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      機電一體化發展

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      機電一體化發展

      機電一體化發展范文第1篇

      機電一體化是指在機構的主功能、動力功能、信息處理功能和控制功能上引進電子技術,將機械裝置與電子化設計及軟件結合起來所構成的系統的總稱。

      機電一體化發展至今已經成為一門有著自身體系的新型學科,隨著科學技術的不斷發展,還將被賦予新的內容。但其基本特征可概括為:機電一體化是從系統的觀點出發,綜合運用機械技術、微電子技術、自動控制技術、計算機技術、信息技術、傳感測控技術及電力電子技術,根據系統功能目標要求,合理配置與布局各功能單元,在多功能、高質量、高可靠性、低能耗的意義上實現特定功能價值,并使整個系統最優化的系統工程技術。由此而產生的功能系統,則成為一個機電一體化系統或機電一體化產品。因此,“機電一體化”涵蓋“技術”和“產品”兩個方面。機電一體化技術是基于上述群體技術有機融合的一種綜合技術,而不是機械技術、微電子技術及其它新技術的簡單組合、拼湊。這是機電一體化與機械加電氣所形成的機械電氣化在概念上的根本區別。機械工程技術由純技術發展到機械電氣化,仍屬傳統機械,其主要功能依然是代替和放大的體系。但是,發展到機電一體化后,其中的微電子裝置除可取代某些機械部件的原有功能外,還被賦予許多新的功能,如自動檢測、自動處理信息、自動顯示記錄、自動調節與控制、自動診斷與保護等。也就是說,機電一體化產品不僅是人的手與肢體的延伸,還是人的感官與頭腦的延伸,智能化特征是機電一體化與機械電氣化在功能上的本質區別。

      2機電一體化的發展狀況

      機電一體化的發展大體可以分為三個階段:(1)20世紀60年代以前為第一階段,這一階段稱為初級階段。在這一時期,人們自覺不自覺地利用電子技術的初步成果來完善機械產品的性能。特別是在第二次世界大戰期間,戰爭刺激了機械產品與電子技術的結合,這些機電結合的軍用技術,戰后轉為民用,對戰后經濟的恢復起到了積極的作用。那時,研制和開發從總體上看還處于自發狀態。由于當時電子技術的發展尚未達到一定水平,機械技術與電子技術的結合還不可能廣泛和深入發展,已經開發的產品也無法大量推廣。(2)20世紀70-80年代為第二階段,可稱為蓬勃發展階段。這一時期,計算機技術、控制技術、通信技術的發展,為機電一體化的發展奠定了技術基礎。大規模、超大規模集成電路和微型計算機的出現,為機電一體化的發展提供了充分的物質基礎。這個時期的特點是:mechatronics一詞首先在日本被普遍接受,大約到20世紀80年代末期在世界范圍內得到比較廣泛的承認;機電一體化技術和產品得到了極大發展;各國均開始對機電一體化技術和產品給予很大的關注和支持。(3)20世紀90年代后期,開始了機電一體化技術向智能化方向邁進的新階段,機電一體化進入深入發展時期。一方面,光學、通信技術等進入機電一體化,微細加工技術也在機電一體化中嶄露頭腳,出現了光機電一體化和微機電一體化等新分支。

      我國是從20世紀80年代初才開始進行這方面的研究和應用。國務院成立了機電一體化領導小組,并將該技術列入“863計劃”中。在制定“九五”規劃和2010年發展綱要時充分考慮了國際上關于機電一體化技術的發展動向和由此可能帶來的影響。許多大專院校、研究機構及一些大中型企業對這一技術的發展及應用做了大量的工作,取得了一定成果。但與日本等先進國家相比,仍有相當差距。

      3機電一體化的發展趨勢

      機電一體化是集機械、電子、光學、控制、計算機、信息等多學科的交叉綜合,它的發展和進步依賴并促進相關技術的發展。機電一體化的主要發展方向大致有以下幾個方面:

      3.1智能化

      智能化是21世紀機電一體化技術的一個重要發展方向。人工智能在機電一體化的研究中日益得到重視,機器人與數控機床的智能化就是重要應用之一。這里所說的“智能化”是對機器行為的描述,是在控制理論的基礎上,吸收人工智能、運籌學、計算機科學、模糊數學、心理學、生理學和混沌動力學等新思想、新方法,使它具有判斷推理、邏輯思維及自主決策等能力,以求得到更高的控制目標。誠然,使機電一體化產品具有與人完全相同的智能,是不可能的,也是不必要的。但是,高性能、高速度的微處理器使機電一體化產品賦有低級智能或者人的部分智能,則是完全可能而且必要的。3.2模塊化

