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計算機(jī)控制技術(shù)在熱處理溫控中的應(yīng)用

2018-09-18 10:01:56蔣學(xué)志
科教導(dǎo)刊·電子版 2018年19期
關(guān)鍵詞:控制技術(shù)計算機(jī)應(yīng)用

蔣學(xué)志

摘 要 隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,計算機(jī)技術(shù)也在不斷成熟,本文將對計算機(jī)控制技術(shù)在熱處理溫控中所體現(xiàn)的特點進(jìn)行簡要的分析,并介紹各類計算機(jī)控制技術(shù)在熱處理溫控中的實際應(yīng)用。

關(guān)鍵詞 計算機(jī) 控制技術(shù) 熱處理溫控 應(yīng)用

0引言

在機(jī)械制造業(yè)中熱處理技術(shù)是重要的工藝之一,在機(jī)械制造中具有重要的位置,不斷得到世界范圍內(nèi)的廣泛認(rèn)可與重視。在實際機(jī)械制造過程中,熱處理工藝的重要內(nèi)容就是對溫度的控制與測量,由于溫度測量需要很高的精準(zhǔn)度,所以與計算機(jī)技術(shù)結(jié)合,能夠?qū)崽幚砉に囍械臏囟瓤刂频母訙?zhǔn)確、高效,進(jìn)而使得熱處理工藝在實際操作中的管理方法以及控制方式都發(fā)生了變化。

1計算機(jī)控制技術(shù)及特點

計算機(jī)控制技術(shù)即利用計算機(jī)數(shù)據(jù)替換傳統(tǒng)的操作技術(shù),利用計算機(jī)完成編程控制、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、單片機(jī)技術(shù),進(jìn)一步完成生產(chǎn)過程中對動向工藝的操控。利用計算機(jī)控制技術(shù)對于常規(guī)的、傳統(tǒng)的操作技術(shù)是一場全新的變革。計算機(jī)控制技術(shù)具有如下的特點:精度高、使用靈活方便、分時處理能力強(qiáng)、貯存和邏輯判斷能力強(qiáng)。計算機(jī)技術(shù)能更準(zhǔn)確、及時的收集數(shù)據(jù),還可以利用已設(shè)置的控制規(guī)則對系統(tǒng)中的各項數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整與控制,能夠及時反饋執(zhí)行過程中出現(xiàn)的控制信號,更準(zhǔn)確的完成控制需求。

2熱處理溫控的特點

熱處理的定義是將需要的金屬材料集中在某種介質(zhì)內(nèi),對金屬進(jìn)行加熱、保溫以及冷卻等步驟,利用改變材料內(nèi)部或表面的金相組織機(jī)構(gòu),進(jìn)而耿愛紅的控制金屬性能的加工工藝。熱處理與其他加工工藝具有較大的差異,熱處理不改變工件自身的形狀及其化學(xué)成分,而是利用熱處理改變其內(nèi)部顯微組織,或者該改變其表面化學(xué)組成,進(jìn)而改善或賦予工件某些使用性能。想要更好的保存金屬產(chǎn)品所展示的物理、化學(xué)、力學(xué)等性能,不僅需要選擇合理的材料以及成型工藝,還需要進(jìn)行熱處理。熱處理工藝包含:淬火、回火、退火、正火以及化學(xué)熱處理、真空熱處理、感應(yīng)熱處理、激光熱處理等相關(guān)工藝。各項處理工藝都離不開對溫度的處理,溫度也是熱處理工藝中重要的參數(shù),選擇與控制熱處理的溫度是實現(xiàn)熱處理技術(shù)、確保熱處理工藝質(zhì)量的重要保證。由于熱處理工藝所使用的爐體自身具有慣性系統(tǒng),無法及時調(diào)節(jié)爐體的溫度,而環(huán)境溫度、電網(wǎng)電壓、被加熱的材料等都會影響爐體溫度,進(jìn)而造成熱處理技術(shù)的困難。熱處理技術(shù)需要具有恒溫、準(zhǔn)確、迅速的調(diào)溫才能更好的發(fā)揮其重要作用。

3計算機(jī)控制技術(shù)在熱處理溫控中的應(yīng)用

3.1模糊控制和模糊PID控制技術(shù)

