探究机械制造中智能机器人数控技术的运用

(整期优先)网络出版时间:2023-07-10
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探究机械制造中智能机器人数控技术的运用

胡靖

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摘 要:随着现代科技的发展,智能机器人数控技术在机械制造中的运用越来越广泛,该文首先对智能机器人数控技术进行简单阐述,然后从智能机器人数控技术给各行业发展带来的优势方面进行分层介绍,主要是从煤矿机械的发展、电气控制方面的发展、促进故障诊断发展、促进汽车工业的发展、促进机器人运动轨迹信 息的整合等方面进一步说明并探讨在现代机械制造中运用智能机器人数控技术的科研方向,最后对智能机器人数控技术在现代机械制造中的实际运用进行详细分析。目的是有效强化智能机器人数控技术价值的发挥,旨在为相关研究提供参考资料。

关键词:机械制造   智能机器人   数控技术   有效运用

智能机器人作为科学技术日益创新的必然产物,在较多的行业中均体现出效用,特别是机械制造领域,在机械制造中运用智能机器人数控技术能够提升整体效果,体现出智能机器人数控技术在产能和节约成本等多个层面的优势。此种技术的应用推动机械制造领域创新,不管是技术转型还是技术制造,均具备较高的数控技术水平,拓展机械制造的空间,如何更好地发挥智能机器人数控技术价值,给机械制造行业的持续化运作奠定基础,这是现下广大研究者应重点研究的问题。

1 智能机器人数控技术基本介绍

所谓的智能机器人数控技术,包含特殊符号以及数字,是应用在机械生产过程中的一种先进技术。在当前科技日新月异的发展背景下,数控技术在机械制造领域、传感器检测领域和网络通信领域等都有应用,体现出行业发展的可靠性与有效性[ 1] 。并且从实用性角度来看,应用智能机器人数控技术可以有效地降低生产成本,实现在机械制造中的自动化过程,一方面减少机械制造领域管理的压力,另一方面强化生产管理的整体效率,从根源上保障产品质量。

思考到智能机器人数控技术的特点,首先是灵活性与先进性。灵活性主要是智能机器人数控技术可以在生产的每一个阶段科学调整参数,灵活地调整工具零件的实际尺寸,如果应用以往传统的工艺生产零部件,工人需要多次打磨才能完成,这样就会消耗较多的时间和工人精力,同时生产效率也得不到提升。倘若在打磨时出现偏差,还会使零件工具的精确度降低。而智能机器人数控技术的应用,相关人员只需科学地调整零件尺寸以及参数大小,使机械制造更为灵活。在先进性上,智能机器人数控技术是新时代的产物,和以往的技术工艺进行对比更为先进,特别是难度较高的生产过程,利用数控技术处理结构繁琐的零部件,以往的人工操作要消耗大量的人员、精力,并且难以保障操作过程的精准性。所以,通过数控技术增强生产效 率,使得机械制造的产品生产速度可以提高[2]。

其次是可靠性与及时性。在科学技术的广泛推广中,智能机器人数控技术与其他行业成果的匹配度也非常高,随着机械制造的不断发展,该项技术的功能也在不断优化和加强,使该技术更加成熟,在多个行业的生产制造中都得以应用。智能机器人数控技术应用时 无需持续性地定位加工,而是提前设置某一个参数,能 够保障产品生产与加工的安全性与可靠性。针对及时性,在研究机械制造的生产过程,利用数控技术显著增 强产品的生产水平[3]。以往的机械制造与生产,工作者要按照顺序加工不相同的零件,难以保障零件生产 的及时性 。通过智能机器人数控技术处理这些零件,及时制定零件生产的过程与操作方式,显著节约时间,在提高生产效率的同时保障零件及时化生产。