      模塊化是一項重要而艱巨的工程。由于機電一體化產品種類和生產廠家繁多,研制和開發具有標準機械接口、電氣接口、動力接口和環境接口等的機電一體化產品單元是一項十分復雜但又非常重要的事情。如研制集減速、智能調速、電機于一體的動力單元,具有視覺、圖像處理、識別和測距等功能的控制單元,以及各種能完成典型操作的機械裝置等。有了這些標準單元就可迅速開發出新產品,同時也可以擴大生產規模。為了達到以上目的,還需要制定各項標準,以便于各部件、單元的匹配。

      3.3網絡化

      由于網絡的普及,基于網絡的各種遠程控制和監視技術方興未艾,而遠程控制的終端設備本身就是機電一體化產品。現場總線和局域網技術的應用使家用電器網絡化已成大勢,利用家庭網絡(homenet)將各種家用電器連接成以計算機為中心的計算機集成家電系統(computerintegratedappliancesystem,CIAS),能使人們呆在家里就可分享各種高技術帶來的便利與快樂。因此,機電一體化產品無疑將朝著網絡化方向發展。

      3.4微型化

      微型化興起于20世紀80年代末,指的是機電一體化向微型機器和微觀領域發展的趨勢。國外稱其為微電子機械系統(MEMS),泛指幾何尺寸不超過1cm3的機電一體化產品,并向微米、納米級發展。微機電一體化產品體積小,耗能少,運動靈活,在生物醫療、軍事、信息等方面具有無可比擬的優勢。微機電一體化發展的瓶頸在于微機械技術。微機電一體化產品的加工采用精細加工技術,即超精密技術,它包括光刻技術和蝕刻技術兩類。

      3.5環保化

      工業的發達給人們生活帶來巨大變化。一方面,物質豐富,生活舒適;另一方面,資源減少,生態環境受到嚴重污染。于是,人們呼吁保護環境資源,回歸自然。綠色產品概念在這種呼聲下應運而生,綠色化是時代的趨勢。綠色產品在其設計、制造、使用和銷毀的生命過程中,符合特定的環境保護和人類健康的要求,對生態環境無害或危害極少,資源利用率極高。設計綠色的機電一體化產品,具有遠大的發展前景。機電一體化產品的綠色化主要是指,使用時不污染生態環境,報廢后能回收利用。

      3.6系統化

      未來的機電一體化更加注重產品與人的關系,機電一體化的人格化有兩層含義:一層是如何賦予機電一體化產品人的智能、情感、人性等等,顯得越來越重要,特別是對家用機器人,其高層境界就是人機一體化;另一層是模仿生物機理,研制出各種機電一體化產品。事實上,許多機電一體化產品都是受動物的啟發而研制出來的。

      綜上所述,機電一體化的出現不是孤立的,它是許多科學技術發展的結晶,是社會生產力發展到一定階段的必然要求和產物。當然,與機電一體化相關的技術還有很多,并且隨著科學技術的發展,各種技術相互融合的趨勢將越來越明顯,機電一體化技術的發展前景也將越來越光明。

      參考文獻

      機電一體化發展范文第2篇

      關鍵詞:機電一體化特征發展趨勢

      隨著日新月異的技術更新,機電一體化發展對不同學科交叉滲透也有著推動。機械工程當中的微電子技術以及計算機技術發展,為機電一體化發展目標實現奠定了基礎,能夠實現技術結構的優化目標,在機電一體化的技術應用下,就能提高生產力水平。從理論上對機電一體化技術發展研究分析,就能從理論層面提供支持依據。

      一、機電―體化技術發展歷程和主要的內容分析

      1.機電一體化技術發展歷程分析

      機電一體化主要是電子技術和機械設備的有機結合,從而將機械設備的動力以及電子技術的信息處理功能充分發揮,實現自動化的工作目標。機電一體化是建立在綜合應用技術基礎上發展的,在當前已經成為獨立的學科,從技術層面來說,主要體現在對機電一體化的產品有效實現和使用發展。而從產品的基礎層面來說,就是機械系統和微電子系統結合構成的新系統,這就成為了有著新功能的產品。機電一體化的進一步發展過程中,在功能系統的作用發揮上比較突出。機電一體化實際是綜合技術的融合,并非是簡單化的拼湊,而是將各個領域的優勢相結合,實現概念上以及技術上的融合。

      我國的機電一體化發展經歷了幾個重要階段。上世紀80年代,學術界對機電一體化進行了研究,經過了幾十年的努力,在理論上以及技術層面上都實現了長足發展,在數控技術方面的市場占有率也逐年提高,機械生產能力也有了大幅度提高。工業機器人的實際生產應用,對控制系統以及軟件編程技術的應用等,都從很大程度上促進了生產效率的提高。在計算機集成制造系統的優化發展上也取得了矚目成績,已經在多個制造生產領域的發展中得到了廣泛應用,發揮著重要作用。

