机电系统设计方案与分析作业
机电一体化系统设计指南

机电一体化系统设计指南第一章总论 (2)1.1 机电一体化系统概述 (2)1.2 设计原则与目标 (2)第二章系统需求分析 (3)2.1 功能需求分析 (3)2.2 功能需求分析 (4)2.3 可靠性需求分析 (4)2.4 安全与环保需求分析 (4)第三章系统方案设计 (4)3.1 总体方案设计 (4)3.2 功能模块划分 (5)3.3 系统架构设计 (6)第四章机械系统设计 (6)4.1 机械结构设计 (6)4.2 传动系统设计 (7)4.3 支撑与固定设计 (7)第五章电气系统设计 (7)5.1 电气原理设计 (7)5.2 电气布线设计 (8)5.3 控制系统设计 (8)第六章控制算法与软件设计 (9)6.1 控制算法选择 (9)6.2 软件架构设计 (9)6.3 程序设计与调试 (10)第七章传感器与执行器选型 (11)7.1 传感器选型 (11)7.2 执行器选型 (11)7.3 传感器与执行器接口设计 (12)第八章信号处理与通信 (12)8.1 信号处理技术 (12)8.2 通信协议设计 (13)8.3 网络架构设计 (13)第九章系统集成与调试 (14)9.1 系统集成 (14)9.1.1 确定系统集成目标 (14)9.1.2 系统组件选型 (14)9.1.3 系统架构设计 (14)9.1.4 系统集成实施 (14)9.1.5 系统集成测试 (14)9.2 调试与测试 (15)9.2.1 调试策略 (15)9.2.2 功能调试 (15)9.2.3 功能调试 (15)9.2.4 稳定性调试 (15)9.2.5 测试方法 (15)9.3 故障分析与处理 (15)9.3.1 故障现象描述 (15)9.3.2 故障原因分析 (15)9.3.3 故障定位 (15)9.3.4 故障处理 (15)9.3.5 故障预防 (16)第十章产业化与维护 (16)10.1 产业化流程 (16)10.2 维护与保养 (16)10.3 用户手册编写 (17)10.4 技术支持与服务 (17)第一章总论1.1 机电一体化系统概述机电一体化系统是一种将机械、电子、控制、计算机等技术相互融合,实现设备或系统的高效、智能、自动化运行的技术体系。
浅谈机电设备传动系统分析与安装课程任务驱动型教学方案设计

养 的教 育教 学 目标 。
一
缩小与用人 单位 需求 的距离 ;并在完成工作任 务的过
、
本课程教学方案的设计依 据
程 中 掌 握知 识和 技 能 ,达 到 对 学 生 分 析 问题 和 解 决 问 题 的综 合 能 力 培 养 ,使 学 生 得 到 岗 位 实 际 工 作 的 训 练 ,初 步 形成 企 业 ( 岗位 ) 工作 经 历 。
2 0 第 7 总 1 期 0年 1 1 期(第 0 ) 5
中国 讥代 装 各
浅谈机 电设备传动系统分析与安装课程 任务驱动型教学方案设计
杨 合 意
北京信息职 业技术学院 北京 1 0 1 0 06
摘 要:机电设备传动 系统 分析 与安装课程作 为高职 院校机 电一体化专业的一 门核心课程, 要适应高职教育强化能力培养 的
结构 设计 。确 立 具 体 明 晰 的 能 力 目标 ,开 发 出 以 “ 学 结 合 ” 的学 习任 务 ,研 制 出 “ 工 学做 合 一 ”的 学 习 活 动 ,制 定 清 晰 、 可 操 作 的考 核 标 准 ; 要 通 过 符 合 任 务 驱 动 性 质 教 学 的 设计 思 路 ,解 析 、确 立 本 门课 程 教 学 的 总 体 方 案 、 具 体 方 案 及 运 作 各 阶 段 项 目课 题 的 实 施和 过程 要求 , 以对 学 生进 行 知 识 的学 习和 实 际技 能 的训 练 ,达 到 强 化 综 合 能 力培 养 的 教育 教 学 目标 。 关 键 词 : 课 程 ; 教 学 ; 方案 ; 设 计
