李曉波
摘 要:隨著經(jīng)濟的發(fā)展,煤業(yè)生產(chǎn)已經(jīng)在很大范圍內(nèi)應(yīng)用了計算機數(shù)字控制技術(shù)。目標(biāo)文件和原代碼的構(gòu)成都是數(shù)字1和0,將計算機編碼形式進行運用,能夠使得數(shù)控技術(shù)進一步控制數(shù)控設(shè)備,這種技術(shù)就是數(shù)控技術(shù)。本文圍繞著數(shù)控技術(shù)提升煤業(yè)生產(chǎn)水平這一主題展開了討論。
關(guān)鍵詞:數(shù)控技術(shù);機械設(shè)備;煤業(yè)生產(chǎn)
數(shù)控技術(shù)的應(yīng)用具體表現(xiàn)為將大型計算機或計算機微處理器將計算機命令應(yīng)用起來,從而控制設(shè)備。計算機軟件具有非常強大的功能,數(shù)控技術(shù)的應(yīng)用包括簡單指令控制和高頻運算。
一、我國數(shù)控技術(shù)的發(fā)展史
在上個世紀五十年代初期最早出現(xiàn)了數(shù)控機床,數(shù)控機床出現(xiàn)的原因在于軍用飛機的需要,我國的第一臺電子管數(shù)控系統(tǒng)出現(xiàn)在上個世紀五十年代末。我國的機械制造直到上個世紀七十年代中期才真正做到了同步于世界,但在機械制造方面卻沒有實現(xiàn)這一目標(biāo),仍然比世界先進技術(shù)要落后一截[1]。在改革開放后我國將發(fā)達國家的技術(shù)和數(shù)控機床引進,并與國外先進生產(chǎn)商建立合作關(guān)系,從而使得行業(yè)技術(shù)方面的缺點大大縮減。
在上個世紀末,我國在數(shù)控技術(shù)上已經(jīng)實現(xiàn)了很大的發(fā)展,能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)控機床的批量生產(chǎn)。但與發(fā)達國家相比,我國的數(shù)控技術(shù)還存在很大的差距。目前,我國的計算機技術(shù)處于不斷的發(fā)展之中,計算機技術(shù)在社會各個領(lǐng)域進行了廣泛的應(yīng)用,與此同時我國也越來越重視機械制造業(yè),大力扶持機械制造業(yè)的發(fā)展,目前我國的數(shù)控技術(shù)已經(jīng)有了很大的進步。數(shù)控系統(tǒng)隨著計算機技術(shù)的發(fā)展不斷壯大,目前正致力于開發(fā)新的數(shù)控系統(tǒng),實現(xiàn)不斷的完善和創(chuàng)新。新的數(shù)控技術(shù)具有很強的擴展性和很高的智能化水平,其架構(gòu)體系也逐漸變得開放起來。
目前發(fā)生在數(shù)控系統(tǒng)中的變化主要集中在其軟件方面,硬件方面則沒有太大的變化,隨著軟件的更新?lián)Q代其功能也越來越復(fù)雜,其功能包括故障監(jiān)控體系和自診斷功能[2]。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展為數(shù)控技術(shù)提供了新的發(fā)展路徑,與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)結(jié)合后數(shù)控技術(shù)出現(xiàn)了遠程數(shù)控功能,這一功能被廣泛的應(yīng)用于社會的各個領(lǐng)域。目前數(shù)控系統(tǒng)的發(fā)展開始追求高可靠性,其發(fā)展使得工人的工作量減少,進而促進了機械自動化的實現(xiàn)。數(shù)控技術(shù)在結(jié)合了現(xiàn)代信息技術(shù)后其發(fā)展越來越多功能、復(fù)合化。
二、數(shù)控技術(shù)提升煤業(yè)生產(chǎn)水平的應(yīng)用措施
(一)運用于研發(fā)制造采煤設(shè)備
現(xiàn)階段,國家越來越重視煤炭開采的安全,因此投入了大量的資金用于研發(fā)煤炭設(shè)備。另一方面,由于利益方面的需求,采煤業(yè)非常需要煤炭采煤機。將數(shù)控技術(shù)運用于采煤機,例如運用數(shù)字控制氣割,使用程序控制采煤機的葉片和滾筒下料,使用程序控制技術(shù)進行數(shù)控氣割,對于采煤機來說,采用數(shù)控能夠提高其生產(chǎn)效率。將程序控制技術(shù)運用到切削加工。對采煤機使用數(shù)控技術(shù)能夠有效提高其安全性,優(yōu)化操作工作的舒適度,從而大大提高作業(yè)效率和作業(yè)精度[3]。
(二)使用數(shù)控系統(tǒng)的煤炭機械的功能
1、在工作方面