      2.國外機電一體化技術發展現狀

      國外的機電一體化技術發展可以分為三個階段:第一階段又稱之為初級階段,出現在20世紀60年代以前,這一時期是機電一體化技術的雛形,是人們不自覺地利用電子技術并且傳承下來;第二階段稱之為發展階段,出現在20世紀80年代末期,機電一體化技術的各項產品都有著很大的發展;第三階段是深入發展階段,出現在20世紀90年代后期,世界各國都開始研發和關注機電一體化的技術和新產品。

      日本東京在1989年召開的第一屆國際先進機電一體化學術會議,可以稱為機電一體化技術發展階段的標志,世界各國也從此大力推動和發展機電一體化的技術和產品的研發。在深入發展時期,機電一體化技術進入了向智能化方向的新階段,一方面出現了光學、通信技術、微細加工技術等新的機電一體化技術和產品,另一方面對機電一體化技術的學科體系和研究方法也進行了深入的探討。在目前,機電一體化產品開發和應用方面處于世界領先地位是日本和美國。

      3.國內機電一體化技術發展現狀

      我國的機電一體化技術與日本、歐美等先進國家相比仍有一定差距,如當前國內外在開發煤礦機電大功率厚煤層電牽引采煤機的機電一體化新技術方面。主要表現在以下幾個方面:一是總體技術上,國外Eickhoff公司開發的SL500系列采煤機,截高范圍2.0m~6.0m,可達截割功率2×825kW,而國內引進6LS3,6LS5和7LS5型6臺,SL500型3臺,EL3000型1臺,最大裝機總功率1860kW,最大截高才5.5m,差距主要在可靠性和使用壽命方面;二是工況檢測、故障診斷技術上,目前國外使用微機控制、傳感器多、信息量大、顯示屏大、顯示點多等特點,而國內卻達不到這一水平;三是自動調高技術上,基于位置傳感器和計算機的記憶截割技術在國外比較容易實現,而國內在研采煤機仍未實現記憶截割。

      4.機電一體化技術主要內容分析

      機電一體化技術涉及的內容比較豐富。機電一體化技術方面主要從系統工程角度分析。在對電子以及機械技術的應用下,能將兩者得以有機結合,就能充分發揮綜合技術的應用優勢。因此,機電一體化技術涵蓋技術以及產品兩個層面的內容。機電一體化系統,也就是產品方面,是通過多個特定功能機械以及電子技術要素構成的整體,使人們的實際生產制造的需求得到滿足。機電一體化系統所涵蓋的裝置要素比較多,其中的執行裝置以及傳感器等都是比較重要的裝置要素。

      除此之外,機電一體化內容中的系統設計思想也比較重要。這就涵蓋了控制論以及系統工程方法論等內容。機電一體化的思想也簡稱為一體化思想。這一思想的應用對人機一體化以及機電液一體化等發展目標都能有效實現。機電一體化工程作為電子和機械工程集合,通過機電一體化技術設計制造體系應用,在實際應用中的作用發揮也比較顯著。

      二、機電一體化產品特征類別和核心技術分析

      1.機電一體化產品特征類別分析

      機電一體化的產品特征也比較鮮明。機電一體化產品的結構比較簡單,產品的輕細巧等特征比較突出,并且比較容易實現標準化、模塊化的設計制造。機電一體化的產品記憶以及信息處理功能比較突出,能夠將產品的高效性以及智能化的優勢充分發揮,并能起到自動監視的功能和診斷功能等,在產品的安全可靠性上也能有效提高,可通過負荷以及運行情況加以有效調整控制。

      另外,機電一體化的a品類型也比較多。機械產品當中一部分控制功能及機構用電子裝置替代,其中比較常見的有機電一體化照相機以及打印機等產品。此外,比較典型性的產品有著較為完整性的結構,其中比較常見的就是工業機器人以及自動繪圖機等。簡單地依靠機械以及電子無法制造這些產品,兩者結合,就能夠大大提高可運行效率。還是一種類型是通過微電子裝置替代原設備的信息處理機構,比較常見的產品有全電子式電話交換機以及電機調速裝置等內容。

      2.機電一體化核心技術分析

      機電一體化的核心技術比較多。計算機和信息技術是比較重要的應用技術,能夠發揮信息交換以及存取和運算等作用。計算機以及信息技術當中的專家系統技術以及人工智能技術也是比較常用的。機電一體化核心技術中的系統技術,是通過整體概念對多種相關技術進行組織應用的,其中接口技術就是比較常用的。為保障計算機的通信,要對數據傳遞格式進行規格化以及標準化呈現。目前這一應用技術中的開發成本比較低,在高速串行接口的應用方面比較突出。

      機電一體化核心技術當中的機械本體技術是比較重要的應用技術。這一技術主要應用于對性能的改善以及質量的減輕等層面。當前的機械產品通常是將鋼材作為主要材料。為減輕產品質量,要在結構上加以優化,并加強非金屬材料的應用。這一技術的應用響應速率得到了很大提高,在整體的效率上也得到了有效提高。

