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智能控制在機電一體化系統(tǒng)中的應(yīng)用探討

2020-10-21 07:14:45張明慧
名城繪 2020年1期
關(guān)鍵詞:機械系統(tǒng)智能控制機電一體化

摘要:機電一體化系統(tǒng)是由多方面技術(shù)組成的,其中包括機械技術(shù)、微電子技術(shù)、電力電子技術(shù)、信息技術(shù)等多種技術(shù)。機電一體化系統(tǒng)是將多種技術(shù)融合在一塊的并且用于實際的綜合技術(shù)。隨著科技與智能化的高速發(fā)展,人民已經(jīng)不再滿足于傳統(tǒng)方式的機械化機電模式,而且傳統(tǒng)的控制技術(shù)也不能滿足機電一體化系統(tǒng)的要求,在機電一體化系統(tǒng)中運用智能控制是完全符合時代要求,順應(yīng)時勢的做法。機電一體化系統(tǒng)中的研究人員也期望通過智能控制,達到機電一體化系統(tǒng)的控制目的。本文將對智能控制及其在機電一體化系統(tǒng)中的應(yīng)用進行解析。智能控制在機械制造過程中的應(yīng)用,減少一定的勞動力;智能控制在交流伺服系統(tǒng)的應(yīng)用,提高機械控制穩(wěn)定性;智能控制在機器人領(lǐng)域的應(yīng)用,實現(xiàn)多方面智能控制;智能控制在數(shù)控領(lǐng)域的應(yīng)用,代替部分人工作業(yè)。

關(guān)鍵詞:智能控制;機電一體化;機械系統(tǒng);智能領(lǐng)域

智能控制是一門綜合性較強的學(xué)科,其包括自動控制、人工智能、信息論、機械理論和統(tǒng)籌學(xué)等。智能控制彌補了傳統(tǒng)控制理論的許多缺點,實現(xiàn)可以通知更高難度、更復(fù)雜系統(tǒng)的預(yù)期目標(biāo)。智能控制的主要構(gòu)成為遺傳算法控制、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制、模糊系統(tǒng)控制、專家系統(tǒng)控制、分級遞階控制、組合智能控制、混沌控制、集成智能控制、小波理論等等。其中遺傳算法控制、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制、模糊系統(tǒng)控制、專家系統(tǒng)控制一直受到機電一體化系統(tǒng)的廣泛使用,而智能控制的基礎(chǔ)理論知識為運籌學(xué)、人工智能、計算機科學(xué)和控制理論等。將智能系統(tǒng)帶入到機電一體化系統(tǒng)中可以在很大程度上減少勞動力,許多較為機械的作業(yè)可以使用智能系統(tǒng)產(chǎn)物也完成。近年來,市場上出現(xiàn)了層出不窮的智能產(chǎn)品,現(xiàn)階段,智能產(chǎn)品在我國的銷量還是非??捎^的。

一、智能控制在機械制造過程中的應(yīng)用

智能控制在機電一體化系統(tǒng)中的機械制造領(lǐng)域應(yīng)用比較廣泛,機電一體化系統(tǒng)的機械制造系統(tǒng)通過智能控制實現(xiàn)模擬專家智能活動,延伸或者取代部分的人腦勞動。智能系統(tǒng)通過其特有的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和模糊數(shù)學(xué)對機械制造過程中的機械行為進行分析,智能綜合處理問題。在機械制造領(lǐng)域,智能控制的應(yīng)用主要包括智能學(xué)習(xí)、機械故障的智能診斷、決策與預(yù)測、機械零部件的可靠性分析、機械零件的優(yōu)化設(shè)計、切削參數(shù)的優(yōu)化、制造系統(tǒng)監(jiān)控和智能檢測、加工過程控制和智能傳感器等方面。

二、智能控制在交流伺服系統(tǒng)的應(yīng)用

智能控制在機電一體化系統(tǒng)中的交流伺服驅(qū)動裝置系統(tǒng)應(yīng)用較為廣泛,其是機電一體化的重要組成部分,驅(qū)動裝置的一種轉(zhuǎn)換部件和裝置,主要將電信號轉(zhuǎn)換為機械動作,其主要決定控制系統(tǒng)的功能、質(zhì)量以及系統(tǒng)的動態(tài)性能。交流伺服驅(qū)動裝置系統(tǒng)主要應(yīng)用智能控制系統(tǒng)中的電力電子技術(shù)功能,其可以提高交流調(diào)速系統(tǒng)性能;提高交流伺服系統(tǒng)應(yīng)對一些不確定的因素的能力。從任務(wù)對象及任務(wù)本身出發(fā),智能控制適用于較高難度、任務(wù)較復(fù)雜的環(huán)境,基本屬于非線性、模型可以具有不確定的情況。智能控制強調(diào)描述數(shù)學(xué)模型、識別環(huán)境和符號、設(shè)計推理機和知識庫,而傳統(tǒng)控制則側(cè)重于運用傳遞函數(shù)、動力學(xué)方程、運動學(xué)方程來描述系統(tǒng)。所以在機電一體化系統(tǒng)中的交流伺服驅(qū)動裝置系統(tǒng)中智能系統(tǒng)的作用十分明顯。