机 电设备 传 动 系 统 分 析 与 安 装 课 程 作 为 高 职 院 校
机电综合设计

机械电子工程课程设计指导书浙江大宁波理工学院目录第一章概述 (2)一、机电专业课程设计目的 (2)二、机电专业课程设计的任务和要求 (2)三、机电专业课程设计的时间及进度安排 (2)第二章课程设计流程分析 (4)一、课程设计的应知与应会 (4)二、课程设计中的创新与综合 (4)三、课程设计的基本流程 (4)第三章总体方案设计 (6)一、驱动控制方式选择 (6)二、传动形式确定 (6)第四章步进电机的参数计算与选型 (7)第一节 步进电动机的分类 (7)第二节 步进电机的参数计算 (8)第三节 常用步进电机特性参数 (13)第五章机械系统设计计算 (21)第一节 齿轮传动副的选用 (21)第二节 滚珠丝杠设计计算 (23)第三节 滚动导轨设计计算 (30)第四节 联轴器的选用 (32)第五节 机械系统装配图基本要求 (33)第六章二坐标工作台数控装置设计与分析 (36)第一节 数控工作台电气原理图设计要求 (36)第二节 步进电机控制电路 (36)第三节 输入/输出通道设计 (39)第四节 人机交互通道配置与接口 (41)第五节 光电隔离电路设计与应用 (44)第六节 电源设计与选择 (48)第七节 典型数控工作台电气原理图分析 (52)第七章设计说明书撰写 (61)一、基本要求 (61)二、主要内容 (61)第八章课程设计资料提交与答辩 (62)一、设计资料提交 (62)二、答辩准备 (62)三、成绩评定 (62)附录 (63)第一章概述一、机电专业课程设计目的本课程设计是学生在完成专业课程学习后,所进行的机电一体化设备设计的综合性训练。
通过该环节达到下列目的:1、巩固和加深专业课所学的理论知识;2、培养理论联系实际,解决工程技术问题的动手能力;3、进行机电一体化设备设计的基本功训练,包括以下10个方面的基本功:1)查阅文献资料; 2)分析与选择设计方案;3)机械结构设计; 4)电气控制原理设计;5)机电综合分析; 6)绘制工程图;7)运动计算; 8)动力计算和精度计算;9)撰写设计说明书; 10)贯彻设计标准。
机电一体化系统设计研究

机电一体化系统设计研究摘要:机电一体化系统的主要功能仍然是完成特定的工艺操作要求,所以执行机构是完成主要功能的主体,而信息检测和信息处理完成主要功能。
因此,虽然执行器运动方案设计仍然是该过程模型的核心,但也必须充分考虑信息检测和信息处理。
基于上述原因,机电一体化系统的概念设计过程模型被判断为与机械运动系统的常规概念设计过程模型相似,但同时,电子技术与计算机技术的融合不可避免地会出现差异。
关键词:机电一体化;系统概念设计;基本原理介绍机电一体化系统广泛集成了机械、微电子、自动控制、信息、传感测试、电力电子、接口、信号转换和软件编程等技术。
将这些技术有机地结合在一起,是当今全球机械行业技术和产品发展的趋势。
机电一体化技术并不是当今最新的尖端技术,而是微电子技术与精密机械技术的结合,实现系统整体优化,属于综合技术应用范畴。
它是对多学科合作与共存的彻底追求的体现。
一、机电一体化发展背景一般来说,机电一体化技术的发展可分为三个阶段。
1960年以前的时期可以说是第一个时期。
在机电一体化发展初期,由于当时电子、机械技术水平不成熟,利用机电一体化技术开发的产品并未广泛普及。
然而,人们开始有意无意地使用简单的电子技术来提高产品的机械性能。
特别是在战争时期,由于电子技术与机械产品的完美结合,这项军事技术发挥了重要作用。
战后,这项技术从军事用途转向民用,刺激了战后经济的快速发展。
第二个发展阶段是1970年至1980年。