      C電一體化核心技術當中的信息處理技術以及傳感技術也是比較常見的應用技術。信息處理技術的應用中,將微型計算機在實際工作中加以科學應用,就能從整體上提高信息處理的效率,在信息的安全可靠性方面也能有效保障,提高了抗干擾能力。而傳感核心技術的應用有著高靈敏度以及抗干擾能力,在當前的技術進一步升級下,對光纖電纜傳感器的應用比較重要。

      另外,機電一體化核心技術當中的軟件技術以及驅動技術也是較為常用的技術。軟件技術應用是和硬件協調應用的。在軟件研制成本降低的前提下提高生產維修效率,以及軟件的標準化應用是發展的重要課題。在驅動技術的應用下,在響應速度上也能有效提高,對控制專用組件以及傳感器和電機三位一體的作用發揮也比較重視。

      三、機電一體化技術應用領域和發展趨勢探究

      1.機電一體化技術應用領域分析

      機電一體化技術的廣泛應用對我國的經濟水平提高起到了積極促進作用。機電一體化技術的應用在當前社會發展中的作用也愈來愈突出。通過多年的發展以及技術優化,機電一體化技術在數控機床的應用使之結構、功能和控制精度等都得到了有效提高,在總線式以及緊湊型的結構應用下,使得數控機床的結構得到了優化。應用CPU以及多主總線體系結構,進行開放性設計等,能提高接口的標準化,實現使用效益最大化呈現。通過智能化以及WOP的實現,機電一體化數控機床系統就能實現二維以及三維的動態加工仿真。信息存儲大容量的模塊化設計使得控制功能也得到了有效提高,可有效實現多過程以及多通道控制。

      例如:當前市場上的CK0632數控機床就是采用機電一體化設計的數控機床,外型大氣美觀,用途廣泛,操作方便。機床主軸采用高度精密滾動軸承之承,回轉精度高。機訂導軌采用耐磨鑄鐵,經過超音頻淬火能夠長期穩定地保證機床加工精度。CK0632數控機床機床也可實現自動控制,完成車削多種零件的內外圓、端面、切槽、任意錐面、球面、及各種公英制圓、圓錐螺紋等工序。此外,CK0632數控機床還有配有完備的S.T.M.功能,可以發出和接收多種信號控制自如的加工過程。目前,CK0632數控機床廣泛應用于電器、儀表儀器工業、汽車、摩托車配件、軸承照相器材、電影機械、五金工具及其他高精度復雜零件的加工制造。

      機電一體化在工業機器人領域當中的應用也比較突出,第二代機器人的設計中,對各種傳感元件進行了科學應用,這樣在作業的信息獲得以及操作對象的信息獲得都比較方便。計算機技術的應用能準確判斷分析對操作信息的處理,并進行反饋控制。在第三代的機器人設計中,就通過多感知功能的應用,有效實現復雜化的邏輯思維以及判斷和決策等,在作業的獨立性層面有著充分體現。

      2.機電一體化技術發展趨勢

      隨著時展以及技術進步,機電一體化技術也會向著智能化方向邁進。這也是當前的機電一體化和傳統機械自動化的重要不同。近些年,我國在處理器技術上的進步以及傳感器系統的集成化目標實現,對機電一體化的智能化發展目標實現提供了有力支持。智能化機電一體化目標實現和實際的應用,對人的操作和工作量的減少能發揮積極作用,可有效減少人的腦力勞動。

      機電一體化技術的網絡化發展將實現。網絡技術在當前的發展比較迅速。進入新的時代,在網絡技術的支持下,機電一體化的網絡化目標將得到實現,在遠程控制技術的應用作用上將更加突出,同時會提高機電一體化的功能性以及安全性。

      機電一體化技術的系統化趨勢比較突出,也就是在系統結構上的模式化以及開放式的總線結構應用,對系統的靈活性組態就有著鮮明呈現。在系統化的發展中,能加強通信功能,可實現遠程以及多系統的通信。

      不僅如此,機電一體化的發展也會向著微型化方向邁進。這主要體現在電子部件的微型化,在產品的體積層面不斷縮小等。這樣就會促進機電一體化的設備運行效率提高,靈活性更加突出。

      機電一體化發展范文第3篇

      【關鍵詞】 機電一體化 形成 發展

      機電一體化技術是面向應用的跨學科技術,是機械、微電子、信息和控制技術等有機融合、相互滲透的結果。今天機電一體化技術發展飛速,機電一體化產品更日新月異。

      解放和發展生產力是人類社會活動的基本任務。隨著時代的進步,人們對于社會生產力的要求也越來越高,傳統的生產設備已經不能滿足需求。至此,人們努力尋找新的生產方式來更好的發展生產力。伴隨著科學技術的發展,人們在不斷地探索研究中,多學科技術之間的碰撞結合,很好的解決了一些實際問題,因此,一些新興的多學科結合技術逐漸興起并得到了很好的發展。以計算機電子技術、機械技術為核心的機電控制領域將給工業及科研等領域帶來更多的實際應用。