模糊控制是利用模糊數(shù)學(xué)中所具備的理論與基本思想相結(jié)合產(chǎn)生的控制方法,可以利用語言性控制規(guī)律,而無需建立起被控制對象精確的數(shù)學(xué)模型。所以模糊控制的操作策略和控制機(jī)理都較為簡單,應(yīng)用也十分便利。已經(jīng)經(jīng)過實踐證明,模糊控制對熱處理溫控具有重要的作用。由于模糊控制具有魯棒性強(qiáng)的特點,不易受到參數(shù)變化及其他干擾,所以適用于時變、非線性、純滯后性的系統(tǒng)當(dāng)中進(jìn)行控制。模糊控制還可以建立語言控制的規(guī)則,所以更容易獲取數(shù)學(xué)模型中具有動態(tài)特性的數(shù)據(jù)或變化。經(jīng)過多重實踐,為了有效提升對于電阻爐的溫度控制,形成了基于DSP電阻爐熱處理溫度模糊控制系統(tǒng),經(jīng)過實踐的模糊算法,能夠形成穩(wěn)定的運行方式,推動動態(tài)響應(yīng)速度,更好的進(jìn)行熱處理溫控控制。例如:利用單片機(jī)(型號AT89C51),對系統(tǒng)的核心部件進(jìn)行熱處理控制,形成了全新的控制系統(tǒng)方法,為電阻爐熱處理系統(tǒng)增加了新穎的控制技術(shù)。由于不同模糊控制的性能指標(biāo)與出發(fā)點不同,會產(chǎn)生較大的差異,無法達(dá)到更高的控制精度。模糊PID控制技術(shù)隨之產(chǎn)生。PID控制技術(shù)指將控制系統(tǒng)中的控制參數(shù)和設(shè)定值存在的偏差比例(Proportin)進(jìn)行有效控制,還要進(jìn)行積分(Integrate)控制及微分(Differentia)控制的簡稱。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步,不斷開發(fā)出更多、更準(zhǔn)確的模糊PID控制技術(shù)。利用模糊PID控制技術(shù),能夠?qū)t溫實時監(jiān)控,進(jìn)而提升熱處理溫控的動態(tài)響應(yīng)力、穩(wěn)定性、增強(qiáng)溫度控制效果。

3.2自適應(yīng)模糊PID控制技術(shù)

自適應(yīng)模糊PID控制技術(shù),又名自整定模糊PID控制技術(shù),是對傳統(tǒng)的PID算法的完善,利用系統(tǒng)誤差與誤差變化率的關(guān)系進(jìn)行計算,進(jìn)而使用已定規(guī)則完成模糊推理,利用查詢模糊矩陣表計算出參數(shù),并對參數(shù)進(jìn)行調(diào)整的控制方法。自適應(yīng)模糊PID控制技術(shù)具有多樣的控制形式,不過其工作原理具有一致性。利用模糊算法和PID控制技術(shù)共同作用于自適應(yīng)PID控制技術(shù),再利用計算機(jī)將人對于系統(tǒng)的調(diào)整經(jīng)驗固定化、模型化、形式化,將其設(shè)置成查詢表,再利用系統(tǒng)中誤差與誤差變化率,完成模糊推理與決策,最終完成PID參數(shù)的自整定,有效提升控制的精確度。

熱處理的電阻爐的溫度控制難度比較大,具有非線性、滯后性、難以得到準(zhǔn)確數(shù)據(jù)模型的特征。針對這一難題,利用自適應(yīng)模糊PID控制技術(shù)對電阻爐進(jìn)行條紋,能夠有效減少溫度的調(diào)節(jié)時間和周期,提升溫度控制的準(zhǔn)確度。利用自適應(yīng)模糊PID控制設(shè)備,能有效控制電爐的體積、保溫效果以及熱功率,將溫差控制在可控的范圍內(nèi)。

3.3神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)智能控制技術(shù)

神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)智能控制技術(shù)是隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步而產(chǎn)生的一種控制方法,能夠調(diào)整輸出層神經(jīng)元的狀態(tài),進(jìn)而完成對控制器參數(shù)的更改,利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的自主學(xué)習(xí),以及加權(quán)系數(shù)的調(diào)整,可以使用更加靈活的方式控制數(shù)據(jù)。例如船用錨鏈的生產(chǎn)線上,常使用立式連續(xù)的錨鏈調(diào)制爐對鏈條進(jìn)行熱處理。不過調(diào)制爐的爐體溫控系統(tǒng)具有滯后、非線性、時變等復(fù)雜的變化過程,因此很難建立相對準(zhǔn)確的數(shù)學(xué)模型。利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)智能控制技術(shù),能夠更準(zhǔn)確的調(diào)整模糊控制、控制參數(shù)的自適應(yīng)性、控制策略等新功能,幫助爐體更好的控制溫度,完成DCS系統(tǒng)的智能化操作,最終實現(xiàn)爐體的全自動控溫及精準(zhǔn)控溫。從而有效提升產(chǎn)品的質(zhì)量及產(chǎn)量,增強(qiáng)了設(shè)備的生產(chǎn)力,減少能源的消耗,有效控制人工的勞動強(qiáng)度,進(jìn)一步獲得更多的經(jīng)濟(jì)效益與社會效益。

4結(jié)束語

綜上所述,利用計算機(jī)控制技術(shù)對熱處理溫控具有重要的指導(dǎo)與控制作用,能夠及時對熱處理中的溫度進(jìn)行調(diào)節(jié),減少傳統(tǒng)熱處理技術(shù)中的難題,提高工作效率。

參考文獻(xiàn)

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