智能控制工程在机械电子工程中的应用
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摘 要:注重基于智能控制工程在机械电子工程中的应用探讨,有利于保持机械电子工程实践过程中良好的智能化控制效果,促进机械电子设备使用功能的优化,同时为机械电子工程的更好发展打下基础。因此,需要从多个方面入手,给予智能控制工程在机械电子工程中的应用更多的关注,关键将相应的应用研究工作落实到位,全面提升机械电子工程的智能化控制水平,这样才能够使机械电子工程处于稳定、高效的发展状态,并提升智能控制工程的潜在应用价值。
关键词:智能控制工程;机械电子工程;应用要点
中图分类号:TP273 文献标识码:A
引言
随着计算机控制技术的发展,机械电子工程发展也呈现出智能化的方向,在电子机械工程中,控制工程愈加重要,现在已经成为了人们非常关注的课题,把控制工程技术和计算机机械电子工程技术结合在一起,能够很好的推动机械工程行业更好的发展。
1控制工程概述
1.1控制工程的含义
控制工程指的是在信息技术和计算机技术相结合的条件下,以控制理论为基本指导思想,实现对机械操控的自动化管理过程,此即为控制工程的基本涵义。近年来,随着控制理论和技术的不断完善和发展,控制技术得到了进一步普及和应用,在许多大型机械的制造过程中发挥着不可替代的作用,充分实现了自动化操作流程和管理模式。机械电子工程是机械工程和电子工程的总称,相对于传统的机械工程而言,机械电子工程以其融合性和綜合性等特征,对产品的生产效能和工作性能都有一个巨大的提升。受各种技术的影响,机械电子工程技术的好坏将决定整个控制系统的稳定和安全。
1.2控制工程的基本作用
首先,控制工程与传统的机械工程不同,机械电子工程的设计对象是实践性合同;面对自身的核心技术和多种应用方式,控制工程通过策略化来实现目标任务,具备极强的操作性和应用性。其次,控制工程具备优良的使用性能和便捷的操作方式、简单的空间结构,可以解决复杂的问题,通过全面的综合机械技术进行理论的论证和实践运用以达到理想的效果。最后,现代控制理论主要依据空间线性方程,探究和解决多输入与非线性等常规问题,特别是在机械工程活动中尤为重要,这也为控制工程的广泛应用奠定了良好的理论技术支持,是实现科学化生产的理论技术支撑。
2智能控制工程在机械电子工程中的应用要点
2.1集成自动控制的应用
作为智能控制工程相关的一种控制技术,集成自动控制在机械电子工程应用中取得了良好的作用效果,为机械电子工程生产计划的有效实施提出了技术支持。具体表现为以下方面。
(1)基于集成自动控制的机械电子工程,可实现对多台机械电子设备的统一管理,使得设备间能够进行协同工作,提高实践中的生产效率与生产质量。(2)机械电子工程中通过对集成自动控制的引入与使用,可实现设备运行过程中的集成控制,提升机械电子设备运行水平的同时保持机械电子工程应用中良好的生产状况。(3)机械电子工程中通过对集成自动控制的科学使用,构建出功能强大的柔性自动控制的集控系统,可满足数控机床与机械电子设备高效运行要求,确保相关产品的生产计划实施更加科学性。
2.2神经网络控制技术的应用
这种控制技术应用中借鉴了人类大脑通过控制神经元而进行全身控制的控制机制,进而形成的一种控制技术。在机械电子工程发展中,若能重视神经网络控制技术使用,则有利于提升机械电子设备控制水平,保持其良好的控制成本经济性。具体表现为以下方面。(1)基于神经网络控制技术的机械电子工程,可通过对相关生产设备的科学控制,提高机械电子设备的运行稳定性,实现对设备运行中所产生信息的统一处理。(2)在神经网络控制技术的支持下,机械电子设备操作人员只需对系统参数进行统一调整,在神经网络控制系统的配合作用下,实现对设备运行全过程的实时控制,可增加机械电子工程的生产效益,优化设备运行中的控制方式,为机械电子设备的安全运行提供科学保障。
2.3模糊控制工程
在传统机械工程运行中,由于整个工程内部结构十分复杂、生产步骤繁多,导致整个过程操作十分繁琐,从而给工作人员提高了工作量,严格阻碍了生产效率提升。工作人员希望在传统控制形式下构建控制模型,从而对机械电子工程进行自动控制,但实际效果并不理想。而智能控制工程的发展,人们通过应用模糊控制理论实现电子工程自动化的研究,在实践当中取得了不错的效益。模糊控制技术与传统控制理论有着很大的差异性,需要保证机械控制的绝对精准,将生产误差控制在合理范围内,这样即可让相关控制工作在标准范围下展开,降低了自动控制难度。在实际应用当中,需要工作人员明确误差的合理控制范围,这样模糊控制技术才能够更加精准的控制机械电子工程运作。
2.4鲁棒性
鲁棒性是机械电子工程智能控制的重要特性与参数。简单来说,鲁棒性实则就是指设备在受到外界干扰的情况下,控制系统依然可以保持原有的运行性能,进而对设备进行有效控制,该种特性对提高机械电子工程运行稳定、安全有着重要意义。因此,在推动机械电子工程发展过程中,必须要重视鲁棒性的积极作用。对于柔性臂轨迹制造来说,通常可以采用滑膜结构展开控制,并在此基础上研究出慢变控制器,结合Hx控制理论,开发出鲁棒控制器,这样即可优化整个系统控制器结构。也正是如此,工作人员展开操作轨迹模拟研究环节展开补偿控制计算当中,需要采用补偿控制算法,保证滑膜结构和Hx控制理论实现组合性控制,并保障控制系统在目标轨迹运行中的控制精度。
2.5机械磨削的精度
对于控制工程而言,其最显著的便是精密度比较高,这也是和传统人为控制相比其最明显的优势。所以,在应用机械电子工程技术的时候,控制工程的作用是非常重要的。控制工程本身的精度便比较高,所以,其优势也比较明显,其能够切实提高机械磨削的实际精度。首先,在进行工业生产的时候,将机械电子技术运用进去,可以生产出精密度比较高的仪器和零件,在生产的时候,机械磨削程度也会给产品产量造成较大的影响,所以,在电子机械工程中,控制工程的作用是比较重要的。其次,通过智能技术和动态控制技术的使用,能够对磨削的精度进行比较严格的控制,从而保证电子机械工程的实际质量,将控制工程所具备的作用真正的发挥出来。最后,控制工程技术在对机械磨削精度进行控制的时候,主要是进行误差的分析,通过误差来了解相关的数据和类型,对调控的方法进行比较有效的控制,确保设定的规则真正的合理,切实提高机械制造过程的质量和有效性。
2.6预测控制技术应用
为了满足机械电子工程相关设备运行情况的准确预测要求,则应注重预测控制技术的应用,进而为智能控制工程的潜在应用价值提升提供保障。具体表现为:预测控制技术支持下的机械电子设备运行情况预测,可增强其预测准确性,并实现对设备运行过程的精确控制,满足机械电子工程生产实践活动开展的多样化需求;基于预测控制技术的机械电子工程,能够在设备运行中得到应用价值良好的预测结果,更好地确定设备的运行误差。
结束语
综上所述,随着科学技术不断发展,智能技术会逐渐取代自动化技术,成为机械电子工程中的主流技术之一。因此,需要进一步加强智能控制技术、机械电子工程技术的研究,提高智能技术的适应性,保障智能控制技术的应用效能。
参考文献:
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作者简介:
李微,男,汉族,出生于1983年10月1日,河北省廊坊人,专科学历,从事计算机方面的工作。
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