在这一发展时期,机电一体化技术不仅得到了通信、计算机和控制技术提供的技术基础,而且受益于微型计算机和大规模集成技术的快速发展,电路和机电一体化也获得了充足的物质基础。
1990年以来,机电一体化技术迈向智能化新阶段。
在这个深入发展的阶段,人工智能技术、光纤技术、神经网络技术等多项技术迅速发展,开辟了机电一体化技术发展的新天地。
二、机电一体化系统设计1.机电一体化系统配置机电一体化系统的构成由5部分组成:机械系统(机构)、电子信息处理系统(电子计算机)、动力系统(动力源)、传感检测系统(传感器)、执行元件系统(电动机等)。
机电一体化系统设计(第2版)第二章机械系统部件及其建模

以进给驱动系统为例,系统中各谐振频率的相互关系
位置调节环的谐振频率ω0p 电气驱动部件(速度环)的谐振频率ω0A 机械传动部件第一个谐振频率ω0mech1
机械传动部件第n个谐振频率ω0mechn
40~120rad/s (2~3)ω0p (2~3)ω0A
(2~3)ω0mech(n-1)
6.间隙
间隙将使机械传动系统产生回程误差,影响伺服系统中位置环的稳定性。有间隙时,应减小位置环增益。间隙的主 要形式有齿轮传动的齿侧间隙、丝杠副的传动间隙、轴承的轴向间隙、联轴器的扭转间隙等。
机械传动部件一般可简化为的二阶振动系统,其阻尼比ζ为:
实际应用中一般取0.4≤ζ≤0.8的欠阻尼,既能保证振荡在一定的范围内过渡过程较平稳、过渡过程时间较 短,又具有较高的灵敏度。
4.刚度
刚度为使弹性体产生单位变形量所需的作用力。对于伺服系统的失动量来说,系统刚度越大,失动量越小。对于 伺服系统的稳定性来说,刚度对开环系统的稳定性没有影响,而对闭环系统的稳定性有很大影响,提高刚度可增 加闭环系统的稳定性。 刚度的提高往往伴随着转动惯量、摩擦和成本的增加,在方案设计中要综合考虑。
二、机械传动系统的特性
1.转动惯量 转动惯量大会使机械负载增大、系统响应速度变慢、灵敏度降低、固有频率下降,容易产生谐振。同时,转动惯 量的增大会使电气驱动部件的谐振频率降低,而阻尼增大。
在满足系统刚度的条件下,机电一体化系统机械部分的质量和转动惯量越小越好。 2.摩擦
三类摩擦力与速度的关系 a)黏性摩擦 b)静摩擦与库仑摩擦
二阶系统传递函数框图
第一节 常用机械系统部件数学模型的建立
左图中m1为汽车质量;c为减振器阻尼系数;k1为弹簧刚度;m2为汽 车轮子的质量;k2为轮胎弹性刚度;x1(t)和x2(t)分别为m1和m2的 绝对位移。由此可以得到系统的动力学方程为:
机电工程特点难点分析及解决方案

机电工程特点难点分析及解决方案1. 超高层垂直运输难度大由于本项目为超高层建筑,施工难度大,人员、材料的垂直运送较为困难,利用有限的机械设备有序且有效地解决庞大的人员、材料的上下,需要合理制定施工计划,核算施工高峰期所需要的人员及材料数量,结合工期计算施工时间,提前与土建负责人核定安装人员、材料使用施工电梯和塔吊的时间;对水电风各专业工种现场作业的次序要预先安排并强制执行,带班工长要清楚自己班组的运输时间和次序,有计划有组织的调节机械设备的使用,提高使用效率。
本工程主楼第二十五层为设备层,设备多且体积较大,安全可靠的将设备运输到位也是超高层建筑的难点之一。
屋面设备的吊装建议采用塔吊或在屋面设置变幅桅杆进行吊装,设备层吊装建议利用施工电梯吊装并设立小幅桅杆就位的吊装方式。
吊装时预先选定吊装点,应考虑到建筑物本体的安全且便于施工,设备的停放待吊位置应选施工现场便于平面运输的位置,桅杆、卷扬机等起重设备安装完毕后应先试吊,根据试吊情况进行调整。
吊装时为防止设备在垂直起吊过程中碰撞建筑物,可采用柔性隔离的办法。
起吊工程中应派专人跟踪观察起吊情况,及时调整并做好记录。
2. 公用走道,办公区域吊顶的施工与协调配合要点公用走道吊顶内是各安装专业管线,主管道和干线的集中部位,吊顶内部除去混凝土梁,钢梁所占用的空间加上吊顶主次龙骨和面层占用的高度,真正可用于安排各专业管线的空间极为有限。
