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【摘要】:随着各个领域经济能力的提升,推动了相关行业发展,各类新型技术逐步应用在各行各业中。将科学技术应用在不同的领域中,可加速行业的发展,促使行业积极创新。控制工程系统的引用,能够推动机械电子工程的进步,促使其得到更好的发展,同时可实现系统自身技术的不断优化与升级。
【关键词】:控制工程;机械电子;应用
引言
在机械电子工程中应用智能控制技术,促进了机械电子工程中各项设备应用的更新及其智能化程度的提高。信息化的机械电子工程结合智能化技术,发挥了智能化技术的多项优势作用,提升了机械电子工程工作质量和效率,充分保证了机械电子工程的使用效率,为未来我国未来的机械电子工程可持续发展夯实基础,为保证使用者的安全等提供更加便利的服务。
1智能控制工程在机械电子工程概述
1.1智能控制工程概述
控制工程智能化,是将传统工程理念与计算机技术结合在一起,构成新的工程概念。目前主要应用在机械电子工程及相关领域内,一般以自动化技术的方式呈现。在研究控制工程应用时,为实现机械设备控制最优,一般需要对输人参数、输出参数、改变参数等设计进行不断优化与升级,并依据实际情况,合理调整相关参数。智能控制工程本身具有自己独特的应用优势与特点,具备较广的应用范围,其重要性不言而喻。
1.2机械电子工程概述
机械电子工程通过借助各类模块化的方式,开展系统操作,属于一种全新的电子工程技术,机械电子工程在实际应用随着科学技术的不断深人发展,各行各业在机械电子工程应用中,对其技术复杂性提出了更高的要求,为推动自身得到更好的发展,对机械电子工程的应用需求一也不断提升。这无疑推动了机械电子工程性能及技术的提升,对其以后的发展有较大的奠定作用,具备结构简单、特性明显、使用便捷的特点,因此被大量应用在我国工业生产中。
2.智能控制工程在机械电子工程中的应用分析
2.1集成自动控制技术的应用
机械电子工程中的集成自动控制技术是智能控制技术的一种,且被广泛应用到机械电子工程的各个环节中。以现代化的信息技术和计算机技术为基础,集成自动控制技术,进一步优化和创新现代化信息技术,完善了其在机械电子工程系统中的功能。将集成自动控制技术应用到机械电子工程中,利用多台舍恩比可以实现统一控制和管理,发挥机械电子工程相关设备的应用优势,提高各个设备之间的协调性,让机械电子工程生产实现快速化、高效化,以此提高生产质量和生产效率。在机械电子工程设备的生产运行活动中,集成自动控制技术能够全面收集和整合设备的相关信息,完善生产和运行流程。集成自动控制技术在原有的控制系统之上,研发和完善了自动控制功能的系统,适用于目前的机床电子设备,大大提高了生产产品的质量和效率叭
2.2模糊控制工程的应用
在传统的机械电子工程控制中,机械加工的工艺较为复杂,其中涉及大量繁琐的操作,并且生产效率低、工作量大,相关的工作人员希望能够在传统控制方法的基础上建立起控制模型,以此逐渐实现自动化的机械电子工程控制。随着智能控制工程的普及,机械电子工程中逐渐引入了模糊控制工程这一理论,和传统的控制理论不同,模糊控制理论主张在应用模糊控制的过程中强调绝对的精确度,确定可能存在的误差范围,在规定的范围内进行控制工作,降低自动控制实现的难度。实际的模糊控制工程应用过程中,相关工作人员深入分析和研究了机械电子工程生产合理的误差范围,提高了模糊控制技术的精确性,也促进了机械电子工程中模糊控制技术控制的精确应用。
2.3鲁棒性的应用
现代化社会背景下的机械电子工程中,智能控制工程的鲁棒性是其中的关键特征之一。当出现了外界十扰时,鲁棒性设备的应用不仅能够保持控制系统原有的良好性能,而且能有效控制机械电子工程的各个设备。所谓鲁棒控制即通过设计一个控制器,来满足一些性能指标。在确定存在受外界因素影响的前提下,控制系统某一个方面的性能保持不变,因此多变量型鲁棒控制系统因该种特性在机械制造中被广泛使用。机械电子工程控制系统的鲁棒性控制,以制造柔性臂轨迹为例,通常需要利用滑膜结构控制制造过程,可在鲁棒性的基础之上研发慢变控
制器,依托Hx控制理论为基础,开发和研究鲁棒控制器,优化系统控制器的结构。研究操作轨迹模拟过程中,合理利用补偿计算法,控制滑膜结构和Hx的控制理论,保证目标轨迹中控制系统的运行精度和控制精度。数权值。所谓非线性控制系统的木质是即能够对系数进行调节的PID控制器。按照其控制状态的差异,控制器能够学习以及在不断训练中智能化调整比例和微积分等系数权值,尽可能地降低控制误差,使其在可接受范围,实现机械电子智能控制的准确性,并且为工业生产的精确性提供依据。
2.4预测控制技术的应用
预测控制技术是在机械电子工程中预测相关设备的运行情况,结合预测的结果和机械电子工程生产运行的实际需求控制相关设备。以应用高速液压机为例,为了满足生产需求,应不断增加液压机的转速和压力,增强设备的负载冲击,否则在运行过程中很可能影响设备运行的精度和安全性,导致系统超调故障的发生。
借助预测控制技术能够依据高速液压机系统的实际运行情况和生产需求,构建预测模型,降低运行过程中产生的压力,预测输出值,精确预测运行误差,控制运行过程。预测控制技术网络结构图主要有PLC系统、触摸屏、工业控制计算机和网络控制模块做组成现场总线控制网络。
2.5神经网络控制
神经网络控制系统本身是在生物学基础上建设的全新控制系统,随着社会各界对控制系统关注度的增加,其研究一也不断深人,在机械电子工程中,引人神经网络控制技术。在实际应用中,可将神经网络控制系统可将多个简单的网络神经元连接在一起,组建一个网络。每个神经元具有简单的特性,将其连接后,能够形成高度复杂的神经网络控制系统。神经网络控制系统的应用,可高速处理的大规模数据,能够实现生产效率的提升,保障机械电子工程行业生产安全。
3智能控制工程在机械电子工程中的应用前景
自经济全球化发展,我国相关行业并逐步加深对机械工程及先进控制技术的研究,通过过不断优化机械工程,使得其具备更多的应用优势,有效推动了机械电子工程行业的发展。在未来,智能控制工程会朝着创新方向发展,使得智能控制工程科技含量与性能也不断提升,应用范围不断扩展,这无疑加速了智能控制技术的发展,促使制造产业与先进智能技术实现协同发展,共同进步。
与此同时,在注重技术发展的同时,还需要积极探索绿色、环保节能技术,将节约理念融人到智能制造技术中,以此保障工程的可持续发展,促使经济与自然实现可持续发展,以此获取更加长远的发展。
结语
综上所述,通过对控制工程、机械电子工程的相关概述,智能控制工程在机械电子工程中的应用,主要包含智能控制系统、神经网络控制、模糊控制系统三部分,在此基础上,总结了智能控制工程在机械电子工程中的应用前景,旨在加速控制工程及机械电子工程行业的发展,本文研究论点以供相关人士参考。
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