在工作狀態(tài)中可以使用自診斷報警功能、異常報警功能以及狀態(tài)監(jiān)測功能,實時監(jiān)控煤礦開采機械的工作裝置、傳動部分、電動機部分以及其他輔助系統(tǒng)運行情況,一旦有故障發(fā)生就能對其發(fā)生的部位進行確定,從而預(yù)警操作員的工作環(huán)境,使得操作人員工作過程中能夠處于安全的狀態(tài),從而延長設(shè)備的使用期。使用PLC控制數(shù)控裝置,能夠智能化各項功能的控制和檢測。
2、節(jié)約能源
使用數(shù)控系統(tǒng)具有節(jié)約能源的作用。提升機、通風(fēng)機、膠帶輸送機等機械設(shè)備都是在井下作業(yè)時能使用到的,在這些設(shè)備上應(yīng)用數(shù)控技術(shù),能夠節(jié)約30%的電能,從而使得生產(chǎn)成本降低,促進采煤效率提升。
3、生產(chǎn)準確度提高
采煤機械在數(shù)控技術(shù)的應(yīng)用下能夠提高系統(tǒng)智能化程度,將大部分的勞動強度代替,防止操作者出現(xiàn)失誤,從而促使生產(chǎn)準確度提高。
(三)數(shù)控編碼的優(yōu)勢
對比PC機軟件和數(shù)控機床變成方法,可以發(fā)現(xiàn)數(shù)控編程較為簡單,其具有以下三種方式[4]。一,CAM或CAD;二,自動編程;三,手工編程。CAM或CAD編程是依靠軟件的成熟來實現(xiàn)的,這一軟件具有非常強大的功能,能夠方便使用者進行操作。自動編程能夠通過計算機軟件的運用對已經(jīng)設(shè)定完畢的程序輸出程序目標(biāo)碼和參數(shù)設(shè)定。手工編程要求需要首先明確生產(chǎn)流程,包括生產(chǎn)坐標(biāo)和具體操作項目,因此較為復(fù)雜,容易出現(xiàn)錯誤。
(四)洗煤數(shù)控技術(shù)應(yīng)用
1、跳汰機主要參數(shù)控制系統(tǒng)
跳汰機參數(shù)屬于相互關(guān)聯(lián),跳汰機洗煤時會經(jīng)過最終煤炭產(chǎn)品生產(chǎn)和密度分層兩個過程,其中最為關(guān)鍵的就是密度分層過程。周期,煤、水、風(fēng)入口等參數(shù)都是跳汰機控制的主要參數(shù),可以在合適的范圍內(nèi)對運動阻力進行控制從而以煤質(zhì)密度為依據(jù)分層濾出不同密度的煤。在對參數(shù)進行預(yù)設(shè)前提下,數(shù)控系統(tǒng)能夠自動排料,從而對整體過程的一致性進行保障。
2、自動啟停系統(tǒng)
數(shù)控系統(tǒng)自動啟停,在啟動命令發(fā)射到設(shè)備上后需要與運動設(shè)備通信隨后逆流發(fā)動設(shè)備,一旦接到了停車指令就需要立即停車[5]。報警功能是自動啟停系統(tǒng)中的一項重要功能,一旦出現(xiàn)設(shè)備故障或煤炭儲藏量不夠的情況,就可以直接診斷并發(fā)出警報,這時的觀察設(shè)備停止運行,處理器為休眠狀態(tài)在清除設(shè)備故障后其開關(guān)狀態(tài)就能恢復(fù)如常。
3、處理量優(yōu)化控制系統(tǒng)
給料控制處理量優(yōu)化控制系統(tǒng),除了主管控制情況還包括以下兩種控制情形。一,對過濾煤質(zhì)情況進行探測,進行合適的選煤效果的設(shè)定,從而促進處理效率的提升。二,如果處理的量不是很大,就可以將進煤量作為依據(jù)自動進行設(shè)備運動次數(shù)和等待時間的設(shè)定,從而使得前后處理的媒效果相同。
4、煤質(zhì)自診斷系統(tǒng)
使用滾輪排料方式,就能夠使得排料連續(xù)不斷地進行,運用這一程序能夠?qū)⒅忻汉瓦^濾煤的質(zhì)量情況進行獲取,在以材料排放量比值為依據(jù)的情況下,系統(tǒng)能夠進行不同等級選煤的劃分。數(shù)控程序在對煤質(zhì)粒度組成進行判斷之后就能進一步對煤質(zhì)進行種類的劃分[6]。
結(jié)語:
本文就數(shù)控技術(shù)提升煤業(yè)生產(chǎn)水平進行了探討,首先介紹了我國數(shù)控技術(shù)的發(fā)展史,隨后提出了數(shù)控技術(shù)提升煤業(yè)生產(chǎn)水平的應(yīng)用措施。通過數(shù)控技術(shù)的應(yīng)用,能夠通過計算機編碼實現(xiàn)人力很難實現(xiàn)的一些勞動生產(chǎn),促使勞動生產(chǎn)率進行提升,對員工的生命安全進行保障。在今后數(shù)控技術(shù)的發(fā)展過程中,能夠使得生產(chǎn)由勞動密集型變?yōu)闄C械自動化,從而推動生產(chǎn)力發(fā)展向新的方向,進一步優(yōu)化煤業(yè)生產(chǎn)水平,推動國家經(jīng)濟的發(fā)展。
參考文獻
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