在此,机电安装中各专业的管线进行了综合管线的深化设计并结合业主方对走道吊顶和办公区域的吊顶标高要求进行了较合理的排布,最终确定了走道吊顶为2.90m,办公区域的吊顶标高为3.00m.这有限的空间内,如果安排协调不当,不但会影响吊顶标高和最终的装修效果,还会在专业管道的安装过程中造成相互拆改和重复用工,造成大量的人工和材料浪费,这种现象在建筑施工过程中并不罕见,因此要做好以保证装饰效果为中心下几个方面的协调工作,以保证装饰效果为中心,以满足各专业系统功能为前提,适当调整吊顶内各专业管道的标高和走向。
建筑机电系统的设计与施工

建筑机电系统的设计与施工在现代建筑设计中,机电系统是一个非常重要的组成部分。
建筑机电系统包括电力、照明、通风、给排水等系统,它们的设计与施工对建筑物的使用效果和质量都有着非常重要的影响。
本文将分别探讨建筑机电系统的设计与施工。
一、建筑机电系统的设计建筑机电系统的设计必须与建筑物的用途相匹配、协调。
首先,建筑物的功能需要被充分考虑到,这将直接影响到各种配套的机电系统的配置和选择。
这样可以保证建筑物各个系统之间的协调性,有效地降低建筑物的运营成本。
例如,挤压生产线生产工艺要求严格,对环境与通风系统必须提供足够的负压,同时也要采用合适的电力系统和照明系统,这样才能减少停机时间,保障生产效率。
对于医院项目而言,灯光系统和档案资料的保管与管理也有着非常重要的作用。
其次,建筑机电系统的设计需要考虑到安全的因素。
特别是在电气和给排水系统中,必须考虑到建筑物的安全和可靠性。
在电气系统设计时,需注意到高级别电线和低级别电线的隔离问题,防止出现电击事故等问题。
在给排水系统设计过程中,应注意到水流的正常畅通,避免出现漏水和防水问题。
最后,建筑机电系统的设计需要考虑到工程成本因素。
建筑的机电系统是建筑成本的重要组成部分,尤其是在大型建筑项目中。
因此,在设计过程中,需要考虑到成本管理,为客户节约资金。
例如,在电气系统中,如果采用了以太网断层式建筑物智能控制系统,可以有效地节约成本,并且提高了操作效率。
二、建筑机电系统的施工建筑机电系统的施工过程有以下几个方面需要考虑:首先,施工过程需要根据设计方案进行有组织的施工。
不同的机电系统之间具有相互关系,因此在施工时需要将电气,照明,通风,给排水等系统一并考虑,避免出现难以解决的问题。
其次,施工过程需要进行现场维护。
由于机电系统成分较多,在施工和维护时,必须进行现场调试。
这些设备的调试工作需要在现场进行,保证能够直接投入使用。
这就要求施工人员在现场能够进行设备的检查和维护工作,以确保设备的稳定性和可靠性。
机电深化设计方案

机电深化设计方案1.机电深化设计概述1.1本工程机电深化设计的任务总承包负责协调所有的机电系统施工图设计。
1.2本工程机电深化设计目标1.3深化设计的依据管线综合平衡深化设计的依据包括:业主提供的机电、建筑、结构、装饰等其它专业的施工图及技术规范;设计交底与图纸会审记录。
现行相关的国家标准、规范、图集。
2.机电深化设计的工作部署2.1机电深化设计机构的设置我们拥有多个大型综合体建筑深化设计及管理协调工作经验。
本工程中,我公司将组成深化设计部,负责机电承包范围内的机电图纸深化设计审核以及与其它机电分包商的综合管线平衡的管理、协调工作,同时我们将组建单位及各行业技术权威组成的专家顾问团,利用他们丰富的工程技术知识或设计经验,为本工程机电深化设计提供一流的咨询和技术指导,确保本工程深化设计的先进性和科学性。
各专业管线综合平衡深化设计管理机构见下图:机电管线综合平衡深化设计管理机构图2.2机电深化设计相关人员职责2.3机电协调会制度在项目施工过程中,不可避免或出现各机电专业施工过程中交叉出现问题,设计图纸上设计意图或设计变更在的施工中不可能实现等问题。