最后,完整性和规范性。械制造的生产过程,相关人员应该重视数控技术的运用,发挥数控技术的优势,让以往的零件生产过程更为便捷,适当减少不必要的 操作环节。之前的机械制造加工过程,设置对应的参数,可是人为设置不能保障工艺流程足够完整,利用智 能机器人数控技术全方位调整工艺流程,体现出工业 生产的完整性。再就是规范性,智能机器人数控技术 在调整零件生产指数时十分规范,从而保障了生产过程持续进行,不断监督机械制造的生产过程,规避机械制造潜在的风险,由此体现出机械制造工作的规范性特征。

2 智能机器人数控技术在机械制造中的应用 方向

2. 1 智能机器人数控技术,促进煤矿机械发展

总体而言,工业发展与实践中,煤矿资源是基础的类型,被人们理解为工业的粮食。不管是居民的日常生活,还是工业生产,都需要充分的煤炭资源作为支持条件。目前,随着工业化进程的不断加快,各行业都在迅猛发展,煤炭资源需求量随之上升,这也使得煤炭开采行业面临更高的挑战[4]。众所周知,煤炭资源主要 埋藏于深层的地下空间,因此相关行业在开采煤炭资源过程中,要全方位地了解整体情况,在一系列的分析和研究之后,挑选具备较高性能的设备展开工作,能够提高开采有效率。在煤矿开采实践中,应用智能机器人数控技术,与时俱进地增强采矿水平,让切割成效能 够提升,这样煤矿开采的质量可以达到预期标准。以往的采矿机工作模式以焊接技术为主,而现代智能机器人数控技术以科学调整参数为主,有效提升了设备的生产效率,同时也保障了机械设备运行的安全性。

2. 2 智能机器人数控技术,促进电气控制发展

电气工业自动化的实践与生产,自动化管理也是比较基础的一项技术,经常运用的自动化控制模式,包含单片机管理、现场总线管理PLC管理,单一化地运 用相关技术,可以结合预先设置的工业环节开展自动化设置[5]。就算可以及时地记录作业信息,可是不能全面地得到现场数据,如果工业生产出现故障,难以保 障问题诊断的及时性。那么在电气控制发展中,相关人员要利用好智能机器人数控技术,利用控制器模块智能化感知电气控制过程,分析电气控制潜在的风险, 为电气智能工厂的有效建设奠定基础。

2. 3 智能机器人数控技术,提高故障诊断准确性

一般来说,电气设备的运行组织体系是比较繁琐的,涉及较多的操作过程,相关环节之间密切关联。相关人员还要通过智能机器人数控技术管理好存在安全故障的设备,调动专家系统和模糊理论组成模块进行数据信息的运算。这样保障故障诊断的操作足够有效,增强电气系统运作的稳定性。由此基于人工智能技术的运用,较大程度上体现出电器设备运作的高效率。

调节。

5 结语

总而言之,在我国机械制造行业不断发展的进程中,智能机器人数控技术的应用能够使机械制造的整 体效果得到显著提升,这是毋庸置疑的。在未来的发展过程中,要不断地挖掘智能机器人数控技术的潜力,对机械制造的相关环节进行系统整理,明确机械制造 的标准指数,确保机械制造的过程可以和预期目标相互匹配,由此不间断地强化机械制造风险控制效率,确保机械制造行业又好又快地发展。

参考文献

[1]张鹏,龙道金,赵景发,等 . 大数据时代学校体育智慧 系统的构建[J]. 当代体育科技,2021,11(35):70-73.

[2]孟巧玲,陈立宇,姜明鹏,等 . 柔性双手康复外骨骼抛接 任务的过程协同控制[J]. 机器人,2021,43(6):664-673.

[3]洪志刚,廖伟强,凌黎明 . 高性能圆度检测转台研究 与设计[J]. 机器人技术与应用,2021(4):42-44.

[4]吕忠伟,王金涛,赵森,等 . 基于力控功能智能磨抛机 器人系统研发[J]. 机器人技术与应用,2021(4):20-22.

[5]任红 . 计算机网络数据库的安全管理技术研究与应 用[J]. 科技资讯,2020,18(36):22-24.