复杂机电控制第一章资料课件.ppt
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1、复杂机电系统的人工智能控制技术,机械工程学院智能控制研究室赵升吨 教授/博导2014.9,综上所述,本课程设置的必要性主要体现在以下几个方面:(1)传授系统的自动控制知识的需要古典、现代、智能(2)现代复杂机电系统及其控制技术研发(3)人工智能在机电系统中应用,第一章 绪论,现代机械装备驱动与传动的发展趋势自动控制的基本原理自动控制理论发展的三个阶段机电系统工程的发展方向讲授内容及教学计划本课程预期达到的效果教学效果教材情况,一、现代机械装备驱动与传动的发展趋势材料加工的基本要素和流程 三个基本要素:材料、能量和信息,信息流程包括形状信息和性能信息性能信息流程涉及材料的初始性能和通过各种加工过
2、程所产生的材料性能的变化。在材料加工过程中,由于把形状变化信息加于材料,最终形状信息就等于材料的初始形状信息与加工所施加的形状变化信息之和。工件最终的性能则是初始和加工过程两方面性能变化综合作用的结果。,形状变化信息是由刀具和工模具(具有一定形状信息量),和加工材料和刀具、工模具之间相对运动共同产生的。也就是说形状变化过程为借助能量流程把相应于信息流程中的形状变化信息施加于材料流程的过程。,一般来说,刀具或工模具所包含的形状信息量越少,则它们与加工材料的相对运动对于材料的形状变化所起的作用越大,反之亦然。闭式模锻:传递介质(模锻)已包含了所要求的全部形状信息,因而传递介质与加工材料的相对运动就
3、变得很简单。车削加工:车刀所包含的形状信息量很少,为了形成所需形状零件,甚至要求三种相对运动。,一部机器的基本组成,(1)原动机:提供能源的装置。例如:电动机,内燃机等(2)传动部件:是一个中间环节,它把原动机的输出的能量和运动经过转换后提供给工作机构。例如:机械、电力、液体、气压等传动方式,一、现代机械装备驱动与传动的发展趋势,(3)工作机构:执行机器规定功能的装置。例如:直线运动缸、摆动缸、旋转轮、曲柄连杆滑块机构等。(4)控制部分:依据对工作机构的动作要求,对传动系统进行检测、显示、调节的装置。例如:开关、阀门、继电器、计算机、按钮等元器件的逻辑组成。,布鲁德尔精密高速冲床,1.精密度:
4、A.设备动静态精度:平行度 0.030mm 垂直度 0.005mm 综合间隙 0.200mm 下死点动态控制精度 0.005mmB.冲压料带厚度:可以到 0.015mmC.冲头尺寸:可以小到 0.100mmD.送料步距:0.200mmE.送料精度:0.010mm2.高速:500 SPM3.单台设备产能概念:A.易开盖成品,大于2400只/分钟,基本盖大于 4000只/分钟B.连接器,8000只/分钟C.制冷电机铁心,双列模具12000套/天,Bruderer Machinery(Suzhou)Co.,Ltd,BRUDERER 横轴连杆驱动式高速冲床的传动系统,机械传动与驱动装置主要承担着能量传
5、输与分配,运动/力的变换与控制功能,是实现能量传输和运动/力控制目标的主要手段。是推动机电装备向高效、节能、高可靠、高精度、高速、智能化方向发展过程中不可或缺的关键单元部件和系统。,机械传动与驱动对机械学科的影响,机构学与机械动力学,机械传动与驱动,复杂机电系统集成科学,机械的表面/界面科学,高精度、数字化制造,高性能洁净成形制造,机械的制造与运行参数及其精度测量,机械结构与系统的安全服役理论,生机电系统与仿生机械,高能束与特种能场制造,微纳机械学与微纳制造,机电装备,驱动与传动是机械学科的基础领域之一;是科学原理到工程实现的桥梁,也是装备的基础;直接关系到运载、机器人、机床等机电系统的性能、
6、可靠性与安全性;对机械学科的发展起着支撑作用。,“机械系统创新”的四个支撑领域之一,对国民经济和社会影响深远,传动与驱动基础件已经严重制约国内大量关键产业的发展:徐工集团,400亿产值,利润小于2%,ARJ21,大于200架才能盈利,数控机床,汽车大量采用国外基础件;航空元件可靠性,航空泵寿命,国内最高3000小时,A380:40000小时;国内飞行器或船舶舵机故障频发,可靠性问题亟待解决;气动能耗,2000亿度电/年,用电量占全国6%,效率只有520%,与空压机和气动元件密切相关;高精度对地观测成像、扫描显微镜控制SPM、天文观测,高精度转台、目标模拟器等对精密传动与驱动提出更高要求.国外挑