深化设计部会定期组织各种机电协调会,当有必要时会邀请结构、建筑施工单位和业主、设计单位、监理参与。
3.机电深化设计的内容及要求3.1机电深化设计出图内容及深度3.2机电深化设计基本原则机电各专业管线综合平衡深化设计过程中应与设计院保持紧密联系,密切合作。
机电深化设计是在原设计的基础上,根据现场施工工艺的要求以及施工配合、施工定位的需要进行图纸的补充说明。
3.3机电深化设计图的要求3.3.2机电深化设计出图细则为保证各机电专业深化设计图纸的相对统一,并便于协调,我们将联同设计院及其它机电专业分包商,协商制定一系列的图纸制作规定,明确各项出图细则。
机电深化设计出图细则示意如下。
4.机电深化设计图流程机电管线综合平衡深化设计是机电总承包管理的一个重要方面。
在充分消化理解原设计的意图基础上结合现行的设计规范进行复算,并着手正式绘制符合现行规范规定和企业施工工艺标准,又不违反原设计意图的施工深化图。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
检测传感技术在机械工业当中的应用
随着机械制造业在我国的迅速发展,诞生了许许多多的机械设备,用于不同的领域生产中,而在不同的领域中,不同的机械设备有着不同的作用。
这些机械设备能帮助人们完成人们不能的任务,并使机械生产任务更加快速,甚至能实现全自动化生产制造。
而要更加精确的完成机械加工,传感技术的发展为其提供了很好的平台。
一.传感技术的概念传感技术是关于从自然信源获取信息,并对之进行处理(变换)和识别的一门多学科交叉的现代科学与工程技术,它涉及传感器(又称换能器)、信息处理和识别的规划设计、开发、制/建造、测试、应用及评价改进等活动。
传感技术是当前代表国家综合科研水平的重要技术,传感技术的具体应用是传感技术转化的重要途径和方法。
加强对传感技术应用的研究也是了解传感技术发展现状并对其未来发展进行预测的基础和前提。
主要传感技术大概可分为光电传感技术、多传感技术和生物传感技术,其中光电传感技术又称为光传感技术,是将光信号转化为电信号的一种传感技术。
光电传感技术可用于检测直接引起光量变化的非电量,如光强、光照度、辐射测温、气体成分分析等,也可用来检测能转换成光电量变化的其他非电量,如零件直径、表面粗糙度、应变、位移、振动、速度、加速度、以及物体形状、工作状态等,光电传感技术具有非接触、响应快、性能可靠等特点,目前主要应用于工业自动化装置和机器人
技术中。
二.传感技术的发展
早期由于敏感技术的落后,主要是直接机械量输出或电参量输出的机械型传感器。
随着微电子加工技术的发展,产生了固态敏感元件。
利用材料的不同特性和物理量、化学效应,制成了敏感元件传感器。
纤维光学的飞速发展,随后也使光纤进入传感检测领域。
现在,生物传感器成为传感器发展的一个新方向,是集现代生物技术与先进电子技术于一体的高科技产品。
传感检测技术的发展,无疑也使机械手得到了升级换代。
传感检测技术用于检测系统本身、操作对象和作业环境的状态,为有效控制系统的运行提供了必须的相关信息。
随着熄灯号程度的进一步加强,传感检测技术已渗透到军事、医疗、环保、能源、服务、娱乐等各个领域。
三.传感技术在我国机械领域的应用
传感器就是运用传感技术发展而成的一种检测装置,它是将各种非电量按一定规律转接成电量输出的装置,以便于对其进行分析处理和调整受控制装置的工作状态,先进的传感器大多与微处理器结合形成自控装置。
光电传感器在机械中的应用:光电传感器由于反应速度快,能实现非接触测量,而且精度高、分辨力高、可靠性好,加之半导体光敏器件具有体积小、质量小、功耗低、便于集成等优点,因而被广泛应用于军事、检测与农业机械等多种领域中。
光电传感器具有一下几.