      上世紀70年代初日本人提出"機電一體化技術"這一概念,即結合應用機械技術和電子技術與一體。機電一體化是以機械技術為基礎,借助計算機與信息技術。采用人工智能技術來實現信息交換、存取、運算、判斷與決策等。 再通過系統技術將各種技術組織起來,實現系統各部分的有機連接,最終實現機構的正常運轉。

      機電一體化的發展大體分為三個階段:

      20世紀60 年代以前為第一階段,稱為初級階段。

      這一時期,人們自覺不自覺地利用電子技術的初步成果來完善機械產品的性能。第二次世界大戰期間,戰爭刺激了機械產品與電子技術的結合,這些機電結合的軍用技術,戰后轉為民用,對戰后經濟的恢復起了積極的作用。那時的研制和開發,從總體上看還處于自發狀態。由于當時電子技術的發展尚未達到一定水平,機械技術與電子技術的結合還不可能廣泛和深入發展,已經開發的產品也無法大量推廣。

      20世紀70~80 年代為第二階段,稱為蓬勃發展階段。

      這一時期,計算機技術、控制技術、通信技術的發展,為機電一體化的發展奠定了技術基礎。大規模、超大規模集成電路和微型計算機的迅猛發展, 為機電一體化的發展提供了充分的物質基礎。

      20世紀90 年代后期, 開始了機電一體化技術向智能化方向邁進的新階段, 機電一體化進入深入發展時期。

      一方面,光學、通信技術等進入了機電一體化,微細加工技術也在機電一體化中嶄露頭腳, 出現了光機電一體化和微機電一體化等新分支;另一方面,對機電一體化系統的建模設計、分析和集成方法,機電一體化的學科體系和發展趨勢都有了深入研究。同時,由于人工智能技術、神經網絡技術、光纖技術等取得巨大進步, 為機電一體化技術開辟了發展的廣闊天地。這些研究, 將促使機電一體化進一步建立完整的基礎和逐漸形成完整的科學體系。

      機電一體化的發展趨勢是集機械、電子、光學、控制、計算機、信息等多學科的交叉綜合,它的發展和進步依賴并促進相關技術的發展和進步。

      機電一體化的主要發展方向如下:

      1)智能化:智能化是21世紀機電一體化發展的一個重要發展方向。這里所說的智能化是模擬人類智能,使它具有判斷推理、邏輯思維、自主決策等能力,以求達到更高的控制目標;

      2)模塊化:模擬化是一項重要而艱巨的工程。由于機電一體化產品的種類和生產廠家繁多, 研制和開發具有標準機械接口、電氣接口、動力接口、環境接口的機電一體化產品單元是一項十分復雜和非常重要的事。從電氣產品的標準化、系列化帶來的好處可以肯定,無論是對生產標準機電一體化單元的企業還是對生產機電一體化產品的企業,規模化將給機電一體化企業帶來美好的前程;

      3)網絡化:計算機技術等的發展的突出成就是網絡技術。網絡技術的興起和發展給科學技術、政治、軍事、生活等各個方面帶來巨大改革。基于網絡的各種遠程控制和監視技術的蓬勃發展,網絡化已經成了機電一體化發展的一個必然方向;

      4)微型化:微型機電一體化產品體積小、耗能少、運用靈活,在生物醫療、軍事、信息等方面具有顯著優勢。也是機電產品的發展的必然趨勢;

      5)綠色化:工業的發達給人們生活帶來巨大變化。一方面,物質豐富,生活舒適;另一方面,資源減少,生態環境受到嚴重污染。于是, 人們呼吁保護環境資源, 回歸自然;綠色產品 概念在這種呼聲下應運而生,綠色化是時代的趨勢。因此,設計綠色的機電一體化產品, 具有遠大的發展前途。機電一體化產品的綠色化, 主要是指使用時不污染生態環境,報廢后能回收利用;

      6)系統化:系統化的表現特征之一就是系統體系結構進一步采用開放式和模式化的總線結構。系統可以靈活組態,進行任意剪裁和組合,同時尋求實現多子系統協調控制和綜合管理。表現特征之二是通信功能的大大加強,一般除RS232 外,還有RS485、DCS 人格化。

      綜上所述,機電一體化技術是眾多科學技術發展的結晶,隨著科學技術的發展,各種技術相互融合的趨勢將越來越明顯, 機電一體化技術的發展前景也將越來越廣闊。由此可見,"機"與"電"已是不可分割的,"機電一體化"將會迎來更好、更持久的發展。

      參考文獻

      [1]李運華 機電控制[M] 北京航空航天大學出版社。

      機電一體化發展范文第4篇

      光機電一體化系統主要由動力、機構、執行器、計算機和傳感器五個部分組成,相互構成一個功能完善的柔性自動化系統。其中計算機軟硬件和傳感器是光機電一體化技術的重要組成要素。與傳統的機械產品比較,光機電一體化產品具有以下技術特征。

