控制在电子工程中的价值是解决液压机系统超调变大、精度下降的问题。目前,随着科学技术的发展,液压机技术逐渐呈现出一种高压、高速化的发展趋势,极大地提高了液压机的工作效率与工作质量,但是随之带来的是液压机的负载惯性不断增大,直接导致系统超调变大、精度下降,给工程造成负面影响。预测控制达到控制目的有如下三个步骤:首先,要建立预测模型,其依据是系统输入的历史数据,包括采样时刻的数据与之前的数据;然后需要预测模型生成预测输出值,并进行预测计算,计算的是系统误差发生的变化率;最后得出预测计算的结果,进一步确定控制器输出,从而达到提前对液压机系统控制的目的。实践证明,预测控制可以有效解决液压机负载惯性增大带来的不良后果,不管是在外界因素影响还是在数据比较少的情况下均可使用,并可以获得较好的预测效果。 2.3鲁棒控制 鲁棒控制的价值是实现对柔性机械臂进行控制,使其能够更加准确地跟踪目标轨迹。鲁棒性指的是控制系统即使在多种因素干扰的情况下,其部分性能或指标仍可以保持不变,这一特性成为控制系统能否用于工业现场的重要参考标准。柔性机械臂是强耦合、非线性的多输入输出的分布参数系统,具有大幅度整体运动与小幅度性振动相互融合的特征,因此,再加上其他因素的影响,柔性机械臂的控制难度较大。基于假设模态法和奇异摄动理论将整个系统拆分为慢变以及快变子系统,鲁棒控制用于快变子系统当中,设计系统控制器,从而消除振动和其他不确定因素带来的影响。 2.4模糊控制 模糊控制可以建立精确的数学模型,使输出值更加准确,其控制效果十分明显。由于许多机械的加工过程比较复杂,使用一般的控制方法很难满足机械加工的要求,而使用自动控制的方法依然未能达到控制的最佳效果。模糊控制可以将机械加工的一些复杂问题简化,灵活使用构造算法,让控制编程更加简单。利用模糊控制方法只需要将测量值、设定的偏差和偏差变化率直接输入,就可以得到较为准确的控制输出值。 2.5神经网络控制 神经网络控制的基本组成要素是神经元,是控制领域基于仿生学思想探索出来的一种新的物理系统的描述方式,将比较复杂的系统用相对简单的方式描述出来,便于人们理解。神经网络的处理范围较广且工作量大,除此之外,神经网络的智能化功能也不可小觑,这种功能具有类似于人脑的自适应与自学习能力,因此在电子工程中被广泛应用于控制工程的内容之中。比如,神经网络控制在数控机床设备中的应用,为了有效避免因切削过程的不可预估性给机械加工带来的损失,提高风险识别能力与处理能力,使用神经网络控制为数控机床选择较为合适的切削参数是当前比较好的切削参数控制方法。 3结束语 总而言之,我国科技发展迅速,控制工程技术作为一种应用技术,在工业发展过程中起到了关键性作用,为工业的快速发展创造了有利的条件,具有广阔的发展前景,由此可见,研究控制工程,分析控制工程在电子工程中应用的前景,进一步研究新技术,坚持走好每一步,是控制工程以及电子工程发展的关键,从而实现我国社会经济的长远发展。 参考文献: [1]李延明 .控制工程在机械电子工程中的应用 [J].南方农机, 2016, 05. [2]宋美娜,李超召 .控制工程在机械电子工程中的运用 [J].科技创新与应用, 2016, 14.