个优点:①检测距离长。
②对检测物体的限制少。
③响应时间短。
④
分辨率高。
能通过高级设计使投光光束集中在小光点,或通过构成特殊的受光光学系统,来实现高分辨率。
也可进行微小物体的检测和高精度的位置检测。
⑤可实现非接触的检测。
可无机械接触地检测物体,因此不会对检测物体和传感器造成损伤。
因此,传感器能长期使用。
⑥可实现颜色判别。
通过检测物体形成的光的反射率和吸收率根据被投光的光线波长和检测物体的颜色组合而有所差异。
利用这种性质,可对检测物体的颜色进行检测。
⑦便于调整。
在投射可视光的类型中,投光光束是眼睛可见的,便于对检测物体的位置进行调整。
正因为光电传感器具有这些优点,才使得它可以用来测量工件表面的缺陷,测量速度等,在机械领域具有不可或缺的作用。
光纤传感器在机械中的应用:众所周知,描述光波特征的参量很多,如光强、波长、振幅、相位、偏振态和模式分布等。
这些参量在光纤传输中都可能会受外界影响而发生改,特别如温度、压力、加速度、电压、电流、位移、振动、转动、弯曲、应力、应变以及化学量,生物化学量等对光路产生影响时,都会使这些参量发生相应变化。
光纤传感器就是根据这些参量随外界因素的变化关系来检测各相应物理
量的大小。
,经光纤进入调制光源发出的光耦合进入光纤测量区 ,在调制区内外界被测参数作用于进入(调制区)区内的光信号,使其光学性质如光强、波长、频率、相位偏振态等发生变化成为被光检测器对进来的光信号进,调制的信号。
再经过光纤送入光检测器.
行转换后输出电信号。
最后对电信号进行信号处理而得到可用信号,从而获得被测参数。
光纤传感器可以测量的环境参量主要有应力、位
移、振动、转动、压力、弯曲、应力、应变、加速度、电流、磁场、电压、温度、声场、流量、浓度、pH值等。
光纤传感器是用光在不同的物理状态下,在光纤中传播光的干涉、衍射、偏振、反射等物理,进行各种物理量的测量装置。
来自光源的光线通过接口进入光纤,然后将检测的参数调制成幅度、相位、色彩或偏振信息特征的变化,最后利用微处理器进行信息处理。
简言之,光纤传感器的原理就是用被测量的变化调制传输光光波的某一参数,使其随之变化,然后对已调
制的光信号进行检测,从而得到被测参量,即将被测参量转换为光信
号参数的变化。
激光传感器在机械中的应用:激光传感器一般是由激光发生器、光学零件和光电器件所构成的,它能把被测物理量(如距离、流量、速度等)转换成光信号,然后应用光电转换器把光信号变成电信号,通过相应电路的过滤、放大和整流得到输出信号,从而算出被测量。
借助于激光所具有的优点(如方向性好、亮度高、单色性好、相干性好等),激光传感器通常具有结构简单可靠、抗干扰能力强、非机械接触、分辨率较高、精度高(在测量长度时能达到几个纳M)、示值误差小、稳定性好、宜用于快速测量等优点。
传感器在机械制造中的应用:在机械制造中,传感器技术是实现测试与自动控制的重要环节。
在机械制造测试系统中,被作为一次仪表定位,其主要特征是能准确传递和检测出某一形态的信息,并将.