      1.1體積小,重量輕,適應性強,操作更方便

      光機電一體化技術使得操作人員擺脫了以往必須按規定操作程序或節后頻繁緊張地進行單調重復操作的工作方式,可以靈活方便地按需控制和改變生產操作程序,任何一臺光機電一體化裝置的動作,可由預設的程序一步一步控制實現,甚至實現操作全自動化和智能化。

      1.2功能增加,精度大幅提高

      光機電一體化系統包括以激光、電腦等現代技術集成開發的自動化、智能化機構設備、儀器儀表和元器件。電子技術的采用使得包饋控制水平提高,運算速度加快,通過電子自動控制系統可精確按預設動作,其自行診斷、校正、補償功能可減少誤差,達到靠單純機械方式所不能實現的工作精度。同時,由于機械傳動部件減少,機械磨損及配合間隙等引起的誤差也大大減小。

      1.3部分硬件實現軟件化,智能化程度提高

      傳統機械設備一般不具有自維修或自診斷功能。光機電一體化技術使得電子裝置能按照人的意圖進行自動控制、自動檢測、信息采集及處理、調節、修正、補償、自診斷、自動保護直至自動記錄、顯示、打印工作結果。通過改變程序,指令等軟件內容而無需改動硬件部分就可變換產品的功能,使機械控制功能內容的確定和變化趨勢向"軟件化"和"智能化"。

      1.4產品可靠性得到提高,使用壽命增長

      傳統的機械裝置的運動部分,一般都伴隨著磨損及運動部件配合間隙所引起的動作誤差,導致可動摩擦、撞擊、振動等加重,嚴格影響裝置壽命、穩定性和可靠性。而光機電一體化技術的應用,使裝置的可動部件減少,磨損也大為減少,像集成化接近開關甚至無可動部件、無機械磨損。因此,裝置的壽命提高,故障率降低,從而提高了產品的可靠性和穩定性。

      1.5融合了多種學科新技術,衍生出許多功能更強、性能更好的新產品

      光機電一體化產品的研究開發涉及到許多學科和專業知識,包括數學、物理學、化學、聲學、機械工程學、電力電子學、電工學、系統工程學、光學、控制論、信息論和計算機科學等。例如人們很熟悉的靜電復印機、彩色印像機等,就是一種由機、電、光、磁、化學等多種學科和技術復合創新的新型產品。光機電一體化技術將光電子技術、傳感器技術、控制技術與機械技術各自的優勢結合起來,衍生出許多功能更強、性能更好的新一代技術裝備。

      1.6產品系統性增強,各部分系統間協調性要求提高

      光機電一體化是一門學科的邊緣科學技術,多種技術的綜合及多個部分的組合,使得光機電一體化技術及產品更具有系統性、完整性和科學性。其各個組成部分在綜合成一個完整的系統中相互配合有嚴格的要求,這就要求各種技術揚長避短,提高系統協調性。

      2.研究現狀和發展趨勢

      2.1研究現狀

      自從我國實行改革開放以來,科技領域急起直追,我國的光機電一體化技術已取得明顯的成效,數控產品有了很大的提高,尤其是經濟型靈敏數控裝置發展很快,是我國特有的經濟實用產品,不但適用國內市場的需要,部分產品還隨主機配套出口。國內的機械產品采用可編程控制器(PC)和微電子技術控制設備也越來越多,覆蓋面也日益擴大,從紡織機械、軸承加工設備、機床、注塑機到橡膠輪胎成型機、重型機械、輕工業機械都是如此,我國自行研制和生產的光機電設備,在質量上也有重大突破,為今后的推廣應用打下了良好的基礎。

      2.2發展趨勢

      光機電一體化技術已經滲透到各個學科、領域,成為一種新興的學科,并逐漸成為一種產業,而這些產業作為新的經濟增長點越來越受到高度重視。

      從世界科學技術的發展情況來看,光機電一體化技術的未來技術熱點主要包括:

      (1)激光技術

      1)高單色性,利用激光高單色性作精密測量時,可極大地提高測量精度和量程。

      2)高方向性,因具有很遠距離傳輸光能和傳輸控制指令的能力,從而可以進行遠距離激光通信、激光測距、激光雷達、激光導航以及遙控。

      3)高亮度性,利用激光的高亮度特性,中等亮度激光束在焦點附近可產生幾千到幾萬度的高溫,可使照射點物體熔化或汽化,對各種各樣材料和產品進行特種加工。

      4)相干性,由于激光速頻率單一、相位方向相同。適用于激光通信、全息照相、激光印刷以及光學計算機的研制,而在實際運用中也會通過一些激光技術改變激光輻射的特性,應用范圍更廣。

