智能温湿度控制系统.docx
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1、1国内外数控系统概况随着机技术的高速发展,传统的制造业开始了根本性变革,各发达国家投入巨资, 对制造技术进行开发,提出了全新的制造模式。在现代制造系统中,数控技术是 关键技术,它集微、计算机、信息处理、自动检测、自动控制等高新技术于一体, 具有高精度、高效率、柔性自动化等特点,对制造业实现柔性自动化、集成化、 智能化起着举足轻重的作用。,数控技术正在发生根本性变革,由专用型封闭式 开环控制模式向通用型开放式实时动态全闭环控制模式发展。在集成化基础上, 数控系统实现了超薄型、超小型化;在智能化基础上,综合了计算机、多媒体、 模糊控制、神经等多学术,数控系统实现了高速、高精、高效控制,加工过程中
2、可以自动修正、调节与补偿各项参数,实现了在线诊断和智能化故障处理;在网 络化基础上,CAD/CAM与数控系统集成为一体,机床联网,实现了中央集中控 制的群控加工。长期以来,我国的数控系统为传统的封闭式体系结构,CNC只能作为非智能的 机床运动控制器。加工过程变量根据经验以固定参数形式事先设定,加工程序在 实际加工前用手工方式或通过CAD/CAM及自动编程系统进行编制。CAD/CAM 和CNC之间没有反馈控制环节,整个制造过程中CNC只是一个封闭式的开环 执行机构。在复杂环境以及多变条件下,加工过程中的刀具组合、工件材料、主 轴转速、进给速率、刀具轨迹、切削深度、步长、加工余量等加工参数,无法在
3、 现场环境下根据外部干扰和随机因素实时动态调整,更无法通过反馈控制环节随 机修正CAD/CAM中的设定量,因而CNC的工作效率和产品加工质量。由此可 见,传统CNC系统的这种固定程序控制模式和封闭式体系结构,限制了 CNC 向多变量智能化控制发展,已不适应日益复杂的制造过程,因此,对数控技术实 行变革势在必行。2数控技术发展趋势2.1 性能发展方向高速高精高效化 速度、精度和效率是机械制造技术的关键性能指标。由于采 用了高速CPU芯片、RlSC芯片、多CPU控制系统以及带高分辨率绝对式检测 元件的交流数字伺服系统,同时采取了改善机床动态、静态特性等有效措施,机 床的高速高精高效化已大大提高。(
4、2)柔性化 包含两方面:数控系统本身的柔性,数控系统采用模块化设计,功能 覆盖面大,可裁剪性强,便于满足不同用户的需求;群控系统的柔性,同一群控 系统能依据不同生产流程的要求,使物料流和信息流自动进行动态调整,从而最 大限度地发挥群控系统的效能。工艺复合性和多轴化以减少工序、辅助时间为主要目的的复合加工,正朝着 多轴、多系列控制功能方向发展。数控机床的工艺复合化是指工件在一台机床上 一次装夹后,通过自动换刀、旋转主轴头或转台等各种措施,完成多工序、多表 面的复合加工。数控技术轴,西门子880系统控制轴数可达24轴。实时智能化早期的实时系统通常针对相对简单的理想环境,其作用是如何调 度任务,以确
5、保任务在规定期限内完成。而人工智能则试图用计算模型实现人类 的各种智能行为。技术发展到今天,实时系统和人工智能相互结合,人工智能正 向着具有实时响应的、更现实的领域发展,而实时系统也朝着具有智能行为的、 更加复杂的发展,由此产生了实时智能控制这一新的领域。在数控技术领域,实 时智能控制的研究和应用正沿着几个主要分支发展:自适应控制、模糊控制、神 经网络控制、专家控制、控制、前馈控制等。例如在数控系统中配备编程专家系 统、故障诊断专家系统、参数自动设定和刀具自动管理及补偿等自适应调节系统, 在高速加工时的综合运动控制中引入提前预测和预算功能、动态前馈功能,在压 力、温度、位置、速度控制等方面采用
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