简介: 摘 要 通过分析合同管理存在的问题,提出搞好合同管理、控制工程造价应抓住的几个环节,共同探讨为合理控制工程造价在合同管理中的对策和措施。
简介: 摘要: 进入二十一世纪以来我国经济迅猛发展,科技也在飞快地进步,并且各种技术已经被各行各业广泛的运用,直接影响着控制技术的快速提升。机械电子工程中控制工程的运用也是越来越受欢迎,控制技术的运行速度也是越来越快,极大地提高了电子工程行业的生产效率。但控制工程在电子行业的运用仍然存在诸多问题,此外。国内的控制领域,主要以系统运行、信息处理以及自动控制为功能的控制软件,结合智能技术,将逐渐满足未来生产需求。 关键词: 控制工程;机械电子工程;应用价值 1控制工程与机械电子工程概述 控制工程是指结合了工程理论与计算机技术理论为基础的核心概念,是一种处理各种自动化技术中出现的工程技术问题的工程技术,控制工程在各种机械电子工程技术实施中都得到了广泛性的应用,以多输入、多输出,改变参数和非线性等设计问题为主要研究问题,因此控制工程在机械制造业中越来越受到重视。而机械电子工程并不是一种独特的工程学科,它通常采用模块化的方式来完成系统操作,而机械电子工程系统有着构造简单的特性,减小了机械电子工程系统的总体积,提高了机械电子工程的性能,不过,随着机械电子工程系统的复杂性不断地增加,就必须要使机械工程与计算机技术统一地结合在一起,从而使得控制工程在机械电子工程能够得到更好地发展。 2机械电子工程的特点 机械电子工程和机械工程相比主要有以下几个特点:第一,体现出明显的电子信息的特征。因此无论是针对机械本身还是设计都融进了计算机技术,因此也就具有计算机的快捷性、高效性的特点。当然整设计过程还同时还融入了现代的元素,因此我们常说的机械设计其实不只是对机械进行设计,还会在设计过程中使用一些新的技术手段,采用新技术。这种设计方法往往能够满足社会不断发展的需要。第二,机械电子工程在产品设计上更加简单便捷,操作起来更加容易但是设计过程却要求越来越严格,设计的内容也加入了新的元素,设計工程的创新主要是为了适应时代的发展。同时随着现代生活水平的提升,人们在追求高质量生活的时候还在追求使用的简洁性。而机械电子工程就符合人们的这种要求。当然对于机械师而言也面临更高的挑战,设计者在进行机械设计的同时必须考虑到它的实用性以及受众的可接受性,创新的目的不仅可以促进机械电子行业的发展,同时还能够可以给人们的生活带来简洁性。我国的机械电子产业起点晚、起步高,当前整体的发展程度和发达国家相比还有很长的路要走,因此就要求机械者在设计过程中熟练地掌握机械的使用方法,这样就可以减少机械事故的发生率。同时在设计过程中积极引用新技术、采用新方法,从而真正促进机械电子产业的发展。 3控制工程在机械电子工程中的应用 3.1高速液压机 在施工过程中,机械需要高速运转工作,同时,在高压高速之下,会对工程以及施工机械本身产生一定的影响,影响机械的工作效率与质量,造成机械设备的磨损,为解决此问题,需要合理利用控制技术,利用控制技术中的预测控制系统解决问题,可见,控制工程在机械电子工程中发挥了重要的作用。其基本原理如下,在實际生产过程中,需要利用相关历史数据,构建恰当合理的模型,利用模型进行预测,在之后,对预测模型的输出值进行误差运算,计算出恰当的运算结果,在此基础上对误差结果进行进一步控制,达到理想的控制效果,确保控制的精确性与准确性,实现生产精度控制的最优化。 3.2机械磨削精度 控制工程的显著特色就是更加精密,是与传统人为控制相比最为显著的优势,因而,在机械电子工程技术应用过程中,控制工程发挥了重要的作用。由于控制工程具有高度精密的特点,因此,优势性越发明显,可以提高机械磨削精度。首先,就工业生产而言,利用机械电子技术生产产品,可以生产出十分精密的零件与仪器,在生产过程中,机械磨削程度又直接影响力了产品产量,因此,控制工程在电子机械工程中发挥了重要的作用。其次,利用智能技术与动态控制技术,可以严格控制磨削精度,确保电子机械工程质量,发挥控制工程的重要作用。最后,控制工程技术在机械磨削精度控制中的原理主要是对误差进行分析,根据误差对相关数据与类型进行了解,有效控制调控方法,设定合理的规则,提升整个机械制造过程的有效性。 