7、战者号,密封件失效日本H2,舵机故障,在传统机械装备中,电机到工作部件要经过一整套复杂的转换机构,包括齿轮、蜗轮副、皮带、丝杠副、联轴器、离合器等中间机械传动环节。这些机械传动环节会带来一系列的问题,如造成较大的转动惯量、弹性变形、反向间隙、运动滞后、摩擦、振动、噪声及磨损。这些问题使得机械装备的加工精度、运行可靠性降低;增加维护、维修的时间和成本;造成机械装备的使用效率下降,使用费用增加。所以一直以来,对机械传动环节的传动性能在进行不断的改进,并且获得了很大的效果,但并没有从根本上解决问题。,一、现代机械装备驱动与传动的发展趋势,原动机的运动和动力特性越好,则传动部件越简单!现代机器的原动机
8、综合性能越来越好!传动部件趋向于系列化与标准化!伺服直接驱动与近零传动是发展趋势!,电磁直驱及近零传动系统的内涵、研究范围,特别是随着电机及其驱动技术的发展,人们自然想到了“直接驱动”的方式,直接驱动方式就是电机不经过任何传动链直接驱动负载。其本质就是取消从电机到工作部件之间一切中间机械传动环节,由电机直接驱动工作部件动作,实现所谓“零传动”。,“直接”意味着:采用低速大转矩电机,省去皮带、齿轮减速箱、偶合器;采用直线电机或直接驱动旋转电机,省去将旋转运动变成直线运动所需的机械部件或直接把旋转电机和负责耦合。采用分体式电机、中空轴电机、外转子的电机,直线电机,电机与传动合为一体。它的特点是:系
9、统响应速度快、灵敏度高、随动性好;速度和位置精度高;结构紧凑、可靠性高、维护简便;转矩(推力)电流特性的线性度好;运动安静、噪声低。,电机械转换器作为机械装备的核心部件,是连接电气信号与机械动作之间的桥梁,是机电装备的动力源头。要提高现代机电设备的性能指标,很大程度上就是要提高电-机械转换器的驱动能力。因此,高性能的电-机械转换器的研究开发一直是一个重要的研究焦点。,对电-机械转换器的要求:高频响带负载能力强输出线性好耐高压耐高温可靠性高低速拖动能力强,直接驱动技术的核心是执行机构直接驱动电机。从运动方式上分为直接驱动直线电机(DDL:Direct Drive Linear)和直接驱动旋转电机
10、(DDR:Direct Drive Rotary)两种。直接驱动直线电机DDL主要可以分为直线直流电动机、直线感应电动机、直线同步电动机、直线步进电动机、直线压电电动机、直线磁阻电动机。目前生产和使用比较广泛的是直线感应电动机和直线同步电动机。直线同步电动机虽然比感应式直线电机工艺复杂、成本较高,但是效率较高、次级不用冷却、控制方便,更容易达到要求的性能。,直接驱动旋转电机DDR主要分为五类:直流力矩电动机、永磁同步电动机、变磁阻电动机、变频电动机、开关磁阻电机(SMR)、横向磁场电机(TFM)。其中直流力矩电动机、永磁同步电动机、变磁阻电动机在原理上都与普通控制电机类似,分别对应直流伺服电机
11、、永磁同步电机、步进电机。区别在于为了得到高转矩和低转速,通常设计为长径比较小的圆盘状结构,但同时由于低转速,会带来转矩波动、速度波动、发热量大等问题。,电磁直驱的内涵、研究范围,研究范围包括新型用于直驱电机理论、直驱电机结构设计理论及其在线测量控制理论、电磁直驱与传动的方式等,其目的是综合电磁学、机械学、力学、材料学以及测量控制技术,研究和揭示电磁直驱的物理学本质,建立相应的直驱电机设计与控制理论,为高端机电装备开发提供科学依据。,伺服直驱及近“零”传动的特点,(1)定位精度高直接驱动实现了电机与负载间的刚性耦合,因此消除了原来中间传动机构产生的传动误差。例如齿轮误差,丝杠螺母误差等,提高了
12、传动精度,也从根本上消除了非线性摩擦力和弹性形变的影响,不存在爬行现象,提高了定位精度和可重复性能。更容易做到精确控制。,伺服直驱及近“零”传动的特点,(2)高速或低速大转矩和高加(减)速度如数控机床要求具有超高速运转的大功率精密主轴,而且要有一个反应速度快、高速轻便的进给驱动系统。因为数控机床直线进给行程较短,只有具有很高的加速度,才能瞬时达到设定的高速状态,也必须有很高的减速度才能在高速状态下瞬时准确停止,以保证加工要求的定位精度。其他如一般冲压设备,需要的速度不高,但是必须有很大的转矩,这样就需要驱动系统有低速大转矩性能。电动自行车,舰船也属于此应用领域,此种驱动方式同样需要高加(减)速
13、度。,伺服直驱及近“零”传动的特点,(3)动态响应速度快直接驱动的响应能力可高于机械变速驱动100倍以上,因为一般系统的电磁时间常数远小于机械时间常数。这意味着直接驱动可具有更大的加(减)速度和更短的定位时间,以及更高的控制精度。因为采用传统驱动方式,由于受制造精度的限制,中间传动环节不可避免地会存在间隙死区,非线性摩擦力等,特别是细长的滚珠丝杠会产生弹性形变,这些都使系统的阶次变高,增加了非线性因素,限制了系统的带宽,会降了系统的动态性能,严重时可能产生机械谐振。,伺服直驱及近“零”传动的特点,(4)机械刚度和可靠性高 取消了中间传动环节,不存在滞后问题,传动刚度可大大提高,保证了系统的传动