      (2)傳感檢測技術

      1)激光準直,能夠測量平直度、平面度、平行度、垂直度,也可以做三維空間的基準測量。

      2)激光測距,其探測距離遠,測距精度高,抗干擾性強,體積小,重量輕,但受天然影響大。

      3)光纖探測器,在目標很小,間隔受限或危險的環境中,最常選用的是光纖探測器。

      其他還有激光打孔、刻槽=標記、光化學沉積等加工技術。

      (3)激光快速成型技術

      激光快速成型是利用計算機將復雜的三維物體轉化為二維層,將熱塑性塑料粉末或膠粘襯底片材紙張燒結,由點、線構造零件的面(層),然后逐層成型。激光快速成型技術可使新產品及早投放市場,極大地提高了汽車生產企業對市場的適應能力和產品的競爭能力。

      (4)光能驅動技術

      利用光致變形材料可制作光致動器和光機器人。現已研制成功一種光致動器,其工作原理是將光照在形狀記憶合金上,反復地通、斷使材料伸縮,再利用感溫磁性體的溫度特性,將材料末端吸附在襯底上。利用材料本身的伸縮和端部的吸附特性,加上光的通斷便能實現所要求的動作。實驗驗證,該致動器能可在頂面步行。這種狀態目標處于初級階段,如果能發現具有優異光作用特性的動態物質,則可使光能驅動技術廣泛應用。

      3.結語

      技術上的改革和與之相配套的技術支持是創新技術的基礎。開發光機電一體化產品有不同的層次和靈活的自由度。在機械技術中恰當地引入電子技術,產品的面貌和行業的面貌就可以迅速發生巨大變化。產品一旦實現光機電一體化,便具有很高的功能水平和附加價值,將給開發生產者和用戶帶來巨大的社會經濟效益。

      參考文獻

      [1]劉志,朱文堅.光機電一體化技術,現代制造工程,2001(12)

      [2]梁進秋.微光機電系統國內外研究進展.光機電信息,2000(8)

      [3]宋云奪編譯.光機電一體化業的未來.光機電信息,2003(12)

      [4]左鐵釧、施定源、陳鎧.激光加工技術的優勢及在工業生產中的應用.激光雜志,1999(4)

      [5]王家淳.激光焊接技術的發展與展望.激光技術,2001(2)

      機電一體化發展范文第5篇

      關鍵字:機電一體化核心技術應用范圍發展趨勢

      中圖分類號: TU85文獻標識碼:A

      機電一體化技術是將機械技術、信息技術、電工電子技術以及其他技術等進行有機結合,并綜合的運用在實際工作中去的一項跨學科綜合技術,在經濟飛速發展的今天,機電一體化技術被廣泛的應用。

      一 機電一體化的核心技術

      機電一體化是各項技術的綜合,其核心技術主要機械技術、系統技術以及自動控制技術等,下面本文就簡單的介紹機電一體化中的核心技術。

      (一)機械技術

      可以說,機械技術是機電一體化技術的基礎,該技術的重點是怎樣和機電一體化技術相協調,并利用其新技術來更新自身的發展觀念,實現機械技術在結構上和性能上的轉變,既能夠滿足體積和重量減少的要求,也能夠實現提高精度改善性能的目標。

      (二)系統技術

      機電一體化中的系統技術就是以整體的概念組織和應用相關的技術,并從全局的角度出發,將總體分解成相互聯系的各個系統單元。在該技術應用中,接口技術是一個關鍵的因素,是實現系統技術中各個部分相互連接的重要保證,因此說對于接口技術需要重點把握。

      (三)自動控制技術

      自動控制技術就是在自動控制的理論下根據經驗和實際情況進行系統設計,設計后的系統仿真,該技術包括了速度控制系統、高精度定位控制系統以及自適應控制系統等,能夠實現自動的信息記錄和檢索。

      (四)計算機技術

      計算機技術在機電一體化技術中占據著重要的地位,計算機技術和信息技術相融合,能夠實現信息的高精度交換和存取,運算速度快且精確度高,同時計算機技術還包括了人工智能技術以及神經網絡技術等,這些技術的應用對于機電一體化技術的發展都起到了重要的作用,所以說計算機技術是機電一體化核心技術中的關鍵因素。

      (五)傳感檢測技術

      傳感檢測技術是機電一體化技術系統中的感受器官,能夠實現自動控制和自動調節,傳感檢測技術的功能越強大,整個系統的自動化程序就越高,因此說要采取措施提升傳感檢測技術的功能強度,促進機電一體化技術的發展。

      二 機電一體化技術的主要應用范圍

      (一)數控機床

      數控機床及相應的技術經過發展已經在結構和功能上獲得了明顯的提升,機電一體化技術的應用更能夠實現操作和控制上的高精確度。如在開放性設計中,實現硬件結構和功能模塊的層次性和兼容性,并符合接口的標準,這樣能夠提高使用效益;再如機電一體化技術能夠為數控機床操作提供面向車間的編程技術,并能夠實現二維和三維加工的動態仿真。除此之外,應用機電一體化技術還能夠實現軟件的模塊化設計,這樣既能夠豐富數控功能,也能夠實現對數控機床操作的多渠道控制。

