机电控制工程定义课件.ppt
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1、机电控制基础与实践(定义,组成,要求)(机械、电控、编程、用途)北京航空航天大学 机器人研究所王田苗 丑武胜,机电控制基础基本概念,机电控制系统的概念和发展概况机电控制系统的一般构成 机电控制系统的基本控制方式 对机电控制系统的基本要求,机械与控制,19世纪末詹姆斯瓦特 离心调速器生产工艺的发展对机械系统也提出了愈来愈高的要求,为达到工作目的,使得机械已不再是纯机械结构了,更多的是与电气、电子装置结合在一起,形成了机电控制系统。数控机床(效率,精度,MIT)机器人技术(核材料,空间任意点,智能,工业),数控技术、数控系统和数控装备数控技术(Numerical Control NC)是一种借助数
2、字、字符或其它符号对某一工作过程(如加工、测量、装配等)实现可编程自动控制技术的总称数控系统(Numerical Control System)和计算机数控系统(CNC)它们都是实现数字控制的装置,数实现数字控制的载体。后者是指以计算机为核心的数控系统。,数字化制造装备,基本概念,数控装备(Numerical Control Equipment)它是采用数字控制技术对生产机械和设备的工作过程进行自动控制的一类装备。它是以数控技术为代表的高新技术对传统制造产业和新兴产业的渗透形成的机电一体化产品,其特点是高精度、高效率、高柔性和高超的信息处理和传输能力。数控技术应用最早、最成功的应用行业是制造业
3、,最典型的代表是数控机床,现在数控技术的已广泛应用于国民经济各行业(如轻工、医疗、信息、国防工业等)的生产装备和成套技术装备。,数字化制造装备,基本概念,1921,捷克剧作家卡雷尔(KAREL CAPEK)在“ROSSUMS UNIVERSAL ROBOT”剧本提出的“仆人”意想1947年美国阿尔贡实验室建成遥控主从式机械手1949年美国MIT实验室研制出数控铣床1961年美国UNIMATION公司推出第一台实用的工业机器人,机器人技术与机电控制系统有着直接联系,机器人定义(针对制造业),美国RIA:工业机器人是完成不同作业,根据程序化的运动,实现材料、部件、工具移动,并可编程的多功能操作机。
4、日本JIRA:工业机器人是在三维空间具有类似人体上肢运动的功能和结构,并能完成复杂空间动作的多自由度自动机械。国际标准化组织ISO:工业机器人是具有自动控制操作功能或移动功能,并能够通过编程进行工作的机械。没有准确公认的定义,机器人系统的基本结构(感知、规划、行动、交互),基本结构的三(四)大模块基于多种传感器,感知自身状态信息和外界环境信息根据任务兴趣,结合感知信息和自己能力,规划完成任务(到达目标)途径和路径轨迹通过或选择一种驱动装置,执行规划的任务和指令加入人的要求和智慧,实现人机交互,机器人系统的基本结构,机电控制系统的概念和发展概况,控制的基本概念 所谓控制,其定义是:“为达到某种目
5、的,对某一对象施加所需的操作”。含有“调节、调整”,“管理、监督”,“运用、操作”等意思。,手动控制自动控制 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)使机器、设备或生产过程的某个工作状态或参数自动地按照预定的规律运行。,自动控制系统 为了实现各种复杂的控制任务,首先要将被控对象和控制装置按照一定的方式连接起来,组成一个有机总体。在自动控制系统中,被控对象的输出量,即被控量是需要严格加以控制的物理量,它可以要求保持为某一恒定值,例如温度、压力、液位等,也可要求按照某个给定规律运行,例如飞行航迹、记录曲线等;而控制装置则是对被控对象施加控制作用的机构的
6、总体,它可以采用不同的原理和方式对被控对象进行控制。,机电控制就是应用自动控制工程学的研究结果,把机械作为控制对象,研究怎样通过采用一定的控制方法来适应对象特性变化从而达到期望性能指标。还有其它控制系统,例如将生物、经济、社会作为控制对象。,机电控制系统发展阶段,机电控制系统的发展按所用控制器件来划分,它主要经历了四个阶段:最早的机电控制系统出现在20世纪初,它仅借助于简单的接触器与继电器等控制电器,实现对控制对象的启动、停车以及有级调速等控制,它的控制速度慢,控制精度差;30年代控制系统从断续控制发展到连续控制,连续控制系统可随时检查控制对象的工作状态,并根据输出量与给定量的偏差对控制对象自
7、动进行调整,它的快速性及控制精度都大大超过了最初的断续控制,并简化了控制系统,减少了电路中的触点,提高了可靠性,使生产效率大为提高;4050年代出现了磁放大器控制和大功率可控水银整流器控制;,机电控制系统发展阶段,于50年代末期出现又出现了功率晶体管控制,由于晶体管、晶闸管具有效率高、控制特性好、反应快、寿命长、可靠性高、维护容易、体积小、重量轻等优点,它的出现为机电自动控制系统开辟了新纪元。随着数控技术的发展,计算机的应用特别是微型计算机的出现和应用,又使控制系统发展到一个新阶段采样控制。,机电控制系统发展阶段,70年代初,计算机数字控制(CNC)系统应用于数控机床和加工中心,这不仅加强了自
8、动化程度,而且提高了机床的通用性和加工效率,在生产上得到了广泛应用。工业机器人的诞生,为实现机械加工全盘自动化创造了物质基础。80年代以来,出现了由数控机床、工业机器人、自动搬运车等组成的统一由中心计算机控制的机械加工自动线柔性制造系统(FMS),它是实现自动化车间和自动化工厂的重要组成部分。机械制造自动化高级阶段是走向设计、制造一体化,即利用计算机辅助设计(CAD)与计算机辅助制造(CAM)形成产品设计与制造过程的完整系统,对产品构思和设计直至装配、试验和质量管理这一全过程实现自动化,以实现制造过程的高效率、高柔性、高质量,实现计算机集成制造系统(CIMS)。,机电控制系统的定义,“机电一体
9、化”(Mechatronics)是各相关技术有机结合,包括材料、机械、电子、控制、计算机等交叉学科。其中的“Mechatronics”是 Mechanics(机械学)与Electronics(电子学)组合而成的日本造英语,日经产业新闻:“电子技术的电子学与机械技术的机械学相结合的技术进步的总称。”富士通法纳克公司:“将机械学和电子学有机结合而提供的更为优越的技术。”日本机械振兴协会经济研究所:“机电一体化乃是在机械的主功能、动力功能、信息功能和控制功能上引进微电子技术,并将机械装置与电子装置用相关软件有机结合而构成系统的总称。”机电一体化具有“技术”和“产品”两方面的内容,首先是机电一体化技术
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