14、精度和定位精度;减小了机械磨损,提高了系统可靠性。(5)噪声低、保养费用低 运动部件减少,降低了噪声;磨损部件只剩下旋转或直线轴承,保养费用大大降低,如果考虑到电气部分增加保养的费用,也低于原来传动系统。,电磁直驱及传动系统在国民经济、社会发展和学科发展中的重要意义,我国是制造大国,但远不是强国。因此我国将高档数控机床及基础制造装备做为“十六”个重大专项之一投巨资予以发展。而高档数控机床及基础制造装备2009年度第一批课题申报指南中启动的十三个中就专门安排了“项目九 电机及驱动装置:的三个课题。课题19 全数字驱动装置及交流伺服电机、主轴电机,课题20 大扭矩力矩电机及驱动装置,课题21 大推
15、力直线电机及驱动装置”同时启动的项目一七的专用设备几乎均与电磁直驱及传动密切相关。,高效高可靠功率传递与驱动方面,为了简化传递过程,降低能耗,进而向“零传动”目标努力,为此国内外开展了大量的研究工作,最主要的就是直接驱动理论与技术,主要有(直驱、集成)电机传动与直接驱动,电机调速/力矩,电主轴,精密直线/旋转电机驱动;电液直接驱动,泵控作动器,电静液作动器,二次调节控制,能量回收系统;发动机集成液压泵,发动机活塞直接控制泵活塞;电机集成液压泵,集成结构,油冷却。,电机/泵一体化,板料冲压超柔性加工各种工艺滑块速度曲线,交流伺服压力机典型特点,交流伺服压力机典型特点,1990年位于德国的Park
16、er Hannifin公司申请了采用伺服电机驱动定量液压泵控制对称缸的专利,用于飞机操控系统,原理如左图所示。,泵控缸技术研究,日本网野公司液压式伺服压力机不使用油泵和溢流阀,用伺服电机驱动油缸电力消耗少(1/3)、发热少、噪声震动少到(75dB(A))、工作油少(1/10),快速伺服液压机的国内外研究现状,二、自动控制的基本原理,1.自动控制的内涵 所谓自动控制,是指在没有人直接参与的情况下,利用外加的设备或装置(称控制装置或控制器),使在一定的外界条件(输入与干扰)作用下机器、设备或生产过程的某个工作状态或参数(即被控量)自动地按照预定的规律运行。即自动控制是研究系统及其输入、输出三者之间
17、的动态关系。控制三要素:控对象、控制目标、控制装置,机械工程控制论的研究任务 从系统、输入、输出三者之间的关系出发,根据已知条件与求解问题的不同,机械工程控制论的任务主要有以下三种:已知系统和输入,求系统的输出,即系统分析问题;已知系统和系统的理想输出,设计输入,即最优控制问题;已知系统的输入和输出,求系统的结构与参数,即系统辨识问题。当输入已知时,确定系统,且所确定的系统应使得输出尽可能符合给定的最佳要求,即最优设计问题;当输出已知时,确定系统,以识别输入或输入中的有关信息,即滤波和预测问题。,自动控制和人工控制的基本原理是相同的,它们都是建立在“测量偏差,修正偏差”的基础上,并且为了测量偏
18、差,必须把系统的实际输出反馈到输入端。自动控制和人工控制的区别在于自动控制用控制器代替人完成控制。总之,所谓自动控制就是在没有人直接参与的情况下,利用控制装置使被控对象中某一物理量或数个物理量准确地按照预定的要求规律变化。,恒温系统,实现恒温控制有两种方法-人工控制和自动控制(1).人工控制通过改变调压器的电压来达到控制温度的目的。箱内温度是由温度计测量的。,图 人工控制的恒温箱,(1).人工控制,a.观测由测量元件(温度计)测出的恒温箱(被控制元件)的温度;-测量 b.与要求的温度值(给定值)进行比较,得出偏差的大小和方向;-比较c.根据偏差大小和方向再进行控制:当温度高于所要求的给定温度值
19、时,就调节调压器动触头使电压减小,温度降低;若温度低于给定的值,则调节调压器动触头,使电压增加,温度升高;-调节d.如温度还达不到要求时,要反复进行上面的步骤操作。-循环 因此,人工控制的过程就是测量、求偏差、再控制以纠正偏差的过程。也就是“检测偏差用以纠正偏差”的过程。,(2).自动控制,对于这样简单的控制形式,如果能找到一个控制器来代替人的职能,这样人工控制系统就变成自动控制系统了。,图 恒温箱的自动控制系统,-发动机的瓦特式速度调节器根据希望的发动机速度与实际的发动机速度之差对进入到发动机内的燃料数量进行调整。,当发动机工作于期望的转速时,高压油将不进入动力油缸的任何一侧,进入发动机的燃
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- 复杂 机电 控制 第一章 资料 课件
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