三、智能控制在機器人領(lǐng)域的應(yīng)用

智能控制在機電一體化系統(tǒng)中的機器人領(lǐng)域應(yīng)用廣泛,機器人是目前我國智能發(fā)展科技創(chuàng)新的先驅(qū)力量,機器人對其智能控制要求十分嚴格并且十分精密。傳統(tǒng)控制方法下的機電一體化并沒有很好的將機器人徹底無人化,甚至在某些方面上仍然達不到完全智能。在機器人領(lǐng)域運用智能控制是十分有必要的,從動力學(xué)控制方面,機器人告別了傳統(tǒng)模式下有線性、固定性和不實用性的時代,取而代之的是非線性、時變和強耦合;再到控制參數(shù)方面的多變量性;傳感器信息上,多信息性;最后到控制任務(wù)的要求方面,多任務(wù)性??梢哉f,機器人領(lǐng)域?qū)τ谥悄芸刂频男枨笫鞘铸嫶蟮?,機器人的每一部分都需要有智能控制的參與。例如機器人的行走路徑規(guī)劃、機器人姿態(tài)控制等具有智能形態(tài)的選擇。智能控制中的模糊控制、專家系統(tǒng)技術(shù)進行環(huán)境建模和檢測、機器人定位等是機器人系統(tǒng)中最常用的控制功能。

四、智能控制在數(shù)控領(lǐng)域的應(yīng)用

智能控制在機電一體化系統(tǒng)中的數(shù)控領(lǐng)域應(yīng)用廣泛,數(shù)控系統(tǒng)需要系統(tǒng)性能具有高可靠性、高精度和高速性,同時要具備可以高效處理擴展、延伸和模擬智能行為的處理功能,例如制造網(wǎng)絡(luò)通信、自主學(xué)習(xí)和自主組織的能力、感知加工環(huán)境能力、自規(guī)劃能力等等具有人類工作想法的高智商行為能力。日前,能夠建立清晰的數(shù)學(xué)模型是數(shù)控系統(tǒng)的核心技術(shù)要求,但在數(shù)控系統(tǒng)應(yīng)用中存在一部分無法成功建立數(shù)學(xué)模型的功能,為了更好的將數(shù)控功能體現(xiàn)出來,智能系統(tǒng)被合理的引入到數(shù)控領(lǐng)域中。智能控制中的模糊控制,可以優(yōu)化數(shù)控領(lǐng)域中控制加工過程;模糊推理規(guī)劃,能夠診斷數(shù)控機床故障;模糊集合理論,可以調(diào)節(jié)并整定數(shù)控系統(tǒng)中的參數(shù)。同時,智能控制也可以優(yōu)化機械人系統(tǒng)中的適應(yīng)能力,機器人系統(tǒng)是將幾種智能系統(tǒng)綜合在一起達到實現(xiàn)機器人可以與人類近似的目標(biāo),并且它擁有很高的智能性。智能系統(tǒng)在數(shù)控領(lǐng)域中的應(yīng)用還有很多,例如遺傳進化算法,快速尋找數(shù)控系統(tǒng)的最佳加工路徑;預(yù)測和預(yù)算,在數(shù)控系統(tǒng)高速加工時加強對綜合運動的控制,提高穩(wěn)定性。

五、結(jié)束語

當(dāng)前,智能控制的技術(shù)已經(jīng)在很多的工業(yè)的生產(chǎn)領(lǐng)域中被得到使用。智能控制技術(shù)在機電一體化中有著廣泛的使用,比如在數(shù)控領(lǐng)域、機器人領(lǐng)域、交流伺服系統(tǒng)領(lǐng)域和機器制造領(lǐng)域等。機電一體化系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn),在很大程度上推動了工業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。但是由于工業(yè)生產(chǎn)過程具有多層次、多結(jié)構(gòu)以及各種不確定性使得數(shù)學(xué)建立非常困難,不利于機電一體化系統(tǒng)的有效控制和管理。智能控制應(yīng)用于機電一體化系統(tǒng),則可以很好解決這些問題,充分展現(xiàn)機電一體化系統(tǒng)的重要作用。所謂的機電一體化系統(tǒng)中智能控制指的是機械設(shè)備在沒有人控制的情況下實現(xiàn)自主驅(qū)動,為實現(xiàn)這一目的而開發(fā)的技術(shù)被稱為智能化自動控制技術(shù)。

參考文獻:

[1]?董永.智能控制及其在機電一體化系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].機械文刊,2018(21).

[2]?謝世敏.智能控制及其在機電一體化系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].2017.

作者簡介:張明慧,1985年5月,男,漢族,河北張家口,中級工程師,研究方向:機電產(chǎn)品設(shè)計。

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