      (二)鋼鐵工業中的應用

      機電一體化技術在鋼鐵工業中的應用主要在于交流傳動技術的應用,隨著電力技術的發展,該技術獲得了飛速的發展,數字技術的發展帶動了交流傳動取代直流傳動。現在無論是較大容量的電機或者是較小容量的電機,都能夠使用同步的電機或者是異步電機實現可逆平滑調速。這一進步要得益于機電一體化技術的發展。

      (三)制造業中的應用

      在制造業中,機電一體化技術中的柔性制造系統能夠帶動制造業的快速發展,該系統是計算機化的制造系統,是由計算機、數控機床以及自動化倉庫等組成的,在機電一體化技術的帶動下,能夠實現隨機的且實時的進行制造生產,并且其生產能力能夠滿足制造業的需求,尤其是適用于多品種的小批量生產中更能夠發揮功效。

      三 機電一體化技術的發展趨勢

      上文中從機電一體化的核心技術及其廣泛的應用兩個方面進行了論述,隨著科技的進步,機電一體化技術也朝著更為廣闊的空間發展,下面本文就從以下幾個方面論述幾天一體化技術今后的發展趨勢。

      (一)數字智能化

      計算機網絡技術的發展為機電一體化的數字智能化設計奠定了堅實的基礎,例如虛擬設計、集成制造等都將在今后的發展中成為可能。數字智能化要求機電一體化技術產品需要具備高可靠性、可維護性以及便捷操作性的特點,同時,高性能以及高速的處理使得機電一體化的產品具有一定程度的人工智能也是可能的,由此可見,數字智能化是機電一體技術今后發展不可避免的一大趨勢。

      (二)微型化

      微型化是指機電一體化技術想著微型機器以及微觀領域的方向發展,微型化起源于上世紀八十年代,隨著技術的不斷進步已經獲得了較快的發展,微機電一體化的產品具有體積小的特點,這樣能夠大大的降低生產的能耗,節約生產成本,同時由于體積小運動靈活,能夠廣泛的在軍事及醫療方面應用,具有其他技術不能夠比擬的優勢。由此可見,機電一體化技術向著微型化的方向在不斷發展,有可能實現超精密技術的突破。

      (三)模塊化

      機電一體化技術下的產品種類繁多,生產廠家眾多,要研制出具有標準接口、動力接口等的機電一體化產品十分困難,但是有十分必要,因此說模塊化是機電一體化技術發展中十分艱巨的任務,但是也是不可避免的一種趨勢。例如研制出具有智能調速的機電一體化動力單元,具有圖像處理和測距等功能的控制模塊,這樣能夠更加清晰的進行操控,也能夠在這些模塊的基礎上研發新型的產品,能夠為機電一體化產品的生產廠商提供廣闊的發展前景。

      (四)集成化

      機電一體化技術的集成化發展,這其中既包括了其核心技術的相互融合和滲透,也包含了各種產品的優化和組合,集成化能夠實現機電一體化產品在生產中的同時加工、裝配以及檢測等多道工序,提高加工效率。為此可以將機電一體化系統中的各種功能進行分解,使各環節在實現協調運轉的基礎上再通過各項技術措施和硬件基礎將各個功能層次實現聯合,達到集成化發展的狀態,這樣能夠使其性能和功能實現最大化。今后機電一體化的產品向著多品種和小批量自動高效生產的方向發展,為了保證生產順利,集成化是一個具有潛力的發展趨勢,能夠將機電一體化技術的功能充分的發揮。

      (五)綠色化

      科學技術在帶來便利的同時也會造成一定程度的污染,給生態環境造成破壞,所以可持續發展已經成為當前各行各業發展的大趨勢,所以機電一體化技術的發展也要朝著綠色化的方向發展,實現產品生產的低能耗、低污染,產品使用之后還能夠循環利用,高技術的綠色化發展不僅是今后發展的趨勢,也是技術發展不能夠忽視的一個關鍵因素。

      結束語:機電一體化是一項綜合性很強的技術,它融合了機械技術、信息技術等多個學科的知識,隨著技術的不斷進步各種技術的有點相互融合實現了機電一體化技術的不斷發展。本文就以此為出發點,從機電一體化技術的核心技術、在實際中的應用以及該技術今后的發展方向三個方面進行了論述。技術的進步帶動了機電一體化技術的發展,希望其在今后的發展中能夠有更廣闊的前景。

      參考文獻:

      [1] 阮瑞雪 淺談機電一體化技術及其發展趨勢 科技信息,2011年第17期

      [2] 關善武 淺談機電一體化技術的現狀和發展趨勢 新課程(中),2009年第S1期

      [3] 張克明 淺談機電一體化技術發展狀況與趨勢 中國科技博覽,2012年第19期

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