3.3基于专家控制的机械电子工程 实施机械电子工程中的磨削生产计划时,为了满足其精度控制要求,应考虑控制工程支持下的专家控制方式使用。在此期间,基于专家控制的机械电子工程中磨削精度控制,将会实现对生产过程中环境温度、变形问题、磨削力等不同因素的科学应对,使得机械磨削精度得以不断提高,保持其良好的控制效果。同时,机械电子工程中若加强专家控制系统的构建与使用,将会使其磨削加工中的误差控制的有效的范围内,给予机械电子产品质量提高必要的支持。长此以往,有利于加快我国机械电子工程发展速度,促使其磨削加工精度控制水平不断提升,保持产品良好的加工质量,降低加工问题发生率的同时优化机械磨削加工控制方式。 3.4柔性机械臂轨迹跟踪控制中的应用 柔性机械臂制造是机械制造行业机械生产过程中自动化控制的典型代表。由于柔性机械臂作为分布式参数系统,其耦合性较强对控制系统的要求较高。对此可采用“滑模变结构控制方法”进行“慢变控制器”的研发设计,采用“ H∞控制理论”进行“鲁棒控制器”的研发设计,并将其应用于“快变控制器”中,在慢变控制器与快变控制器有机结合下,实现对柔性机械臂不确定性问题的有效控制。并采用补偿控制算法对轨迹跟踪进行补偿控制,从而实现柔性机械臂轨迹跟踪控制的高精准性。 3.5模糊控制系统工程在机械电子工程中的应用 行内人都知道,加工流程在机械工程的整个系统里是相当复杂的,如果运用传统的控制方法在机械工程的加工过程中去建立一个模型那是一个相当难以完成的工作,换句话来说,也就是这些问题就会直接暴露在自动化的控制系统上。但是经过相关专家的不懈努力,经过研究,他们发现模糊工程就能很好的解决上述产生的问题,可以将系统的程序编制简单化,不会对机械电子工程的内部运行的数据进行深入的研究,只是简单的保证數据的输入量在运行的过程中,保持在要求的范围内即可。由此可见,模糊控制工程在机械电子工程中的运用也是必不可少的。 3.6数控机床控制中的应用 数控机床是控制工程神经网络控制在机械电子工程中应用的典型代表。神经网络控制是基于生物仿生研究基础上形成并发展的。网络神经元通过彼此之间的相互连接,形成相对复杂的网络控制系统。这种神经网络系统不仅能过对数据信息进行大规模处理,也能过具备如人脑自我组织与学习能力,从而在一定程度上提升了控制系统的自动化水平。 结束语: 在科技迅速发展和经济水平不断提高的今天,自动控制系统逐渐成为国内的一种主要的生产力,也成为社会发展重要的一部分。而自动控制系统的集成化、柔性化、和智能化的发展不仅可以很好地帮助企业管理机械电子工程,而且能够给公司带来巨大的经济效益,对我国机械电子生产与发展有非常重大的作用。 参考文献: [1]崔海花 .基于智能控制工程在机械电子工程中的应用 [J].数字技术与应用, 2017( 05) . [2]王啸 .控制工程在机械电子工程中的应用研究 [J].电脑迷, 2017( 04) .
简介:摘要:现代科学技术的不断发展进步极大地推动了我国各行各业的生产力提升,从工业生产制造领域来讲,得益于工业技术的不断进步,我国金属材料与非金属材料成型技术和控制工程模具制造技术都有了很大的提升。但当下的材料成型与控制工程模具制造工艺技术作为工业生产制造领域的重要技术,其仍有很大的上升空间。通过科学合理的优化改善,势必能进一步强化此项技术,为我国工业生产制造领域整体水平的提升增添助力。
简介:摘要:随着建筑工程市场的快速发展,建筑工程项目管理变得尤为重要,尤其是工程造价管理,这是工程管理的核心内容。工程造价贯穿在整个工程项目建设工程中,建设单位在工程建设中一直处于主体地位,在投资控制中,需要根据项目需求和施工的实际变化情况,从可行性研究、概算开始,通过设计、预算、招标、施工、结算各阶段对工程造价的全过程动态管理,了解项目、了解建筑、熟悉和掌握材料市场价格,才能做到高效、科学的管理好工程造价,控制好建设成本 ,, 但在进行项目全过程工程造价管理时 ,往往会面临诸多管理的困境,所有建设单位 都必须关注这一问题,并找到解决方案,为实际管理中的困难提供经验。