其转换成另一形态的信息。
具体地说,传感器是指那些对被测对象的某一确定的信息具有感受(或响应)与检出功能,并使之按照一定规
律转换成与之对应的可输出信号的元器件或装置。
如果没有传感器对被测的原始信息进行准确可靠的捕获和转换,一切准确的测试与控制都将无法实现;即使最现代化的电子计算机,没有准确的信息(或转换可靠的数据)、不失真的输入,也将无法充分发挥其应有的作用。
在机械制造中的应用,高品质传感器的主要特性体现为:寿命长,可靠性高,抗干扰能力强;满足精度和速度要求;使用维护方便,适合机床运行环境;成本低,便于与计算机联接。
切削过程和机床运行过程的传感技术:切削过程传感检测的目的在于优化切削过程的生产率、制造成本或(金属)材料的切除率等。
切削过程传感检测的目标有切削过程的切削力及其变化、切削过程颤震、刀具与工件的接触和切削时切屑的状态及切削过程辨识等,而最重要的传感参数有切削力、切削过程振动、切削过程声发射、切削过程电机的功率等。
对于机床的运行来讲,主要的传感检测目标有驱动系统、轴承与回转系统、温度的监测与控制及安全性等,其传感参数有机床的故障停机时间、被加工件的表面粗糙度和加工精度、功率、机床状态与冷却润滑液的流量等。
四.传感器在机械领域的发展趋势
随着科学技术的发展,传感器技术发展的趋势将是开发新材料与传感器技术日臻成,传感器智能化发展相结合。
随着材料科学的进步.熟,其种类越来越多,除了早期使用的半导体材料、陶瓷材料以外,光导纤维以及超导材料的开发,为传感器的发展提供了物质基础。
例如,
根据以硅为基体的许多半导体材料易于微型化、集成化、多功能化、智能化,以及半导体光热探测器具有灵敏度高、精度高、非接触性等
特点,发展红外传感器、激光传感器、光纤传感器等现代传感器。
在
敏感材料中,陶瓷材料、有机材料发展很快,可采用不同的配方混合原料,在精密调配化学成分的基础上,经过高精度成型烧结,得到对某一
种或某几种气体具有识别功能的敏感材料,用于制成新型气体传感器。
此外,高分子有机敏感材料,是近几年人们极为关注的具有应用潜力
的新型敏感材料,可制成热敏、光敏、气敏、湿敏、力敏、离子敏和
生物敏等传感器。
传感器技术的不断发展,也促进了更新型材料的开发,如纳M材料等。
由于采用纳M材料制作的传感器,具有庞大的界面,能提供大量的气体通道,而且导通电阻很小,有利于传感器向微型化
发展,随着科学技术的不断进步将有更多的新型材料诞生。
其次,80 年代发展起来的智能化传感器是微电子技术、微型电子计算机技术与检测技术相结合的产物,具有测量、存贮、通信、控制等特点。
智能化传感器一般主要由主传感器、辅助传感器及微机硬件系统三大部分构成。
也就是说,智能化传感器是一种带有微处理器的传感器,它兼有检测判断和信息处理功能。
智能化传感器是传感器技术未来发展的主要方向。
在今后的发展中,智能化传感器无疑将会进一步扩展到化学、电磁、光学和核物理等研究领域。
在科技迅速发展的今天,计算机与微电子技术也在高速的发展,使
得传感检测技术也得到了高速的发展,传感检测技术已在获取信息、监控检测方面发挥了重要作用,其种类的增多和性能的更加完善,使
其应用领域不断扩大,融入我们的生活,使我们的生活逐渐实现自动化,使人们的生活更方便更快捷。
随着人工智能、神经网络、计算机科学等学科的发展,检测技术将跃上一个新的台阶,其灵敏度更高,灵活性更大,更加准确迅速的获取信息,检测传感技术也将不断的向与人们生活密切相关的方面发展。